Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: Pinout მიმოხილვა
- ნაბიჯი 2: LM78XX სქემები
- ნაბიჯი 3: LM7805 წრე
- ნაბიჯი 4: LM7812 წრე
- ნაბიჯი 5: მიმდინარე რეიტინგი
- ნაბიჯი 6: დასკვნა
ვიდეო: ხაზოვანი ძაბვის რეგულატორები 78XX: 6 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15
აქ ჩვენ გვინდა გაჩვენოთ როგორ ვიმუშაოთ 78XX ხაზოვანი ძაბვის რეგულატორებთან. ჩვენ ავუხსნით, თუ როგორ უნდა დავუკავშიროთ ისინი დენის წრეს და რა შეზღუდვები აქვს ძაბვის რეგულატორების გამოყენებას.
აქ ჩვენ ვხედავთ რეგულატორებს: 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V. ყველა ვარჯიშის დასასრულებლად დაგჭირდებათ ქვემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტები:
მასალები:
- LM7805, LM7812
- Li-Ion 7.4 V ბატარეის პაკეტი
- Li-Po 14.8 V ბატარეა
- 01. და 0.33 uF ელექტროლიტური ან კერამიკული კონდენსატორები
- Breadboard, Jumper Wires
- არდუინო უნო
ნაბიჯი 1: Pinout მიმოხილვა
Pinout LM78XX– ისთვის იგივეა თითოეული მათგანისთვის. როგორც ხედავთ ზემოთ მოყვანილი სურათიდან, მარცხენა პინი არის შესასვლელი, შუა პინი და დიდი ტერმინალი მარეგულირებლის თავზე არის დაფქული, ხოლო მარჯვენა ტერმინალი არის გამომავალი (დარეგულირებული ძაბვა).
- აქ ჩვენ ვუკავშირდებით წითელ მავთულს (პლუს ტერმინალს) ბატარეიდან
- GND აქ ჩვენ აკავშირებს შავი მავთულის (საერთო ადგილზე) ბატარეისგან
- OUT აქ ჩვენ ვაკავშირებთ ენერგიის განაწილების მიკროსქემის შეყვანას (ნებისმიერ მოწყობილობას, რომელსაც ჩვენ ვტენავთ), LM7805– ისთვის ეს პინი გამოვა 5 ვ.
ნაბიჯი 2: LM78XX სქემები
წრე, რომლის მშენებლობასაც ჩვენ ვაპირებთ, იგივეა ყველა LM78XX ძაბვის მარეგულირებლისთვის. ეს წრე არის ფიქსირებული გამომავალი. ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ რეგულატორი და ორი კონდენსატორი 0.1 uF და 0.33 uF მის შესაქმნელად. აი, როგორ გამოიყურება წრე პურის დაფაზე:
გაყვანილობის ნაბიჯები შემდეგია:
- შეაერთეთ LM78XX პურის დაფაზე.
- შეაერთეთ 0.1 uF კონდენსატორი IN პინთან. თუ იყენებთ ელექტროლიტურ კონდენსატორებს, აუცილებლად დააკავშირეთ - GND– თან.
- შეაერთეთ 0.33 uF კონდენსატორი OUT პინთან.
- შეაერთეთ IN ენერგიის წყაროს პლუს ტერმინალთან
- შეაერთეთ GND ენერგიის წყაროს მინუს ტერმინალთან
- შეაერთეთ OUT პინი იმ მოწყობილობის პლუს ტერმინალთან, რომლის დატენვაც გსურთ.
ნაბიჯი 3: LM7805 წრე
LM7805- ის წრე გამომავალ სტაბილურ 5V დენს მისცემს. აქ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რამდენად დიდი უნდა იყოს შეყვანა? მარეგულირებლის სწორად მუშაობისთვის აუცილებელი ძაბვის ვარდნა არის 2V, რაც იმას ნიშნავს, რომ მინიმალური ძაბვა უნდა იყოს 7V. გაითვალისწინეთ, რომ ბატარეების ამოწურვისას მათში ძაბვა ეცემა. ბატარეების შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ეს განყოფილება.
აქ ჩვენ ვაპირებთ გამოვიყენოთ 2x 3.7 Li-Ion ბატარეები სერიაში. ეს მოგვცემს საშუალო მნიშვნელობას 7.4 ვ. რაც იდეალურია ჩვენი შემთხვევისთვის, ჩვენ გვექნება ძაბვის ვარდნა 2.4 ვ. ყველა დაცემული ძაბვა გადაიქცევა სითბოდ. ასე რომ, თქვენ გსურთ შეამციროთ ვარდნა მინიმუმამდე.
ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი სრულყოფილი ბატარეა იქნება 2S Li-Po ბატარეა, საკითხი აქ იქნება კონექტორები, რომლებიც ჩვეულებრივ მოყვება ამ ბატარეებს. გთხოვთ, იხილოთ ბატარეის ან კონექტორის განყოფილება, რომ მეტი გაიგოთ.
როგორც ბოლო შენიშვნა: ყველაზე მოსახერხებელი ბატარეა იქნება 9 ვ ტუტე ბატარეა, უბრალოდ გახსოვდეთ რომ თქვენ იყენებთ 4 ვ ბატარეიდან თუ იყენებთ. ეს არის ყველაზე მოსახერხებელი, რადგან ის ადვილად მოიძებნება ადგილობრივ მაღაზიებში.
გამომავალი დენი გამოიყენება Arduino Uno– ს დასატენად 5V I/O pin– ის საშუალებით. მიწა დაკავშირებულია ბატარეისა და მარეგულირებლის საერთო მიწასთან. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ იმდენი 5V მოწყობილობა, რამდენსაც ნახავთ ამ გზით.
ნაბიჯი 4: LM7812 წრე
სქემა LM7812 განსხვავდება LM7805 წრისგან მხოლოდ შეყვანისა და გამომავალი ძაბვით. ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს 2V ვარდნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვჭირდება მინიმუმ 14V. ამ სიტუაციისთვის იდეალურია 4S Li-Po ბატარეა, რომელსაც აქვს ძაბვა 14,8 ვ.
ახლა ჩვენ გვაქვს 12 ვ კვების წყარო, მაგრამ რისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ იგი? არ არის ბევრი კონტროლერი, როგორიცაა Arduino, რომელიც მუშაობს 12 V– ზე, ან მოდულები, როგორიცაა PS2 Joystick. ისინი ყველა 5V ან თუნდაც 3.3V. ყველაზე აშკარა რამ, რასაც ჩვენ ვაძლიერებთ 12 ვ -ით არის ძრავები. მოდით ვისაუბროთ ამის შესახებ შემდეგ ნაწილში.
ნაბიჯი 5: მიმდინარე რეიტინგი
LM78XX რეგულატორები შესანიშნავია, თუ ჩვენ გვჭირდება მოწყობილობების ჩართვა, რომლებიც საჭიროებენ დაბალ დენებს. როგორიცაა კონტროლერები, მძღოლები, მოდულები, სენსორები და ა.შ. ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისინი სუსტი ძრავების გასაძლიერებლად, როგორიცაა სერვო ძრავები SG90, მინი გადაცემათა კოლოფი. მაგრამ თუ ჩვენ გვჭირდება რობოტების ან სარბოლო მანქანების გადასაადგილებლად გამოყენებული ძრავების გაძლიერება, ჩვენ გვჭირდება უფრო დიდი დენები.
ჩვენ თითქმის არასოდეს გვაქვს მხოლოდ ერთი ძრავა ჩვენს რობოტებზე, ჩვენ გვყავს დაახლოებით 4 ძრავა, და ისინი, როგორც წესი, სულ მცირე 3.5 A- ს შეადგენს მუდმივ მიმდინარე მოთხოვნილებაზე.
LM78XX ძაბვის რეგულატორებს აქვთ 1-1.5 სტაბილური მიმდინარე რეიტინგი, რაც დამოკიდებულია მწარმოებელზე. იმისათვის, რომ ვიყოთ უსაფრთხოდ, ვთქვათ, რომ გვაქვს 1 სტაბილური დენის ლიმიტი. ამ რეგულატორებისთვის პიკური დენი იქნება 2.2 ა, უბრალოდ ამის საპირისპიროდ 4 გადაცემათა კოლოფს ექნება პიკური დენი დაახლოებით 9.6 ა.
როგორც ხედავთ, ჩვენ ნამდვილად ვერ გამოვიყენებთ ამ რეგულატორებს ასეთი პრაქტიკისათვის. გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია გავაერთიანოთ მრავალი მარეგულირებელი, რომ გვქონდეს უფრო მაღალი მიმდინარე რეიტინგები.
ნაბიჯი 6: დასკვნა
ჩვენ გვინდა შევაჯამოთ ის, რაც აქ ვაჩვენეთ.
- LM78XX გამოიყენება ფიქსირებული ძაბვის გამომუშავების შესაქმნელად
- ყველა LM78XX- ს აქვს იგივე წრე
- ჩვენ უნდა გვქონდეს 2V მეტი შეყვანისას, ვიდრე რასაც ველოდებით გამომავალზე
- სტაბილური მიმდინარე რეიტინგია 1 A ან 1.5 A მწარმოებლის მიხედვით
თუ გსურთ იცოდეთ როგორ გააქტიუროთ მოწყობილობები, რომლებიც საჭიროებენ უფრო მეტ მიმდინარეობას, იხილეთ ჩვენი განყოფილება DC-DC კონვერტორებზე.
თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ ის მოდელები, რომლებიც ამ გაკვეთილში გამოვიყენეთ ჩვენი GrabCAD ანგარიშიდან:
GrabCAD Robottronic მოდელები
თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი სხვა გაკვეთილები ინსტრუქციებზე:
ინსტრუქცია Robottronic
თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ Youtube არხი, რომელიც ჯერ კიდევ დაწყების პროცესშია:
Youtube Robottronic
გირჩევთ:
ხაზოვანი საათი (MVMT 113): 13 ნაბიჯი (სურათებით)
ხაზოვანი საათი (MVMT 113): არ აქვს მნიშვნელობა რას გეუბნება დიპაკ ჩოპრა, დრო არის ხაზოვანი. ვიმედოვნებთ, რომ ეს საათი უფრო ახლოს არის რეალობასთან, ვიდრე წრიული საათები, რომელსაც ჩვენ ყველანი შევეჩვიეთ. ხუთი წუთის ინტერვალი ნაკლებად ნევროზულია, ვიდრე ზუსტი წუთამდე და თითოეული რიცხვი
ძაბვის მონიტორი მაღალი ძაბვის ბატარეებისთვის: 3 ნაბიჯი (სურათებით)
ძაბვის მონიტორი მაღალი ძაბვის ბატარეებისთვის: ამ სახელმძღვანელოში მე აგიხსნით, თუ როგორ ავაშენე ჩემი ბატარეის ძაბვის მონიტორი ჩემი ელექტრული ლონგბორდისთვის. დააინსტალირეთ როგორც გსურთ და დაუკავშირეთ მხოლოდ ორი მავთული თქვენს ბატარეას (Gnd და Vcc). ეს სახელმძღვანელო ვარაუდობს, რომ თქვენი ბატარეის ძაბვა აღემატება 30 ვოლტს, w
რეგულირებადი ძაბვის DC კვების ბლოკი LM317 ძაბვის რეგულატორის გამოყენებით: 10 ნაბიჯი
რეგულირებადი ძაბვის DC დენის წყარო LM317 ძაბვის მარეგულირებლის გამოყენებით: ამ პროექტში მე შევიმუშავე მარტივი რეგულირებადი ძაბვის დენის წყარო LM317 IC გამოყენებით LM317 კვების ბლოკის სქემით. ვინაიდან ამ წრეს აქვს ჩამონტაჟებული ხიდის მაკორექტირებელი, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ შევაერთოთ 220V/110V AC მიწოდება შესასვლელში
შესავალი ხაზოვანი ძაბვის რეგულატორებში: 8 ნაბიჯი
შესავალი ხაზოვანი ძაბვის რეგულატორებში: ხუთი წლის წინ, როდესაც მე პირველად დავიწყე მუშაობა Arduino და Raspberry Pi– ით, მე არ მიფიქრია ძალიან ბევრი ელექტროენერგიის მიწოდებაზე, ამ დროს ჟოლოს პიდან დენის ადაპტერი და Arduino– ს USB მიწოდება საკმარისზე მეტი იყო. მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ ჩემი ცნობისმოყვარეობა
ხაზოვანი ცვლადი ძაბვის რეგულატორი 1-20 V: 4 ნაბიჯი
ხაზოვანი ცვლადი ძაბვის რეგულატორი 1-20 V: ხაზოვანი ძაბვის მარეგულირებელი ინარჩუნებს მუდმივ ძაბვას გამომავალზე, თუ შეყვანის ძაბვა აღემატება გამომავალს, ხოლო ვრცელდება სხვაობა ძაბვაში გამრავლებული სიმძლავრის ამჟამინდელ ვატებზე. თქვენ შეგიძლიათ ნედლი ძაბვის გაკეთებაც კი მარეგულირებელი იყენებს