![DIY laboratorní napájecí zdroj: 9 kroků (s obrázky) DIY laboratorní napájecí zdroj: 9 kroků (s obrázky)](https://i.howwhatproduce.com/preview/how-to-implement/10441845-diy-lab-bench-power-supply-9-steps-with-pictures-0.webp)
Obsah:
- Krok 1: Shromážděte všechny požadované materiály
- Krok 2: Změřte rozměry svých součástí a dodejte a připravte rozvržení
- Krok 3: Získání základních znalostí
- Krok 4: Oddělení vodičů
- Krok 5: Vytvoření správného schématu
- Krok 6: Pájení
- Krok 7: Přilepte vše na místo
- Krok 8: Bonus Krok: Přidání řemínku
- Krok 9: Užijte si zásobování
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-23 14:38
![](https://i.ytimg.com/vi/qq8Bmhzrm0E/hqdefault.jpg)
Ahoj všichni
Vítejte v tomto Instructable, kde vám ukážu, jak jsem vytvořil tento jednoduchý, ale úžasně vypadající napájecí zdroj!
Mám k tomuto tématu video a doporučil bych se na něj podívat. Obsahuje jasné kroky a všechny informace, které potřebujete k vytvoření tohoto projektu.
Alternativně můžete také sledovat tento návod!
P. S. Rád bych nějakou podporu na kanálu! Dejte lajk, sdílejte a přihlaste se k odběru dalšího takového obsahu!
Krok 1: Shromážděte všechny požadované materiály
K sestavení budete potřebovat hrst komponent.
Zde je seznam všech elektronických dílů:
- Přepínače (používám 7, který také obsahuje 3 propojovací vodiče a konektor)
- Otočný přepínač
- 6 závazných příspěvků
- Voltmetr a ampérmetr (používám displej DSN - VC288)
- USB port
- LED diody
- Rezistor 10W 50 ohmů
- 1 čtvrtinový odpor 100 ohmů
- 2 čtvrtinový odpor 330 ohmů
- 1 čtvrtinový odpor 1000 ohmů
Zbytek věcí, které budete potřebovat:
- Napájení ATX se správným kabelem (samozřejmě lol)
- Páječka
- Pájka
- Smršťovací trubice
- Dřevo
- Správné nástroje na řezání dřeva (pila, dláto, kladivo, bruska atd.) [Doporučen dozor dospělého]
Krok 2: Změřte rozměry svých součástí a dodejte a připravte rozvržení
Po shromáždění dílů budete muset udělat rozvržení pro úhledné umístění každé části na spotřební materiál.
Tento krok byl bolest v zadku a pokud se chcete vyhnout problémům, zde je několik rad:
Používejte správné nástroje
Používejte správné, kvalitní dřevo
Nepřeplňujte rozložení
Dbejte na to, abyste díly neumísťovali k okrajům panelů
Po několika pokusech se mi podařilo vytvořit správné rozvržení a konečné výřezy. Můj návrh se skládal z velkého předního panelu, 2 menších bočních panelů a horního panelu, který držel panely a poskytoval nějaké místo pro umístění komponent. Pokud se chcete řídit mým rozložením, podívejte se na video.
Vaše nabídka bude mít s největší pravděpodobností jinou strukturu než ta moje. Je lepší provést správné výpočty a vlastní rozložení.
Krok 3: Získání základních znalostí
Při práci s napájecími zdroji musíte být opatrní, protože máte co do činění s vysokým střídavým a stejnosměrným napětím.
Zkontrolujte, zda váš zdroj funguje, připojením k síti a následným propojením zeleného a černého vodiče. Ventilátor by měl začít fungovat.
Před otevřením napájení vypněte síťové napájení a znovu zapojte zelený a černý vodič. Uvidíte, jak ventilátor pracuje 1–2 s a poté se vypne. Je to kvůli obrovským kondenzátorům, které tam jsou. Tento krok je nezbytný pro vaši bezpečnost.
Uvidíte různé dráty vycházející ze zdroje. Doporučuji vygooglit barevné kódy pro každý vodič.
Ve videu to jasně vysvětluji. Můžete to sledovat výše a získat veškeré znalosti za 10 minut k dokončení projektu.
Krok 4: Oddělení vodičů
Bílé, modré, šedé a fialové dráty jsem zkrátil a po izolaci smršťovací trubicí je strčil do rohu.
Ty buď nebyly k ničemu, nebo poskytovaly příliš malý proud, což bylo k ničemu.
Zbývající dráty: červený, oranžový, žlutý, hnědý, černý, zelený byly vyvedeny zepředu a svázány dohromady, aby se zabránilo jejich opětovnému zapadnutí.
Pak jsem dal dohromady zásoby.
Existuje důvod, proč veškeré zapojení provádím venku. Uvnitř je vysoké riziko zkratů a velkého množství vodičů, které způsobí, že pájení bude nepohodlné. Je také velmi přátelský pro začátečníky a se dřevěnými panely vypadá velmi krásně a přežije mnoho let.
Krok 5: Vytvoření správného schématu
Moje schéma je velmi jednoduché a přímočaré.
Schéma ve svém videu vysvětluji velmi jasně a doporučuji video zkontrolovat.
Když se podíváte na schéma, snadno pochopíte, co se děje.
Krok 6: Pájení
Je to těžký krok, ale s schematickým schématem byste neměli mít žádné problémy.
Jen se ujistěte, že nezamotáváte dráty a děláte vše krok za krokem.
Ve svém videu jsem vytvořil sestřih všech pájecích kroků s nějakou hudbou NCS. Dá vám to jasnou představu. Běž se na to podívat!
Krok 7: Přilepte vše na místo
HORKÁ LEPIDLA JE NEJLEPŠÍ!
Horké lepidlo vždy funguje jako kouzlo. Zajistěte dřevěné panely dostatečným množstvím lepidla a jakýchkoli součástí nebo vodičů, aby bylo zapojení úhledné a srozumitelné.
Krok 8: Bonus Krok: Přidání řemínku
Přidám další horní panel stejné velikosti za první a zašroubuji a za horka přilepím popruh, aby byla dodávka přenosná.
Krok 9: Užijte si zásobování
Dobrá práce, právě jste si vyrobili vlastní napájecí zdroj Lab Bench!
Poskytuje základní úrovně napětí, které každý začátečník v oblasti elektroniky potřebuje, a také dodává vysoké proudy, kterým se drobné nabíječky nebo baterie nemohou rovnat.
Doporučuje:
Laboratorní napájecí zdroj ze starého ATX: 8 kroků (s obrázky)
![Laboratorní napájecí zdroj ze starého ATX: 8 kroků (s obrázky) Laboratorní napájecí zdroj ze starého ATX: 8 kroků (s obrázky)](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-15434-j.webp)
Laboratorní napájecí zdroj ze starého ATX: Už delší dobu nemám napájecí zdroj pro laboratorní účely, ale někdy by to bylo nutné. Kromě nastavitelného napětí je také velmi užitečné omezit výstupní proud, např. v případě testování nově vytvořených DPS. Tak jsem se rozhodl
Skrytý napájecí zdroj ATX na stolní napájecí zdroj: 7 kroků (s obrázky)
![Skrytý napájecí zdroj ATX na stolní napájecí zdroj: 7 kroků (s obrázky) Skrytý napájecí zdroj ATX na stolní napájecí zdroj: 7 kroků (s obrázky)](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-28628-j.webp)
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
Variabilní laboratorní napájecí zdroj! 6 kroků (s obrázky)
![Variabilní laboratorní napájecí zdroj! 6 kroků (s obrázky) Variabilní laboratorní napájecí zdroj! 6 kroků (s obrázky)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5285-36-j.webp)
Variabilní laboratorní napájecí zdroj !: Už jste někdy vytvářeli svůj nový projekt a zadrželi jste ho tím, že nemáte kontrolu nad zdrojem energie? Tak tohle je projekt pro vás! Dnes vám ukážu, jak vyrobit úžasný laboratorní napájecí zdroj za velmi levné! Udělal jsem to celé
Převeďte napájecí zdroj ATX na běžný stejnosměrný napájecí zdroj!: 9 kroků (s obrázky)
![Převeďte napájecí zdroj ATX na běžný stejnosměrný napájecí zdroj!: 9 kroků (s obrázky) Převeďte napájecí zdroj ATX na běžný stejnosměrný napájecí zdroj!: 9 kroků (s obrázky)](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6460-50-j.webp)
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
![Přeměňte počítačový zdroj na laboratorní napájecí zdroj s proměnlivým stolem: 3 kroky Přeměňte počítačový zdroj na laboratorní napájecí zdroj s proměnlivým stolem: 3 kroky](https://i.howwhatproduce.com/preview/how-and-what-to-produce/10959364-convert-a-computer-power-supply-to-a-variable-bench-top-lab-power-supply-3-steps-j.webp)
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