สารบัญ:

พาวเวอร์ซัพพลายที่ปรับได้: 7 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
พาวเวอร์ซัพพลายที่ปรับได้: 7 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: พาวเวอร์ซัพพลายที่ปรับได้: 7 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: พาวเวอร์ซัพพลายที่ปรับได้: 7 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วีดีโอ: รีวิว แหล่งจ่ายไฟ DC ปรับค่าได้ (30V - 10A) รุ่นราคาประหยัด 2024, กรกฎาคม
Anonim
พาวเวอร์ซัพพลายแบบปรับได้
พาวเวอร์ซัพพลายแบบปรับได้

คำเตือน: โครงการนี้มีไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้น คุณจึงควรระมัดระวัง

ฉันทำแหล่งจ่ายไฟแบบแปรผันเพื่อใช้ที่บ้าน สามารถจ่ายไฟได้ 17V ถึง 3A คุณสามารถสร้างแหล่งจ่ายไฟของคุณเองโดยทำตามขั้นตอน เพื่อใช้ที่บ้าน

ขั้นตอนที่ 1: แผนภาพวงจร

แผนภูมิวงจรรวม
แผนภูมิวงจรรวม
แผนภูมิวงจรรวม
แผนภูมิวงจรรวม
  • ประการแรก อินพุตเชื่อมต่อกับหม้อแปลง ฉันใช้หม้อแปลงประมาณ 65W ถ้าเราคำนวณง่ายๆ (กำลัง = กระแส * แรงดัน) เราสามารถประมาณจำนวนวัตต์ที่เราต้องการได้
  • จากนั้นฉันก็สร้างสะพานเรียงกระแสด้วยไดโอด ด้วยวิธีนี้เราจะได้กระแสตรง
  • ขั้นตอนต่อไปคือการกรอง ฉันใช้ตัวเก็บประจุ 3300 ยูเอฟในการกรอง ถ้าคุณใช้ 2*2200 ยูเอฟ (ขนาน) จะดีกว่า
  • ฉันใช้ lm350 ในวงจรของฉัน LM350 สร้างความแตกต่าง 1.25v ระหว่างอินพุตและเอาต์พุต ดังนั้นเราต้องคำนวณ R1 และ Rv1 เพื่อปรับ ouput Vout= 1.25 V(1+Rv1/R1)+Iadj*Rv1. การคำนวณกำลังของเราคือ P=Current*(Vin-Vout)
  • D5, D6 และ D7 เป็นไดโอดป้องกัน พวกเขาป้องกันตัวเก็บประจุจากการคายประจุผ่านจุดกระแสไฟต่ำเข้าสู่ตัวควบคุม
  • C1 เป็นฝาปิดอินพุตบายพาส อาจเป็นดิสก์ A 0.1 F หรือแทนทาลัม 1 F
  • C7 กรองสัญญาณรบกวนบนหม้อ คุณไม่ควรเลือกสูงกว่า 20uF
  • สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล LDO พวกเขาจะต้องใช้พลังงานระหว่างช่วง มันคือ 10ma สำหรับ lm350 ของฉันด้วยเหตุนี้ฉันจึงใช้ตัวต้านทานหิน 5w ถ้าเลือก 10w จะดีกว่าครับ

ฉันใช้วงจรที่สองสำหรับพัดลมกระแสตรงที่มีเอาต์พุตพิเศษ

ขั้นตอนที่ 2: รายการส่วนประกอบ

รายการส่วนประกอบ
รายการส่วนประกอบ

PCB หลัก

  1. หม้อแปลงไฟฟ้า (65 วัตต์)
  2. Lm350
  3. 1n5401 ไดโอด*4
  4. ตัวเก็บประจุ 3300 ยูเอฟ 50 โวลต์
  5. ตัวเก็บประจุฟิล์ม 0.1uf
  6. 1n4007 ไดโอด *3
  7. 2.5k หม้อ
  8. ฝาปิดอิเล็กโทรไลต์ 2.2uf
  9. 120r 1w
  10. ฝา 50v อิเล็กโทรไลต์ 22 ยูเอฟ
  11. 100uf อิเล็กโทรไลต์ 50v cap
  12. 4u7 แทนทาลัม 35v cap
  13. ตัวต้านทานหิน 150r 5w (คุณควรคำนวณสำหรับวงจรของคุณเอง)
  14. ฟิวส์แก้ว (3A-3.3A)

pcb. ที่สอง

  1. นำ
  2. พัดลม
  3. 1n4007 ไดโอด*f
  4. 470 ยูเอฟ 35v ฝาไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 3: การสร้าง PCB

ทำ PCB
ทำ PCB
ทำ PCB
ทำ PCB
ทำ PCB
ทำ PCB
ทำ PCB
ทำ PCB

หลังจากที่ฉันวาด PCB ฉันพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ แล้วฉันก็พิมพ์บนแผ่นทองแดง หลังจากนั้นฉันก็ปรับเปลี่ยนวิธีการบางอย่าง คุณควรแน่ใจว่าวิธีการของ PCB สามารถบรรทุก 3A ได้ หลังจากนั้นก็ทากรด

ขั้นตอนที่ 4: หน้ากากประสาน (เป็นทางเลือก)

หน้ากากประสาน (ไม่จำเป็น)
หน้ากากประสาน (ไม่จำเป็น)
หน้ากากประสาน (ไม่จำเป็น)
หน้ากากประสาน (ไม่จำเป็น)

หลังจากที่ฉันละลายทองแดงในกรด ฉันได้ทำหน้ากากประสานบน PCB ของฉัน การทำหน้ากากประสานนั้นค่อนข้างยุ่งยาก แต่ก็มีประโยชน์มากมาย ประการแรก คุณสามารถป้องกันการกัดกร่อน และป้องกันสถานการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรได้ หลังจากประสานหน้ากาก ฉันเจาะรูบน PCB

ขั้นตอนที่ 5: การบัดกรี

บัดกรี
บัดกรี

การบัดกรีเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของโครงการนี้ คุณควรประสานส่วนประกอบด้วยข้อมูลในแผ่นข้อมูล ในความคิดของฉัน คุณควรบัดกรี lm350 ในที่สุด หลังจากการบัดกรี คุณควรตรวจสอบว่าไม่มีการลัดวงจร

ขั้นตอนที่ 6: การประกอบ

การประกอบ
การประกอบ
การประกอบ
การประกอบ
การประกอบ
การประกอบ

เมื่อประกอบวงจรของคุณ คุณต้องตะโกนว่าสายเคเบิลที่ถูกต้อง ฉันใช้กุญแจหนึ่งอันและฟิวส์แก้ว เชื่อมต่อเข้าด้วยกันแบบอนุกรมและเชื่อมต่อกับอินพุตของหม้อแปลงไฟฟ้า แต่พวกมันไม่อยู่ในรูปแบบวงจร คุณควรระวังเรื่องการลัดวงจร ไม่เช่นนั้น PSU ของคุณอาจระเบิดได้

ขั้นตอนที่ 7: เปิดเครื่อง

เปิดเครื่อง
เปิดเครื่อง
เปิดเครื่อง
เปิดเครื่อง

หากคุณทำตามคำสั่ง คุณสามารถสร้าง PSU ของคุณเองเพื่อใช้โครงการของคุณได้

แนะนำ: