Isi kandungan:

MODUL PEMANDU TUBI NIXIE Bahagian III - BEKALAN KUASA HV: 14 Langkah (dengan Gambar)
MODUL PEMANDU TUBI NIXIE Bahagian III - BEKALAN KUASA HV: 14 Langkah (dengan Gambar)

Video: MODUL PEMANDU TUBI NIXIE Bahagian III - BEKALAN KUASA HV: 14 Langkah (dengan Gambar)

Video: MODUL PEMANDU TUBI NIXIE Bahagian III - BEKALAN KUASA HV: 14 Langkah (dengan Gambar)
Video: [Снег летом] Кемпинг в одиночку под дождем. Самая высокая точка. 2024, Julai
Anonim
MODUL PEMANDU NIXIE TUBE Bahagian III - BEKALAN KUASA HV
MODUL PEMANDU NIXIE TUBE Bahagian III - BEKALAN KUASA HV

Sebelum kita melihat penyediaan mikrokontroler Arduino / Freeduino untuk sambungan ke modul pemacu tiub nixie yang dijelaskan dalam Bahagian I dan Bahagian II, anda boleh membina bekalan kuasa ini untuk menyediakan voltan pembakaran tinggi yang diperlukan oleh tiub nixie. Bekalan kuasa mod suis ini dengan mudah mengeluarkan 50 mA, yang lebih banyak daripada kebanyakannya, dan menawarkan output berubah dari 150 hingga 220 VDC, apabila didorong oleh sumber 9 hingga 16 VDC.

Langkah 1: Mengenai Litar

Mengenai Litar
Mengenai Litar

Sumber 12 volt pada satu amp akan mendorong bekalan tiub nixie ini dengan mudah. Terdapat kuasa yang mencukupi yang dihasilkan oleh bekalan mod suis ini untuk menggerakkan sekurang-kurangnya lapan modul pemacu tiub nixie (Saya mempunyai 12 daripada modul pemacu tiub nixie yang melancarkan salah satu papan ini, iaitu 24 tiub nixie IN-12A!). Bekalan kuasa tiub nixie biasa menawarkan 170 hingga 250 VDC pada 10 hingga 50 mA. Bekalan kuasa mod suis sangat diinginkan kerana kecil dan sangat cekap. Anda boleh memasukkannya ke dalam jam anda dan tidak akan panas. Skema untuk projek diambil secara langsung dari lembar data MAX1771, namun, kerana lonjakan voltan yang besar dari input ke output, susun atur papan dan komponen jenis ESR rendah sangat penting.

Langkah 2: Senarai Bahagian

Senarai Bahagian
Senarai Bahagian

Berikut adalah nombor Bahagian Digi-Key untuk semua komponen: 495-1563-1-ND CAP TANT 100UF 20V 10% LOESR SMD C1 490-1726-1-ND CAP CER.1UF 25V Y5V 0805 C2, C3 PCE3448CT-ND CAP 4.7 UF 450V ELECT EB SMD C4 495-1565-1-ND CAP TANT 10UF 25V 10% LOESR SMD C5 PCF1412CT-ND CAP.1UF 250V PEN FILM 2420 5% C6 277-1236-ND CONN TERM BLOCK 2POS 5MM PCB J1, J2, J3 513-1093-1-ND INDUKTOR POWER 100UH 2A SMD L1 311-10.0KCCT-ND RES 10.0K OHM 1 / 8W 1% 0805 SMD R1 PT1.5MXCT-ND RES 1.5M OHM 1W 5% 2512 SMD R2 P50MCT-ND RESISTOR.050 OHM 1W 1% 2512 Rsense 3314S-3-502ECT-ND TRIMPOT 5K OHM 4MM SQ CERM SMD VR1 MAX1771CSA + -ND IC DC / DC CTRLR STEP-UP HE 8-SOIC IC1 FDPF14N30-ND MOSFET N-CHAN 300V -220F T1 MURS340-E3 / 57TGICT-ND DIODE ULTRA CEPAT 3A 400V SMC D1

Langkah 3: Menyiapkan Bahagian untuk Papan Litar Bercetak

Menyiapkan Bahagian untuk Papan Litar Bercetak
Menyiapkan Bahagian untuk Papan Litar Bercetak

Bahagian-bahagian ini Saya Perlu solder secara konvensional setelah saya mempunyai semua bahagian permukaan yang lebih kecil di papan.

Langkah 4: Pematerian Ketuhar

Pematerian Ketuhar
Pematerian Ketuhar

Berikut adalah bahagian yang lebih kecil yang akan kami gunakan pada papan litar bercetak dengan solder pasta, dan kemudian bakar di dalam ketuhar kami.

Langkah 5: Solder Paste

Pateri Pateri
Pateri Pateri

Dapatkan dengan barang-barang gooey. Tarik pelekat solder dari peti sejuk anda dan beri peluang untuk memanaskan badan. Maka tidaklah begitu kaku semasa anda cuba memaksanya keluar dari tiub. Bahagian yang terbaik ialah jika papan anda mempunyai pelindung solder yang baik, anda tidak perlu begitu tepat. Setelah pasta mencapai ketuhar, ia akan mengalir ke tempat yang anda mahukan (selalunya - lihat langkah 9).

Langkah 6: Aplikasi Solder Paste

Permohonan Solder Paste
Permohonan Solder Paste

Letakkan dan tahan kafein kerana anda memerlukan tangan yang stabil untuk kerja ini. Letakkan ibu jari anda di atas pelocok dan tekan perlahan pasta ke alas. Jangan bimbang jika anda tidak selalu berada di tempat yang tepat. Pasta yang berlebihan akan menyumbat bahagian nada halus, jadi mudah.

Langkah 7: Ketuhar Pra Panas

Panaskan ketuhar
Panaskan ketuhar

Sebaik sahaja anda mengetahui ke mana komponennya pergi, cepat masukkan jumlah pes ini ke papan kecil. Ini mengenai jumlah pes yang betul untuk pembakar roti yang berjaya. Keluar alat pengambilan anda dan berbaring di SMD.

Langkah 8: Komponen Tempat Duduk ke Tampal - dan Roti

Komponen Tempat Duduk Ke Tampal - dan Roti Bakar
Komponen Tempat Duduk Ke Tampal - dan Roti Bakar

Pasta solder yang digunakan di sini bebas plumbum, dan walaupun sekarang kelihatan kusam dan keruh, tunggu sehingga ia muncul di dalam ketuhar. Ketuhar pembakar roti biasa yang saya gunakan berharga $ 20. Ia mempunyai pemanas kuarza lebar 3/8 di atas dan di bawah rak ketuhar. Saya boleh memanggang enam papan ini pada satu masa. Inilah keluk suhu yang ingin anda patuhi: Panaskan oven anda hingga 200 darjah F 1. masukkan masukkan ke dalam ketuhar dan tahan pada suhu 200 darjah F selama 4 minit 2. Bawa suhu hingga 325 deg F selama 2 minit 3. Tahan pada suhu 450 darjah F selama kira-kira 30 saat sehingga pateri muncul, kemudian tunggu 30 saat lagi 4. Ketuk sebelah ketuhar, dan turunkan suhu hingga 300 deg F selama 1 minit 5. Biarkan sejuk, tetapi tidak terlalu cepat. Anda tidak mahu mengejutkan komponen secara termal.

Langkah 9: Pemeriksaan Pasca Roti

Pemeriksaan Pasca Roti
Pemeriksaan Pasca Roti

Setelah papan sejuk, periksa bahagian yang dipindahkan dan jambatan solder. Anda dapat melihat beberapa manik solder di tempat-tempat di mana mereka mungkin menghadapi masalah. Ketuk perlahan-lahan dari luar dan keluar dari papan. Aduh. Nampaknya kami mempunyai dua jambatan solder di sebelah kanan IC 8-pin.

Langkah 10: Solder Wick Adalah Rakan Anda

Solder Wick Adalah Rakan Anda
Solder Wick Adalah Rakan Anda

Di sinilah tempat kerja yang benar-benar hebat berlaku. Kipas membuka hujung jaring sumbat pateri yang dikepang sehingga akan mengambil pateri lebur. Letakkan di atas lokasi yang dilekatkan solder, dan tekan dengan seterika panas. Sapukan haba tidak lebih dari 5 hingga 7 saat. Ini biasanya yang perlu anda lakukan untuk melepaskan jambatan solder. Sekiranya tidak berfungsi untuk pertama kalinya, mungkin cuba menghampiri papan dari sudut yang berbeza.

Langkah 11: Komponen Sisa Pateri ke Papan Litar Bercetak

Komponen Sisa Pateri ke Papan Litar Bercetak
Komponen Sisa Pateri ke Papan Litar Bercetak

Ok, tarik ke stesen solder anda, dan cari komponen yang diketepikan dalam Langkah 3. MOSFET sensitif statik, jadi jangan lari ke karpet dengan yang satu ini. Kami hampir selesai. Kedua jambatan solder pada penukar step-up telah dilepaskan dengan sumbu solder, dan papannya kini sudah lengkap.

Langkah 12: Menyambungkan HV Power ke Modul Pemandu Tube Nixie

Menyambungkan HV Power ke Modul Pemandu Tube Nixie
Menyambungkan HV Power ke Modul Pemandu Tube Nixie

Sekiranya anda menyambungkan bekalan kuasa tiub nixie voltan tinggi ini ke modul pemacu tiub nixie, berikut adalah persediaan ujian mudah. Rujuk tanda di sebelah terminal hijau pada papan litar bercetak. Untuk voltan input PWR utama yang dibekalkan ke bekalan kuasa tiub nixie yang lebih rendah daripada 15 volt DC, anda boleh menyambungkan terminal PWR dan Vcc bersama-sama. Untuk voltan input PWR utama yang dibekalkan ke bekalan kuasa tiub nixie yang lebih tinggi daripada 15 volt DC, anda perlu memasukkan pengatur (7812) untuk menyediakan 12 volt DC ke terminal Vcc. Sekiranya menggunakan penyesuai AC 12 volt, misalnya, terminal PWR dan terminal Vcc harus dihubungkan dengan wayar jumper pendek. Untuk operasi normal, sambungkan juga terminal Shdn ke GND dengan wayar pelompat. Ini akan membolehkan bekalan kuasa tiub nixie menghasilkan output semasa kuasa input dibekalkan.

Langkah 13: Pin Input Kuasa

Pin Input Kuasa
Pin Input Kuasa
Pin Input Kuasa
Pin Input Kuasa

Label HV + dan HV- pada bekalan kuasa tiub nixie sesuai dengan HV dan gnd pada modul pemacu tiub nixie. Sambungan HV menyambung ke pin 1 dari SV1 (gnd), dan plumbum HV menyambung ke pin 4 dari SV1. Untuk SV1 dan SV4, pin 1, 2, 5, dan 6 semuanya disambungkan ke gnd. Hanya pin 3 dan 4 SV1 dan SV2 yang membawa voltan tinggi yang diperlukan oleh tiub nixie.

Langkah 14: Threading Voltan Tinggi Sepanjang Modul

Threading Voltan Tinggi Sepanjang Modul
Threading Voltan Tinggi Sepanjang Modul

Sekarang kerana anda mempunyai bekalan kuasa ke modul pemacu tiub nixie, anda harus melihat semua elemen dalam kedua-dua digit tiub nixie diterangi. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh output voltan tinggi ke modul pemacu tiub nixie. Terdapat tenaga yang berpotensi cukup di sini untuk menyebabkan kejutan teruk. Apabila modul pemacu tiub nixie disambungkan dari tepi ke tepi, kiri ke kanan, kuasa voltan tinggi dan data bersiri dari mikrokontroler luaran disambungkan ke semua papan. Pengawal mikro diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya tiub nixie rantai daftar peralihan modul pemandu. Modul pemacu tiub nixie membenarkan pengawal mikro (Arduino, dll.) Untuk menangani dua digit tiub nixie, dan melalui rantai daftar peralihan ini, beberapa pasang digit tiub nixie. Untuk contoh bagaimana modul pemacu tiub nixie mungkin disokong oleh mikrokontroler luaran, lihat contoh kod pemacu digit Arduino. Pelbagai modul pemacu tiub nixie dilihat beroperasi bersama dalam filem modul pemacu tiub nixie. Bergantung pada seberapa terang anda mahu tiub nixie anda diterangi, anda boleh menyesuaikan VR1 untuk menghasilkan output antara 170 dan 250 volt DC. Meningkatkan kuasa output juga membolehkan anda menggerakkan lebih banyak tiub nixie secara serentak. Nantikan Bahagian IV, di mana kami akan menyambungkan Arduino Diecimila, dan membuat nombor yang sangat panjang. Terima kasih khas untuk Nick de Smith. Lihat juga karya baik Marc Pelletreau ini. Wah!

Disyorkan: