Değişken Bir Güç Kaynağı Nasıl Yapılır?

Her elektrikli bileşen, dünyanın doğrudan veya dolaylı olarak çalışması için güce ihtiyaç duyar. Gerekli gücü sağlamak için, güç kaynağı olarak bilinen bir cihaz kullanılır. Güç kaynağı, işi elektrik yüklerine güç sağlamak olan bir elektrik birimidir. Bir güç kaynağının işlevi, kaynaktan giriş voltajını almak ve çıkış terminaline bağlı yüklere güç sağlamak için gerekli voltajı sağlamaktır. Genel amaçlı bir güç kaynağı birimi, evler, ofisler, kolejler vb. Yerlerde kullanılır. Şebeke kaynağından 220V giriş alır ve yüksek voltaj gerektirmeyen yükleri çalıştırmak için çeşitli çıkış terminallerine sahiptir. Çıkış terminali çoğunlukla sabit 5V, 12V ve değişken 0-30V'dur.



Güç kaynağı

Küçük Bir Güç Kaynağı Birimi Nasıl Yapılır?

Güç kaynağı, tüm donanımı çalıştırmak için herhangi bir projenin en önemli parçasıdır. Haydi başlayalım ve projeye başlamak için biraz daha veri toplayalım. Bu proje için bir Baskılı Devre Kartı (PCB) yapacağız.



Adım 1: Bileşenleri Toplama

Herhangi bir projeye başlamak için en iyi yaklaşım, bileşenlerin tam bir listesini yapmaktır. Bu sadece bir projeye başlamanın akıllı bir yolu değil, aynı zamanda bizi projenin ortasında birçok rahatsızlıktan kurtarıyor. Piyasada çok kolay bulunabilen bileşenlerin bir listesi aşağıda verilmiştir:



  • Trafo Aşağı Adım
  • 1n4007 (4 Adet)
  • 7805 Voltaj Regülatörü
  • LM317 Voltaj Regülatörü
  • 2200uF Kapasitör
  • 100F Kapasitör
  • 0.33uF Kapasitör
  • 240 Ohm Direnç
  • 10k Ohm Potansiyometre
  • Baskılı devre kartı
  • Lehimleme Demiri Seti
  • Küçük Matkap Makinesi
  • FECl3
  • PCB Sıyırıcı

Adım 2: Bileşenlerin İncelenmesi

Şu anda olduğu gibi, tüm bileşenlerin tam bir listesine sahibiz, bir adım öne geçelim ve tüm bileşenlerin kısa bir incelemesinden geçelim.



KİME Trafo Elektrik enerjisi uygulamalarında alternatif gerilimi artırmak veya azaltmak için kullanılan pasif bir elektrikli cihazdır. İki tür transformatör vardır, bir Kademeli Transformatör ve bir Yükseltici Transformatör. Burada bir Step-Down Transformer kullanıyoruz. bu tip transformatör, yüksek voltajı ana voltajdan 12V'a düşürdüğü için ev aletlerinde en yaygın kullanılanıdır. Önce devre yapılır ve ardından tüm ölçümleri almak için çalışır. Bir transformatörün temel yapısı, bir bobin ve iki sargı, bir birincil sargı ve bir ikincil sargıdan oluşur. Bir düşürücü transformatörde, birincil sargılar, birincil gerilimi ikincil gerilime düşürmeye yardımcı olan ikincil sargılardan daha büyüktür.

Trafo

KİME diyot görevi tek yönlü akım iletmek olan bir elektrik bileşenidir. Devremizde dört diyot kullanarak bir doğrultucu köprü yaptık. Köprü doğrultucu, Alternatif akımı (AC) Doğru Akıma (DC) çeviren tam dalgalı bir doğrultucudur. AC voltajı köprü doğrultucudan geçtiğinde, İlk yarı döngü sırasında, diyotlarından ikisi öne doğru eğilimli hale gelir ve ikisi ters taraflı hale gelir ve bu da bir döngü iletimi ile sonuçlanır. ikinci yarı döngü sırasında, daha önce tersine çevrilen diyotlar şimdi öne eğilimli hale gelir ve diğer ikisi ters önyargılı hale gelir, bu nedenle diğer yarı döngü pozitif olarak görünür. Nihai sonuç bir DC dalgasıdır.



Köprü Doğrultucu

7805 Voltaj regülatörü: Elektrik devrelerinde voltaj regülatörleri çok önemlidir. Giriş voltajında ​​dalgalanma olsa bile bu voltaj regülatörü sabit bir çıkış voltajı sağlar. Projelerin çoğunda 7805 IC'nin uygulamasını bulabiliriz. 7805 adı iki anlamı ifade eder, '78' pozitif voltaj regülatörü anlamına gelir ve '05' çıkış olarak 5V sağladığı anlamına gelir. Dolayısıyla voltaj regülatörümüz + 5V çıkış voltajı sağlayacaktır. Bu IC, 1.5A civarında akımı idare edebilir. Daha fazla akım tüketen projeler için bir Soğutucu tavsiye edilir. Örneğin, giriş voltajı 12V ise ve 1A tüketiyorsanız, (12-5) * 1 = 7W. Bu 7 Watt ısı olarak dağıtılacaktır.

Voltaj regülatörü

LM317 aynı zamanda bir voltaj regülatörüdür ancak sabit değildir. Ayarlanabilir doğrusal voltaj regülatörüdür. 1.5A akımla başa çıkabilir ve voltajı 1.25V ile yaklaşık 37 volt arasında düzenleyebilir. Voltajı değiştirmek için harici bir dirence ihtiyaç duyar. Birçok uygulamaya sahiptir, örneğin motor sürücülerinde, güç bankalarında, şarj cihazlarında, ethernet anahtarlarında vb. Kullanılır.

LM317

Adım 3: Devrenin simülasyonu

Devreyi yapmadan önce tüm okumaları bir yazılım üzerinde simüle etmek ve incelemek daha iyidir. Kullanacağımız yazılım, Proteus Tasarım Süiti . Proteus, elektronik devrelerin simüle edildiği bir yazılımdır. Önce devre yapılır ve ardından tüm ölçümleri almak için çalışır. Bir transformatörün temel yapısı, bir bobin ve iki sargı, bir birincil sargı ve bir ikincil sargıdan oluşur. Bir düşürücü transformatörde, birincil sargılar, birincil gerilimi ikincil gerilime düşürmeye yardımcı olan ikincil sargılardan daha büyüktür.

Yazılımı indirmek için, buraya Tıkla.

  1. Proteus yazılımını indirip kurduktan sonra açın. Tıklayarak yeni bir şematik açın IŞİD Menüdeki simgesi.

    IŞİD

  2. Yeni şematik göründüğünde, P yan menüdeki simgesi. Bu, kullanılacak tüm bileşenleri seçebileceğiniz bir kutu açacaktır.

    Yeni Şematik

  3. Şimdi devreyi yapmak için kullanılacak bileşenlerin adını yazın. Bileşen, sağ tarafta bir listede görünecektir.

    Bileşenleri arama

  4. Aynı şekilde, yukarıdaki gibi, tüm bileşenleri arayın. Görünecekler Cihazlar Liste.

    bileşenler listesi

  5. Şimdi tüm devreyi yazılım üzerinde yaptık. Simüle edelim, elde ettiğimiz çıktının istenip istenmediğini kontrol edelim. Bir terminalde 5V ve ikinci terminalde 0 ila 12V değişkenini sabitlemek istiyoruz. Bunun için bir voltmetre bağlayıp tüm okumaları alacağız. İlk olarak, ana AC voltaj kaynağının Voltajını ayarlayacağız 220V'a ve frekansı 50Hz'ye. İkinci terminalin çıkışını değiştirmek için, düğmesini kaydıracağız. HG olabilir bu bizim değişken direncimizdir.

    Okuma Alma

Adım 4: PCB Düzeni Yapma

Bir PCB üzerinde donanım devresini yapacağımız için öncelikle bu devre için bir PCB düzeni yapmamız gerekiyor.

  1. PCB düzenini Proteus üzerinde yapmak için önce PCB paketlerini şematik üzerindeki her bileşene atamamız gerekir. paketleri atamak için, paketi atamak istediğiniz bileşene sağ tıklayın ve Paketleme Aracı.

    Paketleri Ata

  2. Bir PCB şemasını açmak için üst menüdeki ARIES seçeneğine tıklayın.

    Koç

  3. Bileşenler Listesinden, devrenizin benzemesini istediğiniz bir tasarımda ekrana tüm bileşenleri yerleştirin.
  4. Parça moduna tıklayın ve yazılımın size bağlamanızı söylediği tüm pinleri bir ok işaret ederek bağlayın.
  5. Tüm düzen yapıldığında böyle görünecektir.

    PCB Düzeni

Adım 5: Donanımın Yapılması

Devreyi şimdi yazılım üzerinde simüle ettiğimiz ve mükemmel şekilde çalışıyor. Şimdi devam edelim ve bileşenleri PCB üzerine yerleştirelim. PCB, baskılı devre kartıdır. Bir tarafı tamamen bakır kaplı, diğer tarafı tam izolasyonlu levhadır. Devreyi PCB üzerinde yapmak nispeten uzun bir süreçtir. Devre yazılım üzerinde simüle edildikten ve PCB düzeni yapıldıktan sonra devre düzeni bir yağlı kağıt üzerine basılır. Tereyağı kağıdını PCB kartına yerleştirmeden önce, kart üzerindeki bakır tabakanın kartın üstünden azalması için kartı ovalamak için PCB sıyırıcıyı kullanın.

Bakır Katmanı Çıkarma

Daha sonra tereyağı kağıdı PCB kartına yerleştirilir ve devre karta yazdırılıncaya kadar ütülenir (Yaklaşık beş dakika sürer).

PCB Board Ütüleme

Şimdi devre karta yazdırıldığında FeCl'ye daldırılır.3karttan fazla bakırı çıkarmak için sıcak su çözeltisi, sadece baskılı devre altındaki bakır geride kalacaktır.

PCB Dağlama

Bundan sonra PCB kartını sıyırıcı ile ovalayın, böylece kablolar belirginleşir. Şimdi ilgili yerlere delikler açın ve bileşenleri devre kartına yerleştirin.

PCB Kartında Delme Delikleri

Kart üzerindeki bileşenleri lehimleyin. Son olarak, devrenin sürekliliğini kontrol edin ve herhangi bir yerde süreksizlik olursa, bileşenleri lehimleyin ve tekrar bağlayın.

Devrenin Sürekliliğinin Kontrol Edilmesi

Adım 6: Devrenin Test Edilmesi

Artık donanım tamamen hazır. Bir test yapalım ve voltajları ölçelim. transformatörün birincil terminallerini onu çalıştırmak için insan kaynağına bağlayın. Güç kaynağının 5V çıkış terminaline 1k-ohm dirençli bir led ve değişken çıkış terminaline küçük bir DC motor bağlayın. Şebeke beslemesini açın ve ledin yandığını göreceksiniz. Değişken voltajı test etmek için, değişken direnç düğmesini değiştirin. Değişken direncin direncinin değişmesi ile motorun hızı değişmelidir. Bunların hepsi olursa, pillerin şarj edilmesi, küçük okul projelerinin yürütülmesi, oyuncakların çalıştırılması vb. Gibi farklı amaçlar için kullanılabilecek iyi bir güç kaynağı yaptığımız anlamına gelir.