
สารบัญ:
2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12

สวัสดีทุกคน, นี่เป็นคำสั่งที่ง่ายที่สุดที่ฉันจะแบ่งปันพื้นฐานของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า 7805 ให้คุณ
ในเกือบทุกโปรเจ็กต์ของฉัน รวมถึงโปรเจ็กต์ breadboard โปรเจ็กต์ Arduino และโปรเจ็กต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ PCB พาวเวอร์ซัพพลายในระดับต่างๆ นั้นจำเป็นต้องใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักต้องใช้อุปกรณ์ DC 5 V ซึ่งบางครั้งอาจมากกว่าหนึ่งเครื่อง
ดังนั้นมันจึงจะเป็นเรื่องง่ายที่จะทำโครงการถ้าเราตั้งค่าโมดูลควบคุม 5 V ขนาดเล็กไว้แล้ว
7805 เป็น IC ควบคุมแรงดันเอาต์พุตคงที่จากตระกูล 78XX พันธุ์อื่นๆ ได้แก่ 7809 และ 7812 ให้เอาต์พุต 9 V และ 12 V ตามลำดับ ใช้งานง่ายเพราะมีเพียงสามพินและต้องมีส่วนประกอบภายนอกเพียงเล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 1: เอกสารข้อมูล

แผ่นข้อมูลของ 7805 IC ให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับมัน รวมถึงสภาพการทำงาน แพ็คเกจประเภทต่างๆ การกำหนดค่า และเงื่อนไขการทำงานที่แนะนำ ฯลฯ
แผ่นข้อมูลบอกเราว่า
- IC มาในแพ็คเกจต่างๆ เช่น TO 220, TO 3, SOT 223, TO 92 และ TO 252 โดยที่ SOT 223 และ TO 252 เป็น SMD และประเภทอื่นๆ เป็นประเภทรูทะลุที่มีลีดยาว
- ช่วงแรงดันไฟขาเข้าที่แนะนำ (Vi) คือตั้งแต่ 7 V DC ถึง 25 V DC
- สามารถให้กระแสไฟขาออกได้ถึง 1.5 แอมแปร์
- มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 3 พิน/ลีด (Vi), กราวด์/ทั่วไป และแรงดันเอาต์พุต (Vo) พินทั่วไปคือพินกลางซึ่งควรเชื่อมต่อกับกราวด์สำหรับทั้งอินพุตและเอาต์พุต
- และสิ่งที่สำคัญมากจากแผ่นข้อมูลคือเกี่ยวกับส่วนประกอบภายนอก อินพุต และตัวเก็บประจุเอาต์พุต เราควรเชื่อมต่อตามแผ่นข้อมูลตัวเก็บประจุตัวกรองที่อินพุตและตัวเก็บประจุตัวกรองและตัวกรองความถี่ต่ำที่เอาต์พุต
- เนื่องจากเป็นตัวควบคุมเชิงเส้น (ซึ่งปล่อยพลังงานที่ไม่ต้องการผ่านทางแยกเป็นความร้อน) บรรจุภัณฑ์จึงมักประกอบด้วยส่วนสำหรับติดแผ่นระบายความร้อนเข้ากับการถ่ายเทความร้อน
ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมสิ่งของ




ในการสร้างโมดูลเรกูเลเตอร์ที่เรียบง่ายและเล็ก เราต้องการ:
- Universal PCB หรือบางครั้งเรียกว่า perf board/Vero board/dotted PCB
- LM 7805 ไอซี
- ตัวเก็บประจุ 10 ยูเอฟ
- ตัวเก็บประจุ 100 ยูเอฟ
- ตัวเก็บประจุ 0.1 ยูเอฟ
- ลวดเส้นเล็ก.
ขั้นตอนที่ 3: ตัด PCB และประสานส่วนประกอบ



เราสามารถสร้างโมดูลได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนด้านล่าง
- ตัด PCB ชิ้นเล็ก ๆ
- ติดตั้ง IC และบัดกรี
- ติดตั้งตัวเก็บประจุ 10 uF ที่ด้านหน้าของ 7805 และบัดกรีตะกั่ว
- ต่อขั้วบวก (อันที่ยาวที่สุด) เข้ากับพินแรกของ 7805
- ต่อขั้วลบ (อันสั้น) เข้ากับพินกลาง (พิน2) ของ 7805
- ติดตั้งตัวเก็บประจุ 100 uF ที่ด้านหลังของ 7805 แล้วบัดกรี
- ตอนนี้เชื่อมต่อพินบวกของตัวเก็บประจุกับพิน 3 ของ 7805 และเชื่อมต่อพินเชิงลบของตัวเก็บประจุกับพิน 2 ของ IC
- ติดตั้งตัวเก็บประจุ 0.1 uF ขนานกับตัวเก็บประจุ 100 uF และบัดกรีตะกั่วขนานกับตัวนำของตัวเก็บประจุ
คุณสามารถดูรูปภาพที่แนบมากับขั้นตอนนี้เพื่อการชี้แจงเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมต่อสายไฟ


ตอนนี้เราต้องเชื่อมต่อสายไฟสำหรับอินพุตและเอาต์พุต
- บัดกรีลวดสีน้ำเงินเข้ากับพิน 2 (อันตรงกลาง) ของ 7805 และบัดกรีลวดสีแดงเข้ากับพิน 1 ทั้งคู่สำหรับอินพุต
- บัดกรีลวดสีดำเข้ากับพิน 2 (อันตรงกลาง) ของ 7805 และบัดกรีลวดสีแดงเข้ากับพิน 3 ทั้งคู่สำหรับเอาต์พุต
ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบวงจร


สำหรับการทดสอบวงจร เราจำเป็นต้องเชื่อมต่อแบตเตอรี่ขนาด 9 V เข้ากับอินพุตและเอาต์พุตควรเชื่อมต่อกับมัลติมิเตอร์
และสุดท้าย เราได้สร้างโมดูลควบคุม 9 V แบบง่ายๆ ซึ่งมีประโยชน์ในโครงการและการทดลองของ breadboard และ Arduino
ข้อควรระวัง: สำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูง IC อาจร้อนขึ้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องติดตั้งแผ่นระบายความร้อน
อย่าลังเลที่จะใช้ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างสำหรับข้อสงสัยและการตอบกลับของหลักสูตร
ขอขอบคุณ:)
แนะนำ:
โมดูล Raspberry Pi Stompbox Synth: 6 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

โมดูล Raspberry Pi Stompbox Synth: เป้าหมายของโครงการนี้คือการวางโมดูลเสียงที่ใช้ Fluidsynth ลงในก้อนสต็อมป์บ็อกซ์ คำศัพท์ทางเทคนิค "โมดูลเสียง" ในกรณีนี้หมายถึงอุปกรณ์ที่รับข้อความ MIDI (เช่น ค่าโน้ต ระดับเสียง ระยะพิทช์ ฯลฯ) และการสังเคราะห์
โมดูล WiFi วิศวกรรมย้อนกลับแบบสด: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

โมดูล WiFi วิศวกรรมย้อนกลับแบบสด: ฉันชอบที่จะใช้ส่วนประกอบการทำงานซ้ำมากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ แม้ว่าฉันจะวิศวกรรมย้อนกลับเครื่องพิมพ์ WiFi วิธีนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นๆ มากมาย โปรด; อย่าเพิ่งแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้าสมัยออกจากกัน แล้วคาดว่าจะพบเอกสารข้อมูลสำหรับส่วนประกอบที่ได้รับการกู้คืน
โมดูล DIY EuroRack ที่มีประโยชน์และใช้งานง่าย (ตัวแปลง 3.5 มม. ถึง 7 มม.): 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

โมดูล DIY EuroRack ที่ใช้งานง่ายและมีประโยชน์ (ตัวแปลง 3.5 มม. ถึง 7 มม.): ฉันได้ทำ DIY มากมายสำหรับเครื่องมือแบบแยกส่วนและกึ่งโมดูลาร์ของฉันเมื่อเร็ว ๆ นี้ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตัดสินใจว่าฉันต้องการวิธีที่หรูหรากว่านี้ในการติดตั้งระบบ Eurorack ของฉันด้วย 3.5 ซ็อกเก็ตมม. ถึงเอฟเฟกต์แบบเหยียบที่มี 1/4" เข้าและออก ผลลัพธ์
การตรวจจับระยะทางด้วย Micro:bit และ Sonar (โมดูล HC-SR04): 3 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

การตรวจจับระยะทางด้วย Micro:bit และ Sonar (โมดูล HC-SR04): สัปดาห์นี้ ฉันได้ใช้เวลาเล่นกับ BBC micro:bit ที่ยอดเยี่ยมและโซนิคเซ็นเซอร์ ฉันได้ลองใช้โมดูลต่างๆ สองสามตัว (รวมแล้วมากกว่า 50 รายการ) และคิดว่ามันน่าจะดี ดังนั้นโปรดแชร์ผลลัพธ์บางส่วน โมดูลที่ดีที่สุดที่ฉันพบจนถึงตอนนี้คือ Spar
บทช่วยสอนอย่างง่าย: เซ็นเซอร์แบบยืดหยุ่นด้วย Arduino: 4 ขั้นตอน

บทช่วยสอนอย่างง่าย: เซ็นเซอร์แบบยืดหยุ่นด้วย Arduino: เซ็นเซอร์แบบยืดหยุ่นนั้นยอดเยี่ยม! ฉันใช้มันตลอดเวลาในโครงการวิทยาการหุ่นยนต์ของฉัน และฉันคิดว่าจะทำแบบฝึกหัดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้พวกคุณทำความคุ้นเคยกับแถบเล็กๆ ที่โค้งงอเหล่านี้ มาพูดถึงว่าเซ็นเซอร์แบบยืดหยุ่นคืออะไรและทำงานอย่างไร คอนเน