Πίνακας περιεχομένων:

Βολικό τροφοδοτικό Jumper Wire: 10 βήματα (με εικόνες)
Βολικό τροφοδοτικό Jumper Wire: 10 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Βολικό τροφοδοτικό Jumper Wire: 10 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Βολικό τροφοδοτικό Jumper Wire: 10 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: Review of DC 1500W Boost Converter 10V-60V to 12V-90V module 1.5kW Tested 2024, Νοέμβριος
Anonim
Βολικό τροφοδοτικό Jumper Wire
Βολικό τροφοδοτικό Jumper Wire
Βολικό τροφοδοτικό Jumper Wire
Βολικό τροφοδοτικό Jumper Wire
Βολικό τροφοδοτικό Jumper Wire
Βολικό τροφοδοτικό Jumper Wire

Πρόκειται για μια μικρή ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας (0 έως 16,5V) που τροποποιήθηκε για να διευκολύνει τις συνδέσεις με σανίδες ψωμιού χωρίς συγκόλληση και διάφορες μονάδες. Η μονάδα διαθέτει οθόνη LCD τάσης και ρεύματος (σε 2Α), αλλά αυτό το έργο προσαρμόζει τη μονάδα με μερικά απλά μέρη για να διευκολύνει τη χρήση καλωδίων βραχυκυκλωτήρα για την τροφοδοσία έργων.

Θα ήθελα να πιστέψω στον πατέρα μου έναν κανόνα: "Εάν πρόκειται να κάνετε τα ίδια πράγματα τρεις φορές, φτιάξτε ένα εργαλείο". Είμαι σίγουρος ότι μου το έμαθε αυτό, αλλά στη διάρκεια της ζωής μου τον είδα να ΔΕΝ χρησιμοποιεί αυτόν τον κανόνα. Συνήθως, τα έργα θα ήταν καλύτερα αν είχε ακολουθήσει αυτόν τον κανόνα. Ως μπαμπάς, χρειάζομαι και τον γιο μου να μου το θυμίσει.

Ο βασικός κανόνας είναι ότι αν βρεθείτε να κάνετε το ίδιο πράγμα για τρίτη φορά, σκεφτείτε να το κάνετε ευκολότερο κάνοντας ένα πρότυπο, ένα jig ή ένα εργαλείο. Εάν έχετε ένα εργαλείο που σας βοηθά να μειώσετε κάποια προσπάθεια, ο χρόνος που αφιερώνετε στην κατασκευή του εργαλείου θα σας εξοικονομήσει την 3η, 4η και ίσως 100η φορά που πρέπει να κάνετε κάτι χωρίς το εργαλείο.

Αυτό το σκεφτόμουν την 3η… ε… 20η φορά που ένωσα ένα τροφοδοτικό πάγκου σε μια σανίδα χωρίς κόλλα για να ενεργοποιήσω κάποιο ηλεκτρικό πείραμα. Κάπου στη συλλογή μου από διάφορες ηλεκτρονικές μονάδες, ήξερα ότι είχα μετατροπέα μεταβλητής τάσης DC σε DC που είχε μικρή οθόνη LCD για τάση και ρεύμα, καθώς και μερικές ΠΟΛΥ μικρές πλάκες ψωμιού (5 σειρές 5 συνδέσεων η κάθε μία) και αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτά για να φτιάξετε αυτό το τροφοδοτικό Jumper Wire. Φτιάξτε το μία φορά, χρησιμοποιήστε το συχνά.

Βήμα 1: Λίστα μερών

Λίστα μερών
Λίστα μερών
Λίστα μερών
Λίστα μερών
Λίστα μερών
Λίστα μερών

Το πρώτο βήμα είναι η απόκτηση όλων των εξαρτημάτων. Βρήκα τη μονάδα DC to DC που ήξερα ότι είχα θάψει κάπου. Όλα τα άλλα μέρη βγήκαν από τον κάδο ανταλλακτικών μου. Η χρήση των ακριβών μερών που χρησιμοποίησα σε αυτό το Instructable δεν είναι απαραίτητη. Είναι αρκετά εύκολο να το προσαρμόσετε για τα μέρη που έχετε διαθέσιμα ή για τις συγκεκριμένες δυνατότητες που θέλετε.

Η μονάδα DC to DC είναι διαθέσιμη σε eBay, Amazon ή άλλους ηλεκτρονικούς προμηθευτές ηλεκτρονικών ειδών. Πάνω είναι εικόνες της γυμνής μονάδας, στη θήκη, και της ίδιας της θήκης. Η μονάδα που είχα έρθει με αυτήν την απλή για συναρμολόγηση σαφή θήκη.

Εάν το αγοράσετε στο eBay, αγοράστε από έναν προμηθευτή που εμπιστεύεστε. Κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτής της γραφής, η ενότητα ήταν διαθέσιμη για κάτω από $ 8 USD από εδώ: https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Stabilizer-Step-Down-Voltage-Reducer- W-DIY-Θήκη/282559541237

Στην παραπάνω εικόνα είναι ένα πράσινο PCB 70mm επί 90mm που χρησιμοποίησα ως βάση για αυτό το έργο. Επίσης σε αυτήν την εικόνα υπάρχουν δύο από τις τρεις πινακίδες ψύξης χωρίς κόλλα 5x5 μικρο-μεγέθους, μερικές κεφαλίδες καρφιτσών, μια λυχνία LED και ένα βύσμα τροφοδοσίας.

Λείπουν μερικά κομμάτια από αυτήν την εικόνα, αλλά δεν είχα το μυαλό να τραβήξω μια φωτογραφία από όλα τα μέρη που συγκεντρώθηκαν καθώς συναρμολόγησα αυτό το έργο. Έτσι, θα πρέπει να προσθέσετε στη λίστα ένα άλλο LED, μερικές αντιστάσεις, έναν διακόπτη και μερικές ακόμη από τις ευθείες και κεφαλίδες 90 μοιρών.

Δεδομένου ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβετε τι ακριβώς έχω κάνει με αυτό το έργο, μη διστάσετε να το αλλάξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Όπως είναι ενσωματωμένο, είναι εύκολο να συνδέσετε αυτήν τη μονάδα, να καλέσετε μια τάση και να χρησιμοποιήσετε καλώδια βραχυκυκλωτήρων για να φέρετε ενέργεια στα κυκλώματά σας. Άλλες υποδοχές/συνδέσεις θα μπορούσαν να συμπληρώσουν αυτό που βλέπετε εδώ.

Βήμα 2: Προδιαγραφές μονάδας τροφοδοτικού

Προδιαγραφές μονάδας τροφοδοτικού
Προδιαγραφές μονάδας τροφοδοτικού

Αυτό δεν είναι ένα βήμα συναρμολόγησης, αλλά είναι μια λίστα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ενότητας από έναν από τους πωλητές.

Χαρακτηριστικά μετατροπέα DC-DC ρυθμιζόμενου βήματος προς τα κάτω:

Καθαρή και μεγάλη οθόνη LCD, μπλε φόντο και λευκό ψηφίο, τάση και ρεύμα ανάγνωσης ταυτόχρονα.

Το εύρος τάσης εισόδου είναι DC 5-23V, το προτεινόμενο εύρος τάσης είναι χαμηλότερο από 20V

Συνεχώς ρυθμιζόμενη τάση εξόδου 0-16.5V, η τάση εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1V υψηλότερη από την τάση εξόδου. Αποθηκεύει αυτόματα την τελευταία ρυθμισμένη τάση.

Μοναδικός σχεδιασμός: δύο κουμπιά για τη ρύθμιση της τάσης, ένα για τη μείωση της τάσης, το άλλο για την αύξηση της τάσης, Αυτή η μονάδα ισχύος τάσης προς τα κάτω χρησιμοποιεί εισαγόμενο τσιπ MP2304. 95% απόδοση μετατροπής, +/- 1% ακρίβεια, χαμηλή θερμότητα που παράγεται.

Ρεύμα εξόδου: 3A Peak, προτείνετε τη χρήση εντός 2A. (Πάνω από 2Α, παρακαλώ ενισχύστε τη διάχυση θερμότητας.)

Ακρίβεια: 1% Υψηλή απόδοση μετατροπής: έως 95%

Ρύθμιση φορτίου: S (I) ≤0,8%

Ρύθμιση τάσης: S (u) ≤0,8%

Μέγεθος μονάδας: 62 x 44 x 18mm

Βήμα 3: Αφαίρεση τερματικού βίδας

Αφαίρεση τερματικού βίδας
Αφαίρεση τερματικού βίδας
Αφαίρεση τερματικού βίδας
Αφαίρεση τερματικού βίδας

Η μονάδα DC σε DC μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνη της, τρέχοντας καλώδια στους ακροδέκτες βίδας, παρέχοντας ισχύ στους αριστερούς ακροδέκτες βιδών και παίρνοντας ρυθμιζόμενη τάση από τους δεξιούς ακροδέκτες βίδας. Αλλά το να μην χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε βιδωτούς ακροδέκτες είναι το σημείο αυτού του έργου.

Αυτό το βήμα είναι η αφαίρεση των δύο βιδωτών ακροδεκτών, έτσι ώστε τα καλώδια να μπορούν να περάσουν από τις συνδέσεις PCB στο πράσινο PCB "θάλασσας οπών".

Χρησιμοποίησα ένα εργαλείο εξαγωγής συγκόλλησης που χρησιμοποιεί ένα κενό και θερμαινόμενο ακροφύσιο για να απορροφήσω τη λιωμένη συγκόλληση. Μια άλλη μέθοδος για την αφαίρεση της συγκόλλησης είναι η χρήση πλεξούδας συγκόλλησης.

Οι δύο ακροδέκτες βίδας αφαιρούνται και αποθηκεύονται. Θα επαναχρησιμοποιηθούν.

Βήμα 4: Συγκόλληση μονάδας DC σε DC στη θέση του

Συγκόλληση μονάδας DC σε DC στη θέση του
Συγκόλληση μονάδας DC σε DC στη θέση του
Συγκόλληση μονάδας DC σε DC στη θέση του
Συγκόλληση μονάδας DC σε DC στη θέση του
Συγκόλληση μονάδας DC σε DC στη θέση του
Συγκόλληση μονάδας DC σε DC στη θέση του

Η μονάδα DC σε DC προσαρμόζεται δοκιμαστικά στο πάνω μισό της πλακέτας στο πίσω μέρος της θήκης. Σημειώστε ότι η θήκη είναι διαφανής ακρυλική, αλλά ότι τα κομμάτια έχουν καφέ προστατευτικό χαρτί πάνω τους. Αυτό το χαρτί πρέπει να ξεφλουδίσει πριν συναρμολογηθεί η θήκη.

Τα εξαρτήματα της θήκης έρχονται επίσης με δύο κόκκινα ακρυλικά κομμάτια που χρησιμοποιούνται για την επέκταση του ύψους των κουμπιών τάσης πάνω/κάτω της μονάδας. Σημειώστε αυτά τα κόκκινα κομμάτια. Θα με γελάσεις αργότερα.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί η μεταξοτυπία στο πίσω μέρος της μονάδας. Όχι, όχι το λογότυπο "Νικητές". Σημειώστε τη σειρά σύνδεσης εισόδου, γείωσης και εξόδου. Για αναφορά: Από την κορυφή της μονάδας η ανάγνωση από αριστερά προς τα δεξιά είναι INPUT, GROUND στην αριστερή πλευρά και OUTPUT, GROUND στη δεξιά πλευρά.

Χρησιμοποίησα τέσσερα σύρματα συγκολλημένα σε αυτές τις συνδέσεις εισόδου και εξόδου. Οι αγωγοί ήταν θραύσματα σύρματος αποκομμένα από τα μεγάλα καλώδια των LED για κάποιο άλλο έργο. Αυτά τα καλώδια συνδέουν τη μονάδα στο πράσινο PCB.

Με το πίσω μέρος της θήκης και τη μονάδα DC σε DC στη θέση τους, αυτά τα καλώδια συγκολλήθηκαν στο πράσινο PCB.

Βήμα 5: Η καθαρή θήκη

Η σαφής υπόθεση
Η σαφής υπόθεση
Η σαφής υπόθεση
Η σαφής υπόθεση
Η σαφής υπόθεση
Η σαφής υπόθεση
Η σαφής υπόθεση
Η σαφής υπόθεση

Η πρώτη φωτογραφία παραπάνω δείχνει τα μικρά ακρυλικά μέρη για τις μακριές άκρες της θήκης. Όταν η θήκη συναρμολογείται κανονικά, τα δύο μεγαλύτερα "κουμπιά" σε αυτά τα μέρη κολλάνε στο πίσω κομμάτι της θήκης και λειτουργούν ως μικρά πόδια για τη θήκη. Δεδομένου ότι αυτή η θήκη τοποθετείται επίπεδη στο πράσινο PCB, αυτά τα πόδια πρέπει να αφαιρεθούν. Σημειώστε στη φωτογραφία ότι χρησιμοποίησα ένα μαχαίρι για να γράψω κατά μήκος του τμήματος όπου έπρεπε να συντομευτεί. Έγραψα με το μαχαίρι μερικές φορές σε κάθε πλευρά και στη συνέχεια χρησιμοποίησα μια πένσα για να σπάσει το "πόδι" του κομματιού.

Συγκέντρωσα τα τέσσερα πλευρικά μέρη της θήκης στο πίσω μέρος της θήκης αφού αφαιρέσα το καφέ προστατευτικό χαρτί. Αυτά τα μέρη ήταν όλα κολλημένα μαζί με το παλιό καλό E6000. Λατρεύω αυτά τα πράγματα. Το μπροστινό κομμάτι της θήκης με το καφέ χαρτί επάνω δεν ήταν κολλημένο αλλά τοποθετημένο στη θέση του για να βεβαιωθείτε ότι τα υπόλοιπα μέρη ευθυγραμμίζονται σωστά. Το άφησα να στεγνώσει/θεραπεύσει για περίπου μία ώρα.

Το καφέ χαρτί αφαιρέθηκε από το μπροστινό εξώφυλλο. Αυτό το τμήμα κανονικά θα κρατιόταν στη θέση του από τις δύο βίδες του μηχανήματος που συνοδεύουν τη θήκη. Οι οπές βιδών στο μπροστινό μέρος της θήκης έχουν μέγεθος έτσι ώστε η βίδα να εφαρμόζει εύκολα. Οι αντίστοιχες οπές βιδών στο πίσω μέρος της θήκης είναι ελαφρώς μικρότερες, έτσι ώστε η βίδα της μηχανής να χτυπά τα δικά της σπειρώματα σε αυτό το ακρυλικό. Αυτό λειτουργεί καλά όταν η θήκη συναρμολογείται με τα "πόδια" να μην είναι κομμένα, καθώς η βίδα αυτή βγαίνει λίγο πίσω. Με τη θήκη τοποθετημένη στο PCB, η βίδα είναι πολύ μεγάλη.

Πήρα λοιπόν τη βιαστική απόφαση να εγκαταλείψω αυτές τις βίδες και απλά να κολλήσω το μπροστινό κομμάτι της θήκης. Χρησιμοποίησα ξανά το E6000 και το άφησα να θεραπευτεί.

Θυμάστε τα κόκκινα ακρυλικά κουμπιά; Λοιπόν, δεν το έκανα. Κόλλησα αυτό το μπροστινό μέρος στη θέση του χωρίς να θυμάμαι να βάλω πρώτα τα κόκκινα κομμάτια. Έτσι, για να το διορθώσω, έκοψα τα κόκκινα κομμάτια για να είναι μια άνετη εφαρμογή και τα έβαλα από πάνω. Το προσεκτικό κόψιμο διατηρεί αυτά τα μέρη στη θέση τους.

Βήμα 6: Τοποθέτηση εξαρτημάτων στον πίνακα

Τοποθέτηση ανταλλακτικών στον πίνακα
Τοποθέτηση ανταλλακτικών στον πίνακα
Τοποθέτηση ανταλλακτικών στον πίνακα
Τοποθέτηση ανταλλακτικών στον πίνακα
Τοποθέτηση ανταλλακτικών στον πίνακα
Τοποθέτηση ανταλλακτικών στον πίνακα
Τοποθέτηση ανταλλακτικών στον πίνακα
Τοποθέτηση ανταλλακτικών στον πίνακα

Οι βιδωτοί ακροδέκτες επαναχρησιμοποιήθηκαν τοποθετώντας τους στο πράσινο PCB τόσο για είσοδο όσο και για έξοδο. Αυτό είναι προαιρετικό, φυσικά, καθώς μπορείτε να επιλέξετε άλλους τρόπους για να δώσετε ισχύ στον πίνακα. Σημείωσα τους ακροδέκτες με ένα μαύρο Sharpie για γείωση και με ένα κόκκινο Sharpie για θετική τάση.

Τρεις κεφαλίδες 1x5 τοποθετήθηκαν στον πίνακα. Αυτές οι κεφαλίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα γυναικεία άλματα με μονό σύρμα που συνήθως αναφέρονται ως άλτες "Dupont".

Τα τρία κομμάτια 5x5 μικρού μεγέθους χωρίς συγκολλήσεις ψωμιού έχουν ένα είδος πλαστικής προεξοχής στο κάτω μέρος που πρέπει να αφαιρεθεί. Χρησιμοποίησα ένα μαχαίρι κουτιού για να αφαιρέσω τους μικρούς κοίλους κυλίνδρους.

Η 4η εικόνα απεικονίζει μια κεκλιμένη κεφαλίδα 1x5 90 μοιρών τοποθετημένη στα μπλοκ. Έτσι γίνεται η σύνδεση με αυτό το μπλοκ. Ένας άλλος πείρος 90 μοιρών (εικόνα 5) που αφαιρείται από το πλαστικό στήριξής του σε συνδυασμό με έναν ενιαίο πείρο είναι αυτό που χρειάζεται για να γίνει η σύνδεση από το μπλοκ στο πράσινο PCB.

Και πάλι χρησιμοποίησα το παλιό καλό τσιμέντο E6000 για να κολλήσω το μπλοκ ψωμιού χωρίς συγκόλληση στη θέση του.

Βήμα 7: Συνδέσεις και ελαστικά πόδια

Συνδέσεις και ελαστικά πόδια
Συνδέσεις και ελαστικά πόδια
Συνδέσεις και ελαστικά πόδια
Συνδέσεις και ελαστικά πόδια
Συνδέσεις και ελαστικά πόδια
Συνδέσεις και ελαστικά πόδια
Συνδέσεις και ελαστικά πόδια
Συνδέσεις και ελαστικά πόδια

Όλοι οι σύνδεσμοι συνδέονται μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένου του μαύρου μπλοκ και των σχετικών ακίδων.

Η σύνδεση εισόδου τάσης του βιδωτού ακροδέκτη και του γρύλου (κεντρικά θετική) είναι ενσύρματα κοινά. Ο διακόπτης με το κουμπί (σπρώξτε, σπρώξτε) κάνει τη σύνδεση της τάσης εισόδου στον μετατροπέα DC σε DC και το κίτρινο μπλοκ και τις σχετικές ακίδες. Υπάρχει ένα κίτρινο LED/αντίσταση (330 ohm) επίσης σε αυτόν τον κόμβο.

Το κόκκινο μπλοκ, οι ακίδες, το LED και ο ακροδέκτης βιδών είναι όλα συνδεδεμένα στην τάση εξόδου μετατροπέα DC σε DC.

Όλα ήταν τοποθετημένα προσεκτικά, έτσι ώστε το γυμνό καλώδιο να λειτουργεί στο πίσω μέρος του PCB να κάνει όλες τις συνδέσεις εκτός από μία. Για αυτό χρησιμοποιήθηκε μονωμένο σύρμα.

Τέσσερα ελαστικά πόδια (χτυπήματα) τοποθετήθηκαν στην πίσω γωνία του πίνακα για να κρατήσουν τις ζωντανές συνδέσεις μακριά από την επιφάνεια που αυτή η σανίδα στηρίζει.

Βήμα 8: Πλάνα ομορφιάς

Πλάνα ομορφιάς
Πλάνα ομορφιάς
Πλάνα ομορφιάς
Πλάνα ομορφιάς
Πλάνα ομορφιάς
Πλάνα ομορφιάς

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από την κορυφή του έργου, καθώς και τις πλευρές εισόδου και εξόδου του συγκροτήματος.

Βήμα 9: Βαθμονόμηση

Βαθμονόμηση
Βαθμονόμηση

Η μονάδα που είχα εμφανίσει 5.01V και οι μετρητές μου συμφώνησαν ότι η πραγματική έξοδος ήταν 5.09V. Αυτό το σφάλμα μπορεί να διορθωθεί.

Για βαθμονόμηση, κρατήστε πατημένο το αριστερό κόκκινο κουμπί (μείωση τάσης) ενώ ενεργοποιείτε τη μονάδα. Η οθόνη αναβοσβήνει σημαίνει ότι είναι σε κατάσταση βαθμονόμησης.

Πιέστε την τάση προς τα κάτω και/ή την τάση προς τα πάνω (το κόκκινο κουμπί της δεξιάς πλευράς) για να ταιριάζει η οθόνη αυτού του μετατροπέα DC σε DC με την οθόνη ενός μετρητή τάσης που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο.

Κύκλος ισχύος.

Βήμα 10: Χρήση

Image
Image
Χρήση
Χρήση

Η πρώτη εικόνα παραπάνω δείχνει δύο μονάδες LED από το https://www.37sensors.com/ που συνδέονται μέσω θηλυκού σε θηλυκού (συνήθως ονομάζονται συνδετήρες "Dupont", αν και αυτό δεν συμβαίνει πάντα) με το μαύρο μπλοκ γείωσης και το κόκκινο μπλοκ εξόδου Το

Η δεύτερη εικόνα δείχνει έναν αισθητήρα. Κινητήρας: MICRO (SEM) που τροφοδοτείται από αυτό το έργο. Σίγουρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι πίνακες, όπως το πανταχού παρόν Arduino. Το SEM 32-bit μπορεί να συνδεθεί κατά μήκος της άκρης μιας σανίδας χωρίς συγκόλληση.

Το βίντεο χρησιμοποιεί την έξοδο PWM του SEM για να οδηγήσει μια μονάδα IRF520 MOSFET (δείτε τα έγγραφα εδώ) που χρησιμοποιεί τη σύνδεση εισόδου 12V (κίτρινο μπλοκ) για τον έλεγχο ενός μικρού λαμπτήρα 12V. Ο κώδικας κάνει τη μετάβαση του λαμπτήρα ενεργοποιημένη και απενεργοποιημένη όπως η αναπνοή.

Αυτός είναι ο κώδικας που τρέχει στο SEM:

OPTION AUTORUN ON

α = 1

β = 1

c = 1

PWM 1, 1000, a, b, c

ΚΑΝΩ

για α = 0 έως 99 ΒΗΜΑ 2

PWM 1, 1000, a, b, c

ΠΑΥΣΗ 10

ΕΠΟΜΕΝΟ α

ΠΑΥΣΗ 50

για α = 100 έως 1 ΒΗΜΑ -2

PWM 1, 1000, a, b, c

ΠΑΥΣΗ 10

ΕΠΟΜΕΝΟ α

ΠΑΥΣΗ 50

ΒΡΟΧΟΣ

Μπορείτε να δείτε ότι είναι πολύ απλό να κωδικοποιήσετε κάτι στον αισθητήρα. Κινητήρας: MICRO για να χρησιμοποιήσετε αυτό το τροφοδοτικό Jumper Wire.

Συνιστάται: