Banco Variable 3A fuente de alimentación con lectura digital en pantalla de color con ATMEGA8 (2 / 8 paso)

Paso 2: El diagrama del circuito y explicación

Ahora mire el circuito.

En primer lugar el transformador se retira el coltage de AC de corriente a 12v. Aquí, una cosa es evidente que yo no he utilizado el grifo de centro. Debido a esto, me estoy poniendo doble voltaje. Después de eso, la CA se rectifica por el rectificador. Aquí he elegido un módulo compacto puente KBL-04 (que es capaz de manejar hasta 4 amperios de corriente) en lugar de utilizar 4 enmiendas de diodo para ahorrar el pcb espacio. Afeter que hay un 4700uF filtrar cap con un 100nF desacoplamiento de la PAC. Tras el alisado, yo estoy aprox. 37V de DC.at la entrada de los LM350. También este 37V es encender el circuito del ventilador inteligente de Ammteter de voltios.

El LM350 es configurado según la hoja de datos con 2 diodos de protección. (Son realmente necesarios, créeme que he matado a una docena de LM350s cuando se juega con más de 25v DC en la salida). Entonces otra vez estoy filtrando con una tapa de 220uF. Entonces la salida es Conecte el plátano hembra a través de la Junta de arranque ACS714. El último 10uF 104pf + 102 casquillos de pf se sueldan directamente en el conector hembra de salida banana para suprimir las señales EMI/EMF (generada de las fuentes como motores de la C.C.) que pueden congelar tanto la CPU como el TWI / I2C bus.

Ahora después de eso viene la parte principal del circuito. El circuito del ventilador inteligente de ampmeter de voltios es alimentado de un Mosfet.I elegido IRF540 para este propósito como los parámetros son realmente buenos de la hoja de datos. Este mosfet es conseguir 37v en su Drain.The puerta está ligada a 18v con un Zener de 18v y un típico 10k resistencia de polarización. La fuente se convierte ahora en (18v-Vgs típico) =(18v-3v) = 15v. Este 15v está siendo alimentada a las entradas de los reguladores 7812 y 7805 como 37v es demasiado alta para su entrada. El mosfet trabaja como un regulador de pre. El Mosfet es disipar mucho calor y tenemos que tomar en consideración. A continuación voy a comentar en la parte de la disipación de calor.

El Atmega 8 es el corazón del circuito de medición. Se está comunicando con el 16 bit ADC(ADS1115) vía TWI / I2c bus.you puede encontrar la hoja de datos de ADS1115 aquí. Generalmente es una 16 bits ADC en modo diferencial. Aquí lo he utilizado en mode.i.e de entrada terminado solo tendremos 4 inputs(A0/A1/A2/A3) wrt tierra. Primera entrada A0 está conectado a un simple divisor de tensión de 10:1 como se puede ver. He añadido el 5k de la precolocación en vez de una resistencia fija para obtener precisión de lectura óptima ajustable de tensión. Más tarde hablaré de él. La segunda entrada (A1 está conectado con el pin de salida ACS714 breakout board. ACS714 es un IC de allegro microsystems que es un efecto de sala lineal actual sensor IC. Tenga en cuenta que la salida del LM350 es conectada al pin de ACS714 IP +. El IP - está dando la salida a la carga. Los otros pernos de la Junta - VCC/fuera/GND están aislados de la Inputs.Next voy a mostrar, cómo medir la lectura actual.

La 3 º entrada A2 está conectada con el sensor de temperatura LM35 que es un IC terminal 3 de National semiconductor. Básicamente tiene un 10mv / ° C Factor de escala es decir simplemente si la temperatura es 30 ° C, luego dará 300mV en su salida. Debemos simplemente leer la tensión y mostrar hasta dos caracteres, es decir, decir si leemos 350mv, entonces vamos a mostrar a 35 ° C como la temperature.i tener instalado el LM35 en el disipador de calor de los LM350 para leer a la temperatura. Como la temperatura del LM350 se eleva por encima de 50° C, el ATMEGA da salida alto en el pin 5 que conduce la lógica nivel mosfet(IRLB8748. Aunque hice el diagrama del circuito con IRFZ44) y se enciende el ventilador. Después de la temperatura reducida a por debajo de 40 ° C, el ventilador se detenga.

Y una cosa a tener en cuenta que como estamos usando al ADC en modo de conversión terminó sola, llegaremos a 15 bits de resolución (es decir, de 0 a 32768) que va a ser necesaria para los cálculos en la próxima parte.

Luego viene la parte de la pantalla. La ili9341 base SPI pantalla obras de 3.3v. Es por eso que necesitamos un conversor de to3.3v de 5v. Las tarjetas de convertidor de nivel sirven el propósito. Estas placas tiene dos lados, es decir, alta y baja. Toman señal de 5v en el lado de alta y da hacia fuera de 3, 3V señal en la parte baja. Para hacerlos trabajar, deben alimentar la fuente de 5v en el alto lado y 3.3v de la fuente en la parte baja. Los 3, 3V se genera usando un IC LM1117-3.3. Es básicamente un ic SMD. He creado un pcb muy pequeño con las dos tapas de filtros en la board(C13,C14) y la Junta se parece y funciona como un regulador de voltaje fijo IC. Voy a actualizar el cuadro en la parte posterior.

Una cosa es notable aquí que he impulsado la ADS1115, ACS714 y LM35 de un 7805 y resto de la parte de otros 7805.There es una razón detrás de él. Como funciona el circuito, el 7805 se caliente (como la pantalla consume casi 170ma solo) y desviación de tensión se produce en la salida. es decir no podemos obtener 5v estables. El ACS714 da 2, 5V en el pin o/p de salida cuando no hay flujo de corriente en fuente de 5v estables. La fórmula total de medición actual se basa en este hecho. Si se produce la desviación de la salida, el error muestra la medición actual voluntad de lectura también. (He enfrentado el hecho de durante el experimento). Por eso, los dispositivos de medición son alimentados de un separado 7805 para obtener una lectura exacta tanto como sea posible.

TENGA EN CUENTA QUE NO SE MUESTRAN ATMEGA8 PODER PINS. SE MENCIONAN CERCA EL 7805.

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