Съдържание:
- Стъпка 1: Необходими електронни части:
- Стъпка 2: Тестване на верига на макета:
- Стъпка 3: Запояване на електронни компоненти:
- Стъпка 4: Инсталиране вътре в пластмасовия корпус:
- Стъпка 5: Тестване на захранването с пейка:
- Стъпка 6: Перспективи:
Видео: LM317 Електрическо захранване с ниска цена: 6 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
Здравейте, момчета, Това е първият ми проект с инструкции. тук ще ви покажа как направих моето евтино захранване с пейка LM317. Надявам се, че ще ви хареса.
Стъпка 1: Необходими електронни части:
Като се консултираме с информационния лист LM-317, можем да разберем кои части са необходими:
1-LM317: Aliexpress
2- 1x0.1 uF кондензатор, за изглаждане на Vin:
3- 1x1uF кондензатор, за изглаждане Vout: Aliexpress
4-1x10uF кондензатор, за Cadj (съгласно таблица с данни).
5-2x1N4002 диоди: Aliexpress
6-1x240 ома резистор, използвах 1x150 ома+1x100 ома последователно: Aliexpress
Комплект пасивни компоненти на Aliexpress
Потенциометър 7-1x5K ohm: Aliexpress
8-мини DC волтметър: Aliexpress
9-Protype PCB: Aliexpress
10-проводници: Aliexpress
11-Electronics пластмасов корпус: Aliexpress
12-2xAligator скоби жици: Aliexpress
13-Радиатор (спасявам моя от стара печатна платка): Aliexpress
14- конектор за захранване с DC барел: Aliexpress
15-всеки източник на захранване за компютър или лаптоп (използвах моя стар 19V захранващ адаптер за лаптоп).
Използвани инструменти:
1-пълен комплект за поялник: Aliexpress
2- Спомагателна скоба за запояване от трета ръка: Aliexpress
3-мултицет (всеки).
4-пистолет за горещо лепило: Aliexpress
Стъпка 2: Тестване на верига на макета:
Всеки фен на електрониката трябва да тества веригата, преди да започне запояване на подходяща печатна платка. Използвах включена схема с технически данни, за да реализирам моя проект. не се колебайте да потърсите в Google за LM317 или да го изтеглите отдолу.
Когато завъртите потенциометъра, трябва да видите как се променя напрежението на мултицета.
Стъпка 3: Запояване на електронни компоненти:
Запоявах всички компоненти според листа с данни LM317 на прототипа на печатна платка. Използвах някои проводници за завършване на кръстосани връзки.
Опитайте се да използвате, например, лявата страна на печатната платка за изход (където съм запоявал например алигаторните щипки) и дясната за вход (където запоявах конектора на жака).
Когато завършите запояването, инсталирайте радиатора на IC LM317 с малък винт и гайка.
Стъпка 4: Инсталиране вътре в пластмасовия корпус:
След запояване инсталирах направената платка вътре в пластмасовия корпус и го залепих на място с горещо лепило.
Пробих дупка в дясната страна за жак за DC барел със стар поялник (нямам електрическа бормашина) и го залепих на място. Направих същото за телта за алигаторните щипки на Vout, след като ги избутах извън кутията.
Пробих отвор на капака на корпуса за потенциометъра и го закрепих на място с гайка и горещо лепило. Инсталирайте копчето върху него.
На капака на кутията използвах същия поялник, за да направя отвора на волтметъра, след като направих необходимите измервания. Направих грешка, докато работех върху този правоъгълен отвор за волтметъра. Нямам режещ инструмент или трион. Съжалявам за това.
За окабеляването на волтметъра проследих скицата на продавача. (вижте снимките).
Стъпка 5: Тестване на захранването с пейка:
След като затварям пластмасовия корпус и го закрепвам с винтове, включвам стария захранващ адаптер за лаптоп в гнездото на цевта … и "voila" работи според очакванията.
Тествах захранването на пейката с различни натоварвания. Тестван с мултицет, за да се види колко точно са напрежението и ампеража. ако не са точни, опитайте да ги настроите фино на задната страна на черния 100v мултицет. Има малки потенциометри за напрежение и ампераж.
Стъпка 6: Перспективи:
Моето V1.0 настолно захранване се нуждае от известно подобрение:
1- Качеството на разфасовките е ужасно поради липсата на подходящи инструменти, така че следващата версия ще бъде подобрена.
2-Направете по-красив и ергономичен корпус.
3- Направете нов V2.0, като използвате по-ефективен преобразувател на долар с постоянен ток нагоре-надолу.
И тук нашият проект приключва. Надявам се, че четенето ви е харесало. не се колебайте да правите коментари. Според вашите мнения напредваме. Благодаря ти.
Препоръчано:
Как да изградите ЕКГ устройство с ниска цена: 26 стъпки
Как да изградим ЕКГ устройство на ниска цена: Здравейте всички! Казвам се Мариано и съм биомедицински инженер. Прекарах няколко уикенда, за да проектирам и реализирам прототип на ЕКГ устройство на ниска цена на базата на Arduino платка, свързана чрез Bluetooth към устройство с Android (смартфон или таблет). Бих
GPSDO YT, Дисциплиниран осцилатор 10Mhz Референтна честота. Ниска цена. Точно .: 3 стъпки
GPSDO YT, Дисциплиниран осцилатор 10Mhz Референтна честота. Ниска цена. Точно .: *********************************************** ******************************** STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP Това е остарял проект. Вместо това проверете моя нова версия на 2x16 LCD дисплей, достъпна тук: https: //www.instructables.com/id
Безжична комуникация LoRa от 3 до 8 км с ниска цена E32 (sx1278/sx1276) Устройство за Arduino, Esp8266 или Esp32: 15 стъпки
Безжична комуникация LoRa от 3 до 8 км с ниска цена E32 (sx1278/sx1276) Устройство за Arduino, Esp8266 или Esp32: Създавам библиотека за управление на EBYTE E32 въз основа на серия Semtech на устройство LoRa, много мощно, просто и евтино устройство. Можете да намерите 3Km версия тук, 8Km версия тук Те могат да работят на разстояние от 3000m до 8000m и имат много функции и
Демо на ниска цена MR игра: 9 стъпки
Демо на ниска цена MR игра: http://www.bilibili.com/video/av7937721/ (видео url в китайския континент) Over View: Задайте картина с маркировка върху държач на две оси , Потребителят го погледнете от картон , можете да видите чудовище покрито на маркирайте, те се стрелят помежду си в света на игрите. Използвайте AR, за да разберете ъгъла на залог
Захранване „Направи си сам“на ниска цена: 5 стъпки
Захранване „Направи си сам“на ниска цена: Захранването е най -доброто във всяка прилична електронна лаборатория. като част от нашата цел, правейки домашна лаборатория с ниски отливки, решихме да направим наше собствено персонализирано захранване, което не само е икономично по отношение на разходите, но и осигурява