Sisukord:

Labori toiteallikas vanast ATX -st: 8 sammu (piltidega)
Labori toiteallikas vanast ATX -st: 8 sammu (piltidega)

Video: Labori toiteallikas vanast ATX -st: 8 sammu (piltidega)

Video: Labori toiteallikas vanast ATX -st: 8 sammu (piltidega)
Video: Зарядное устройство на 20 А с компьютерным блоком питания - от 220 В переменного тока до 2024, Juuli
Anonim
Image
Image

Mul pole ammu labori jaoks toiteallikat olnud, kuid mõnikord oleks see olnud vajalik. Lisaks reguleeritavale pingele on väga kasulik piirata ka väljundvoolu, nt. äsja loodud PCBde testimise korral. Seetõttu otsustasin selle ise olemasolevatest komponentidest valmistada.

Kuna mul oli kodus kasutamata arvuti ATX toiteallikas, otsustasin seda kasutada toiteallikana. Tavaliselt jõuavad need vanad ATX toiteallikad prügikasti, kuna neil on suhteliselt vähe energiat ja neid ei saa uute arvutite jaoks kasutada. Kui teil seda pole, saate selle kergesti osta kasutatud arvutipoodidest väga odavalt. Või lihtsalt küsige oma sõpradelt, kas neil on see pööningul. Need on väga head jõuallikad elektripliitide jaoks.

Sel moel ei pea ma ka juhtumiga eriti tegelema. Nii et ma otsisin mooduli, mis vastab minu ootustele:

  • Annab muutuva pinge ja voolu
  • Töötab 12V sisendpingest
  • Maksimaalne väljundpinge on vähemalt 24 V.
  • Maksimaalne väljundvool on vähemalt 3A
  • Ja on ka suhteliselt odav.

Samm: ZK-4KX moodul

Kasutatud komponendid
Kasutatud komponendid

Olen leidnud ZK-4KX DC-DC Buck-Boost muunduri mooduli, mis sobib kõikidele minu ootustele. Lisaks on see paigaldatud ka kasutajaliidestega (ekraan, nupud, pöördkooder), nii et ma ei pidanud neid eraldi ostma.

Sellel on järgmised parameetrid:

  • Sisendpinge: 5 - 30 V
  • Väljundpinge: 0,5 - 30 V
  • Väljundvool: 0 - 4 A
  • Ekraani eraldusvõime: 0,01 V ja 0,001 A
  • Hind ~ 8-10 $

Sellel on palju muid funktsioone ja kaitset. Üksikasjalikke parameetreid ja funktsioone leiate minu videost ja selle postituse lõpust.

2. samm: kasutatud komponendid

DC-DC muunduri ja arvuti ATX-moodulite kohal on vaja ainult mõnda muud põhikomponenti, et oleks hästi kasutatav toiteallikas:

  • LED + 1k takisti ATX -seadme oleku näitamiseks.
  • Lihtne ATX -seadme sisselülitamine.
  • Banaanist naissoost pistikud (2 paari)
  • Aligaatori klamber - banaanipistiku kaabel.

Lisaks reguleeritavale väljundile tahtsin saada ka fix +5V väljundit, kuna seda kasutatakse väga sageli.

Samm: ATX toiteallikas

ATX toiteallikas
ATX toiteallikas
ATX toiteallikas
ATX toiteallikas
ATX toiteallikas
ATX toiteallikas

Ole tubli!

  • Kuna ATX toiteallikas töötab kõrgepingega, hoolitsege selle eest, et see oleks vooluvõrgust lahti ühendatud, ja oodake ka natuke aega enne lahtivõtmist! See sisaldab mõningaid kõrgepinge kondensaatoreid, mille tühjenemine vajab mõnda aega, nii et ärge puudutage vooluahelat mõne minuti jooksul.
  • Hoolitse ka jootmise ajal, et sa ei teeks lühist.
  • Veenduge, et te poleks unustanud ühendada maanduskaablit (roheline-kollane) oma asendisse.

Minu arvuti ATX -seade on 300W, kuid erinevaid variante on palju, igaüks neist sobib selleks. Sellel on erinevad väljundpinge tasemed, neid saab eristada juhtme värvi järgi:

  • Roheline: me vajame seda seadme sisselülitamiseks, ühendades selle maapinnaga lühisesse.
  • Lilla: +5V ooterežiimis. Kasutame ATX oleku näitamiseks.
  • Kollane: +12V. See on alalisvoolu muunduri toiteallikas.
  • Punane: +5V. See on toiteallika fikseeritud 5 V väljund.

Ja järgmisi ridu ei kasutata, kuid kui teil on neid vaja, ühendage lihtsalt selle traat esiplaadiga.

  • Hall: +5 V toide korras.
  • Oranž: +3.3V.
  • Sinine: -12V.
  • Valge: -5V.

Minu ATX toiteplokil oli ka vahelduvvoolu väljund, mida pole vaja, nii et ma eemaldasin selle. Mõnel variandil on lüliti, mis on sellistes projektides kasulikum.

Pärast lahtivõtmist eemaldasin kõik mittevajalikud kaablid ja ka vahelduvvoolu väljundi pistiku.

Samm: esiplaat

Esiplaat
Esiplaat
Esiplaat
Esiplaat
Esiplaat
Esiplaat

Kuigi ATX -seadme sees on vaid väike vaba ruum, suutsin teatud paigutusega kogu kasutajaliidese ühele poole panna. Pärast komponentide kontuuri kujundamist lõikasin mosaiigi ja puuri abil plaadilt augud.

5. samm: värvimisümbris

Maalikott
Maalikott
Maalikott
Maalikott

Kuna ümbris ei tundu nii kena, ostsin parema väljanägemise huvides pihustusvärvi. Valisin selle jaoks metallmust värvi.

6. samm: komponentide ühendamine

Komponentide juhtmestik
Komponentide juhtmestik

Komponendid tuleb karbi sees ühendada järgmiselt.

  • Toitejuhe (roheline) + maandus → Lüliti
  • Ootetraat (lilla) + maandus → LED + 1k takisti
  • + 12 V juhe (kollane) + maandus → ZK-4KX mooduli sisend
  • ZK-4KX mooduli väljund → Banaanist naissoost pistikud
  • + 5 V juhe (punane) + maandus → Muud banaanist naissoost pistikud

Kuna ma eemaldasin vahelduvvoolu väljundi pistiku ja selle külge oli kinnitatud trafo, pidin trafo kuuma liimiga korpusele kokku panema.

7. samm: tulemus

Tulemus
Tulemus
Tulemus
Tulemus

Pärast korpuse kokkupanekut lülitasin selle edukalt sisse ja proovisin kõiki toiteallika funktsioone.

Ainuke asi, mida ma pidin tegema, on kalibreerimine, nagu näete videost.

8. samm: kalibreerimine + funktsioonid

Kuna ZK-4KX mooduli mõõdetud väärtused ei olnud samad, mida ma oma multimeetriga mõõtsin, soovitan enne toiteallika kasutamist selle parameetrid kalibreerida. Samuti pakub see mõningast kaitset mooduli ülekoormamise eest, näiteks ülepinge/vool/võimsus/temperatuur. Seade lülitab väljundi välja, kui tuvastab tõrke.

Vajutades lühidalt nuppu SW, saate vahetada järgmiste parameetrite vahel, mida kuvatakse teisel real:

  • Väljundvool [A]
  • Väljundvõimsus [W]
  • Väljundvõimsus [Ah]
  • Toite sisselülitamisest möödunud aeg [h]

Vajutades pikalt nuppu SW, saate vahetada järgmiste parameetrite vahel, mida kuvatakse esimesel real:

  • Sisendpinge [V]
  • Väljundpinge [V]
  • Temperatuur [° C]

Parameetrite seadistusrežiimi sisenemiseks peate kaua vajutama nuppu U/I. Saate määrata järgmised parameetrid:

  • Tavaliselt avatud [ON/OFF]
  • Pinge all [V]
  • Ülepinge [V]
  • Üle praeguse [A]
  • Üle jõu [W]
  • Üle temperatuur [° C]
  • Ülevõimsus [Ah/OFF]
  • Aegumine [h/OFF]
  • Sisendpinge kalibreerimine [V]
  • Väljundpinge kalibreerimine [V]
  • Väljundvoolu kalibreerimine [A]

Soovitan: