Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Πάνελ Laser Cut
- Βήμα 2: Φτιάξτε γωνιακούς κύβους
- Βήμα 3: Προετοιμάστε το SMPS
- Βήμα 4: Συναρμολογήστε το κουτί
- Βήμα 5: Τοποθετήστε εξαρτήματα και συνδέστε τα πάντα
- Βήμα 6: Συναρμολογήστε το επάνω κάλυμμα και τα ελαστικά πόδια
- Βήμα 7: Δοκιμή
Βίντεο: 2x 48V 5A Κορυφαία τροφοδοσία πάγκου: 7 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:31
Αυτό είναι ένα σεμινάριο για τη συναρμολόγηση τροφοδοσίας πάγκου. Μην περιμένετε καμία ανάπτυξη ηλεκτρονικών ειδών ή πολλή συγκόλληση, απλώς παρήγγειλα μερικά εξαρτήματα από το AliExpress και τα έβαλα σε ένα κουτί.
Παρακαλώ προσέξτε ότι έκανα κάποιες μικρές προσαρμογές στο δημοσιευμένο σχέδιο, ώστε οι εικόνες να αποκλίνουν ελαφρώς από αυτό που θα χτίσετε.
Προμήθειες:
1x 10.5A 48V SMPS
2x μετατροπέας αναβάθμισης DC DPS5005
1x συζευγμένη θηλυκή πρίζα IEC320 (AC-17)
2x τερματικά μπλοκ τοποθετημένα στο πλαίσιο
4x θηλυκό βύσμα μπανάνας
Αθόρυβος ανεμιστήρας 1x 12V 50x50mm
1x προστατευτικό δακτύλου 50x50mm
1x διακόπτης θερμοστάτη 45 ° C
4x ελαστικά πόδια
Κάποιοι συνδετήρες Μ4, κάποιοι βαγκό, κάποιο σύρμα και κάποιοι ακροδέκτες faston
Βήμα 1: Πάνελ Laser Cut
Κόψτε ξύλινα πάνελ 4mm (ή πραγματικά οποιοδήποτε υλικό).
ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! Ο αρχικός σχεδιασμός προϋποθέτει πλάτος κοπής 0,1mm. Αυτό εξαρτάται από το μηχάνημα, το υλικό και το πάχος του πάνελ και είναι σημαντικό εάν θέλετε τα πάνελ σας να ταιριάζουν άνετα. Εάν γνωρίζετε το πλάτος κοπής που ισχύει για εσάς, μπορείτε να αλλάξετε τις αρχικές συνδέσεις δακτύλων (με βάση πλάτος κοπής 0,1 mm) με νέο σχέδιο κουτιού που δημιουργήθηκε στο makeabox.io (χρησιμοποιώντας το νέο πλάτος κοπής). Οι εσωτερικές διαστάσεις του κουτιού πρέπει να είναι: ΠxΥxΒ = 143 x x 219 x 95,5
Βήμα 2: Φτιάξτε γωνιακούς κύβους
Ανάλογα με το πάχος του πίνακα και τον τύπο του ένθετου που χρησιμοποιείτε, ίσως θελήσετε να προσαρμόσετε αυτό το κομμάτι. Επί του παρόντος, βασίζεται σε πάνελ 4mm και ορειχάλκινα ένθετα M4 που απαιτούν τρύπα 6mm για να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή πρέσας.
Εκτυπώστε το 4 φορές και πιέστε τα μπρούτζινα ένθετά σας στους κύβους. Αυτό πρέπει να απαιτήσει κάποια δύναμη. Εάν όχι, ίσως θελήσετε να επανασχεδιάσετε τον κύβο ή να στερεώσετε τα ένθετα χρησιμοποιώντας κόλλα.
Βήμα 3: Προετοιμάστε το SMPS
Αυτό το SMPS έχει ήδη ενεργή ψύξη, αλλά θα θέλαμε να ψύξουμε όχι μόνο το SMPS αλλά και τους μετατροπείς αναβάθμισης. Δύο ανεμιστήρες θα ήταν λίγο γελοίοι, οπότε αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του αρχικού περιβλήματος, το οποίο συγκρατεί τον ανεμιστήρα ψύξης. Δεν θα τοποθετήσουμε ξανά το κάλυμμα, αλλά μην το πετάξετε ακόμα, καθώς περιέχει τις ετικέτες τερματικού που απαιτούνται για την καλωδίωση.
Χρησιμοποίησα έναν νέο, μικρότερο και πιο αθόρυβο ανεμιστήρα, αλλά αν θέλετε να ανακυκλώσετε αυτόν που συνοδεύει το SMPS είναι εντάξει. Απλώς θυμηθείτε να προσαρμόσετε το σχέδιο του κουτιού σας ανάλογα (ο αρχικός ανεμιστήρας είναι λίγο μεγαλύτερος).
Σε περίπτωση χρήσης νέου ανεμιστήρα (50mm): κόψτε (μην τραβήξετε) το καλώδιο του ανεμιστήρα αφήνοντας κάποιο μήκος καλωδίου κοντά στην υποδοχή PCB και αφήστε το να κολλήσει προς το παρόν προς το παρόν.
Βήμα 4: Συναρμολογήστε το κουτί
Κολλήστε όλα τα πάνελ εκτός από το επάνω μέρος, χωρίς να ξεχνάτε τους γωνιακούς κύβους. Είναι αδύνατο να συναρμολογηθούν μετά την ένωση των πλευρικών πλαισίων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: βεβαιωθείτε ότι όλα τα πλαίσια (όπως φαίνονται στο αρχείο) είναι στραμμένα προς τα έξω κατά τη συναρμολόγηση του κουτιού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ²: βεβαιωθείτε ότι οι ΤΡΥΠΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΠΑΝΕΛ είναι πιο κοντά στην Πίσω πλευρά του κουτιού παρά στην μπροστινή πλευρά, καθώς το SMPS θα βρίσκεται κοντά στο πίσω μέρος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ³: Οι ΕΙΚΟΝΕΣ μπορεί να είναι ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ καθώς δείχνουν ένα σχέδιο όπου το πάνω πάνελ έχει ακόμα αρθρώσεις δακτύλων, οι οποίες έχουν αφαιρεθεί μέχρι τώρα.
Βήμα 5: Τοποθετήστε εξαρτήματα και συνδέστε τα πάντα
Συνδέστε τα πάντα χρησιμοποιώντας κοινή λογική, δεν απαιτείται μηχανική πυραύλων. Θα δείτε ότι οι μετατροπείς αναβάθμισης έχουν αφαιρούμενα μπλοκ ακροδεκτών (ή όπως αλλιώς ονομάζονται), πολύ βολικά για την τοποθέτηση των μετατροπέων στους πίνακες αργότερα.
Θα πρότεινα να αυξήσετε την τάση εξόδου του SMPS σας (χρησιμοποιώντας το μετρητή μετρητή). Οι μετατροπείς αναβάθμισης προφανώς επιθυμούν να έχουν κάποια κεφαλή εισόδου όταν εξάγουν υψηλές τάσεις σε υψηλό φορτίο.
Συνδέστε τον ανεμιστήρα σας στην υποδοχή ανεμιστήρα που βρίσκεται στο SMPS PCB με συγκόλληση ή χρήση wagos (όπως έκανα). Εάν δεν θέλετε να λειτουργεί συνεχώς ο ανεμιστήρας σας, μπορείτε να βάλετε ένα θερμικό διακόπτη μεταξύ ανεμιστήρα και PCB. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα ως τελευταίο βήμα. αλλιώς θα μπλοκάρει τα τερματικά SMPS.
Βήμα 6: Συναρμολογήστε το επάνω κάλυμμα και τα ελαστικά πόδια
Παρακαλώ σημειώστε ότι έχω διαφορετικό σχέδιο από αυτό που διατίθεται σε αυτό το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Αφαίρεσα τους συνδέσμους των δακτύλων στο επάνω μέρος, καθώς δεν απαιτούνται (γωνιακοί κύβοι), εμποδίζω την εύκολη αφαίρεση εάν είναι απαραίτητο και το μπροστινό κάλυμμα είναι λιγότερο στιβαρό κοντά στους μετατροπείς βαθμίδας λόγω λεπτών τμημάτων.
Σκέφτηκα να τοποθετήσω μια λαβή στην κορυφή, αλλά τελικά δεν το έκανα γιατί θέλω το PS μου να στοιβάζεται.
Βήμα 7: Δοκιμή
Μέχρι τώρα κατάφερα να χρησιμοποιήσω το PS μου με επιτυχία, αλλά δεν το δοκίμασα ακόμη σε πλήρες φορτίο. Να ενημερωθεί.
Συνιστάται:
Τροφοδοσία πάγκου με τροφοδοσία USB-C: 10 βήματα (με εικόνες)
Τροφοδοσία πάγκου USB-C: Ένα τροφοδοτικό πάγκου είναι ένα βασικό εργαλείο που πρέπει να έχετε όταν εργάζεστε με ηλεκτρονικά, να είστε σε θέση να ρυθμίσετε την ακριβή τάση που χρειάζεται το έργο σας και επίσης να μπορείτε να περιορίσετε το ρεύμα όταν τα πράγματα είναι πραγματικά χρήσιμα. Αυτή είναι η φορητή μου τροφοδοσία USB-C
Τροφοδοσία πάγκου POWER (κύκλωμα): 8 βήματα
Bench POWER Supply (κύκλωμα): Γεια! Ας κάνουμε μια τροφοδοσία πάγκου. Αυτό είναι το πρώτο μέρος για το ηλεκτρικό κύκλωμα. Την επόμενη φορά θα σας δείξω πώς έφτιαξα μια ξύλινη θήκη
Κρυφή τροφοδοσία ATX σε τροφοδοτικό πάγκου: 7 βήματα (με εικόνες)
Μυστική τροφοδοσία ATX σε τροφοδοτικό πάγκου: Ένα τροφοδοτικό πάγκου είναι απαραίτητο όταν εργάζεστε με ηλεκτρονικά, αλλά ένα εμπορικά διαθέσιμο τροφοδοτικό εργαστηρίου μπορεί να είναι πολύ ακριβό για κάθε αρχάριο που θέλει να εξερευνήσει και να μάθει ηλεκτρονικά. Υπάρχει όμως μια φθηνή και αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Με μεταφορά
DIY Υψηλής Τάσης 8V-120V 0-15A CC/CV Μικρή φορητή ρυθμιζόμενη τροφοδοσία πάγκου: 12 βήματα (με εικόνες)
DIY Υψηλής Τάσης 8V-120V 0-15A CC/CV Μικρή Φορητή Ρυθμιζόμενη Τροφοδοσία Πάγκου: Μεγάλη μικρή τροφοδοσία 100V 15Amp που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε. Υψηλή τάση, μεσαία ενισχυτικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση αυτού του E-Bike, ή απλώς για ένα βασικό 18650. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε έργο DIY, κατά τη δοκιμή. Το Pro Tip για αυτήν την κατασκευή
DIY CC CV Μεταβλητή τροφοδοσία πάγκου 1-32V, 0-5A: 3 βήματα (με εικόνες)
DIY CC CV Μεταβλητή τροφοδοσία πάγκου 1-32V, 0-5A: Έχω πάει χωρίς μεταβλητή τροφοδοσία εργαστηρίου πάγκου για πάρα πολύ καιρό τώρα. Το τροφοδοτικό υπολογιστή που χρησιμοποιώ για την τροφοδοσία των περισσότερων έργων μου έχει βραχυκυκλωθεί πάρα πολλές φορές - έχω σκοτώσει 2 τυχαία - και χρειάζεται αντικατάσταση