Turinys:
- 1 žingsnis: Surinkite dalis
- 2 veiksmas: pradėkite nuo korpuso pagaminimo
- 3 žingsnis: prijunkite maitinimo terminalą ir ekraną
- 4 veiksmas: sumontuokite galios keitiklio plokštės varžtą ir tarpiklį
- 5 veiksmas: prijunkite komponentus
- 6 veiksmas: įdiekite „Power Converter“plokštę
- 7 veiksmas: įdiekite įvesties maitinimo jungtis
- 8 veiksmas: pritvirtinkite laidus prie ekrano bloko
- 9 veiksmas: sumontuokite gumines kojeles maitinimo šaltinio apačioje
- 10 veiksmas: pritvirtinkite dangtelį, prijunkite akumuliatorių
- 11 veiksmas: įveskite dabartinę problemą
- 12 žingsnis: nulaužkite energiją bet kur
- 13 veiksmas: naudokite kaip stalinį maitinimo šaltinį
Video: Nešiojamas laboratorijos maitinimo šaltinis: 13 žingsnių (su nuotraukomis)
2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:48
Tai yra trečioji dalis, skirta pakartotinai naudoti nešiojamojo kompiuterio akumuliatorių.
Geras laboratorijos maitinimo šaltinis yra būtinas įrankis bet kokiems įsilaužėlių dirbtuvėms. Būtų dar naudingiau, jei maitinimo šaltinis būtų visiškai nešiojamas, kad būtų galima bet kur dirbti su projektais.
1 žingsnis: Surinkite dalis
Nešiojamojo maitinimo šaltinio pagrindas yra kintamo maitinimo modulis. Modulis priima įėjimo įtampą nuo 12V iki 24V ir gali išvesti įtampą nuo 0V iki 30V. Puikus asortimentas bet kokiam eksperimentui.
Išėjimo srovė priklauso nuo akumuliatoriaus energijos. Maitinimo šaltinis gali išvesti iki 5A srovės, tačiau dauguma akumuliatorių baterijų išsikrauna daug anksčiau. Siūlau iš vienos akumuliatoriaus baterijos nenaudoti daugiau kaip 30 W. Jei sujungsite kelis akumuliatorių blokus, galėsite iš to išnaudoti daugiau energijos.
Kitos reikalingos dalys yra:
- Maitinimo gnybtai, raudoni - teigiami, o juodi - neigiami
- Statinės jungtys, skirtos įvesti energiją iš akumuliatoriaus ir įvesties iš MPPT saulės įkroviklio
- Maitinimo jungiklis
- Sraigtas ir tarpiklis PCB montavimui
- Viela, AWG18 arba didesnė
Nuoroda į maitinimo modulį:
2 veiksmas: pradėkite nuo korpuso pagaminimo
Korpusą atspausdinau 3D spausdintuvu.
3 žingsnis: prijunkite maitinimo terminalą ir ekraną
Pritvirtinkite terminalą ir ekrano bloką, kad patikrintumėte atspausdinto korpuso tinkamumą.
4 veiksmas: sumontuokite galios keitiklio plokštės varžtą ir tarpiklį
Maitinimo jungiklio ir lizdo dar nereikia įdiegti. Geriau juos įdiegti po to, kai pirmiausia sumontuota galios keitiklio plokštė.
Lizdas yra priklijuotas prie korpuso naudojant super klijus.
5 veiksmas: prijunkite komponentus
Laidai tarp dalių yra gana tiesūs ir savaime suprantami
6 veiksmas: įdiekite „Power Converter“plokštę
Įdėkite galios keitiklio plokštę, prijunkite laidą iš galios keitiklio plokštės prie išvesties gnybto. Lituokite laidą prie išvesties gnybto.
Jei naudojate PLA spausdinimo medžiagą, greičiausiai prieš laidų montavimą norite lituoti laidus už korpuso ribų, kad litavimo karštis neištirpintų PLA plastiko.
7 veiksmas: įdiekite įvesties maitinimo jungtis
Įdėkite kištuką, lizdą ir įvesties maitinimo jungiklį. Lituokite juos kartu su AWG18 arba storesniais laidais, kad užtikrintumėte gerą srovės srautą.
8 veiksmas: pritvirtinkite laidus prie ekrano bloko
Įdėkite juostinį kabelį į ekrano bloką.
Dabar sistema yra visiškai prijungta.
9 veiksmas: sumontuokite gumines kojeles maitinimo šaltinio apačioje
Tiesiog nulupkite ir klijuokite juos.
10 veiksmas: pritvirtinkite dangtelį, prijunkite akumuliatorių
Uždėkite maitinimo šaltinio dangtelį. Dangtelis laikomas vietoje tik dėl trinties. Atlikus funkcinį patikrinimą, priklijuoju 4 kampą, kaitindamas PLA medžiagą, ir išlydau.
Aš naudoju paprastas Velcro juosteles, kad pritvirtinčiau akumuliatorių prie maitinimo bloko.
11 veiksmas: įveskite dabartinę problemą
Maitinimo modulis įjungimo metu turi gana didelę įsijungimo srovę. Kai kurios baterijos dabar gali suteikti pakankamai srovės, kad modulis įsijungtų. Taigi gali tekti pridėti papildomą kondensatorių. Aš naudoju paprastą dizainą, kuriame yra kondensatorius (2200uF, 16V), pritvirtintas prie statinės jungties. Kai reikia, tiesiog prijunkite papildomą kondensatorių prie įkroviklio lizdo.
Tiesiog jūsų žiniai, maitinimo modulis yra dviejų įtampos keitiklio modulių derinys. Pirmasis etapas padidina įėjimo įtampą iki 35 V. Antrasis etapas yra kintamo tūrio keitiklis, kuris žemyn konvertuoja 35 V nuo pirmojo etapo iki vartotojo nustatytos įtampos.
Kai maitinimas tiekiamas į maitinimo modulį, jis turi įkrauti 35 V tarpinės įtampos kondensatorių. Tai yra didelės įsilaužimo srovės priežastis.
12 žingsnis: nulaužkite energiją bet kur
Dabar jūs turite galios bet kur!
13 veiksmas: naudokite kaip stalinį maitinimo šaltinį
Dizainas veikia kaip standartinis maitinimo šaltinis. Tiesiog naudokite bet kokią galios plytą, bet kur nuo 12V iki 24V veiks puikiai. Įsitikinkite, kad jungties poliškumas yra teigiamas centras, neigiamas išorėje.
Rekomenduojamas:
„Pasidaryk pats“laboratorijos maitinimo šaltinis [kūrimas + testai]: 16 žingsnių (su nuotraukomis)
„Pasidaryk pats“laboratorinis maitinimo šaltinis [kūrimas ir bandymai]: šiame instrukciniame / vaizdo įraše parodysiu, kaip galite sukurti savo kintamosios laboratorijos maitinimo šaltinį, galintį tiekti 30V 6A 180W (10A MAX žemiau galios ribos). Minimali srovės riba 250-300mA. Taip pat matysite tikslumą, apkrovą, apsaugą ir kt
„Pasidaryk pats“laboratorijos maitinimo šaltinis: 9 žingsniai (su nuotraukomis)
„Pasidaryk pats“laboratorinis maitinimo šaltinis: Sveiki visi! Sveiki atvykę į šį „Instructable“, kur aš jums parodysiu, kaip sukūriau šį paprastą, tačiau nuostabiai atrodantį maitinimo šaltinį! Turiu vaizdo įrašą šia tema ir patarčiau tai žiūrėti. Jame yra aiškūs žingsniai ir visa informacija, kurios jums reikia
220V iki 24V 15A maitinimo šaltinis - Perjungimo maitinimo šaltinis - IR2153: 8 žingsniai
220V iki 24V 15A maitinimo šaltinis | Perjungimo maitinimo šaltinis | IR2153: Sveiki, šiandien, mes gaminame nuo 220V iki 24V 15A maitinimo šaltinį | Perjungimo maitinimo šaltinis | IR2153 iš ATX maitinimo šaltinio
Puikus laboratorijos maitinimo šaltinis: 15 žingsnių (su nuotraukomis)
Puikus laboratorijos maitinimo šaltinis: Mano požiūriu, vienas geriausių būdų pradėti elektroniką yra sukurti savo laboratorijos maitinimo šaltinį. Šioje pamokoje bandžiau surinkti visus būtinus veiksmus, kad kiekvienas galėtų sukurti savo. Visos
ATX pagrįstas laboratorijos maitinimo šaltinis: 10 žingsnių
ATX pagrįstas laboratorinis maitinimo šaltinis: Kompiuterio maitinimo šaltiniai kainuoja apie 15 JAV dolerių, tačiau laboratoriniai maitinimo šaltiniai gali kainuoti 100 USD ar daugiau! Konvertuodami pigius (nemokamus) ATX maitinimo šaltinius, kuriuos galima rasti bet kuriame išmestame kompiuteryje, galite gauti fenomenalų laboratorijos maitinimo šaltinį su didele srove