Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Ασφάλεια πρώτα
- Βήμα 2: Τι θα χρειαστείτε
- Βήμα 3: Προετοιμάστε το δοχείο
- Βήμα 4: Αποκοπή για τροφοδοτικό ATX
- Βήμα 5: Cut Out for Fan
- Βήμα 6: Τοποθέτηση τροφοδοτικού και ανεμιστήρα
- Βήμα 7: Στερέωση οπών για συμπιεστή
- Βήμα 8: Τοποθέτηση του συμπιεστή - Προετοιμασίες
- Βήμα 9: Τοποθέτηση του μίνι συμπιεστή
- Βήμα 10: Προσθήκη παραθύρου
- Βήμα 11: Τοποθέτηση πλεξιγκλάς στο παράθυρο
- Βήμα 12: Πρίζα αναπτήρα καλωδίωσης
- Βήμα 13: Προσθήκη μερικών LEDS και διακόπτη
- Βήμα 14: Δοκιμή
- Βήμα 15: Εδώ είναι τα διάφορα σχέδια
Βίντεο: Φορητή αντλία ποδηλάτου Lazy Man: 15 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:35
Είμαστε μια τετραμελής οικογένεια και έτσι έχουμε τέσσερα ποδήλατα. Κάθε φορά που θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, σίγουρα υπάρχουν μερικά ελαστικά για συμπλήρωση. Ο συμπιεστής μου βρίσκεται στο γκαράζ /συνεργείο και δεν είναι εύκολα προσβάσιμος από όπου αποθηκεύουμε τα ποδήλατα. Ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια χειροκίνητη αντλία και μέχρι να τελειώσω την άντληση όλων των ελαστικών έχω χάσει τον ενθουσιασμό να βγαίνω με τα ποδήλατα. Ως εκ τούτου, χρειαζόμουν έναν φορητό και γρήγορο για να στήσω συμπιεστή.
Λοιπόν, είχα μερικά δοχεία των 5 λίτρων, ένα παλιό τροφοδοτικό υπολογιστή και έναν μίνι συμπιεστή που μου είχε δώσει κάποιος πριν από μερικά χρόνια. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να τα συνδυάσω, να φτιάξω έναν φορητό συμπιεστή τεμπέλης και να ανακυκλώσω κάποια απόβλητα!
Είμαι σίγουρος ότι οι ειδικοί στα ηλεκτρονικά πρόκειται να με σταυρώσουν, αλλά μπορώ να το πάρω!
Δεν επινοώ τίποτα, αλλά ελπίζω κάποιος να βρει αυτό το διδακτικό χρήσιμο.
Βήμα 1: Ασφάλεια πρώτα
Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ένα μαχαίρι για να κόψουμε τρύπες και ένα τρυπάνι, Να χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικό εξοπλισμό και να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για το ηλεκτρικό σας εργαλείο και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιώ τροφοδοτικό ATX. Μην ανοίγετε το τροφοδοτικό ATX εκτός εάν γνωρίζετε τι κάνετε. Υπάρχουν μεγάλοι πυκνωτές στο εσωτερικό και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από υψηλή τάση. Δεν πρέπει να είναι απαραίτητο να το ανοίξετε
Καθαρίστε καλά το δοχείο σας πριν από τη χρήση.
Μη χρησιμοποιείτε δοχεία που περιείχαν επικίνδυνες, τοξικές ή εύφλεκτες ουσίες. Αντ 'αυτού, απορρίψτε τα σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους. Μην διασκορπίζετε τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες στην ατμόσφαιρα.
Το αντικείμενο αυτού του οδηγού προορίζεται μόνο για να γεμίσει ελαστικό ποδηλάτου με αέρα. Ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για 5-10 λεπτά το πολύ. Ο συγκεκριμένος συμπιεστής μου σβήνει αυτόματα μετά από 10 λεπτά χρήσης. Παρόλο που χρησιμοποιώ πρίζα τύπου αναπτήρα, δεν εννοείται ως αναπτήρας ή φορτιστής τηλεφώνου ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργία. Εάν χρησιμοποιείτε για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, κάντε το με δική σας ευθύνη.
Η συσκευή χρησιμοποιεί 12V και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή υπερθέρμανσης. Εάν δεν γνωρίζετε τι κάνετε, τότε ζητήστε συμβουλές από ειδικούς ή μην το κάνετε με οδηγίες.
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο έξω από την πόρτα σε ξηρή ημέρα. Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρές ή υγρές συνθήκες ή κοντά σε νερό.
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό όταν δεν χρησιμοποιείται.
Μην αφήνετε χωρίς επιτήρηση κατά τη χρήση.
Ακολουθήστε αυτό το διδακτικό με δική σας ευθύνη. Δεν θα αναλάβω την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή ζημιά προκληθεί.
Βήμα 2: Τι θα χρειαστείτε
Θα χρειαστείτε:
1. Μια πρίζα πούρου /αναπτήρα.
2. Μίνι συμπιεστής (ο δικός μου είναι 60W 5A)
3. Μικρός διακόπτης (χρησιμοποίησα έναν τύπο εναλλαγής)
4 Μερικά φώτα LED και μερικά περ. Αντίσταση 220 ohm και σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
5. Θήκη ασφάλειας
6. Παλιά παροχή ρεύματος (το δικό μου είναι ένα μικρό 12V 10Amp)
Τα σχέδια βρίσκονται στο τέλος του διδάσκοντος.
Βήμα 3: Προετοιμάστε το δοχείο
Όπως ανέφερα, χρησιμοποίησα ένα δοχείο 5 λίτρων που συνήθως χρησιμοποιείται για υγρά.
καθαρίστε το και βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει καλά. Μη χρησιμοποιείτε δοχείο που περιείχε επιβλαβή ή εύφλεκτα υγρά.
Θα χρειαστεί να κάνουμε μερικές τρύπες στο δοχείο (δείτε τα σχέδια σε PDF στο τέλος) και θα ξεκινήσουμε με ένα παράθυρο στο πλάι που είναι αρκετά μεγάλο για να επιτρέψει να περάσει η τροφοδοσία.
1. Σε μία από τις μεγαλύτερες πλευρές, σχεδιάστε ένα τετράγωνο, 110mm από τη βάση, 140mm x 140mm.
2. κάντε μια τρύπα σε κάθε γωνία, χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι, ώστε να ξεκινήσετε την κοπή. Χρησιμοποίησα ένα μικρό τρυπάνι πρώτα (5mm) και μετά ένα μεγαλύτερο (8 ή 9mm).
3. Κόψτε το τετράγωνο χρησιμοποιώντας ψαλίδι ή μαχαίρι. Προσέξτε γιατί είναι εύκολο για το μαχαίρι να γλιστρήσει και να κοπεί μόνος σας.
Βήμα 4: Αποκοπή για τροφοδοτικό ATX
Έχω πολλά παλιά τροφοδοτικά ATX, έτσι αποφάσισα να χρησιμοποιήσω ένα από αυτά για το ρεύμα. Υποθέτω ότι οι ειδικοί στα ηλεκτρονικά δεν θα χαρούν να χρησιμοποιήσουν ένα πλαστικό δοχείο για μια τέτοια εφαρμογή, αλλά, όπως θα δείτε αργότερα, έβαλα φύλλα φελλού γύρω από το τροφοδοτικό για να προστατεύσουν το δοχείο από τη θερμότητα. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνω ότι το ATX είναι ένα παλιό χαμηλής ισχύος. Υποθέτω ότι θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ένας άλλος τύπος τροφοδοσίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε το τροφοδοτικό ATX εκτός εάν γνωρίζετε τι κάνετε. Υπάρχουν μεγάλοι πυκνωτές στο εσωτερικό και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από υψηλή τάση. Δεν πρέπει να είναι απαραίτητο να το ανοίξετε. Εάν θέλετε να καθαρίσετε τη σκόνη από αυτό, χρησιμοποιήστε έναν συμπιεστή και βγάλτε τη σκόνη από έξω, υπάρχουν πολλές οπές εξαερισμού. Φορέστε μάσκα και κάντε τη δουλειά σε καλά αεριζόμενο χώρο (έξω για παράδειγμα)
Εγκατάσταση:
1. Εάν είναι απαραίτητο, αφήστε την κοίλη βάση του δοχείου (μερικά είναι κοίλα).
2 Υπάρχει ένα σχέδιο στο τέλος του οδηγού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο.
3. τοποθετήστε το πρότυπο περίπου 25 mm από τη βάση, έτσι ώστε, εάν η βάση είναι κοίλη, το βάρος του ATX στηρίζεται στη βάση. (Βλ. Σχέδια στο τέλος)
3. Σημειώστε τις οπές στερέωσης και στη συνέχεια ένα τετράγωνο ακριβώς μέσα (περίπου 5mm) τη θέση των οπών.
4. Κάντε 4 τρύπες σε κάθε γωνία του τετραγώνου και κόψτε το.
5. Ελέγξτε τις προσαρμογές ATX και ότι οι οπές στερέωσης, στο δοχείο, ευθυγραμμίζονται με τις οπές στο ATX
Βήμα 5: Cut Out for Fan
Αποφάσισα να τοποθετήσω έναν ανεμιστήρα για την ψύξη του μίνι συμπιεστή και επίσης το τροφοδοτικό ATX
Χρησιμοποίησα έναν μεγάλο ανεμιστήρα 80mm και τον τοποθέτησα ακριβώς πάνω από το τροφοδοτικό ATX (περίπου 114mm από τη βάση).
Βλέποντας ότι το δοχείο δεν είναι κλειστό, χρησιμοποίησα τον ανεμιστήρα για να φυσήξει τα πάντα και στη συνέχεια να βγει από την άλλη πλευρά. Ωστόσο, δεν είμαι ειδικός και ίσως είναι καλύτερα να τραβήξω τη θερμότητα. Perhapsσως κάποιος θα μπορούσε να προτείνει τον καλύτερο τρόπο.
1. τοποθετήστε τον ανεμιστήρα όπου θέλετε και χρησιμοποιήστε τον για να σχεδιάσετε τον εσωτερικό κύκλο. Μετρήστε και σχεδιάστε τις θέσεις των οπών.
2. κόψτε τον εσωτερικό κύκλο. Χρησιμοποίησα ένα κοφτερό μαχαίρι αλλά το ψαλίδι είναι μάλλον καλύτερο.
3. ανοίξτε τις οπές στερέωσης.
Βήμα 6: Τοποθέτηση τροφοδοτικού και ανεμιστήρα
Για να προστατέψω το δοχείο από τη θερμότητα, έστρωσα το εσωτερικό του δοχείου, με λεπτά φύλλα φελλού, όπου θα τοποθετηθεί το τροφοδοτικό. Στη συνέχεια, τοποθέτησα την παροχή pwer χρησιμοποιώντας τις ίδιες ειδικές βίδες που χρησιμοποιήθηκαν για την τοποθέτησή της στον υπολογιστή.
Στη συνέχεια τοποθέτησα τον ανεμιστήρα. Μπορείτε να βάλετε μια λεπτή σχάρα αλουμινίου στο επάνω μέρος ή, εάν έχετε έναν εκτυπωτή 3D, να εκτυπώσετε ένα κάλυμμα ανεμιστήρα. Μπορείτε να βρείτε πολλά στο Thingiverse:
Βήμα 7: Στερέωση οπών για συμπιεστή
Ο συμπιεστής πρέπει να στερεωθεί καλά και σκέφτηκα ότι οι πλευρές του δοχείου ήταν πολύ λεπτές και εύκαμπτες για καλή στήριξη. Δεν υπάρχουν επίσης κατάλληλες οπές στερέωσης στον συμπιεστή μου.
Ωστόσο, παρατήρησα ότι ο συμπιεστής έχει 4 πλευρικά στηρίγματα για να το ακουμπά στο έδαφος και να του δίνει λίγη σταθερότητα. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτά και 4 συνδετήρες καλωδίων για να δέσω τον συμπιεστή στο πλάι του δοχείου. Για επιπλέον δύναμη και στήριξη, χρησιμοποίησα επίσης ένα κομμάτι πλαστικού φύλλου 5mm μεταξύ του συμπιεστή και του τοιχώματος του δοχείου.
1. Κόψτε ένα κομμάτι πλαστικού φύλλου αρκετά μεγάλο, έτσι ώστε ο συμπιεστής να κάθεται πάνω του και με επιπλέον περίμετρο περίπου 5mm.
2. Ακουμπήστε τον συμπιεστή στο κομμάτι του πλαστικού φύλλου και σημειώστε τη θέση των στηριγμάτων
3. ανοίξτε μια τρύπα στην εξωτερική θέση των στηριγμάτων, δίπλα σε κάθε γραμμή. Οι οπές πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες για να περνούν οι σύνδεσμοι καλωδίων.
Βήμα 8: Τοποθέτηση του συμπιεστή - Προετοιμασίες
Για αυτό το βήμα, μπορείτε να κάνετε μετρήσεις ή, εάν έχετε χρησιμοποιήσει παρόμοιο συμπιεστή, να χρησιμοποιήσετε τις διαστάσεις από το σχέδιό μου. Θα χρησιμοποιήσουμε το κομμάτι του πλαστικού ως παζλ για τη διάνοιξη των οπών.
1. Μετρήστε την απόσταση από το άκρο του συμπιεστή έως τα πίσω στηρίγματα.
2. Σημειώστε το κέντρο της στενής πλευράς του πλαστικού φύλλου και τοποθετήστε το στην εξωτερική πλευρά μιας από τις στενές πλευρές του δοχείου.
3. ευθυγραμμίστε την κεντρική γραμμή του τεμαχίου πλαστικού με τη γραμμή σύνδεσης του δοχείου και πάνω από τη θέση του τροφοδοτικού ATX. Αφήστε αρκετό χώρο έτσι ώστε το άκρο του συμπιεστή να μην αγγίζει το τροφοδοτικό. (χρησιμοποιήστε τη μέτρηση που έγινε στο βήμα 1 παραπάνω)
4. τρυπήστε τις τρύπες (που έγιναν προηγουμένως) στο κομμάτι του πλαστικού, ώστε να κάνετε τις αντίστοιχες τρύπες στο πλαστικό δοχείο.
Βήμα 9: Τοποθέτηση του μίνι συμπιεστή
1. Τοποθετήστε ένα φύλλο φελλού πάνω από το τροφοδοτικό ATX.
2. Τοποθετήστε το κομμάτι πλαστικού, στο εσωτερικό του δοχείου, στην πλευρά όπου είχαν ανοίξει οι τρύπες προηγουμένως.
3. Τοποθετήστε τον συμπιεστή μέσα στο δοχείο και πάνω από το κομμάτι του πλαστικού.
4. Ευθυγραμμίστε τις τρύπες, στο πλαστικό φύλλο, με αυτές στο δοχείο.
5. Στερεώστε τον συμπιεστή στο πλάι του δοχείου με συνδετήρες καλωδίων. Οι σύνδεσμοι καλωδίων πρέπει να περάσουν μέσα από τις οπές (στο πλαστικό φύλλο και το δοχείο δίπλα στα στηρίγματα του συμπιεστή) και στη συνέχεια να τα βιδώσουν πίσω, ώστε να επιστρέψουν ξανά μέσα στο δοχείο.
6. στερεώστε/ τραβήξτε σφιχτά γύρω από τα στηρίγματα του συμπιεστή.
Βήμα 10: Προσθήκη παραθύρου
Wantedθελα να μπορώ να βλέπω το μανόμετρο έτσι πρόσθεσα ένα παράθυρο πάνω από αυτό.
1. Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο πάνω από την περιοχή όπου είναι τοποθετημένο το μανόμετρο.
2. Τρυπήστε τρύπες σε κάθε γωνία και κόψτε το ορθογώνιο.
Βήμα 11: Τοποθέτηση πλεξιγκλάς στο παράθυρο
Χρησιμοποίησα ένα κομμάτι πλεξιγκλάς 3 χιλιοστών που είχα ξαπλωμένο. Το δοχείο δεν είναι πολύ καλό για να κολλήσετε πράγματα και είναι πολύ λεπτό για να τα βιδώσετε. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω μικρές αυτοκόλλητες βίδες στο πλεξιγκλάς.
1. Το έκοψα μόλις μεγαλύτερο από την τρύπα (περίπου 10mm είναι εντάξει).
2. Τρυπήστε μια μικρή τρύπα σε κάθε γωνία του πλεξιγκλάς για να ταιριάζει στις βίδες που θα χρησιμοποιήσετε. Έκανα τρύπες 2 χιλιοστών. Χρησιμοποίησα τις βίδες από παλιά παιχνίδια που είχα διαλύσει.
3. Χρησιμοποιήστε το πλεξιγκλάς ως κορδόνι και ανοίξτε τις αντίστοιχες τρύπες στο δοχείο.
4. Κάντε μια τρύπα για τον αναπτήρα. Το δικό μου έχει διάμετρο 22mm. Είχα μόνο το κομμάτι κοπής όπως στη φωτογραφία. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι καλύτερο και ασφαλέστερο να χρησιμοποιήσω ένα πριόνι τρύπας ίσως.
5. wantedθελα επίσης να χωρέσετε μερικούς λαμπτήρες LED για να δείξουν τη λειτουργία ON και την αντλία ON. Επομένως, ανοίξτε 2 τρύπες και για αυτούς. Τα μεγέθη εξαρτώνται από τα LEDS που χρησιμοποιείτε και τη βάση LED. Το δικό μου είναι 6mm.
7. Τέλος έκανα μια τρύπα 6mm για τον διακόπτη on off.
8. Προσπάθησα να ζεστάνω το πλεξιγκλάς για να είναι ελαφρώς καμπυλωτό αλλά δεν λειτούργησε πολύ καλά. Betterσως καλύτερα να χρησιμοποιήσετε ένα λεπτότερο κομμάτι που λυγίζει αλλά τότε δεν υπάρχει αρκετό υλικό για τις βίδες.
9. Τοποθετήστε το πλεξιγκλάς στο δοχείο.
Βήμα 12: Πρίζα αναπτήρα καλωδίωσης
Εδώ μπαίνω σε βαθιά νερά και πρέπει να κάνω αναφορά στα αγαπημένα μου εκπαιδευτικά για τροφοδοτικά ATX:
www.instructables.com/id/Lab-ATX-Powersupp… Διαβάστε αυτό πριν προχωρήσετε περαιτέρω. Να είστε πολύ προσεκτικοί με τη χαμηλή τάση, διότι, εάν συνδεθούν άσχημα/λανθασμένα, οι υψηλοί ενισχυτές μπορούν να δημιουργήσουν θερμότητα και να προκαλέσουν πυρκαγιές.
Δεν είμαι ειδικός στα ηλεκτρονικά οπότε παρακαλώ συγχωρέστε με και διορθώστε με αν γράψω κάτι λάθος.
Ο μικρός συμπιεστής μου είναι 5W και 5A, οπότε σκέφτηκα ότι η τροφοδοσία 10A θα πρέπει να είναι περισσότερο από αρκετή.
Χρησιμοποίησα μια πρίζα αναπτήρα που αγόρασα σε μια τοπική έκθεση ηλεκτρονικών για 2, 00 Ευρώ. Διάλεξα ένα με κάλυμμα/καπάκι για επιπλέον προστασία όταν δεν το χρησιμοποιώ.
Χρησιμοποίησα μόνο τα καλώδια που πηγαίνουν στον μακρύ σύνδεσμο 24 ακίδων. Κόψτε λοιπόν τον σύνδεσμο 24 ακίδων. και αφήστε τους άλλους.
1. Για την πρίζα του αναπτήρα, χρησιμοποίησα 3 (κίτρινα) καλώδια από την παροχή ρεύματος 12V έτσι ώστε να αποφύγω να ζεσταθούν. Στη συνέχεια, τα συγκολλούσα σε ένα κομμάτι καλωδίου τροφοδοσίας 1,5 χιλιοστών και τοποθέτησα ένα Faston το οποίο με τη σειρά του το συνέδεσα στη μία πλευρά μιας θήκης ασφάλειας τύπου αυτοκινήτου. Τοποθέτησα ασφάλεια 8Αμπ. Θα προτιμούσα να αποφύγω το κομμάτι του σύρματος 1,5mm αλλά (εκτός από τη συγκόλληση των τριών καλωδίων απευθείας) δεν μπορούσα να δω άλλο τρόπο γιατί δεν μπορούσα να ταιριάξω το faston στα τρία σύρματα.
2. συνδέστε ένα faston σε κάθε άκρο ενός άλλου κομματιού καλωδίου 1,5mm. Τοποθετήστε το ένα άκρο στην άλλη πλευρά της θήκης ασφαλειών και το άλλο άκρο στη θετική σύνδεση στον αναπτήρα.
3. Πάρτε 3 καλώδια γείωσης και συνδέστε τα με την κεντρική (γείωση) σύνδεση του αναπτήρα. Χρησιμοποίησα τερματικό τύπου ματιού.
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σφιχτές, κρατήστε τα καλώδια όσο το δυνατόν πιο κοντά και χρησιμοποιήστε άφθονο σωλήνα συρρίκνωσης για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.
Βήμα 13: Προσθήκη μερικών LEDS και διακόπτη
Τα LEDS είναι προαιρετικά αλλά φαίνονται ωραία.
Ελέγξτε ξανά αυτό το σπουδαίο οδηγό για λεπτομέρειες σχετικά με τα τροφοδοτικά ATX για περισσότερες πληροφορίες:
www.instructables.com/id/Lab-ATX-Powersupp…
Χρησιμοποίησα το μοβ σύρμα (αναμονή) στο κόκκινο LED
Χρησιμοποίησα το γκρι καλώδιο (power good) πράσινο LED
Χρησιμοποίησα το πράσινο σύρμα για τον διακόπτη.
Για το RED LED:
συγκολλήστε μια αντίσταση στη μεγαλύτερη (+) πλευρά του LED. Η αντίσταση εξαρτάται από το χρώμα και την τάση:
www.resistorguide.com/resistor-for-led/
Ωστόσο, χρησιμοποίησα μια αντίσταση 220 Ohm για το καθένα γιατί τα είχα ξαπλωμένα.
Συγκολλήστε το μοβ σύρμα στο άλλο άκρο της αντίστασης
Συγκολλήστε το κοντό πόδι (-ve) του LED στο μαύρο αρνητικό σύρμα. Χρησιμοποιήστε άφθονο σωλήνα συρρίκνωσης θερμότητας πάνω από τα γυμνά καλώδια για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.
Έβαλα επίσης σωλήνα θερμοσυρρίκνωσης πάνω από την αντίσταση.
Για το ΠΡΑΣΙΝΟ LED: κολλήστε μια αντίσταση στη μεγαλύτερη (+) πλευρά του LED.
Συγκολλήστε το γκρι σύρμα στο άλλο άκρο της αντίστασης
Συγκολλήστε το κοντό πόδι (-ve) του LED στο μαύρο αρνητικό σύρμα. Χρησιμοποιήστε άφθονο σωλήνα συρρίκνωσης θερμότητας πάνω από τα γυμνά καλώδια για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα. Και πάλι έβαλα σωλήνα συρρίκνωσης θερμότητας πάνω από την αντίσταση επίσης.
Για το διακόπτη:
Χρησιμοποίησα ένα διακόπτη εναλλαγής αλλά ίσως καλύτερα να χρησιμοποιήσω ένα ρυθμιστικό για να αποφύγω την τυχαία ενεργοποίηση.
Συγκολλήστε το πράσινο σύρμα στον έναν πόλο και ένα μαύρο στον άλλο. Χρησιμοποιήστε ξανά άφθονη συρρίκνωση θερμότητας πάνω από τα γυμνά καλώδια.
Διπλός έλεγχος ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές, καλά συγκολλημένες και καλά μονωμένες
διορθώστε όλα τα καλώδια που χάνουν και κάντε τα όσο πιο τακτοποιημένα γίνεται.
Τοποθετήστε τη θερμική συρρίκνωση στα άκρα όλων των άλλων καλωδίων που κόπηκαν προηγουμένως αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν.
Βήμα 14: Δοκιμή
Τώρα μπορείτε να το δοκιμάσετε!
Συνδέστε στο τροφοδοτικό, συνδέστε τον συμπιεστή στον αναπτήρα και ενεργοποιήστε!
Λάβετε υπόψη ότι αυτή η συσκευή προορίζεται κυρίως για την πλήρωση των ελαστικών και δεν προορίζεται για παρατεταμένη χρήση.
Απολαύστε τη μέρα σας !!
Βήμα 15: Εδώ είναι τα διάφορα σχέδια
Έχω συμπεριλάβει κάποια σχέδια αλλά οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από το δοχείο που χρησιμοποιείται.
Τα σχέδια για τις συνδέσεις είναι αρκετά βασικά. Ενημερώστε με αν υπάρχουν λάθη ή βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν.
Ευχαριστώ!!
Συνιστάται:
DIY περισταλτική αντλία: 5 βήματα (με εικόνες)
DIY περισταλτική αντλία: Σε αυτό το έργο θα ρίξουμε μια ματιά στις περισταλτικές αντλίες και θα μάθουμε αν έχει νόημα να κάνουμε DIY τη δική μας έκδοση ή αν πρέπει απλώς να παραμείνουμε στην εμπορική επιλογή αγοράς. Στην πορεία θα δημιουργήσουμε ένα στέρνο οδηγού stepper
Μαγνητικά συνδεδεμένη αντλία νερού: 10 βήματα (με εικόνες)
Μαγνητικά συνδεδεμένη αντλία νερού: Σε αυτό το ΟΔΗΓΙΟ θα εξηγήσω πώς έφτιαξα μια αντλία νερού με μαγνητική σύζευξη. Σε αυτήν την αντλία νερού δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση μεταξύ της πτερωτής και του άξονα του ηλεκτροκινητήρα που την κάνει να λειτουργεί. Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτό και
Ελεγχόμενη αντλία Arduino για αποστράγγιση νερού: 4 βήματα (με εικόνες)
Ελεγχόμενη αντλία Arduino για αποστράγγιση νερού: Η ιδέα αυτού του έργου προέκυψε όταν αγόρασα έναν λέβητα συμπύκνωσης αερίου για το διαμέρισμά μου. Δεν έχω αποχέτευση κοντά για το συμπυκνωμένο νερό που παράγει ο λέβητας. Έτσι το νερό συλλέγεται σε δεξαμενή 20 λίτρων (τύμπανο) για λίγες ημέρες και όταν πάρει
Φορητή φορητή ρετρόπι: 7 βήματα
Portable Handheld Retropie: Αυτό είναι το βίντεο από το οποίο αποχωρήσαμε. Χρησιμοποιήσαμε σχεδόν τα ίδια υλικά που χρησιμοποίησε το άτομο σε αυτόν τον οδηγό. Εάν το βίντεο σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα πώς να φτιάξετε μια φορητή ρετρόπιε, τότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε ελεύθερα. Στο τέλος θα πρέπει να έχετε κάτι
Αντλία ψύξης νερού-δεξαμενή-καλοριφέρ (rasperry Pie 2-B): 3 βήματα (με εικόνες)
Αντλία ψύξης νερού-δεξαμενή-καλοριφέρ (rasperry Pie 2-B): Γεια σας. Πρώτα απ 'όλα, δεν υπάρχει καυτή κόλλα, ούτε τρισδιάστατη εκτύπωση, ούτε κοπή λέιζερ, cnc, ακριβά εργαλεία & υλικό. Ένα τρυπάνι με δύο άκρες για σκάλισμα, άμμο και τρύπες, κάτι, κατάλληλο για αλουμίνιο και ακρυλικό με κάτι για