Obsah:

Štít napájania Arduino s možnosťami výstupu 3,3 V, 5 V a 12 V (časť 1): 6 krokov
Štít napájania Arduino s možnosťami výstupu 3,3 V, 5 V a 12 V (časť 1): 6 krokov

Video: Štít napájania Arduino s možnosťami výstupu 3,3 V, 5 V a 12 V (časť 1): 6 krokov

Video: Štít napájania Arduino s možnosťami výstupu 3,3 V, 5 V a 12 V (časť 1): 6 krokov
Video: Как использовать ESP32 WiFi и Bluetooth с Arduino IDE, полная информация с примерами и кодом. 2024, Júl
Anonim
Štít napájania Arduino s možnosťami výstupu 3,3 V, 5 V a 12 V (časť 1)
Štít napájania Arduino s možnosťami výstupu 3,3 V, 5 V a 12 V (časť 1)

Ahojte chlapi! Som späť s ďalším pokynom.

Pri vývoji elektronických projektov je napájanie jednou z najdôležitejších častí celého projektu a vždy existuje potreba viacnásobného napájania výstupným napätím. Je to spôsobené tým, že rôzne senzory potrebujú na efektívne fungovanie rôzne vstupné napätie a prúd. Dnes teda budeme navrhovať viacúčelový zdroj napájania. Napájacím zdrojom bude štít Arduino UNO, ktorý bude produkovať niekoľko rozsahov napätia, ako napríklad 3,3 V, 5 V a 12 V. Shield bude typickým štítom Arduino UNO so všetkými kolíkmi Arduino UNO, ktorý je možné použiť spolu s ďalšími kolíkmi pre 3,3 V, 5 V, 12 V a GND.

Krok 1: Požadovaný hardvér

Boli použité nasledujúce komponenty:

1. LM317 - 1 jednotka

2. LM7805 - 1 jednotka

3. LED - 1 jednotka

4. Hlavný konektor 12V DC - jednotka

5. Rezistor 220Ω - 1 jednotka

6. Rezistor 560Ω - 2 jednotky

7. 1uF kondenzátor - 2 jednotky

8. 0,1uF kondenzátor - 1 jednotka

9. Kolíky (20 mm) - 52 jednotiek

Krok 2: Schéma a práca obvodu

Schéma a práca obvodu
Schéma a práca obvodu

Schéma zapojenia a schéma pre štít napájania Arduino sú veľmi jednoduché a neobsahujú veľa umiestnenia komponentov. Na vstup celého hlavného zdroja Arduino UNO Shield budeme používať 12 V DC sudový konektor. LM7805 prevádza výstup 12V na 5V, podobne LM317 prevádza výstup 12V na 3,3V. LM317 je populárny regulátor napätia IC, ktorý je možné použiť na stavbu obvodu regulátora premenlivého napätia.

Na prevod 12 V na 3,3 V používame ako rozdeľovač napätia 330 Ω a 560 Ω. Je dôležité umiestniť výstupný kondenzátor medzi výstup LM7805 a uzemnenie. Podobne medzi LM317 a Ground. Majte na pamäti, že všetky dôvody by mali byť spoločné a požadovaná šírka stopy by mala byť zvolená v závislosti od prúdu pretekajúceho obvodom.

Krok 3: Návrh DPS

Dizajn DPS
Dizajn DPS

Keď je obvod pripravený, je načase pokračovať v navrhovaní našej DPS pomocou softvéru na návrh DPS. Ako už bolo uvedené, používam Eagle PCB Designer, takže stačí previesť schému na dosku plošných spojov. Keď prevádzate schému na dosku, musíte tiež umiestniť komponenty na miesta podľa návrhu. Po konverzii schémy na dosku vyzeral môj PCB ako na obrázku vyššie.

Krok 4: Zohľadnenie parametrov pre návrh DPS

1. Hrúbka šírky stopy je minimálne 8 mil.

2. Medzera medzi rovinnou meďou a stopou medi je minimálne 8 mil.

3. Medzera medzi stopami po stopách je minimálne 8 mil.

4. Minimálna veľkosť vrtáka je 0,4 mm

5. Všetky stopy, ktoré majú súčasnú cestu, vyžadujú hrubšie stopy

Krok 5: Nahranie Gerbera na LionCircuits

Nahrávanie Gerbera na LionCircuits
Nahrávanie Gerbera na LionCircuits
Nahrávanie Gerbera na LionCircuits
Nahrávanie Gerbera na LionCircuits

Schému DPS môžeme nakresliť ľubovoľným softvérom podľa vlastného uváženia. Tu mám svoj vlastný dizajn a súbor Gerber.

Po vygenerovaní súboru Gerber ho môžete odoslať výrobcovi. Ako všetci viete, ktorí ste čítali moje predchádzajúce inštrukcie, dávam prednosť LIONCIRCUITS.

Sú online výrobcom PCB. Ich platforma je plne automatizovaná, musíte nahrať súbory Gerber a cenovú ponuku je možné okamžite vidieť. Majú lacnú službu prototypovania, ktorá je v týchto typoch projektov veľmi nápomocná. Skúste ich. Vysoko odporúčané.

Časť 2 tohto pokynu bude čoskoro vydaná. Do tej doby zostaňte naladení.

Odporúča: