Obsah:
- Krok 1: Konektor IGo
- Krok 2: Vytvoření vlastní konfigurace
- Krok 3: Sestavení vlastního konektoru
- Krok 4: Testování
Video: Hackování vašeho univerzálního napájecího adaptéru IGo: 4 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:25
iGo je univerzální napájecí adaptér pro napájení věcí, jako jsou notebooky, displeje a mobilní zařízení. Nabízejí širokou škálu vyměnitelných špiček pro připojení vašeho konkrétního zařízení. Našel jsem LCD monitor Apple Studio Display s místním přebytkem a neměl napájení, nemluvě o tom, že jsem neměl vhodný tip pro můj iGo Juice 70.
Apple Studio Display vyžadovalo 24 V a až 1,87 A, což jsem si myslel, že iGo zvládne dobře, protože může být nakonfigurován tak, aby poskytoval výkon až 70 W a kdekoli od 15 do 24 V v závislosti na špičce. Zbývalo už jen to, jak přimět iGo, aby si myslel, že má zapojený jeden z 24V tipů.
Krok 1: Konektor IGo
Společnost iGo se rozhodla pro své tipy použít 4pinový konektor. Po nějakém prozkoumání konektoru a mého hrotu multimetrem bylo zřejmé, že první dva piny jsou uzemněné a napájené, připojené přímo ke kontaktům barel jacku. Poslední dva piny slouží k nastavení mezních hodnot napětí a proudu napájecího zdroje. Špička spojuje každý limitní kolík se zemí přes odpor, jehož odpor určuje, jak vysoký je limit. Můj tip (měl jsem jen jeden na měření) měl 13,9 kΩ na pinu 3 a 162 kΩ na pinu 4. Zapojením různých hodnot odporů jsem mohl sledovat změnu výstupu.
Zdá se, že pin 3 je limit napětí a pin 4 je limit proudu. Pin 3 může mít odpor kdekoli od 2,5 kΩ do nekonečna (otevřený). 2,5 kΩ nastaví napětí na 24,5 V a otevřené je 15 V. Pro získání požadovaného napětí v tomto rozsahu lze zvolit jakýkoli odpor mezi nimi. Můj tip 13,9 kΩ říká adaptéru, aby vypnul 16,6 V pro notebook Thinkpad. Pin 4 je trochu těžší měřit, protože aktuální limity vyžadují, abyste skutečně odebírali tolik proudu. Špička měla v sobě 162 kΩ, což s největší pravděpodobností odpovídalo zesilovači nebo dvěma. Vlastně jsem našel článek na Neripedii o někom jiném, kdo konfiguroval adaptér iGo a on má uvedené odpory, které naměřil z 9 tipů, které má. Jedinou nesrovnalostí je, že uvádí mezní odpory proudu jako mezní odpory napětí a naopak.
Krok 2: Vytvoření vlastní konfigurace
Můj požadovaný výkon je tedy 24 V a nejméně 1,87 A. Toto je úplná špička v rozsahu adaptéru, takže potřebuji 2,5 kΩ. Šel jsem s 2,7 kΩ a potvrdil jsem, že adaptér nyní vydává 24,25 V.
Aktuální limit byl mnohem menší problém, takže jsem se rozhodl jít s odporem 50 kΩ. To by mi mělo poskytnout dostatečně vysoký proudový limit pro napájení 2A bez obav.
Krok 3: Sestavení vlastního konektoru
Jelikož je iGo velmi pěkný napájecí adaptér, nechtěl jsem jej destruktivně převádět. Zdá se, že vodiče rezistoru se velmi pěkně zasunují do kolíkových zásuvek napájecího kabelu, takže jsem odpory zasunul přímo dovnitř a zalepil je za tepla k tělu konektoru.
Ujistěte se, že necháte na zemi trčet dostatečně dlouhý kabel, abyste k němu mohli připojit napájecí kabely. Budete také potřebovat další odporový vodič, který se bude držet na výstupu V+ (Pin 2), protože k němu nejsou připojeny žádné odpory. Jakmile dokončíte upevnění rezistorů na místo, můžete pájet na dráty nebo napájecí zásuvku podle svého výběru a jste připraveni jít! Vždy potahujte dostatečným množstvím horkého lepidla nebo liberálním použitím smršťování; jsou pouze polotrvalé a pokrývají všechny obnažené vodiče!
Krok 4: Testování
Vše dohromady a zdá se, že vše funguje podle očekávání. Můj Apple Studio Display se připojuje přímo, má napětí 24,25 V a funguje skvěle. Když monitor odebírá velký proud (přes zesilovač), výstupní napětí klesne na 24,10 V, takže je dobré něco málo přes 24 V.
Předpokládám, že pokud bys chtěl, mohl bys na mezní linky umístit potenciometr a vytvořit si vlastní 15-24V proudově omezený variabilní napájecí zdroj. Mělo by to být dobré až pro 3-4,5 ampérů!
Doporučuje:
Hackování vašeho odznaku Faire Seoul Maker 2019: 15 kroků
Hacking Your 2019 Maker Faire Seoul Badge: In Maker Faire Seoul 2019, skiiiD rozdávání Arduino Nano a Neopixel! Návod, jak používat NeoPixel a Arduino se skiiiD
Vytvoření univerzálního dálkového ovladače s NodeMCU: 7 kroků
Vytvoření univerzálního dálkového ovladače s NodeMCU: V tomto projektu postavíme univerzální dálkové ovládání schopné klonování a odesílání infračervených signálů. K řízení celého tohoto procesu bude použito webové rozhraní. NodeMCU ve spojení s infračerveným fotoreceptorem bude zodpovědný za klonování
Integrovaná deska univerzálního rozhraní - ovládání USB/Bluetooth/WIFI: 6 kroků
Integrovaná deska univerzálního rozhraní - ovládání USB/Bluetooth/WIFI: Často zjišťuji, že vytvářím knihovny pro nové integrované moduly úplně od začátku na základě datového listu zařízení. Při generování knihovny zjišťuji, že se zaseknu v cyklu kódu, kompilace, programování a testování, když zajišťuji, aby věci fungovaly a byly bez chyb. Komunikace často
Model univerzálního vypínače: 10 kroků
Model univerzálního vypínače: Nebaví vás kontrolovat, zda jsou všechna světla ve vašem domě zhasnutá, než jdete spát? Přejete si, abyste mohli bez jakýchkoli potíží vypnout každé světlo najednou? Abychom ušetřili energii a čas, rozhodli jsme se vytvořit systém, který by teoreticky mohl
Oprava napájecího adaptéru notebooku IBM: 7 kroků
Oprava napájecího adaptéru notebooku IBM: My IBM Thinkpad používá napájecí adaptér, který má výstupní napětí 16 V při proudu 4,5 A. Jednoho dne adaptér přestal fungovat. Rozhodl jsem se zkusit opravit adaptér. V minulosti jsem opravil několik spínaných napájecích zdrojů počítačů a také jeden střídavý