Съдържание:
- Стъпка 1: Електрическа схема
- Стъпка 2: +5V регулаторна верига
- Стъпка 3: +3.3V регулаторна верига
- Стъпка 4: Дизайн на печатни платки с помощта на EasyEDA
- Стъпка 5: Изчисляване и поръчване на проби онлайн
- Стъпка 6: Работа на захранващата верига на платката
- Стъпка 7: Демо видео
Видео: Как да направите захранване на дъската: 7 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53
Захранващ блок е много често използван инструмент от повечето инженери по време на етапа на разработка. Аз лично го използвам много, когато експериментирам с моите схеми на Breadboard или за захранване на прост модул. Повечето от цифровите схеми или вградените схеми имат стандартно работно напрежение от 5V или 3.3V, затова реших да изградя захранване, което може да захранва 5V/3.3V върху захранващите релси на макетната платка и приляга плътно към дъската.
Цялото захранване ще бъде проектирано на печатна платка с помощта на EasyEDA. Веригата използва 7805 за захранване на 5V и LM317 за захранване на 3.3V с максимален токов ток от 1.5A, което е достатъчно високо за източник за цифрови схеми на микросхема и микроконтролер. Така че нека започнем ….
Необходими материали
- LM317 Регулатор на променливото напрежение
- 7805
- DC барел жак
- Резистор 330ohm и 560 ohm
- 0,1 и 1uF кондензатор
- LED светлина
- Мъж Бергстик
Стъпка 1: Електрическа схема
За да се разбере лесно веригата, тя е сегментирана на четири части. Горната лява и долната лява част са съответно 5V регулатор и 3.3V регулатор. Горната дясна и долната дясна част са щифтовете на заглавката, от които можем да получим 5V или 3.3V, както се изисква, като променим позицията на джъмпера.
За хора, които са нови за етикетите, това е просто виртуален проводник, който се използва в електрическите схеми, за да бъде по -чист и лесен за разбиране. В горната схема имената +12V, +5V и +3.3V са етикети. Всяко две места, където е изписан етикет +12V, всъщност са свързани с проводник, същото е приложимо и за други два етикета +5V и +3.3V.
Стъпка 2: +5V регулаторна верига
Използвахме регулатор на положително напрежение 7805, за да получим регулирано захранване +5V. Входът на IC е от 12V адаптер, захранван през DC барел жак. За да премахнем вълните, използвахме 1uF кондензатор във входната секция и 0.1uF кондензатор в изходната секция. Регулираното изходно напрежение +5V може да бъде получено за щифт 3. С подходящ радиатор можем да получим около 1.5A от 7805 IC.
Стъпка 3: +3.3V регулаторна верига
По подобен начин, за да получим +3.3V, използвахме регулатор на променливото напрежение LM317. LM317 е регулиращ се регулатор на напрежение, който приема входно напрежение 12V и осигурява фиксирано изходно напрежение 3.3V. Изходното напрежение Vout зависи от стойностите на външния резистор R1 и R2, съгласно следното уравнение:
Vout = 1,25*(1+ (R2/R1))
Препоръчителната стойност за R1 е 240 Ω, но може да бъде и друга стойност между 100 Ω до 1000 Ω. Можем да използваме този онлайн калкулатор за изчисляване на стойностите на R1 и R2, фиксирах стойността на R1 на 330R и стойността на изходното напрежение на 3.3V. След натискане на бутона за изчисляване получих следния резултат.
Тъй като нямаме резистор 541.19 ома, използвахме възможно най -близката стойност, която е 560 ома. Ние също така добавихме LED през друг 560 омов резистор, който ще действа като индикатор за захранване.
Поставяне на щифтовете на заглавката:
В горните два блока вериги сме регулирали +5V и +3.3V от 12V източник. Сега трябва да предоставим възможност на потребителя да избира между +5V напрежение или +3.3V напрежение, както се изисква от потребителя. За да направим това, използвахме мъжки щифтове с джъмпери. Потребителят може да превключва джъмпера, за да избира между стойностите на напрежението +5V и +3.3V. Също така сме поставили друг щифт за заглавка в долната част на печатната платка, за да можем да го монтираме директно върху платка.
Стъпка 4: Дизайн на печатни платки с помощта на EasyEDA
За да проектираме това захранване за дъска за хляб, ние избрахме онлайн инструмента за EDA, наречен EasyEDA. Преди това съм използвал EasyEDA много пъти и ми беше много удобно да се използва, тъй като има добра колекция отпечатъци и е с отворен код. След проектирането на печатни платки можем да поръчаме проби от печатни платки чрез техните евтини услуги за производство на печатни платки. Те също така предлагат услуга за снабдяване с компоненти, където имат голям запас от електронни компоненти и потребителите могат да поръчат необходимите им компоненти заедно с поръчката на печатни платки.
Докато проектирате вашите схеми и печатни платки, можете също така да направите своите схеми и дизайни на печатни платки публични, така че други потребители да могат да ги копират или редактират и да се възползват от вашата работа, ние също направихме всички наши схеми и платки публични за тази схема, проверете долната връзка:
easyeda.com/circuitdigest/breadboard-power-supply-circuit
Можете да видите всеки слой (отгоре, отдолу, отгоре, отдолу и т.н.) на печатната платка, като изберете слоя от прозореца „Слоеве“.
Можете също да видите печатната платка, как ще изглежда след изработката, като използвате бутона Photo View в EasyEDA:
Стъпка 5: Изчисляване и поръчване на проби онлайн
След като завършите дизайна на тази печатна платка за захранване с хляб, можете да поръчате печатната платка чрез JLCPCB.com. За да поръчате печатната платка от JLCPCB, имате нужда от Gerber File. За да изтеглите Gerber файлове на вашата печатна платка, просто щракнете върху бутона Generate Fabrication File на страницата на редактора на EasyEDA, след това изтеглете Gerber файла от там или можете да кликнете върху Поръчайте в JLCPCB. Това ще ви пренасочи към JLCPCB.com, където можете да изберете броя на печатните платки, които искате да поръчате, колко медни слоеве ви трябват, дебелината на печатната платка, теглото на медта и дори цвета на печатната платка.
Сега отидете на JLCPCB.com и кликнете върху бутона „Цитиране сега“или „Купете сега“, след което можете да изберете броя на печатните платки, които искате да поръчате, колко медни слоеве са ви необходими, дебелината на печатната платка, теглото на медта и дори цвета на печатната платка.
След като сте избрали всички опции, щракнете върху „Запазване в кошницата“и след това ще бъдете отведени на страницата, където можете да качите вашия Gerber файл, който сме изтеглили от EasyEDA. Качете вашия Gerber файл и кликнете върху „Запазване в кошницата“. И накрая кликнете върху Checkout Securely, за да завършите поръчката си, след което ще получите вашите печатни платки няколко дни по -късно. Те произвеждат печатни платки на много ниска цена, която е $ 2. Тяхното време за изграждане също е много по-малко, което е 48 часа с DHL доставка от 3-5 дни. По принцип ще получите вашите печатни платки в рамките на една седмица от поръчката.
След като поръчате печатната платка, можете да проверите производствения напредък на вашата печатна платка с дата и час. Проверявате го, като отидете на страницата „Акаунт“и кликнете върху връзката „Производствен напредък“под печатната платка.
След няколко дни поръчка на печатни платки получих пробите от печатни платки в хубава опаковка, както е показано на приложените снимки.
И след като получих тези парчета, съм запоил всички необходими компоненти върху печатната платка.
Стъпка 6: Работа на захранващата верига на платката
След като сглобите вашата печатна платка, уверете се, че няма студено запояване и почистете целия излишен поток на дъската. Закрепете дъската върху дъската си и тя трябва да седи плътно между двете захранващи шини на вашата дъска, сега използвайте 12V адаптер за захранване на вашата платка през жака за постоянен ток и трябва да видите включване на светодиода за захранване (тук бял). След това можете да настроите джъмпера на 5V страна или 3.3V страна, като използвате информацията за коприна. Уверете се, че използвате джъмперите, в противен случай няма да получим напрежение от изходната страна.
В горното изображение съм поставил джъмпера за осигуряване на +5V и измерване на същото с помощта на мултицет, който също показва 4.97V, което е достатъчно близо. По същия начин можете да проверите и 3.3V. Пълната работа и тестване на проекта също са показани във видеото в края.
Сега можете да използвате тази платка, за да захранвате всичките си бъдещи дизайни на електроника на вашата дъска с 5V или 3.3V. Надявам се, че сте разбрали проекта и ви е било приятно да го изграждате, ако имате някакъв проблем да го накарате да работи, можете да го публикувате в секцията за коментари или да използвате нашите форуми за повече технически въпроси.
Препоръчано:
Пианино с докосване на дъската: 5 стъпки
Breadboard Touch Piano: Просто се нуждаете от attiny 85, CD4051 (всеки аналогов мултиплексор) и зумер, за да направите пиано с докосване
Как да направите захранване с пейка: 20 стъпки (със снимки)
Как да си направим захранване с пейка: Захранването с пейка е изключително удобен комплект за любителите на електрониката, но те могат да бъдат скъпи, когато се купуват от пазара. В тази инструкция ще ви покажа как да направите променливо захранване с лабораторен стенд с лимит
Първи стъпки с дъската La COOL: 4 стъпки (със снимки)
Първи стъпки с La COOL Board: Въведение " Когато стигнахме до идеята за La COOL Board, си представих комбинация между Arduino с WiFi и модулна агрономическа метеорологична станция. Трябваше да консумира много малко енергия за автономна работа и исках да мога да контролирам
Как да направите регулируемо захранване на пейка от старо захранване на компютър: 6 стъпки (със снимки)
Как да направя регулируемо захранване за пейка от старо захранване за компютър: Имам старо захранване за компютър, така че реших да направя регулируемо захранване за пейка от него. Нуждаем се от различен диапазон от напрежения за захранване или проверете различни електрически вериги или проекти. Така че винаги е чудесно да имате регулируема
Как да направите евтин вентилатор с USB захранване: 6 стъпки
Как да си направим евтин вентилатор с USB захранване: Как да си направим евтин вентилатор от части, купени в магазина за долари. Този вентилатор може да бъде направен за около $ 2 (плюс данък), освен ако не можете да си купите USB кабел с двоен край, тогава можете да направите 2 USB вентилатора за $ 3 (плюс данък). Това определено надвишава тенденциите в магазините от 15 или 20 долара