Obsah:
- Krok 1: Bezpečnost a nástroje
- Krok 2: Otevřete napájení a odstraňte stávající dráty
- Krok 3: Připravte nové dráty a desku
- Krok 4: Položte dráty a pájku
- Krok 5: Zapájejte připojení XT a zabalte je
Video: Napájecí zdroj pro PC pro 3D tiskárnu 12v: 5 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:20
NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÝ ELEKTRICKÝ PŘÍSTROJ, KDYŽ JE ZAPOJEN
HLAVNÍ SÍLA! NESTOJÍ TO ZA TO
BÝT MRTVÝ! NEZEMŘÍT,
ODPOJTE NABÍDKU
Díky tomu je to rychlý průvodce, jak upravit napájení počítače tak, aby bylo použito ve vaší tiskárně.
Používám tento zdroj EVGA, má 360 W / 30 A při 12 V DC a 17 A při 5 V DC. To je pro většinu tiskáren dost. Běží na mé Anet A8 a mé Creality CR10 S5.
Proč?
Tyto zásoby jsou bezpečné. Mají ochranu proti přepětí a podpětí, přepětí, zkratu, přehřátí a přetížení a také pojistku na síťových přípojkách.
- Tyto zásoby běží chladně a tiše s pěkným velkým ventilátorem.
- Mohou poskytovat 12v a 5v, ideální pro Octoprint
- Opravdu nejsou příliš drahé. Dostávám svůj za zhruba 35 dolarů doručený z amazon.com v USA. Ve skutečnosti je jakákoli dodávka pro PC u většiny strojů lepší než u generických součástí.
Nevýhody
- Musíš to přepojit.
- Žádné možnosti 24 V.
Krok 1: Bezpečnost a nástroje
BEZPEČNOST
- Odpojte napájecí kabel ze zdi a počkejte 30 minut, než na něm začnete pracovat, aby se kondenzátory zcela vybily.
- Nikdy neotevírejte žádný elektrický spotřebič, pokud je zapojen do zásuvky!
- Odstraňujeme všechny stávající nízkonapěťové vodiče v dodávce, protože u této jednotky velikosti je to obvykle asi 18AWG. To samo o sobě nedokáže zvládnout 30 ampérů 12V. Nejen, že je ošklivé je spojovat mimo kryt napájecího zdroje.
Při práci na jakémkoli elektrickém spotřebiči dodržujte základní bezpečnostní pravidla
Nástroje
- Páječka
- Pájka
- Nůžky na drát
- Odstraňovače drátů
- Zapalovač nebo něco na smršťování
Zásoby
- Konektory XT-60
- Konektory XT-30
- Silikonový drát 12AWG pro 12V, mám rád silikon pro snadné použití a tepelnou odolnost.
- 18AWG silikonový drát pro 5v
- Smršťovací bužírky
Krok 2: Otevřete napájení a odstraňte stávající dráty
- Nejprve otevřete. Opatrně sejměte kryt. Nyní je pro mě snazší odstřihnout všechny dráty asi 6 palců od desky, aby se také nedostaly z cesty. Už je nepotřebuješ. Vyměňujeme je uvnitř napájecího zdroje, aby vypadaly čistě, a napájecí kabely nejsou dostatečně velké, aby unesly proud, který tiskárna bude potřebovat. Poté vyjměte desku plošných spojů z pouzdra, abyste se dostali na její dno.
- S odhalenou spodní částí začněte ohřívat zbytek drátových spojů a jemně je vytáhněte z desky. Neodstraňujte zelený vodič, který šel do 24kolíkové zástrčky. Toto je obecně označeno jako PSON nebo PSEN.
- Vyčistěte pájecí podložky, aby každá skupina měla dohromady asi 4 otevřené otvory.
- Připojte zelený vodič PSON k jedné z připojovacích podložek GND. Tím zůstane zapnuté napájení.
Krok 3: Připravte nové dráty a desku
Odizolujte asi půl palce od konce vodičů 12AWG. Balím to do 3 skupin, abych to vešel přes desku na druhou stranu pro pájení. To je pro 12V+ a GND. Některé napájecí zdroje mají na desce větší otvory, což usnadňuje instalaci těchto nových větších vodičů. Ujistěte se, že nic nevystrkuje boky ani nepřekračuje části desky.
Krok 4: Položte dráty a pájku
Ujistěte se, že nic nepřekročí do oblastí, kde by nemělo!
Bezpečně pájejte vodiče. Nebojte se zde použít spoustu pájky a ořízněte veškerý další drát, který zbyl po pájení na dně. Zkontrolujte také horní stranu, zda na drátech nevyčnívají dráty nebo co.
Krok 5: Zapájejte připojení XT a zabalte je
Pájejte spoje XT na koncích vodičů a smršťujte, aby nedošlo ke zkratu. Konektory jsou označeny polaritou a ujistěte se, že používáte napájecí konce na napájecím zdroji. Nechcete, aby trčely živé kolíky.
Větší XT-60 pro 12v a menší XT-30 pro 5v. Tím se zabrání zkříženému připojení a má spoustu manipulace s výkonem.
Přidávám nějakou tyčinku na gumové nožičky, abych zabránil sklouznutí zásoby ze stolu nebo poškrábání věcí.
Otestujte výstup pomocí měřiče a užívejte si! To by mělo být Nyní budete mít více dostupného výkonu a také bezpečněji!
Doporučuje:
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
Jak vytvořit transformátor SMPS - Home Make 12V 10A spínaný napájecí zdroj: 6 kroků
Jak vytvořit transformátor SMPS | Domů Vyrobte si spínaný napájecí zdroj 12V 10A: S transformátorem ze starého počítačového napájecího zdroje. Zkouším si doma vyrobit 12V 10A (SMPS). Používám SprintLayout pro výrobu PCB a žehličku pro výrobu PCB desky. V tomto videu můžete vidět mě vinutí transformátoru SMPS Pro snadnou výrobu DPS si můžete stáhnout můj
Kompaktně regulovaný napájecí zdroj - napájecí jednotka: 9 kroků (s obrázky)
Kompaktní regulovaný napájecí zdroj - napájecí zdroj: Už jsem vyrobil několik napájecích zdrojů. Na začátku jsem vždy předpokládal, že potřebuji napájecí zdroj se spoustou zesilovačů, ale během několika let experimentování a budování věcí jsem si uvědomil, že potřebuji malý kompaktní napájecí zdroj se stabilizací a dobrou regulací napětí a
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
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