Indholdsfortegnelse:

Justerbar strømforsyning: 7 trin (med billeder)
Justerbar strømforsyning: 7 trin (med billeder)

Video: Justerbar strømforsyning: 7 trin (med billeder)

Video: Justerbar strømforsyning: 7 trin (med billeder)
Video: The Expert (Short Comedy Sketch) 2024, September
Anonim
Justerbar strømforsyning
Justerbar strømforsyning

ADVARSEL: Dette projekt inkluderer højspænding, så du skal være forsigtig

Jeg lavede en variabel strømforsyning til brug derhjemme. Det kan levere 17V op til 3A. Du kan lave din egen strømforsyning ved at følge trinene til brug derhjemme.

Trin 1: Kredsløbsdiagram

Kredsløbsdiagram
Kredsløbsdiagram
Kredsløbsdiagram
Kredsløbsdiagram
  • For det første forbindes input til transformeren. Jeg brugte den cirka 65W transformer. Hvis vi simpelthen beregner (effekt = strøm*spænding), kan vi estimere, hvor mange watt vi har brug for.
  • Så bygger jeg en ensretterbro med dioder. På denne måde kan vi opnå jævnstrøm.
  • Næste trin er filtrering. Jeg brugte 3300 uf kondensator til filtrering. Hvis du bruger 2*2200 uf (parallel) kan det være bedre.
  • Jeg brugte lm350 i mit kredsløb. LM350 skaber en forskel på 1,25v mellem input og output. Så vi skal beregne R1 og Rv1 for at justere vores udgang Vout = 1,25 V (1+Rv1/R1)+Iadj*Rv1. Vores effektberegning er P = Current*(Vin-Vout).
  • D5, D6 og D7 er beskyttelsesdioder, som forhindrer kondensatorerne i at aflade gennem lave strømpunkter til regulatoren.
  • C1 er input bypass cap. Det kan være en 0,1 F disk eller 1 F tantal.
  • C7 filtrerer støj på gryden. Du bør ikke vælge øvre end 20uF.
  • For LDO -regulatorer skal de forbruge en effekt mellem et område. Det var 10ma for min lm350, derfor brugte jeg en 5w stenmodstand. Hvis du valgte 10w kunne det være bedre.

Jeg brugte det andet kredsløb til DC -ventilator med en ekstra output.

Trin 2: KOMPONENTLISTE

KOMPONENTLISTE
KOMPONENTLISTE

Hovedprint

  1. Transformer (65 W)
  2. Lm350
  3. 1n5401 dioder*4
  4. 3300 uf 50v kondensator
  5. 0.1uf film kondensator
  6. 1n4007 dioder *3
  7. 2,5k gryde
  8. 2.2uf elektrolytisk hætte
  9. 120r 1w
  10. 22uf elektrolytisk 50v cap
  11. 100uf elektrolytisk 50v cap
  12. 4u7 tantal 35v cap
  13. 150r 5w stenmodstand (du skal beregne for dit eget kredsløb)
  14. Glas sikring (3A-3.3A)

Anden pcb

  1. led
  2. ventilator
  3. 1n4007 dioder*f
  4. 470 uf 35v elektrolithætte

Trin 3: Fremstilling af printkort

Fremstilling af PCB
Fremstilling af PCB
Fremstilling af PCB
Fremstilling af PCB
Fremstilling af PCB
Fremstilling af PCB
Fremstilling af PCB
Fremstilling af PCB

Efter at jeg havde tegnet det printkort, jeg udskriver på printeren, udskriver jeg på kobberpladen. Derefter ændrede jeg nogle måder. Du bør være sikker på, hvordan PCB kan bære 3A. Derefter kom jeg på syre.

Trin 4: Loddemaske (valgfrit)

Loddemaske (valgfrit)
Loddemaske (valgfrit)
Loddemaske (valgfrit)
Loddemaske (valgfrit)

Efter at jeg havde opløst kobberet i syre, lavede jeg loddemaske på mine printkort. Det er lidt svært at lave en loddemaske, men det har mange fordele. For det første kan du beskytte mod korrosion, og du kan forhindre nogle kortslutningssituationer. Efter loddemaske borer jeg hullerne på printkort.

Trin 5: Lodning

Lodning
Lodning

Lodning er en af de vigtigste dele af dette projekt. Du bør lodde komponenterne med dataene i databladet. Efter min mening bør du endelig lodde lm350. Efter lodningen skal du kontrollere det, der er ingen kortslutning.

Trin 6: Samling

Montering
Montering
Montering
Montering
Montering
Montering

Når du samler dit kredsløb, råber du korrekte kabler. Jeg brugte en nøgle og en glassikring. Jeg forbinder dem på en seriel måde og tilslutter transformerindgang, men de er ikke i kredsløb. Du skal være forsigtig med kortslutninger, ellers kan du sprænge din PSU.

Trin 7: Tænd

Tænd
Tænd
Tænd
Tænd

Hvis du følger udsagnene, kan du lave din egen PSU til at bruge dine projekter.

Anbefalede: