Оглавление:
- Шаг 1. Предварительный просмотр
- Шаг 2: Компоненты
- Шаг 3: Делаем фасад
- Шаг 4: Завершение передней части
- Шаг 5: Назад
- Шаг 6: Размещение компонентов
- Шаг 7: резиновые ножки
- Шаг 8: все провода
- Шаг 9: изменение модуля
- Шаг 10: Провода переменного тока
- Шаг 11: Подключение
- Шаг 12: как все взаимосвязано
- Шаг 13: Последние штрихи
- Шаг 14: ИСПЫТАНИЯ
- Шаг 15: ИСПЫТАНИЯ
- Шаг 16: КОНЕЦ
Видео: Лабораторный блок питания DIY [сборка + тесты]: 16 шагов (с изображениями)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:48
В этом обучающем видео я покажу вам, как создать собственный лабораторный настольный источник питания переменного тока, который может выдавать 30 В, 6 А, 180 Вт (10 А макс. Ниже предела мощности). Минимальный предел тока 250-300мА. Также вы увидите точность, нагрузку, защиту и другие тесты. Они должны дать вам лучшее представление, чтобы легко решить, стоит ли делать это самостоятельно.
При условии, что ссылки Amazon являются аффилированными лицами
Основные инструменты, которые вам понадобятся:
- Упражнение:
- Сверло ступенчатое
- Диагональные кусачки:
- Цифровой мультиметр
- Комплект для пайки:
Основные материалы, которые вам понадобятся:
- Блок питания 36V 5A
- Понижающий модуль 300Вт 20А
- Понижающий модуль для выхода 12 В
- Дисплей вольтметра-амперметра
- Потенциометры 3590S 100 кОм
- Колпачки для потенциометров
- Розетка под банан
- Розетка AC IEC 320 C14
- Выключатель питания
- Поклонник
- Резиновые ножки
- Коробка с электронными компонентами (местный магазин электроники)
Другие вещи, которые вам понадобятся:
Винты M3, гайки, провода, обжимные клеммы, банановые заглушки, зажимы типа «крокодил».
Ты можешь следовать за мной:
- YouTube:
- Instagram:
- Twitter:
- Facebook:
Шаг 1. Предварительный просмотр
Блок питания спереди, сзади и изнутри.
Нравится то, что я делаю? Подумайте о том, чтобы стать ПАТРОНОМ! Это отличный способ поддержать мою работу и получить дополнительные преимущества!
Шаг 2: Компоненты
Все компоненты, которые вам понадобятся, и несколько их снимков крупным планом.
Шаг 3: Делаем фасад
Спереди нужно проделать отверстия для дисплея, двух потенциометров, двух банановых розеток и выключателя питания.
Для отверстий меньшего размера подойдет сверло по металлу, но для отверстий большего размера вам понадобится ступенчатое сверло, чтобы просверлить отверстия, не взламывая коробку.
Шаг 4: Завершение передней части
Я бы сказал, что это самая сложная часть сборки - сделать квадратное отверстие в верхней части коробки. Мое решение заключалось в том, чтобы просверлить много маленьких отверстий, вырезать куски побольше, а затем отшлифовать до нужного размера. Работаю хорошо, но времени требуется много.
Если вы знаете лучшее решение, я весь уши. Это должно быть проще ?! Верно?
Шаг 5: Назад
Теперь на задней панели нам нужно проделать много отверстий для вентилятора, чтобы он мог выпускать горячий воздух, и квадратное отверстие для розетки переменного тока. Ничего сложного, просто много измерений и сверления.
Шаг 6: Размещение компонентов
Мы должны спланировать внутреннее расположение компонентов. Вы хотите, чтобы разъемы переменного тока блока питания были обращены назад, а потенциометры понижающего модуля на 300 Вт - вперед.
Также постарайтесь расположить эти два компонента так, чтобы воздух снизу проходил через все радиаторы.
Шаг 7: резиновые ножки
Установив винты, теперь мы можем найти место для дополнительных отверстий для резиновых ножек в каждом углу.
Шаг 8: все провода
Теперь, когда все компоненты на месте, мы можем измерить необходимую длину проводов (как все соединяется - позже).
Шаг 9: изменение модуля
Но перед тем, как все подключить, нам нужно отпаять существующие небольшие потенциометры на модуле (на моем модуле вы можете увидеть только один потенциометр, потому что я уже распаял один).
Нам нужно добавить удлинительные провода, которые будут подключены к новым многооборотным потенциометрам.
- Средний провод от модуля идет к нижнему разъему на потенциометре.
- Верхний провод идет к среднему разъему
- Нижний провод идет к верхнему разъему.
Таким образом, вы получите, что при вращении потенциометра по часовой стрелке напряжение или ток увеличивается, а против часовой стрелки уменьшается.
Шаг 10: Провода переменного тока
AC, AC, AC, будьте с ним очень осторожны, иначе он может вас убить. Всегда подключайте заземляющий провод, это отличная функция безопасности.
Для быстрого подключения к бортовой розетке переменного тока и выключателю питания на передней панели я использовал эти обжимные клеммы. На них я добавил термоусадочную трубку для изоляции.
Шаг 11: Подключение
4 провода идет от блока питания 36В. Толстые (16AWG или более толстые) провода идут к основному понижающему модулю на 300 Вт, а тонкие - к дополнительному понижающему модулю. После этого не забудьте включить дополнительный модуль и настроить выходное напряжение на 12 В.
Шаг 12: как все взаимосвязано
Поскольку из этого беспорядка с проводами действительно трудно проследить, я добавил упрощенное представление о том, как все соединяется вместе.
Мы подключили провод переменного тока под напряжением, идущий от бортовой розетки через выключатель питания к источнику питания. Нейтральный провод идет к другой клемме, а провод заземления - к заземлению
Два толстых провода идут к основному понижающему модулю, а два тонких - к вторичному модулю. К нему идут провода от вентилятора и два тонких провода от дисплея
Третий тонкий провод от дисплея, обычно желтого цвета, идет к красной плюсовой банановой клемме. К этому же разъему идет положительный вывод главного понижающего модуля
Наконец, черный толстый провод от дисплея идет к отрицательному разъему основного модуля понижающего преобразователя, а красный толстый провод - к черному отрицательному банановому разъему
Вот и все, схема замкнута. Кроме того, вы можете точно настроить показания напряжения и тока на измерителе с помощью двух встроенных потенциометров.
Шаг 13: Последние штрихи
С надетыми колпачками, подключенными проводами дисплея и изолированными винтами, мы закончили.
Еще одна вещь, которую мы могли бы сделать, - это банановые пробки для удобного тестирования.
Шаг 14: ИСПЫТАНИЯ
Немногочисленные тесты на точность, нагрузку и прочие тесты.
Шаг 15: ИСПЫТАНИЯ
Несколько тестов на температуру и короткое замыкание.
Шаг 16: КОНЕЦ
Итак, что я могу сказать, так как все детали стоят всего около 35 долларов, я думаю, что это хорошее соотношение цены и качества, учитывая точность и производительность блока питания.
Для меня это устройство значительно упростит тестирование всевозможной электроники для моих будущих проектов.
Так что, если вы ищете самый дешевый способ получить точность и производительность выше среднего, подобный источник питания DIY может стать для вас ответом.
Я надеюсь, что это обучающее видео было полезным и информативным. Если оно вам понравилось, вы можете поддержать меня, поставив лайк этому видео с инструкциями / YouTube и подписавшись на другие материалы в будущем. Не стесняйтесь оставлять любые вопросы по этой сборке. Спасибо за чтение / просмотр! До следующего раза!:)
Ты можешь следовать за мной:
- YouTube:
- Instagram:
Вы можете поддержать мою работу:
- Патреон:
- Paypal:
Рекомендуемые:
Игра в рулетку DIY 37 Leds Arduino: 3 шага (с изображениями)
DIY 37 Leds Arduino Roulette Game: Roulette - это игра в казино, названная в честь французского слова, означающего маленькое колесо
Защитный шлем Covid, часть 1: введение в схемы Tinkercad !: 20 шагов (с изображениями)
Защитный шлем Covid, часть 1: Введение в схемы Tinkercad !: Привет, друг! В этой серии из двух частей мы узнаем, как использовать схемы Tinkercad - забавный, мощный и обучающий инструмент для изучения того, как работают схемы! Один из лучших способов учиться - это делать. Итак, сначала мы создадим наш собственный проект: й
Интернет-радио BOSEBerry Pi: 4 шага (с изображениями)
Интернет-радио BOSEBerry Pi: я люблю слушать радио! Я использовал DAB-радио в своем доме, но обнаружил, что прием был немного неоднородным, а звук продолжал прерываться, поэтому я решил создать свое собственное интернет-радио. У меня дома сильный сигнал Wi-Fi, и цифровой братан
Как: установка Raspberry PI 4 Headless (VNC) с Rpi-imager и изображениями: 7 шагов (с изображениями)
Как: установка Raspberry PI 4 Headless (VNC) с Rpi-imager и изображениями: я планирую использовать этот Rapsberry PI в кучу забавных проектов еще в моем блоге. Не стесняйтесь проверить это. Я хотел вернуться к использованию своего Raspberry PI, но у меня не было клавиатуры или мыши в моем новом месте. Прошло много времени с тех пор, как я установил Raspberry
Тесты корпуса фокусника: 7 шагов (с изображениями)
Тесты шасси Magician: это больше, чем инструкция, это обзор того, что я узнал из этого шасси, хотя его легко собрать и уже есть платы управления, есть опыт, которым я хотел бы поделиться, если вы хотите сделать свой ROV из царапина, теперь я ухожу