Πίνακας περιεχομένων:

Φορητή μονάδα τροφοδοσίας: 3 βήματα (με εικόνες)
Φορητή μονάδα τροφοδοσίας: 3 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Φορητή μονάδα τροφοδοσίας: 3 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Φορητή μονάδα τροφοδοσίας: 3 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: Πως να συνδέσω το τροφοδοτικό & ποιο να επιλέξω; | How to | Kordmeister 2024, Ιούλιος
Anonim
Φορητή μονάδα τροφοδοσίας
Φορητή μονάδα τροφοδοσίας
Φορητή μονάδα τροφοδοσίας
Φορητή μονάδα τροφοδοσίας

Η έμπνευση για αυτό το έργο προήλθε από την επιθυμία μιας μεθόδου για την επαναφόρτιση των μπαταριών των drone μου στο πεδίο. Ένας άλλος καλός χρόνος χρήσης θα ήταν για κάμπινγκ. Αυτή η κατασκευή δεν είναι απαραίτητα η φθηνότερη εναλλακτική λύση. Υπάρχουν πολλά εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα εκεί έξω που προσφέρουν πολλά σε λογική τιμή. Είχα περίπου τα μισά από τα εξαρτήματα που χρειάζονταν για να καθίσω. Επιπλέον ήθελα κάτι να κάνω τον προηγούμενο καιρό, οπότε αποφάσισα να κατασκευάσω και όχι να αγοράσω. Εάν δεν έχετε κανένα από τα στοιχεία στην ενότητα Υλικά και κόστος, αναμένετε να ξοδέψετε 400+ δολάρια ΗΠΑ για το σύνολο. Αυτό το ποσό μπορεί να αγοράσει μια αξιοπρεπή ρύθμιση που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Διαφορετικά, αν τα χρήματα και ο χρόνος είναι κάτι που θέλετε να εξαντλήσετε ως αντάλλαγμα για μια λειτουργική φορητή τροφοδοσία σας μαζί με την εμπειρία, τότε αυτή η κατασκευή είναι τέλεια.

Οι προδιαγραφές της κατασκευής μου:

  • 4S (Σειρά) 20P (Παράλληλη) Τράπεζα μπαταριών 16,8V (93,6 Watt ώρες)
  • 4S 40Amp BMS
  • Μετατροπέας 300 Watt
  • 6 θύρες φόρτισης USB
  • 1 πρίζα 120V ΗΠΑ
  • Ηλιακό πάνελ 100 Watt
  • Ελεγκτής φόρτισης 11 Amp

Αυτή η συσκευή μπορεί να πληροί τις δικές σας προδιαγραφές ανάλογα με το πώς θέλετε να την κατασκευάσετε και τι θέλετε να περιλαμβάνει. Εάν θέλετε μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας ή περισσότερες πρίζες, μεγαλύτερη ισχύ εξόδου (μεγαλύτερος μετατροπέας) και ούτω καθεξής από ό, τι θα έπρεπε να υπολογίσετε τη διάσταση αυτών των αντικειμένων πριν από την αγορά της θήκης. Η θήκη που χρησιμοποίησα επέλεξα λόγω της τιμής, της διαθεσιμότητας, καθώς και της στεγανοποίησης στεγανοποίησης. Εάν σκοπεύετε να αναπαράγετε τα πάντα ακριβώς από το να αγοράσετε ό, τι αναφέρεται παρακάτω.

Δεν έχω καμία σχέση με τους ιστότοπους που είναι συνδεδεμένοι, μόνο ένας καταναλωτής αυτών. Έχω την τάση να ψωνίζω στο Διαδίκτυο για λίγο πριν κάνω αγορές και διαπίστωσα ότι αυτά είναι η μεγαλύτερη αξία για το μικρότερο ποσό δολαρίου τη στιγμή που τα αγόρασα σε σύγκριση με ό, τι άλλο ήταν διαθέσιμο. Για να λάβετε τις απόλυτα χαμηλότερες τιμές για τα περισσότερα είδη θα συνιστούσα να αγοράσετε απευθείας από την Κίνα. Το μόνο αρνητικό είναι ότι η παράδοση θα φτάσει σε έναν έως δύο μήνες κατά μέσο όρο. Έκανα εκατοντάδες παραγγελίες από το Aliexpress.com μόνο φέτος και έλαβα ακριβώς αυτό που περίμενα μερικές φορές μέσα σε τρεις εβδομάδες

Υλικά και Κόστος

Μπαταρίες (80) 18650 κελιά

Λωρίδες νικελίου.1,.12,..15 πάχος

4S BMS

Σύρμα σιλικόνης 14 μετρητή

26 Gauge Silicon Wire Πρέπει να έχετε δύο διαφορετικά χρώματα

(2) Διακόπτες Rocker Χρειάζεστε μόνο έναν διακόπτη εάν θέλετε να εγκαταστήσετε έναν αισθητήρα θερμοκρασίας/ελεγκτή για τον αυτόματο έλεγχο των ανεμιστήρων.

Digitalηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας

Συνδετήρες XT60 (Μη συγκολλημένοι) OR Συνδετήρες XT60 (readyδη συγκολλημένοι)

Ανεμιστήρες (2) 12V DC

Ένδειξη μπαταρίας

Digitalηφιακός μετρητής

Φορτιστής USB με έξι θύρες

Step Down Buck Converter

Θήκη Αν πάτε με άλλη θήκη, αυτά τα σχέδια δεν ταιριάζουν σε αυτό. Το Pelican διαθέτει αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε για λογισμικό CAD για να ενσωματώσετε τα δικά σας σχέδια πλάκας προσώπου.

Σφραγιστικό σιλικόνης

Ηλιακός πίνακας, ελεγκτής φόρτισης και μετατροπέας

1 KG νήματος PETG ή ABS

M1-M5 Screw Assortment

Shrink Tubing

Ταινία VHB

Σωλήνωση συρρίκνωσης 300mm

(16) Μαγνήτες 10 Χ 3 mm

Υπερκόλλα

Συνολικό κόστος 550 $ +/- συμπεριλαμβανομένου του ηλιακού θερμοσίφωνα, τα οποία τα περισσότερα εμπορικά προϊόντα πωλούν ξεχωριστά, και ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας που αγοράζετε μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Εξαρτάται επίσης από την προσφορά και τη ζήτηση, οπότε οι τιμές μπορεί να αλλάξουν.

Απαιτούνται εργαλεία

Τρισδιάστατος εκτυπωτής

Κόλλα μετάλλων

Πυροβόλο όπλο ή μικρό φακό

Συγκολλητής σημείου μπαταρίας

Συρματόσχοινα

Wire Crimper Tool Με τερματικά μανίκια

Μικρό Flathead

Εξαγωνικά κλειδιά 2,5mm, 3mm, 4mm

Το Wowstick δεν απαιτείται, αλλά είναι βολικό να το έχετε αν κάνετε πολλά έργα με μικρές βίδες.

C4 18650 Φορτιστής μπαταρίας

Digitalηφιακό πολύμετρο

Τρυπάνι

Σετ τρυπανιών

Βήμα 1: Τράπεζα μπαταριών

Τράπεζα μπαταριών
Τράπεζα μπαταριών
Τράπεζα μπαταριών
Τράπεζα μπαταριών
Τράπεζα μπαταριών
Τράπεζα μπαταριών

Αυτό το βήμα είναι πραγματικά ένα εντελώς άλλο έργο από μόνο του. Αγόρασα χρησιμοποιημένες μπαταρίες που είχαν προηγούμενες ουλές συγκόλλησης, έτσι χρησιμοποίησα ένα περιστροφικό εργαλείο και έναν μικρό τροχό αποκοπής για να τα αλέσω. Αφού καθαριστούν και τα δύο άκρα σε όλα τα κύτταρα, συνιστάται να τα φορτίσετε χρησιμοποιώντας έναν έξυπνο φορτιστή όπως το C4 που αναφέρεται στην ενότητα εργαλεία.

Για καλά σεμινάρια για το πώς να συναρμολογήσετε τις δικές σας τράπεζες μπαταριών καθώς και πώς να συνδέσετε τα BMS, από ό, τι προτείνω τα Jehu Garcia και Ebike School Channels. Εάν έχετε κάνει συναρμολόγηση τράπεζας μπαταρίας, έχετε εμπειρία με μπαταρίες συγκόλλησης σημείου και καλωδίωση BMS, τότε πιθανότατα μπορείτε να μεταβείτε στην Εκτύπωση και συναρμολόγηση.

Μόλις φορτιστούν όλα τα κύτταρα, δοκιμάστε την τάση κάθε κυψέλης. Οτιδήποτε κάτω από 3,6 βολτ πρέπει να απορριφθεί. Κατά μέσο όρο είχα κύτταρα περίπου 4 βολτ το καθένα. Τα πολύμετρα διαφέρουν πολύ ως προς την εμφάνισή τους. Consultσως συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο για να βρείτε το ακριβές εικονίδιο, σύμβολο ή γράμμα για έλεγχο τάσης DC. Στο μετρητή μου για να ελέγξω την τάση, άλλαξα τον ψηφιακό πολύμετρο σε ρύθμιση DC 6V και έβαλα το μαύρο στο αρνητικό και το κόκκινο στο θετικό.

Για να τακτοποιήσετε τα κελιά, τοποθετήστε τις μπαταρίες σε μία από τις τυπωμένες πλάκες 18650 4S 10P. Μια γραμμή σε όλη τη διαδρομή όμως θα πρέπει να έχει το ίδιο άκρο προς τα πάνω (θετικό ή αρνητικό). Η επόμενη σειρά πάνω πρέπει να έχει το αντίθετο άκρο στραμμένο προς τα πάνω (θετικό ή αρνητικό). Ανατρέξτε στις εικόνες που περιλαμβάνονται.

Αφού διευθετηθούν όλα τα κελιά και πιέστε στην κάτω πλάκα. Τοποθετήστε το άλλο πιάτο πάνω από τις μπαταρίες. Εάν φαίνεται σαν σφιχτή εφαρμογή, ξεκινήστε από το ένα άκρο και σφυρίξτε το ελαφρά στις μπαταρίες μία ή δύο κυψέλες τη φορά και σταδιακά μετακινηθείτε προς το άλλο άκρο της τράπεζας μπαταριών. Οι δύο πλάκες θα πρέπει να τις συγκρατούν όλες στη θέση τους χωρίς κάμψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Να είστε πολύ προσεκτικοί και να πάρετε το χρόνο σας με αυτό το επόμενο βήμα, μπορεί να σας σοκάρει και ενδεχομένως να εξαντλήσει τις μπαταρίες. Απομακρύνετε τυχόν κοντινό αγώγιμο υλικό, ώστε να μην τοποθετήσετε κατά λάθος την μπαταρία πάνω της κάνοντας ηλεκτρική σύνδεση.

Εάν είστε ικανοποιημένοι με τις μπαταρίες σας, τότε είναι ώρα για συγκόλληση σημείου. Εάν χρησιμοποιείτε το ίδιο σημείο συγκόλλησης όπως και εγώ, θα πρέπει να έχετε πάχος 0,1 -,15, αυτός ο συγκολλητής δεν μπορεί να συγκολλήσει παχύτερο από αυτό. Η τοποθέτηση των λωρίδων νικελίου έχει σημασία. Ο ευκολότερος τρόπος εξήγησης είναι να ανατρέξετε στις εικόνες που έχω συμπεριλάβει για την ακριβή διάταξη. Κόψτε και τοποθετήστε τις λωρίδες νικελίου στην μπαταρία. Κρατήστε την μπαταρία σας κοντά στο συγκολλητή με αρκετή πίεση και κολλήστε την μία φορά, ελέγξτε την και κολλήστε την για άλλη μια φορά και προχωρήστε στο επόμενο κελί.

Τελικά θα έχετε ολοκληρώσει τη συγκόλληση σημείου. Τώρα ήρθε η ώρα για καλωδίωση του συστήματος διαχείρισης της μπαταρίας (BMS). Ένα BMS παρακολουθεί και κατανέμει το ρεύμα ομοιόμορφα σε όλα τα συνδεδεμένα κελιά. Το παχύτερο (14-18 gauge) σύρμα που είναι κόκκινο και μαύρο ήταν για να μπορώ να γυρίσω 10P σε μια τράπεζα μπαταριών 20P. Κανονικά αυτό θα γινόταν με συγκόλληση σημείων με περισσότερες λωρίδες στο ίδιο μοτίβο, αλλά για να ταιριάξω σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση χρειαζόμουν τα δύο τούβλα να είναι δίπλα -δίπλα και όχι ένα μακρύ ορθογώνιο.

Τοποθετήστε (θερμή κόλλα) το BMS σε μονωτικό υλικό, όπως σκληρό πλαστικό, αφρό ή χαρτόνι. Μην το τοποθετείτε απευθείας στο πλάι των μπαταριών.

Τα άλλα λεπτότερα καλώδια (28-30 gauge) συνδέονται όλα σε διάφορα σημεία του BMS. Χρησιμοποίησα τους ίδιους κωδικούς χρωμάτων για το ίδιο σημείο στο BMS. Το μαύρο είναι 0V, το κίτρινο είναι 4,2V, το πράσινο είναι 8,4V, το κόκκινο είναι 12,6V και το ροζ είναι 16,8V. Κάθε αριθμός έχει δύο καλώδια, διότι πρέπει να συνδεθεί παράλληλα με τα πρώτα κελιά και τα τελευταία κελιά. Εάν κάνατε μια μεγάλη ορθογώνια τράπεζα μπαταριών, τα καλώδια σας θα ξεκινούσαν στο τέλος της όχθης και τα δεύτερα καλώδια θα τεντώνονταν στο άλλο άκρο του μπλοκ. Χρησιμοποίησα ένα συγκολλητικό σίδερο στις λωρίδες νικελίου για να μην βλάψω το κελί.

Η ολοκλήρωση της μπαταρίας είναι εύκολη. Συγκολλήστε σε ένα κόκκινο και ένα μαύρο πάχος (14 gauge) σύρμα περίπου 6 ίντσες τουλάχιστον, με μια υποδοχή XT60 στο τέλος. Αυτό μεταβαίνει στα σύμβολα + και - στο BMS. Εφάρμοσα κάποια ταινία καπτόν για να σταματήσω να μην μετατοπίζεται το μπλοκ. Σύρετε την τράπεζα μπαταριών σε περιτύλιγμα συρρίκνωσης 300 mm, κόψτε την περίσσεια και εφαρμόστε πιστόλι θερμότητας ή φακό με κάποια απόσταση. Η τράπεζα μπαταριών έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Βήμα 2: Εκτύπωση και συναρμολόγηση

Εκτύπωση και συναρμολόγηση
Εκτύπωση και συναρμολόγηση
Εκτύπωση και συναρμολόγηση
Εκτύπωση και συναρμολόγηση
Εκτύπωση και συναρμολόγηση
Εκτύπωση και συναρμολόγηση

Εάν είστε εντελώς νέοι στην τρισδιάστατη εκτύπωση, σας προτείνω να διαβάσετε παρακάτω, διαφορετικά μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης.

Έχω δύο Ender 3. Και τα δύο είναι πραγματικά καλής ποιότητας για τιμή και μπορούν να χειριστούν PLA, ABS και PETG. Η χρήση κόλλησης κρεβατιού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα παρά την άριστη ισοπέδωση του κρεβατιού. Αυτό που εξάλειψε αυτό το ζήτημα για μένα ήταν να πετάξω τα κρεβάτια και να αντικαταστήσω με σκληρυμένο γυαλί. Φυσικά έπρεπε να το ισοπεδώσω ξανά αλλά μόνο μία φορά. Πριν από κάθε εκτύπωση το σκουπίζω με περίπου 70% ισοπροπυλική αλκοόλη. Αφήστε τον εκτυπωτή σας να προθερμανθεί πλήρως. Διατηρήστε τον εκτυπωτή και το νήμα σε ξηρό μέρος. Περισσότερη υγρασία σημαίνει περισσότερα προβλήματα. Οι χάντρες πιθανότατα δεν θα πλαστικοποιηθούν σωστά προκαλώντας εύκολο διαχωρισμό μεταξύ δύο στρωμάτων στη μέση ενός τελειωμένου τμήματος.

Εάν δεν έχετε ακόμη έναν 3D εκτυπωτή και σκέφτεστε να αποκτήσετε ένα Ender 3, ακολουθήστε προσεκτικά αυτό το σεμινάριο κατασκευής. Ακολούθησα όλα τα βήματα και στους δύο εκτυπωτές που συναρμολόγησα και βγήκα τέλειος στην πρώτη προσπάθεια. Χρησιμοποιώ την Cura για τον τεμαχιστή. Περιλαμβάνονται πολλές επιλογές ρύθμισης και είναι δωρεάν στη χρήση.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Αυτός ο σύνδεσμος είναι για αρχεία STL

Συνιστάται ABS ή PETG. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό πλήρωσης τόσο το καλύτερο. Επέλεξα το 25% και για τις τέσσερις πλάκες προσώπου. Χρησιμοποίησα 0,8 ακροφύσιο σε ποιότητα σχεδίου και είχα ένα αξιοπρεπές προϊόν σε μέσο όρο πέντε ωρών ανά μέρος. Αυτά χρειάζονται υποστηρίγματα και να είναι προσανατολισμένα με γράμματα στραμμένα προς τον ουρανό.

Τα εσωτερικά εξαρτήματα εκτυπώθηκαν χρησιμοποιώντας ακροφύσιο 0,6 σε τυπική ποιότητα.

(1) Επίπεδη βάση στήριξης 100%

(4) Bowties 100% γέμισμα

(2) Magnet Bars 75% - 100%

(1) Στήριγμα ελεγκτή φόρτισης 75% - 100%

(1) Βάση στήριξης μετατροπέα Buck 50% γέμισμα. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Χρειάζεστε μόνο δύο μπουλόνια για να το τοποθετήσετε στην θήκη, έτσι σχεδίασα μια 2 οπές καθώς και την 4 τρύπα. Αλλά χρειάζεται μόνο να εκτυπώσετε το ένα ή το άλλο.

18650 Μπαταρία 4S 10P Πλάκες 100% γεμίζουν με 0,4 ακροφύσιο σε τυπική ποιότητα. Το έκανα με το PLA καθώς θα τυλιχτεί και στη συνέχεια θα περικλειστεί ξανά σε μια θήκη. Ανάλογα με το πόσες μπαταρίες σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε (απαιτούνται 40 κελιά = 2 συνολικά πιάτα 4S 10P) (80 κύτταρα = 4 συνολικά 4 πιάτα 4S 10P)

Η συναρμολόγηση αυτών είναι βασικά σαν μπλοκ lego. Τα παπιγιόν πρέπει να βοηθούν στο να συγκρατούνται τα πιάτα, αλλά δεν είναι απαραίτητα. Αυτό που εξασφαλίζει τα πάντα καλύτερα είναι οι μαγνητικές ράβδοι καθώς και η πίεση της στενής εφαρμογής από τη θήκη Κατά την εισαγωγή μαγνητών στα μέρη, είχα μια στοίβα στο χέρι, έβαλα λίγη σούπερ κόλλα στο μέρος και πίεσα σε έναν μαγνήτη με η στοίβα πάνω του. Αυτό ήταν έτσι η πολικότητα είναι αντίστροφη και οι μαγνήτες κολλήθηκαν κατά λάθος με λάθος τρόπο.

Μόλις μια μαγνητική ράβδος είχε τέσσερις μαγνήτες κολλημένους σε μια πρέσα μέχρι μέσα, το άφησα να στεγνώσει για μερικές ώρες. Έδωσα στον καθένα από τους τέσσερις μαγνήτες έναν δεύτερο μαγνήτη για να παραμείνει συνδεδεμένος με αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο η πολικότητα είναι ήδη σωστή όταν οι πλάκες προσώπου είναι κολλημένες και πιέζουν πάνω σε αυτούς τους μαγνήτες.

Βήμα 3: Συναρμολόγηση και καλωδίωση

Τοποθέτηση και καλωδίωση
Τοποθέτηση και καλωδίωση
Τοποθέτηση και καλωδίωση
Τοποθέτηση και καλωδίωση
Τοποθέτηση και καλωδίωση
Τοποθέτηση και καλωδίωση
Τοποθέτηση και καλωδίωση
Τοποθέτηση και καλωδίωση

Ανατρέξτε στα συμπεριλαμβανόμενα διαγράμματα ροής για τον τρόπο με τον οποίο συνδέω τα πράγματα.

Η καλωδίωση όλων μαζί δεν είναι πολύ περίπλοκη, έτσι ακριβώς φαίνεται. Για τα περισσότερα εξαρτήματα, περιλαμβάνουν μόνο θετικά και αρνητικά καλώδια. Οι διακόπτες είναι εκεί που γίνεται λίγο δύσκολο. Εάν σκοπεύετε να έχετε αυτοματοποιημένο έλεγχο ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας ψηφιακό ελεγκτή/αισθητήρα θερμοκρασίας, τότε το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας διακόπτης για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής. Εάν θέλετε άλλα βοηθητικά προγράμματα, όπως μια λυχνία LED ή κάτι τέτοιο, σε αυτή την περίπτωση πιθανότατα θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε έναν δεύτερο διακόπτη.

Πριν κολλήσετε οτιδήποτε μαζί, θυμηθείτε να τοποθετήσετε πρώτα τους μετρητές και τους διακόπτες στις τυπωμένες πλάκες. Else αλλιώς θα πρέπει να το κάνετε δύο φορές. Το έμαθα με τον δύσκολο τρόπο. Κατά την ιδανική τοποθέτηση των ανεμιστήρων, θέλετε η κυκλοφορία του αέρα στο ένα να τραβάει αέρα και ο άλλος να φυσάει αέρα. Ο μετατροπέας διαθέτει επίσης έναν ανεμιστήρα που εκτοξεύει τον αέρα στο πίσω μέρος του.

Για τον μετατροπέα, τον αποσυναρμολόγησα προσωρινά μόνο στην πλακέτα. Δεν χρειάζεται να κάνετε τόσα πολλά, αλλά για να επεκτείνετε την εμβέλεια της πρίζας 120V θα πρέπει να κάνετε κάποια αποσυναρμολόγηση. Μην το κάνετε αυτό ενώ είστε συνδεδεμένοι σε οτιδήποτε. Τέσσερις βίδες στην κάτω πλάκα εκθέτουν τα πάντα. Τέσσερις ακόμη βίδες στην μπροστινή πλάκα (με τις πρίζες) πρέπει να ξεβιδωθούν. Σπρώξτε έξω τα βύσματα εξόδου από την μπροστινή πλάκα. Η πλάκα δεν ήταν αφαιρούμενη, εκτός εάν κόβονταν τα σύρματα ή είχε κοπεί η μπροστινή πλάκα. Πιθανότατα μπορείτε απλά να κόψετε τα σύρματα γιατί το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την κοπή τους ούτως ή άλλως για να επεκτείνετε την εμβέλεια.

Επέλεξα διαφορετική διαδρομή και έκοψα μικρές εγκοπές στην πλάκα προσεκτικά χρησιμοποιώντας ένα περιστροφικό εργαλείο. Στη συνέχεια πήρα πένσα και τις έσκυψα για να μπορέσω να περάσω τις πρίζες. Τότε συνειδητοποίησα ότι πρέπει να συνδέσω και να κολλήσω σε περίπου 6 ίντσες σύρμα. Έχει μόνο τρία καλώδια για επέκταση. Προτείνω να κοπούν, να συναρμολογηθούν, να κολληθούν και να συρρικνωθούν με ένα καλώδιο τη φορά. Αυτό επιτρέπει την επέκταση της πρίζας εξόδου να φτάνει στην πλάκα του προσώπου για τη θήκη. Αφού γίνει αυτή η τροποποίηση, θα χρειαστεί να τοποθετήσετε ξανά το κάτω πλαίσιο στον μετατροπέα και να προετοιμάσετε στηρίγματα στερέωσης.

Χρησιμοποίησα γωνιακή μπάρα εξώθησης αλουμινίου. Σημειωμένη θέση για τρύπες, τρύπες και πριόνισμα του τεμαχίου από το απόθεμα ράβδου. Έχω σχεδιάσει τις αγκύλες ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν 3D για να κάνουν τη ζωή σας λίγο πιο εύκολη. Ανατρέξτε στις εικόνες για να δείτε πώς τις στερέωσα στη θήκη. Πριν ανοίξετε τυχόν τρύπες, βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τη διάταξή σας και ότι η μπαταρία δεν γλιστράει πολύ. Έσπρωξα την τράπεζα μπαταριών μέχρι τη δεξιά γωνία της θήκης, το μετατροπέα ακριβώς δίπλα, και μετά άνοιξα τις τρύπες. Όταν ανοίγετε τις τρύπες σας, ο βραχίονας στήριξης του μετατροπέα κάδου πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα, επειδή δεν υπάρχει αρκετό διάκενο για να ανοίξετε οπές με μετατροπέα τοποθετημένο στο δρόμο.

Ανοίγω μόνο τρύπες στη θήκη για αυτούς τους δύο βραχίονες και δύο οπές για τη βάση στήριξης που έχει οριστεί για τον μετατροπέα μπάρας DC-DC. Πριν τοποθετήσω μια βίδα/μπουλόνι στην εν λόγω τρύπα, θα έβαζα στεγανωτικό σιλικόνης στο εσωτερικό και το εξωτερικό για να είναι αδιάβροχο. Χρησιμοποίησα επίσης ροδέλες και στα δύο άκρα των μπουλονιών. Σχεδίασα τις ράβδους μαγνήτη για να έχουν τη δυνατότητα να στερεώνονται στη θήκη και με μπουλόνια.

Στο PPSU μου, χρησιμοποίησα ταινία VHB για να κολλήσω τον ελεγκτή φόρτισης στο πλάι της θήκης. Κατά τη δημιουργία αυτού του διδακτικού, πήρα το χρόνο για να δημιουργήσω ένα στήριγμα, μπορείτε να εκτυπώσετε 3D και να ανοίξετε τρύπες για να βιδώσετε αν θέλετε. Η μόνη άλλη περιοχή που χρησιμοποίησα ένα μικρό κομμάτι ταινίας VHB ήταν μεταξύ του επίπεδου βραχίονα και του ηλιακού βύσματος για να μην γλιστράει όταν συνδέεται με το βύσμα του ηλιακού πίνακα.

Ελπίζω ότι αυτό ήταν εμπνευσμένο, ενημερωτικό ή κάπως διασκεδαστικό για εσάς. Ευχαριστώ που είδατε το έργο μου.

Συνιστάται: