Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Ενότητα ZK-4KX
- Βήμα 2: Χρησιμοποιημένα εξαρτήματα
- Βήμα 3: Τροφοδοτικό ATX
- Βήμα 4: Μπροστινή πλάκα
- Βήμα 5: Θήκη ζωγραφικής
- Βήμα 6: Καλωδίωση εξαρτημάτων
- Βήμα 7: Αποτέλεσμα
- Βήμα 8: Βαθμονόμηση + Χαρακτηριστικά
Βίντεο: Εργαστηριακό τροφοδοτικό από παλιά ATX: 8 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:33
Δεν είχα τροφοδοτικό για εργαστηριακούς σκοπούς εδώ και πολύ καιρό, αλλά μερικές φορές θα ήταν απαραίτητο. Εκτός από τη ρυθμιζόμενη τάση είναι επίσης πολύ χρήσιμο ο περιορισμός του ρεύματος εξόδου π.χ. σε περίπτωση δοκιμής PCB που δημιουργήθηκαν πρόσφατα. Έτσι αποφάσισα να το φτιάξω μόνος μου από τα διαθέσιμα εξαρτήματα.
Δεδομένου ότι είχα ένα μη χρησιμοποιημένο τροφοδοτικό υπολογιστή ATX στο σπίτι, αποφάσισα να το χρησιμοποιήσω ως πηγή ενέργειας. Συνήθως, αυτά τα παλιά τροφοδοτικά ATX καταλήγουν στα σκουπίδια αφού έχουν χαμηλή ισχύ (σχετικά) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέους υπολογιστές. Εάν δεν έχετε ένα, μπορείτε εύκολα να το πάρετε πολύ φθηνά από καταστήματα μεταχειρισμένων υπολογιστών. Or απλώς ρωτήστε τους φίλους σας αν έχουν ένα στο πατάρι. Αυτές είναι πολύ καλές πηγές ισχύος για ηλεκτρικά έργα DIY.
Με αυτόν τον τρόπο επίσης δεν χρειάζεται να ασχοληθώ πολύ με την υπόθεση. Έτσι έψαξα για μια ενότητα, που ταιριάζει στις προσδοκίες μου:
- Παρέχει μεταβλητή τάση και ρεύμα
- Λειτουργεί από τάση εισόδου 12V
- Η μέγιστη τάση εξόδου είναι τουλάχιστον 24V
- Το μέγιστο ρεύμα εξόδου είναι τουλάχιστον 3Α
- Και είναι επίσης σχετικά φθηνό.
Βήμα 1: Ενότητα ZK-4KX
Βρήκα τη μονάδα μετατροπέα ZK-4KX DC-DC Buck-Boost που ταιριάζει σε όλες τις προσδοκίες μου. Πάνω από αυτό, είναι τοποθετημένο και με διεπαφές χρήστη (οθόνη, κουμπιά, περιστροφικός κωδικοποιητής), οπότε δεν χρειάστηκε να τα αγοράσω ξεχωριστά.
Έχει τις ακόλουθες παραμέτρους:
- Τάση εισόδου: 5 - 30 V
- Τάση εξόδου: 0,5 - 30 V
- Ρεύμα εξόδου: 0 - 4 Α
- Ανάλυση οθόνης: 0,01 V και 0,001 A
- Η τιμή είναι 8-10 ~
Έχει πολλές άλλες δυνατότητες και προστασίες Για λεπτομερείς παραμέτρους και δυνατότητες δείτε το βίντεό μου και το τέλος αυτής της ανάρτησης.
Βήμα 2: Χρησιμοποιημένα εξαρτήματα
Πάνω από το μετατροπέα DC-DC και τις μονάδες ATX του υπολογιστή χρειαζόμαστε μόνο μερικά άλλα βασικά εξαρτήματα για να έχουμε ένα καλά χρησιμοποιούμενο τροφοδοτικό:
- Αντίσταση LED + 1k για ένδειξη της κατάστασης της μονάδας ATX.
- Απλός διακόπτης ενεργοποίησης της μονάδας ATX.
- Γυναικείες υποδοχές μπανάνας (2 ζευγάρια)
- Κλιπ Aligator - καλώδιο βύσματος μπανάνας.
Εκτός από τη ρυθμιζόμενη έξοδο, ήθελα επίσης να έχω έξοδο fix +5V, καθώς χρησιμοποιείται πολύ συχνά.
Βήμα 3: Τροφοδοτικό ATX
Να προσέχεις!
- Δεδομένου ότι το τροφοδοτικό ATX λειτουργεί με υψηλή τάση, φροντίστε να είναι αποσυνδεδεμένο και περιμένετε λίγο χρόνο πριν το χωρίσετε! Περιλαμβάνει πυκνωτές υψηλής τάσης που χρειάζεται λίγο χρόνο για να αποφορτιστεί, οπότε μην αγγίζετε το κύκλωμα για μερικά λεπτά.
- Επίσης προσέξτε κατά τη συγκόλληση να μην κάνετε βραχυκύκλωμα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεχάσατε να συνδέσετε το προστατευτικό καλώδιο γείωσης (πράσινο-κίτρινο) στη θέση του.
Η μονάδα ATX του υπολογιστή μου είναι 300W, αλλά υπάρχουν πολλές διαφορετικές παραλλαγές, οποιαδήποτε από αυτές είναι κατάλληλη για αυτό το σκοπό. Έχει διαφορετικά επίπεδα τάσης εξόδου, μπορούν να διακριθούν από το χρώμα του σύρματος:
- Πράσινο: Θα το χρειαστούμε για να ενεργοποιήσουμε τη συσκευή βραχυκυκλώνοντας τη μαζί με τη γείωση.
- Μωβ: +5V Αναμονή. Θα χρησιμοποιήσουμε το για να υποδείξουμε την κατάσταση του ATX.
- Κίτρινο: +12V. Θα είναι η πηγή ισχύος του DC-DC Converter.
- Κόκκινο: +5V. Θα είναι σταθερή έξοδος 5V για το τροφοδοτικό.
Και οι ακόλουθες γραμμές δεν χρησιμοποιούνται, αλλά αν χρειάζεστε κάποια από αυτές, απλώς συνδέστε το καλώδιό του στην μπροστινή πλάκα.
- Γκρι: +5V Ισχύς Εντάξει.
- Πορτοκαλί: +3,3V.
- Μπλε: -12V.
- Λευκό: -5V.
Το τροφοδοτικό ATX μου είχε επίσης έξοδο AC που δεν χρειάζεται, έτσι το αφαίρεσα. Ορισμένες παραλλαγές διαθέτουν έναν διακόπτη, ο οποίος είναι πιο χρήσιμος σε τέτοια έργα.
Μετά την αποσυναρμολόγηση αφαίρεσα όλα τα περιττά καλώδια και τον σύνδεσμο εξόδου AC επίσης.
Βήμα 4: Μπροστινή πλάκα
Παρόλο που υπάρχει μόνο ένας μικρός χώρος που απομένει μέσα στη μονάδα ATX, με κάποια διάταξη κατάφερα να βάλω ολόκληρη τη διεπαφή χρήστη στη μία πλευρά. Αφού σχεδίασα το περίγραμμα των εξαρτημάτων, έκοψα τις τρύπες από την πλάκα, χρησιμοποιώντας παζλ και τρυπάνι.
Βήμα 5: Θήκη ζωγραφικής
Δεδομένου ότι η θήκη δεν φαίνεται τόσο ωραία, αγόρασα σπρέι για να έχω καλύτερη εμφάνιση. Έχω επιλέξει μεταλλικό μαύρο χρώμα για αυτό.
Βήμα 6: Καλωδίωση εξαρτημάτων
Πρέπει να συνδέσετε τα εξαρτήματα με τον ακόλουθο τρόπο μέσα στο κουτί:
- Καλώδιο τροφοδοσίας (πράσινο) + γείωση → Διακόπτης
- Σύρμα αναμονής (μοβ) + γείωση → LED + 1k αντίσταση
- + Καλώδιο 12V (κίτρινο) + γείωση put Είσοδος μονάδας ZK-4KX
- Έξοδος θηλυκών συνδέσεων ZK-4KX Module → Banana
- + Καλώδιο 5V (κόκκινο) + γείωση → Άλλες θηλυκές υποδοχές μπανάνας
Δεδομένου ότι αφαίρεσα το βύσμα εξόδου AC και υπήρχε ένας μετασχηματιστής συνδεδεμένος πάνω του, έπρεπε να συναρμολογήσω τον μετασχηματιστή στη θήκη με θερμή κόλλα.
Βήμα 7: Αποτέλεσμα
Μετά τη συναρμολόγηση της θήκης, την ενεργοποίησα με επιτυχία και δοκίμασα όλα τα χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού.
Το μόνο που έπρεπε να κάνω είναι η βαθμονόμηση όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο.
Βήμα 8: Βαθμονόμηση + Χαρακτηριστικά
Δεδομένου ότι οι μετρημένες τιμές από τη μονάδα ZK-4KX δεν ήταν οι ίδιες με αυτές που μέτρησα με το πολύμετρό μου, συνιστώ να βαθμονομήσετε τις παραμέτρους του πριν χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό. Παρέχει επίσης ορισμένες προστασίες από την υπερφόρτωση της μονάδας, όπως υπερβολική τάση/ρεύμα/ισχύ/θερμοκρασία. Η συσκευή θα κλείσει την έξοδο εάν εντοπίσει οποιοδήποτε σφάλμα.
Πατώντας σύντομα το κουμπί SW, μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των ακόλουθων παραμέτρων για εμφάνιση στη δεύτερη γραμμή:
- Ρεύμα εξόδου [A]
- Ισχύς εξόδου [W]
- Χωρητικότητα εξόδου [Ah]
- Πέρασε ο χρόνος από την ενεργοποίηση [h]
Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί SW, μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των ακόλουθων παραμέτρων για εμφάνιση στην πρώτη γραμμή:
- Τάση εισόδου [V]
- Τάση εξόδου [V]
- Θερμοκρασία [° C]
Για να μπείτε στη λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί U/I. Θα μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους:
- Κανονικά ανοιχτό [ON/OFF]
- Υπό τάση [V]
- Υπερβολική τάση [V]
- Πάνω από το τρέχον [A]
- Υπερβολική ισχύς [W]
- Υπερβολική θερμοκρασία [° C]
- Υπερβολική χωρητικότητα [Ah/OFF]
- Λήξη χρόνου [h/OFF]
- Βαθμονόμηση της τάσης εισόδου [V]
- Βαθμονόμηση της τάσης εξόδου [V]
- Βαθμονόμηση ρεύματος εξόδου [A]
Συνιστάται:
Το μικρότερο ηχείο Bluetooth στον κόσμο από παλιά μέρη: 8 βήματα (με εικόνες)
Το μικρότερο ηχείο Bluetooth στον κόσμο από παλιά μέρη: Αν σας άρεσε αυτό το έργο, σκεφτείτε να το ψηφίσετε για να κερδίσετε τον διαγωνισμό Trash to Treasure εδώ - ένα εξαιρετικά μικρό σπιτικό ηχείο bluetooth που πακετάρει
Self Made Triple (3x 250W) Εργαστηριακό τροφοδοτικό με μονάδες DPS5005 και USB: 7 βήματα
Self Made Triple (3x 250W) Εργαστηριακό τροφοδοτικό με μονάδες DPS5005 και USB: Εύκολο στην κατασκευή και φθηνό υψηλής ποιότητας τροφοδοτικό εργαστηρίου με 3x 250W (50Vdc & 5A κάθε πάνελ). Μπορείτε να συνδέσετε κάθε DPS5005 στον υπολογιστή σας για να ελέγχετε ξεχωριστά τους πίνακες. Θα χρειαστούν 4 έως 8 ώρες για να δημιουργηθεί αυτό το Powersuplly, ο χρόνος μειώνεται
Πώς να κάνετε ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό πάγκου από ένα παλιό τροφοδοτικό υπολογιστή: 6 βήματα (με εικόνες)
Πώς να κάνετε ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό πάγκου από ένα παλιό τροφοδοτικό υπολογιστή: Έχω ένα παλιό τροφοδοτικό υπολογιστή που βρίσκεται γύρω. Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό πάγκου από αυτό. Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό εύρος τάσεων για την τροφοδοσία ή ελέγξτε διαφορετικά ηλεκτρικά κυκλώματα ή έργα. Έτσι είναι πάντα υπέροχο να έχετε ένα ρυθμιζόμενο
Μετατρέψτε ένα τροφοδοτικό ATX σε ένα κανονικό τροφοδοτικό DC!: 9 βήματα (με εικόνες)
Μετατρέψτε ένα τροφοδοτικό ATX σε ένα κανονικό τροφοδοτικό DC !: Ένα τροφοδοτικό DC μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί και ακριβό. Με λειτουργίες που χτυπάνε περισσότερο ή λιγότερο για ό, τι χρειάζεστε. Σε αυτό το Instructable, θα σας δείξω πώς να μετατρέψετε ένα τροφοδοτικό υπολογιστή σε κανονικό τροφοδοτικό DC με 12, 5 και 3.3 v
Ένα άλλο τροφοδοτικό πάγκου από τροφοδοτικό υπολογιστή: 7 βήματα
Ένα άλλο τροφοδοτικό Benchtop από τροφοδοτικό υπολογιστή: Αυτό το διδακτικό θα δείξει πώς έχτισα την τροφοδοσία πάγκου από τη μονάδα τροφοδοσίας σε έναν παλιό υπολογιστή. Αυτό είναι ένα πολύ καλό έργο για διάφορους λόγους:- Αυτό το πράγμα είναι πολύ χρήσιμο για όποιον εργάζεται με ηλεκτρονικά. Υποστηρίζει