Агуулгын хүснэгт:
- Алхам 1: Power Electronics
- Алхам 2: Электроник ба дэлгэцийн утсыг хянах
- Алхам 3: Кейс
- Алхам 4: Хянах
Видео: DIY тохируулгатай вандан цахилгаан хангамжийн бүтэц: 4 алхам (зурагтай)
2024 Зохиолч: John Day | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-30 11:05
Би олон жилийн турш шугаман зохицуулагч дээр суурилсан хуучин цахилгаан хангамжийг ашиглаж ирсэн боловч 15V-3A-ийн хамгийн их гаралт, буруу аналог дэлгэцтэй хамт эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэх цахилгаан хангамжийг бий болгоход түлхэц өгсөн.
Хүмүүсийн урам зориг өгөхийн тулд хийсэн бусад цахилгаан хангамжийг үзээд зарим үндсэн шаардлагыг шийдсэн.
-Хуучин аналогиас илүү хүч чадал
-Хөргөх сэнс (шаардлагатай бол)
-Дижитал дэлгэц
-Гоёмсог, аюулгүй харагддаг (аналог нь эдгээр зүйлсийн аль нь ч биш байсан.)
Цахилгаан хэрэгслийн хувьд бүх зүйлийг eBay эсвэл манай коллежийн гаднаас алгасалгүй авсан (нухацтай) тул материалын хуудсыг тодорхойлоход хэцүү байдаг. Би 12 еврогоос бага хэсгийг хэсэгчлэн зарцуулсан гэж тооцоолж байна, гэхдээ үнэ нь таны хүсч буй цахилгаан эрчим хүчээс ихээхэн хамаардаг зарим хэсгийг (тэжээлийн эх үүсвэр) үнэгүй авах боломжгүй бол энэ нь илүү өндөр байх болно.
Энэхүү ном нь миний цахилгаан хангамжийг бий болгоход чиглэсэн бөгөөд бүх алхмууд нь хэрхэн хийгддэг загвартай биш, харин хийсэн алхмуудынхаа тойм болохыг анхаарна уу. Хэрэв илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах шаардлагатай бол би мэдээж туслахдаа баяртай байна, энд эсвэл youtube дээрх үзүүлэх видеон дээр сэтгэгдэл үлдээгээрэй, би аль болох хурдан хариулах болно:)
Алхам 1: Power Electronics
Ашигласан тэжээлийн эх үүсвэр нь өндөр хүчдэлтэй (8A) SMPS (Switch-Mode-Power-Supply) байсан бөгөөд 19V-ийг гаргадаг бөгөөд азаар би үүнийг үнэгүй олж авсан. Ашиглаж болох ижил төстэй тэжээлийн эх үүсвэрт зөөврийн компьютерын цэнэглэгч эсвэл бүр бүрэн гүүр Шулуутгагч хэлхээ бүхий трансформатор орно.
Ашиглаагүй үед цахилгаан татахаа болихын тулд шууд холболтыг корпусын урд талын унтраалга руу шилжүүлж, SMPS руу буцааж оруулав. Энэ хайрцаг нь метал учраас би шонгоор боолтоор үндсэн хавтан руу холбосон.
SMPS -ийн DC гаралт нь DCDC Бак хувиргагчтай холбогдсон бөгөөд гаралт нь хэргийн урд талын эерэг ба сөрөг холболтууд руу шилжсэн (дижитал дэлгэц дээрх шунт эсэргүүцэлээр).
Дижитал дэлгэц нь 5В хүчдэлийн хөрвүүлэгчийн хамт (USB портуудын хувьд) 19V SMPS -ээр тэжээгддэг бөгөөд энэ нь гаралтын хүчдэлийг тохируулахаас үл хамааран тогтмол байх болно.
24V компьютерийн сэнс нь SMPS -тэй MOSFET хэлхээгээр холбогдсон бөгөөд энэ нь сэнсний гүйдэл (улмаар хурдыг) хязгаарладаг. ТАЙЛБАР: Одоогийн хязгаарлах хэлхээ шаардлагагүй бөгөөд MOSFET нь зөвхөн эсэргүүцлийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүнийг сэнсний хурдыг бууруулах зорилгоор нэмж оруулсан бөгөөд бусад олон хэлхээ (LM317 дээр суурилсан хэлхээ ч гэсэн) миний хэрэгжилтээс илүү сайн ажиллах болно, гэхдээ хэрэв хэн нэгэн үүнийг хүсч байвал би үүнийг оруулж чадна.
Алхам 2: Электроник ба дэлгэцийн утсыг хянах
Тоон дэлгэцийн тоолуурыг одоогийн гаралтыг мэдрэхийн тулд сөрөг гаралтын терминалтай цувралаар утастай болгох шаардлагатай бөгөөд дээрх утсан дээрх гаралтын хүчдэлийг хэмжихийн тулд өөр утсыг эерэг гаралтын терминал руу оруулдаг.
Гаралтын хүчдэлийг тохируулахын тулд 15А бак хөрвүүлэгч дээрх 50 кОм хэмжээтэй шүргэх савыг ижил хайрцагтай, нэг эргэлтэт потенциометрээр сольж, урд хайрцагт туузаар сунгасан болно. Потенциометрийн нэг талыг 2 кОм -ын потенциометрт холбож, "нарийн тааруулах" хүчдэлийн товчлууртай болох гэж оролдсон боловч дараа нь хэлэлцсэнчлэн үүнийг бараг ашигладаггүй.
Бак хөрвүүлэгчийг ашиглахтай холбоотой гол дутагдал нь гаралтын хүчдэл нь оролтын хүчдэлээс ойролцоогоор 1В -ээр бага байдаг боловч потенциометрийн эсэргүүцэл нь оролтын хамгийн их хүчдэлтэй нийцдэг (энэ тохиолдолд хамгийн их оролтын хүчдэл = 30V). Энэ нь хэрэв та хөрвүүлэгчийг хамгийн их оролтын хүчдэлээс доогуур хүчдэлээр хангаж байвал потенциометр нь бариултай бүстэй болно гэсэн үг юм. Үүнийг даван туулахын тулд хоёр сонголт байна:
1) Оролтын хүчдэлийг хүссэн хэмжээгээр нь дээшлүүлж эсвэл бууруулдаг хос Бак/Boost хөрвүүлэгчийг ашиглана уу - энэ сонголт нь оролтын хүчдэлээс хамааралгүй (хязгаарлагдахгүй) гаралтын хүчдэлийн том хүрээтэй байх нь хамгийн тохиромжтой.
2) Үхсэн бүсийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл бууруулдаг эсэргүүцэлтэй потенциометрийг сонгоно уу - энэ бол хамгийн хямд сонголт боловч зөвхөн үхсэн бүсийг багасгадаг (үүний үр дүнд нарийвчлалыг нэмэгдүүлдэг) тул гаралтын хүчдэлийг тодорхой хэмжээнд хязгаарласан хэвээр байх болно. оролтын хүчдэл.
Би 15А долларын хөрвүүлэгчтэй байсан тул Хятадаас нэмэлт эд анги ирэхийг хүлээхийг хүсээгүй тул би 2 -р сонголтоор явсан. Шаардлагатай потенциометрийн эсэргүүцэл нь стандарт утгын ойролцоо биш байсан тул би эсэргүүцлийг потенциометрийн гадна талын терминал дээр байрлуулж, эсэргүүцлийг хүссэн утгад нь үр дүнтэй бууруулав.
Алхам 3: Кейс
Одоо хөгжилтэй, уйтгартай хэсгийн хувьд - хэргийг гаргах. Үүний тулд та хүссэн зүйлээ ашиглаж болно; Хэрэв та үнэхээр хүсч байвал мод, БСХС, хуванцар, металл, эсвэл бүрэн 3D хэвлэх боломжтой. Би металл, хуванцараар хийсэн, учир нь эдгээр материал надад хамгийн тохь тухтай байдаг, тэд хамтдаа сайхан харагдаж байна (мод сонирхогчид уучлаарай).
Надад маш их хэмжээний зэвэрдэггүй ган хуудас материал байсан тул үндсэн бүрхэвчийг нь ийм материалаар хийсэн. Урд болон арын хавтанг хуванцараар хийсэн (урд талд нь нийлэг, ардаа үл мэдэгдэх зажилдаг хуванцар), суурь хавтанг телевизийн тавиурын ган хуудсаар хийсэн.
Суурийг SMPS -ээс арай илүү өргөн, уртаар нь огтолж, SMPS -ийн бэхэлгээний бэхэлгээг байрлуулсан 4 буланд нүх өрөмдсөн (хайрцгийн дээд талыг утас, дулааныг илүү сайн гадагшлуулах зорилгоор арилгасан тул).
Эдгээр нүхийг M4 цорго ашиглан цоолсон тул SMPS -ийг сууринд бэхлэхийн тулд машины эрэг ашиглан суурийг зэвэрдэггүй ган таг, арын самбартай холбоход ашигладаг зэвэрдэггүй гангаар хийсэн тэгш өнцөгт хавтангаар хийсэн болно. Урд талын самбарыг барихын тулд ижил төстэй хоёр цооног өрөмдөж, товшсон бөгөөд энэ удаа тэгш өнцөгт хуванцар хэсгийг ашиглаж байна (цахилгаан холболт ойрхон байгаа тул).
Урд болон арын хавтангуудыг тэмдэглэж, шаардлагатай бол өрөмдөж, дараа нь хэсгүүдийг нь огтолж, дэлгэцийн тэгш өнцөгт нүх, USB порт, арын цахилгаан сүлжээний холболтыг багтаасан хэмжээтэй гараар байрлуулна.
Үндсэн бүрхүүлийг 0.8 мм хэмжээтэй SS хавтангаар тэмдэглэж, өнцөг бутлуураар хэмжиж, хажуу тийш нь агаар оруулах портыг оруулжээ. Хажуугийн болон дээд талын нүхийг гулзайлгахаас өмнө тэмдэглэж, өрөмддөг байсан, гэхдээ надад төмөр тоормос байхгүй (одоо хүртэл) тул би тонгойж чадсан. Би нүхний жижиг радиусыг тооцоолохдоо бүх зүйлийг зөв эгнээнд оруулахын тулд ирмэгийг төмөр өнцгөөр цохиж, бүх зүйлийг зөв байрлуулсан байна.
Бүгдийг M4 машины эрэг эсвэл солих шаардлагагүй хэсгүүдийн цавуугаар угсардаг. Аливаа зүйлийг үйлчилгээний чадвараа бодож бүтээх нь чухал гэж би боддог.
Алхам 4: Хянах
Хэдэн сарын турш угсарч, туршиж, ашигласны дараа "нарийн тааруулах" функцын 2K потенциометр дуу чимээ ихтэй байгааг олж мэдэв (эргэх үед хааяа нээлттэй хэлхээнд ордог). Энэ нь гаралтын хүчдэлийг гэнэт үсрэхэд хүргэсэн тул үүнийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй байсан тул би 2к тогоог хамгийн бага байрлал руу нь эргүүлсэн тул үндсэн тохируулгын тогоонд саад болохгүй. Ийм төслүүдэд өндөр чанартай потенциометр шаардлагатай байдаг.
Бусад хүмүүс надад тусалсан шиг энэ нь та нарын заримд тус болно гэж найдаж байна. Энэ бол олон хүмүүсийн зөвхөн нэг арга бөгөөд эндээс эсвэл youtube видеоноосоо нэмэлт мэдээлэл авах шаардлагатай бол би асуултуудыг асууж байна. Маш их баярлалаа, хэрэв та энэ хүртэл амжилтанд хүрсэн бол аз жаргалтай байна!
Зөвлөмж болгож буй:
DIY хувьсах вандан тохируулгатай цахилгаан хангамж "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: 21 алхам (зурагтай)
DIY хувьсах вандан тохируулгатай цахилгаан хангамж "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: Энгийн вандан цахилгаан хангамжийг бий болгох хамгийн хялбар аргуудын нэг бол Бак-Boost хөрвүүлэгч ашиглах явдал юм. Энэхүү зааварчилгаа ба видеон дээр би LTC3780 -аар эхэлсэн. Гэхдээ туршиж үзсэний дараа LM338 нь гэмтэлтэй байсан. Аз болоход би өөр өөр зүйлтэй байсан
DIY нь вольтметр функцтэй тохируулгатай цахилгаан хангамжийн эх үүсвэр: 20 алхам
DIY нь вольтметр функцтэй цахилгаан тэжээлийн тохируулгатай эх үүсвэр юм: Зарим тохиолдолд цахим туршилтаа хийхдээ бидэнд 4V тогтмол гүйдлийн тэжээл шаардлагатай байдаг. Бид юу хийх ёстой вэ? 4V батерей худалдаж авах нь боломжийн сонсогдож байна. Гэхдээ хэрэв бид дараагийн удаа 6.5V цахилгаан хангамж хэрэгтэй бол яах ёстой вэ? Бид 6.5V тогтмол гүйдлийн адаптер худалдаж авах боломжтой
DIY Өндөр хүчдэлийн 8V-120V 0-15A CC/CV Жижиг зөөврийн тохируулгатай вандан цахилгаан хангамж: 12 алхам (зурагтай)
DIY Өндөр хүчдэлийн 8V-120V 0-15A CC/CV Жижиг зөөврийн тохируулгатай вандан цахилгаан хангамж: Хаана ч ашиглах боломжтой маш бага 100V 15Amp цахилгаан хангамж. Өндөр хүчдэл, дунд хүчдэл. Үүнийг E-Bike буюу ердөө 18650 оны үндсэн цэнэглэхэд ашиглаж болно. Туршилт хийхдээ бараг ямар ч DIY төсөл дээр ашиглах боломжтой. Энэхүү бүтээн байгуулалтын мэргэжлийн зөвлөгөө
Хуучин компьютерийн цахилгаан хангамжаас тохируулгатай вандан цахилгаан хангамжийг хэрхэн яаж хийх вэ: 6 алхам (зурагтай)
Хуучин компьютерийн тэжээлийн хангамжаас тохируулах вандан цахилгаан хангамжийг хэрхэн яаж хийх вэ: Надад хуучин компьютерийн цахилгаан хангамж бий. Тиймээс би үүнээс тохируулгатай вандан цахилгаан хангамж хийхээр шийдсэн. Өөр өөр цахилгаан хэлхээ эсвэл төслүүдийг шалгаарай, тиймээс тохируулгатай байх нь үргэлж сайхан байдаг
Өөр нэг ATX лабораторийн вандан цахилгаан хангамжийн хөрвүүлэлт: 6 алхам
Өөр нэг ATX лабораторийн вандан цахилгаан хангамжийн хөрвүүлэлт: Энэхүү төсөл нь өмнөх зааварчилгааны төслийн санаан дээр үндэслэсэн болно: https://www.instructables.com/ex/i/D5FC00DAB9B110289B50001143E7E506/?ALLSTEP хөрвүүлэх явцад миний ATX тэжээлийн хангамжийг устгах