Sisukord:
- Samm: osade loend
- Samm: avage ümbris
- Samm: pange see kõik kokku
- 4. samm: miks ma peaksin seda tegema?
Video: Benchtop DC toiteallikas: 4 sammu (piltidega)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:45
Seda on siin Instructablesis tehtud ilmselt sadu kordi, kuid ma arvan, et see on suurepärane stardiprojekt kõigile, kes on huvitatud hobi korras elektroonikaga tegelemisest. Olen USA mereväe elektroonikatehnik ja isegi minu käsutuses olevate kulukate testimisseadmetega pean seda odavat modi endiselt oma lemmik- ja mitmekülgsemate seadmete hulka.
ETTEVAATUST: see kasutusjuhend nõuab elektriliste tööriistade kasutamist. Elektritööriistade kasutamisel kasutage alati silmade kaitset. Elekter pole naljaasi. Enamik tehnikuid, keda ma tean, kaasa arvatud mina, on varem "hammustatud". Kontrollige ALATI enne elektriseadmetega töötamist, et toide on välja lülitatud (ja kaitske end korralikult).
Selle projekti suurepärane asi on see, et see on odav ja peaaegu igaüks saab sellega hakkama. Põhitükk on lihtsalt tavaline ATX-stiilis toiteplokk rämpsarvutist. Vaadake craigslistit, keegi teie lähedastest annab selle tõenäoliselt ära!
Tükkide osad peate siiski tõenäoliselt ostma. Ostsin Radio Shackist oma, sest see asub üle tee. Muud allikad on Mouser, Digikey ja Amazon. Kulutasin osadele umbes 50 dollarit, kuna soovisin mitut väljundit. Muutuv väljund on võimalik, kuid fikseeritud pinged sobivad minu rakenduste jaoks ideaalselt.
Tarvikud:
Traadi eemaldajad
Jootekolb
Kahanda torusid (või elektrilinti)
Puur ja otsikute valik
Värvimarker, tembelduskomplekt, silditegija või Sharpie
Samm: osade loend
Selle projekti jaoks tahtsin +12V ja 5V. ATX toide pakub ka 3.3V, seega lisasin selle jaoks pistiku. Kui ma selle algselt ehitasin, oli mul mõttes, et kasutan seda palju autostereoseadmete ja muude autoosade testimiseks. Sellest ajast alates olen teinud palju rohkem tööd TTL, CMOS ja mikrokontrolleritega. Mõelge oma vajadustele ja planeerige vastavalt.
Kasutasin järgmisi komponente:
2 musta banaanipistikut jahvatamiseks ja -12V
4 punast banaanipistikut positiivse pinge jaoks
1 sisse/välja lülituslüliti
1 punane LED näitab, et toide on sisse lülitatud
2 banaanipistikut
1 komplekt testjuhtmeid koos alligaatorklambritega (36 ) (kaheks lõigatud pooleks, et luua kaks juhet)
*Märkus: saate osta testjuhtmeid, mis on juba kinnitatud klambritega
** Lisamärkus: Kui ma peaksin selle täna uuesti üles ehitama, kasutaksin värvikoodiga pistikupesasid, punane 5 V, kollane 12 V ja võib-olla roheline või sinine 3,3 V jaoks. See pole vajalik, kuid ma arvan, et see parandab ohutust, muutes väga selgeks, millisele pingetasemele pääsete.
Samm: avage ümbris
1. Ühendage toide lahti
2. Avage oma ümbris: sees on värvikoodiga juhtmete kimp. Kasutage meetrit (või lugege tahvlit), et määrata igaühe kaudu edastatav pinge. Minu puhul oli 12V kollane, punane 5V ja oranž 3,3V. Must on (peaaegu) alati jahvatatud, kuid kontrollige alati.
3. Otsustage, kuhu soovite juhtimisseadmed paigaldada: pidin oma korpusega natuke ringi mängima, et välja selgitada, kuhu ma saaksin banaanipistikud paigaldada ilma korpuse sisemisi komponente segamata. Kui olete oma positsioneerimise välja selgitanud, puurige augud sobiva suurusega. Pakendil on sageli märgitud, millise suurusega kinnitusava on vaja, kuid kui seda teavet ei esitata, võite mõõta ka pidurisadulitega.
3a:. Lõikasin enamiku juhtmeid välja, hoides paar pingeastet koondamiseks. Lõigake ülejäänud juhtmed pikkuseks, eemaldage otsad ja jootke need sobivate klemmide külge.
3b: Enamik arvuti toiteallikaid vajab sisselülitamiseks signaali ja minu oma ei erinenud. Pildilt on näha, et rohelised ja valged juhtmed lähevad lülitile. Kui lüliti on suletud (ON), siis see "äratab" toiteallika. LED -i jaoks koputatakse ka 5V, mis näitab, et toide töötab. Lisage kindlasti voolu piirav takisti (220 oomi on sageli ideaalne).
Samm: pange see kõik kokku
4: Pärast kinnitusavade puurimist ja komponentide paigaldamist saate korpuse kaane uuesti kinnitada. See võib nõuda mõningast peenust, et kõik sobiks. Termokahanevate torude, elektrilindi või isegi skotti (see on värvitud kummitihend) liberaalne kasutamine hoiab ära võimalike lühiste tekkimise.
5: Puhastasin juhtme, et anda sellele puhas välimus (ja kustutada ka kõik pliiatsijäljed). Siinkohal peaksite märgistama väljundpesad. Minu omad on järgmised:
Vasakpoolseim must pistik tagab -12V, parempoolne on maandatud. Punased tungrauad vasakult paremale on 3,3 (x1), 5 (x1) ja 12v (x2). Nagu eespool mainitud, lisan ma täna selle projekti uuesti tegemiseks veel 5 V pistikupesad. Mul oleks kiusatus 3.3V välja jätta, kuid sellest võib kasu olla, kui hakkan tulevikus töötama madalpingeregulaatoritega.
+12V on suurepärane, kui teete palju tööd operatsioonivõimenditega. Bipolaarne toiteallikas lihtsustab oluliselt vahelduvvoolu signaali võimenduse kavandamise protsessi. Lisaks mõistavad enamik vooluahelaid ainult kahe allika erinevust. Sellisena pakuvad -12V ja 12V +24V, -12V ja +5V +17V ning -12V ja +3.3V pakuvad +15,3V.
6: Siinkohal saate ühendada oma uue toiteallika ja kontrollida multimeetri abil pingetasemeid. Juhtmete jaoks kasutasin alligaatorklambrite testjuhtmete komplekti, lõikasin pooleks ja jootsin lõigatud otsad banaanipistikute külge. Banaanipistikud on suurepärane valik, sest neid saab kasutada ka meetrites, piirates teie tööriistakomplekti jaoks vajalike erinevate tööriistade ja tarvikute arvu.
4. samm: miks ma peaksin seda tegema?
Odava ja stabiilse toiteallika kasutusvõimalused on piiramatud. See võib toita inseneri- või tehnoloogiaüliõpilaste leivaplaadi projekte, kasutada autotööstuse või arvutikomponentide testimiseks või kasutada arduino ja/või Raspberry Pi projekte ja välisseadmeid, sõltumata arvuti USB -portidest (riskantne ettepanek).
Soovitan:
2x 48V 5A pingega toiteallikas: 7 sammu (piltidega)
2x 48V 5A pingega toiteallikas: see on õpetus töölaua toiteallika kokkupanekuks. Ärge oodake elektroonika arengut ega palju jootmist, tellisin just AliExpressist mõned osad ja panin need karpi. Palun pange tähele, et tegin publiku osas väikeseid kohandusi
USB muutuva pingega toiteallikas: 7 sammu (piltidega)
USB muutuva pingega toiteallikas: mul on juba mõnda aega olnud idee USB -toitega muutuva toiteallika kohta. Kujundades muutsin selle natuke mitmekülgsemaks, võimaldades mitte ainult USB -sisendit, vaid ka 3 VDC kuni 8 VDC USB -pistiku või banaanipistikupesade kaudu. Väljund kasutab t
DIY Lab Bench toiteallikas [ehitamine + testid]: 16 sammu (piltidega)
DIY Lab Bench toiteallikas [ehitamine + testid]: selles juhendatavas videos näitan teile, kuidas saate teha oma varieeruva labori toiteallika, mis suudab toota 30V 6A 180W (10A MAX võimsuse piires). Minimaalne voolupiirang 250-300mA. Samuti näete täpsust, koormust, kaitset ja muud
220V kuni 24V 15A toiteallikas - Lülituv toiteallikas - IR2153: 8 sammu
220V kuni 24V 15A toiteallikas | Lülituv toiteallikas | IR2153: Tere kutt täna Teeme 220V kuni 24V 15A toiteallika | Lülituv toiteallikas | IR2153 ATX toiteallikast
Kompaktne reguleeritud toiteallikas - toiteallikas: 9 sammu (piltidega)
Kompaktne reguleeritud toiteallikas - toiteplokk: Olen juba teinud mõned PSU -d. Alguses arvasin alati, et vajan suure võimsusega toiteallikat, kuid mõne aasta jooksul katsetades ja asju ehitades mõistsin, et vajan väikest kompaktset toiteplokki, millel on stabiilne ja hea pingeregulatsioon