Sisällysluettelo:

LINEAARISET JÄNNITTEENSÄÄTIMET 78XX: 6 vaihetta
LINEAARISET JÄNNITTEENSÄÄTIMET 78XX: 6 vaihetta

Video: LINEAARISET JÄNNITTEENSÄÄTIMET 78XX: 6 vaihetta

Video: LINEAARISET JÄNNITTEENSÄÄTIMET 78XX: 6 vaihetta
Video: How To Farm Chia w/ Madmax Gigahorse and Chia GPU Plotter in Windows - Chia Farming Guides 2023 2024, Marraskuu
Anonim
LINEAARISET JÄNNITTEENSÄÄTIMET 78XX
LINEAARISET JÄNNITTEENSÄÄTIMET 78XX

Tässä haluamme näyttää sinulle, miten voit työskennellä 78XX -lineaaristen jännitesäätimien kanssa. Selitämme, miten ne kytketään virtapiiriin ja mitkä ovat jännitesäätimien käytön rajoitukset.

Täältä näemme säätimet: 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V. Kaikkien harjoitusten suorittamiseen tarvitset alla luetellut komponentit:

Tarvikkeet:

  • LM7805, LM7812
  • Li-Ion 7,4 V -akku
  • Li-Po 14,8 V akku
  • 01. ja 0.33 uF elektrolyytti- tai keraamiset kondensaattorit
  • Leipälauta, hyppyjohdot
  • Arduino Uno

Vaihe 1: Pinout -yleiskatsaus

Pinout -yleiskatsaus
Pinout -yleiskatsaus

Pinout LM78XX: lle on sama jokaiselle. Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, vasemmanpuoleisin tappi on sisääntulo, keskimmäinen nasta ja säätimen päällä oleva suuri liitin on maadoitettu ja oikeanpuoleisin liitin on lähtö (säädetty jännite).

  • IN Tässä liitämme akun punaisen johdon (plusnapa)
  • GND Tässä kytketään musta johto (yhteinen maa) akusta
  • OUT Tässä kytketään virranjakelupiirin tulo (mikä tahansa laite, jota lataamme), LM7805: lle tämä nasta lähettää 5 V.

Vaihe 2: LM78XX -piirit

LM78XX -piirit
LM78XX -piirit
LM78XX -piirit
LM78XX -piirit

Piiri, jonka aiomme rakentaa, on sama kaikille LM78XX -jännitesäätimille. Tämä piiri on tarkoitettu kiinteälle lähdölle. Tarvitsemme vain säätimen ja kaksi kondensaattoria 0,1 uF ja 0,33 uF. Piiri näyttää tältä leipälevyltä:

Johdotusvaiheet ovat seuraavat:

  • Liitä LM78XX leipälevyyn.
  • Liitä 0,1 uF: n kondensaattori IN -nastaan. Jos käytät elektrolyyttikondensaattoreita, muista kytkeä - GND: hen.
  • Liitä 0,33 uF: n kondensaattori OUT -nastaan.
  • Liitä IN virtalähteen plusnapaan
  • Liitä GND virtalähteen miinusliittimeen
  • Liitä OUT -nasta sen laitteen plusnapaan, jonka haluat ladata.

Vaihe 3: LM7805 -piiri

LM7805 piiri
LM7805 piiri

LM7805: n piiri antaa lähtöään tasaisen 5 V: n virran. Tärkeää tässä on pohtia, kuinka suuren syötteen pitäisi olla? Tarvittava jännitehäviö, jotta säädin toimisi kunnolla, on 2 V, mikä tarkoittaa, että vähimmäisjännitteen tulee olla 7 V. Muista, että paristojen tyhjentyessä niiden sisällä oleva jännite laskee. Lisätietoja paristoista on kyseisessä osiossa.

Tässä aiomme käyttää 2x 3,7 litiumioniakkua sarjassa. Tämä antaa meille keskiarvon 7,4 V. Mikä sopii tapaukseemme, jännitehäviö on 2,4 V. Kaikki pudonnut jännite muutetaan lämmöksi. Joten haluat pitää pudotuksen minimissä.

Toinen täydellinen akku tässä tapauksessa olisi 2S Li-Po -akku, tässä olisi kysymys liittimistä, jotka yleensä tulevat näiden paristojen mukana. Lisätietoja on Akku tai liitin -osiossa.

Viimeisenä huomautuksena: kätevin paristo olisi 9 V alkaliparisto, muista vain, että pudotat 4 V akusta, jos käytät sitä. Se on kätevin, koska se löytyy helposti paikallisista kaupoista.

Lähtövirtaa käytetään Arduino Unon lataamiseen 5 V: n I/O -nastan kautta. Maa on kytketty akun ja säätimen yhteiseen maahan. Voit halutessasi kytkeä päälle niin monta 5 V: n laitetta kuin tällä tavalla löydät.

Vaihe 4: LM7812 -piiri

LM7812 Piiri
LM7812 Piiri

LM7812: n piiri eroaa LM7805 -piiristä vain tulo- ja lähtöjännitteellä. Meillä on edelleen 2 V: n pudotus, mikä tarkoittaa, että tarvitsemme vähintään 14 V. Täydellinen tähän tilanteeseen on 4S Li-Po -akku, jonka jännite on 14,8 V.

Meillä on nyt 12 V: n virtalähde, mutta mihin voimme käyttää sitä? Ei ole monia ohjaimia, kuten Arduino, jotka toimivat 12 V: lla, tai moduuleja, kuten PS2 Joystick. Ne ovat kaikki 5V tai jopa 3.3V. Ilmeisimpiä asioita, joita saamme 12 V: lla, ovat moottorit. Puhutaan siitä seuraavassa osassa.

Vaihe 5: Nykyinen luokitus

LM78XX -säätimet ovat loistavia, jos meidän on käynnistettävä pienvirtaisia laitteita. Kuten ohjaimet, ohjaimet, moduulit, anturit jne. Voimme käyttää niitä myös heikkojen moottoreiden, kuten servomoottorien SG90 ja minivaihteistojen, käynnistämiseen. Mutta jos meidän on käynnistettävä tyypillisiä moottoreita, joita käytetään robottien tai kilpa -autojen siirtämiseen, tarvitsemme suurempia virtauksia.

Meillä ei melkein koskaan ole vain yhtä moottoria robotissamme, meillä on yleensä noin 4 moottoria, ja niiden yhteenlaskettu virta on yleensä vähintään 3,5 A.

LM78XX-jännitesäätimillä on 1-1,5 A: n tasainen virrankulutus valmistajasta riippuen. Turvallisuuden vuoksi sanotaan, että meillä on 1 A tasainen virtaraja. Näiden säätimien huippuvirta olisi 2,2 A, vain sen vastakohtana 4 vaihdemoottorin huippuvirta olisi noin 9,6 A.

Kuten näette, emme voi todella käyttää näitä säätimiä tällaisiin käytäntöihin. Muista, että emme voi yhdistää useita sääntelyviranomaisia yhteen saadaksemme korkeammat nykyiset luokitukset.

Vaihe 6: Johtopäätös

Haluamme tehdä yhteenvedon siitä, mitä olemme täällä osoittaneet.

  • LM78XX: ää käytetään kiinteän jännitteen ulostulon luomiseen
  • Kaikilla LM78XX: llä on sama piiri
  • Sisääntulossa on oltava 2 V enemmän kuin mitä odotamme ulostulossa
  • Tasainen Virrankulutus on 1 A tai 1,5 A valmistajasta riippuen

Jos haluat tietää enemmän virtaa tarvitsevien laitteiden virran kytkemisestä, tutustu osioon DC-DC-muuntimet.

Voit ladata tässä opetusohjelmassa käyttämiämme malleja GrabCAD -tililtämme:

GrabCAD Robottronic -mallit

Näet muut opetusohjelmamme Instructablesista:

Ohjeet Robottronic

Voit myös tarkistaa Youtube -kanavan, joka on vielä käynnissä:

Youtube Robottronic

Suositeltava: