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DIY-Netzteil mit einstellbarem Strom und Spannung an den Encodern


Hallo an alle Liebhaber hausgemacht. In diesem Artikel werde ich Ihnen erklären, wie Sie ein Netzteil mit einstellbarem Strom und Spannung an Encodern herstellen mit seinen eigenen Händen, in dessen Montage das Kit-Kit hilft, befindet sich am Ende des Artikels ein Link dazu. Ein solcher Radiodesigner ist nützlich für alle, die sich in der Radioelektronik versuchen möchten, insbesondere für Anfänger. Dieses Netzteil kann auch in verschiedenen anderen hausgemachten Produkten verwendet werden oder es kann ein separates Labornetzteil zum Testen anderer Schaltkreise usw. hergestellt werden.

Bevor Sie mit dem Lesen des Artikels beginnen, empfehle ich Ihnen, sich ein Video mit einem detaillierten Zusammenbau dieses Kit-Kits sowie einem kleinen Scheck anzusehen.



Um ein Netzteil mit einstellbarem Strom und Spannung an den Encodern mit Ihren eigenen Händen herzustellen, benötigen Sie:
* Kit
* Lötkolben, mit Flussmittel löten
* Silikonlötmatte
* Befestigung zum Löten "Third Hand"
* Seitenschneider
* Multimeter
* Bohren
* Schraubendreher mit einem Bohrer
* Aluminiumkühler
* Spannungsversorgung mit Spannung bis 30V

Erster Schritt.
Betrachten Sie zunächst den Bausatz, es gibt zwei doppelseitige Leiterplatten mit allen Markierungen, was sehr praktisch ist, da keine zusätzliche Montageanleitung erforderlich ist, die Löcher für die Radioteile metallisiert sind und die Gesamtqualität der Leiterplatten hoch ist.

Es gibt auch eine Mikroschaltung mit einer Buchse dafür und anderen Komponenten, zum Beispiel Widerständen, Dioden und Kondensatoren, sowohl Keramik als auch ein Elektrolyt.

Im Gegensatz zu anderen Stromkreisen dienen hier die Encoder als Strom- und Spannungsregler, und für die Informationsausgabe ist eine Anzeige vorgesehen.

Als nächstes legen wir alle Details auf eine Silikonlötmatte, damit nichts verloren geht und immer zur Hand ist, und fahren dann mit der Montage selbst fort.

Schritt zwei
Wir beginnen den Zusammenbau der Schaltung mit den Teilen, die in größerer Anzahl vorhanden sind, nämlich den Widerständen. Die Widerstände aus dem Kit sind mit einem Stück Papier vorbefestigt, um nicht den Widerstand aller einzeln, sondern nur eines der Bündel zu bestimmen.

Sie können den Widerstand von Widerständen auf verschiedene Arten bestimmen, z. B. mit einem Multimeter. Diese Methode ist die schnellste und einfachste.Sie können den Wert auch anhand der Farbbalken am Widerstand selbst und in der Referenztabelle oder mithilfe des Online-Rechners ermitteln. Nachdem wir den Widerstand ermittelt haben, installieren wir die Widerstände auf der Platine gemäß den angegebenen Nennwerten. Auf der Rückseite biegen wir die Kabel, damit die Funkkomponenten beim Löten nicht herausfallen. Dasselbe machen wir mit der zweiten Platine, da hier auch Widerstände installiert werden können.

Als nächstes installieren wir einen leistungsstarken 5-Watt-Widerstand auf der Platine und auf der anderen Platine setzen wir einen Abstimmwiderstand von 10 kOhm ein, der zum Einstellen der Helligkeit des Displays nützlich ist.


Schritt drei
Jetzt müssen Sie die Radioelemente löten. Wir befestigen die Platine in der Lötvorrichtung "aus dritter Hand" und beginnen, die Schlussfolgerungen mit einem Lötkolben und Lötmittel, das bereits das Flussmittel enthält, an die Kontakte zu löten.

Wir machen das gleiche mit dem zweiten Board.

Nach dem Löten der Teile entfernen wir die zusätzlichen Teile der Schlussfolgerungen mit Hilfe von Seitenschneidern. Seien Sie beim Entfernen von Stiften mit Seitenschneidern vorsichtig, da Sie die Schiene von der Platine abreißen können.

Dann installieren wir die Dioden, wir werden durch den Streifen auf ihrem Gehäuse und die Markierung der Platine geführt.

Als nächstes setzen wir unpolare Keramikkondensatoren ein, deren Markierung ebenfalls signiert ist, und setzen danach den Trimmwiderstand mit mehreren Windungen ein.

Nachdem Sie die Platine in der "dritten Hand" fixiert haben, löten Sie die Funkkomponenten, ziehen Sie sie heraus und löten Sie die Elemente auf der zweiten Platine.


Infolgedessen sehen die beiden Bretter auf der Rückseite so aus.

Schritt vier
Es ist an der Zeit, Transistoren zu installieren, ihre Positionen sind auf der Platine angegeben, und die Position ihres Metallteils muss mit der Richtung der dicken Linie auf der Markierung übereinstimmen.
Zwei kleinere Transistoren sind auf den Heizkörpern vorinstalliert und werden ebenfalls in die Löcher auf der Platine eingesetzt.


Wir setzen die kleinsten Transistoren entsprechend der Gehäuseform ein, die auch auf der Platine abgebildet ist.

Wir montieren den Elektrolytkondensator unter Berücksichtigung der Polarität. Das lange Bein ist ein Plus, ein kurzes Minus. Auf der Platine wird das Minus durch einen schattierten Halbkreis angezeigt.

Wir befestigen die "dritte Hand" in der Lötvorrichtung und löten die Anschlüsse der Komponenten. Die überschüssigen Teile der Beine werden mit Seitenschneidern entfernt.

Schritt fünf
Für einen großen Transistor ist eine zusätzliche Kühlung in Form eines Kühlers erforderlich, wir finden einen geeigneten und bohren ein Loch hinein, das etwas kleiner als der Durchmesser der Schraube ist.

Dann befestigen wir den Transistor am Kühler. Es ist ratsam, Wärmeleitpaste für eine bessere Wärmeübertragung aufzutragen.

Zur besseren Befestigung des Kühlers können Sie die Reste der Schlussfolgerungen aus den Dioden löten und dann Lötmittel auf sie auftragen.

Der Stromversorgungskreis enthält einen Überhitzungsschutz. Daher installieren wir den Thermostat aus dem Kit zwischen den Lamellen des Kühlers, erweitern sie mit einer Zange und bohren eine Nut mit einem Bohrer. Löten Sie dann die Drähte auf die Platine.


Schritt sechs
Es gibt eine spezielle Schleife zum Anschließen von Encodern und des Displays. Die Anschlüsse dafür müssen mit beiden Platinen verlötet werden. Verwechseln Sie nicht ihre Position während der Installation.Wie sich herausstellte, war der Stecker auf der falschen Seite verlötet. Probieren Sie das Display vor dem Löten an.


Wir installieren Encoder auf der Platine, es wird hier nicht funktionieren, um einen Fehler zu machen, da es einerseits zwei Kontakte hat, andererseits drei.

Dann stecken wir den Sockel unter die Mikroschaltung, wobei der Schlüssel in Form einer Aussparung am Gehäuse und an der Platine geführt wird, und versiegeln alles von hinten.


Als nächstes löten wir die Kontakte auf das Display sowie die Kontakte auf der Platine selbst. Danach ziehen wir den Stecker ab und installieren den Chip, wobei wir uns auf den Schlüssel konzentrieren. Die Installation der Mikroschaltung im letzten Moment geht mit der Tatsache einher, dass beim Löten der Platine mit der bereits eingesetzten Mikroschaltung diese durch statische Elektrizität beschädigt werden kann.



Nach dem Löten auf der Silikonmatte befinden sich ziemlich viele Abfälle von den Beinen der Funkkomponenten. Daher ist es sehr praktisch, sie zu verwenden, da nach der Arbeit kein Müll gesammelt werden muss. Nehmen Sie einfach die Matte und gießen Sie den gesamten Abfall in den Müll.

Siebter Schritt.
Zu diesem Zeitpunkt ist das Kit fertig, jetzt können Sie es testen. Wir schließen die Versorgungsspannung bis 30 V an, die Schaltung enthält Schutz gegen Verpolung.


Als nächstes stellen wir die Helligkeit des Displays ein. Dazu drehen wir einen variablen Widerstand, bevor ein klares Bild erscheint.

Wir schließen ein Multimeter an den Ausgang an und überprüfen die Funktion der Encoder. Mit ihnen können Sie sowohl Strom als auch Spannung einstellen. Dieses Kit-Kit ist perfekt für diejenigen, die ihr Labornetzteil zusammenbauen möchten und nicht wissen, wo sie anfangen sollen.

Dieser Radio-Designer wird auch nützlich sein, um Erfahrungen bei der Montage zu sammeln.
Das ist alles für mich, ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihren kreativen Erfolg.

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3 Kommentar
Gast Andrey
Interessiert an Firmware von MK zu diesem Netzteil.
Das Netzteil selbst ist nicht schlecht für das Geld. Zusammengebaut steht auf dem Tisch. Ich benutze es regelmäßig in meiner Arbeit. Das Funktionsprinzip ist einfach. Stellen Sie die Spannung und den Auslösestrom ein. Der Strom wird überschritten - der Ausgangstransistor ist verriegelt. Der Ausgang ist Null. Der Stromverbrauchsstrom wird erneut gemessen ... es liegt kein Überschuss vor ... am Ausgang erscheint ein Spannungsimpuls ... eine weitere Messung wird mit dem Ergebnis einer Überschreitung durchgeführt und der Ausgang wird wieder ausgeschaltet. In Abständen von ca. 0,3 Sekunden. Im Prinzip schützt ein solcher Schutz die Logik manchmal. Maximaler Ausgangsstrom bis zu 2 Ampere. Montiert in einem Gehäuse von einem Computer-Netzteil. Der Transistor ist auf einen Kühler des PC-Prozessorkühlsystems gepflanzt. Der Lüfter im Gehäuse hat den normalen Lüfter von der Stromversorgung getrennt. Am Kühlergehäusethermostat. Es funktioniert wie eine Uhr. Transistor kapets wie heiß. Eine kleine Ladung und ging zum Sonnen. Niemand hat den pn-Übergangswiderstand aufgehoben :) Für mich ist der Arbeitsalgorithmus so leicht fehlerhaft. Trotzdem wäre es bequemer und sicherer, wenn der Ausgang nach Überschreiten der angegebenen Stromverbrauchsschwelle vollständig abgeschaltet würde. Und separat ist die Taste so etwas wie "START AFTER KZ". Die Software-Implementierung ist davon nicht so kompliziert. Finde die Quelle. Die Chinesen haben Prozent nach der Firmware gesperrt. Entlassen ... Allgemein gut gemacht :)
Zwei Transistor kleinere Größen auf Heizkörpern vorinstalliert
Also ist der Transistor? xaxa
Religion erlaubt es nicht, Markierungen auf einer Tafel zu lesen?
Eine bedeutungslose und gnadenlose "Stopozzotoy" -Beschreibung der Verteilung von Bauteilen auf der Platte und ihrer Versiegelung.
Es wäre besser, die Parameter des Netzteils und die Ergebnisse seiner Tests anzugeben.

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