İçindekiler:
- Adım 1: Tasarım ve Test Etme
- 2. Adım: Gerekli Parçalar
- Adım 3: Konut Tasarımı
- Adım 4: Konut İnşaatı
- Adım 5: Ana Montaj
- 6. Adım: Test Etme
- 7. Adım: Sonuç
Video: Mini Bench Güç Kaynağı: 7 Adım (Resimlerle)
2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:19
İlk masaüstü güç kaynağı projemden beri, çok daha küçük ve daha ucuz olacak bir tane daha inşa etmek istedim. İlkiyle ilgili sorun, toplam maliyetin 70 doların üzerinde olması ve uygulamalarımın çoğu için çok güçlü olmasıydı. Aynı anda birden fazla projeye güç verebilmem için tezgahımda birden fazla güç kaynağı olmasını istedim, ancak maliyet ve boyut buna izin vermedi.
Bu yüzden mini bir tezgah güç kaynağı oluşturmaya karar verdim. Bu güç kaynağı ile asıl amacım düşük maliyetli, küçük boyutlu ve görsel olarak çekici estetikti. 25 dolardan fazla olmamasını istedim. Değişken akım ve voltaj ayarlarına sahip olmak istedim. Ve ~ 30 Watt'lık iyi bir çıkış gücü istedim.
Bu yüzden hedeflerimi alıp gerçeğe dönüştürürken beni takip edin. Çalışmamı beğendiyseniz, lütfen bana oy vererek ve sizin gibi düşünen arkadaşlarla paylaşarak bana destek olun.
Yaklaşan projeler hakkında daha fazla haber ve içerik için beni diğer platformlarda takip edin
Facebook: Badar'ın Atölyesi
Instagram: Badar'ın Atölyesi
Youtube: Badar'ın Atölyesi
Adım 1: Tasarım ve Test Etme
Güç kaynağı tasarımıma anahtarlamalı güç kaynağı seçimi ile başladım. Bir elektronik geri dönüşüm merkezinde 19 Volt 1,6 Amp'lik dizüstü bilgisayar şarj cihazı buldum. Boyutları küçük ve kaliteliydi, bu yüzden mini güç kaynağım için mükemmellerdi.
Regülatör modülüm olarak sabit akım ve sabit voltaj modlarına sahip bir dönüştürücü kullanmayı seçtim. Bu kolayca temin edilebilir ve çok düşük maliyetliydi.
Ekran için, önce entegre volt/ampmetreli dönüştürücüyü satın aldım ama yedi segmentli ekran çok loştu, bu yüzden bu planı rafa kaldırdım ve bir panel volt/ampmetre satın aldım.
Tüm parçalara sahip olduğumda, tasarımımı taklit ettim ve güç kaynağının istediğim çıkış gücünü sağlayıp sağlayamayacağını görmek için bazı testler yapmak için elektronik bir yük kullandım.
Tam yük altında birkaç saat geçirdikten sonra, termikler güvenli sınırlar içindeydi, bu yüzden tasarıma devam ettim.
2. Adım: Gerekli Parçalar
Aşağıdaki parçalara ihtiyacınız olacak:
- 19V 1.6Amp Dizüstü Bilgisayar Şarj Cihazı eBay
- 5A DC - DC Adım Aşağı Modül CC CV AliExpress
- Panel Volt/Amper Metre AliExpress
- Muz Jack Bağlama Mesajları AliExpress
- IEC 320 C8 Panel Soket Anahtarlı AliExpress
- 10K Potansiyometre AliExpress
- 6mm MOS Isı Emici AliExpress
- Potansiyometre Düğmeleri AliExpress
- Terminal Konnektörleri
- teller
Bir sonraki adımda bahsedeceğimiz 3D Baskılı ve Lazer Kesimli muhafazaya da ihtiyacınız olacak.
Adım 3: Konut Tasarımı
Kasa için daha önce hiçbir elektronik projemde kullanmadığım için lazer kesim kontrplak kullanmak istedim. Ben de canlı menteşelerle deney yapmak istedim. Bununla birlikte, SolidWorks modelimi ve CorelDraw lazer kesici dosyalarımı ekleyeceğim. Hem 3D Yazıcıya hem de lazer kesiciye erişiminiz varsa benim yaptığımı takip edebilirsiniz. Aksi takdirde, tüm muhafazayı 3D olarak yazdırabilirsiniz.
Gövdenin üstü ve yanları için 1/8 kontrplak kullandım. Eğriliğin bir kısmını eklemek için lazerle kesilmiş canlı menteşeler kullandım. Tüm modülleri alta ve diğerlerine sabitlemenin en kolay yolu olduğu için tabanı 3D olarak yazdırdım. güç kaynağını kullanılabilir hale getirin.
Akılda tutulması gereken bir şey, Ana Gövde modelindeki toleransların 3D Baskı için değil lazer kesici için ayarlandığıdır, bu nedenle bunları denemeniz gerekir.
Tam olarak doğru olmaları için tüm dosyalarımdaki toleransları en az 2 ila 3 kez denedim. Makineleriniz değişebilir, bu nedenle biraz deneme yapmanız gerekir. Klipslerin tabanda olması ve itmeli fit panel metre için kesiklerin tam doğru olması biraz zor, bu yüzden mümkünse ilk önce bunları ayrı ayrı test etmenizi tavsiye ederim.
Adım 4: Konut İnşaatı
Daha önce de belirttiğim gibi, ilk önce tüm boyutlarımı test ederek konut inşaatına doğru şekilde başladım. Yine de muhafazayı 3 kez yeniden yaptığımı belirtmeye değer olsa da, testler muhtemelen üç kereden fazla yeniden yapmaktan kaçınmaya yardımcı oldu.
Parçaları lazerle kestim, temizledim ve zımparaladım. Sonra onları birbirine yapıştırmak için süper yapıştırıcı kullandım. Sonra tabanı 3D Bastım ve işim bitti. Pekala, tüm bunlar üç kez çünkü bir boyutum yanlıştı ve canlı menteşem çok zayıftı. 3D Baskılı taban için her şeyi yerinde tutacak klipsler tasarladım ve klipleri tasarlarken boyutlar çok önemlidir, bu yüzden birçok kez yeniden baskı yaptım.
Ama işim bittiğinde, uyumu test ettim ve burada ve orada bazı küçük boşluklara rağmen, görünüşünden memnun kaldım.
Adım 5: Ana Montaj
Bunun gibi yapılar için montaj asla çok karmaşık değildir. Sadece her şeyi birbirine bağlar ve uygun hale getirir.
Muhafazayı olabildiğince küçük tasarladığım için her şey çok rahat bir şekilde sığacak. Her şeyi oldukça kolay bir şekilde sökebilmem için konektörler ve terminaller de kullandım. İyi tasarım ve yapım kalitesi söz konusu olduğunda önemli olan ayrıntılara gösterilen özendir. Her kabloyu lehimlemek çok daha kolay olsa da, daha profesyonel bir yaklaşım, katı kıvrımlı kablolara sahip uygun boyutta konektörlerdir.
İlk adım, dönüştürücü üzerindeki potansiyometreleri çıkarmak ve onu jst konektörleriyle değiştirmek. Ardından bazı kabloları panel montaj kaplarına lehimleyin ve jst konektörlerini kıvırın. Voltaj regülatörüne bir soğutucu yerleştirin.
Bir sonraki adım, psu'yu hazırlamaktır. Plastik kasasını kesin ve giriş ve çıkış kablolarını sökün. Giriş ve çıkıştaki bazı kabloları lehimleyin. Ana akım taşıyan teller olacağından tellerin kalınlığına dikkat edin, bu nedenle uygun boyutta olmak istiyoruz.
Ardından, iki modülü tabana oturtun ve bağlama direği ve şebeke girişi için terminalleri kıvırın. Bağlantıları şemaya göre vidalayın.
Sonunda her şeyi sıkıştırın ve davayı kapatın. Bunu yapmanın iyi bir yolu, panel metreyi ve IEC konektörünü dışarıda tutmaktır. Tabanı kapattıktan sonra kabloları sıkıştırın ve ardından iki modülü içeri itin.
Son olarak, bankta kaymaması için tabana kaymaz ayaklar yapıştırın.
6. Adım: Test Etme
Montajı yaptıktan sonra denemek istedim ama ne yazık ki voltaj regülatörümü ters bağladım ve kızarttım. Bu yüzden yedeğimi kullanmak zorunda kaldım. Bunu yaptıktan sonra voltajı değiştirebildim ve akımı beklendiği gibi kontrol edebildim.
Tedarikin test edilmesi bazı kusurları ortaya çıkardı. En büyük kusurlardan biri, voltaj ve akım ayarının tüm tencere aralığını kapsamaması ve bunun nedeni, sürücünün tüm aralığını kullanmamamdır. Bu sadece ayarlamayı çok titiz yapar. Ancak postada daha küçük değer kaplarım var ve devreyi akım ve voltaj aralığım için değiştirmek için onlarla test edeceğim. Ayrıca postada saksılar için bazı düğmelerim var. Şimdilik bazılarını 3D Bastım ama yakında gerçek olanları alacağım ve bu da onu daha ergonomik hale getirecek.
Testler ayrıca, güç kaynağının kaldırabileceğinden daha fazla güç çekmenin, kapanma ve ardından kendi kendine sıfırlama ile sonuçlanmasıyla sonuçlandığını ortaya çıkardı; bu, güç kaynağı kısa devre yaparsa kendisine zarar vermeyecek kadar akıllı olduğu için sahip olunması gereken güzel bir özellik.
7. Adım: Sonuç
Genel olarak görünüşünden çok memnunum ve gelecekte pratik durumlarda test etmek için kullanacağım. Bu sadece ilk sürüm ve iyileştirmeler yapmak için üzerinde çalışacağım. Arkadaşlarınızdan bu konuda ne düşündüğünüzü duymayı çok isterim. Belki geliştirebileceğim alanlar önerebilirim. Nihai hedefim, bunu pazarlanabilir bir ürüne dönüştürmek ve biraz geri bildirim almak isterim.
Her neyse, takip ettiğiniz için teşekkür ederim ve bir kez daha lütfen bana oy vererek çalışmamı destekleyin. Tüm yardımlar çok takdir edilmektedir.
Önerilen:
USB-C Powered Bench Güç Kaynağı: 10 Adım (Resimlerle)
USB-C Powered Bench Güç Kaynağı: Bir tezgah güç kaynağı, elektronik ile çalışırken, projenizin ihtiyaç duyduğu voltajı tam olarak ayarlayabilmek ve ayrıca işler gerçekten planlandığı zaman için akımı sınırlayabilmek için sahip olunması gereken önemli bir araçtır. Bu benim Taşınabilir USB-C Gücüm
Bench Güç Kaynağına Gizli ATX Güç Kaynağı: 7 Adım (Resimlerle)
Tezgah Güç Kaynağına Gizli ATX Güç Kaynağı: Elektronikle çalışırken bir tezgah güç kaynağı gereklidir, ancak piyasada bulunan bir laboratuvar güç kaynağı, elektroniği keşfetmek ve öğrenmek isteyen yeni başlayanlar için çok pahalı olabilir. Ancak ucuz ve güvenilir bir alternatif var. Konveksiyon ile
220V - 24V 15A Güç Kaynağı - Anahtarlamalı Güç Kaynağı - IR2153: 8 Adım
220V - 24V 15A Güç Kaynağı | Anahtarlamalı Güç Kaynağı | IR2153: Merhaba dostum bugün 220V - 24V 15A Güç Kaynağı yapıyoruz | Anahtarlamalı Güç Kaynağı | ATX güç kaynağından IR2153
Eski Bir Bilgisayar Güç Kaynağından Ayarlanabilir Bench Güç Kaynağı Nasıl Yapılır: 6 Adım (Resimli)
Eski Bir PC Güç Kaynağından Ayarlanabilir Bench Güç Kaynağı Nasıl Yapılır: Eski bir PC Güç Kaynağım var.Bu yüzden ondan ayarlanabilir bir Bench güç kaynağı yapmaya karar verdim.Güç veya güç için farklı bir voltaj aralığına ihtiyacımız var. farklı elektrik devrelerini veya projeleri kontrol edin
Dvd Oynatıcıyı Kullanan DIY DC Bench Güç Kaynağı: 5 Adım (Resimlerle)
Dvd Oynatıcıyı Kullanan DIY DC Bench Güç Kaynağı: Profesyonel bir ayarlanabilir güç kaynağı alamayan hobi elektronik hayranları için DIY tezgah güç kaynağını çok kolay ve kullanışlı hale getirmek için eski bir DVD oynatıcı nasıl kullanılır. Bu proje çok basit ve modülerdir. varsa yatırım yok veya c