Sisukord:
Video: Reguleeritav LCD -paneeli toiteallikas: 4 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48
Varem kasutasin oma leivaplaadi prototüüpide jaoks fikseeritud 3.3v/5v reguleeritud toiteplokki. Kuid hiljuti oli mul olukord, kus prototüübi ahel põhjustas regulaatori ülekoormuse, põhjustades toite sisemise 5v regulaatori lühise ja toites 12v ülepinge. See tingimus tuvastati alles siis, kui komponendid hakkasid särisema, oh! Vana toiteplaat põhines AMS1117 regulaatoritel. Need ei ole ideaalsed leivaplaatide ahelate jaoks, kuna need EI talu lühist. Kui elektriliinid on kogemata lühistatud, võivad need olla kahjustatud ja minna kas avatud vooluringi või veelgi hullemini lühisesse. Ahelatega katsetades võib sageli olla raske pidevalt jälgida toitepinget ja voolu. See oleks palju parem kui toiteallikas:* kuvab väljundpinget* kuvab voolutugevust* on reguleeritava pingeväljundiga* talub lühist* on sisse/välja lülitatud toitelüliti* kompaktne disain, mitte lauaplaat, seega ebastabiilne…
Samm: kujundage
Leidsin eBayst sobiva alalisvoolu reguleeritava pingeallika, millel on LCD-ekraan volti/võimendi ja korpuse jaoks, alla 4 naela: sisend: 5-23v väljund: 0-16,5v 3AV pingelangus: 1 volt Sellel on suur kergesti loetav sinine taustvalgustusega LCD -ekraan ja saadaval kohandatud perspex -korpuses, millel on üles/alla reguleerimisnupud ja sisse/välja kruviklemmid. Vool kuvatakse kahe kümnendkoha täpsusega (vähemalt 10 mA). Viimane seadistatud pinge säilib ka sisselülitamisel. Kavatsesin seda kasutada 12v sisendvõrguga ja tavaliselt reguleeriti kuni 3.3v/5v/9v toiteallikani. Sellel polnud aga toitelülitit. Nii otsustasin integreerida sisemise toitelüliti, sisestades selle sisendpingeallikaga järjestikku ja paigaldades selle korpusele.
2. samm: osad ja tööriistad
Osad: Reguleeritav toiteallikaga LCD -moodul koos korpusega. Miniatuurne sisse-/väljalüliti (lülituslüliti). Juhtmete ühendamine. Minu kasutatav lüliti saab hakkama kuni 1A -ga 30 -voldise alalisvoolu korral, mis on minu vajadustele piisav. Ostetud banggoodist. Valikuline: traadist vormitud DC -pistikupesa Tööriistad: puur. Terav käsitöönuga Jootekolb Kuum liimipüstol Digitaalne multimeeter
3. samm: kokkupanek
Jootke 2 juhtmest lülituslüliti külge. Idrillitud 2 auku juhtmete juhtimiseks ülemisele paneelile paigaldatud lülitile. Viige juhtmed läbi ja liimige kuumalt lüliti oma asendisse. Lõigake rööbastee positiivse sisendi toiteallikast dioodi, kasutades teravat käsitöönuga. See rada on nähtav plaadi komponentide poolel. Selle läheduses on kaks rada, lõigake positiivsele klemmile lähim plaadi serva lähim. Kontrollige, kas see on katki, tehes terminali ja ülaltoodud dioodi vasaku jala (PCB lähim serv) vahel järjepidevuse kontrolli. Nüüd jootke üks lülititraat trükkplaadi all olevasse toiteterminali ja teine ülaltoodud dioodi vasakule jalale (trükkplaadi serva lähedal). Kontrollige lüliti toimimist. Ühendasin vormitud alalisvoolu pistikupesa sisendklemmidega, et hõlpsasti lahti ühendada välise 12v -ga pakkumine. Väljundpinge jaoks keeran paari punast/musta täisjuhet, et hõlpsalt leivaplaati ühendada. Pange kaasasolev perspex -ümbris kokku kahe kaasasoleva kruviga. LCD -moodulit saate kalibreerida digitaalse multimeetri abil ja vajutades sisselülitamisel vasakut nuppu. Seejärel reguleerige lihtsalt üles/alla nuppe, kuni väljundmõõturil kuvatakse 5v. Töö tehtud!
4. samm: tulemused
See toiteallika moodul on nii lahe! Saate hõlpsalt jälgida oma vooluahela pinget ja voolutarbimist. See on mugav ka muutuva pingevahemikuga katsetamiseks. Näiteks võib teie viimane projekt töötada liitiumpatareiga, mille toiteallikas on vahemikus 3,3–4,2 volti. Seda stsenaariumi saab hõlpsasti testida. See võib säästa ka sõrmede ja komponentide põletamist, kui asjad valesti lähevad! Lihtsalt hoidke ekraanil silma peal ja lülitage toitelüliti välja. Head prototüüpi!
Soovitan:
DIY muutuva pingiga reguleeritav toiteallikas "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: 21 sammu (piltidega)
DIY muutuva pingiga reguleeritav toiteallikas "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: Üks lihtsamaid viise lihtsa pingitoiteallika ehitamiseks on Buck-Boost Converter kasutamine. Selles juhendis ja videos alustasin LTC3780 -ga. Kuid pärast katsetamist leidsin, et LM338 oli vigane. Õnneks oli mul erinevusi
Aku reguleeritav toiteallikas - Ryobi 18V: 6 sammu (piltidega)
Aku reguleeritav toiteallikas - Ryobi 18V: ehitage DPS5005 (või sarnane) Ryobi One+ patareitoitega reguleeritavaks toiteallikaks koos mõne elektrilise komponendi ja 3D -prinditud korpusega
Reguleeritav kahekordse väljundiga lineaarne toiteallikas: 10 sammu (piltidega)
Reguleeritav kahekordse väljundiga lineaarne toiteallikas: Omadused: vahelduvvool-alalisvoolu muundamine Kahekordne väljundpinge (positiivne-maandus-negatiivne) Reguleeritavad positiivsed ja negatiivsed rööpad Ainult ühe väljundiga vahelduvvoolutrafo Väljundmüra (20 MHz-BWL, koormuseta): umbes 1,12 mVpp madal müra ja stabiilsed väljundid (ideaalne
Reguleeritav toiteallikas odavate eBay osade abil: 8 sammu
Reguleeritav toiteallikas odavate eBay osade abil: selles juhendis valmistame odava reguleeritava toiteallika, mis aitab meil oma arduino projekte toita, toiteallika maksimaalne väljund vastavalt kasutatud osade tootjatele peaks olema umbes 60 W. Projekti hind peaks olema
DIY reguleeritav toiteallikas koos voltmeetri funktsiooniga: 20 sammu
DIY reguleeritav toiteallikas, millel on voltmeetri funktsioon: mõnel juhul vajame oma elektroonilise katse tegemisel 4 V alalisvoolu toiteallikat. Mida me peaksime tegema? 4 V aku ostmine tundub mõistlik. Aga kui me vajame järgmisel korral 6,5 V toiteallikat ja mida peaksime tegema? Saame osta 6,5 V alalisvooluadapteri