Оглавление:
- Шаг 1. Соберите все необходимые материалы
- Шаг 2: Измерьте размеры ваших компонентов, поставьте и подготовьте макет
- Шаг 3. Получение базовых знаний
- Шаг 4: Разделение проводов
- Шаг 5: Создание правильной схемы
- Шаг 6: пайка
- Шаг 7: приклейте все на место
- Шаг 8: Дополнительный шаг: добавление ремешка
- Шаг 9: наслаждайтесь своим запасом
Видео: Настольный источник питания для самостоятельной лаборатории: 9 шагов (с изображениями)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:51
Всем привет
Добро пожаловать в эту инструкцию, где я покажу вам, как я сделал этот простой, но потрясающе выглядящий блок питания!
У меня есть видео по этой теме, и я бы посоветовал его посмотреть. Он содержит четкие шаги и всю информацию, необходимую для создания этого проекта.
В качестве альтернативы вы также можете следовать этому руководству!
P. S. Я хотел бы получить поддержку на канале! Пожалуйста, ставьте лайки, делитесь и подписывайтесь на больше такого контента!
Шаг 1. Соберите все необходимые материалы
Для сборки вам понадобится несколько компонентов.
Вот список всех электронных компонентов:
- Переключатели (я использую 7, которые также включают 3 перемычки и разъем)
- Поворотный переключатель
- 6 переплетных столбов
- Вольтметр и амперметр (я использую дисплей DSN - VC288)
- USB-порт
- Светодиоды
- Резистор 10 Вт 50 Ом
- Резистор 100 Ом на 1 четверть ватта
- Резистор 330 Ом на 2 четверти ватта
- Резистор на 1 четверть ватта на 1000 Ом
Остальное, что вам понадобится:
- Блок питания ATX с подходящим шнуром (очевидно, лол)
- Паяльник
- Припой
- Термоусадочная трубка
- Древесина
- Правильный режущий инструмент по дереву (пила, долото, молоток, шлифовальный станок и т. Д.) [Рекомендуется наблюдение взрослых]
Шаг 2: Измерьте размеры ваших компонентов, поставьте и подготовьте макет
Собрав детали, вам нужно будет составить схему для аккуратного размещения каждой детали на припасе.
Этот шаг был головной болью, и если вы хотите избежать проблем, вот несколько советов:
Используйте подходящие инструменты
Используйте надлежащую древесину хорошего качества.
Не перегружайте макет
Убедитесь, что вы не кладете детали к краям панелей.
После некоторых попыток я смог сделать правильный макет и окончательные вырезы. Мой дизайн состоял из большой передней панели, двух меньших боковых панелей и верхней панели для удержания панелей и обеспечения некоторого места для размещения компонентов. Если вы хотите следовать моему макету, посмотрите видео.
Скорее всего, у вас будет другая структура, чем у меня. Лучше сделать правильные расчеты и свой макет.
Шаг 3. Получение базовых знаний
Вам нужно быть осторожным при работе с источником питания, так как вы имеете дело с высокими напряжениями переменного и постоянного тока.
Проверьте, работает ли ваш источник питания, подключив его к сети, а затем соединив вместе зеленый и черный провод. Вентилятор должен заработать.
Перед отключением питания отключите сетевое питание и снова соедините зеленый и черный провод. Вы увидите, как вентилятор поработает 1-2 секунды, а затем выключится. Это связано с огромными конденсаторами внутри. Этот шаг важен для вашей безопасности.
Вы увидите, что из источника питания выходят разные провода. Я рекомендую поискать в Google цветовые коды для каждого провода.
Я ясно объясняю это в видео. Вы можете посмотреть его выше и получить все знания за 10 минут для завершения проекта.
Шаг 4: Разделение проводов
Я отрезал белый, синий, серый и фиолетовый провода коротко и сунул их в угол, изолировав термоусадочной трубкой.
Они либо были бесполезны, либо давали слишком мало тока, что было бесполезно.
Остальные провода: красный, оранжевый, желтый, коричневый, черный, зеленый были выведены спереди и связаны вместе, чтобы они не упали обратно.
Затем я собрал запас.
Есть причина, по которой я делаю всю проводку снаружи. Внутри высока вероятность короткого замыкания, а большое количество проводов сделает пайку беспорядочной. Он также очень удобен для новичков, а с деревянными панелями выглядит очень красиво и прослужит долгие годы.
Шаг 5: Создание правильной схемы
Моя схема очень проста и понятна.
Я очень четко объясняю схему в своем видео и советую посмотреть видео.
Просто взглянув на схему, вы легко поймете, что происходит.
Шаг 6: пайка
Это сложный шаг, но со схемой у вас не должно возникнуть проблем.
Только следите за тем, чтобы провода не путались, и делайте все по шагам.
В своем видео я сделал монтаж всех шагов пайки с музыкой NCS. Это даст вам четкое представление. Пойдите, проверьте это!
Шаг 7: приклейте все на место
ГОРЯЧИЙ КЛЕЙ - САМЫЙ ЛУЧШИЙ!
Горячий клей всегда действует как шарм. Закрепите деревянные панели с помощью хорошего количества клея и любых компонентов или проводов, чтобы сделать проводку аккуратной и понятной.
Шаг 8: Дополнительный шаг: добавление ремешка
Я добавляю еще одну верхнюю панель того же размера позади первой, прикручиваю и приклеиваю к ней ремешок, чтобы устройство можно было переносить.
Шаг 9: наслаждайтесь своим запасом
Молодец, вы только что сделали свой собственный блок питания для лабораторного стенда!
Он обеспечивает базовые уровни напряжения, необходимые каждому новичку в электронике, а также высокие токи, с которыми просто не могут сравниться маленькие зарядные устройства или аккумуляторы.
Рекомендуемые:
Простой настольный источник питания с использованием старого зарядного устройства для ноутбука: 5 шагов
Простой настольный источник питания с использованием старого зарядного устройства для ноутбука: Итак, это мой настольный источник питания, это очень простая сборка с 4 проводами для добавления / подключения. Основное питание поступает от старого зарядного устройства для ноутбука, которое может обеспечить максимальное напряжение 19 В и 3,4 А. Стоит отметить, что зарядное устройство для ноутбука представляет собой двухпроводную версию от
Настольный аналоговый источник питания DIY с прецизионным ограничителем тока: 8 шагов (с изображениями)
Настольный аналоговый источник питания DIY с прецизионным ограничителем тока: в этом проекте я покажу вам, как использовать знаменитый LM317T с силовым транзистором усилителя тока и как использовать усилитель считывания тока Linear Technology LT6106 для прецизионного ограничителя тока. использовать до более 5А
Регулируемый лабораторный настольный источник питания !: 6 шагов (с изображениями)
Регулируемый лабораторный лабораторный источник питания! Вы когда-нибудь создавали свой новый проект и сдерживали себя из-за отсутствия контроля над источником питания? Что ж, это проект для вас! Сегодня я покажу вам, как сделать замечательный блок питания для лабораторного стола по очень низкой цене! Я сделал все это
Настольный источник питания: 6 шагов (с изображениями)
Настольный источник питания: в этой инструкции я покажу вам, как построить настольный источник питания, используя несколько простых готовых компонентов и заказных корпусов, напечатанных на 3D-принтере. Цель заключалась в создании компактного и элегантного блока питания, достаточно мощного для большинства приложений
Как сделать регулируемый настольный блок питания из старого блока питания для ПК: 6 шагов (с изображениями)
Как сделать регулируемый настольный блок питания из старого блока питания для ПК: у меня есть старый блок питания для ПК, поэтому я решил сделать из него регулируемый настольный блок питания. Нам нужен другой диапазон напряжений для питания или проверьте различные электрические схемы или проекты. Так что всегда хорошо иметь регулируемый