جدول المحتويات:

درع مزود طاقة Arduino بخيارات إخراج 3.3 فولت و 5 فولت و 12 فولت (الجزء 1): 6 خطوات
درع مزود طاقة Arduino بخيارات إخراج 3.3 فولت و 5 فولت و 12 فولت (الجزء 1): 6 خطوات

فيديو: درع مزود طاقة Arduino بخيارات إخراج 3.3 فولت و 5 فولت و 12 فولت (الجزء 1): 6 خطوات

فيديو: درع مزود طاقة Arduino بخيارات إخراج 3.3 فولت و 5 فولت و 12 فولت (الجزء 1): 6 خطوات
فيديو: P10 Matrix Panel Shield for Arduino Nano 2024, سبتمبر
Anonim
درع مزود طاقة Arduino بخيارات إخراج 3.3 فولت و 5 فولت و 12 فولت (الجزء -1)
درع مزود طاقة Arduino بخيارات إخراج 3.3 فولت و 5 فولت و 12 فولت (الجزء -1)

مرحبا يا شباب! لقد عدت مع Instructable آخر.

عند تطوير المشاريع الإلكترونية ، يعد مصدر الطاقة أحد أهم أجزاء المشروع بأكمله وهناك دائمًا حاجة إلى مصدر طاقة بجهد خرج متعدد. هذا لأن أجهزة الاستشعار المختلفة تحتاج إلى جهد إدخال مختلف وتيار لتعمل بكفاءة. لذلك سنقوم اليوم بتصميم مصدر طاقة متعدد الأغراض. سيكون مصدر الطاقة عبارة عن درع مزود طاقة Arduino UNO والذي سينتج نطاقات جهد متعددة مثل 3.3 فولت و 5 فولت و 12 فولت. سيكون الدرع درعًا نموذجيًا من Arduino UNO حيث يمكن استخدام جميع دبابيس Arduino UNO جنبًا إلى جنب مع دبابيس إضافية لـ 3.3 فولت و 5 فولت و 12 فولت و GND.

الخطوة 1: الأجهزة المطلوبة

تم استخدام المكونات التالية:

1. LM317 - 1 وحدة

2. LM7805 - 1 وحدة

3. LED - 1 وحدة

4. 12V DC برميل جاك - وحدة

5. 220Ω المقاوم - 1 وحدة

6. 560Ω المقاوم - 2 وحدة

7. 1 فائق التوهج مكثف - وحدتان

8. 0.1 فائق التوهج مكثف - 1 وحدة

9. دبابيس بورغ (20 مم) - 52 وحدة

الخطوة 2: تخطيط الدائرة والعمل

تخطيط الدائرة والعمل
تخطيط الدائرة والعمل

يعد الرسم التخطيطي للدائرة والتخطيط لـ Arduino Power Supply Shield بسيطًا جدًا ولا يحتوي على الكثير من موضع المكونات. سنستخدم 12V DC Barrel Jack لإدخال الجهد الرئيسي لكامل Arduino UNO Shield. سوف يقوم LM7805 بتحويل خرج 12V إلى 5V ، وبالمثل ، فإن LM317 سوف يحول 12V إلى 3.3V الإخراج. LM317 هو منظم جهد شائع IC يمكن استخدامه لبناء دائرة منظم الجهد المتغير.

لتحويل 12 فولت إلى 3.3 فولت ، نستخدم 330 درجة و 560 درجة كدائرة مقسم للجهد. من المهم وضع مكثف خرج بين خرج LM7805 والأرضي. وبالمثل بين LM317 والأرض. ضع في اعتبارك أن جميع الأسس يجب أن تكون مشتركة ويجب اختيار عرض المسار المطلوب اعتمادًا على التيار المتدفق عبر الدائرة.

الخطوة 3: تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور

تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور
تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور

بعد تجهيز الدائرة ، حان الوقت للمضي قدمًا في تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور باستخدام برنامج تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور. كما ذكرنا سابقًا ، أنا أستخدم Eagle PCB Designer ، لذلك نحتاج فقط إلى تحويل التخطيطي إلى لوحة PCB. عندما تقوم بتحويل التخطيطي إلى لوحة ، فإنك تحتاج أيضًا إلى وضع المكونات في الأماكن وفقًا للتصميم. بعد تحويل التخطيطي إلى اللوحة ، بدا ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخاص بي مثل الصورة الموضحة أعلاه.

الخطوة 4: اعتبار المعلمة لتصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور

1. سمك عرض الأثر لا يقل عن 8 مل.

2. الفجوة بين النحاس المستوي و أثر النحاس لا تقل عن 8 مل.

3. الفجوة بين التتبع لا تقل عن 8 مل.

4. الحد الأدنى لحجم الحفر 0.4 مم

5. تحتاج جميع المسارات التي لها مسار حالي إلى آثار أكثر سمكًا

الخطوة 5: تحميل Gerber على LionCircuits

تحميل جربر على LionCircuits
تحميل جربر على LionCircuits
تحميل جربر على LionCircuits
تحميل جربر على LionCircuits

يمكننا رسم مخطط ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع أي برنامج حسب راحتك. لدي هنا تصميمي الخاص وملف جربر.

بعد إنشاء ملف Gerber ، يمكنك إرساله إلى الشركة المصنعة. كما تعلمون جميعًا ، من قرأ تعليماتي السابقة ، أفضل LIONCIRCUITS.

هم مصنعون على الإنترنت ثنائي الفينيل متعدد الكلور. نظامهم الأساسي مؤتمت بالكامل ، يجب عليك تحميل ملفات Gerber ويمكن رؤية الاقتباس على الفور. لديهم خدمة نماذج أولية منخفضة التكلفة وهي مفيدة جدًا في هذه الأنواع من المشاريع. جربهم. ينصح به بشده.

سيتم إصدار الجزء 2 من هذا الدليل قريبًا. حتى ذلك الحين ترقبوا.

موصى به: