İçindekiler:

Ucuz Bir Güç Kaynağının Çıkış Voltajını Değiştirme: 3 Adım
Ucuz Bir Güç Kaynağının Çıkış Voltajını Değiştirme: 3 Adım

Video: Ucuz Bir Güç Kaynağının Çıkış Voltajını Değiştirme: 3 Adım

Video: Ucuz Bir Güç Kaynağının Çıkış Voltajını Değiştirme: 3 Adım
Video: Adaptör çıkış voltajını nasıl değiştirebiliriz? 4V-19V Ayarlı Güç kaynağı yapımı, Malzeme seçimi 2024, Temmuz
Anonim
Ucuz Bir Güç Kaynağının Çıkış Voltajını Değiştirme
Ucuz Bir Güç Kaynağının Çıkış Voltajını Değiştirme

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
Tersine mühendislik
Tersine mühendislik
Tersine mühendislik
Tersine mühendislik
Tersine mühendislik
Tersine mühendislik

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
Yeni Parçaların Hesaplanması ve Cihazın Değiştirilmesi
Yeni Parçaların Hesaplanması ve Cihazın Değiştirilmesi
Yeni Parçaların Hesaplanması ve Cihazın Değiştirilmesi
Yeni Parçaların Hesaplanması ve Cihazın Değiştirilmesi

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

Voltaj ölçer tam olarak 7V gösteriyor (tamam.. 7,02V). İstediğim buydu:-)

Artık beetle bot projem için güç kaynağını kullanabilirim… çok yakında…

Önerilen: