Sisällysluettelo:
2025 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2025-01-13 06:57
Tämä on pieni säädettävä (0 - 16,5 V) virtalähdemoduuli, jota on muutettu helpottamaan liittämistä juottamattomiin leipälevyihin ja eri moduuleihin. Moduulissa on nestekidenäytön jännite- ja virta (2A) -näyttö, mutta tämä projekti mukauttaa moduulin muutamalla yksinkertaisella osalla helpottaakseen hyppyjohtojen käyttöä virtaprojekteihin.
Haluaisin kiittää isääni säännöstä: "Jos aiot tehdä asiat kolme kertaa samalla tavalla, tee työkalu." Olen varma, että hän opetti sen minulle, mutta elämäni aikana olen nähnyt, että hän EI käytä tätä sääntöä. Yleensä projektit onnistuisivat paremmin, jos hän olisi noudattanut tätä sääntöä. Isänä itse tarvitsen myös poikani muistuttamaan minua.
Perussääntö on, että jos huomaat tekeväsi saman asian kolmannen kerran, harkitse sen helpottamista tekemällä malli, jigi tai työkalu. Jos sinulla on työkalu, joka auttaa vähentämään vaivaa, työkalun tekemiseen käytetty aika säästää 3., 4. ja ehkä 100. kertaa, kun sinun on tehtävä jotain ilman työkalua.
Ajattelin tätä kolmannen.. er… 20. kerran, kun liitin penkkivirtalähteen juotottomaan leipälevyyn virran kytkemiseksi johonkin sähkökokeeseen. Jossain kokoelmassani erilaisia elektronisia moduuleja tiesin, että minulla on muuttuva jännite DC -DC -muunnin, jossa oli pieni LCD -näyttö jännitteelle ja virralle, sekä joitakin ERITTÄIN pieniä leipälevyjä (5 riviä 5 liitäntää) ja päätin käyttää Nämä tekevät tästä Jumper Wire -virtalähteestä. Tee se kerran, käytä sitä usein.
Vaihe 1: Osaluettelo
Ensimmäinen askel on hankkia kaikki osat. Löysin DC -DC -moduulin, jonka tiesin haudanneeni jonnekin. Kaikki muut osat tulivat osastostani. Tarkkojen osien käyttäminen, joita käytin tässä ohjekirjassa, ei ole välttämätöntä. Se on tarpeeksi helppo mukauttaa käytettävissä oleviin osiin tai haluamiisi ominaisuuksiin.
DC-DC-moduuli on saatavana eBayssa, Amazonissa tai muissa online-elektroniikan toimittajissa. Yllä on kuvia moduulista paljaana kotelossa ja itse kotelosta. Moduulin mukana tuli tämä yksinkertainen koottava kirkas kotelo.
Jos ostat sen eBayssa, osta luotetulta myyjältä. Tätä kirjoitettaessa moduuli oli saatavilla alle $ 8 dollarilla täältä: https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Stabilizer-Step-Down-Voltage-Reducer- W-DIY-kotelo/282559541237
Yllä olevassa kuvassa on vihreä 70 mm x 90 mm PCB, jota käytin tämän projektin pohjana. Tässä kuvassa on myös kaksi kolmesta 5x5: n pienikokoisesta, juotoksettomasta leipälevystä, joitain nastatunnisteita, LED ja virtaliitin.
Kuvasta puuttuu pari osaa, mutta minulla ei ollut mielelläni ottaa kuvaa kaikista osista, jotka olivat koottu yhteen, kun kokoin tätä projektia. Joten sinun pitäisi lisätä luetteloon toinen LED, pari vastusta, kytkin ja muutama muu suora ja 90 asteen otsikko.
Koska sinun ei tarvitse toistaa sitä, mitä olen tehnyt tämän projektin kanssa, voit muuttaa sitä tarpeidesi mukaan. Rakenteeltaan tämä moduuli on helppo kytkeä pistorasiaan, syöttää jännite ja käyttää hyppyjohtoja virtapiirien tuottamiseen. Muut liittimet/liittimet voivat täydentää sitä, mitä näet täällä.
Vaihe 2: Virtalähdemoduulin tekniset tiedot
Tämä ei ole kokoamisvaihe, mutta se on luettelo moduulin teknisistä tiedoista yhdeltä myyjältä.
DC-DC-säädettävä askel alaspäin -muuntimen ominaisuudet:
Selkeä ja suuri LCD -näyttö, sininen tausta ja valkoinen numero, lukemisjännite ja virta samanaikaisesti.
Tulojännitealue on DC 5-23V, ehdotettu jännitealue on alle 20V
Jatkuvasti säädettävä lähtöjännite 0-16,5 V, tulojännitteen tulee olla vähintään 1 V korkeampi kuin lähtöjännite. Tallentaa automaattisesti viimeksi asetetun jännitteen.
Ainutlaatuinen muotoilu: kaksi painiketta jännitteen säätämiseen, toinen jännitteen pienentämiseen, toinen jännitteen lisäämiseen, Tämä alennusjännitemoduuli käyttää tuotua MP2304-sirua; 95% muuntotehokkuus, +/- 1% tarkkuus, alhainen lämpö.
Lähtövirta: 3A Huippu, suosittelemme 2A: n käyttöä. (Yli 2A, lisää lämmön haihtumista.)
Tarkkuus: 1% Korkea muuntotehokkuus: jopa 95%
Kuorman säätö: S (I) ≤0,8%
Jännitteen säätö: S (u) ≤0,8%
Moduulin koko: 62 x 44 x 18 mm
Vaihe 3: Ruuviliittimen irrotus
DC -DC -moduulia voidaan käyttää yksinään johtamalla johdot ruuviliittimiin, syöttämällä virtaa vasemmanpuoleisiin ruuviliittimiin ja saamalla säädetty jännite oikeista ruuviliittimistä. Mutta EI tarvitse käyttää ruuviliittimiä on tämän projektin tarkoitus.
Tämä vaihe on irrottaa kaksi ruuviliitintä, jotta johdot voidaan viedä PCB -liitännöistä vihreään "reikämeriin".
Käytin juotteenpoistotyökalua, joka käyttää tyhjiötä ja lämmitettyä suutinta imemään sulanut juote pois. Toinen tapa poistaa juote on käyttää juotos punosta.
Kaksi ruuviliitintä poistetaan ja tallennetaan. Niitä käytetään uudelleen.
Vaihe 4: Juotetaan DC DC -moduuliksi
DC-DC-moduuli asennetaan koestuslevyn yläosaan kotelon takaosan yläosassa. Huomaa, että kotelo on kirkasta akryylia, mutta kappaleissa on ruskea suojapaperi. Tämä paperi on irrotettava ennen kotelon kokoamista.
Kotelon osissa on myös kaksi punaista akryylipalaa, joita käytetään laajentamaan moduulin jännite ylös/alas -painikkeita. Huomaa nämä punaiset palat. Tulet nauramaan minulle myöhemmin.
Huomionarvoista on myös moduulin takana oleva silkkipaino. Ei, ei "Voittajien" logo. Huomaa tulo-, maadoitus- ja lähtöliitäntäjärjestys. Viite: Moduulin yläosasta vasemmalta oikealle tulo on INPUT, GROUND vasemmalla puolella ja OUTPUT, GROUND oikealla puolella.
Käytin neljää johdinta, jotka oli juotettu näihin tulo- ja lähtöliitäntöihin. Johdot olivat romurautalankaa, joka leikattiin LED -valojen pitkistä johtimista johonkin muuhun projektiin. Nämä johdot yhdistävät moduulin vihreään piirilevyyn.
Takakotelo -osan ja DC -DC -moduulin ollessa paikallaan nämä johdot juotettiin vihreään piirilevyyn.
Vaihe 5: Kirkas kotelo
Yllä oleva ensimmäinen kuva näyttää pienet akryyliosat kotelon pitkille reunoille. Kun kotelo on koottu normaalisti, näiden osien kaksi suurempaa "nuppia" tarttuvat kotelon takaosan läpi ja toimivat kotelon pieninä jaloina. Koska tämä kotelo asennetaan tasaisesti vihreään piirilevyyn, nämä jalat on poistettava. Huomaa valokuvassa, että piirsin veitsellä sitä osaa, johon sitä oli lyhennettävä. Kirjoitin veitsellä muutaman kerran kummaltakin puolelta ja napsautin sitten pihdeillä palan "jalan" pois.
Kokosin neljä sivukotelon osaa kotelon takaosaan ruskean suojapaperin poistamisen jälkeen. Nämä osat liimattiin yhteen vanhan hyvän E6000: n kanssa. Rakasta sitä tavaraa. Kotelon etuosaa, jossa oli ruskea paperi, ei liimattu, vaan se asetettiin paikalleen varmistaakseen, että muut osat olivat oikein. Annan tämän kuivua/kovettua noin tunnin ajan.
Ruskea paperi poistettiin etukannesta. Tämä osa pidetään normaalisti kotelon mukana tulleilla kahdella koneruuvilla. Kotelon etuosassa olevat ruuvinreiät on mitoitettu siten, että ruuvi sopii helposti. Kotelon takaosassa olevat vastaavat ruuvinreiät ovat hieman alikokoisia, joten koneruuvi koskettaa omia kierteitään kyseisessä akryylissä. Tämä toimii hyvin, kun kotelo on koottu niin, että "jalat" ei ole katkaistu, koska ruuvi tarttuu hieman ulos. Kun kotelo on asennettu tasaisesti piirilevyyn, ruuvi on liian pitkä.
Joten tein hätäisen päätöksen luopua näistä ruuveista ja liimata vain kotelon etuosa. Käytin jälleen E6000: ta ja annoin sen kovettua.
Muistatko punaiset akryylipainikkeet? No en tehnyt. Liimasin tuon etuosan paikoilleen muistamatta ensin laittaa punaiset palat. Joten korjatakseni tämän, leikkasin punaiset bitit tiukasti istuviksi ja asetin ne ylhäältä. Huolellinen leikkaus pitää osat paikoillaan.
Vaihe 6: Osien asettaminen taululle
Ruuviliittimiä käytettiin uudelleen asettamalla ne vihreälle piirilevylle sekä tuloa että lähtöä varten. Tämä on tietysti valinnaista, koska voit valita muita tapoja tuoda taululle virtaa. Merkitsin liittimet mustalla Sharpie maadoitukselle ja punaisella Sharpie positiivisella jännitteellä.
Taululle asennettiin kolme 1x5 -otsikkoa. Näitä otsikoita voidaan käyttää naaraspuolisten yksijohtimisten hyppyjohtimien kanssa, joita kutsutaan yleisesti nimellä "Dupont".
Kolme 5x5 pienikokoista juotonta leipälautapalaa ovat pohjassa jonkinasteista muovikyllästä, joka on poistettava. Irrotin pienet ontot sylinterit laatikkoveitsellä.
Neljäs kuva kuvaa lohkoihin sijoitettua 90 asteen taivutettua 1x5 -otsikkoa. Näin yhteys muodostetaan lohkoon. Toinen yksittäinen 90 asteen tappi (kuva 5), joka on irrotettu kiinnitysmuovista yhdessä yhden suoran tapin kanssa, on välttämätön yhteyden muodostamiseksi lohkosta vihreään piirilevyyn.
Jälleen käytin vanhaa hyvää E6000 -sementtiä juottamattoman leipälevyn liimaamiseen paikalleen.
Vaihe 7: Liitännät ja kumijalat
Kaikki maadoitukset on kytketty yhteen, mukaan lukien musta lohko ja siihen liittyvät nastat.
Ruuviliittimen ja tynnyrin liittimen (keskellä positiivinen) jännitetuloliitännät on kytketty yhteisesti. Painonappikytkin (työnnä, paina pois) kytkee tulojännitteen DC -DC -muuntimeen ja keltaisen lohkon ja siihen liittyvät nastat. Tässä solmussa on myös keltainen LED/vastus (330 ohmia).
Punainen lohko, nastat, LED ja ruuviliitin on kytketty DC -DC -muuntimen lähtöjännitteeseen.
Kaikki oli asetettu huolellisesti niin, että piirilevyn takaosassa kulkeva paljain lanka teki kaiken paitsi yhden liitännän. Sitä varten käytettiin eristettyä johtoa.
Neljä kumijalkaa (kuoppia) sijoitettiin levyn takakulmaan pitämään jännitteiset liitännät pois tämän levyn asettamasta pinnasta.
Vaihe 8: Kauneuskuvat
Tässä on pari kuvaa projektin yläosasta sekä kokoonpanon tulo- ja lähtöpuolet.
Vaihe 9: Kalibrointi
Moduuli, jonka olin näyttänyt 5,01 V ja mittarit sopivat, että todellinen lähtö oli 5,09 V. Tämä virhe voidaan korjata.
Kalibroi pitämällä vasen (jännitteen lasku) punainen painike painettuna, kun kytket laitteen päälle. Näytön vilkkuminen tarkoittaa, että se on kalibrointitilassa.
Paina jännite alas ja/tai jännite ylös (oikeanpuoleinen punainen painike), jotta tämän DC -DC -muuntimen näyttö vastaa ulostuloon kytketyn jännitemittarin näyttöä.
Vaihda teho.
Vaihe 10: Käytä
Yllä olevassa ensimmäisessä kuvassa on kaksi LED -moduulia osoitteesta https://www.37sensors.com/, jotka on kytketty naaras -naarasliitäntään (yleisesti kutsutaan "Dupont" -liittimiksi, vaikka näin ei aina ole) mustaan lohkoon ja punaiseen lähtölohkoon.
Toisessa kuvassa on anturi. Moottori: MICRO (SEM) saa virtaa tästä projektista. Varmasti voidaan käyttää myös muita levyjä, kuten kaikkialla esiintyvää Arduinoa. 32-bittinen SEM voidaan liittää juotottoman leipälevyn reunaa pitkin.
Video käyttää SEM: n PWM -lähtöä ohjaamaan IRF520 MOSFET -moduulia (katso ohjeet täältä), joka käyttää 12 V: n tuloliitäntää (keltainen lohko) pienen 12 V: n lampun ohjaamiseen. Koodi saa polttimon siirtymisen päälle ja pois kuin hengitys.
Tämä on koodi, joka toimii SEM: ssä:
OPTION AUTORUN ON
a = 1
b = 1
c = 1
PWM 1, 1000, a, b, c
TEHDÄ
a = 0-99 VAIHE 2
PWM 1, 1000, a, b, c
TAUKO 10
SEURAAVA a
TAUKO 50
a = 100 -1 VAIHE -2
PWM 1, 1000, a, b, c
TAUKO 10
SEURAAVA a
TAUKO 50
LOOP
Näet, että anturin koodaaminen on melko yksinkertaista. Moottori: MICRO tämän hyppyjohtimen virtalähteen käyttämiseen.