Isi kandungan:
- Langkah 1: Perkakasan yang Diperlukan
- Langkah 2: Skema Litar & Bekerja
- Langkah 3: Reka Bentuk PCB
- Langkah 4: Pertimbangan Parameter untuk Reka Bentuk PCB
- Langkah 5: Memuat naik Gerber di LionCircuits
Video: Perisai Bekalan Kuasa Arduino Dengan Pilihan Output 3.3v, 5v dan 12v (Bahagian-1): 6 Langkah
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:09
Apa khabar semua! Saya kembali dengan Instructable yang lain.
Semasa membangunkan projek elektronik, bekalan kuasa adalah salah satu bahagian terpenting dari keseluruhan projek dan selalu ada keperluan untuk bekalan kuasa voltan berganda. Ini kerana sensor yang berbeza memerlukan voltan dan arus input yang berbeza agar dapat berjalan dengan cekap. Jadi hari ini kita akan merancang Bekalan Kuasa Serbaguna. Bekalan Kuasa akan menjadi Arduino UNO Power Supply Shield yang akan mengeluarkan pelbagai julat voltan seperti 3.3V, 5V, dan 12V. Shield akan menjadi pelindung Arduino UNO khas dengan semua pin Arduino UNO dapat digunakan bersama dengan pin tambahan untuk 3.3V, 5V, 12V dan GND.
Langkah 1: Perkakasan yang Diperlukan
Komponen berikut telah digunakan:
1. LM317 - 1 Unit
2. LM7805 - 1 Unit
3. LED - 1 Unit
4. 12V Jack Barrel DC - Unit
5. 220Ω Perintang - 1 Unit
6. Perintang 560Ω - 2 Unit
7. Kapasitor 1uF - 2 Unit
8. Kapasitor 0.1uF - 1 Unit
9. Pin Burg (20 mm) - 52 Unit
Langkah 2: Skema Litar & Bekerja
Gambarajah litar dan skema untuk Arduino Power Supply Shield cukup mudah dan tidak mengandungi banyak penempatan komponen. Kami akan menggunakan Jack Barrel DC 12V untuk input voltan utama untuk keseluruhan Arduino UNO Shield. LM7805 akan menukar output 12V ke 5V, sama, LM317 akan menukar output 12V ke 3.3V. LM317 adalah IC pengatur voltan yang popular yang boleh digunakan untuk membina litar pengatur voltan berubah.
Untuk menukar 12V ke 3.3V kita menggunakan 330Ω dan 560Ω sebagai litar pembahagi voltan. Penting untuk meletakkan kapasitor output antara output LM7805 dan Ground. Begitu juga antara LM317 dan Ground. Perlu diingat bahawa semua landasan harus umum dan lebar trek yang diperlukan harus dipilih bergantung pada arus yang mengalir melalui litar.
Langkah 3: Reka Bentuk PCB
Setelah membuat litar siap, inilah masanya untuk terus merancang PCB kami menggunakan perisian reka bentuk PCB. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, saya menggunakan Eagle PCB Designer, jadi kita hanya perlu menukar skema menjadi PCB Board. Apabila anda menukar skema ke papan, anda juga perlu meletakkan komponen di tempat mengikut reka bentuk. Setelah menukar skema ke papan, PCB saya kelihatan seperti gambar yang diberikan di atas.
Langkah 4: Pertimbangan Parameter untuk Reka Bentuk PCB
1. Ketebalan lebar jejak minimum 8 mil.
2. Jurang antara jejak tembaga satah dan tembaga minimum 8 mil.
3. Jurang antara jejak ke jejak adalah minimum 8 juta.
4. Ukuran gerudi minimum ialah 0.4 mm
5. Semua trek yang mempunyai laluan semasa memerlukan jejak yang lebih tebal
Langkah 5: Memuat naik Gerber di LionCircuits
Kami boleh menggambar Skema PCB dengan perisian mengikut keselesaan anda. Di sini saya mempunyai reka bentuk dan fail Gerber saya sendiri.
Selepas anda menghasilkan fail Gerber, anda boleh menghantarnya ke pengeluar. Seperti yang anda semua tahu, yang telah membaca Instructables saya sebelumnya, saya lebih suka LIONCIRCUITS.
Mereka adalah pengeluar PCB dalam talian. Platform mereka sepenuhnya automatik, anda harus memuat naik fail Gerber dan petikan dapat dilihat dengan serta-merta. Mereka mempunyai perkhidmatan prototaip kos rendah yang sangat membantu dalam jenis projek ini. Cubalah mereka. Amat disyorkan.
Bahagian-2 dari arahan ini akan dikeluarkan tidak lama lagi. Sehingga terus diperhatikan.
Disyorkan:
Bekalan Kuasa Tersembunyi ATX ke Bekalan Kuasa Bangku: 7 Langkah (dengan Gambar)
Bekalan Kuasa Tersembunyi ATX ke Bekalan Daya Bench: Bekalan kuasa bangku diperlukan semasa bekerja dengan elektronik, tetapi bekalan kuasa makmal yang tersedia secara komersial boleh menjadi sangat mahal bagi setiap pemula yang ingin meneroka dan belajar elektronik. Tetapi ada alternatif yang murah dan boleh dipercayai. Dengan menyampaikan
Perisai Bekalan Kuasa Arduino Dengan Pilihan Output 3.3v, 5v dan 12v (Bahagian-2): 3 Langkah
Perisai Bekalan Kuasa Arduino Dengan Pilihan Output 3.3v, 5v dan 12v (Bahagian-2): Hai! Selamat datang kembali ke Bahagian-2 Perisai Bekalan Kuasa Arduino Dengan Pilihan Output 3.3v, 5v, dan 12v. Sekiranya anda belum membaca Bahagian-1, KLIK DI SINI. Mari bermula … Semasa membangunkan projek elektronik, bekalan kuasa adalah salah satu yang paling penting
Bekalan Kuasa 220V hingga 24V 15A - Bekalan Kuasa Tukar - IR2153: 8 Langkah
Bekalan Kuasa 220V hingga 24V 15A | Bekalan Kuasa Tukar | IR2153: Hai lelaki hari ini Kami membuat Bekalan Kuasa 220V hingga 24V 15A | Bekalan Kuasa Tukar | IR2153 dari bekalan kuasa ATX
Cara Membuat Bekalan Kuasa Bangku yang Boleh Diselaraskan Dari Bekalan Kuasa Pc Lama: 6 Langkah (dengan Gambar)
Cara Membuat Bekalan Kuasa Bangku yang Boleh Diselaraskan dari Bekalan Kuasa Pc Lama: Saya mempunyai Bekalan Kuasa PC lama. Oleh itu, saya telah memutuskan untuk membuat bekalan kuasa Bench yang boleh disesuaikan dari itu. Kami memerlukan pelbagai voltan yang berbeza untuk menyalakan atau periksa litar atau projek elektrik yang berbeza. Oleh itu, sangat bagus untuk mempunyai
Tukar Bekalan Kuasa ATX Menjadi Bekalan Kuasa DC Biasa !: 9 Langkah (dengan Gambar)
Ubah Bekalan Kuasa ATX Menjadi Bekalan Kuasa DC Biasa !: Bekalan kuasa DC sukar dicari dan mahal. Dengan ciri-ciri yang kurang atau kurang untuk apa yang anda perlukan. Dalam Instructable ini, saya akan menunjukkan kepada anda cara menukar bekalan kuasa komputer menjadi bekalan kuasa DC biasa dengan 12, 5 dan 3.3 v