Obsah:
- Krok 1: Náhled
- Krok 2: Součásti
- Krok 3: Výroba vpředu
- Krok 4: Dokončení přední strany
- Krok 5: Zpět
- Krok 6: Umístění komponent
- Krok 7: Gumové nohy
- Krok 8: Všechny dráty
- Krok 9: Úprava modulu
- Krok 10: AC dráty
- Krok 11: Zapojení
- Krok 12: Jak se vše spojuje
- Krok 13: Poslední dotyky
- Krok 14: TESTY
- Krok 15: TESTY
- Krok 16: KONEC
Video: DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: 16 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:18
V tomto instruktážním / videu vám ukážu, jak si můžete vyrobit vlastní variabilní laboratorní napájecí zdroj, který dokáže dodat 30V 6A 180W (10A MAX pod výkonový limit). Minimální proudový limit 250-300mA. Uvidíte také přesnost, zátěž, ochranu a další testy. Měli by vám poskytnout lepší představu, abyste se mohli snadno rozhodnout, zda stojí za to si to udělat sami.
Poskytnuté odkazy na Amazon jsou přidružené společnosti
Hlavní nástroje, které budete potřebovat:
- Vrták:
- Krokový vrták
- Diagonální řezací kleště:
- Digitální multimetr
- Pájecí sada:
Hlavní materiály, které budete potřebovat:
- 36V 5A PSU
- Snižte výkon 300W 20A modulu
- Snižovací modul pro výstup 12V
- Zobrazení ampérmetru voltmetru
- Potenciometry 100k Ohm 3590S
- Čepice pro potenciometry
- Banánová zásuvka
- Zásuvka AC IEC 320 C14
- Vypínač
- Ventilátor
- Gumové nožičky
- Box elektronických součástek (místní obchod s elektronikou)
Další věci, které budete potřebovat:
Šrouby, matice, dráty, krimpovací svorky, banánkové zástrčky, krokosvorky.
Můžeš mě následovat:
- YouTube:
- Instagram:
- Twitter:
- Facebook:
Krok 1: Náhled
Přední, zadní a vnitřní záběry napájecího zdroje.
Líbí se mi, co dělám? Zvažte možnost stát se PATRONEM! Je to skvělý způsob, jak podpořit mou práci a získat další výhody!
Krok 2: Součásti
Všechny komponenty, které budete potřebovat, a jejich detailní záběry.
Krok 3: Výroba vpředu
Vpředu potřebujeme udělat otvory pro displej, dva potenciometry, dvě banánkové zásuvky a vypínač.
Na menší otvory kovový vrták funguje dobře, ale na větší otvory budete potřebovat krokový vrták k vyvrtání otvorů bez prasknutí krabice.
Krok 4: Dokončení přední strany
Řekl bych, že toto je nejtěžší část stavby - v horní části krabice vytvořte čtvercový otvor. Mým řešením bylo vyvrtat mnoho malých otvorů, vyříznout větší kusy a poté pískovat na správnou velikost. Pracuje se mi dobře, ale zabere to hodně času.
Pokud znáte lepší řešení, mám všechny uši. To musí být snadnější způsob ?! Že jo?
Krok 5: Zpět
Nyní na zadní straně musíme udělat mnoho otvorů pro ventilátor, aby mohl odsávat horký vzduch a čtvercový otvor pro AC zásuvku. Nic těžkého, jen hodně měření a vrtání.
Krok 6: Umístění komponent
Měli bychom naplánovat vnitřní rozložení komponent. Chcete, aby konektory AC napájecího zdroje směřovaly dozadu a potenciometry 300W sestupného modulu směřovaly dopředu.
Zkuste také umístit tyto dvě součásti tak, aby vzduch ze spodní části prošel všemi chladiči.
Krok 7: Gumové nohy
Díky šroubům na místě nyní můžeme najít prostor pro vytvoření dalších otvorů pro gumové nožičky v každém rohu.
Krok 8: Všechny dráty
Se všemi součástmi na místě nyní můžeme změřit požadované délky vodičů (jak se vše spojí - později).
Krok 9: Úprava modulu
Než ale vše připojíme, potřebujeme na modulu odpájet stávající malé potenciometry (na mém modulu je vidět pouze jeden potenciometr, protože ten jsem již odspájkoval).
Musíme přidat prodlužovací vodiče, které půjdou k novým víceotáčkovým potenciometrům.
- Prostřední vodič z modulu jde do spodního konektoru na potenciometru.
- Horní vodič vede ke střednímu konektoru
- Spodní vodič jde do horního konektoru.
Tímto způsobem získáte, že otáčející se potenciometr ve směru hodinových ručiček napětí nebo proud roste a proti směru hodinových ručiček klesá.
Krok 10: AC dráty
AC, AC, AC, buď s tím opravdu opatrný, jinak by tě to mohlo zabít. Vždy připojte zemnící vodič, je to skvělá bezpečnostní funkce.
Pro rychlé připojení k palubní zásuvce střídavého proudu a vypínači vpředu jsem použil tyto kabelové krimpovací svorky. Na ně jsem přidal nějaké tepelně smrštitelné trubičky pro izolaci.
Krok 11: Zapojení
Z 36V zdroje jdou 4 vodiče. Tlusté (16AWG nebo silnější) vodiče vedou do hlavního 300W sestupného modulu a tenké vodiče do přídavného sestupného modulu. Po dokončení nezapomeňte zapnout přídavný modul a nastavit výstupní napětí na 12V.
Krok 12: Jak se vše spojuje
Protože z tohoto drátěného nepořádku je opravdu těžké to sledovat, přidal jsem zjednodušený pohled, jak se vše spojuje dohromady.
Připojili jsme živý střídavý vodič, který jde z integrované zásuvky přes vypínač do napájecího zdroje. Nulový vodič jde na druhou svorku a zemnící vodič k uzemnění
Dva silné dráty vedou k hlavnímu sestupnému modulu a dva tenké vodiče k sekundárnímu modulu. K tomu přicházejí vodiče od ventilátoru a dva tenké vodiče od displeje
Třetí tenký vodič z displeje, který je obvykle žlutý, jde do červené kladné banánkové zásuvky. Do stejné zásuvky jde kladný výstup hlavního sestupného modulu
Nakonec černý tlustý vodič z displeje jde do záporného konektoru hlavního sestupného modulu a červený tlustý vodič do černé záporné banánkové zásuvky
A je to, obvod je kompletní. Pomocí integrovaných potenciometrů můžete navíc doladit hodnoty napětí a proudu na měřiči.
Krok 13: Poslední dotyky
S nasazenými krytkami, zapojenými vodiči displeje a izolovanými všemi šrouby jsme hotovi.
Ještě jedna věc, kterou bychom mohli udělat, jsou banánkové zátky pro snadné testování.
Krok 14: TESTY
Několik testů přesnosti, zatížení a dalších.
Krok 15: TESTY
Několik teplotních a zkratových testů.
Krok 16: KONEC
Co tedy mohu říci, protože všechny součásti stojí jen kolem 35 USD, myslím, že vzhledem k přesnosti a výkonu napájecího zdroje to dává dobrou hodnotu.
Pro mě toto zařízení velmi ulehčí testování všech druhů elektroniky pro mé budoucí projekty.
Pokud tedy hledáte nejlevnější způsob, jak dosáhnout nadprůměrné přesnosti a výkonu, může pro vás být odpovědí takovýto napájecí zdroj.
Doufám, že toto instruktážní / video bylo užitečné a informativní. Pokud se vám to líbilo, můžete mě podpořit lajkem tohoto videa Instructable / YouTube a přihlášením k odběru dalšího obsahu v budoucnosti. V případě jakýchkoli dotazů k této sestavě neváhejte. Děkujeme, že čtete / sledujete! Do příště!:)
Můžeš mě následovat:
- YouTube:
- Instagram:
Můžete podpořit moji práci:
- Patreon:
- Paypal:
Doporučuje:
Ochranná přilba Covid Část 1: Úvod do obvodů Tinkercad!: 20 kroků (s obrázky)
Helma Covid Část 1: Úvod do obvodů Tinkercad!: Dobrý den, příteli! V této dvoudílné sérii se naučíme používat Tinkercad's Circuits - zábavný, účinný a vzdělávací nástroj pro učení se fungování obvodů! Jedním z nejlepších způsobů, jak se učit, je dělat. Nejprve tedy navrhneme vlastní projekt:
Internetové rádio BOSEBerry Pi: 4 kroky (s obrázky)
Internetové rádio BOSEBerry Pi: Rád poslouchám rádio! Ve svém domě jsem používal rádio DAB, ale zjistil jsem, že příjem je trochu neuspořádaný a zvuk se stále rozpadá, a tak jsem se rozhodl postavit si vlastní internetové rádio. Kolem mého domu a digitálního signálu mám silný signál wifi
Postup: Instalace Raspberry PI 4 bezhlavého (VNC) s Rpi imagerem a obrázky: 7 kroků (s obrázky)
Jak na to: Instalace Raspberry PI 4 Headless (VNC) s Rpi-imager a obrázky: Mám v plánu použít tento Rapsberry PI ve spoustě zábavných projektů zpět na mém blogu. Neváhejte se na to podívat. Chtěl jsem se vrátit k používání svého Raspberry PI, ale na novém místě jsem neměl klávesnici ani myš. Už je to dlouho, co jsem nastavoval Raspberry
Vykreslete 3D obrázky svých desek plošných spojů pomocí Eagle3D a POV-Ray: 5 kroků (s obrázky)
Vykreslování 3D obrázků vašich desek plošných spojů pomocí Eagle3D a POV-Ray: Pomocí Eagle3D a POV-Ray můžete vytvářet realistické 3D vykreslování vašich desek plošných spojů. Eagle3D je skript pro EAGLE Layout Editor. Tím se vygeneruje soubor pro sledování paprsku, který bude odeslán na POV-Ray, který nakonec vyskočí finální im
Vytvářejte stereofonní grafické obrázky v aplikaci Excel: 8 kroků (s obrázky)
Vytvářejte stereofonní grafické obrázky v aplikaci Excel: Stereo grafické obrázky mohou 3D hloubkám dodat hloubku