Obsah:
Video: Upravený zdroj ATX: 3 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:20
Napájecí jednotky jsou vždy nezbytnou součástí každého projektu, napájející všechny vaše obvody během testování a analýzy. Ale ty jsou na trhu drahé, takové, které přesahují můj rozpočet. Byl jsem trochu unavený z toho, že jsem vždy musel nastavit obvod transformátoru, usměrňovače a filtru pokaždé, když jsem potřeboval stejnosměrný zdroj. Naštěstí se mi dostal do rukou jeden z těch zásob ATX používaných ve stolních počítačích. Takže to byl jednoduchý a přímočarý projekt, který nevyžadoval žádné fantastické dovednosti v oblasti elektroniky. Nakonec jsem tedy měl vlastní stolní napájecí zdroj
Krok 1: Analýza
Jsou tedy určeny k napájení různých komponent CPU, takže poskytují standardní výstupní napětí
3,3 V (oranžové vodiče)
5V (červené vodiče)
12V (žlutá)
Společný/zem (černý)
Pohotovostní režim +5v (fialový)
-12V (modrá)
3,3V smysl (hnědý)
Zapnutí (zelená)
a několik dalších, které možná nebudeme potřebovat.
Napájecí zdroj je dimenzován na 450 W a může napájet max. 35 A na 5V vedení (nevím, kde a kdy budu potřebovat tak vysoký proud). Jedinou nevýhodou tohoto použití je, že poskytuje pouze výše uvedené standardní hodnoty napětí a nemá v běžných napájecích zdrojích ovládání proudu ani omezovač proudu. Desku lze upravit tak, aby byla výstupní napětí variabilní a aby byla přidána funkce řízení proudu, ale je to trochu obtížné a nechtěl jsem s tím příliš šťourat a zničit jedinou desku, kterou jsem měl. Kromě toho jsem měl konvertorový modul Boost, který jsem si koupil ze zvědavosti před chvílí, takže připojením této věci k 5V linii jsem mohl skutečně získat variabilní napájení až 40 V, což bude více než dost.
Krok 2: Příloha
Nejlepší a nejběžnější způsob, jak vytvořit kryt, je použít jeho vlastní. Vyvrtejte potřebné otvory pro připojení výstupních vedení a máte hotovo. Ale ne, chtěl jsem to udělat trochu profesionálnější, a tak jsem šel ven a koupil si kovové pouzdro, které bylo o něco větší než původní a bylo levné (méně než 2 dolary). Tenhle neměl přední panel, tak jsem si ho musel vyrobit. Použil jsem něco, o čem jsem věřil, že to byl překližkový list, který zbyl z nějaké práce při výrobě interiéru. Potom jsem opět postrádal potřebné nástroje potřebné pro mechanizované vrtání a řezání, takže jsem musel k práci použít dláto, pilový kotouč a kladivo.
Takže po nějaké brutální ruční práci jsem dokázal udělat potřebné otvory. Rozhodl jsem se jít s jedním portem pro 3,3 V, 5 V, 12 V a GND a se samostatným portem pro variabilní výstup posilovače. Vytvořil jsem oddělené porty namísto pouze variabilního zesilovacího výstupu, abych připojil těžší zátěže, protože posilovač převodu zvládl na výstupu pouze 2A max.
Pak jsem opravil vázací sloupky, přepínač a pot pro konvertor také dal jeden z těch DC voltů, ampérmetr
Krok 3: Připojení
Provedení připojení bylo dost snadné, připojte vodiče podle barevného kódu k příslušným vazebním sloupkům a možná použijte 2 nebo 3 dráty na kolejnici pro usnadnění vyšších proudů. Zelená a černá jdou na přepínač, protože zkratování zelené a uzemnění zapíná napájení. Také připojte snímací vodič voltmetru k posuvnému přepínači a připojte vodiče z každého portu k posuvnému přepínači, abychom mohli přepnout snímací vodič na kterýkoli z výstupních portů. Připojení ampérmetru probíhá v sérii na společném uzemnění a zajišťuje všechny obnažené vodiče a spoje pomocí trubek smršťujících teplo.
Poté jsem vzadu upevnil vstupní zásuvku a také chladicí ventilátor.
To bylo skoro všechno, potom jsem pevně přišrouboval kryt a zapnul ho, provedl testování s nějakým zatížením a fungoval dobře.
Doporučuje:
Upravený RGBW LED páskový ovladač, ovládaný PIR, ESP8285: 3 kroky
Modifikovaný RGBW LED páskový ovladač, ovládaný PIR, ESP8285: Nad svůj stůl doma jsem nainstaloval RGBW LED pásek. Ovladač WiFi LED RGBW by měl fungovat s aplikací, jako je aplikace Magic Home. Obsahuje však čip ESP8285, který jsem flashoval pomocí vlastního firmwaru. Přidal jsem PIR, kterým se LED pás přepíná
Skrytý napájecí zdroj ATX na stolní napájecí zdroj: 7 kroků (s obrázky)
Skrytý napájecí zdroj ATX na stolní napájecí zdroj: Při práci s elektronikou je nutný stolní napájecí zdroj, ale komerčně dostupný laboratorní napájecí zdroj může být velmi drahý pro každého začátečníka, který chce prozkoumat a naučit se elektroniku. Existuje ale levná a spolehlivá alternativa. Konvexovat
Převeďte napájecí zdroj ATX na běžný stejnosměrný napájecí zdroj!: 9 kroků (s obrázky)
Přeměňte napájecí zdroj ATX na běžný stejnosměrný napájecí zdroj !: DC napájecí zdroj může být obtížné najít a být drahý. S funkcemi, které jsou více či méně zasaženy nebo vynechány pro to, co potřebujete. V tomto Instructable vám ukážu, jak převést počítačový zdroj na běžný stejnosměrný zdroj s 12, 5 a 3,3 v
Jak zapnout napájecí zdroj ATX bez počítače!: 3 kroky
Jak zapnout napájecí zdroj ATX bez počítače!: V tomto návodu vám ukážu, jak zapnout napájecí zdroj ATX bez počítače. Možná v některých případech budete chtít vyzkoušet starou jednotku CD-Rom nebo něco jiného. Vše, co máte, je napájecí zdroj ze starého počítače a drát. Zde vám ukážu, jak na to
Přeměňte počítačový zdroj na laboratorní napájecí zdroj s proměnlivým stolem: 3 kroky
Převeďte počítačový zdroj na variabilní laboratorní napájecí zdroj: Ceny dnes za laboratorní napájecí zdroj výrazně přesahují 180 USD. Ukazuje se však, že zastaralý počítačový zdroj je místo toho pro tuto práci ideální. S těmito náklady jen 25 $ a ochranou proti zkratu, tepelnou ochranou, ochranou proti přetížení a