สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: วัสดุ
- ขั้นตอนที่ 2: แผนผัง
- ขั้นตอนที่ 3: การออกแบบ PCB
- ขั้นตอนที่ 4: พิมพ์กระดาน
- ขั้นตอนที่ 5: จำหลักบอร์ด
- ขั้นตอนที่ 6: ทำความสะอาดการออกแบบนอกบอร์ด
- ขั้นตอนที่ 7: เจาะและวาง
- ขั้นตอนที่ 8: ประสาน
- ขั้นตอนที่ 9: ข้อมูลบางอย่าง
วีดีโอ: เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าตั้งโต๊ะ/พาวเวอร์ซัพพลาย: 9 ขั้นตอน
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:09
หากคุณเป็นนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ งานอดิเรกหรือมืออาชีพ คุณมีปัญหาตามปกติในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องให้กับอุปกรณ์และวงจรของคุณ คำแนะนำนี้จะนำคุณไปสู่กระบวนการสร้างแหล่งจ่ายไฟแบบแปรผัน (ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าจริงๆ) ที่สามารถทำได้ เอาต์พุต 1volts ถึง 17volts จากอินพุต 12volts 1000mA (อะแดปเตอร์ dc มาตรฐาน) แผนผังหลักไม่ใช่ของฉัน แต่นอกเหนือจากนั้นมันเป็นงานทั้งหมดของฉัน ฉันยังแทนที่ 1N5402 ด้วย 1N4007 เนื่องจากฉันไม่มีรุ่นแรก 4007 นั้นเต็มไปด้วยพลังงานมากกว่า 5402 และสามารถรองรับได้ถึง 1000mA (ซึ่งเป็นระดับปัจจุบันของเรา) นอกเหนือจากไดโอดนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างหาได้ง่ายและมีจำหน่ายในร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่
ขั้นตอนที่ 1: วัสดุ
วัสดุต่อไปนี้จำเป็นสำหรับโครงการนี้: 1x LM317 regulator2x 1N4001 diode1x 1N4007 diode1x 1k resistor (สำหรับ led) 1x 220R ตัวต้านทาน (R หมายถึง 0 ขวามือศูนย์เช่นโอห์ม) 1x 18k ตัวต้านทาน1x 470uF 40+ v ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า (คะแนนขั้นต่ำคือ 40v อะไรที่สูงกว่าก็โอเค) 1x 470nF ตัวเก็บประจุเซรามิก1x 4.7uF 40+ v ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 1x 10uF 40+ v ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 1x 100n ตัวเก็บประจุเซรามิก1x LED (ฉันใช้ LED สีน้ำเงิน 5v ดังนั้นสิ่งใด ๆ ระหว่าง 1.5 ถึง 5 จะทำงานและสีใดก็ได้แน่นอน) 1x สวิตช์เปิด-ปิด (3 ขา)แจ็คอะแดปเตอร์ DC 1 ช่องโพเทนชิโอมิเตอร์ 1x 10k !!!LINEAR!!! PCBเปล่า 1x 4x7 ซม. อื่นๆ:เฟอร์ริกคลอไรด์เอจโทนอะซิโตนกระดาษเคลือบเงาฉันใช้สกรูคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าทำขาตั้งสำหรับบอร์ด คุณจึงใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างอิสระ ไอเดียหรือแค่สร้างสรรค์:)เครื่องมือ:เครื่องหมายกันน้ำ (สำหรับแก้ไขรอยขาด)Laser PrinterPCB DrillSolder ironSolderCloth Iron
ขั้นตอนที่ 2: แผนผัง
อย่างที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้ว่านี่ไม่ใช่งานของฉัน ฉันแค่สะดุดกับแผนผังนี้ขณะท่องเว็บ
ขั้นตอนที่ 3: การออกแบบ PCB
นี่คือการออกแบบ PCB ฉันต้องสร้างสิ่งนี้บน Eagle เนื่องจากไม่ได้ให้มา powerPCB.pdf ว่างเปล่า (มองไม่เห็นส่วนประกอบ) powerSchematic.pdf สำหรับการจัดวางและ powerSchematic2.pdf เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับตำแหน่ง (ใช้กับแผนผังเพื่อค้นหาค่าของส่วนประกอบ)
ขั้นตอนที่ 4: พิมพ์กระดาน
เปิด powerPCB.pdf และพิมพ์แผนผังบนกระดาษมัน อย่าลืมทำให้ตลับหมึกสีดำมีคุณภาพดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลังจากที่คุณพิมพ์การออกแบบแล้ว ให้นำ pcb ของคุณไปหยิบชิ้นส่วนของขนเหล็กแล้วทำความสะอาดใต้น้ำจนกว่า ทองแดงส่อง เช็ด pcb ให้แห้งโดยใช้ผ้าขนหนู จากนั้นติดเทปการออกแบบที่ตัดโดยหันไปทางทองแดงบนกระดาน เพื่อให้แน่ใจว่าการออกแบบจะคงเส้นคงวาและไม่เคลื่อนที่ในขณะที่เรากำลังถ่ายโอนไปทั่วกระดาน ตอนนี้ นำเตารีดของคุณมา ตั้งไว้ จนถึงอุณหภูมิสูงสุด (สำหรับฉันมันคือโหมดลินิน) และเริ่มรีดกระดาษจนติดกับกระดาน (ยิ่งนานยิ่งดี) อย่าพยายามดึงกระดาษออก ไม่เช่นนั้นการออกแบบที่ถ่ายโอนจะเสียหาย คุณจะต้อง อะซิโตนเอาบิตที่ถ่ายโอนออกแล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง แช่บอร์ดด้วยเทปกระดาษ (ค่อยๆ ลอกเทปออกก่อน) ในน้ำร้อนแล้วเริ่มลอกกระดาษออกจนกว่าคุณจะเหลือแผ่นทองแดงและการออกแบบที่ถ่ายโอนด้านบน เปรียบเทียบ บอร์ดกับ pcb การออกแบบและการใช้มาร์กเกอร์แก้ไขรอยขาดโดยปิดบริเวณทองแดงด้วยมาร์กเกอร์
ขั้นตอนที่ 5: จำหลักบอร์ด
เติมภาชนะพลาสติก (!!!! ไม่ใช่โลหะ !!!!) ที่มีเพียงปริมาณของเฟอร์ริกคลอไรด์ที่ปิดกระดานของคุณ ระวังจัดการเฟอร์ริกคลอไรด์ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและสวมถุงมือยาง (นี่คือกรด) ตอนนี้แช่ กระดานของคุณในสารละลายและเริ่มโยกภาชนะไปด้านข้างอย่างช้าๆ จนกว่าทองแดงที่สัมผัสออกทั้งหมดจะถูกลบออกและคุณเหลือพลาสติกสีน้ำตาลที่มีสีอ่อนกว่าด้านหลังของกระดานเล็กน้อย (หากกระดานของคุณไม่ใช่สีน้ำตาล ตรวจสอบให้แน่ใจ ทองแดงจะถูกลบออกทั้งหมดโดยให้บอร์ดสัมผัสกับอากาศเป็นเวลาประมาณ 5 วินาที หากมันเปลี่ยนเป็นสีชมพู แสดงว่ายังไม่ได้เอาออก) เมื่อเสร็จแล้วให้ล้างกระดานของคุณด้วยน้ำและทำความสะอาดร่องรอยของ FeCl ออก
ขั้นตอนที่ 6: ทำความสะอาดการออกแบบนอกบอร์ด
ตอนนี้นำบอร์ดและเริ่มทำความสะอาดการออกแบบโดยใช้ผ้าฝ้ายชุบอะซิโตน คุณจะพบว่าถอดออกได้ง่าย ทำความสะอาดบอร์ดแล้วเริ่มเปรียบเทียบผลลัพธ์กับการออกแบบ pcb และระบุร่องรอยที่ชำรุดโดยใช้หัวแร้งบัดกรี ร่องรอยและทดสอบการเชื่อมต่อ (สิ่งนี้สำคัญมาก) จากนั้นไปที่สถานีขุดเจาะของคุณ
ขั้นตอนที่ 7: เจาะและวาง
ตอนนี้ใช้สว่าน pcb ของคุณแล้วเริ่มเจาะบอร์ดของคุณในตำแหน่งที่ถูกต้อง ระวังการใช้สว่านที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรู ไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถขยายรูได้ตราบใดที่คุณแน่ใจว่าการเชื่อมต่อยังคงใช้ได้ หลังจากเจาะบอร์ดของคุณ พลิกกลับด้านและเริ่มวางส่วนประกอบตามที่แสดงใน powerSchematic.pdf เพื่อระบุส่วนประกอบให้ใช้ powerSchematic2.pdf และเปรียบเทียบกับแผนผังดั้งเดิม (ขออภัยที่ฉันขี้เกียจใส่ค่าหลังจาก 5 ครั้งที่นกอินทรีทำผิดพลาด แผนผังและทำให้ไฟล์บันทึกเสียหาย)
ขั้นตอนที่ 8: ประสาน
ตอนนี้เมื่อวางส่วนประกอบทั้งหมดแล้ว นำหัวแร้งของคุณและเริ่มบัดกรีส่วนประกอบ เพื่อทำให้บัดกรีสะอาด นำหัวแร้งของคุณไปอุ่นที่ขาส่วนประกอบ จากนั้นใช้ลวดบัดกรีที่ขา (ซึ่งจะทำให้บัดกรีไหลผ่านขาและ แผ่นทองแดงให้บัดกรีที่ดีและทำความสะอาดด้วย) หลังจากบัดกรีส่วนประกอบของคุณเสร็จแล้ว:)
ขั้นตอนที่ 9: ข้อมูลบางอย่าง
ตัวควบคุมนี้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: 1 พอร์ตอินพุต 2 พอร์ตเอาต์พุต (1 สำหรับโวลต์มิเตอร์แบบดิจิตอลและอื่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ของคุณ) การควบคุมจาก 1.2 โวลต์ถึง 17.7 โวลต์บนอินพุต 12 โวลต์ (เอาต์พุตสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามอินพุต)
แนะนำ:
พาวเวอร์ซัพพลาย ATX ที่ดัดแปลง: 3 ขั้นตอน
เพาเวอร์ซัพพลาย ATX ที่ได้รับการดัดแปลง: หน่วยจ่ายไฟเป็นส่วนสำคัญของโครงการใด ๆ โดยให้พลังงานแก่วงจรทั้งหมดของคุณในระหว่างการทดสอบและวิเคราะห์ แต่สิ่งเหล่านี้มีราคาแพงในตลาดซึ่งเกินงบประมาณของฉัน ฉันรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ต้องเจอ
พาวเวอร์ซัพพลาย Eurorack Synthesizer: 8 ขั้นตอน
Eurorack Synthesizer Power Supply: ยินดีต้อนรับสู่คำแนะนำของฉันเกี่ยวกับวิธีสร้างแหล่งจ่ายไฟ DIY สำหรับเครื่องสังเคราะห์เสียง Eurorack โปรดทราบว่าความรู้ของฉันเกี่ยวกับการออกแบบแหล่งจ่ายไฟและตัวสังเคราะห์เสียง Eurorack ไม่เป็นสองรองใคร ใช้คำแนะนำของฉันอย่างระมัดระวัง ฉันจะไม่รับผิดชอบต่อ
พาวเวอร์ซัพพลาย DIY โดยใช้ LM317 - Lm 317 เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแปรผัน: 12 ขั้นตอน
พาวเวอร์ซัพพลาย DIY โดยใช้ LM317 | Lm 317 Variable Voltage Output: วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีสร้างหน่วยจ่ายไฟขนาดเล็กสำหรับโครงการขนาดเล็กของคุณ LM317 จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการจ่ายไฟกระแสไฟต่ำLm317 ให้แรงดันเอาต์พุตแบบแปรผันซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานที่เชื่อมต่อจริง วิ
พาวเวอร์ซัพพลาย: 3 ขั้นตอน
แหล่งจ่ายไฟ: แหล่งจ่ายไฟ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากไม่มีพลัง ชิ้นส่วนอื่นๆ จะไม่ทำงาน ไม่ว่ามันจะยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตาม วัตถุประสงค์หลักของแหล่งจ่ายไฟคือการแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสสลับ (A
พาวเวอร์ซัพพลาย "Owerkill" ของฉัน: 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
"Owerkill" ของฉันในพาวเวอร์ซัพพลาย: สวัสดี ชื่อของฉันพูดว่า: ”ความสามารถของแหล่งจ่ายไฟ”… อืม.. มาดูกันว่าใช่หรือเปล่า ที่นี่พลังต้องผ่าน 5 ขั้นตอนก่อนจะถึงเป้าหมาย (ในกรณีนี้คือ ATtiny84 สมาชิกในตระกูล ATMEL) ฉันเดาว่านี่ไม่ใช่