สารบัญ:

แหล่งจ่ายไฟ LCD Breadboard แบบปรับได้: 4 ขั้นตอน
แหล่งจ่ายไฟ LCD Breadboard แบบปรับได้: 4 ขั้นตอน

วีดีโอ: แหล่งจ่ายไฟ LCD Breadboard แบบปรับได้: 4 ขั้นตอน

วีดีโอ: แหล่งจ่ายไฟ LCD Breadboard แบบปรับได้: 4 ขั้นตอน
วีดีโอ: รีวิว แหล่งจ่ายไฟ DC ปรับค่าได้ (30V - 10A) รุ่นราคาประหยัด 2024, พฤศจิกายน
Anonim
แหล่งจ่ายไฟ LCD Breadboard แบบปรับได้
แหล่งจ่ายไฟ LCD Breadboard แบบปรับได้
แหล่งจ่ายไฟ LCD Breadboard แบบปรับได้
แหล่งจ่ายไฟ LCD Breadboard แบบปรับได้

ก่อนหน้านี้ฉันเคยใช้บอร์ดจ่ายไฟแบบคงที่ 3.3v/5v สำหรับต้นแบบเขียงหั่นขนมของฉัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันมีสถานการณ์ที่วงจรต้นแบบทำให้เกิดการโอเวอร์โหลดของตัวควบคุมทำให้ตัวควบคุม 5v ภายในของอุปทานลัดวงจรและจ่ายไฟเกิน 12v. เงื่อนไขนี้ตรวจพบได้ก็ต่อเมื่อส่วนประกอบเริ่มส่งเสียงดัง อุ๊ย!บอร์ดจ่ายไฟแบบเก่าใช้ตัวควบคุม AMS1117 สิ่งเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับวงจรเขียงหั่นขนมเนื่องจากไม่ทนต่อการลัดวงจร หากสายไฟขาดโดยไม่ได้ตั้งใจ สายไฟอาจเสียหายและเกิดเป็นวงจรเปิด หรือแย่กว่านั้นคือ ลัดวงจร เมื่อทำการทดลองกับวงจร มักจะเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบแรงดันไฟของแหล่งจ่ายและกระแสไฟที่ใช้ไปอย่างต่อเนื่อง จะดีกว่ามาก หากแหล่งจ่ายไฟ:* แสดงแรงดันขาออก* แสดงกระแสดึง* มีเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้* ทนต่อการลัดวงจรได้* มีสวิตช์เปิด/ปิด* ดีไซน์กะทัดรัด ไม่ใช่แบบตั้งโต๊ะ จึงไม่เสถียร…

ขั้นตอนที่ 1: ออกแบบ

ฉันพบแหล่งจ่ายแรงดันไฟ DC-DC ที่ปรับได้ที่เหมาะสมพร้อมจอ LCD สำหรับโวลต์/แอมป์และเคส บน eBay ราคาต่ำกว่า £4:Inpur: 5-23v เอาต์พุต: 0-16.5v ที่ 3AVoltage drop: 1 โวลต์มีสีน้ำเงินขนาดใหญ่ที่อ่านง่าย จอ LCD แบบเรืองแสงและมาในกล่องที่มองเห็นได้เองพร้อมปุ่มปรับขึ้น/ลงและขั้วต่อสกรูเข้า/ออก ปัจจุบันแสดงเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ขั้นต่ำ 10mA) แรงดันไฟฟ้าชุดสุดท้ายจะยังคงเปิดอยู่ด้วย ฉันตั้งใจที่จะใช้มันกับแหล่งจ่ายไฟอินพุต 12v และโดยทั่วไปจะปรับให้เหลือแหล่งจ่ายไฟ 3.3v/5v/9v อย่างไรก็ตาม มันไม่มีสวิตช์เปิดปิด ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจรวมสวิตช์ไฟภายในโดยเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าขาเข้าแบบอนุกรม แล้วติดตั้งเข้ากับเคส

ขั้นตอนที่ 2: ชิ้นส่วนและเครื่องมือ

อะไหล่และเครื่องมือ
อะไหล่และเครื่องมือ
อะไหล่และเครื่องมือ
อะไหล่และเครื่องมือ

ชิ้นส่วน: โมดูล LCD แบบปรับได้พร้อมเคส สวิตช์เปิด/ปิดขนาดเล็ก (แบบสลับแบบกด) การต่อสายไฟ สวิตช์ที่ฉันใช้สามารถรองรับกระแสตรงสูงสุด 1A ที่ 30 โวลต์ DC ซึ่งเพียงพอสำหรับความต้องการของฉัน ซื้อจาก banggood ตัวเลือก: ซ็อกเก็ต DC แบบหล่อลวด เครื่องมือ:สว่าน มีดงานฝีมือที่แหลมคม เหล็กบัดกรี ปืนกาวร้อน มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

ขั้นตอนที่ 3: การประกอบ

การประกอบ
การประกอบ
การประกอบ
การประกอบ
การประกอบ
การประกอบ

บัดกรี 2 สายเข้ากับสวิตช์สลับ เจาะ 2 รูสำหรับสายไฟเพื่อป้อนผ่านไปยังสวิตช์ที่ติดตั้งบนแผงด้านบน สอดสายไฟเข้าไปและทากาวสวิตช์ในตำแหน่งที่ต้องการ ตัดรางจากแหล่งจ่ายที่เป็นบวกไปยังไดโอด โดยใช้มีดแหลมคม แทร็กนี้สามารถมองเห็นได้ที่ด้านส่วนประกอบของบอร์ด บริเวณนี้มีสองแทร็ก ตัดอันที่ใกล้ที่สุดกับขั้วบวกที่ใกล้ที่สุด ใกล้กับขอบของบอร์ด ตรวจสอบการเสียโดยทำการตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้วกับขาซ้ายของไดโอดด้านบน (ขอบที่ใกล้ที่สุดของ pcb) ตอนนี้ บัดกรีสายสวิตช์หนึ่งเส้นเข้ากับขั้วจ่ายไฟใต้ PCB และอีกสายหนึ่งไปที่ขาซ้ายของไดโอดด้านบน (ใกล้ขอบ pcb) ทดสอบการทำงานของสวิตช์ ฉันเชื่อมต่อซ็อกเก็ต DC แบบหล่อเข้ากับขั้วอินพุตเพื่อให้สามารถตัดการเชื่อมต่อได้ง่ายจาก 12v ภายนอกของฉัน จัดหา. สำหรับแรงดันไฟขาออก ฉันบิดคู่สายแกนแข็งสีแดง/ดำเพื่อการเชื่อมต่อเขียงหั่นขนมที่ง่าย ประกอบเคสที่มีรูพรุนที่ให้มาด้วยด้วยสกรูที่ให้มา 2 ตัว คุณสามารถปรับเทียบโมดูล LCD ได้โดยใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลและกดปุ่มซ้ายเพื่อเปิดเครื่อง. จากนั้นเพียงปรับปุ่มขึ้น/ลงจนกระทั่ง 5v แสดงบนมิเตอร์เอาต์พุต เสร็จสิ้น!

ขั้นตอนที่ 4: ผลลัพธ์

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์

โมดูลจ่ายไฟนี้เจ๋งมาก! คุณสามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและการใช้กระแสไฟของวงจรได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสะดวกสำหรับการทดสอบการทำงานด้วยช่วงแรงดันไฟฟ้าที่แปรผันได้ ตัวอย่างเช่น โครงการสุดท้ายของคุณอาจทำงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีช่วงการจ่ายไฟระหว่าง 3.3 ถึง 4.2 โวลต์ สถานการณ์นี้สามารถทดสอบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณไม่ไหม้นิ้วมือและส่วนประกอบของคุณ เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น! เพียงแค่จับตาดูหน้าจอและปิดสวิตช์ไฟ สร้างต้นแบบให้มีความสุข!

แนะนำ: