Isi kandungan:
- Langkah 1: Diagram Litar
- Langkah 2: Litar Pengatur + 5V
- Langkah 3: Litar Pengatur 3.3V
- Langkah 4: Reka Bentuk PCB Menggunakan EasyEDA
- Langkah 5: Mengira dan Memesan Sampel Secara Dalam Talian
- Langkah 6: Mengendalikan Litar Bekalan Kuasa Breadboard
- Langkah 7: Video Demo
Video: Cara Membuat Bekalan Kuasa Breadboard: 7 Langkah
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:10
Unit bekalan kuasa adalah alat yang sangat biasa digunakan oleh kebanyakan jurutera semasa peringkat pembangunan. Saya secara peribadi menggunakannya banyak ketika bereksperimen dengan reka bentuk litar saya di Breadboard atau untuk menghidupkan modul mudah. Sebilangan besar litar digital atau litar tertanam mempunyai voltan operasi standard sama ada 5V atau 3.3V, jadi saya memutuskan untuk membina bekalan kuasa yang dapat membekalkan 5V / 3.3V pada rel kuasa papan roti dan pas pada papan roti.
Bekalan kuasa yang lengkap akan dirancang pada PCB menggunakan EasyEDA. Litar menggunakan 7805 untuk membekalkan 5V dan LM317 untuk membekalkan 3.3V dengan penarafan arus maksimum 1.5A yang cukup tinggi untuk sumber litar IC digital dan Mikrokontroler. Jadi mari kita mulakan….
Bahan yang Diperlukan
- Pengatur Voltan Pemboleh ubah LM317
- 7805
- Jack Barel DC
- Perintang 330ohm dan 560 ohm
- Kapasitor 0.1 dan 1uF
- Lampu LED
- Bergstik lelaki
Langkah 1: Diagram Litar
Untuk memahami litar dengan mudah, ia dibahagikan kepada empat bahagian. Bahagian kiri atas dan bawah kiri masing-masing adalah pengatur 5V dan pengatur 3.3V. Bahagian kanan atas dan kanan bawah adalah pin header dari mana kita dapat memperoleh 5V atau 3.3V seperti yang diperlukan dengan mengubah posisi pelompat.
Bagi orang yang baru menggunakan label, hanya wayar maya yang digunakan dalam diagram litar untuk membuatnya lebih kemas dan mudah difahami. Dalam litar di atas nama +12V, + 5V dan + 3.3V adalah label. Mana-mana dua tempat di mana label + 12V ditulis sebenarnya dihubungkan dengan wayar, yang sama berlaku untuk dua label lain + 5V dan + 3.3V juga.
Langkah 2: Litar Pengatur + 5V
Kami telah menggunakan pengatur voltan positif 7805 untuk mendapatkan bekalan + 5V yang terkawal. Input IC adalah dari Adaptor 12V yang dimasukkan melalui Jack barel DC. Untuk menghilangkan riak, kami telah menggunakan kapasitor 1uF di bahagian input dan kapasitor 0.1uF di bahagian output. Voltan output + 5V yang diatur dapat diperoleh untuk pin 3. Dengan pendingin yang betul kita dapat memperoleh sekitar 1.5A dari IC 7805.
Langkah 3: Litar Pengatur 3.3V
Begitu juga untuk mendapatkan + 3.3V, kami telah menggunakan pengatur voltan Variabel LM317. LM317 adalah pengatur voltan laras yang mengambil voltan input 12V dan memberikan voltan keluaran tetap 3.3V. Voltan keluaran Vout bergantung pada nilai perintang luaran R1 dan R2, mengikut persamaan berikut:
Vout = 1.25 * (1+ (R2 / R1))
Nilai yang disyorkan untuk R1 adalah 240Ω tetapi juga boleh menjadi nilai lain antara 100Ω hingga 1000Ω. Kita boleh menggunakan kalkulator dalam talian ini untuk mengira nilai R1 dan R2, saya telah menetapkan nilai R1 menjadi 330R dan nilai voltan output menjadi 3.3V. Setelah menekan butang hitung, saya mendapat keputusan berikut.
Oleh kerana kita tidak mempunyai perintang 541.19 ohm, kita telah menggunakan nilai yang paling hampir iaitu 560 ohm. Kami juga telah menambahkan LED melalui perintang 560 ohm lain yang akan bertindak sebagai penunjuk kuasa.
Meletakkan pin pengepala:
Dalam dua blok litar di atas, kita telah mengatur + 5V dan + 3.3V membentuk sumber 12V. Sekarang kita harus memberikan pilihan kepada pengguna untuk memilih antara voltan + 5V atau voltan + 3.3V seperti yang dikehendaki oleh pengguna. Untuk itu, kami telah menggunakan pin header lelaki dengan jumper. Pengguna boleh menukar jumper untuk memilih antara nilai voltan + 5V dan + 3.3V. Kami juga meletakkan pin header yang lain di bahagian bawah PCB sehingga kami dapat memasangnya secara langsung di atas Breadboard.
Langkah 4: Reka Bentuk PCB Menggunakan EasyEDA
Untuk merancang bekalan kuasa papan Roti ini, kami telah memilih alat EDA dalam talian yang dipanggil EasyEDA. Saya sebelumnya telah menggunakan EasyEDA berkali-kali dan merasa sangat senang digunakan kerana mempunyai koleksi tapak kaki yang bagus dan sumber terbuka. Setelah merancang PCB, kami dapat memesan sampel PCB dengan perkhidmatan fabrikasi PCB kos rendah mereka. Mereka juga menawarkan perkhidmatan sumber komponen di mana mereka mempunyai stok komponen elektronik yang besar dan pengguna dapat memesan komponen yang diperlukan bersama dengan pesanan PCB.
Semasa merancang litar dan PCB anda, anda juga dapat menjadikan reka bentuk litar dan PCB anda menjadi umum sehingga pengguna lain dapat menyalin atau mengeditnya dan dapat memanfaatkan pekerjaan anda, kami juga telah menjadikan keseluruhan susunan Litar dan PCB kami untuk umum untuk litar ini, periksa pautan di bawah:
easyeda.com/circuitdigest/breadboard-power-supply-circuit
Anda boleh melihat mana-mana Lapisan (Atas, Bawah, Topsilk, botol bawah dll) dari PCB dengan memilih lapisan dari Tingkap ‘Lapisan’.
Anda juga dapat melihat PCB, bagaimana pemeliharaan fabrikasi menggunakan butang Photo View di EasyEDA:
Langkah 5: Mengira dan Memesan Sampel Secara Dalam Talian
Setelah menyelesaikan reka bentuk PCB bekalan kuasa papan Roti ini, anda boleh memesan PCB melalui JLCPCB.com. Untuk memesan PCB dari JLCPCB, anda memerlukan Gerber File. Untuk memuat turun fail Gerber dari PCB anda, klik butang Generate Fabrication File di halaman editor EasyEDA, kemudian muat turun fail Gerber dari sana atau anda boleh mengklik Order di JLCPCB. Ini akan mengarahkan anda ke JLCPCB.com, di mana anda dapat memilih jumlah PCB yang anda ingin pesan, berapa banyak lapisan tembaga yang anda perlukan, ketebalan PCB, berat tembaga, dan bahkan warna PCB.
Sekarang pergi ke JLCPCB.com dan klik pada butang Quote Now atau Buy Now, maka anda dapat memilih jumlah PCB yang ingin anda pesan, berapa banyak lapisan tembaga yang anda perlukan, ketebalan PCB, berat tembaga, dan bahkan warna PCB.
Setelah anda memilih semua pilihan, klik "Simpan ke Troli" dan kemudian anda akan dibawa ke halaman di mana anda boleh memuat naik Fail Gerber anda yang telah kami muat turun dari EasyEDA. Muat naik fail Gerber anda dan klik "Simpan ke Troli". Dan akhirnya klik pada Checkout Securely untuk menyelesaikan pesanan anda, maka anda akan mendapatkan PCB anda beberapa hari kemudian. Mereka membuat PCB dengan kadar yang sangat rendah iaitu $ 2. Masa pembuatannya juga sangat kurang iaitu 48 jam dengan penghantaran DHL selama 3-5 hari, pada dasarnya anda akan mendapatkan PCB anda dalam seminggu dari pesanan.
Setelah memesan PCB, anda dapat memeriksa Kemajuan Pengeluaran PCB anda dengan tarikh dan waktu. Anda menyemaknya dengan pergi ke halaman Akaun dan klik pada pautan "Kemajuan Pengeluaran" di bawah PCB seperti.
Setelah beberapa hari memesan PCB, saya mendapat sampel PCB dalam kemasan yang bagus seperti yang ditunjukkan dalam gambar yang dilampirkan.
Dan setelah mendapatkan kepingan ini, saya telah menyolder semua komponen yang diperlukan di atas PCB.
Langkah 6: Mengendalikan Litar Bekalan Kuasa Breadboard
Setelah memasang PCB anda, pastikan tidak ada penyolderan sejuk dan bersihkan semua kelebihan fluks pada papan anda. Betulkan papan di atas papan roti anda dan ia harus berada di antara kedua-dua rel kuasa papan roti anda, sekarang gunakan penyesuai 12V untuk Menghidupkan papan anda melalui soket DC dan anda harus melihat LED kuasa (di sini warna putih) menyala. Kemudian, anda boleh menetapkan pelompat ke sisi 5V atau sisi 3.3V menggunakan maklumat skrin silk. Pastikan anda menggunakan jumper yang lain, kita tidak akan mendapat voltan di bahagian output.
Pada gambar di atas saya telah meletakkan jumper untuk memberi + 5V dan mengukur sama menggunakan multimeter yang juga menunjukkan 4.97V yang cukup dekat. Begitu juga anda boleh memeriksa 3.3V. Kerja dan pengujian projek yang lengkap juga ditunjukkan dalam video di akhir.
Sekarang, anda boleh menggunakan papan ini untuk memberi kuasa kepada semua reka bentuk elektronik masa depan anda di papan roti anda dengan 5V atau 3.3V. Mudah-mudahan anda memahami projek ini dan menikmati pembinaannya jika anda mempunyai masalah untuk membuatnya berfungsi, anda boleh menghantarnya di bahagian komen atau anda boleh menggunakan forum kami untuk pertanyaan lebih teknikal.
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
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
Tukar Bekalan Kuasa Komputer ke Bekalan Kuasa Makmal Atas Bangku yang Berubah: 3 Langkah
Tukarkan Bekalan Kuasa Komputer kepada Bekalan Kuasa Makmal Teratas yang Berubah: Harga Hari ini untuk bekalan kuasa makmal melebihi $ 180. Tetapi ternyata bekalan elektrik komputer yang usang sangat sesuai untuk pekerjaan itu. Dengan kos ini anda hanya $ 25 dan mempunyai perlindungan litar pintas, perlindungan terma, perlindungan Overload dan