» електроника » Комплекти за комплект „Направи си сам захранване с регулируем ток и напрежение на енкодерите

Направи си сам захранване с регулируем ток и напрежение на енкодери


Здравейте на всички влюбени Направи си сам, В тази статия ще ви кажа как да направите захранване с регулируем ток и напрежение на енкодерите направете го сами, при сглобяването на който комплектът за помощ ще помогне, в края на статията има линк към него. Такъв дизайнер на радио ще бъде полезен за всеки, който иска да опита ръката си в радиоелектрониката, особено начинаещите хамове. Също така, това захранване може да се използва в различни други домашни продукти или да се направи отделно лабораторно захранване за тестване на други схеми и т.н.

Преди да започнете да четете статията, предлагам да гледате видео с подробен процес на сглобяване на този комплект, както и малка проверка.



За да направите захранващ блок с регулируем ток и напрежение на енкодерите със собствените си ръце, ще трябва:
* Комплект
* Пояло, спойка с флюс
* Силиконова подложка за запояване
* адаптация за запояване "трета ръка"
* Странични резачки
* Мултицет
* Бормашина
* Отвертка с бормашина
* Алуминиев радиатор
* Захранване с напрежение до 30V

Първа стъпка.
Първо, помислете за комплекта, има две двустранни печатни платки с всички маркировки, което е много удобно, тъй като не изисква допълнителни инструкции за монтаж, отворите за радио частите са метализирани, като цяло качеството на платките е високо.

Има и чип с гнездо под него и други компоненти, например, резистори, диоди и кондензатори, както керамични, така и един електролитен.

За разлика от други вериги на захранвания, тук енкодерите действат като контроли на тока и напрежението и е осигурен дисплей за извеждане на информация.

На следващо място, ние излагаме всички детайли върху силиконова подложка за запояване, така че нищо няма да се загуби и винаги ще бъде под ръка, след което пристъпете към самия монтаж.

Стъпка втора
Започваме сглобяването на веригата с онези части, които са в повече числа, а именно резистори. Резисторите от комплекта са предварително закрепени с лист хартия, за да не се определя съпротивлението на всички поотделно, а само на един от сноповете.

Можете да определите съпротивлението на резисторите по няколко начина, например с мултицет, този метод е най-бързият и лесен.Можете също да разберете стойността по цветовите ленти на самия резистор и референтната таблица или като използвате онлайн калкулатора. След като определим съпротивлението, монтираме резисторите на платката, според показанията, посочени на нея, от обратната страна огъваме проводниците, така че радиосъставките да не изпадат при запояване. Правим същото с втората платка, тъй като тя също има място за инсталиране на резистори.

След това на платката монтираме мощен 5-ватов резистор, а на другата платка вмъкваме настройващ резистор от 10 kOhm, който е полезен за регулиране на яркостта на дисплея.


Стъпка трета
Сега трябва да спойкате радиоелементите. Ние фиксираме платката в устройството за запояване "трета ръка" и започваме да спояваме изводите към контактите с помощта на поялник и спойка, който вече съдържа флюса.

Правим същото с втората дъска.

След запояване на частите премахваме допълнителните части на изводите с помощта на странични резачки. Когато изваждате щифтове със странични резачки, бъдете внимателни, тъй като можете да откъснете пистата от дъската.

След това монтираме диодите, ръководим се от лентата върху техния калъф и маркирането на дъската.

На следващо място, поставяме керамични неполярни кондензатори, маркирането им също се подписва и след това вмъкваме многооборотен тримерен резистор.

След като фиксирате платката в "третата ръка", спойкате радиокомпонентите, след това я издърпайте и спойкайте елементите от втората платка.


В резултат на това две дъски от обратната страна изглеждат така.

Стъпка четвърта
Дойде време за инсталиране на транзистори, местата им са подписани на дъската, а позицията на тяхната метална част трябва да съвпада с посоката на дебелата линия върху маркировката.
Два по-малки транзистора са предварително инсталирани на радиаторите и също са поставени в отворите на платката.


Вмъкваме най-малките транзистори според формата на кутията, която също е показана на дъската.

Монтираме електролитичния кондензатор, като наблюдаваме полярността, дългият крак е плюс, къс-минус, на дъската минусът е обозначен със засенчен полукръг.

Ние фиксираме "третата ръка" в устройството за запояване и спойка находките на компонентите. Излишните части на краката се отстраняват със странични резачки.

Стъпка пета
За голям транзистор е необходимо допълнително охлаждане под формата на радиатор, намираме подходящ и пробиваме дупка в него малко по-малък от диаметъра на винта.

След това закрепваме транзистора към радиатора, препоръчително е да приложим термична грес за по-добър пренос на топлина.

За по-добро закрепване на радиатора можете да спойкате остатъците от заключенията от диодите и след това да приложите спойка към тях.

Електрическата верига за защита съдържа защита от прегряване, затова инсталираме термостата от комплекта между перките на радиатора, разширявайки ги с клещи и пробивайки жлеб със свредло, след което спояваме проводниците му към платката.


Стъпка шеста
Има специален контур за свързване на енкодери и дисплея, съединителите за него трябва да бъдат споени към двете платки, не смесвайте позицията си по време на инсталирането.Както се оказа, конекторът е споен от грешната страна, така че опитайте на дисплея преди запояване.


Инсталираме енкодери на дъската, няма да работи тук, за да направим грешка, тъй като от една страна има два контакта, от другата три.

След това поставяме гнездото под микросхемата, като се ръководим от ключа под формата на вдлъбнатина на корпуса и дъската и запечатваме всичко отзад.


След това спояваме контактите към дисплея, както и контактите на самата платка, след което изключваме конектора и инсталираме чипа на място, като се фокусираме върху ключа. Инсталирането на микросхемата в последния момент е придружено от факта, че при запояване на платката с вече поставена микросхема може да я повреди от статично електричество.



След запояване върху силиконовата подложка има доста много парчета от краката на радиокомпонентите, така че е много удобно да се използва, тъй като не е необходимо да събирате боклук след работа, а просто вземете постелката и изсипете всички отпадъци от нея в боклука.

Седма стъпка.
На този етап комплектът е готов, сега можете да го тествате. Свързваме напрежението на захранването до 30 V, веригата съдържа защита срещу обратна полярност.


След това регулираме яркостта на дисплея, за това усукваме променлив резистор, преди да се появи ясно изображение.

Свързваме мултицет към изхода и проверяваме работата на енкодерите, с тях можете да регулирате както ток, така и напрежение. Този комплект е идеален за тези, които искат да сглобят своето лабораторно захранване и не знаят откъде да започнат.

Също така, този дизайнер на радио ще бъде полезен, за да натрупа опит в тяхното сглобяване.
Това е всичко за мен, благодаря на всички за вниманието и творческите успехи.

0
0
0

Добавете коментар

    • усмихвамусмивкиxaxaдобреdontknowYahooНеа
      шефдраскотинаглупакдаДа-даагресивентайна
      съжалявамтанцувамdance2dance3извинениепомощнапитки
      спиркаприятелидобърgoodgoodсвиркаприпадамезик
      димплясканеCrayдеклариратподигравателендон-t_mentionизтегляне
      топлинасърдитlaugh1MDAсрещаmoskingотрицателен
      not_iпуканкинаказвамчетаплашаплашитърсене
      присмехthank_youтоваto_clueumnikостърСъгласен
      лошоbeeeblack_eyeblum3изчервяванесамохвалствоскука
      цензурираншегаsecret2заплашвампобедаюsun_bespectacled
      ShokРеспектхахаprevedдобре дошълkrutoyya_za
      ya_dobryiпомощникne_huliganne_othodifludзабранаблизо
3 коментари
Гост Андрей
Интересува се от фърмуер от MK към това захранване.
Самото захранване не е лошо за парите. Сглобени стойки на масата. Редовно го използвам в работата си. Принципът на работа е прост. Настройте напрежението, задайте тока на задействане. Токът е превишен - изходният транзистор е заключен. Изходът е нула. Токът на потреблението на ток се измерва отново ... няма излишък ... на изхода се появява импулс на напрежение ... прави се друго измерване с резултат от превишаване и изходът отново се изключва. На интервали от приблизително 0,3 секунди. По принцип такава защита защитава логиката на моменти. Максимален изходен ток до 2 ампера. Монтиран е в кутия от компютърно захранване. Транзисторът е засаден върху радиатор от охладителната система на процесора на компютър. вентилаторът в кутията напусна обикновения от захранването. На термостата на корпуса на радиатора. Работи като часовник. Транзисторът капе колко горещ. Малко натоварване и отидох да се полюля. Никой не отменя съпротивлението на преход p-n :) За мен алгоритъмът на работа е толкова слабо погрешен. Независимо от това, би било по-удобно и по-безопасно, ако след превишаване на определения праг на потребление на ток изходът ще бъде напълно изключен. И отделно бутонът е нещо като "СТАРТ СЛЕД КЗ". Внедряването на софтуер не е толкова сложно от това. Намерете източника. Китайците са заключили процент след фърмуера. Уволнете ... Браво като цяло :)
две транзистор по-малки размери, предварително инсталирани на радиатори
Така ли е транзисторът? xaxa
Религията не позволява да се чете маркировка на дъска?
Безсмислено и безмилостно „stopozzotoy“ описание на дисперсията на компонентите на дъската и тяхното запечатване.
Би било по-добре да донесете параметрите на PSU и резултатите от неговото тестване.

Съветваме ви да прочетете:

Предайте го за смартфона ...