Πίνακας περιεχομένων:

Εργαστηριακό τροφοδοτικό από παλιά ATX: 8 βήματα (με εικόνες)
Εργαστηριακό τροφοδοτικό από παλιά ATX: 8 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Εργαστηριακό τροφοδοτικό από παλιά ATX: 8 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Εργαστηριακό τροφοδοτικό από παλιά ATX: 8 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: Υπολογιστής παλιός τι να τον κάνουμε 2024, Νοέμβριος
Anonim
Image
Image

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

Μεταχειρισμένα εξαρτήματα
Μεταχειρισμένα εξαρτήματα

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

Τροφοδοτικό ATX
Τροφοδοτικό ATX
Τροφοδοτικό ATX
Τροφοδοτικό ATX
Τροφοδοτικό ATX
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

Μπροστινή πλάκα
Μπροστινή πλάκα
Μπροστινή πλάκα
Μπροστινή πλάκα
Μπροστινή πλάκα
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

Θήκη Ζωγραφικής
Θήκη Ζωγραφικής
Θήκη Ζωγραφικής
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

Καλωδίωση εξαρτημάτων
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

Αποτέλεσμα
Αποτέλεσμα
Αποτέλεσμα
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: