Isi kandungan:
- Langkah 1: Diagram Litar
- Langkah 2: SENARAI KOMPONEN
- Langkah 3: Membuat PCB
- Langkah 4: Topeng Pateri (Pilihan)
- Langkah 5: Pematerian
- Langkah 6: Berkumpul
- Langkah 7: Hidupkan
Video: Bekalan Kuasa Boleh Laras: 7 Langkah (dengan Gambar)
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:11
AMARAN: Projek ini merangkumi voltan tinggi, jadi anda harus berhati-hati
Saya membuat bekalan kuasa berubah-ubah untuk digunakan di rumah. Ia dapat memberikan 17V hingga 3A. Anda boleh membuat bekalan kuasa anda sendiri dengan mengikuti langkah-langkah, untuk digunakan di rumah.
Langkah 1: Diagram Litar
- Input pertama disambungkan ke pengubah. Saya menggunakan pengubah kira-kira 65W. Sekiranya kita membuat pengiraan secara sederhana (Daya = Arus * Voltan) kita dapat menganggarkan berapa watt yang kita perlukan.
- Kemudian saya membina jambatan penerus dengan dioda. Dengan cara ini kita dapat memperoleh arus terus.
- Langkah seterusnya ialah menyaring. Saya menggunakan kapasitor 3300 uf untuk menyaring. Sekiranya anda menggunakan 2 * 2200 uf (selari), ia boleh menjadi lebih baik.
- Saya menggunakan lm350 di litar saya. LM350 mencipta perbezaan 1.25v antara input dan output. Oleh itu, kita mesti mengira R1 dan Rv1 untuk menyesuaikan Vout ouput kita = 1,25 V (1 + Rv1 / R1) + Iadj * Rv1. Pengiraan kuasa kami adalah P = Semasa * (Vin-Vout).
- D5, D6 dan D7 adalah dioda perlindungan. Mereka menghalang kapasitor melepaskan melalui titik arus rendah ke pengatur.
- C1 adalah cap pintas input. Ia boleh menjadi cakera 0.1 F atau tantalum 1 F.
- C7 menapis bunyi di periuk. Anda tidak boleh memilih yang melebihi 20uF.
- Bagi pengawal selia LDO mereka mesti menggunakan kuasa antara julat. 10m untuk lm350 saya kerana sebab ini saya menggunakan perintang batu 5w. Sekiranya anda memilih 10w boleh menjadi lebih baik.
Saya menggunakan litar kedua untuk kipas dc dengan output tambahan.
Langkah 2: SENARAI KOMPONEN
PCB utama
- Transformer (65 W)
- Lm350
- 1n5401 diod * 4
- Kapasitor 3300 uf 50v
- Kapasitor filem 0.1uf
- 1n4007 diod * 3
- 2.5k periuk
- Topi elektrolit 2.2uf
- 120r 1w
- Cap 50v elektrolitik 22uf
- 100uf topi elektrolitik 100uf
- Topi 4u7 tantalum 35v
- Perintang batu 150r 5w (anda harus mengira litar anda sendiri)
- Fius kaca (3A-3.3A)
Pcb kedua
- diketuai
- kipas
- 1n4007 diod * f
- 470 uf 35v topi elektrolit
Langkah 3: Membuat PCB
Selepas saya melukis PCB, saya mencetak pada pencetak kemudian saya mencetak pada plak tembaga. Selepas itu, saya mengubahsuai beberapa cara. Anda harus yakin cara PCB boleh membawa 3A. Selepas itu, saya memakai asam.
Langkah 4: Topeng Pateri (Pilihan)
Setelah saya melarutkan tembaga dalam asid, saya membuat topeng solder pada PCB saya. Membuat topeng solder agak sukar tetapi ia mempunyai banyak faedah. Pertama anda dapat melindungi dari kakisan dan anda dapat mengelakkan beberapa keadaan litar pintas. Selepas pelekat solder, saya menggerudi lubang pada PCB.
Langkah 5: Pematerian
Pematerian adalah salah satu bahagian terpenting dalam projek ini. Anda harus menyolder komponen dengan data dalam lembar data. Pada pendapat saya, anda harus menyolder lm350 akhirnya. Selepas pematerian, anda harus memeriksanya tidak ada litar pintas.
Langkah 6: Berkumpul
Semasa memasang litar anda, anda menjerit kabel yang betul. Saya menggunakan satu kunci dan sekering kaca saya menghubungkannya satu sama lain secara bersiri dan menyambung pada input pengubah tetapi mereka tidak berada dalam skema litar. Anda harus berhati-hati dengan litar pintas jika tidak, anda boleh meletupkan PSU anda.
Langkah 7: Hidupkan
Sekiranya anda mengikuti pernyataan anda boleh membuat PSU anda sendiri untuk menggunakan projek anda.
Disyorkan:
Bekalan Kuasa Boleh Laras Bangku DIY "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: 21 Langkah (dengan Gambar)
DIY Power Variable Bench Adjustable Power Supply "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: Salah satu kaedah termudah untuk membina bekalan kuasa Bench yang mudah adalah dengan menggunakan Buck-Boost Converter. Dalam Instructable and Video ini, saya memulakan dengan LTC3780. Tetapi selepas ujian, saya dapati LM338 yang ada di dalamnya rosak. Nasib baik saya mempunyai beberapa perbezaan
Bekalan Kuasa Boleh Laras Bateri - Ryobi 18V: 6 Langkah (dengan Gambar)
Bekalan Kuasa Boleh Laras Bateri - Ryobi 18V: Bangunkan DPS5005 (atau yang serupa) ke dalam bekalan kuasa laras berkuasa Ryobi One + dengan beberapa komponen elektrik dan cetakan 3D
Bekalan Kuasa Linear Keluaran Boleh Laras: 10 Langkah (dengan Gambar)
Bekalan Kuasa Linear Output Berkembar Boleh Laras: Ciri-ciri: Penukaran AC - DC Voltan keluaran berganda (Positif - Tanah - Negatif) Rel positif dan negatif boleh laras Hanya pengubah AC Output Tunggal Bunyi output (20MHz-BWL, tanpa beban): Sekitar 1.12mVpp Rendah bunyi dan output stabil (ideal
Pembinaan Bekalan Kuasa Boleh Laras DIY: 4 Langkah (dengan Gambar)
Pembinaan Bekalan Kuasa Boleh Disesuaikan DIY: Saya telah menggunakan bekalan kuasa lama berdasarkan pengatur linier selama bertahun-tahun sekarang, tetapi output maksimum 15V-3A, ditambah dengan paparan analog yang tidak tepat mendorong saya untuk membuat bekalan kuasa saya sendiri yang menangani masalah ini. Saya melihat yang lain
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