Obsah:

Nastavitelný napájecí zdroj: 7 kroků (s obrázky)
Nastavitelný napájecí zdroj: 7 kroků (s obrázky)

Video: Nastavitelný napájecí zdroj: 7 kroků (s obrázky)

Video: Nastavitelný napájecí zdroj: 7 kroků (s obrázky)
Video: JAK ZVÝŠIT VÝKON POČÍTAČE / NOTEBOOKU 🔥| 5 tipů a triků | o 100% rychlejší PC | FPS zvýšení | CZ/SK 2024, Červenec
Anonim
Nastavitelný napájecí zdroj
Nastavitelný napájecí zdroj

UPOZORNĚNÍ: Tento projekt zahrnuje vysoké napětí, proto byste měli být opatrní

Vyrobil jsem variabilní napájecí zdroj pro použití doma. Může poskytovat 17V až 3A. Můžete si vyrobit vlastní napájecí zdroj podle následujících pokynů pro použití doma.

Krok 1: Schéma zapojení

Kruhový diagram
Kruhový diagram
Kruhový diagram
Kruhový diagram
  • Nejprve se vstupy připojí k transformátoru. Použil jsem přibližně 65W transformátor. Pokud provedeme jednoduchý výpočet (výkon = proud*napětí), můžeme odhadnout, kolik wattů potřebujeme.
  • Poté postavím usměrňovací můstek s diodami. Tímto způsobem můžeme získat stejnosměrný proud.
  • Dalším krokem je filtrování. K filtrování jsem použil kondenzátor 3300 uf. Pokud použijete 2*2200 uf (paralelně), může to být lepší.
  • Ve svém obvodu jsem použil lm350. LM350 vytváří rozdíl 1,25 V mezi vstupem a výstupem. Musíme tedy vypočítat R1 a Rv1, abychom mohli nastavit náš výstup Vout = 1,25 V (1+Rv1/R1)+Iadj*Rv1. Náš výpočet výkonu je P = proud*(Vin-Vout).
  • D5, D6 a D7 jsou ochranné diody, které zabraňují vybíjení kondenzátorů nízkými proudovými body do regulátoru.
  • Vstupní bypass je C1. Může to být disk 0,1 F nebo 1 F tantal.
  • C7 filtruje šum na potu. Neměli byste volit vyšší než 20uF.
  • U regulátorů LDO musí spotřebovávat energii mezi rozsahy. Pro můj lm350 to bylo 10 mA, z tohoto důvodu jsem použil 5w kamenný odpor. Pokud jste vybrali 10 W, mohlo by to být lepší.

Druhý obvod jsem použil pro stejnosměrný ventilátor s extra výstupem.

Krok 2: SEZNAM KOMPONENTŮ

SEZNAM KOMPONENTŮ
SEZNAM KOMPONENTŮ

Hlavní PCB

  1. Transformátor (65 W)
  2. 350m
  3. 1n5401 diody*4
  4. 3300 uf 50V kondenzátor
  5. 0,1uf filmový kondenzátor
  6. 1n4007 diody *3
  7. Hrnec 2,5k
  8. 2,2uf elektrolytického víčka
  9. 120r 1w
  10. 22uf elektrolytický 50V cap
  11. 100uf elektrolytický 50v cap
  12. 4u7 tantal 35v cap
  13. 150r 5w kamenný odpor (měli byste vypočítat pro svůj vlastní obvod)
  14. Skleněná pojistka (3A-3,3A)

Druhé PCB

  1. vedený
  2. fanoušek
  3. 1n4007 diody*f
  4. 470 uf 35v elektrolitický kryt

Krok 3: Výroba DPS

Výroba DPS
Výroba DPS
Výroba DPS
Výroba DPS
Výroba DPS
Výroba DPS
Výroba DPS
Výroba DPS

Poté, co nakreslím desku plošných spojů, vytisknu ji na tiskárně a poté vytisknu na měděnou plaketu. Poté jsem některé způsoby upravil. Měli byste si být jisti, že způsoby DPS mohou nést 3A. Poté jsem nasadil kyselinu.

Krok 4: Pájecí maska (volitelně)

Pájecí maska (volitelně)
Pájecí maska (volitelně)
Pájecí maska (volitelně)
Pájecí maska (volitelně)

Poté, co jsem rozpustil měď v kyselině, vytvořil jsem pájecí masku na svých PCB. Výroba pájecí masky je trochu složitější, ale má mnoho výhod. Za prvé můžete chránit před korozí a můžete zabránit některým zkratovým situacím. Po pájecí masce vyvrtám otvory na DPS.

Krok 5: Pájení

Pájení
Pájení

Pájení je jednou z nejdůležitějších částí tohoto projektu. Měli byste pájet komponenty s daty v datovém listu. Podle mého názoru byste měli lm350 nakonec pájet. Po pájení byste měli zkontrolovat, zda nedošlo ke zkratu.

Krok 6: Sestavení

Sestavování
Sestavování
Sestavování
Sestavování
Sestavování
Sestavování

Při sestavování obvodu křičíte na správné kabely. Použil jsem jeden klíč a skleněnou pojistku, navzájem je spojuji sériově a připojuji na vstup transformátoru, ale nejsou v schématu zapojení. Měli byste si dávat pozor na zkraty, jinak můžete vybít váš PSU.

Krok 7: Zapněte

Zapnutí
Zapnutí
Zapnutí
Zapnutí

Pokud budete postupovat podle těchto prohlášení, můžete si pro použití svých projektů vytvořit vlastní napájecí zdroj.

Doporučuje: