Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Forberedelse af komponenter og printkort
- Trin 2: Tegning i kobberbeklædningstavlen
- Trin 3: Ætsning
- Trin 4: Efter ætsning
- Trin 5: Boring
- Trin 6: Placering og lodning af komponenterne
- Trin 7: Testning og andre tilstande
Video: Stigende strøm på regulatorer i 78xx -serien: 7 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30
Normalt har 78xx -serien regulatorer en maksimal belastningsstrømskapacitet på 1 til 1,5 ampere. Ved hjælp af dette design kan du fordoble den maksimale strøm for din 78xx regulator. Dette design blev lagt på nettet af I Hakki Cavdar fra Karadeniz Technical University, Trabzon, Tyrkiet. Jeg har revideret nogle af komponentværdierne på grund af varmeproblemer og til at passe til min påtænkte anvendelse. Billede nr. 2 er det skematiske diagram.
Trin 1: Forberedelse af komponenter og printkort
Komponentliste: IC1 og IC2 - 78xx -serien regulator IC (7805 til 5V, 7812 til 12V osv.) D1, D2 & D3- 1N4003 (3 Amp -dioder) D4 & D5 - Lysemitterende dioder (LED) ** R1 & R2 - 4,7 K, 1/2 watt modstand ** C1 & C2 - 4700 uF / 16V elektrolytkondensator C3 - 47, 000 uF / 35V elektrolytkondensator Trykt kredsløb (PCB) Ætsningsløsning Vandtæt markør ** - valgfrie komponenter Skær kredsløbskortet ved hjælp af en hacksav, klik billedet for et bedre overblik. Brug den vandtætte markør til at tegne dette til kobbersiden af printkortet- kopier det RØDE diagram. Bemærk komponenternes stiftafstande, så det er let at placere dem bagefter. Læg printkortet i ætsningsløsningen, og vent, indtil du ser den kobberløse plade (ca. 20 minutter). Skyl printkortet med vand. Rengør markørblækket med aceton for at afsløre kobberet. Bor hullerne til komponenterne, og dit printkort er klar til brug.
Trin 2: Tegning i kobberbeklædningstavlen
Tegn kredsløbsmønsteret på kobbersiden ved hjælp af en vandtæt markør. Det andet billede er, hvordan det ser ud på den anden side.
Trin 3: Ætsning
Efter korrekturlæsning af din tegning skal du suge den i ætsningsløsningen. Jeg bruger ferriklorid til at gøre det.
Trin 4: Efter ætsning
Kobberet trukket med markøren forbliver. Rengør det med aceton for at slippe af med markørblækket og udsætte kobberet.
Trin 5: Boring
Bor komponenthullerne, og du er færdig med printkortet.
Trin 6: Placering og lodning af komponenterne
Ved placering af komponenterne placerer jeg altid modstandene først, i dette tilfælde R1 og R2. Næste er kondensatorerne C1, C2 og C3. Kontroller altid polariteten af deres ben (du kan kontrollere dette ved at læse kondensatorens plastdæksel, normalt er det der) for at undgå, at din kondensator blæser op. Du vil måske ikke have en varm væske og masser af papirstrimler i ansigtet. Dernæst er det at indsætte lysdioderne D4 og D5, igen notere deres stiftpolariteter (anode og katode), dette blæser ikke, hvis polariteterne ikke er korrekte, kun at det ikke lyser. Indsæt endelig dioderne D1, D2, D3 og de 2 regulatorer.
Når alle komponenterne er på plads, skal du kontrollere deres polariteter igen, og du er klar. Placer printkortet på hovedet, og blott kobbersiden med komponentstifterne. Efter min erfaring er det bedre at lodde komponenterne først, før du skærer de overskydende stifter, men nogle mennesker, jeg kender, er mere komfortable at skære stifterne før lodning, så denne afhænger af din smag. Rengør alle overskydende stifter, der stikker ud fra loddet område, og du er klar til at teste dit projekt.
Trin 7: Testning og andre tilstande
Dette kredsløb er meget let at teste, bare tilslut en strømforsyning til indgangen ved C1. Bemærk, at indgangsspændinger skal være højere end din ønskede udgang. For eksempel, hvis du vil have en 12V -udgang, skal din indgangsspænding være 16 volt eller højere - 78xx -regulatoren kan håndtere indgangsspændinger op til 35V. Hvis alt går godt, lyser dine 2 lysdioder. Hvis det ikke gør det, skal du kontrollere, om der kommer spænding fra dit output med et multimeter, og derefter kontrollere LED'ens ben. Outputtet fra dette kredsløb er afhængigt af din regulator i 78xx -serien, sig at du har tilsluttet en 7812 -regulator, output skal være i området 11,3 til 11,5 volt. Jeg har tilføjet tilstrækkelig kølelegeme til at forhindre overophedning af regulatoren. Jeg sluttede dette til min trådløse router og forblev stabil efter at have tændt den i 2 dage i træk. Jeg fandt en lille CPU -ventilator og tilføjede den for at reducere varmen endnu mere, selvom det ikke er nødvendigt, kan lige så godt bruge den.
Anbefalede:
Ultra-lavt strøm WiFi-hjemmeautomatiseringssystem: 6 trin (med billeder)
Ultra-low Power WiFi hjemmeautomatiseringssystem: I dette projekt viser vi, hvordan du kan bygge et grundlæggende lokalt hjemmeautomatiseringssystem i få trin. Vi kommer til at bruge en Raspberry Pi, som vil fungere som en central WiFi -enhed. Hvorimod vi i slutnoder vil bruge IOT Cricket til at lave et batteri
Konvertering af en 230V AC -pære til USB -strøm !: 6 trin (med billeder)
Konvertering af en 230V AC-pære til USB-strøm !: Jeg stødte på disse pæne flammeeffektpærer på eBay, som flimrer og har en subtil animation indbygget. De er normalt drevet af 85-265V AC-netindgang, men til bærbare applikationer som f.eks. en falsk flammende fakkel eller lanterne, dette er ikke ideelt. Jeg ændrer
Enkel strøm -LED -lineær strømregulator, revideret og afklaret: 3 trin
Simple Power LED lineær strømregulator, revideret og afklaret: Denne instruks er i det væsentlige en gentagelse af Dan's lineære strømregulator kredsløb. Hans version er selvfølgelig meget god, men mangler noget i klarhedsmåden. Dette er mit forsøg på at løse det. Hvis du forstår og kan bygge Dans version
Forskellen mellem (alternativ strøm og jævnstrøm): 13 trin
Forskellen mellem (alternativ strøm og jævnstrøm): Alle ved, at elektricitet for det meste er DC, men hvad med en anden type elektricitet? Kender du Ac? Hvad står AC for? Kan den bruges derefter DC? I denne undersøgelse kender vi forskellen mellem elektricitetstyper, kilder, anvendelsesmuligheder
Heatsinks til effekttransistorer og regulatorer !: 4 trin
Kølelegemer til strømtransistorer og regulatorer !: Du vil sandsynligvis og forhåbentlig lære at lave en slags kølelegeme til dine regulatorer eller transistorer helt sikkert gratis. Og hvis ikke, forhåbentlig selv få en ide, selvfølgelig kan du ændre min idé. Jeg synes det er ret dumt