Innehållsförteckning:
- Tillbehör
- Verktyg:
- Steg 1: Samla material
- Steg 2: Klipp och markera hål
- Steg 3: Montera avläsning, gryta, knapp och switch
- Steg 4: Anslut och montera batteripaket
- Steg 5: Förbered potentiometrar
- Steg 6: Anslut allt
- Steg 7: Avsluta
- Steg 8: Förbättringar
Video: Variabel bärbar strömförsörjning: 8 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37
I denna instruerbara kommer vi att göra en bärbar, variabel strömförsörjning, med hjälp av en step down buck-omvandlare, tre 18650 celler och en 7-segment displayspänningsavläsning. Effekten är 1,2 - 12 volt, även om LED -avläsningen inte kan avläsa under 2,5 volt. Låt oss börja med de nödvändiga förnödenheterna.
Tillbehör
- Sep down buck converter, LM2956
- Panelmonterad multi-turn potentiometer, 10k
- Tre 18650 batterihållare
- x3 18650 Litiumjonbatterier
- Panelmonterad tryckknapp, tillfällig
- Panelmonterad strömbrytare
- Panelmonterad LED -skärmspänningsavläsning
- Skruvplintar, 3 stift
- 3 skruvar, 2 små 1 större, exakta storlekar baserat på dina komponenter, detaljerad senare
- 3 muttrar, I per skruv
- 8 brickor, 4 för var och en av de mindre skruvarna
- Teflontråd (lättast att lödda till men vilken tråd som helst gör)
- Projektlåda, 3,15 x 1,97 x 1,02 tum
- Eltejp
Verktyg:
- Lödkolv
- Löda
- Wire strippers
- Avbitartång
- Het limpistol och varmt lim
- Avlödning av järn eller avlödning av veken
- Penna
- Rakblad
Steg 1: Samla material
Samla ihop materialet som anges på listan över förbrukningsmaterial. Om du inte använder de detaljerade detaljerna, se till att de passar i den projektlåda du väljer.
Om du använder en annan omvandlare, se till att läsa potentiometerns värde och sedan få motsvarande värdepanelmonterad potentiometer.
Låt oss börja.
Steg 2: Klipp och markera hål
- Spåra din potentiometer, spänningsavläsning, tryckknapp, strömbrytare och skruvplintar med en penna på projektlådan (se bilderna ovan).
- Borra hålen för potentiometern, tryckknappen och skruvhålen för spänningsavläsning. Gör skruvhålen lika stora som hålen på din spänningsavläsning.
- Använd en hobbykniv av rakblad för att först markera linjerna för spänningsavläsningen, strömbrytaren och skruvterminalerna och klipp sedan. Jag rekommenderar att klippa hålen lite mindre och sedan slipa ut dem till rätt passform.
Steg 3: Montera avläsning, gryta, knapp och switch
- Vi kommer att använda de 2 mindre skruvarna, de 8 brickorna och de 2 muttrarna för att montera spänningsavläsningen. Se diagram ovan för beställning.
- Montera knappen och potentiometern i respektive hål och dra åt.
Steg 4: Anslut och montera batteripaket
- Vi kommer att ansluta batterierna i serie. Om ditt batteri redan har kablar är de troligtvis seriekopplade.
- Anslut batteriet enligt diagrammet ovan.
- Borra 2 hål: Ett för att trådarna ska komma genom hålet i höljet och ett annat för skruven genom ett hål i batteripaketet. Se bilderna ovan för klargörande.
- Mata kablarna genom rätt hål i fodralet. Hetlim den sida som inte har skruvhålet. Se till att hålet i batteripaketet är i linje med det borrade hålet.
- Få din större skruv. Den ska passa genom hålet och skruvhuvudet ska vara på insidan av batteripaketet. Sätt brickan mellan muttern och insidan av höljet och dra åt. Se bilderna ovan för klargörande.
Steg 5: Förbered potentiometrar
- Avlöd potentiometern på spänningsregulatorn med hjälp av lödveken och lödkolven
- Löd tre små trådar på din potentiometer, cirka 3 tum långa. Tänk på vilken tråd som är centrum. I mitt fall var mitttråden den nedre stiftet, och jag gjorde den tråden gul och de andra två vita. Senare kan du behöva byta de vita ledningarna för att riktningen du vrider potentiometern motsvarar spänningsriktningen (öka eller minska).
Steg 6: Anslut allt
-
Koppla ihop allt enligt blockdiagrammet ovan. Se bilder för förtydligande
- Plus batteri på ena sidan av strömbrytaren
- Minus batteri till minus av spänningsomvandlarens ingång
- Andra sidan av omkopplaren till plus av spänningsomvandlarens ingång
- Plus spänningsavläsning till ena sidan av knappen
- Minus av spänningsavläsning till minus av spänningsomvandlarens utgång
- Andra sidan av knappen till plus av spänningsomvandlarens utgång
- Plus utmatning till höger mest terminalstift
- Minus spänningsomvandlarutgång till mittplint
- Plus batteri till vänster kopplingsstift
- Gul ledning av potentiometern till mittstiftet på potentiometerpunkten på spänningsomvandlarkortet
- Vita ledningar till vardera sidostiften i potentiometerplatsen på spänningsomvandlarkortet
- Använd eltejp eller värmekrymp för att isolera anslutningar som kan komma i kontakt
- Dubbelkontrollera anslutningarna innan du fortsätter till nästa steg.
Steg 7: Avsluta
- Stäng fallet
- Avlägsna den tydliga skyddande dekalen från spänningsavläsningen
-
Märk skruvplinten:
- B
- -
- +
Steg 8: Förbättringar
Efter att ha gjort detta projekt, här är några tankar och idéer jag har för:
- Använd ett ljusrör för att föra strömljuset från regulatorn till toppen av fodralet
- Lägg till en laddare för 18650 celler så att du inte behöver ladda dem separat.
Rekommenderad:
Bärbar variabel strömförsörjning: 8 steg (med bilder)
Bärbar variabel strömförsörjning: Ett av verktygen som alla elektroniska hobbyister bör ha i sitt kit är en bärbar, veritabel strömförsörjning. Jag har gjort en tidigare ('Ibles nedan') med en annan modul men den här är definitivt min favorit. Spänningsregulatorn och laddningsmodulen
DIY Variabel bänk Justerbar strömförsörjning "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: 21 steg (med bilder)
DIY Variabel bänk Justerbar strömförsörjning "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: Ett av de enklaste sätten att bygga en enkel bänkströmförsörjning är att använda en Buck-Boost-omvandlare. I denna instruktionsfilm och video började jag med en LTC3780. Men efter testet fann jag att LM338 den hade i den var defekt. Som tur var hade jag några skillnader
Variabel strömförsörjning V2: 10 steg (med bilder)
Variabel strömförsörjning V2: När du bygger och prototyper kretsar är ett av de viktigaste verktygen du behöver en variabel strömadapter. Och om du ska göra en kan du lika gärna använda en Super Nintendo Controller för att sätta in den! Oroa dig inte, jag använde inte en genuin
Bärbar, variabel strömförsörjning: 8 steg (med bilder)
Bärbar, variabel strömförsörjning: Jag har använt en brödbräda mycket på sistone för att bygga elektroniska projekt och ville komma på en liten, bärbar strömförsörjning. Efter att ha rotat lite i mina reservdelar lyckades jag hitta alla bitar som behövs för att bygga en! Detta är
Konvertera en ATX -strömförsörjning till en vanlig DC -strömförsörjning !: 9 steg (med bilder)
Konvertera en ATX -strömförsörjning till en vanlig likström !: En likström kan vara svår att hitta och dyr. Med funktioner som är mer eller mindre träffade för vad du behöver. I denna instruktionsbok kommer jag att visa dig hur du konverterar en dators strömförsörjning till en vanlig DC -strömförsörjning med 12, 5 och 3,3 v