Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Απαιτούνται εξαρτήματα
- Βήμα 2: Σχεδιασμός της θήκης
- Βήμα 3: Τρισδιάστατη εκτύπωση και ανατύπωση
- Βήμα 4: Συναρμολόγηση
- Βήμα 5: Δοκιμή
- Βήμα 6: Συμπέρασμα
Βίντεο: Τροφοδοτικό πάγκου: 6 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:37
Σε αυτό το διδακτικό θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα τροφοδοτικό πάγκου χρησιμοποιώντας μερικά απλά εξαρτήματα από το ράφι και μια προσαρμοσμένη θήκη 3D εκτύπωσης. Ο στόχος ήταν να γίνει ένα συμπαγές και κομψό τροφοδοτικό που να είναι αρκετά ισχυρό για τις περισσότερες εφαρμογές.
Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο έργου στο κανάλι μου στο youtube, οπότε σκεφτείτε να του ρίξετε μια ματιά και να εγγραφείτε αν ενδιαφέρεστε για περισσότερα βίντεο του είδους. Αυτό είναι αρκετά απλό καθώς το επίκεντρό μου ήταν το βίντεο που αποτελούσε μέρος του, αλλά τα βίντεο που θα ακολουθήσουν θα είναι πιο πρωτότυπα και εμπλεκόμενα. Περιμένετε λοιπόν αυτούς.
Κανάλι Youtube: Εργαστήρι Badar's
Σελίδα στο Facebook: fb.com/badarsworkshop
Βήμα 1: Απαιτούνται εξαρτήματα
Θα χρειαστείτε τα ακόλουθα μέρη για αυτήν την κατασκευή
- Μονάδα τροφοδοσίας 30V 5A AliExpress
- Τροφοδοτικό 36V 1.4A 50W DigiKey
- IEC Panel Jack AliExpress
- Banana Jack Posts AliExpress
- Διακόπτης λειτουργίας AliExpress
- Ρυθμιστής τάσης AliExpress
- 12V 40mm Fan AliExpress
- Κιτ σύνδεσης AliExpress
- Τρισδιάστατη θήκη
Βήμα 2: Σχεδιασμός της θήκης
Σχεδίασα τη θήκη στο SolidWorks. Πριν ξεκινήσω, κόλλησα μερικά παξιμάδια στο περίβλημα του τροφοδοτικού, ώστε να το ασφαλίσω με το πλαστικό περίβλημα. Η ιδέα ήταν να φτιάξω ένα κέλυφος για να στεγάσει τα πάντα αλλά όχι να το περικλείσω εξ ολοκλήρου και έτσι το σχεδίασα με ανοιχτή βάση.
Έκανα όλες τις μετρήσεις χρησιμοποιώντας μια δαγκάνα και σχεδίασα τη θήκη χρησιμοποιώντας μια απλή γεωμετρική προσέγγιση. Χωρίς φανταχτερές καμπύλες ή οτιδήποτε, απλά κάτι που είναι εύκολο στην εκτύπωση και εργονομικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έκανα τη γωνία της διεπαφής σε γωνία 45 μοιρών για να την βλέπω και να τη χρησιμοποιώ εύκολα.
Έδωσα προσοχή στη ροή του αέρα επειδή κάτω από το φορτίο, το τροφοδοτικό θα ζεσταθεί και δεν θέλω να ανησυχώ για το λιώσιμο του πλαστικού περιβλήματος. Έτσι ενσωμάτωσα έναν ανεμιστήρα στην κορυφή και μια σχάρα εξάτμισης στο πλάι. Το κάτω μέρος έχει επίσης ανοιχτή περιοχή. Η ιδέα είναι ότι ο αέρας θα εισέλθει από την κορυφή και θα πάρει τη θερμότητα από το τροφοδοτικό και τη μονάδα καθώς εξέρχεται από το πλάι και το κάτω μέρος.
Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό είναι πώς θα πάνε όλα μαζί. Είναι εύκολο να παραβλέψετε το μέγεθος των εξαρτημάτων κατά το σχεδιασμό επειδή δεν μπορείτε να απεικονίσετε τα εξαρτήματα. Έτσι έπρεπε να λάβω υπόψη τους συνδετήρες, ώστε να αφήσω αρκετό χώρο για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.
Βήμα 3: Τρισδιάστατη εκτύπωση και ανατύπωση
Τύπωσα τη θήκη με προσανατολισμό που θα έδινε το καλύτερο φινίρισμα επιφάνειας. Μου πήρε μερικές προσπάθειες για να το εκτυπώσω σωστά καθώς το μοντέλο θα αποκολλήθηκε από το κρεβάτι κατά την εκτύπωση. Μετά από κάποια δοκιμή και λάθος, βρήκα τον σωστό συνδυασμό. Το κόλπο ήταν να ζεσταθεί λίγο το κρεβάτι στους 30 C και να εφαρμοστεί η ταινία ζωγράφων σε καθαρή επιφάνεια.
Η πρώτη επιτυχημένη εκτύπωση αποκάλυψε ορισμένα προβλήματα με την τοποθέτηση οπών για τις βίδες στερέωσης και ορισμένα προβλήματα μεγέθους. Αυτό συμβαίνει συνήθως με τη θήκη 3D εκτύπωσης και περίμενα ότι θα ήταν έτσι. Έκανα τις διορθώσεις και το επανεκτύπωσα. Όλα φάνηκαν να ταιριάζουν σωστά, έτσι προχώρησα στη συναρμολόγηση.
Έχω επισυνάψει το αρχείο stl και το αρχείο Solid Works, οπότε μη διστάσετε να το τροποποιήσετε όπως σας αρέσει.
Σημαντική σημείωση: Έχω μια επιπλέον θήκη 3D εκτύπωσης την οποία θα δώσω σε έναν από εσάς που θέλει να κατασκευάσει το τροφοδοτικό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εγγραφείτε στο κανάλι μου και να μου στείλετε ένα μήνυμα. Θα το στείλω στο πρώτο άτομο που με πλησιάζει. (Μόνο στις ΗΠΑ)
Βήμα 4: Συναρμολόγηση
Το καλό με την εργασία με προσαρμοσμένες θήκες 3D εκτύπωσης είναι ότι αν σκεφτείτε στο σχεδιαστικό μέρος του, η συναρμολόγηση μπορεί να είναι πολύ απλή και ικανοποιητική. Ακολουθήστε τα απλά βήματα:
- Ασφαλίστε τις βάσεις μπανάνας στον μπροστινό πίνακα χρησιμοποιώντας τα παξιμάδια και τις ροδέλες που συνοδεύουν.
- Βιδώστε την υποδοχή IEC στο πίσω μέρος χρησιμοποιώντας βίδες M4.
- Πιέστε στο διακόπτη τροφοδοσίας.
- Ξεκινήστε την καλωδίωση πιέζοντας τους συνδετήρες φτυάρι στα καλώδια του κατάλληλου μήκους.
- Συγκολλήστε τον ρυθμιστή ανεμιστήρα στη γραμμή εξόδου του τροφοδοτικού.
- Ρυθμίστε την έξοδο στα 12 V και στη συνέχεια κολλήστε τον ανεμιστήρα στην έξοδο.
- Βιδώστε τον ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας βίδες Μ4 και κολλήστε τον ρυθμιστή.
- Ολοκληρώστε την καλωδίωση και συνδέστε την παροχή ρεύματος και τον ρυθμιστή ισχύος.
- Βιδώστε το τροφοδοτικό χρησιμοποιώντας βίδες M3 και τελειώστε κολλώντας μερικά ελαστικά πόδια.
Η καλωδίωση είναι αρκετά απλή, οπότε δεν θα περάσω από την κατάρτιση ενός σχηματικού σχήματος. Η είσοδος AC του τροφοδοτικού συνδέεται στην υποδοχή IEC μέσω του διακόπτη τροφοδοσίας. Η έξοδος του τροφοδοτικού συνδέεται με την είσοδο του ρυθμιστή ισχύος και του ρυθμιστή ανεμιστήρα. Η έξοδος του ρυθμιστή ισχύος συνδέεται με τους στύλους μπανάνας. Και η έξοδος του ρυθμιστή ανεμιστήρα είναι συνδεδεμένη με τον ανεμιστήρα.
Βήμα 5: Δοκιμή
Η μονάδα ισχύος είναι πολύ ευέλικτη καθώς μπορείτε να ρυθμίσετε και την τάση και το ρεύμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή κυκλωμάτων και τη φόρτιση μπαταριών μεταξύ άλλων χρήσεων. Το δοκίμασα να λειτουργεί σε μέγιστο φορτίο για μερικές ώρες και δεν παρατήρησα θερμικές επιδράσεις.
Βήμα 6: Συμπέρασμα
Ελπίζω να βρήκατε αυτό το απλό έργο ενδιαφέρον. Αυτό το έργο είχε ως στόχο κυρίως την έναρξη του βίντεο κάνοντας μέρος των έργων καθώς σχεδιάζω να δημιουργήσω ένα κανάλι στο youtube.
Πείτε μου τι σκέφτεστε στα σχόλια και πείτε μου κάποια σχόλια για το βίντεό μου. Σύντομα θα κάνω περισσότερα βίντεο.
Εάν κάνετε παρόμοιο τροφοδοτικό και χρειάζεστε θήκη για 3D εκτύπωση, εγγραφείτε στο κανάλι μου και στείλτε μου ένα μήνυμα. Θα το στείλω στο πρώτο άτομο που με πλησιάζει. (Μόνο στις ΗΠΑ)
Συνιστάται:
Κρυφή τροφοδοσία ATX σε τροφοδοτικό πάγκου: 7 βήματα (με εικόνες)
Μυστική τροφοδοσία ATX σε τροφοδοτικό πάγκου: Ένα τροφοδοτικό πάγκου είναι απαραίτητο όταν εργάζεστε με ηλεκτρονικά, αλλά ένα εμπορικά διαθέσιμο τροφοδοτικό εργαστηρίου μπορεί να είναι πολύ ακριβό για κάθε αρχάριο που θέλει να εξερευνήσει και να μάθει ηλεκτρονικά. Υπάρχει όμως μια φθηνή και αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Με μεταφορά
Πώς να κάνετε τροφοδοτικό πάγκου: 20 βήματα (με εικόνες)
Πώς να φτιάξετε ένα τροφοδοτικό πάγκου: Ένα τροφοδοτικό πάγκου είναι ένα εξαιρετικά βολικό κομμάτι κιτ που πρέπει να έχετε για τους λάτρεις των ηλεκτρονικών ειδών, αλλά μπορεί να είναι ακριβά όταν αγοράζονται από την αγορά. Σε αυτό το Εκπαιδευτικό, θα σας δείξω πώς να φτιάξετε μια μεταβλητή τροφοδοσία εργαστηρίου με ένα λιμ
Πώς να κάνετε ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό πάγκου από ένα παλιό τροφοδοτικό υπολογιστή: 6 βήματα (με εικόνες)
Πώς να κάνετε ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό πάγκου από ένα παλιό τροφοδοτικό υπολογιστή: Έχω ένα παλιό τροφοδοτικό υπολογιστή που βρίσκεται γύρω. Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό πάγκου από αυτό. Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό εύρος τάσεων για την τροφοδοσία ή ελέγξτε διαφορετικά ηλεκτρικά κυκλώματα ή έργα. Έτσι είναι πάντα υπέροχο να έχετε ένα ρυθμιζόμενο
Τροφοδοτικό τροφοδοσίας μεταβλητού πάγκου με βάση το LM317: 13 βήματα (με εικόνες)
LM317 Βασισμένο DIY Variable Benchtop Power Supply: Ένα τροφοδοτικό είναι αδιαμφισβήτητα ένας απολύτως απαραίτητος εξοπλισμός για οποιοδήποτε εργαστήριο ηλεκτρονικών ειδών ή οποιονδήποτε θέλει να κάνει έργα ηλεκτρονικών ειδών, ειδικά μια μεταβλητή τροφοδοσία. Σε αυτό το σεμινάριο θα σας δείξω πώς έφτιαξα έναν γραμμικό θετικό κανονισμό LM317
Ένα άλλο τροφοδοτικό πάγκου από τροφοδοτικό υπολογιστή: 7 βήματα
Ένα άλλο τροφοδοτικό Benchtop από τροφοδοτικό υπολογιστή: Αυτό το διδακτικό θα δείξει πώς έχτισα την τροφοδοσία πάγκου από τη μονάδα τροφοδοσίας σε έναν παλιό υπολογιστή. Αυτό είναι ένα πολύ καλό έργο για διάφορους λόγους:- Αυτό το πράγμα είναι πολύ χρήσιμο για όποιον εργάζεται με ηλεκτρονικά. Υποστηρίζει