» elektronik » Kittesæt "DIY-strømforsyning med regulerbar strøm og spænding på kodere

DIY strømforsyning med regulerbar strøm og spænding på kodere


Hej til alle elskere DIY. I denne artikel vil jeg fortælle dig, hvordan du opretter en strømforsyning med justerbar strøm og spænding på kodere gør det selv, i den samling, hvor kittesættet hjælper, er et link til det i slutningen af ​​artiklen. En sådan radiodesigner vil være nyttigt for alle, der vil prøve deres radioelektronik, især begynderhams. Denne strømforsyning kan også bruges i forskellige andre hjemmelavede produkter eller lave en separat laboratoriekraftforsyning til test af andre kredsløb og så videre.

Før du begynder at læse artiklen, foreslår jeg, at du ser en video med en detaljeret proces med at samle dette kit-kit, samt en lille check.



For at fremstille en strømforsyningsenhed med justerbar strøm og spænding på koderne med dine egne hænder, har du brug for:
* Kit
* Loddejern, lodning med flux
* Silikone loddemåtte
* tilpasning til lodning "tredje hånd"
* Sideskærere
* Multimeter
* Bor
* Skruetrækker med en bore
* Aluminiumsradiator
* Strømforsyning med spænding op til 30V

Første trin.
Overvej først kittet, der er to dobbeltsidede trykte kredsløbskort med alle markeringer, hvilket er meget praktisk, da det ikke kræver yderligere monteringsinstruktioner, hullerne til radiodelene er metalliserede, og den samlede kvalitet af pladerne er høj.

Der er også en chip med en stikkontakt under den og andre komponenter, for eksempel modstande, dioder og kondensatorer, både keramisk og en elektrolytisk.

I modsætning til andre kredsløb med strømforsyninger fungerer koderne her som strøm- og spændingskontrol, og der er et display til informationsudgang.

Derefter lægger vi alle detaljerne på en silikone-loddemåtte, så intet vil gå tabt og altid vil være ved hånden og fortsætte derefter til selve forsamlingen.

Trin to
Vi begynder samlingen af ​​kredsløbet med de dele, der er i flere antal, nemlig modstande. Modstanderne fra sættet er forspændt med et stykke papir for ikke at bestemme modstanden for alle individuelt, men kun et af bundterne.

Du kan bestemme modstanden for modstande på flere måder, for eksempel med et multimeter, denne metode er den hurtigste og nemmeste.Du kan også finde ud af værdien ved farvebjælkerne i selve modstanden og referencetabellen eller ved hjælp af online-regnemaskinen. Efter bestemmelse af modstanden installerer vi modstanderne på brættet, i henhold til de klassificeringer, der er angivet på det, på bagsiden bøjer vi ledningerne, så radiokomponenterne ikke falder ud, når de loddes. Vi gør det samme med det andet bord, da det også har et sted at installere modstande.

Dernæst installerer vi en kraftig 5-watts modstand på brættet, og på den anden plade indsætter vi en indstillingsmodstand på 10 kOhm, som er nyttig til at justere skærmens lysstyrke.


Trin tre
Nu skal du lodde radioelementerne. Vi fastlægger brættet i loddeindretningen "tredje hånd" og begynder at lodde konklusionerne til kontakterne ved hjælp af et loddejern og lodde, der allerede indeholder fluxen.

Vi gør det samme med det andet bestyrelse.

Efter lodning af delene fjerner vi de ekstra dele af konklusionerne ved hjælp af sideskærere. Når du fjerner stifter med sideskærer, skal du være forsigtig, da du kan rive sporet af brættet.

Derefter installerer vi dioderne, ledes af strimlen på deres kasse og markeringen af ​​brættet.

Derefter sætter vi keramiske ikke-polære kondensatorer, deres mærkning er også underskrevet, og derefter indsætter vi multi-turn trimmer modstand.

Efter at have fastgjort tavlen i den "tredje hånd", lod du radiokomponenterne, træk det derefter ud og lodde elementerne på det andet tavle.


Som et resultat ser de to plader på bagsiden sådan ud.

Trin fire
Tiden er inde til at installere transistorer, deres placeringer er underskrevet på brættet, og placeringen af ​​deres metaldel skal sammenfalle med retningen på den tykke linje på markeringen.
To mindre transistorer er forinstalleret på radiatorerne og indsættes også i hullerne på brættet.


Vi indsætter de mindste transistorer efter sagsformen, som også er vist på tavlen.

Vi monterer den elektrolytiske kondensator og observerer polariteten, det lange ben er et plus, kort minus, på brættet er minus indikeret med en skraveret halvcirkel.

Vi fikserer den "tredje hånd" i loddeindretningen og lodder terminalerne på komponenterne. De overskydende dele af benene fjernes med sideskærer.

Trin Fem
For en stor transistor er yderligere afkøling i form af en radiator nødvendig, vi finder en passende en og borer et hul i det lidt mindre end diameteren af ​​skruen.

Derefter fastgør vi transistoren til radiatoren, det tilrådes at påføre termisk fedt for bedre varmeoverførsel.

For bedre at fastgøre radiatoren kan du lodde resterne af konklusionerne fra dioderne og derefter anvende lodde på dem.

Strømforsyningskredsløbet indeholder beskyttelse mod overophedning, så vi installerer termostaten fra sættet mellem radiatorens finner, udvider dem med en tang og borer en rille med en bore og lodder derefter sine ledninger til brættet.


Trin seks
Der er en speciel løkke til tilslutning af kodere og displayet. Forbindelserne til det skal loddes til begge plader, ikke blandes deres position under installationen.Da det viste sig, blev stikket loddet på den forkerte side, så prøv på displayet før lodning.


Vi installerer kodere på brættet, det vil ikke fungere at lave en fejl her, da det på den ene side har to kontakter på den anden side.

Derefter sætter vi stikket under mikrokredsløbet, ledes af nøglen i form af en fordybning på sagen og tavlen og forseglede alt bagfra.


Dernæst lodder vi kontakterne til displayet såvel som kontakterne på selve tavlen, hvorefter vi kobler fra stikket og installerer chippen på plads med fokus på nøglen. Installation af mikrokredsløbet i sidste øjeblik ledsages af det faktum, at når det loddes brættet med den allerede monterede mikrokredsløb, kan det skade statisk elektricitet.



Efter lodning på silikone-måtten er der ret mange rester fra benene på radiokomponenterne, så det er meget praktisk at bruge det, da det ikke er nødvendigt at samle affald efter arbejde, men bare tag måtten og hæld alt affald fra det i affaldet.

Syvende trin.
På dette trin er kittet klar, nu kan du teste det. Vi forbinder strømforsyningsspændingen op til 30 V, kredsløbet indeholder beskyttelse mod omvendt polaritet.


Dernæst justerer vi lysstyrken på displayet, for dette vrider vi en variabel modstand, før der vises et klart billede.

Vi tilslutter et multimeter til udgangen og kontrollerer funktionen af ​​koderne, ved hjælp af dem kan du justere både strøm og spænding. Dette kittesæt er perfekt til dem, der vil samle deres laboratorieforsyning og ikke ved, hvor de skal starte.

Denne radiodesigner vil også være nyttig for at få erfaring med deres samling.
Det er alt for mig, tak for jeres opmærksomhed og kreative succes.

0
0
0

Tilføj en kommentar

    • smilesmilxaxaokdontknowyahoonea
      bossscratchnarrejaja-jaaggressivhemmelighed
      undskylddansdance2dance3benådninghjælpdrikkevarer
      stop-vennergodgoodgoodfløjtedånetunge
      røgklappecrayerklærerspottendedon-t_mentiondownloade
      hedeirefullaugh1mdamødemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffelæseskræmmeforskrækkelsersøg
      hånethank_youdetteto_clueumnikakutenig
      dårligbeeeblack_eyeblum3blushpralekedsomhed
      censureretpleasantrysecret2truesejryusun_bespectacled
      SHOKRespektlolprevedvelkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjælperenne_huliganne_othodiFludforbudtæt
3 kommentarer
Gæst Andrey
Interesseret i firmware fra MK til denne strømforsyning.
Selve strømforsyningen er ikke dårlig for pengene. Samlede stande på bordet. Jeg bruger det regelmæssigt i mit arbejde. Funktionsprincippet er enkelt. Indstil spændingen, indstil trip-strømmen. Strømmen overskrides - udgangstransistoren er låst. Outputet er nul. Den aktuelle forbrugsstrøm måles igen ... der er intet overskydende ... der udsendes en spændingspuls ... en anden måling foretages med resultatet af overskridelse og udgangen slukkes igen. Med intervaller på ca. 0,3 sekunder. I princippet beskytter en sådan beskyttelse logikken til tider. Maksimal udgangsstrøm op til 2 ampere. Monteret i et kuffert fra en computer strømforsyning. Transistoren er plantet på en radiator fra pc-processorens kølesystem. ventilatoren i sagen forlod den almindelige fra strømforsyningen. På radiatorhustermostaten. Det fungerer som et ur. Transistor kapeter hvor varmt. Lidt belastning og gik til bask. Ingen annullerede p-n-overgangsmodstanden :) For mig er algoritmen i arbejdet så lidt mangelfuld. Ikke desto mindre ville det være mere praktisk og sikrere, hvis output, efter at have overskredet den angivne tærskel for strømforbrug, blev slukket helt. Og separat er knappen noget i retning af "START EFTER KZ". Softwareimplementering er ikke så kompliceret af dette. Find kilden. Kineserne har låst procent efter firmwaren. Afvis ... Godt gjort generelt :)
to transistor mindre størrelser forudinstalleret på radiatorer
Så er transistoren? xaxa
Religion tillader ikke at læse markeringer på et bræt?
En meningsløs og nådeløs "stopozzotoy" beskrivelse af spredningen af ​​komponenter på tavlen og deres tætning.
Det ville være bedre, hvis BP-parametrene og resultaterne af dens test blev bragt.

Vi råder dig til at læse:

Giv den til smartphonen ...