Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Συγκέντρωση υλικών
- Βήμα 2: Τροποποίηση του τροφοδοτικού
- Βήμα 3: Η καλωδίωση
- Βήμα 4: Η υπόθεση
- Βήμα 5: Τοποθέτηση των πάντων μέσα
- Βήμα 6: Τελείωσες
Βίντεο: DIY Lab Bench Power Supply From Scratch: 6 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:35
Έχετε κουραστεί να τροφοδοτείτε τα κυκλώματά σας με μια κουτσή, μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 9V;
Επιθυμείτε να έχετε οικονομικά ένα τροφοδοτικό;
Αν ναι, γιατί δεν προσπαθείτε να κάνετε DIY μόνοι σας ένα τροφοδοτικό που μπορεί να προσφέρει έως και 27V και 3A!
Βήμα 1: Συγκέντρωση υλικών
-Τροφοδοτικό με σταθερή τάση (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ράγα 12V μιας τροφοδοσίας atx pwoer ή έναν φορτιστή φορητού υπολογιστή)
-Βύσμα μπανάνας και βύσματα
-Μετρητής τάσης και ενισχυτή
-LM2577S LM2596S μετατροπέας ενίσχυσης buck
-Μερικές βίδες για τη στερέωση των πλευρικών κομματιών και κόλλα ξύλου
Εργαλεία:
-Τρισδιάστατος εκτυπωτής (εκτύπωσα ακριβώς μπροστά γιατί δεν θα χωρούσε όλη η θήκη, αλλά μπορείτε να το φτιάξετε από ξύλο)
Βήμα 2: Τροποποίηση του τροφοδοτικού
Εάν δεν έχετε εμπειρία, χρησιμοποιήστε φορτιστή φορητού υπολογιστή ή αγοράστε τροφοδοτικό από πάγκο εργαστηρίου. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο
Θα χρειαστεί να συντομεύσετε όλα τα καλώδια σε μικρότερο μήκος. Ελέγξτε πού είναι η περισσότερη ισχύς. Στην περίπτωσή μου, ήταν στη ράγα 5V. Θα χρησιμοποιήσουμε τη ράγα 12V για να τροφοδοτήσουμε τη μονάδα. Συγκολλήστε μια αντίσταση 5ohm 5W μεταξύ τη ράγα και τη γείωση 5V (ή τη ράγα με τη μεγαλύτερη ισχύ). Θα χρειαστεί επίσης να συγκολλήσετε το καλώδιο πορφύρας στη γείωση, ώστε να τροφοδοτηθεί το τροφοδοτικό.
Μετά από αυτό, συγκολλήστε όλα τα κίτρινα σύρματα (ράγα 12V) και όλα τα μαύρα σύρματα. Συνδέστε αυτά τα καλώδια στην είσοδο του μετατροπέα ενίσχυσης buck.
Εδώ είναι μια όχι και τόσο διασκεδαστική ιστορία: Όταν έβαλα το τροφοδοτικό, δεν συμβαίνει τίποτα. Το έβγαλα και το έβαλα ξανά. Το "BOOOOOOM" είναι αυτό που ακούω, οπότε έβγαλα αμέσως το τροφοδοτικό από το πορτοφόλι και χρησιμοποίησα ένα φορτιστής τηλεφώνου τοποθετημένος. Μπορείτε να δείτε στην παραπάνω εικόνα ότι η ασφάλεια έχει φουσκώσει. ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βήμα 3: Η καλωδίωση
Αφού τροποποιήσετε την τροφοδοσία, συνδέστε τα κίτρινα καλώδια στη θετική είσοδο του μετατροπέα ενίσχυσης buck και τα μαύρα καλώδια στην αρνητική είσοδο του μετατροπέα ενίσχυσης buck. Θα πρέπει επίσης να συνδέσετε τα λεπτά κόκκινα και μαύρα καλώδια στο είσοδο του μετατροπέα ενίσχυσης buck.
Συνδέστε το LCD όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα:
-Πατά κόκκινα καλώδια πηγαίνουν στην Αρνητική έξοδο του μετατροπέα ενίσχυσης buck-Παχύ μαύρο σύρμα πηγαίνει στην Αρνητική έξοδο του τροφοδοτικού (όχι η μονάδα) μονάδα-Λεπτά μαύρα και κόκκινα καλώδια πηγαίνουν στην είσοδο του μετατροπέα ενίσχυσης buck (Για ισχύ)
Βήμα 4: Η υπόθεση
Στην αρχή, ήθελα να εκτυπώσω 3D ολόκληρη τη θήκη, αλλά δεν θα έμπαινε στον εκτυπωτή μου και η διάσπαση των εξαρτημάτων θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για εκτύπωση. Έτσι, αποφάσισα να εκτυπώσω μόνο το μπροστινό μέρος και να κάνω τα πλαϊνά, κάτω και επάνω κομμάτια από λεπτό ξύλο.
Έφτιαξα ένα κομμάτι σχήματος U και το κόλλησα μαζί με ξύλινη κόλλα. Κόλλησα το κάτω κομμάτι στον μπροστινό πίνακα. Το κομμάτι σε σχήμα U θα μπήκε σε δύο από τις οπές βιδών του τροφοδοτικού, με λίγο μεγαλύτερες βίδες, ώστε να μπορεί να κρατήσει το ξύλο και το τροφοδοτικό μαζί και άλλες δύο οπές βιδών στην τρισδιάστατη εκτύπωση του πάνελ. Πρόσθεσα επίσης δύο βίδες στην άλλη πλευρά της τρισδιάστατης εκτύπωσης του πάνελ.
Βήμα 5: Τοποθέτηση των πάντων μέσα
Τώρα, ξεκινήστε την τοποθέτηση στις υποδοχές μπανάνας (η έξοδος του τροφοδοτικού), ο διακόπτης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μόνο την έξοδο. Οθόνη, κολλήστε τα ποτενσιόμετρα με πολύ καυτή κόλλα, βιδώστε τα πλαϊνά κομμάτια και θα πρέπει να τελειώσετε.
Βήμα 6: Τελείωσες
Συνδέστε το και ελπίζω να μην ανατιναχτεί όπως το δικό μου στην πρώτη μου προσπάθεια.
Συνιστάται:
A Sleak Bench Power Supply From PC PSU: 8 βήματα (με εικόνες)
A Sleak Bench Power Supply From PC PSU: Update: Ο λόγος που δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω αντίσταση για να σταματήσω την αυτόματη απενεργοποίηση του PSU είναι ότι (νομίζω …) το led στο διακόπτη που χρησιμοποίησα τραβάει αρκετό ρεύμα για να αποτρέψει την Το τροφοδοτικό τερματίζεται. Έτσι χρειάστηκα μια τροφοδοσία πάγκου και αποφάσισα να κάνω ένα
DIY Variable Bench Adjustable Power Supply "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: 21 Steps (with Pictures)
DIY Variable Bench Adjustable Power Supply "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να φτιάξετε ένα απλό τροφοδοτικό πάγκου είναι να χρησιμοποιήσετε ένα Buck-Boost Converter. Σε αυτό το εκπαιδευτικό και βίντεο ξεκίνησα με ένα LTC3780. Αλλά μετά από δοκιμές βρήκα το LM338 που είχε μέσα ήταν ελαττωματικό. Ευτυχώς είχα μερικές διαφορές
DIY Analog Variable Bench Power Supply W/ Precision Current Limiter: 8 βήματα (με εικόνες)
DIY Analog Variable Bench Power Supply W/ Precision Current Limiter: Σε αυτό το έργο θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιείτε το διάσημο LM317T με τρέχον τρανζίστορ ισχύος και πώς να χρησιμοποιήσετε τον ενισχυτή αίσθησης ρεύματος Linear Technology LT6106 για περιοριστή ρεύματος ακριβείας. Αυτό το κύκλωμα μπορεί να επιτρέπει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 5Α
DIY Bench Power Supply (Dual-Channel): 4 βήματα (με εικόνες)
DIY Bench Power Supply (Dual-Channel): Κάθε ηλεκτρονικός χομπίστας χρειάζεται ένα μεταβλητό τροφοδοτικό για πρωτότυπο και δοκιμές, αλλά μπορεί να είναι πολύ ακριβά. Θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα φθηνό αλλά αξιόπιστο τροφοδοτικό
DIY Adjustable Bench Power Supply Build: 4 Βήματα (με εικόνες)
DIY Adjustable Bench Power Supply Build: Χρησιμοποιώ ένα παλιό τροφοδοτικό βασισμένο σε γραμμικό ρυθμιστή εδώ και πολλά χρόνια, αλλά η μέγιστη ισχύς 15V-3A, σε συνδυασμό με τις ανακριβείς αναλογικές οθόνες με ώθησαν να κάνω το δικό μου τροφοδοτικό αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα. Κοίταξα άλλα