Paso 2: El cableado diagrama
Mi caja de resistencias sobrantes contiene resistencias que juntos asociado en serie para un real 117 ohmios. Voy a utilizar esta matriz para R1. Tengo otras resistencias vinculado en la serie de una resistencia real total de 178 ohmios. Estos serán R2. I calcula la tensión de salida con la calculadora en línea y la fórmula que cuenta. Ambas concuerdan en que la salida es 3,16 voltios. Este voltaje se compara muy bien con el voltaje de una batería nueva. Cuando la batería cae a 3 voltios o sólo un poco por debajo, la cámara indica batería baja.
Sólo las dos resistencias son esenciales para este proyecto. Los condensadores y diodos de uso frecuente no son necesarios según la hoja de datos para el LM350. La primera gráfica combina un esquema con el diagrama de pines para el caso de TO-220. La vista en el gráfico es de la parte delantera de la viruta de regulador. La lengüeta metálica en la parte superior es un segundo terminal de salida. El neutro (-) en la entrada y la salida Conecte al extremo de R2 como se muestra en el símbolo de tierra. El segundo gráfico da la misma información (diagrama de pines y diagrama de cableado) para el regulador caso TO-3. Hay que ser muy cuidadoso de las descargas de electricidad estática de su cuerpo, para que la viruta de regulador ser destruido antes de que incluso es utilizada la primera vez. Me senté muy cerca de una toma de corriente y pegado a un Phillips Destornillador en el terminal de puesta a tierra de un tomacorriente de 120 voltios como se utiliza en los Estados Unidos. Me ha tocado la caña del metal del destornillador antes de tocar la viruta de regulador.
Yo planeaba usar un pedazo de aluminio de calibre 20 a 22 para un disipador de calor en el caso de TO-220. Para estar seguro, yo corte algunas de aluminio de una vieja sartén revestida de teflón y utilizarlo para un disipador de calor.