Оглавление:

Портативный лабораторный источник питания: 13 шагов (с изображениями)
Портативный лабораторный источник питания: 13 шагов (с изображениями)

Видео: Портативный лабораторный источник питания: 13 шагов (с изображениями)

Видео: Портативный лабораторный источник питания: 13 шагов (с изображениями)
Видео: Лабораторный блок питания своими руками 2024, Июль
Anonim
Портативный лабораторный источник питания
Портативный лабораторный источник питания

Это третья часть по повторному использованию аккумуляторной батареи ноутбука.

Хороший лабораторный блок питания - необходимый инструмент любой хакерской мастерской. Было бы еще полезнее, если бы источник питания был полностью портативным, чтобы можно было работать над проектами где угодно.

Шаг 1: Соберите детали

Соберите детали
Соберите детали

Ядром портативного блока питания является модуль регулируемого блока питания. Модуль принимает входное напряжение от 12 В до 24 В и может выходное напряжение от 0 до 30 В. Идеальный ассортимент для любого эксперимента.

Выходной ток зависит от мощности аккумулятора. Блок питания может выдавать ток до 5 А, но большинство аккумуляторных блоков отключаются гораздо раньше. Я предлагаю не потреблять более 30 Вт от одной аккумуляторной батареи. Если вы подключите несколько батарейных блоков вместе, вы сможете потреблять больше энергии.

Другие необходимые части:

  • Клеммы питания, красный для положительного и черный для отрицательного
  • Боковые разъемы для ввода питания от аккумулятора и ввода питания от солнечного зарядного устройства MPPT
  • Выключатель
  • Винт и распорка для крепления печатной платы
  • Провод, AWG18 или больше

Ссылка на модуль питания:

Шаг 2: начните с изготовления корпуса

Начните с изготовления корпуса
Начните с изготовления корпуса
Начните с изготовления корпуса
Начните с изготовления корпуса

Распечатал корпус на 3D-принтере.

Шаг 3. Присоедините силовой терминал и дисплей

Присоедините силовой терминал и дисплей
Присоедините силовой терминал и дисплей
Присоедините силовой терминал и дисплей
Присоедините силовой терминал и дисплей

Присоедините терминал и дисплей, чтобы проверить размер корпуса с печатным рисунком.

Шаг 4: Установите винт и распорку для платы преобразователя мощности

Установите винт и проставку для платы преобразователя мощности
Установите винт и проставку для платы преобразователя мощности

Выключатель питания и розетка пока устанавливать не нужно. Их лучше устанавливать после того, как будет установлена плата преобразователя мощности.

Розетка приклеена к корпусу с помощью суперклея.

Шаг 5: Подключите компоненты

Подключите компоненты
Подключите компоненты

Проводка между частями довольно проста и не требует пояснений.

Шаг 6: Установите плату преобразователя мощности

Установите плату преобразователя мощности
Установите плату преобразователя мощности

Установите плату преобразователя мощности, подсоедините провод от платы преобразователя мощности к выходной клемме. Припаяйте провод к выходной клемме.

Если вы используете печатный материал PLA, вы, вероятно, захотите припаять провода снаружи корпуса перед их установкой, чтобы тепло от пайки не плавило пластик PLA.

Шаг 7: Установите входные разъемы питания

Установите входные разъемы питания
Установите входные разъемы питания

Установите вилку, розетку и выключатель входного питания. Спаяйте их вместе с помощью проводов AWG18 или более толстых, чтобы обеспечить хороший ток.

Шаг 8: подключите провода к дисплею

Подсоедините провода к дисплею
Подсоедините провода к дисплею

Подсоедините ленточный кабель к дисплею.

Теперь система полностью подключена.

Шаг 9: Установите резиновые ножки на нижнюю часть источника питания

Установите резиновые ножки на нижнюю часть источника питания
Установите резиновые ножки на нижнюю часть источника питания

Просто очистите их и приклейте.

Шаг 10: прикрепите крышку, подключите аккумулятор

Прикрепите крышку, подключите аккумулятор
Прикрепите крышку, подключите аккумулятор

Установите крышку блока питания. Крышка удерживается на месте только трением. После завершения функциональной проверки я приклеиваю 4 угла, нагревая PLA-материал, и расплавляю их вместе.

Я использую простые липучки, чтобы прикрепить аккумулятор к блоку питания.

Шаг 11: Пусковой ток

Пусковой ток
Пусковой ток
Пусковой ток
Пусковой ток

Модуль питания имеет довольно небольшой пусковой ток при включении. Некоторая аккумуляторная батарея теперь может обеспечивать достаточный ток для включения модуля. Таким образом, может возникнуть необходимость в добавлении бустерного конденсатора. Я использую простую конструкцию, в которой конденсатор (2200 мкФ, 16 В) подключен к цилиндрическому разъему. При необходимости просто подключите бустерный конденсатор к розетке зарядного устройства.

Для вашего сведения, модуль питания представляет собой комбинацию из двух модулей преобразователя напряжения. На первом этапе входное напряжение повышается до 35 В. Вторая ступень - это регулируемый объемный преобразователь, который понижает напряжение 35 В с первой ступени до напряжения, установленного пользователем.

Когда питание подается на модуль питания, он должен заряжать конденсатор промежуточного напряжения 35 В. Это причина большого пускового тока.

Шаг 12: бегите прочь с силой, куда бы вы ни пошли

Взламывайте с силой, куда бы вы ни пошли
Взламывайте с силой, куда бы вы ни пошли

Теперь у вас есть сила, куда бы вы ни пошли!

Шаг 13: Использование в качестве настольного источника питания

Использование в качестве настольного источника питания
Использование в качестве настольного источника питания

Конструкция работает как стандартный настольный блок питания. Просто используйте любой блок питания, от 12 В до 24 В будет работать нормально. Убедитесь, что полярность разъема положительная в центре, отрицательная снаружи.

Рекомендуемые: