Daftar Isi:

DIY Sumber Catu Daya yang Dapat Disesuaikan Dengan Fungsi Voltmeter: 20 Langkah
DIY Sumber Catu Daya yang Dapat Disesuaikan Dengan Fungsi Voltmeter: 20 Langkah

Video: DIY Sumber Catu Daya yang Dapat Disesuaikan Dengan Fungsi Voltmeter: 20 Langkah

Video: DIY Sumber Catu Daya yang Dapat Disesuaikan Dengan Fungsi Voltmeter: 20 Langkah
Video: Cara Kerja Rangkaian Power Supply Variable – Tegangan Output Bisa Diatur 2024, November
Anonim
DIY Sumber Catu Daya Yang Dapat Disesuaikan Dengan Fungsi Voltmeter
DIY Sumber Catu Daya Yang Dapat Disesuaikan Dengan Fungsi Voltmeter

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

Solder Resistor ke PCB
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

Solder Dioda Penyearah IN4007 ke PCB
Solder Dioda Penyearah IN4007 ke PCB
Solder Dioda Penyearah IN4007 ke PCB
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

Solder Dioda Pengalih 4148 dan Kapasitor Keramik ke PCB
Solder Dioda Pengalih 4148 dan Kapasitor Keramik ke PCB
Solder Dioda Pengalih 4148 dan Kapasitor Keramik ke PCB
Solder Dioda Pengalih 4148 dan Kapasitor Keramik ke PCB
Solder Dioda Pengalih 4148 dan Kapasitor Keramik ke PCB
Solder Dioda Pengalih 4148 dan Kapasitor Keramik ke PCB
Solder Dioda Pengalih 4148 dan Kapasitor Keramik ke PCB
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

Solder Kapasitor Elektrolit ke PCB
Solder Kapasitor Elektrolit ke PCB
Solder Kapasitor Elektrolit ke PCB
Solder Kapasitor Elektrolit ke PCB
Solder Kapasitor Elektrolit ke PCB
Solder Kapasitor Elektrolit ke PCB
Solder Kapasitor Elektrolit ke PCB
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

Solder LED dan Beralih ke PCB
Solder LED dan Beralih ke PCB
Solder LED dan Beralih ke PCB
Solder LED dan Beralih ke PCB
Solder LED dan Beralih ke PCB
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

Solder Konektor Kawat ke PCB
Solder Konektor Kawat ke PCB
Solder Konektor Kawat ke PCB
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

Solder Resistor yang Dapat Disesuaikan ke PCB
Solder Resistor yang Dapat Disesuaikan ke PCB
Solder Resistor yang Dapat Disesuaikan ke PCB
Solder Resistor yang Dapat Disesuaikan ke PCB
Solder Resistor yang Dapat Disesuaikan ke PCB
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

Merakit 7 Segmen Digital LED Display Tube
Merakit 7 Segmen Digital LED Display Tube
Merakit 7 Segmen Digital LED Display Tube
Merakit 7 Segmen Digital LED Display Tube
Merakit 7 Segmen Digital LED Display Tube
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

Pasang LM317 ke Heat Sink
Pasang LM317 ke Heat Sink
Pasang LM317 ke Heat Sink
Pasang LM317 ke Heat Sink
Pasang LM317 ke Heat Sink
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

Solder Trafo ke PCB
Solder Trafo ke PCB
Solder Trafo ke PCB
Solder Trafo 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

Berurusan Dengan Kabel Koneksi Luar
Berurusan Dengan Kabel Koneksi Luar
Berurusan Dengan Kabel Koneksi Luar
Berurusan Dengan Kabel Koneksi Luar
Berurusan Dengan Kabel Koneksi Luar
Berurusan Dengan Kabel Koneksi Luar
Berurusan Dengan Kabel Koneksi Luar
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

Solder Klip Logam ke Kabel
Solder Klip Logam ke Kabel
Solder Klip Logam ke Kabel
Solder Klip Logam ke Kabel
Solder Klip Logam ke Kabel
Solder Klip Logam ke Kabel
Solder Klip Logam ke Kabel
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

Berurusan dengan Shell Akrilik
Berurusan dengan Shell Akrilik
Berurusan dengan Shell Akrilik
Berurusan dengan Shell Akrilik
Berurusan dengan Shell Akrilik
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 ke Papan Bawah
Pasang Trafo ke Papan Bawah
Pasang Trafo ke Papan Bawah
Pasang Trafo ke Papan Bawah
Pasang Trafo ke Papan Bawah
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

Pasang Papan Akrilik Lainnya
Pasang Papan Akrilik Lainnya
Pasang Papan Akrilik Lainnya
Pasang Papan Akrilik Lainnya
Pasang Papan Akrilik Lainnya
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

Berurusan Dengan Kabel Catu Daya
Berurusan Dengan Kabel Catu Daya
Berurusan Dengan Kabel Catu Daya
Berurusan Dengan 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

Pasang Kabel Selesai di Langkah 12 ke Konektor
Pasang Kabel Selesai di Langkah 12 ke Konektor
Pasang Kabel Selesai di Langkah 12 ke Konektor
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

Pengujian
Pengujian
Pengujian
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

Analisis
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: