Obsah:
- Krok 1: Seznam komponent
- Krok 2: Seznam nástrojů
- Krok 3: Připravte Xl4015
- Krok 4: Vytvořte díru v rámečku projektu
- Krok 5: Zapojení
- Krok 6: Konec projektu, několik tipů a doporučení
Video: Napájení CC/CV: 6 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21
Napájení je jedním z nejdůležitějších nástrojů na vašem pracovním stole, ale jsou příliš drahé (například> 50 EUR za verzi 30 V 5 A). Dnes chci vyrobit dobrý a levný napájecí zdroj, nebude to přesné koupíte, ale bude to stát méně než 20 €.
Tento napájecí zdroj lze použít v různých případech:
- je CC/CV, což znamená konstantní proud/nákladné napětí, takže je ideální pro nabíjení lithiové baterie a téměř jakéhokoli typu baterie, ale dávejte pozor, když to uděláte, může to být velmi nebezpečné v případě, že špatně nastavíte napětí nebo pokud baterie jsou poškozené, takže to prosím nedělejte, pokud nejste odborník.
- generický napájecí zdroj až 18 V a 4 ampéry (v mém případě v závislosti na tom, jaký napájecí zdroj si vyberete)
- můžete napájet svůj nový obvod s omezením proudu, takže pokud se něco pokazí, nerozbijete vše
Krok 1: Seznam komponent
- xl4015, snižte 5 A cc/cv (s malým chladičem)
- obecné snížení na 12 V pro ventilátor
- 12V ventilátor
- 2 10 k potenciometr (s jejich knoflíkem a šrouby)
- 2 banánkový konektor
- Ampérmetr voltmetru LCD 100 v 10 A (s příslušným konektorem)
- konektor vstupu AC
- AC spínač (větší)
- DC spínač
- T konektor (nevím, zda je název správný, ale je použitý konektor nebo kabel reproduktoru)
- krabice projektu
- napájecí zdroj, můj je z použité nabíječky pro notebook, výstup je kolem 18 V a 4 A (~ 70 W), pamatujte si, že když si zvolíte napájecí zdroj, xl4015 má limit max. 5 A a 70 W výkonu Napájení.
- nějaký drát
VOLITELNÝ
- konektor xt60
- 1 zelená LED s relativním odporem (pokud chcete, můžete přidat také jednu červenou LED připojenou k 220 V)
Krok 2: Seznam nástrojů
K tomuto projektu potřebujete:
Krok 3: Připravte Xl4015
Nejprve se ujistěte, že xl4015 a všechny ostatní komponenty fungují perfektně. Poté můžeme potenciometry odpájet a připájet 6 kabelů (3 pro každý potenciometr). Poté doporučuji nainstalovat malý chladič.
Krok 4: Vytvořte díru v rámečku projektu
Vezmu kousek papíru a nakreslím rozložení komponent panelu. Poté použiji všechny nástroje, které mám k vytvoření otvoru, a poté vložím komponentu na místo.
Také potřebuji un vstup, takže udělám dva otvory na jedné straně pro vstupní konektor AC a přepínač, jak vidíte na fotografii (ujistěte se, že je vstupní konektor vycentrovaný, ne jako můj).
Také dělám několik otvorů pro ventilátor a větrání.
Krok 5: Zapojení
Poté začnu zapojovat vše jako ve schématu zapojení.
Vstup AC připojím ke spínači a poté ke vstupu napájení. Výstup je připojen přímo na vstup xl4015 pomocí jeho šroubové svorky. Na xl4015 jsou dva otvory na každé straně šroubové svorky, které jsou také pro vstup, odtud začínají dva páry vodičů, jeden pár slouží k napájení měřiče LCD a druhý jde do převodníku sestupného proudu použitého pro 12 voltový ventilátor. Potenciometr připojuji ke dvěma párům kabelů desky (ujistěte se o orientaci, protože bude určovat směr otáčení). Poté připojím ventilátor a nastavím výstup (jeho příbuzní ustoupí) na přibližně 10 V (aby nebyl příliš hlučný). Záporný výstup xl4015 je v sérii s proudovým zkratem měřiče (černý je vstup bočníku a červený je výstup).
Poté je kladný výstup xl4015 spojen s vodičem snímání napětí měřiče a odtud připojuji červený kabel (to je nastavitelné výstupní napětí) v sérii s přepínačem pro ovládání výstupu. Výstupní negativní a pozitivní jsou nakonec připojeny ke konektoru banánů a ke konektoru T.
Krok 6: Konec projektu, několik tipů a doporučení
Nyní stačí přišroubovat přední panel a projekt je hotový.
Moje tipy a rady jsou:
- ujistěte se, že měřič LCD má dvojnásobnou přesnost, když si ho objednáte (ne jako já)
- ujistěte se, že potenciometr je připojen ve správné poloze
- z bezpečnostních důvodů je vhodné použít tepelný spínač NO (normálně otevřený) na hlavním vstupu (například střídavý proud), takže pokud se něco pokazí, odpojí obvod, dokud teplota neklesne (myslím, že verze 60 stupňů je perfektní pro tento účel)
- k ovládání ventilátoru můžete použít jiný tepelný spínač NC (normálně zavřený), takže pokud je teplota příliš vysoká, ventilátor začne vše ochlazovat a při nízké teplotě sníží hluk (myslím, že verze 40 stupňů je perfektní)
- pokud používáte kovovou skříňku, ale pamatujte na to, že musíte pouzdro uzemnit, abyste se vyhnuli jakémukoli riziku, pokud ve své krabici používáte síťové napětí (například 230 V AC) a dávejte pozor, abyste pracovali s tak vysokým napětím
- můžete chránit vstup (AC) a výstup (nastavitelné stejnosměrné napětí) projektu nějakou pojistkou, bude to záviset na vašich možnostech napájení.
- pokud chcete, můžete přidat nějaké LED, abyste zjistili, zda je projekt zapnutý nebo vypnutý
- v budoucnu přidám monitor baterie 7 s pro ovládání baterie, když jsou nabité tímto zdrojem, a konektor xt60 pro přímé připojení baterie
- použijte menší krokový převodník pro ventilátor (jako mini převodník), je také levnější
Pokud máte nějaké otázky, napište mi je do komentářů a já vám budu vděčný za odpověď.
Děkuji za pozornost a doufám, že se vám tento návod líbil, uvidíme příště!
Doporučuje:
Přeměna 230V AC žárovky na USB napájení!: 6 kroků (s obrázky)
Přeměna 230V AC žárovky na USB napájení!: Na eBay jsem narazil na tyto úhledné žárovky s plamenovým efektem, které blikají a mají zabudovanou jemnou animaci. Obvykle jsou napájeny ze síťového vstupu 85-265V AC, ale pro přenosné aplikace, jako je falešná hořící pochodeň nebo lucerna to není ideální. Upravuji
Napájení fantomové baterie: 6 kroků (s obrázky)
Phantom Battery Power: Hej. Moje dcera vyměnila nějaké audio zařízení a skončila s kondenzátorovým mikrofonem, který vypadá docela pěkně. Problém je, že potřebuje fantomové napájení a na žádném jejím zařízení nebyl k dispozici. Existuje spousta fantomových napájecích zdrojů
USB napájení s proměnným napětím: 7 kroků (s obrázky)
USB napájecí zdroj s proměnným napětím: Nějakou dobu jsem měl nápad na USB napájený variabilní napájecí zdroj. Jak jsem to navrhl, udělal jsem to trochu univerzálnější, což umožňuje nejen USB vstup, ale cokoli od 3 VDC do 8 VDC přes USB konektor nebo pomocí banánkových konektorů. Výstup využívá t
Napájení mimo síť: 5 kroků (s obrázky)
Off Grid Power Supply: Tento projekt je tichou alternativou k plynovému generátoru vhodnou pro vnitřní použití. Pokud nabíjíte zařízení, používáte lampy nebo dokonce omezený čas běžíte na elektromotoru, je toto napájení mimo síť skvělým společníkem pro kempování nebo nouzové
MODULY ŘIDIČE NIXIE TUBE Část III - NAPÁJENÍ NAPÁJENÍ: 14 kroků (s obrázky)
MODULY ŘIDIČE NIXIE TUBE Část III - NAPÁJENÍ VN napájení: Než se podíváme na přípravu mikrokontroléru Arduino/Freeduino pro připojení k modulům ovladače nixie trubice popsaným v části I a části II, můžete tento napájecí zdroj postavit tak, aby poskytoval požadované vysoké vypalovací napětí u trubek nixie. Toto je