Sisukord:

Leivaplaadi toiteallika valmistamine: 7 sammu
Leivaplaadi toiteallika valmistamine: 7 sammu

Video: Leivaplaadi toiteallika valmistamine: 7 sammu

Video: Leivaplaadi toiteallika valmistamine: 7 sammu
Video: 3 lihtsat leiutist elektroonikaga 2024, November
Anonim
Leivaplaadi toiteallika valmistamine
Leivaplaadi toiteallika valmistamine

Toiteplokk on enamik insenere arendusetapis väga levinud tööriist. Mina isiklikult kasutan seda palju, kui katsetan oma skeemikujundusi leivaplaadil või lihtsa mooduli toiteks. Enamiku digitaalsete vooluahelate või sisseehitatud vooluahelate tööpinge on kas 5 V või 3,3 V, nii et otsustasin ehitada toiteallika, mis suudab toita 5 V/3,3 V leivaplaadi toiteliinidel ja sobib tihedalt leivaplaadile.

Kogu toiteallikas kujundatakse trükkplaadile, kasutades EasyEDA -d. Vooluahel kasutab 5V toiteks 7805 ja 3,3 V toiteks LM317 maksimaalse voolutugevusega 1,5A, mis on piisavalt kõrge digitaalsete IC -de ja mikrokontrollerite vooluahelate allikaks. Nii et alustame….

Vajalikud materjalid

  • LM317 muutuva pinge regulaator
  • 7805
  • DC Barrel Jack
  • 330 oomi ja 560 oomi takisti
  • 0,1 ja 1uF kondensaator
  • LED valgus
  • Mees Bergstik

Samm: vooluahela skeem

Lülitusskeem
Lülitusskeem

Vooluahela hõlpsaks mõistmiseks on see jaotatud neljaks osaks. Ülemine vasak ja alumine vasak osa on vastavalt 5 V ja 3,3 V regulaator. Ülemine parem ja alumine parempoolne osa on päise tihvtid, millest saame hüppaja asendi muutmisega vastavalt vajadusele kas 5 V või 3,3 V.

Inimeste jaoks, kes on siltide jaoks uued, on see lihtsalt virtuaalne traat, mida kasutatakse vooluahelate skeemides, et neid oleks kenam ja hõlpsamini mõistetav. Ülaltoodud ahelas on nimed +12V, +5V ja +3.3V sildid. Kõik kaks kohta, kuhu on kirjutatud +12V silt, on tegelikult juhtmega ühendatud, sama kehtib ka kahe teise sildi +5V ja +3.3V kohta.

Samm: +5 V regulaatori ahel

+5 V regulaatori ahel
+5 V regulaatori ahel

Oleme kasutanud positiivse pinge regulaatorit 7805, et saada reguleeritud +5 V toide. IC sisend pärineb 12 V adapterist, mis sisestatakse alalisvoolu tünnipistiku kaudu. Lainetuse eemaldamiseks kasutasime sisendjaoskonda 1uF kondensaatorit ja väljundis 0,1uF kondensaatorit. Reguleeritud +5V väljundpinget saab saada tihvti 3 jaoks. Nõuetekohase jahutusradiaatoriga saame 7805 IC -st umbes 1,5 A.

Samm: +3,3 V regulaatori ahel

+3.3V regulaatori ahel
+3.3V regulaatori ahel

Sarnaselt +3.3V saamiseks oleme kasutanud muutuva pinge regulaatorit LM317. LM317 on reguleeritav pingeregulaator, mis võtab sisendpinget 12V ja tagab fikseeritud väljundpinge 3,3V. Väljundpinge Vout sõltub väliste takistite väärtustest R1 ja R2 vastavalt järgmisele võrrandile:

Vout = 1,25*(1+ (R2/R1))

R1 soovitatav väärtus on 240Ω, kuid see võib olla ka mõni muu väärtus vahemikus 100Ω kuni 1000Ω. Selle veebikalkulaatori abil saame arvutada R1 ja R2 väärtused, olen määranud R1 väärtuseks 330R ja väljundpinge väärtuseks 3,3 V. Pärast arvutamisnupu vajutamist sain järgmise tulemuse.

Kuna meil pole 541,19 oomi takistit, oleme kasutanud lähimat võimalikku väärtust, mis on 560 oomi. Samuti oleme lisanud LED -i läbi teise 560 oomi takisti, mis toimib toiteindikaatorina.

Päise tihvtide paigutamine:

Ülaltoodud kahes vooluahelas oleme reguleerinud +5V ja +3.3V 12V allika. Nüüd peame andma kasutajale võimaluse valida +5 V või +3,3 V pinge vahel, nagu kasutaja seda nõuab. Selleks oleme kasutanud džempritega isaseid päise tihvte. Kasutaja saab lülitada lülitit pinge väärtuste +5V ja +3.3V vahel. Samuti oleme paigutanud trükkplaadi põhja teise päise tihvti, et saaksime selle otse leivaplaadi peale paigaldada.

4. samm: trükkplaatide kujundamine EasyEDA abil

PCB disain EasyEDA abil
PCB disain EasyEDA abil

Selle leivaplaadi toiteallika kujundamiseks oleme valinud veebipõhise EDA tööriista EasyEDA. Olen EasyEDA-d varem mitu korda kasutanud ja leidnud, et seda on väga mugav kasutada, kuna sellel on hea jalajälgede kogum ja see on avatud lähtekoodiga. Pärast PCB projekteerimist saame tellida PCB proovid nende odavate PCB valmistamisteenuste järgi. Nad pakuvad ka komponentide hankimise teenust, kus neil on suur elektroonikakomponentide varu ja kasutajad saavad tellida oma vajalikud komponendid koos trükkplaatide tellimusega.

Vooluahelate ja trükkplaatide kujundamisel saate oma vooluahela ja trükkplaadi kujunduse ka avalikuks muuta, et teised kasutajad saaksid neid kopeerida või redigeerida ja saaksid teie tööst kasu saada. Samuti oleme selle vooluahela jaoks avalikustanud kogu vooluahela ja trükkplaadi paigutuse. allolev link:

easyeda.com/circuitdigest/breadboard-power-supply-circuit

Saate vaadata mis tahes PCB kihti (ülemine, alumine, ülemine piim, alumine piim jne), valides akna „Kihid” kihi.

Samuti saate vaadata trükkplaati, kuidas see pärast valmistamist välja näeb, kasutades EasyEDA fotovaate nuppu:

Samm: proovide arvutamine ja tellimine veebis

Proovide arvutamine ja tellimine veebis
Proovide arvutamine ja tellimine veebis
Proovide arvutamine ja tellimine veebis
Proovide arvutamine ja tellimine veebis
Proovide arvutamine ja tellimine veebis
Proovide arvutamine ja tellimine veebis

Pärast selle leivaplaadi toiteploki trükkplaadi kujundamise lõpetamist saate PCB tellida saidilt JLCPCB.com. PCB tellimiseks JLCPCB -st vajate Gerberi faili. PCB Gerberi failide allalaadimiseks klõpsake lihtsalt EasyEDA redaktori lehel nuppu Loo valmistamisfail, seejärel laadige Gerberi fail sealt alla või klõpsake käsku Telli aadressil JLCPCB. See suunab teid saidile JLCPCB.com, kus saate valida tellitavate trükkplaatide arvu, vajaliku vase kihtide arvu, trükkplaadi paksuse, vase kaalu ja isegi trükkplaadi värvi.

Nüüd minge saidile JLCPCB.com ja klõpsake nuppu Tsiteeri kohe või Osta kohe, seejärel saate valida tellitavate PCB -de arvu, vajalike vase kihtide arvu, trükkplaadi paksuse, vase kaalu ja isegi trükkplaadi värvi.

Kui olete kõik valikud valinud, klõpsake nuppu „Salvesta ostukorvi“ja seejärel suunatakse teid lehele, kuhu saate üles laadida oma Gerberi faili, mille oleme EasyEDA -lt alla laadinud. Laadige oma Gerber -fail üles ja klõpsake nuppu „Salvesta ostukorvi“. Ja lõpuks klõpsake tellimuse lõpuleviimiseks valikul Checkout Securely, siis saate oma PCBd kätte mõne päeva pärast. Nad valmistavad trükkplaate väga madala hinnaga, mis on 2 dollarit. Nende ehitusaeg on samuti väga lühike, mis on 48 tundi koos DHL-i tarnega 3-5 päeva, põhimõtteliselt saate oma PCB-d kätte nädala jooksul pärast tellimist.

Pärast PCB tellimist saate kontrollida oma PCB tootmise edenemist kuupäeva ja kellaajaga. Saate seda kontrollida, minnes kontolehele ja klõpsates trükkplaadi all olevat linki "Tootmise edenemine".

Pärast paari päeva PCBde tellimist sain PCB proovid kenasse pakendisse, nagu on näidatud lisatud piltidel.

Ja pärast nende tükkide saamist olen jootnud kõik vajalikud komponendid trükkplaadile.

6. samm: leivaplaadi toiteahela töö

Leivaplaadi toiteahela töö
Leivaplaadi toiteahela töö

Pärast trükkplaadi kokkupanekut veenduge, et seal poleks külma jootmist, ja puhastage kogu plaadil olev liigne voog. Kinnitage plaat oma leivaplaadi peale ja see peaks istuma tihedalt teie leivaplaadi toitepiirete vahel, kasutage nüüd 12 V adapterit, et toita plaati alalisvoolu pistiku kaudu ja peaksite nägema toite LED -i (siin valge värv) sisselülitamist. Seejärel saate siidrihma teabe abil hüppaja seada kas 5 V või 3,3 V küljele. Veenduge, et kasutate džemprid, muidu ei saa me väljundi poolel pinget.

Ülaltoodud pildil olen paigutanud hüppaja +5V andmiseks ja mõõtnud sama multimeetriga, mis näitab ka 4,97V, mis on piisavalt lähedal. Samamoodi saate kontrollida ka 3.3V. Projekti täielik töö ja katsetamine on näidatud ka lõpus olevas videos.

Nüüd saate seda tahvlit kasutada kõigi oma tulevaste elektroonikakujunduste toitmiseks oma leivaplaadil kas 5 V või 3,3 V pingega. Loodetavasti saite projektist aru ja teile meeldis see üles ehitada. Kui teil on probleeme selle tööle saamisega, võite selle kommentaaride sektsiooni postitada või kasutada meie foorumeid rohkemate tehniliste küsimuste jaoks.

Soovitan: