Სარჩევი:

DIY ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი: 8 ნაბიჯი
DIY ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი: 8 ნაბიჯი

ვიდეო: DIY ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი: 8 ნაბიჯი

ვიდეო: DIY ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი: 8 ნაბიჯი
ვიდეო: ადგილზე შედუღების მანქანა ტყვიის მჟავა ბატარეის გამოყენებით 2024, ივლისი
Anonim
DIY ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი
DIY ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი
DIY ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი
DIY ტყვიის მჟავა ბატარეის დამტენი

სინამდვილეში ეს შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი სახის ბატარეის დასატენად, სადაც გსურთ მუდმივი დენი და მუდმივი ძაბვა.

ამ სასწავლო ინსტრუქციაში მე გადაგიყვანთ მთელ პროცესში საბოლოო კოლოფიანი სისტემის შესაქმნელად. ის მიიღებს შეყვანას ნებისმიერი AC/DC ადაპტერიდან, რომელსაც აქვს ბუდე. თქვენ უბრალოდ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ადაპტერი შეფასებულია ძაბვისა და დენისათვის, რომლის შექმნა გსურთ. ეს სისტემა საშუალებას მისცემს 36V და 2Apps.

ნაბიჯი 1: საჭირო კომპონენტები და ინსტრუმენტები

საჭირო კომპონენტები და ინსტრუმენტები
საჭირო კომპონენტები და ინსტრუმენტები

საჭირო კომპონენტებია: პროექტის ყუთი, 220nF კონდენსატორი, 100nF კონდენსატორი, რეზისტორების შერჩევა 1 და 5 Ohms, 5K/10K პოტენომეტრი, 820 Ohm რეზისტორი გაყვანილობა - ზოგიერთი ნახტომი (შესაფერისია მიკროსქემის ნაწილების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად), კაბელი ორი სიმძლავრის მქონე იწვევს შიგნით (pos + neg) Grommett ნიანგის/ყვავის სამაგრები 2.1 მმ ან 2.5 მმ შეყვანის ბუდე (თქვენი ენერგიის წყაროს მიხედვით) სპილენძის დაფა L200 CHeatsink მთელი წრე ბრუნავს L200C დენის/ძაბვის მარეგულირებლის გარშემო (სქემის დიაგრამა, რომელთანაც ჩვენ დავიჭერთ ქვემოთ ნაჩვენებია) რა თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ მონაცემთა ფურცელი HERET ინსტრუმენტებიდან საჭიროა Soldering Iron Screwdriver (Philips) და ძალიან პატარა ბრტყელი ხრახნიანი საბურღი

ნაბიჯი 2: ყუთი

Ყუთი
Ყუთი
Ყუთი
Ყუთი

პროექტის ყუთი დამზადებულია ABS პლასტმასისგან, თუ თქვენ გეგმავთ ჩიპის გამოყენებას მისი სრული პოტენციალით შეიძლება დაგჭირდეთ ლითონის ყუთი. ეს ცოტა მოგვიანებით იქნება ახსნილი. ის უნდა იყოს საკმარისი ზომის, რათა დაუშვას თქვენი სპილენძის დაფის დაფა და ასევე ჰქონდეს ადგილი L200C ჩიპისთვის - ამ ჩიპს შეუძლია წარმოქმნას სითბო და თუ ყუთი მეტალი არ არის, არ გინდათ რომ ის დააჭიროს ყუთს.

თქვენ ხედავთ, რომ ხვრელი გაბურღულია ყუთში DC შეყვანის ჯეკის დასაყენებლად. თუ შეხედავთ DC შეყვანის დაინახავთ, რომ მას აქვს 3 ჩანართი. ცენტრთან მიმაგრებული არის დადებითი, მეორე არის უარყოფითი - ეს არის მხოლოდ ორი ჩვენ გვაინტერესებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჯეკ სანთლებს ასევე აქვთ პოლარობა - ჩვეულებრივ პოლარობა არის როგორც მე -2 სურათზეა ნაჩვენები - ყოველთვის ჩეკი. (მე მნიშვნელოვანი ინფორმაციაც კი დავრეკე წითლად)

ნაბიჯი 3: პირველი რამ პირველი

პირველი რამ პირველი
პირველი რამ პირველი
პირველი რამ პირველი
პირველი რამ პირველი

შეამოწმეთ, რომ სპილენძის დაფა მოთავსდება თქვენს ყუთში, შეიძლება დაგჭირდეთ მისი მორთვა - მე შევქმენი წრე ისე, რომ მოერგოს დაფას 23 ხვრელითა და 9 ზოლით. ერთი ხვრელი ორივე ბოლოდან არ გამოიყენება იმისთვის, რომ ის გადავიდეს პროექტის ყუთში მოთავსებულ სლოტებში. უმჯობესია დარწმუნდეთ მის მორგებაში, სანამ დაიწყებთ შედუღებას.

თქვენ ასევე დაგჭირდებათ მეორე ხვრელის გაბურღვა ყუთის მეორე ბოლოში. შავი მავთული, რომელიც შეიცავს თქვენს მთავარ ორ გამომავალ ელექტროგადამცემი ხაზს, უნდა მოერგოს პლასტმასის ღუმელს. გაბურღეთ ხვრელი, დააინსტალირეთ ბუხარი და შეამოწმეთ კაბელი გადის - ეს უნდა იყოს მჭიდროდ მორგებული, ასე რომ თქვენი კაბელი არ გაიყვანს და დაძაბავს სამაგრის დაფას.

ნაბიჯი 4: რა ძაბვა/დენი უნდა გამოვიყენო?

რა ძაბვა/დენი უნდა გამოვიყენო?
რა ძაბვა/დენი უნდა გამოვიყენო?

თქვენ უნდა დატენოთ ტყვიის მჟავა ბატარეა მწარმოებლის სპეციფიკაციის შესაბამისად. ქვემოთ შეგიძლიათ ნახოთ ის, რომელსაც მე ვტენდი - 6.5 ვოლტი.7 ამპერიდან. შექმენით თქვენი წრე ტიპიური ბატარეების გარშემო, რომელთა დატენვაც გჭირდებათ.

ნაბიჯი 5: წრე

წრე
წრე
წრე
წრე

მე ჩავრთავ მიკროსქემის დაფის ორ ვერსიას, თქვენ გაქვთ ტრადიციული წრიული დიაგრამა და სპილენძის დაფის გრაფიკული გამოსახულება. C1 არის 220nF კონდენსატორი C2 არის 100nF კონდენსატორი ორი კონდენსატორი გვეხმარება შეუფერხებლად და გავფილტროთ შეყვანისა და გამომავალი ძაბვები. R2 არის 820 Ohm Resisitor. W1– დან W6– მდე არის სხვადასხვა სიგრძის ჯამპერის მავთულები. ელექტრონიკის მაღაზიების უმეტესობას აქვს ისინი. X ნიშნები, რომლებსაც ხედავთ ტრეკებზე, არის სპილენძის ზოლებში შესვენება. თქვენ შეგიძლიათ დაარღვიოთ ისინი stripboard ბილიკის დამტვრევის ინსტრუმენტის გამოყენებით - მიმწოდებელი, რომელსაც მე ვიყენებ, შეგიძლიათ იხილოთ ელექტრონულ პროექტებში OnlineR1 არის 5K ან 10K პოტენომეტრი. 3 x R3 რეზისტორები ქმნიან Ohms- ის მნიშვნელობას, რომელიც გჭირდებათ სწორი დენის მიწოდებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ ისინი პარალელურად არის დაყენებული. იგი იყენებს 0.25 ვატიანი რეზისტორებს, რაც ჯამში 0.75 ვტ. დენი გადის უშუალოდ ამ რეზისტორებში, ამიტომ საჭიროა სწორად შეფასდეს. ჩვენ მალე ვისაუბრებთ სწორი მნიშვნელობების გამოთვლის განტოლებებზე. საბოლოოდ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ L200C. მას აქვს დანომრილი ქინძისთავები, რომელთა შეთავსებაც შეგიძლიათ მონაცემთა ცხრილიდან. თქვენ მოგიწევთ მცირეოდენი ნაზი მოღუნვა, რომ მიიღოთ ქინძისთავები ისე, როგორც მე მაქვს - სამწუხაროდ ქინძისთავები ერთმანეთთან ძალიან ახლოს არიან, რათა შესანიშნავად მოერგოს ზოლის დაფას. Pin 1 იღებს პოზიტიურ უპირატესობას powerupply- დან რა პინი 3 დაფქულია (უარყოფითი). Pin 5 არის გამომავალი. პინ 2 და პინ 4 გამოიყენება სწორი ძაბვისა და დენის დასადგენად. განტოლებები! R3 = 0.45 / ამპრები ამ მნიშვნელობასთან ახლოს - 1, 2.5 და 5 Ohms. რეზისტორების პარალელურად გამოთვლის გზა არის 1/((1/R1) + (1/R2) + (1/R3)) ჩემს შემთხვევაში, ეს არის 1/((1/1) + (1/2.5) + (1/ 5)) = 1 / (1 + 0.4 + 0.2) = 1 / 1.6 = 0.625 ოჰმ რაც საკმაოდ ახლოსაა! დენის გამომუშავებისათვის, რომელსაც მიიღებთ Ohm- ის მნიშვნელობიდან, შეგიძლიათ უკან დაბრუნდეთ - ეს სასარგებლოა იმის გასარკვევად, თუ როგორ მიგიყვანთ თქვენი დაახლოებები რეზისტორებთან. მიმდინარე = 0.45 / 0.625 Ohms = 0.72 ამპერი ჩემს შემთხვევაში ეს არის 0.45 *0.45 / 0.625 = 0.324W, იმის გათვალისწინებით, რომ 3 რეზისტორი იძლევა 0.75 W– ს, ჩვენ კარგად ვართ ტოლერანტობის ფარგლებში. R1 მნიშვნელობის დამუშავება ადვილია. R1 = (Vout / 2.77 - 1) * ჩვენ ვიცით რა არის R2 820 Ohms და ვიცით რა გვინდა რომ VOut ასე იყოს (ჩემს შემთხვევაში) R1 = ((6.5V/2.77) - 1) * 820 = 1104 Ohms უმარტივესი გზაა თქვენი მულტიმეტრის Vout და შემდეგ დაარეგულირეთ პოტენმეტრი. მნიშვნელოვანი პუნქტები 1) თქვენი ვოლტი IN უნდა იყოს დაახლოებით 2 ვოლტზე მეტი ვიდრე საჭირო ვოლტი. 2) ჩიპი იწვის ზედმეტი ძაბვის/დენის როგორც სითბოს. სითბოს შესანარჩუნებლად შეეცადეთ არ გქონდეთ VIN VOut– ზე მეტი - პუნქტის გათვალისწინებით 1. ჩიპით გაფრქვეული Watt– ების გამოსაყენებლად თქვენ უნდა გააკეთოთ (Vin -Vout) * მიმდინარე შერჩეული. ნაღმების ვერსია არის 12V-6.5V * 0.7 = 3.85W. მე ასევე ჩავკეტე გამაცხელებელი ჩიპზე და ყუთი საკმაოდ თბება - თუმცა, როგორც ჩანს, საკმაოდ გამკლავება შეუძლია. ყველაფერი შეიძლება ძალიან სახიფათო იყოს, თუ Vin იყო 24V, ხოლო Vout იყო 6V და თქვენ იყავით სრულ 2A დენზე … საკმაოდ ცხელია 36 ვტ.. გულშემატკივართა გთხოვთ lol

ნაბიჯი 6: წრის შექმნა - ნაბიჯი პირველი

წრის აგება - ნაბიჯი პირველი
წრის აგება - ნაბიჯი პირველი
მიკროსქემის მშენებლობა - პირველი ნაბიჯი
მიკროსქემის მშენებლობა - პირველი ნაბიჯი
მიკროსქემის მშენებლობა - პირველი ნაბიჯი
მიკროსქემის მშენებლობა - პირველი ნაბიჯი

დარწმუნდით, რომ ახლოს გაქვთ თქვენი შედუღების ადგილი და თქვენი კომპონენტები. მე ვიყენებ ღრუბელს, რომ შევინახო ჩემი კომპონენტები დაფაზე, როდესაც მას ვაკეთებ შესაკრავად … ჰმ, ეს უბრალოდ გამიჩნდა.. ლურჯი შეხება ან რაიმე სახის ბოთლი დაეხმარება მათ ადგილზე შენახვას … მე შევეცდები შემდეგს და და გაგაგებინე..

დაბეჭდეთ ზოლების დაფის დიაგრამა და იქ, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ. დაიმახსოვრეთ, როდესაც თქვენ აყენებთ თქვენს კომპონენტებს დაფაზე, თქვენ უნდა დატოვოთ ერთი ხვრელის საზღვარი მარცხნივ და მარჯვნივ, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გადაიტანოთ იგი ყუთში. თუ თქვენ გაქვთ შედუღების მცირე გამოცდილება - არ ინერვიულოთ - ინტერნეტში უამრავი ბმულია და ზოლების დაფა არის პრაქტიკის ერთ -ერთი ყველაზე მარტივი გზა.

ნაბიჯი 7: წრის შექმნა - ნაბიჯი მეორე

წრის აგება - ნაბიჯი მეორე
წრის აგება - ნაბიჯი მეორე
მიკროსქემის მშენებლობა - ნაბიჯი მეორე
მიკროსქემის მშენებლობა - ნაბიჯი მეორე
წრის აგება - ნაბიჯი მეორე
წრის აგება - ნაბიჯი მეორე
წრის აგება - ნაბიჯი მეორე
წრის აგება - ნაბიჯი მეორე

მას შემდეგ რაც ააშენებთ წრეს მინუს საბოლოო სიმძლავრის ლიდერები, კარგი იდეაა მხოლოდ დროებითი სადენების მიბმა (ისე, რომ ისინი შეეხოთ სპილენძის სწორ რიგს), ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ წრე. ჯერ გაზომეთ დენი თქვენი მრავალმეტრიანი და შემდეგ ძაბვით. დაარეგულირეთ პოტენომეტრი, სანამ არ მიიღებთ საჭირო ძაბვას. შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ შეაერთოთ საბოლოო დენის გამტარებში და შემდეგ ჩადეთ წრე.

შემდეგ თქვენ უნდა დაურთოთ შეყვანის დენის ხაზები DC შეყვანის ბუდეში (ნაჩვენებია სურათზე 3 და 4). თქვენ ასევე უნდა დაამატოთ თავსაბურავი L200C - თქვენ ხედავთ მას სურათზე 4. თქვენ ხედავთ, რომ ყვავი/ნიანგის სამაგრები ასევე დაკავშირებულია სურათზე 4. ერთი ბოლო რჩევა - თუ მიკროსქემის დაფა გაფუჭებულია, შეგიძლიათ დაამატოთ რამდენიმე წებო წებოთი, სადაც დაფა მოთავსებულია ყუთში, ანუ მორბენალებზე. ეს შეაჩერებს დაფის მოძრაობას მაღლა და ქვევით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სურათებიდან, რომ მე მაქვს დაფა ისე, რომ ჩიპი იყოს რაც შეიძლება ახლოს ცენტრთან - პლასტმასისგან შორს, რამდენადაც მე შევძელი. ამის თქმისას, კონფიგურაციაში მე ვირჩევ, რომ ყუთი არ ცხელდება.

ნაბიჯი 8: დასრულება

დასრულება Up
დასრულება Up
დასრულება Up
დასრულება Up
დასრულება Up
დასრულება Up
დასრულება Up
დასრულება Up

პირველ სურათზე ნაჩვენებია ყუთი ყველა კავშირით. მე –2 სახურავით და მე –3 და მე –4 ბატარეის დატენვით. თუ ვინმეს აინტერესებს საკუთარი თავის ასაშენებლად ნაკრების შეძენა, მე მაქვს რამდენიმე გასაყიდი ჩემს ebay მაღაზიაში https://stores.ebay.co.uk/Electronic-Widgets სინამდვილეში არის ორი ნაკრები, ძირითადი და მოწინავე ნაკრები. ძირითადი ნაკრები გთავაზობთ ბევრად უფრო დეტალურ ახსნას, რაც აქ არის ნაპოვნი, მაგრამ საკმაოდ იგივე შედეგით. ის გაძლევთ ყველა იმ კომპონენტს, რაც გჭირდებათ მის შესაქმნელად ინსტრუმენტების გარდა. მოწინავე ნაკრები აღჭურვილია ორი ღილაკით და უფრო დიდი პოტენომეტრით, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ როგორც დენი, ასევე ძაბვა. ასევე არსებობს ლითონის ყუთის ვერსიები.

გირჩევთ: