Obsah:
- Krok 1: Shromážděte součásti
- Krok 2: Začněte vytvořením přílohy
- Krok 3: Připojte napájecí terminál a zobrazovací jednotku
- Krok 4: Nainstalujte šroub a distanční podložku na desku měniče napájení
- Krok 5: Zapojte součásti
- Krok 6: Nainstalujte desku převodníku napájení
- Krok 7: Nainstalujte vstupní napájecí konektory
- Krok 8: Připojte vodiče k zobrazovací jednotce
- Krok 9: Nainstalujte gumové patky na spodní stranu napájecího zdroje
- Krok 10: Nasaďte kryt, připojte baterii
- Krok 11: Spuštění aktuálního problému
- Krok 12: Hackujte pryč s napájením, ať jste kdekoli
- Krok 13: Použijte jako stolní napájecí zdroj
Video: Přenosný laboratorní napájecí zdroj: 13 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:23
Toto je třetí splátka opětovného použití baterie notebooku.
Dobré laboratorní napájení je nezbytným nástrojem pro každou hackerskou dílnu. Ještě užitečnější by bylo, kdyby byl napájecí zdroj zcela přenosný, takže je možné pracovat na projektech kdekoli.
Krok 1: Shromážděte součásti
Jádrem přenosného napájecího zdroje je modul variabilního napájecího zdroje. Modul přijímá vstupní napětí od 12V do 24V a může vydávat napětí od 0V do 30V. Perfektní řada pro jakýkoli experiment.
Výstupní proud závisí na tom, kolik energie může baterie poskytnout. Napájecí zdroj může vydávat proud až 5A, ale většina baterií se vypne mnohem dříve. Doporučuji nečerpat více než 30 W z jedné baterie. Pokud k sobě připojíte více sad baterií, můžete z ní čerpat více energie.
Další potřebné součásti jsou:
- Napájecí svorky, červené pro kladné a černé pro záporné
- Sudové konektory pro napájení z baterie a příkon ze solární nabíječky MPPT
- Vypínač
- Šroub a rozpěrka pro montáž DPS
- Drát, AWG18 nebo větší
Odkaz na napájecí modul:
Krok 2: Začněte vytvořením přílohy
Pouzdro jsem vytiskl na 3D tiskárně.
Krok 3: Připojte napájecí terminál a zobrazovací jednotku
Připojte terminál a zobrazovací jednotku, abyste zkontrolovali, zda je potištěný kryt v pořádku.
Krok 4: Nainstalujte šroub a distanční podložku na desku měniče napájení
Vypínač a zásuvku zatím není třeba instalovat. Je lepší je nainstalovat po první instalaci desky měniče výkonu.
Zásuvka je nalepena na pouzdro pomocí super lepidla.
Krok 5: Zapojte součásti
Zapojení mezi kusy je poměrně přímé a samo vysvětlující
Krok 6: Nainstalujte desku převodníku napájení
Nainstalujte desku převodníku napájení, připojte vodič z desky měniče výkonu k výstupnímu terminálu. Pájejte vodič na výstupní svorku.
Pokud používáte tiskový materiál PLA, pravděpodobně budete chtít před jejich instalací pájet dráty mimo pouzdro, aby teplo z pájení neroztavilo plast PLA.
Krok 7: Nainstalujte vstupní napájecí konektory
Nainstalujte zástrčku, zásuvku a spínač vstupního napájení. Pájejte je dohromady pomocí AWG18 nebo silnějších vodičů, abyste zajistili dobrý tok proudu.
Krok 8: Připojte vodiče k zobrazovací jednotce
Nainstalujte plochý kabel k zobrazovací jednotce.
Nyní je systém plně zapojen.
Krok 9: Nainstalujte gumové patky na spodní stranu napájecího zdroje
Stačí je oloupat a přilepit.
Krok 10: Nasaďte kryt, připojte baterii
Připevněte kryt napájecího zdroje. Kryt držel na místě pouhým třením. Jakmile je funkční kontrola hotová, slepím 4 rohy dolů zahřátím materiálu PLA a roztavím je dohromady.
K připevnění sady baterií k napájecí jednotce používám jednoduché pásky na suchý zip.
Krok 11: Spuštění aktuálního problému
Napájecí modul má během zapínání poměrně velký zapínací proud. Některé baterie nyní mohou poskytovat dostatečný proud pro zapnutí modulu. Proto může být nutné přidat zesilovací kondenzátor. Používám jednoduchý design, který má kondenzátor (2200uF, 16V) připojený k hlavnicovému konektoru. V případě potřeby stačí zapojit zesilovací kondenzátor do zásuvky nabíječky.
Jen pro vaši informaci, napájecí modul je kombinací dvou modulů měniče napětí. První stupeň zvyšuje vstupní napětí na 35V. Druhý stupeň je variabilní hromadný měnič, který převádí 35 V z prvního stupně na napětí nastavené uživatelem.
Když je napájecí modul připojen k napájení, musí nabít 35V kondenzátor mezipětí. To je příčina velkého zapínacího proudu.
Krok 12: Hackujte pryč s napájením, ať jste kdekoli
Nyní máte sílu, ať jste kdekoli!
Krok 13: Použijte jako stolní napájecí zdroj
Konstrukce funguje jako standardní stolní napájecí zdroj. Jednoduše použijte libovolnou napájecí kostku, kdekoli od 12 do 24 V bude fungovat dobře. Ujistěte se, že polarita konektoru je kladně uprostřed, záporně venku.
Doporučuje:
Laboratorní napájecí zdroj ze starého ATX: 8 kroků (s obrázky)
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: 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
DIY laboratorní napájecí zdroj: 9 kroků (s obrázky)
DIY Lab Bench Power Supply: 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 ho sledovat. Obsahuje přehledné kroky a všechny informace, které potřebujete k vytvoření
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