DIY Sumber Bekalan Kuasa Boleh Laras Dengan Fungsi Voltmeter: 20 Langkah
DIY Sumber Bekalan Kuasa Boleh Laras Dengan Fungsi Voltmeter: 20 Langkah
Anonim
DIY Sumber Bekalan Daya Boleh Laras Dengan Fungsi Voltmeter
DIY Sumber Bekalan Daya Boleh Laras Dengan Fungsi Voltmeter

Dalam beberapa kes, kita memerlukan bekalan kuasa DC 4V semasa menjalankan eksperimen elektronik kita. Apa yang patut kita buat? Untuk membeli bateri 4V terdengar masuk akal. Tetapi jika kita memerlukan bekalan kuasa 6.5V lain kali dan apa yang harus kita lakukan? Kita boleh membeli penyesuai output DC 6.5V di Amazon.com. TETAPI itu tidak ekonomik kerana ketika kita memerlukan voltan bekalan kuasa yang berbeza, kita perlu membayarnya. Penyelesaian yang lebih baik adalah dengan membuat bekalan kuasa DC yang boleh disesuaikan. Anda akan melihat secara terperinci bagaimana bekalan kuasa DC yang boleh disesuaikan berfungsi dengan proses DIY dan memperkayakan diri anda.

Bahan:

1 x Pengatur Voltan LM317

2 Kapasitor Elektrolitik x 470uF

2 x 104 kapasitor seramik

Kapasitor Elektrolitik 1 x 10uF

2 x 4148 Dioda

4 x IN4007 Diod

1 x LED

2 x Penyambung

1 x 180Ω Perintang

Perintang 1 x 1K

Perintang Pemboleh ubah 1 x 5k

1 x Suis

1 x Heat Sink

Kabel 1 x 10cm

4 x Klip

Tiub Paparan LED Digital Segmen 1 x 7

1 x Transformer

Langkah 1: Pateri Resistor ke PCB

Pateri Perintang ke PCB
Pateri Perintang ke PCB

Hanya terdapat dua perintang yang diperlukan dalam projek ini. R1 ialah 180Ω, R2 ialah 1kΩ. Sila gunakan multimeter untuk mengukur setiap perintang dan kemudian masukkan ke kedudukan yang sesuai pada PCB. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, perintang 180Ω milik R1 dan 1kΩ milik R2 dicetak pada PCB.

Langkah 2: Selesaikan Diod Penyearah IN4007 ke PCB

Selesaikan Diod Rectifier IN4007 ke PCB
Selesaikan Diod Rectifier IN4007 ke PCB
Selesaikan Diod Rectifier IN4007 ke PCB
Selesaikan Diod Rectifier IN4007 ke PCB

Harap maklum bahawa diod penyearah mempunyai kekutuban, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 dan 3, jalur putih yang dicetak pada diod IN4007 harus diletakkan di sisi yang sama dari segi empat tepat yang lebih kecil pada PCB.

Langkah 3: Selesaikan 4148 Dioda Beralih dan Kapasitor Seramik ke PCB

Selesaikan 4148 Diod Pengalihan dan Kapasitor Seramik ke PCB
Selesaikan 4148 Diod Pengalihan dan Kapasitor Seramik ke PCB
Selesaikan 4148 Diod Pengalihan dan Kapasitor Seramik ke PCB
Selesaikan 4148 Diod Pengalihan dan Kapasitor Seramik ke PCB
Selesaikan 4148 Diod Pengalihan dan Kapasitor Seramik ke PCB
Selesaikan 4148 Diod Pengalihan dan Kapasitor Seramik ke PCB
Selesaikan 4148 Diod Pengalihan dan Kapasitor Seramik ke PCB
Selesaikan 4148 Diod Pengalihan dan Kapasitor Seramik ke PCB

Dioda beralih 4148 mempunyai kekutuban, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5, ujung hitam diod harus diletakkan di sisi yang sama dari segi empat tepat yang lebih kecil pada PCB. Kapasitor seramik tidak mempunyai kekutuban, tidak perlu memberi perhatian lebih kepada arah.

Langkah 4: Memasukkan Kapasitor Elektrolit ke PCB

Pateri Kapasitor Elektrolit ke PCB
Pateri Kapasitor Elektrolit ke PCB
Pateri Kapasitor Elektrolit ke PCB
Pateri Kapasitor Elektrolit ke PCB
Pateri Kapasitor Elektrolit ke PCB
Pateri Kapasitor Elektrolit ke PCB
Pateri Kapasitor Elektrolit ke PCB
Pateri Kapasitor Elektrolit ke PCB

Kapasitor elektrolitik mempunyai kekutuban, kaki panjangnya positif yang harus dimasukkan ke dalam lubang berhampiran simbol ‘+’ yang dicetak pada PCB. Harap perhatikan bahawa jangan memasukkannya ke dalam PCB secara terbalik atau boleh menyebabkan kerosakan pada keseluruhan litar.

Langkah 5: Pateri LED dan Tukar ke PCB

Pateri LED dan Tukar ke PCB
Pateri LED dan Tukar ke PCB
Pateri LED dan Tukar ke PCB
Pateri LED dan Tukar ke PCB
Pateri LED dan Tukar ke PCB
Pateri LED dan Tukar ke PCB

LED mempunyai kekutuban, seperti yang ditunjukkan pada gambar 12, kaki panjangnya positif yang harus dimasukkan ke dalam lubang berhampiran simbol ‘+’ yang dicetak pada PCB. Perhatikan jurang antara setiap pad semasa menyolder suis dan jangan biarkan timah cair menyebabkan litar pintas.

Langkah 6: Pateri Penyambung Kawat ke PCB

Pateri Penyambung Kawat ke PCB
Pateri Penyambung Kawat ke PCB
Pateri Penyambung Kawat ke PCB
Pateri Penyambung Kawat ke PCB

Harap perhatikan bahawa port penyambung harus menghadap ke arah anda atau ia mungkin menyebabkan masalah dalam beberapa pemasangan selanjutnya.

Langkah 7: Selesaikan Perintang Boleh Laras ke PCB

Pateri Resistor Boleh Laras ke PCB
Pateri Resistor Boleh Laras ke PCB
Pateri Resistor Boleh Laras ke PCB
Pateri Resistor Boleh Laras ke PCB
Pateri Perintang Boleh Laras ke PCB
Pateri Perintang Boleh Laras ke PCB

Masukkan perintang yang boleh laras ke dalam PCB dan kemudian pateri setiap pin. Perkara-perkara yang harus anda perhatikan dalam langkah ini adalah memastikan perintang boleh laras menegak ke PCB. Selepas itu, pasangkan penutup ke kenop perintang yang boleh laras.

Langkah 8: Pasang Tiub Paparan LED Segmen 7 Segmen

Pasang Tiub Paparan LED Digital Segmen 7
Pasang Tiub Paparan LED Digital Segmen 7
Pasang Tiub Paparan LED Digital Segmen 7
Pasang Tiub Paparan LED Digital Segmen 7
Pasang Tiub Paparan LED Digital Segmen 7
Pasang Tiub Paparan LED Digital Segmen 7

Harap maklum bahawa anda mesti lebih memperhatikan langkah ini dan ikuti dari gambar 22 hingga gambar 27 untuk menyelesaikan langkah ini. Sekiranya anda memasang dengan cara yang salah, ia boleh menyebabkan kerosakan litar kekal.

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 22, pasangkan ikatan wayar melalui lubang di dekat perintang yang boleh laras. Dan kemudian gunakan skru yang saya tandakan dengan bulatan merah pada gambar 23 untuk membetulkan tiub LED digital. Selanjutnya adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 25, untuk memisahkan wayar bersepadu menjadi tiga kepingan individu. Perkara PALING penting dalam langkah ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 26, wayar merah dan putih dan hitam harus dimasukkan ke dalam lubang mengikut urutan dari kanan ke kiri masing-masing. Sekiranya anda tidak mengikuti garis panduan ini, tiub LED digital mungkin rosak secara kekal.

Langkah 9: Skru LM317 ke Heat Sink

Skru LM317 ke Heat Sink
Skru LM317 ke Heat Sink
Skru LM317 ke Heat Sink
Skru LM317 ke Heat Sink
Skru LM317 ke Heat Sink
Skru LM317 ke Heat Sink

Gunakan skru yang saya tandakan dengan bulatan merah pada gambar 28 untuk mengikat LM317 ke pendingin dan seperti yang ditunjukkan pada gambar 29, tidak perlu meletakkan mur pada skru. Kemudian masukkan unit ke dalam PCB, seperti yang ditunjukkan pada gambar 30. Semasa menyisipkan pin, harap ingat jurang antara setiap pin dan JANGAN biarkan timah cair melekatkan pin. Dan anda perlu menyemak semula sama ada pin pintas setelah memotong pin dengan multimeter.

Langkah 10: Pateri Transformer ke PCB

Pateri Transformer ke PCB
Pateri Transformer ke PCB
Pateri Transformer ke PCB
Pateri Transformer ke PCB

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 33, wayar hitam harus dimasukkan ke dalam lubang yang saya tandakan oleh bulatan merah. Oleh kerana bekalan kuasa AC tidak mempunyai keperluan arah, setiap wayar hitam tidak mempunyai lubang eksklusifnya sendiri, hanya pasangkannya mengikut urutan yang anda mahukan.

Langkah 11: Berurusan dengan Kabel Sambungan Luar

Berurusan dengan Wayar Sambungan Luar
Berurusan dengan Wayar Sambungan Luar
Berurusan dengan Wayar Sambungan Luar
Berurusan dengan Wayar Sambungan Luar
Berurusan dengan Wayar Sambungan Luar
Berurusan dengan Wayar Sambungan Luar
Berurusan dengan Wayar Sambungan Luar
Berurusan dengan Wayar Sambungan Luar

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 35, potong wayar menjadi dua dan pisahkan menjadi dua kepingan individu. Keluarkan sejumlah kecil kulit dari kedua hujung setiap wayar dan seperti yang ditunjukkan pada gambar 37, gunakan besi pateri untuk menambahkan sedikit timah cair ke wayar kosong.

Langkah 12: Pateri Klip Logam ke Kawat

Pateri Klip Logam ke Wayar
Pateri Klip Logam ke Wayar
Pateri Klip Logam ke Wayar
Pateri Klip Logam ke Wayar
Pateri Klip Logam ke Wayar
Pateri Klip Logam ke Wayar
Pateri Klip Logam ke Wayar
Pateri Klip Logam ke Wayar

Masukkan wayar melalui lubang di bahagian bawah klip logam dan seperti yang ditunjukkan dalam gambar 39, pateri wayar timah ke titik sambungan sehingga timah cair menutupinya. Kemudian ikuti dari gambar 40 hingga 42 untuk menyelesaikan langkah ini.

Langkah 13: Berurusan dengan Shell Akrilik

Berurusan dengan Shell Akrilik
Berurusan dengan Shell Akrilik
Berurusan dengan Shell Akrilik
Berurusan dengan Shell Akrilik
Berurusan dengan Shell Akrilik
Berurusan dengan Shell Akrilik

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 43, koyakkan penutup dari papan akrilik. Dari gambar 44 hingga gambar 47 masing-masing terdapat papan bawah, papan sisi, papan depan dan papan belakang, papan atas. Sebelum memasang PCB ke papan akrilik, cubalah membina kotak dengan papan akrilik ini untuk mengenali kedudukan setiap papan secara kasar.

Langkah 14: Skru Transformer ke Papan Bawah

Skru Transformer ke Papan Bawah
Skru Transformer ke Papan Bawah
Skru Transformer ke Papan Bawah
Skru Transformer ke Papan Bawah
Skru Transformer ke Papan Bawah
Skru Transformer ke Papan Bawah

Pasang pengubah ke kedudukan yang saya tandakan dengan bulatan merah dan pastikan wayar merah menghadap ke arah anda. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 51 dan 52, pasang skru berongga ke papan bawah. Kemudian seperti yang ditunjukkan pada gambar 53 dan 54, pasangkan PCB ke papan dan pastikan tombol berada di sebelah kiri pengubah.

Langkah 15: Pasang Papan Akrilik Lain

Pasang Papan Akrilik Lain
Pasang Papan Akrilik Lain
Pasang Papan Akrilik Lain
Pasang Papan Akrilik Lain
Pasang Papan Akrilik Lain
Pasang Papan Akrilik Lain

Gambar 55: Pasang papan sebelah kanan

Gambar 56: Pasang papan depan. Ketiga-tiga segi empat berongga yang saya tandakan dengan anak panah merah diselaraskan ke dua port sambungan dan suis.

Imej 57: Kencangkan skru untuk mengikat papan depan ke badan utama

Gambar 58: Pasang papan sisi yang lain dan ketatkan skru

Imej 59 dan 60: Masukkan dua wayar merah melalui segiempat berongga di papan belakang dan ketatkan skru untuk mengikat papan belakang ke badan utama

Gambar 61 dan 62: Pasang papan atas dan ketatkan sekrup HANYA SATU untuk mengikat papan atas ke badan utama, biarkan lubang skru yang lain kosong. Walau bagaimanapun, anda boleh mengetatkan skru ke lubang skru yang lain tetapi satu skru sudah mencukupi.

Langkah 16: Berurusan dengan Wayar Bekalan Kuasa

Berurusan dengan Wayar Bekalan Kuasa
Berurusan dengan Wayar Bekalan Kuasa
Berurusan dengan Wayar Bekalan Kuasa
Berurusan dengan Wayar Bekalan Kuasa

Sebelum menyisipkan wayar bekalan kuasa ke wayar merah, sila tambahkan sedikit timah cair ke wayar hitam dengan besi pateri, seperti yang ditunjukkan pada gambar 63. Dan kemudian gunakan beberapa Pita Penebat Elektrik atau tiub yang boleh dikecilkan haba untuk melilit kabel telanjang untuk melindungi anda dari kecederaan elektrik.

Langkah 17: Pasang Wayar yang Selesai pada Langkah 12 ke Penyambung

Pasang Wayar Selesai pada Langkah 12 ke Penyambung
Pasang Wayar Selesai pada Langkah 12 ke Penyambung
Pasang Wayar Selesai pada Langkah 12 ke Penyambung
Pasang Wayar Selesai pada Langkah 12 ke Penyambung

Gunakan pemutar skru untuk mengikat wayar yang selesai pada Langkah 12 ke penyambung. Sila ambil perhatian bahawa wayar merah harus dimasukkan ke port kanan setiap penyambung kerana mereka mewakili polaritas positif sementara wayar hitam mewakili polaritas negatif.

Semasa menggunakan sebagai voltmeter, anda perlu menyambungkan objek ujian sasaran seperti bateri ke Port Input Voltmeter yang saya tandakan pada gambar 66 dan HARUS beralih ke sebelah kiri. Kawat merah disambungkan ke sisi positif bateri dan wayar hitam disambungkan ke sisi negatif bateri.

Semasa menggunakan sebagai bekalan kuasa DC yang boleh disesuaikan, anda perlu menggunakan Port Output Bekalan Daya DC I yang ditandakan pada gambar 66 dan TUKAR suis ke sebelah kanan. Kawat merah adalah hujung positif dan wayar hitam adalah hujung negatif. Ia dapat digunakan untuk mengeluarkan voltan DC dari 1V hingga 15V.

Langkah 18: Menguji

Ujian
Ujian
Ujian
Ujian

Gambar 67 menunjukkan cara menggunakannya sebagai voltmeter. Kawat merah di penyambung kiri disambungkan ke hujung positif bateri, wayar hitam disambungkan ke hujung negatif bateri. Kita dapat melihat dari tiub LED digital 7 segmen bahawa voltan bateri AAA ini kira-kira 1.5V.

Gambar 68 menunjukkan cara menggunakannya sebagai bekalan kuasa DC yang boleh disesuaikan. Keluarkan bateri AAA dan gunakan penyambung lain untuk mengeluarkan voltan ke multimeter. Putar suis multimeter ke kedudukan pengukuran voltan dan kemudian gunakan klip merah untuk mengepit probe merah multimeter dan gunakan klip hitam untuk mengepit probe hitam multimeter. Putar kenop perintang boleh laras dan anda akan mendapat output DC yang berbeza dari kira-kira 1.24V hingga 15V.

Langkah 19: Analisis

Analisis
Analisis

LM317 adalah pengatur voltan positif 3 terminal boleh laras yang mampu membekalkan lebih dari 1.5 A pada julat voltan keluaran 1.2 V hingga 37 V. Pengatur voltan ini sangat mudah digunakan dan hanya memerlukan dua perintang luaran untuk mengatur voltan keluaran. Lebih jauh lagi, ia menggunakan pembatasan arus dalaman, penutupan haba dan pampasan kawasan yang selamat, menjadikannya pada dasarnya bukti letupan.

Dari skema kita dapat melihat bahawa apabila voltan 12AV diterapkan pada T11 dan T12, litar penyearah jambatan yang terdiri daripada empat dioda IN4007 memangkas AC ke DC, kapasitor seramik 0.1uF, C3 adalah kapasitor pintasan yang berperanan dalam mengurangkan kepekaan terhadap impedans garis input. Kapasitor elektrolitik C1 dan C4 digunakan untuk melicinkan voltan menjadi voltan DC tahap hampir. Terminal penyesuaian boleh dilewati ke tanah untuk meningkatkan penolakan riak. Kapasitor C5 ini menghalang riak daripada diperkuat semasa voltan keluaran meningkat. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai kapasitor elektrolitik dalam litar penerus, sila klik kanan tetikus anda dan lawati blog ini di tab baru.

Diod IN4148, D1 digunakan untuk mencegah VCC melepaskan melalui LM317 semasa litar pintas input. Dioda, D2 digunakan untuk melindungi terhadap pemuatan kapasitor C5 melalui LM317 semasa litar pintas output. Dan gabungan D1 dan D2 menghalang C5 melepaskan melalui LM317 semasa litar pintas input. Untuk menyesuaikan perintang boleh laras RP1, anda akan mendapat voltan keluaran DC dari sekitar 1.24V hingga 15V.

Bahan DIY boleh didapati di mondaykids.com

Projek-projek di bawah yang saya hantar di Instructables.com semuanya menggunakan Kit DIY LM317 ini sebagai bekalan kuasa:

DIY Litar Kesan Bunyi Ticking Jam Tanpa IC

DIY Sirene Air Raid Dengan Perintang dan Kapasitor dan Transistor

DIY a Amplifier Pemancar Umum Asas untuk Belajar di Sekolah

DIY sebuah Multivibrator yang Boleh Dimakan dan Terangkan Bagaimana Ia Berfungsi

DIY Litar NE555 untuk Menghasilkan Gelombang Sinus

Disyorkan: