Daftar Isi:
- Langkah 1: Solder Resistor ke PCB
- Langkah 2: Solder Dioda Penyearah IN4007 ke PCB
- Langkah 3: Solder Dioda Pengalih 4148 dan Kapasitor Keramik ke PCB
- Langkah 4: Solder Kapasitor Elektrolit ke PCB
- Langkah 5: Solder LED dan Beralih ke PCB
- Langkah 6: Solder Konektor Kawat ke PCB
- Langkah 7: Solder Resistor yang Dapat Disesuaikan ke PCB
- Langkah 8: Merakit 7 Segmen Digital LED Display Tube
- Langkah 9: Pasang LM317 ke Heat Sink
- Langkah 10: Solder Transformer ke PCB
- Langkah 11: Berurusan Dengan Kabel Koneksi Luar
- Langkah 12: Solder Klip Logam ke Kabel
- Langkah 13: Berurusan Dengan Shell Akrilik
- Langkah 14: Pasang Trafo ke Papan Bawah
- Langkah 15: Pasang Papan Akrilik Lainnya
- Langkah 16: Menangani Kabel Catu Daya
- Langkah 17: Pasang Kabel Selesai di Langkah 12 ke Konektor
- Langkah 18: Pengujian
- Langkah 19: Analisis
Video: DIY Sumber Catu Daya yang Dapat Disesuaikan Dengan Fungsi Voltmeter: 20 Langkah
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:56
Dalam beberapa kasus, kita memerlukan catu daya DC 4V saat melakukan percobaan elektronik. Apa yang harus kita lakukan? Untuk membeli baterai 4V terdengar masuk akal. Tetapi jika kita membutuhkan catu daya 6.5V lain kali dan apa yang harus kita lakukan? Kita dapat membeli adaptor keluaran DC 6.5V di Amazon.com. TAPI itu tidak ekonomis karena ketika kita membutuhkan tegangan listrik yang berbeda, kita harus membayarnya. Solusi yang lebih baik adalah membuat catu daya DC yang dapat disesuaikan. Anda akan masuk ke detail tentang bagaimana catu daya DC yang dapat disesuaikan bekerja dengan proses DIY dan memperkaya diri Anda sendiri.
Bahan:
1 x Pengatur Tegangan LM317
2 x 470uF Kapasitor Elektrolit
2 x 104 kapasitor keramik
1 x 10uF Kapasitor Elektrolit
2x4148 Dioda
4 x IN4007 Dioda
1 x LED
2 x Konektor
1x180Ω Resistor
1 x 1K Resistor
1 x 5k Resistor Variabel
1 x Saklar
1 x Wastafel Panas
1x10 cm Kabel
4 x Klip
1x7 Segmen Digital LED Display Tube
1 x Transformator
Langkah 1: Solder Resistor ke PCB
Hanya ada dua resistor yang dibutuhkan dalam proyek ini. R1 adalah 180Ω, R2 adalah 1kΩ. Silakan gunakan multimeter untuk mengukur setiap resistor dan kemudian masukkan ke posisi yang sesuai pada PCB. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, resistor 180Ω milik R1 dan 1kΩ milik R2 yang tercetak pada PCB.
Langkah 2: Solder Dioda Penyearah IN4007 ke PCB
Harap dicatat bahwa dioda penyearah memiliki polaritas, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 dan 3, pita putih yang tercetak pada dioda IN4007 harus ditempatkan pada sisi yang sama dari persegi panjang yang lebih kecil pada PCB.
Langkah 3: Solder Dioda Pengalih 4148 dan Kapasitor Keramik ke PCB
Dioda switching 4148 memiliki polaritas, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5, ujung hitam dioda harus ditempatkan pada sisi yang sama dari persegi panjang yang lebih kecil pada PCB. Kapasitor keramik tidak memiliki polaritas, tidak perlu memperhatikan arah.
Langkah 4: Solder Kapasitor Elektrolit ke PCB
Kapasitor elektrolit memiliki polaritas, kaki panjang positif yang harus dimasukkan ke dalam lubang di dekat simbol '+' yang tercetak pada PCB. Harap DICATAT bahwa jangan memasukkannya ke dalam PCB secara terbalik atau dapat menyebabkan kerusakan pada seluruh rangkaian.
Langkah 5: Solder LED dan Beralih ke PCB
LED memiliki polaritas, seperti yang ditunjukkan pada gambar 12, kaki panjang positif yang harus dimasukkan ke dalam lubang di dekat simbol '+' yang tercetak di PCB. Harap perhatikan celah antara setiap bantalan saat menyolder sakelar dan jangan biarkan timah yang meleleh menyebabkan korsleting.
Langkah 6: Solder Konektor Kawat ke PCB
Harap dicatat bahwa port konektor harus menghadap ke arah Anda atau dapat menyebabkan masalah dalam beberapa perakitan lebih lanjut.
Langkah 7: Solder Resistor yang Dapat Disesuaikan ke PCB
Masukkan resistor yang dapat disesuaikan ke dalam PCB dan kemudian solder setiap pin. Hal-hal yang harus Anda ingat dalam langkah ini adalah menjaga resistor yang dapat disesuaikan vertikal ke PCB. Setelah itu, kemudian pasang tutup ke kenop resistor yang dapat disesuaikan.
Langkah 8: Merakit 7 Segmen Digital LED Display Tube
Harap dicatat bahwa Anda harus lebih memperhatikan langkah ini dan mengikuti dari gambar 22 ke gambar 27 untuk menyelesaikan langkah ini. Jika Anda merakit dengan cara yang salah, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sirkuit.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar 22, letakkan bundel kabel melalui lubang di dekat resistor yang dapat disesuaikan. Dan kemudian gunakan sekrup yang saya tandai dengan lingkaran merah pada gambar 23 untuk memperbaiki tabung LED digital. Berikutnya adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 25, untuk membagi kabel terintegrasi menjadi tiga bagian individu. Hal PALING penting dalam langkah ini adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 26, kabel merah dan putih dan hitam harus dimasukkan ke dalam lubang secara berurutan dari kanan ke kiri. Jika Anda tidak mengikuti garis panduan ini, tabung LED digital dapat rusak secara permanen.
Langkah 9: Pasang LM317 ke Heat Sink
Gunakan sekrup I yang ditandai dengan lingkaran merah pada gambar 28 untuk mengencangkan LM317 ke heat sink dan seperti yang ditunjukkan pada gambar 29, tidak perlu memasang mur pada sekrup. Kemudian masukkan rakitan ke PCB, seperti yang ditunjukkan pada gambar 30. Saat menyolder pin, harap perhatikan celah antara masing-masing pin dan JANGAN biarkan timah yang meleleh membuat hubungan pendek pada pin. Dan Anda perlu memeriksa lagi apakah pin mengalami hubungan pendek setelah memotong pin dengan multimeter.
Langkah 10: Solder Transformer ke PCB
Seperti yang ditunjukkan pada gambar 33, kabel hitam harus dimasukkan ke dalam lubang I yang ditandai dengan lingkaran merah. Karena catu daya AC tidak memiliki persyaratan arah, setiap kabel hitam tidak memiliki lubang eksklusifnya sendiri, cukup solder dalam urutan apa pun yang Anda suka.
Langkah 11: Berurusan Dengan Kabel Koneksi Luar
Seperti yang ditunjukkan pada gambar 35, potong kawat menjadi dua dan bagi menjadi dua bagian. Robek sedikit kulit dari kedua ujung setiap kawat dan seperti yang ditunjukkan pada gambar 37, gunakan besi solder untuk menambahkan beberapa timah cair ke kawat telanjang.
Langkah 12: Solder Klip Logam ke Kabel
Masukkan kawat melalui lubang di bagian bawah klip logam dan seperti yang ditunjukkan pada gambar 39, solder kawat timah ke titik sambungan sampai timah yang meleleh menutupinya. Dan kemudian ikuti dari gambar 40 hingga 42 untuk menyelesaikan langkah ini.
Langkah 13: Berurusan Dengan Shell Akrilik
Seperti yang ditunjukkan pada gambar 43, sobek penutup dari papan akrilik. Dari gambar 44 sampai gambar 47 ada papan bawah, papan samping, papan depan dan papan belakang, papan atas masing-masing. Sebelum Anda merakit PCB ke papan akrilik, coba buat kotak dengan papan akrilik ini untuk mengenali posisi setiap papan secara kasar.
Langkah 14: Pasang Trafo ke Papan Bawah
Pasang trafo pada posisi I yang ditandai dengan lingkaran merah dan pastikan kabel merah menghadap ke arah Anda. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 51 dan 52, pasang sekrup berlubang ke papan bawah. Dan kemudian seperti yang ditunjukkan pada gambar 53 dan 54, kencangkan PCB ke papan dan pastikan kenop ada di sisi kiri transformator.
Langkah 15: Pasang Papan Akrilik Lainnya
Gambar 55: Pasang papan sisi kanan
Gambar 56: Pasang papan depan. Tiga persegi panjang berongga yang saya tandai dengan panah merah disejajarkan dengan dua port koneksi dan sakelar.
Gambar 57: Kencangkan sekrup untuk mengencangkan papan depan ke badan utama
Gambar 58: Pasang papan samping lainnya dan kencangkan sekrupnya
Gambar 59 dan 60: Masukkan dua kabel merah melalui persegi panjang berlubang di papan belakang dan kencangkan sekrup untuk mengencangkan papan belakang ke badan utama
Gambar 61 dan 62: Pasang papan atas dan kencangkan HANYA SATU sekrup untuk mengencangkan papan atas ke badan utama, biarkan lubang sekrup lainnya kosong. Namun, Anda dapat mengencangkan sekrup ke lubang sekrup lainnya tetapi satu sekrup sudah cukup.
Langkah 16: Menangani Kabel Catu Daya
Sebelum menyolder kabel catu daya ke kabel merah, harap tambahkan beberapa timah cair ke kabel hitam dengan besi solder, seperti yang ditunjukkan pada gambar 63. Dan kemudian gunakan beberapa Pita Isolasi Listrik atau tabung Heat shrinkable untuk membungkus kabel telanjang untuk melindungi Anda dari cedera listrik.
Langkah 17: Pasang Kabel Selesai di Langkah 12 ke Konektor
Gunakan obeng untuk mengencangkan kabel yang telah selesai pada Langkah 12 ke konektor. Harap dicatat bahwa kabel merah harus dimasukkan ke port kanan setiap konektor karena mewakili polaritas positif sedangkan kabel hitam mewakili polaritas negatif.
Saat digunakan sebagai voltmeter, Anda perlu menghubungkan objek pengujian target seperti baterai ke Port Input Voltmeter I yang ditandai pada gambar 66 dan PUST sakelar ke sisi kiri. Kabel merah terhubung ke sisi positif baterai dan kabel hitam terhubung ke sisi negatif baterai.
Saat menggunakan sebagai catu daya DC yang dapat disesuaikan, Anda perlu menggunakan Port Output Catu Daya DC I yang ditandai pada gambar 66 dan TEKAN sakelar ke sisi kanan. Kabel merah adalah ujung positif dan kabel hitam adalah ujung negatif. Hal ini dapat digunakan untuk output tegangan DC dari 1V ke 15V.
Langkah 18: Pengujian
Gambar 67 menunjukkan cara menggunakannya sebagai voltmeter. Kabel merah di konektor kiri terhubung ke ujung positif baterai, kabel hitam terhubung ke ujung negatif baterai. Kita dapat melihat dari tabung LED digital 7 segmen bahwa tegangan baterai AAA ini sekitar 1,5V.
Gambar 68 menunjukkan cara menggunakannya sebagai catu daya DC yang dapat disesuaikan. Lepaskan baterai AAA dan gunakan konektor lain untuk mengeluarkan tegangan ke multimeter. Putar sakelar multimeter ke posisi pengukuran tegangan dan kemudian gunakan klip merah untuk menjepit probe merah multimeter dan gunakan klip hitam untuk menjepit probe hitam multimeter. Putar kenop resistor yang dapat disesuaikan dan Anda akan mendapatkan output DC yang berbeda dari sekitar 1,24V hingga 15V.
Langkah 19: Analisis
LM317 adalah regulator tegangan positif 3-terminal yang dapat disesuaikan yang mampu memasok lebih dari 1,5 A pada rentang tegangan output 1,2 V hingga 37 V. Regulator tegangan ini sangat mudah digunakan dan hanya memerlukan dua resistor eksternal untuk mengatur tegangan output.. Lebih lanjut, ia menggunakan pembatasan arus internal, penghentian termal, dan kompensasi area aman, yang pada dasarnya membuatnya tahan terhadap ledakan.
Dari skema dapat kita lihat bahwa ketika tegangan 12AV diterapkan ke T11 dan T12, rangkaian penyearah jembatan yang terdiri dari empat dioda IN4007 memangkas AC ke DC, kapasitor keramik 0,1uF, C3 adalah kapasitor bypass yang berperan dalam mengurangi sensitivitas terhadap impedansi saluran input. Kapasitor elektrolit C1 dan C4 digunakan untuk menghaluskan tegangan menjadi tegangan DC level-dekat. Terminal penyetelan dapat di-bypass ke ground untuk meningkatkan penolakan riak. Kapasitor C5 ini mencegah riak dari yang diperkuat sebagai tegangan output meningkat. Untuk detail lebih lanjut tentang kapasitor elektrolitik dalam rangkaian penyearah, silakan klik kanan mouse Anda dan kunjungi blog ini di tab baru.
Dioda IN4148, D1 digunakan untuk mencegah VCC dari pemakaian melalui LM317 selama input hubung singkat. Dioda, D2 digunakan untuk melindungi kapasitor C5 dari pemakaian melalui LM317 selama korsleting keluaran. Dan kombinasi D1 dan D2 mencegah C5 dari pemakaian melalui LM317 selama korsleting input. Untuk mengatur resistor RP1 yang dapat diatur, Anda akan mendapatkan tegangan DC keluaran dari sekitar 1,24V hingga 15V.
Bahan DIY tersedia di mondaykids.com
Proyek-proyek di bawah ini yang saya posting di Instructables.com semuanya menggunakan Kit DIY LM317 ini sebagai catu daya:
DIY Sirkuit Efek Suara Jam Berdetak Tanpa IC
DIY Sirene Serangan Udara Dengan Resistor dan Kapasitor dan Transistor
DIY Penguat Common Emitter Dasar untuk Belajar di Sekolah
DIY Multivibrator Astabil dan Jelaskan Cara Kerjanya
DIY Sirkuit NE555 untuk Menghasilkan Gelombang Sinus
Direkomendasikan:
Catu Daya Baterai yang Dapat Disesuaikan - Ryobi 18V: 6 Langkah (dengan Gambar)
Catu Daya yang Dapat Disesuaikan Baterai - Ryobi 18V: Buat DPS5005 (atau serupa) menjadi catu daya yang dapat disesuaikan bertenaga baterai Ryobi One+ dengan beberapa komponen listrik dan kasing cetak 3D
Dokumen yang dapat disesuaikan secara mikro (non) - Kamera untuk Ruang Kelas yang "kurang sumber daya": 10 Langkah
Micro-adjustable Document (non) - Kamera untuk Ruang Kelas "kurang sumber daya": Halo teman-teman dan rekan-rekan pendidik,Nama saya Aamir Fidai dan saya seorang guru Matematika. Dua hal yang perlu dijelaskan sebelum kita melangkah lebih jauh, saya bukan seorang insinyur dan ini hanyalah sebuah prototipe dari upaya menyediakan guru di kelas yang kekurangan sumber daya
DIY Tegangan Tinggi 8V-120V 0-15A CC/CV Catu Daya Bangku Portabel Kecil yang Dapat Disesuaikan: 12 Langkah (dengan Gambar)
Tegangan Tinggi DIY 8V-120V 0-15A CC/CV Catu Daya Bangku Portabel Kecil yang Dapat Disesuaikan: Catu Daya 100V 15Amp kecil yang hebat yang dapat digunakan di mana saja. Tegangan Tinggi, Amp sedang. Dapat digunakan untuk mengisi daya E-Bike itu, atau hanya 18650 dasar. Juga dapat digunakan pada hampir semua proyek DIY, saat pengujian. Kiat Pro untuk bangunan ini
Bangun Catu Daya Bangku DIY yang Dapat Disesuaikan: 4 Langkah (dengan Gambar)
Pembuatan Catu Daya Bangku DIY yang Dapat Disesuaikan: Saya telah menggunakan catu daya lama yang didasarkan pada regulator linier selama bertahun-tahun sekarang, tetapi output maksimum 15V-3A, ditambah dengan tampilan analog yang tidak akurat mendorong saya untuk membuat catu daya sendiri yang mengatasi masalah ini. Saya melihat yang lain
Cara Membuat Catu Daya Bench yang Dapat Disesuaikan dari Catu Daya Pc Lama: 6 Langkah (dengan Gambar)
Cara Membuat Catu Daya Bench yang Dapat Disesuaikan dari Catu Daya Pc Lama: Saya memiliki Catu Daya PC lama yang tergeletak di sekitar. Jadi saya telah memutuskan untuk membuat catu daya Bench yang dapat disesuaikan darinya. Kita memerlukan rentang tegangan yang berbeda untuk memberi daya atau periksa rangkaian atau proyek listrik yang berbeda. Jadi selalu bagus untuk memiliki