![Ucuz Bir Güç Kaynağının Çıkış Voltajını Değiştirme: 3 Adım Ucuz Bir Güç Kaynağının Çıkış Voltajını Değiştirme: 3 Adım](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-7437-31-j.webp)
İçindekiler:
2025 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2025-01-23 15:14
![Ucuz Bir Güç Kaynağının Çıkış Voltajını Değiştirme Ucuz Bir Güç Kaynağının Çıkış Voltajını Değiştirme](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-7437-32-j.webp)
Bu talimat, çıkış voltajını ihtiyaçlarınıza göre değiştirmek için küçük bir güç kaynağı içindeki parçaların nasıl değiştirileceğini gösterir.
Kendin Yap projesi için tam olarak 7V dc ve yaklaşık 100 mA'lık stabilize bir voltaja ihtiyacım vardı. Parça koleksiyonuma baktığımda, kullanılmayan eski bir cep telefonundan küçük bir DC güç kaynağı buldum. Güç kaynağının üzerinde 5, 2V ve 150mA yazıyordu. Bu iyi görünüyordu, yalnızca 7V olana kadar biraz yukarı itilmesi gereken voltaj.
Adım 1: Tersine Mühendislik
![Tersine mühendislik Tersine mühendislik](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-7437-33-j.webp)
![Tersine mühendislik Tersine mühendislik](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-7437-34-j.webp)
![Tersine mühendislik Tersine mühendislik](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-7437-35-j.webp)
![Tersine mühendislik Tersine mühendislik](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-7437-36-j.webp)
DİKKAT OLMAK! KULLANIMDAN KISA KISA ZAMAN AYRILIRSA PARÇALARDA Hâlâ YÜKSEK VOLTAJ İÇERİR! Güç kaynağını parçalamak kolaydı. Kasayı bir arada tutan sadece bir vidası vardı. Kasayı açtıktan sonra, sadece birkaç parça içeren küçük bir devre kartı düştü. Basit bir anahtarlama güç kaynağıdır. Çıkış voltajının stabilizasyonu bir TL431 kullanılarak yapılır. Bu, çıkış voltajını ayarlamak için bir referans voltajına ve bir giriş pimine sahip bir şönt regülatördür. Bu cihazın veri sayfası internette bulunabilir. Çıkış voltajını ayarlamaktan sorumlu olan dirençleri buldum. Pcb'de R10 ve R14 olarak adlandırılırlar. Değerlerini alıp veri sayfasında yazan hesaplama formülüne koydum. Vo=Vref*(1+R10/R14). R10=5.1kOhm ve R14=4.7kOhm kullanıldığında Sonuç, güç kaynağında yazıldığı gibi tam olarak 5.2V'dir.
Adım 2: Yeni Parçaların Hesaplanması ve Cihazın Değiştirilmesi
![Yeni Parçaların Hesaplanması ve Cihazın Değiştirilmesi Yeni Parçaların Hesaplanması ve Cihazın Değiştirilmesi](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-7437-37-j.webp)
![Yeni Parçaların Hesaplanması ve Cihazın Değiştirilmesi Yeni Parçaların Hesaplanması ve Cihazın Değiştirilmesi](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-7437-38-j.webp)
![Yeni Parçaların Hesaplanması ve Cihazın Değiştirilmesi Yeni Parçaların Hesaplanması ve Cihazın Değiştirilmesi](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-7437-39-j.webp)
R10 ve R14 toplamını orijinal devrede olduğu gibi yaklaşık olarak aynı tutmak istedim. Bu yaklaşık 10kOhm civarındadır. Daha yüksek bir çıkış değeri elde etmek için dirençleri veri sayfasına göre değiştirmem gerekiyordu. Ayrıca koruyucu zener diyotu da değiştirmem gerekiyordu.
Koruyucu zener için 10V tipi seçtim çünkü onu parça koleksiyonumda buldum. Bu voltaj çıkış kapasitörünü korur. Yeni direnç değerlerini hesaplamaya TL431 veri sayfasının formülünü kullanarak R10 ile başladım ve 10kOhm'u aklımda tuttum. Hesaplanan direnç 6.5kOhm olacaktır. Bu, yaygın olan bir direnç değeri değildir. 6.8kOhm'a yakın bir değer seçtim. Şimdi R10 için seçilen değeri kullanarak R14 değerini hesapladım. Hesaplama, R14 için 3.777kOhm değerine yol açar. 3,3kOhm'luk bir değer seçtim ve 500Ohm'luk bir trimmer potansiyometre ekledim. Devrelerin toleransı nedeniyle, çıkış voltajını ayarlamak için bir trimmer eklemek iyi bir fikir gibi görünüyor. Pcb'nin lehimleme kısmından orijinal parçaları çıkardıktan sonra smd parça kullanmadığım için yeni parçaları parça tarafına ekledim.
3. Adım: Sonuçlar
![Sonuçlar Sonuçlar](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-7437-40-j.webp)
Voltaj ölçer tam olarak 7V gösteriyor (tamam.. 7,02V). İstediğim buydu:-)
Artık beetle bot projem için güç kaynağını kullanabilirim… çok yakında…
Önerilen:
3.3v, 5v ve 12v Çıkış Seçenekleri ile Arduino Güç Kaynağı Kalkanı (Bölüm-2): 3 Adım
![3.3v, 5v ve 12v Çıkış Seçenekleri ile Arduino Güç Kaynağı Kalkanı (Bölüm-2): 3 Adım 3.3v, 5v ve 12v Çıkış Seçenekleri ile Arduino Güç Kaynağı Kalkanı (Bölüm-2): 3 Adım](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3127-29-j.webp)
3.3v, 5v ve 12v Çıkış Seçenekleri ile Arduino Güç Kaynağı Kalkanı (Bölüm-2): Hey! 3.3v, 5v ve 12v Çıkış Seçenekleri ile Arduino Güç Kaynağı Kalkanı Bölüm-2'ye tekrar hoş geldiniz. Part-1'i okumadıysanız, BURAYA TIKLAYIN.Hadi başlayalım…Elektronik projeler geliştirirken, güç kaynağı en önemli p
IPhone 6 Plus Pil Değiştirme: Dahili Pili Değiştirme Kılavuzu: 12 Adım (Resimlerle)
![IPhone 6 Plus Pil Değiştirme: Dahili Pili Değiştirme Kılavuzu: 12 Adım (Resimlerle) IPhone 6 Plus Pil Değiştirme: Dahili Pili Değiştirme Kılavuzu: 12 Adım (Resimlerle)](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-15187-11-j.webp)
IPhone 6 Plus Pil Değiştirme: Dahili Pili Değiştirme Kılavuzu: Merhaba arkadaşlar, bir süre önce bir iPhone 6 pil değiştirme kılavuzu hazırladım ve pek çok kişiye yardımcı oldu gibi görünüyor, bu yüzden işte iPhone 6+ için bir kılavuz. iPhone 6 ve 6+, bariz boyut farkı dışında temelde aynı yapıya sahiptir. var
True-RMS AC Voltajını Ölçme: 14 Adım
![True-RMS AC Voltajını Ölçme: 14 Adım True-RMS AC Voltajını Ölçme: 14 Adım](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1888-49-j.webp)
True-RMS AC Voltajını Ölçme: Bugün, AC okuması yapmak için STM32 Maple Mini'yi kullanacağız. Örneğimizde, elektrik şebekesinin RMS değerini alacağız. Bu, Nesnelerin İnterneti için elektrik şebekesini izlemek isteyenler için çok kullanışlıdır. Daha sonra bir uygulama oluşturacağız
Bilgisayar Güç Kaynağının Yarı Pasif Soğutması: 3 Adım
![Bilgisayar Güç Kaynağının Yarı Pasif Soğutması: 3 Adım Bilgisayar Güç Kaynağının Yarı Pasif Soğutması: 3 Adım](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3993-30-j.webp)
Bilgisayar Güç Kaynağının Yarı Pasif Soğutması: Merhaba! Temel fikir, büyük bir güç rezervine sahip bir güç kaynağı varsa, o zaman fanın sürekli dönmesine gerek yoktur (tıpkı CPU fanında olduğu gibi). Bu nedenle, güç kaynağının sıcaklığını izlemek güvenilir ise
GÜÇ Kaynağının "Owerkill"i: 4 Adım (Resimlerle)
![GÜÇ Kaynağının "Owerkill"i: 4 Adım (Resimlerle) GÜÇ Kaynağının "Owerkill"i: 4 Adım (Resimlerle)](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6023-73-j.webp)
GÜÇ Kaynağının "Owerkill'im": Merhaba. Başlığımda şöyle yazıyor: ”Güç kaynağının aşırı derecede ölümü”… Hmm.. bakalım öyle mi.İşte güç hedefe ulaşmadan önce 5 adımdan geçiyor (bu durumda ATtiny84, ATMEL ailesinin bir üyesi).Sanırım bu aslında değil