Obsah:
- Krok 1: Seznam komponent
- Krok 2: Adaptace skříně ATX - práce s hardwarem
- Krok 3: Schéma
- Krok 4: Vinylový obal z uhlíkových vláken
- Krok 5: Přední a zadní nálepka
- Krok 6: Montáž součástí na přední panel a do pouzdra
- Krok 7: Kalibrace a nastavení termostatu
- Krok 8: Propojovací kabel pro pájecí stanici Weller
- Krok 9: Konečný produkt
Video: Kompaktně regulovaný napájecí zdroj - napájecí jednotka: 9 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24
Už jsem udělal několik PSU. 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 omezovačem proudu, který nezabere mnoho místa na mém pracovním stole.
Stejně jako ve většině mého projektu to všechno začalo záchrannými součástkami, které se mi dostaly. Můj přítel dal mému transformátoru 230 V/16 V ze starého poplašného systému, který je hlavní součástí mého napájecího zdroje.
Krok 1: Seznam komponent
1. Transformátor 230V/16 V - 1, 8 A
2. Originální Hiland 0-30V 2mA - 3A nastavitelný stejnosměrný regulovaný napájecí zdroj DIY sada
www.banggood.com/0-30V-2mA-3A-Adjiable-D…
3. Duální červená modrá LED digitální voltmetr ampérmetru Panelový měřič voltmetru
www.banggood.com/Dual-Red-Blue-LED-Digital…
4. DC 12V -50 až +110 teplotní spínač s termostatem pro ovládání teploty
www.banggood.com/DC-12V-50-to-110-Temperat…
5. Chladič s ventilátorem (24 V DC)
6. Stabilizátor napětí IC 7812
7. Šarže 3MM stříbrné chromové kovové plastové LED světelné diody s vyzařovacími diodami
www.banggood.com/Lot-3MM-Silver-Chrome-Met…
8. 3 x LED 3mm
9. 2 x Hrnec. knoflík
www.banggood.com/Potentiometer-Volume-Cont…
10. ATX shell
11. Výkonové relé 24 VAC se 4 kontakty (NO-COM-NC) toto je volba pro kompatibilitu napájení WELLER
12. Role vinylové fólie
www.banggood.com/200x40cm-DIY-Carbon-Fiber…
Krok 2: Adaptace skříně ATX - práce s hardwarem
Když jsem měl po ruce všechny komponenty, nastal čas na správu prostoru uvnitř napájecího zdroje. Protože jsem se rozhodl použít napájecí zdroj ATX, musím vše velmi pečlivě spravovat a toto plánování prostoru mi zabralo spoustu času.
Poté, co bylo všechno v pohodě, jsem si na PC udělal přední štítek pro snazší značení.
Většinou to bylo jen vrtání, otvor pro ampér/voltmetr jsem použil malým vrtákem (nevím, jak se tomu říká)
Na spodní část skříně jsem namontoval čtyři stojany, které jsem odmontoval ze starého kávovaru
Rukojeť na zadní straně je ze staré kuchyňské zásuvky, připevněná dvěma maticemi M4 s podložkami:)
Krok 3: Schéma
Zde je schéma napájecího zdroje (jak vidíte, nejsem tak zručný v kreslení schématu). Pokud něco není jasné, klidně se ptejte v komentářích, jsem si vědom toho, že schéma lze udělat lépe, a když si najdu čas, nahraji lepší verzi.
Přidávám termostat pro aktivaci ventilátoru, když používám napájecí zdroj na malý proud nebo v pohotovostním režimu, nechci slyšet ventilátor. Na chladič jsem namontoval tranzistor a stabilizaci napětí IC (7812).
Do chladiče jsem vyvrtal otvor pro sondu termostatu.
Pro montáž ventilátoru na chladič jsem použil 1,5 mm měděný drát a pro upevnění ventilátoru a chladiče na skříň jsem použil čtyři distanční sloupky 1 cm.
Rezistory pro LED jsou připájeny přímo na 3mm LED a poté izolovány smršťovací trubicí.
Stejný princip se používá pro připojení kontaktů relé
Krok 4: Vinylový obal z uhlíkových vláken
Chtěl jsem udělat pěkný vzhled pouzdra, proto jsem místo malování použil vinylový obal z uhlíkových vláken. Také jsem dostal nápad, že bych mohl přizpůsobit PSU svým podpisem:), Vystřihl jsem svou značku z krabice a zakryl ji vinylovým obalem, také jsem nechtěl mít na pouzdru zbytečné otvory, takže jsem použil karton krabice od mých oblíbených sušenek a zakryjte otvory a také pokryté vinylovým obalem
Krok 5: Přední a zadní nálepka
Chtěl jsem mít čistý přední panel, takže mám na svém počítači designový přední panel (použijte jakýkoli program, který dáváte přednost) a vytištěný na tiskárně. To je velmi výhodné také pro hardwarovou část vrtání a řezání. Přední stranu nálepky mám reklamovanou průhlednou páskou. Zadní strana nálepky je oblepena oboustrannou páskou a nalepena na pouzdru.
Krok 6: Montáž součástí na přední panel a do pouzdra
Když bylo pouzdro připraveno, začal jsem s montáží prvků na/do něj. Pouzdro se skládá ze dvou částí, takže pro snadnou montáž by měly být dostatečně dlouhé dráty pro manipulaci během montáže.
Uzemnění skříně je velmi důležité, ATX má obvykle uvnitř skříně místo pro připojení uzemnění, zkontrolujte to na fotografiích
Nejprve jsem namontoval vše do pouzdra a začal zapojovat vše dohromady podle schématu. Všechny kontakty jsou dobře pájeny a vytvářejí dobrý a spolehlivý kontakt a jsou izolovány smršťovacími trubičkovými izolátory.
Krok 7: Kalibrace a nastavení termostatu
Měřič ampér/voltů má na zadní straně panelového měřiče malý potenciometr (miniaturní), který slouží ke kalibraci.
Po zapojení všeho byla nutná kalibrace voltmetru a ampérmetru. S voltmetrem je docela snadné a přesné, mám nízké napětí na 4,5V a pomocí potenciometru na zadní straně voltmetru jej nastavím pomocí multimetru, opakuji to při 12V a 13,7V.
Kalibrace ampérmetru byla trochu ošidná, vypočítal jsem proud pro 5W žárovku P = U*I, takže proud by měl být na 12V I = 5/12 = 0,416A. Toto není ampérmetr první třídy, ale podařilo se mi jej nastavit nejblíže k požadované hodnotě, tento krok opakuji s 15W a 21W žárovkou a podařilo se mi jej zkalibrovat na nejbližší hodnoty a porovnat to s mým multimetrem a to je dostačující pro normální a spolehlivé použití. Nečekejte přesně laboratorní hodnoty PSU….
Termostat je nastaven tak, aby aktivoval ventilátor při 40 ° C, nastavení termostatu není příliš složité a přesné pokyny jsou na místě, kde jsem termostat koupil. Po dvou měsících používání funguje dobře.
Krok 8: Propojovací kabel pro pájecí stanici Weller
Mám pájecí stanici TCP-S Weller, která má transformátor 50W /24VAC, což je ideální pro můj napájecí zdroj. Ze staré rukojeti Weller jsem sklidil konektor a vytvořil propojovací kabel vhodný pro můj zdroj v případě, že potřebuji více napětí a šťávy.
Jak vidíte na schématu, za tímto účelem jsem na vstup přidal relé 24 VAC, když je přidán externí zdroj, napájecí zdroj automaticky přepne na tento vstup, což je signalizováno modrou LED na předním panelu.
Krok 9: Konečný produkt
Je to pěkný zdroj s malým rozměrem, funguje dobře a jsem s ním velmi spokojen. Jakékoli návrhy a vylepšení jsou vítány.
Doporučuje:
Regulovaný ventilátor PWM na základě teploty CPU pro Raspberry Pi: 4 kroky (s obrázky)
Regulovaný ventilátor PWM na základě teploty CPU pro Raspberry Pi: Mnoho případů pro Raspberry Pi je vybaveno malým 5V ventilátorem, který pomáhá chladit CPU. Tito fanoušci jsou však obvykle velmi hluční a mnoho lidí jej připojuje ke kolíku 3V3, aby snížilo hluk. Tyto ventilátory jsou obvykle dimenzovány na 200 mA, což je docela h
ARUPI - levná automatizovaná záznamová jednotka/autonomní záznamová jednotka (ARU) pro ekology Soundscape: 8 kroků (s obrázky)
ARUPI - levná automatizovaná záznamová jednotka/autonomní záznamová jednotka (ARU) pro ekology Soundscape: Tento návod napsal Anthony Turner. Projekt byl vyvinut za velké pomoci Boudy na School of Computing, University of Kent (pan Daniel Knox byl skvělá pomoc!). Ukáže vám, jak vybudovat automatizovaný záznam zvuku
Řídicí jednotka počítače: 10 kroků (s obrázky)
Řídicí jednotka počítače: Zdravím všechny! Vytvořil jsem toto pole pro " vylepšení " můj počítač, s ním můžete přepínat připojení k internetu, zvukový výstup a vstup pro mikrofon. Můžete také zapnout a vypnout každého fanouška počítačové skříně a ovládat jeho rychlost, i když
Ještě další nejmenší regulovaný zesilovač SMPS (bez SMD): 8 kroků
Ještě další nejmenší regulovaný zesilovač SMPS (bez SMD): Úplný název projektu: Ještě další nejmenší regulovaný zesilovač DC na stejnosměrný zdroj na světě s přepínáním pomocí THT (technologie s průchozími otvory) a bez SMD (zařízení pro povrchovou montáž) OK, ok, máte mě. Možná není menší než ten, který vytvořil Mu
Aktuální regulovaný LED tester: 4 kroky (s obrázky)
Aktuální regulovaný tester LED: Mnoho lidí předpokládá, že všechny LED diody lze napájet konstantním 3V zdrojem. LED diody mají ve skutečnosti nelineární vztah proud-napětí. Proud exponenciálně roste s dodávaným napětím. Existuje také mylná představa, že všechny LED diody