Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Λίστα μερών και υλικού
- Βήμα 2: Φτιάχνοντας το κουτί
- Βήμα 3: Ηλεκτρική τοποθέτηση
- Βήμα 4: Φινίρισμα
- Βήμα 5: Ευχαριστώ
Βίντεο: DIY Τροφοδοτικό χαμηλού κόστους: 5 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34
Ένα τροφοδοτικό είναι το πιο διαθέσιμο σε κάθε αξιοπρεπές ηλεκτρονικό εργαστήριο. ως μέρος του στόχου μας, δημιουργώντας ένα εργαστήριο χαμηλής χύτευσης στο σπίτι, αποφασίσαμε να φτιάξουμε το δικό μας εξατομικευμένο τροφοδοτικό, το οποίο δεν είναι μόνο οικονομικό ως προς το κόστος, αλλά παρέχει επίσης πολλές εξατομικευμένες δυνατότητες:
- Διαφορετικές σταθερές έξοδοι: 5v, 12v, 3.3v
- Δύο μεταβλητές έξοδοι: έξοδος 1: 5v έως 40v, έξοδος 2: 3.3v έως 35v
- 2x έξοδοι USB: για φόρτιση τηλεφώνου ή άλλες συσκευές
- Καλή ισχύς εξόδου: 135W (ποικίλλει ανάλογα με το τροφοδοτικό ATX που χρησιμοποιήσατε)
Με το σωστό φινίρισμα, το τροφοδοτικό μας θα φαίνεται επαγγελματικό.
Βήμα 1: Λίστα μερών και υλικού
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
- Τροφοδοτικό ATX: Το βασικό τροφοδοτικό που μπορείτε να πάρετε από έναν παλιό υπολογιστή ή να αγοράσετε και παλιό (τα περισσότερα εξακολουθούν να λειτουργούν) παρέχει όλες τις βασικές τάσεις που θα χρειαστούμε: 3.3V, 5V +12V.
- DC-DC Booster 100W, 6A (5V In to 35V out) (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλύτερο αν θέλετε, αυτό ήταν το καλύτερο που βρήκα κοντά)
- DC-DC Booster XL6009 4A (3V in to 35V out)
- 2x θηλυκή θύρα USB (ή απλώς χρησιμοποιήστε μία από παλιές συσκευές όπως έκανα)
- Διακόπτης έναρξης / λήξης
- 6x θηλυκή υποδοχή Red Banana
- 6x θηλυκή υποδοχή Black Banana
- 3x Ποτενσιόμετρο με τα καλύμματα τους (50kohm)
- συρρικνωμένοι σωλήνες
- Πράσινη αντίσταση LED + 220ohm
- 2x αμπερόμετρο βολτόμετρου DC 100V 10A (σύνδεσμος)
Περίβλημα: μπορείτε να φτιάξετε ένα ξύλινο σαν το δικό μου, ή να επιλέξετε άλλο υλικό.
- Ξύλο: Πάχος αρκετά για να υποστηρίξει το βάρος τροφοδοσίας. χρησιμοποίησα δύο τύπους ένα πάχος (για το κάτω μέρος και τα πλαϊνά) και ένα άλλο λιγότερο παχύτερο (κόντρα πλακέ για εύκολη τοποθέτηση του εξαρτήματος σε αυτό και μείωση του βάρους)
- Ξυλόκολλα
- Βίδες ξύλου
- Κολλητική μεμβράνη βινυλίου για κάλυψη.
Εργαλεία:
- Δαγκάνα για ακριβείς μετρήσεις
- Λεπτό πριόνι
- Συγκολλητικό σίδερο
- Πυροβόλο θερμό κόλλα
- Ηλεκτρική ταινία
Βήμα 2: Φτιάχνοντας το κουτί
ΥΓ: Πριν ξεκινήσετε οτιδήποτε, βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό ATX είναι πλήρως λειτουργικό:
- Συνδέστε το πράσινο καλώδιο με το GND: Ο ανεμιστήρας θα αρχίσει να λειτουργεί
- Μετρήστε τις άλλες εξόδους σύμφωνα με το σχήμα
-Χρησιμοποιώντας τον χάρακα και τη δαγκάνα, μετρήστε το τροφοδοτικό σας, βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν είναι καλυμμένος και έχετε λίγο χώρο για να τα συνδέσετε όλα.
- Κόψτε το ξύλο σύμφωνα με τις μετρήσεις
- Συνδέστε τα ξύλινα μέρη χρησιμοποιώντας ξύλινη κόλλα, εκτός από την μπροστινή και την επάνω πλευρά που θα τα συνδέσουμε χρησιμοποιώντας βίδες, έτσι ώστε να αφαιρούνται για οποιαδήποτε τροποποίηση στο μέλλον
- Λάβετε τις μετρήσεις των εξαρτημάτων που θα τοποθετηθούν στον μπροστινό πίνακα:
- Γυναικείες υποδοχές μπανάνας
- Οθόνες βολτόμετρου/αμπερόμετρου
- Θηλυκές υποδοχές USB
- Μπροστινή λυχνία LED
- Διακόπτης έναρξης / λήξης
- Ποτενσιόμετρα
Μόλις τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τη μεμβράνη βινυλίου καλύψτε ξεχωριστά το μπροστινό και το επάνω μέρος και, στη συνέχεια, καλύψτε το υπόλοιπο κουτί.
Τοποθετήστε τα εξαρτήματα του μπροστινού πίνακα.
Βήμα 3: Ηλεκτρική τοποθέτηση
Τα ηλεκτρικά κυκλώματα είναι εύκολο να γίνουν, το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα καλό κολλητήρι
- Συγκολλήστε μερικά καλώδια στις εισόδους και εξόδους κάθε μετατροπέα.
- Αντικαταστήστε το υπάρχον ποτενσιόμετρο με το ποτενσιόμετρο 50 kohm.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας λειτουργεί όπως αναμένεται και ότι περιστρέφοντας το ποτενσιόμετρο αριστερόστροφα, η τάση αυξάνεται.
- Χρησιμοποιώντας τα σχήματα συνδέστε τα υπόλοιπα καλώδια.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλύψει όλα τα σημεία συγκόλλησης με συρρικνωμένους σωλήνες.
Συγχαρητήρια το τροφοδοτικό είναι λειτουργικό. το μόνο που απομένει είναι να τελειώσετε για μια επαγγελματική εμφάνιση.
Βήμα 4: Φινίρισμα
Μετά το τρίψιμο του ξύλινου κουτιού και τη φροντίδα του, χρησιμοποίησα λίγο μαύρο αυτοκόλλητο βινύλιο για να καλύψω το τροφοδοτικό, τότε έφτιαξα μερικά αυτοκόλλητα για να επισημάνω κάθε έξοδο και κουμπί για να δώσω στο τροφοδοτικό μια επαγγελματική εμφάνιση: μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σας αυτοκόλλητα ή απλά να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία που πρόσθεσα.
Δοκιμή του τροφοδοτικού:
Θυμηθείτε να μεταφέρετε τις ηλεκτρικές σας δοκιμές ενώ πραγματοποιείτε την παροχή ρεύματος και μετά αφού ολοκληρωθεί
- Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία: βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED είναι αναμμένη
- Χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο μετρήστε την Τάση εξόδου κάθε ακίδας εξόδου
- Χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο μετρήστε την έξοδο των μεταβλητών εξόδων και βεβαιωθείτε ότι οι τιμές που εμφανίζονται στην οθόνη είναι σύμφωνα με τις μετρήσεις, διαφορετικά συντονίστε την οθόνη ανάλογα
- Δοκιμάστε ένα βραχυκύκλωμα (βάλτε το + και το GND μαζί): το τροφοδοτικό θα κλείσει αμέσως και δεν θα παρατηρηθεί ζημιά μετά την ενεργοποίηση του ξανά. ΥΓ: Το τροφοδοτικό ATX διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας.
- Ελέγξτε την έξοδο μεταβλητής τάσης χρησιμοποιώντας έναν κινητήρα DC 7v έως 12V (προσπαθούμε να ελέγξουμε την έξοδο ρεύματος), ξεκινήστε από τη χαμηλότερη τάση στο μέγιστο ρυθμό του κινητήρα. το τροφοδοτικό δεν θα διακοπεί ανά πάσα στιγμή (υποθέτοντας ότι χρησιμοποιήσατε έναν καλό ενισχυτή DC-DC περίπου 100W)
- Λάθη προς αποφυγή
- Διαβάστε προσεκτικά τα φύλλα δεδομένων των μεταχειρισμένων μετατροπέων και εξαρτημάτων, η απόσυρση περισσότερης τάσης από την καθορισμένη μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στον μετατροπέα.
- Οι μετατροπείς είναι σημαντικοί για αυτό το έργο, επιλέξτε τους με σύνεση:-D (χάλασα 4 μετατροπείς:-/)
- μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού και μην τις τοποθετείτε στον τοίχο.
Βήμα 5: Ευχαριστώ
Εάν έχετε οποιαδήποτε πρόταση ή παρατήρηση μη διστάσετε να προσθέσετε ένα σχόλιο. όλα τα σχόλια θα απαντηθούν το συντομότερο δυνατόν
Συνιστάται:
Ρεόμετρο χαμηλού κόστους: 11 βήματα (με εικόνες)
Ρεόμετρο χαμηλού κόστους: Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να δημιουργήσει ένα ρεόμετρο χαμηλού κόστους για να βρει πειραματικά το ιξώδες ενός ρευστού. Αυτό το έργο δημιουργήθηκε από μια ομάδα πανεπιστημίου Brown University και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην τάξη Δόνηση μηχανικών συστημάτων
Πώς να φτιάξετε μια συσκευή ΗΚΓ χαμηλού κόστους: 26 βήματα
Πώς να φτιάξετε μια συσκευή ΗΚΓ χαμηλού κόστους: Γεια σε όλους! Με λένε Μαριάνο και είμαι βιοϊατρικός μηχανικός. Πέρασα μερικά Σαββατοκύριακα για να σχεδιάσω και να πραγματοποιήσω ένα πρωτότυπο μιας συσκευής ΗΚΓ χαμηλού κόστους που βασίζεται στην πλακέτα Arduino συνδεδεμένη μέσω Bluetooth σε μια συσκευή Android (smartphone ή tablet). Θα
DIY Χαμηλού κόστους αυτοματισμός σπιτιού χρησιμοποιώντας Esp8266: 6 βήματα
DIY Χαμηλού κόστους αυτοματισμός σπιτιού χρησιμοποιώντας το Esp8266: Γεια σε όλους, σήμερα σε αυτό το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο θα σας δείξω πώς ετοίμασα τον αυτοματισμό του σπιτιού μου ως βήμα προς ένα έξυπνο σπίτι χρησιμοποιώντας μια μονάδα ESP 8266 γενικά γνωστή ως nodemcu, χωρίς να χάνω χρόνο ας αρχίσουμε:)
DIY Χαμηλού κόστους UV Flood Light για συγκόλληση χωρίς κόλλα PMMA μικρορευστοποιημένων τσιπ: 11 βήματα
DIY Low-Cost UV Flood Light for Adhesive-free Bonding of PMMA Microfluidic Chips: Οι μικρορευστοποιημένες συσκευές που κατασκευάζονται σε θερμοπλαστικά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο λόγω της ακαμψίας, της διαφάνειας, της μειωμένης διαπερατότητας αερίων, της βιοσυμβατότητας και της ευκολότερης μετάφρασης σε μεθόδους μαζικής παραγωγής, όπως χύτευση με έγχυση. Μέθοδοι συγκόλλησης για
LM317 Τροφοδοτικό πάγκου χαμηλού κόστους: 6 βήματα
LM317 Τροφοδοτικό πάγκου χαμηλού κόστους: Γεια σας παιδιά, Αυτό είναι το πρώτο μου εκπαιδευτικό έργο. εδώ θα σας δείξω πώς έκανα το δικό μου τροφοδοτικό χαμηλού κόστους LM317 Bench. Ελπίζω να το απολαύσετε