İçindekiler:
- Adım 1: Devre Şeması
- Adım 2: +5V Regülatör Devresi
- Adım 3: +3.3V Regülatör Devresi
- Adım 4: EasyEDA Kullanarak PCB Tasarımı
- Adım 5: Numunelerin Çevrimiçi Olarak Hesaplanması ve Sipariş Edilmesi
- Adım 6: Breadboard Güç Kaynağı Devresinin Çalışması
- 7. Adım: Demo Videosu
Video: Breadboard Güç Kaynağı Nasıl Yapılır: 7 Adım
2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:20
Güç kaynağı ünitesi, geliştirme aşamasında çoğu mühendis tarafından çok yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Breadboard'da devre tasarımlarımı denerken veya basit bir modüle güç vermek için kişisel olarak çok kullanıyorum. Dijital devrelerin veya gömülü devrelerin çoğu, 5V veya 3.3V'luk standart bir çalışma voltajına sahiptir, bu yüzden, devre tahtasının güç raylarına 5V/3.3V sağlayabilen ve devre tahtasına tam oturan bir Güç kaynağı oluşturmaya karar verdim.
Komple güç kaynağı EasyEDA kullanılarak PCB üzerinde tasarlanacaktır. Devre, 5V sağlamak için bir 7805 ve dijital IC'ler ve Mikrodenetleyici devreleri için kaynak sağlamak için yeterince yüksek olan 1.5A maksimum akım derecesiyle 3.3V sağlamak için bir LM317 kullanır. O halde başlayalım….
Gerekli malzemeler
- LM317 Değişken Voltaj Regülatörü
- 7805
- DC Varil Kriko
- 330ohm ve 560 ohm Direnç
- 0.1 ve 1uF kapasitör
- LED ışığı
- erkek bergstik
Adım 1: Devre Şeması
Devreyi kolayca anlamak için dört bölüme ayrılmıştır. Sol üst ve sol alt kısım sırasıyla 5V regülatör ve 3.3V regülatördür. Sağ üst ve sağ alt kısım, jumper'ın konumunu değiştirerek ihtiyaca göre 5V veya 3.3V alabileceğimiz başlık pinleridir.
Etiketlere yeni başlayanlar için, devre şemalarında daha düzgün ve anlaşılması kolay hale getirmek için kullanılan sanal bir teldir. Yukarıdaki devrede +12V, +5V ve +3.3V isimleri etiketlerdir. +12V etiketinin yazıldığı herhangi iki yer aslında bir tel ile bağlanır, aynısı diğer iki etiket +5V ve +3.3V için de geçerlidir.
Adım 2: +5V Regülatör Devresi
Regüle edilmiş bir +5V besleme elde etmek için 7805 Pozitif voltaj regülatörü kullandık. IC'nin girişi, DC varil Jakı aracılığıyla beslenen bir 12V Adaptörden gelir. Dalgalanmaları gidermek için giriş bölümünde 1 uF kapasitör ve çıkış bölümünde 0.1 uF kapasitör kullandık. Pim 3 için ayarlı +5V çıkış voltajı elde edilebilir. Uygun soğutucu ile 7805 IC'den yaklaşık 1.5A alabiliriz.
Adım 3: +3.3V Regülatör Devresi
Benzer şekilde +3.3V elde etmek için bir Değişken voltaj regülatörü LM317 kullandık. LM317, 12V giriş voltajı alan ve 3,3V sabit çıkış voltajı sağlayan ayarlanabilir voltaj regülatörüdür. Çıkış gerilimi Vout, aşağıdaki denkleme göre R1 ve R2 harici direnç değerlerine bağlıdır:
Vout = 1.25*(1+(R2/R1))
R1 için önerilen değer 240Ω'dur ancak 100Ω ile 1000Ω arasında başka bir değer de olabilir. R1 ve R2 değerlerini hesaplamak için bu online hesap makinesini kullanabiliriz, R1'in değerini 330R ve çıkış voltajının değerini 3.3V olarak sabitledim. Hesapla düğmesine bastıktan sonra aşağıdaki sonucu aldım.
541.19 ohm'luk bir direncimiz olmadığı için mümkün olan en yakın değer olan 560 ohm'u kullandık. Ayrıca 560 ohm'luk başka bir direnç üzerinden güç göstergesi görevi görecek bir LED ekledik.
Başlık pimlerini yerleştirme:
Yukarıdaki iki devre bloğunda +5V ve +3.3V'yi 12V'luk bir kaynak oluşturacak şekilde düzenledik. Şimdi kullanıcıya, kullanıcının istediği şekilde +5V voltaj veya +3.3V voltaj arasında seçim yapması için bir seçenek sunmalıyız. Bunu yapmak için jumper'lı erkek başlık pimleri kullandık. Kullanıcı, +5V ve +3.3V voltaj değerleri arasında seçim yapmak için jumper'ı değiştirebilir. Ayrıca PCB'yi doğrudan bir Breadboard'un üstüne monte edebilmemiz için PCB'nin altına başka bir başlık pimi yerleştirdik.
Adım 4: EasyEDA Kullanarak PCB Tasarımı
Bu Bread board güç kaynağını tasarlamak için EasyEDA adlı çevrimiçi EDA aracını seçtik. EasyEDA'yı daha önce birçok kez kullandım ve iyi bir ayak izi koleksiyonuna sahip olduğu ve açık kaynaklı olduğu için kullanımı çok uygun buldum. PCB'yi tasarladıktan sonra, PCB numunelerini düşük maliyetli PCB imalat hizmetleri ile sipariş edebiliriz. Ayrıca, büyük bir elektronik bileşen stoğuna sahip oldukları ve kullanıcıların gerekli bileşenlerini PCB siparişiyle birlikte sipariş edebilecekleri yerlerde bileşen tedarik hizmeti de sunarlar.
Devrelerinizi ve PCB'lerinizi tasarlarken aynı zamanda devre ve PCB tasarımlarınızı diğer kullanıcıların da kopyalayıp düzenleyebilmesi ve çalışmalarınızdan faydalanabilmesi için herkese açık hale getirebilirsiniz, ayrıca bu devre için tüm Devre ve PCB yerleşim planlarımızı herkese açık hale getirdik, kontrol edin aşağıdaki bağlantı:
easyeda.com/circuitdigest/breadboard-power-supply-circuit
'Katmanlar' Penceresinden katmanı seçerek PCB'nin herhangi bir Katmanını (Üst, Alt, Üst ipek, alt ipek vb.) görüntüleyebilirsiniz.
EasyEDA'daki Fotoğraf Görünümü düğmesini kullanarak üretimden sonra PCB'nin nasıl görüneceğini de görüntüleyebilirsiniz:
Adım 5: Numunelerin Çevrimiçi Olarak Hesaplanması ve Sipariş Edilmesi
Bu Bread board güç kaynağı PCB'sinin tasarımını tamamladıktan sonra, PCB'yi JLCPCB.com üzerinden sipariş edebilirsiniz. PCB'yi JLCPCB'den sipariş etmek için Gerber Dosyasına ihtiyacınız var. PCB'nizin Gerber dosyalarını indirmek için EasyEDA editör sayfasındaki Üretim Dosyası Oluştur düğmesine tıklayın, ardından Gerber dosyasını buradan indirin veya JLCPCB'de Sipariş Et'e tıklayabilirsiniz. Bu sizi, sipariş etmek istediğiniz PCB sayısını, kaç tane bakır katmanına ihtiyacınız olduğunu, PCB kalınlığını, bakır ağırlığını ve hatta PCB rengini seçebileceğiniz JLCPCB.com'a yönlendirecektir.
Şimdi JLCPCB.com'a gidin ve Şimdi Alıntı Yap veya Şimdi Satın Al düğmesine tıklayın, ardından sipariş etmek istediğiniz PCB sayısını, kaç bakır katmanına ihtiyacınız olduğunu, PCB kalınlığını, bakır ağırlığını ve hatta PCB rengini seçebilirsiniz.
Tüm seçenekleri seçtikten sonra Sepete Kaydet butonuna tıkladıktan sonra EasyEDA'dan indirdiğimiz Gerber Dosyanızı yükleyebileceğiniz sayfaya yönlendirileceksiniz. Gerber dosyanızı yükleyin ve “Sepete Kaydet”e tıklayın. Ve son olarak, siparişinizi tamamlamak için Güvenli Ödeme'ye tıklayın, ardından birkaç gün sonra PCB'lerinizi alacaksınız. PCB'yi 2 $ olan çok düşük bir oranda üretiyorlar. Ayrıca, 3-5 gün DHL teslimatı ile 48 saat olan yapım süreleri de çok daha kısadır, temel olarak PCB'lerinizi siparişten sonraki bir hafta içinde alacaksınız.
PCB'yi sipariş ettikten sonra, PCB'nizin Üretim İlerleme durumunu tarih ve saat ile kontrol edebilirsiniz. Hesap sayfasına giderek kontrol edin ve PCB benzeri altındaki "Üretim İlerleme" bağlantısını tıklayın.
PCB'leri sipariş ettikten birkaç gün sonra, PCB örneklerini ekteki resimlerde gösterildiği gibi güzel bir ambalaj içinde aldım.
Ve bu parçaları aldıktan sonra gerekli tüm bileşenleri PCB üzerine lehimledim.
Adım 6: Breadboard Güç Kaynağı Devresinin Çalışması
PCB'nizi monte ettikten sonra, soğuk lehimleme olmadığından emin olun ve kartınızdaki tüm fazla akıyı temizleyin. Tahtayı devre tahtanızın üstüne sabitleyin ve devre tahtanızın her iki güç rayı arasına rahatça oturmalıdır, şimdi kartınıza DC jakından güç sağlamak için bir 12V adaptör kullanın ve güç LED'inin (burada beyaz renk) yandığını görmelisiniz. Ardından, serigrafi bilgilerini kullanarak jumper'ı 5V tarafına veya 3.3V tarafına ayarlayabilirsiniz. Jumper'ları kullandığınızdan emin olun, aksi takdirde çıkış tarafında herhangi bir voltaj alamayız.
Yukarıdaki resimde, +5V sağlamak için jumper'ı yerleştirdim ve aynısını, yeterince yakın olan 4.97V'yi de gösteren bir multimetre kullanarak ölçüyorum. Benzer şekilde 3.3V'u da kontrol edebilirsiniz. Projenin tam çalışması ve test edilmesi de sonunda videoda gösterilmektedir.
Artık bu kartı, gelecekteki tüm elektronik tasarımlarınızı breadboard'unuzda 5V veya 3.3V ile çalıştırmak için kullanabilirsiniz. Umarım projeyi anlamışsınızdır ve inşa etmekten keyif almışsınızdır, çalışmasını sağlamakta herhangi bir sorun yaşarsanız, yorum bölümüne yazabilir veya daha teknik sorular için forumlarımızı kullanabilirsiniz.
Önerilen:
Tezgah Güç Kaynağı Nasıl Yapılır: 20 Adım (Resimlerle)
Bir Tezgah Güç Kaynağı Nasıl Yapılır: Bir tezgah güç kaynağı, elektronik meraklıları için son derece kullanışlı bir kit parçasıdır, ancak piyasadan satın alındığında pahalı olabilirler. Bu Eğitilebilir Kitapta, size bir limt ile değişken bir laboratuvar tezgahı güç kaynağının nasıl yapıldığını göstereceğim
SMPS Transformatörü Nasıl Yapılır - Home Make 12V 10A Anahtarlamalı Güç Kaynağı: 6 Adım
SMPS Transformatörü Nasıl Yapılır | Ev Yapımı 12V 10A Anahtarlamalı Güç Kaynağı: Eski bilgisayar PSU'dan gelen transformatör ile. Evde 12V 10A (SMPS) yapmaya çalışıyorum. PCB yapmak için SprintLayout ve PCB kartı yapmak için demir yöntemini kullanıyorum. Bu videoda SMPS trafosu sarımlarını görebilirsiniz kolay PCB yapımı için indirebilirsiniz
220V - 24V 15A Güç Kaynağı - Anahtarlamalı Güç Kaynağı - IR2153: 8 Adım
220V - 24V 15A Güç Kaynağı | Anahtarlamalı Güç Kaynağı | IR2153: Merhaba dostum bugün 220V - 24V 15A Güç Kaynağı yapıyoruz | Anahtarlamalı Güç Kaynağı | ATX güç kaynağından IR2153
Eski Bir Bilgisayar Güç Kaynağından Ayarlanabilir Bench Güç Kaynağı Nasıl Yapılır: 6 Adım (Resimli)
Eski Bir PC Güç Kaynağından Ayarlanabilir Bench Güç Kaynağı Nasıl Yapılır: Eski bir PC Güç Kaynağım var.Bu yüzden ondan ayarlanabilir bir Bench güç kaynağı yapmaya karar verdim.Güç veya güç için farklı bir voltaj aralığına ihtiyacımız var. farklı elektrik devrelerini veya projeleri kontrol edin
Tezgah Üstü Güç Kaynağı Nasıl Yapılır: 9 Adım (Resimlerle)
Tezgah Üstü Güç Kaynağı Nasıl Yapılır: Herhangi bir elektronik projesinin önemli bir bileşeni elektriktir. Tüm elektronik projelerinize güç sağlamak için sonsuz miktarda pil kullanabilir veya basit, kompakt bir güç kaynağı kullanabilirsiniz. Bu, yeni başlayanlar için harika bir elektronik projesidir