Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Tarvitsemasi asiat
- Vaihe 2: Aseta Lm317 leipälevylle
- Vaihe 3: Liitä tulo LM317: een
- Vaihe 4: Liitä vastus
- Vaihe 5: Liitä potentiometri
- Vaihe 6: Liitä 0,1uF -korkki
- Vaihe 7: Lisää 1uF CAP
- Vaihe 8: Tuloksen saaminen
- Vaihe 9: Lisää minijännitemittari
- Vaihe 10: Tarkista lähtö
- Vaihe 11: Luo kotelo
- Vaihe 12: Viimeinen vaihe
Video: DIY -virtalähde LM317: n avulla - Lm 317 Muuttuva jännitelähtö: 12 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00
Tänään opimme tekemään pienen virtalähteen pienille projekteillesi. LM317 on hyvä valinta pienvirtaiselle virtalähteelle. on potentiometri, jonka avulla voit säätää potentiometriä ja saada muuttuvan jännitteen, vaikka voit saada myös kiinteän jännitteen käyttämällä vakioarvoista vastusta potentiometrin sijasta.
Vaihe 1: Tarvitsemasi asiat
Joten tähän projektiin tarvitset seuraavat asiat: 1x LM317 ic: https://www.utsource.net/itm/p/1017254.html1x Breadboard:
1 x 12 V: n virtalähde/virtalähde: https://www.utsource.net/itm/p/9221236.html 510 ohmin vastus tai jotain sitä vastaavaa (käytän kolmea vastusta sarjassa, jotta se olisi yhteensä 520 ohmia): https:/ /www.utsource.net/sch/Resistor1x 10k potentiometri: https://www.utsource.net/itm/p/8038955.html Muutama pusero: https://www.utsource.net/itm/p/9221310.html1x monikäyttöinen Piirilevy ja työkalut komponenttien juottamiseen PCB: lle: 1x 0,1 mF keraaminen kondensaattori: https://www.utsource.net/itm/p/8036440.html1x 1mF dyelektrinen kondensaattori: https://www.utsource.net/itm/p/ 8045304.html
mini -volttimittarimoduuli:
Vaihe 2: Aseta Lm317 leipälevylle
Laita LM317 leipälevylle ja kytke virta Breadboardin virtakiskoihin, minulle vihreä johto on +12v ja keltainen johto on GND.
Vaihe 3: Liitä tulo LM317: een
Kuten näet kuvan, kytke +12v (vihreä johto) LM317: n kolmanteen tai sisääntulonappiin kuvan osoittamalla tavalla ja tässä yhteydessä käytin ruskeaa johtoa.
Vaihe 4: Liitä vastus
Nyt meidän on kytkettävä vastus nastan 1 ja nastan 2 välille ja vastusarvo on 510 ohmia, koska minulla ei ollut 510 ohmia, joten käytin 3 vastusta sarjassa, jotta se olisi 510 ohmia ja kytketty nastan 1 (adj -nasta) ja nasta 2 väliin (ulos nasta).
Vaihe 5: Liitä potentiometri
Kun olet suorittanut yllä olevan vaiheen, hanki potentiometri (10k) ja kiinnitä yksi potentiometri Lm317 -nastaan 1 (säätötappi) ja kiinnitä toinen potentiometrin pää virtalähteen GND: hen
Vaihe 6: Liitä 0,1uF -korkki
Jos haluat suodattaa/vakauttaa virtalähteen oikein, käytä 0,1uF +12v ja GND välillä kuten tein sen kuvassa. Huomautus: kondensaattori on erittäin tärkeä, älä missaa sitä.
Vaihe 7: Lisää 1uF CAP
Yllä olevan vaiheen jälkeen lisää yksi korkki (1 uF) lm317: n (ulostulon) ja GND -virtalähteen väliin.
Vaihe 8: Tuloksen saaminen
Joten kaiken liittämisen jälkeen Tämän annetun skmatiikan mukaan voit muodostaa yhteyden lähtöjohtimiin saadaksesi ulostulon, +Ve-johdot voidaan kytkeä lm317: n (nasta) ja -ve (gnd) -johdon nastaan 2 voidaan liittää suoraan Meillä on siis +ve & -ve -johdot, jotka ovat muuttuva jänniteulostulomme ja kun säädetään potentiometriä, lähtöjännite muuttuu sen mukaan.
Vaihe 9: Lisää minijännitemittari
Jännitteen näyttämiseksi voit lisätä minijännitemittarin. Joten tässä volttimittarissa on vain kolme johtoa, yksi on Vcc/ +ve virtalähteelle, joten liitä +virtalähteeseen toinen on Gnd/-ve gnd-jännitteen syöttämiseen ja tarkista minijännitemittarin tehovaatimukset ennen yhdistämistä, minulla oli 12 V: n jännite. Ja joissakin minijännitemittarissa on jopa kaksi johtoa, joten voit ohittaa Vcc -johdon, joten siinä on vain gnd- ja tunnistusjohto, joten yhdistä vain nämä kaksi.
Vaihe 10: Tarkista lähtö
Kun olet tehnyt kaiken edellä mainitun, kytke virta päälle ja kierrä potentiometriä, niin näet jännitearvon muuttuvan minijännitemittarissasi. Jo nyt voit käyttää Lm317 -ulostulon ulostuloa ja gnd -johtoa, ja niitä käytetään yhdessä mihin tahansa lähtölaitteeseen kuten Led, moottori.
Vaihe 11: Luo kotelo
Luo kotelolaatikko ja laita kaikki siihen ja ota vain Vout & gnd -johto ulos virtalähteestä ja lisää potentiometrin ja minijännitemittarin reiät ja lisää nuppi potentiometriin.
Vaihe 12: Viimeinen vaihe
Liitä mikä tahansa lähtö Vout & gnd -johtoihin, joita saimme, ja pyöritä potentiometriä saadaksesi valitsemasi jännitelähtö, ja se toimii kuin viehätys.
Suositeltava:
Muuttuva moottorin nopeudensäädin: 8 vaihetta
Muuttuva moottorin nopeudensäädin: Tässä projektissa näytän sinulle, miten tein moottorin nopeudensäätimen & Esittelen myös kuinka helppoa voi olla rakentaa muuttuvan moottorin nopeudensäädin IC 555: n avulla. Aloitetaan
Muuttuva moottorin ohjain: 3 vaihetta
Muuttuva moottoriajuri: Tämä artikkeli näyttää yksinkertaisen moottoriajurin. Tämä ei kuitenkaan ole ehdottomasti halvin ratkaisu moottorin käyttöpiirille
DIY -muuttuva LED -paneeli (kaksivärinen): 16 vaihetta (kuvilla)
DIY -muuttuva LED -paneeli (kaksivärinen): Paranna valaistustasi tekemällä edullinen DIY -ladattava LED -paneeli! Tässä projektissa on kaksivärinen kirkkauden säätö, ja se tarjoaa joustavuutta säätää valonlähteen valkotasapainoa ympäröivän ympäristön valon mukaan
Häivytys/LED -valon/kirkkauden säätäminen käyttämällä potentiometriä (muuttuva vastus) ja Arduino Uno: 3 vaihetta
Ledin/kirkkauden häipyminen/säätäminen käyttämällä potentiometriä (muuttuva vastus) ja Arduino Uno: Arduino -analogitulonappi on kytketty potentiometrin lähtöön. Joten Arduino ADC (analoginen digitaalimuunnin) analoginen nasta lukee lähtöjännitteen potentiometrillä. Potentiometrin nupin kääntäminen muuttaa jännitettä ja Arduinon
Muuttuva kytkentävirtalähde LM2576: lla [Buck-muunnin, CC-CV]: 5 vaihetta
Vaihteleva kytkentävirtalähde LM2576: n avulla [Buck Converter, CC-CV]: Kytkentävirtalähteet ovat tunnettuja tehokkaasta toiminnastaan. Säädettävä jännite-/virtalähde on mielenkiintoinen työkalu, jota voidaan käyttää monissa sovelluksissa, kuten litium-ioni/lyijyhappo/NiCD-NiMH-akkulaturi tai erillinen virtalähde. Sisään