תוכן עניינים:

ספק כוח מתכוונן: 7 שלבים (עם תמונות)
ספק כוח מתכוונן: 7 שלבים (עם תמונות)

וִידֵאוֹ: ספק כוח מתכוונן: 7 שלבים (עם תמונות)

וִידֵאוֹ: ספק כוח מתכוונן: 7 שלבים (עם תמונות)
וִידֵאוֹ: לעוף על אנה: השילוב שידענו שאנחנו חייביםםםם🔥 | טין ניק #shorts 2024, יולי
Anonim
ספק כוח מתכוונן
ספק כוח מתכוונן

אזהרה: פרויקט זה כולל מתח גבוה, ולכן עליך להיזהר

יצרתי ספק כוח משתנה לשימוש בבית. הוא יכול לספק 17V עד 3A. אתה יכול ליצור אספקת חשמל משלך על ידי ביצוע השלבים לשימוש בבית.

שלב 1: תרשים מעגלים

תרשים מעגלים
תרשים מעגלים
תרשים מעגלים
תרשים מעגלים
  • ראשית כניסות מתחברות לשנאי. השתמשתי בשנאי בערך 65W. אם נבצע חישוב פשוט (הספק = זרם*מתח) נוכל להעריך כמה וואט אנחנו צריכים.
  • אחר כך אני בונה גשר מיישר עם דיודות. בדרך זו אנו יכולים להשיג זרם ישיר.
  • השלב הבא הוא סינון. השתמשתי בקבל 3300 uf לסינון. אם אתה משתמש 2*2200 uf (מקביל) זה יכול להיות טוב יותר.
  • השתמשתי ב- lm350 במעגל שלי. LM350 יוצר הבדל של 1.25v בין קלט ופלט. אז עלינו לחשב את R1 ו- Rv1 כדי להתאים את הפלט שלנו Vout = 1.25 V (1+Rv1/R1)+Iadj*Rv1. חישוב הכוח שלנו הוא P = Current*(Vin-Vout).
  • D5, D6 ו- D7 הן דיודות הגנה, המונעות את פריקת הקבלים דרך נקודות זרם נמוכות אל הרגולטור.
  • C1 הוא מכסה מעקף הכניסה.זה יכול להיות דיסק 0.1 F או טנטלום 1 F.
  • C7 מסנן רעש על הסיר. אתה לא צריך לבחור למעלה מ 20uF.
  • עבור רגולטורי LDO הם חייבים לצרוך הספק בין טווח. זה היה 10ma עבור lm350 שלי בגלל הסיבה הזו השתמשתי בנגד אבן 5w. אם תבחר 10w זה יכול להיות טוב יותר.

השתמשתי במעגל השני למאוורר DC עם פלט נוסף.

שלב 2: רשימת רכיבים

רשימת רכיבים
רשימת רכיבים

PCB ראשי

  1. שנאי (65 וואט)
  2. Lm350
  3. דיודות 1n5401*4
  4. קבלים 3300 uf 50v
  5. קבל סרט 0.1uf
  6. דיודות 1n4007 *3
  7. סיר 2.5k
  8. מכסה אלקטרוליטי 2.2uf
  9. 120r 1w
  10. מכסה 50V אלקטרוליטי 22uf
  11. פקק 50v אלקטרוליטי 100uf
  12. כובע 4U7 טנטלום 35V
  13. נגד אבן 150r 5w (אתה צריך לחשב עבור המעגל שלך)
  14. נתיך זכוכית (3A-3.3A)

PCB השני

  1. לד
  2. אוהד
  3. דיודות 1n4007*ו
  4. 470 uf 35v מכסה אלקטרוליטי

שלב 3: הכנת PCB

הכנת PCB
הכנת PCB
הכנת PCB
הכנת PCB
הכנת PCB
הכנת PCB
הכנת PCB
הכנת PCB

לאחר שציירתי את ה- PCB שהדפסתי במדפסת ואז אני מדפיס על לוח הנחושת. לאחר מכן שיניתי כמה דרכים. אתה צריך להיות בטוח שדרכי PCB יכולות לשאת 3A. אחרי זה שמתי חומצה.

שלב 4: מסכת הלחמה (אופציונלי)

מסכת הלחמה (אופציונלי)
מסכת הלחמה (אופציונלי)
מסכת הלחמה (אופציונלי)
מסכת הלחמה (אופציונלי)

לאחר שמיסתי את הנחושת בחומצה, הכנתי מסכת הלחמה במחשב הלוח שלי. הכנת מסכת הלחמה היא מעט מסובכת אך יש לה יתרונות רבים. ראשית אתה יכול להגן מפני קורוזיה ותוכל למנוע כמה מצבי קצר. לאחר מסכת הלחמה, אני מקדח את החורים על PCB.

שלב 5: הלחמה

הַלחָמָה
הַלחָמָה

הלחמה היא אחד החלקים החשובים ביותר בפרויקט זה. עליך להלחם את הרכיבים עם הנתונים בגיליון הנתונים. לדעתי, אתה צריך סוף סוף להלחם את ה- lm350. לאחר ההלחמה עליך לבדוק אותו אין קצר.

שלב 6: הרכבה

הרכבה
הרכבה
הרכבה
הרכבה
הרכבה
הרכבה

בעת הרכבת המעגל שלך אתה צועק כבלים נכונים. השתמשתי במפתח אחד ובפיוז זכוכית אני מחבר אותם זה לזה בצורה סדרתית ומתחבר על קלט שנאי אך הם אינם בתוכנית מעגלים. עליך להיזהר בקצרים, אחרת תוכל לפוצץ את ה- PSU שלך.

שלב 7: הפעלה

פועל
פועל
פועל
פועל

אם תעקוב אחר ההצהרות תוכל ליצור PSU משלך לשימוש בפרויקטים שלך.

מוּמלָץ: