جدول المحتويات:
- الخطوة الأولى: الأجزاء الإلكترونية المطلوبة:
- الخطوة 2: اختبار الدائرة على اللوح:
- الخطوة الثالثة: لحام المكونات الإلكترونية:
- الخطوة الرابعة: التثبيت داخل العلبة البلاستيكية:
- الخطوة 5: اختبار مصدر طاقة مقاعد البدلاء:
- الخطوة 6: وجهات النظر:
فيديو: LM317 مزود طاقة منضدة منخفضة التكلفة: 6 خطوات
2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:39
اهلا ياجماعة،
هذا هو أول مشروع تعليمي لي. هنا سوف أريكم كيف قمت بعمل مزود طاقة LM317 Bench منخفض التكلفة. أتمنى أن تستمتع بها.
الخطوة الأولى: الأجزاء الإلكترونية المطلوبة:
من خلال الرجوع إلى ورقة البيانات LM-317 ، يمكننا معرفة الأجزاء المطلوبة:
1-LM317: أليكسبريس
2- مكثف 1x0.1 فائق التوهج ، لتنعيم فين:
3- مكثف 1x1 فائق التوهج ، لتنعيم الصوت: Aliexpress
4-1x10 فائق التوهج مكثف ، لـ Cadj (حسب ورقة البيانات).
5-2x1N4002 الثنائيات: Aliexpress
6-1x240 أوم المقاوم ، استخدمت 1x150 أوم + 1x100 أوم في السلسلة: Aliexpress
مجموعة مكونات AliExpress السلبية
7-1x5K أوم مقياس الجهد: Aliexpress
8-Mini DC Voltmeter: Aliexpress
9-النموذج ثنائي الفينيل متعدد الكلور: Aliexpress
10 أسلاك: أليكسبريس
11- الضميمة البلاستيكية للإلكترونيات: AliExpress
12-2xAligator مقاطع الأسلاك: Aliexpress
13-بالوعة الحرارة (أنا أنقذ الألغام من ثنائي الفينيل متعدد الكلور القديم): Aliexpress
14- موصل طاقة برميل DC: Aliexpress
15-أي مصدر طاقة للكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول (استخدمت محول الطاقة القديم للكمبيوتر المحمول 19 فولت).
الأدوات المستخدمة:
1-مجموعة كاملة لحام الحديد: Aliexpress
2- مشبك مساعد لحام يدوي: Aliexpress
3-متعدد (أي).
4-مسدس الغراء الساخن: Aliexpress
الخطوة 2: اختبار الدائرة على اللوح:
تحتاج أي مروحة للإلكترونيات إلى اختبار الدائرة قبل البدء في لحام ثنائي الفينيل متعدد الكلور مناسب. لقد استخدمت مخطط دائرة ورقة البيانات المضمنة لتحقيق مشروعي. لا تتردد في google لـ LM317 أو تنزيله من الأسفل.
عندما تقوم بتشغيل مقياس الجهد ، فأنت بحاجة إلى رؤية تغير الجهد على جهاز القياس المتعدد.
الخطوة الثالثة: لحام المكونات الإلكترونية:
لقد قمت بلحام جميع المكونات وفقًا لورقة بيانات LM317 على النموذج الأولي ثنائي الفينيل متعدد الكلور. لقد استخدمت بعض الأسلاك لإكمال التوصيلات المتقاطعة.
حاول استخدام ، على سبيل المثال الجانب الأيسر من PCB للإخراج (حيث قمت بلحام أسلاك مقاطع التمساح على سبيل المثال) والجانب الأيمن للإدخال (حيث قمت بلحام موصل مقبس البرميل).
عند الانتهاء من اللحام ، قم بتثبيت المشتت الحراري على LM317 IC بمسمار صغير وصمولة.
الخطوة الرابعة: التثبيت داخل العلبة البلاستيكية:
بعد اللحام ، قمت بتثبيت PCB داخل العلبة البلاستيكية وألصقها في مكانها بالغراء الساخن.
لقد قمت بحفر ثقب في الجانب الأيمن لمقبس برميل DC بمكواة لحام قديمة (ليس لدي مثقاب كهربائي) وألصقه في مكانه. فعلت الشيء نفسه بالنسبة لسلك مقاطع التمساح Vout بعد دفعها خارج العلبة.
لقد قمت بحفر فتحة على غطاء العلبة لمقياس الجهد وقمت بتثبيته في مكانه باستخدام الجوز والغراء الساخن. ثبت المقبض عليه.
على غطاء العلبة ، استخدمت نفس مكواة اللحام لعمل فتحة الفولتميتر بعد أخذ القياسات المطلوبة. لقد ارتكبت خطأ أثناء العمل على تلك الفتحة المستطيلة لمقياس الفولتميتر. ليس لدي أداة قطع أو منشار. اسف على ذلك.
بالنسبة لأسلاك الفولتميتر ، اتبعت رسم البائع. (انظر الصور).
الخطوة 5: اختبار مصدر طاقة مقاعد البدلاء:
بعد إغلاق العلبة البلاستيكية وتثبيتها بمسامير ، أقوم بتوصيل محول الطاقة القديم للكمبيوتر المحمول في المقبس الأسطواني … ويعمل "فويلا" كما هو متوقع.
لقد اختبرت مصدر طاقة المقعد بأحمال مختلفة. تم اختباره باستخدام مقياس متعدد لمعرفة مدى دقة الجهد وقوة التيار. إذا لم تكن دقيقة ، فحاول ضبطها على الجانب الخلفي للمقياس الأسود 100 فولت. توجد مقاييس جهد صغيرة للجهد وقوة التيار الكهربائي.
الخطوة 6: وجهات النظر:
يحتاج مصدر الطاقة الخاص بي V1.0 إلى بعض التحسينات:
1- جودة التخفيضات سيئة بسبب نقص الأدوات المناسبة لذلك سيتم تحسين النسخة القادمة.
2-جعل العلبة أكثر جمالا ومريح المظهر.
3- اصنع V2.0 جديدًا باستخدام محول باك تصاعدي DC-DC أكثر كفاءة.
وهنا ينتهي مشروعنا. أتمنى أن تكون قد استمتعت بالقراءة. لا تتردد في الإدلاء بتعليقات. من خلال آرائك نحن نتقدم. شكرا لك.
موصى به:
مزود طاقة منضدة مختبر DIY [بناء + اختبارات]: 16 خطوة (بالصور)
مزود طاقة منضدة مختبر DIY [بناء + اختبارات]: في هذا الفيديو / الفيديو القابل للتوجيه ، سأوضح لك كيف يمكنك إنشاء مصدر طاقة المختبر المتغير الخاص بك والذي يمكنه توفير 30 فولت 6 أمبير 180 واط (10 أمبير كحد أقصى تحت حد الطاقة). الحد الأدنى للتيار 250-300 مللي أمبير ، كما سترى الدقة والحمل والحماية وغير ذلك
مزود طاقة منضدة مختبر DIY: 5 خطوات
مزود طاقة DIY Lab Bench: كل شخص لديه مزودات طاقة ATX الأقدم أو الأحدث. الآن لديك ثلاثة خيارات. يمكنك رميها في القمامة الخاصة بك ، أو إنقاذ بعض الأجزاء الجيدة أو بناء مصدر طاقة مختبر DIY. الأجزاء رخيصة الأوساخ ويمكن لهذا العرض توفير العديد من
مزود طاقة منضدة مختبر DIY: 9 خطوات (مع صور)
DIY Lab Bench Power Supply: مرحبًا بالجميع! مرحبًا بكم في Instructable ، حيث سأوضح لك كيف صنعت مصدر طاقة بسيط ولكنه رائع المظهر! لدي فيديو حول الموضوع وأنصح بمشاهدة ذلك. يحتوي على خطوات واضحة وجميع المعلومات التي تحتاجها لصنع
مزود طاقة منضدة صغيرة وقوية ورخيصة: 6 خطوات
مزود طاقة صغير قوي ورخيص: يعتمد هذا المشروع على مصدر طاقة ATX ، لذا إذا كان لديك بعض التمديدات حولك ، يمكنك إنشاء هذا المشروع. مصدر طاقة رخيص وسهل وقوي ورائع. لن تحتاج إلى الكثير من المكونات وهي للمبتدئين. عندما قلت قوية ، أعني
مزود طاقة منضدة مختبر الإخراج الثابت (اختراق ATX): 15 خطوة
مزود طاقة منضدة مختبر الإخراج الثابت (ATX Hacked): إذا كنت تعمل في مجال الإلكترونيات ، فقد تكون على دراية بأن مزود الطاقة المناسب للمختبر المتغير له فوائده الخاصة ، على سبيل المثال اختبار دارات DIY الخاصة بك ، ومعرفة الجهد الأمامي لمصباح طاقة عالية ، شحن البطاريات وهذه القائمة مستمرة