Innehållsförteckning:
- Steg 1: Vad behöver du
- Steg 2: Ta isär Korad, lokalisera och skär Sense Wire
- Steg 3: Borrhål för switch och USB -port
- Steg 4: Gör trådar
- Steg 5: Gör PCB -kortet som rymmer USB -kontakten
- Steg 6: Gör resten av lödda anslutningar och montera igen
- Steg 7: Skapa en fjärrkontrollkabel
- Steg 8: Njut av fjärranalys
Video: Fjärranalys för Korad -strömförsörjning: 8 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45
Strömförsörjningsenheter är ett viktigt verktyg för varje person som arbetar med elektronik. Det händer för mig att äga en Korad, det vill säga en linjär (tung) strömförsörjning som är till ett bra pris och har fått bra recensioner.
Vad är en strömförsörjning och vad är problemet som denna instruerbara löser
Huvuduppgiften för en strömförsörjning är att leverera en last med en konfigurerad konstant spänning eller konstant ström. Men om kablarna vi använder är långa eller av dålig kvalitet, och strömmen i vår krets är stor, kommer det att finnas ett betydande (beroende på applikation) spänningsfall över ledningarna. Det kommer att resultera i lägre spänning än vad som anges över lasten. En lösning är att använda korta ledningar med mycket lite motstånd (bra kvalitet), men det är inte alltid möjligt.
Många strömförsörjningar, dyrare än korad, för att eliminera detta problem kan fjärranalysera.
Hur fjärranalys fungerar
Jag kunde inte beskriva fjärranalys bättre än den här plåten här:
community.keysight.com/community/keysight-…
Jag rekommenderar starkt den här artikeln, så för er som klickar på denna länk eller känner till frågan kan ni hoppa över följande två stycken.
Som standard känner nätaggregaten av spänningen över lasten som sonderar utmatningen av psu. Om vi till exempel har ställt in utspänningen till 5V och av någon anledning känner psu lokalt 4,8 volt vid dess utgång, då ökar spänningen tills den känner igen 5V. Men om det finns ett spänningsfall på 0,2 volt över ledningar, så i själva verket "ser" lasten bara 4,8 volt, kommer psu aldrig att öka spänningen vid dess utgång eftersom den fortfarande känner av 5V lokalt innan de ledande trådarna.
Av den anledningen kan avancerade modeller fjärranalysera. Det vill säga att de har en extra utgångsport där vi kan ansluta ett par ledningar för fjärranalys. Den andra änden av avkänningstrådarna ansluter till lasten. Så om spänningen över belastningen av någon anledning (inklusive förluster över ledningar) är mindre än specificerad, kommer psu att känna av den (vid belastningen den här gången) och öka spänningen vid dess utgång tills lastspänningen är igen den angivna. Om vi till exempel ser 5V volt utgång och spänningsfall över ledningarna är 0,2V så kommer strömförsörjningen på distans att känna av 4,8 volt vid belastning så att utgångsspänningen ökar tills spänningen vid belastning är 5V igen. Jag upprepar mig själv jag vet!
Huvudidén för detta instruerbara
Korad har ett par avkänningskablar internt som är anslutna lokalt vid dess utgångsportar. Huvudidén är att skapa en ny port där vi kan ansluta våra avkänningskablar, och även med hjälp av en omkopplare för att välja antingen lokal avkänning (vid utgången) eller fjärranalys (vid belastningen)
Steg 1: Vad behöver du
-
Wires 24awg: (Välj vilken färg du vill, men jag tror att rött och svart överensstämmer med andra trådar i korad)
- 50 cm röd tråd,
- 50 cm svart tråd
- 5 cm vit tråd
- 5 cm blå tråd
- 20 cm gul tråd för mark (jag använde igen en blå)
- Några värmekrympbara
- 1 usb typ A honkontakt, helst vertikalt orienterad (jag använde en horisontellt orienterad)
- 1 dubbelpolig dubbel genomgående (dpdt) switch med on-on
- Eventuellt värmekrympbara
- 1 liten FR4 -bräda (ensidig är ok, jag använde tvåsidig)
- lödning, fluss
- het limpinne
- 2 krokodilterminaler (eller vilka terminaler du föredrar)
- 1 usb2.0 kabel
Förbrukningsartiklar som du behöver
Verktyg du behöver
- Lödkolv eller lödstation
- Wire stripper/cutter
- Eventuellt ett roterande eller borrverktyg (Kanske kan du smälta höljet med lödkolv, men jag rekommenderar det inte)
- Exacto kniv
- Lim pistol
- Kanske behöver du ett verktyg för att klippa stora FR4 -skivor (jag använder en handmetallskärare, som en stor sax)
Total kostnad:
Kostnaden är NOLL, jag bryr mig inte om att ta hänsyn till usb -kontakt och trådar eller det lilla kortet. Den viktigaste kostnaden här är arbetstid.
Steg 2: Ta isär Korad, lokalisera och skär Sense Wire
Jag kommer inte att vara för ordenlig i detta steg (skruvarna är i uppenbara positioner).
- Koppla bort alla ledningar till kortkontakter på frontpanelen
- Leta reda på sensorkablarna, är det tunna trådparet som går från port till huvudkort, som visas på bilden
- Skär förnuftsparet i mitten. Gå inte igenom någon del av det
- Skruva loss och ta bort det gröna huvudkortet
- Skruva loss och ta bort LCD -kretskortet
- Ta eventuellt bort det gula kretskortet och det optiska givarkortet (jag föreslår det för att undvika att skada det under borrning). Observera att vridknappen är lätt avtagbar, dra bara i den, var inte rädd att du inte skadar den.
Steg 3: Borrhål för switch och USB -port
-
Om du har tagit bort det skyddande lagret på LCD -panelen är det nu en bra tid att göra en skyddsmask för din skärm med kanske en tejp
- Om du tittar på bilden hittar du platserna där usb -porten och omkopplaren kommer att rymmas
-
Det finns inte tillräckligt med utrymme mellan ovansidan av frontpanelen och styrkortets huvudkort. Så för att få plats med omkopplaren måste vi klippa lite av panelens inre ram.
- Med en strömbrytare till hands gör du på panelen där du ska klippa. Precision är inte av betydelse. Allt vi behöver är att få tillräckligt med utrymme för att omkopplaren ska passa in.
- Med ett roterande verktyg skär horisontella linjer från inre till yttre yta. Roterande verktyg kommer kanske att pressa dig mot skruvstången. Var försiktig och skär det inte som jag. Skrapa bitarna ur panelen
- Kontrollera med LCD -kortet om omkopplaren passar. Observera att du måste behålla gapet mellan yttre och inre ramen för att yttre metallboxen ska passa in igen när du monterar tillbaka enheten
- Markera den position där du kommer att göra hålet för omkopplaren. Den här gången måste du vara exakt. Hålets centrum måste vara halv höjd på omkopplaren nedanför infraytan på den inre ramen (som nu saknas). Jag föreslår att du gör dessa mätningar (jag behöll dem inte för att ge dig lätt). Brytarens höjd, gaphöjd och tjockleken på inre och yttre ramen.
- Borra ett hål. Jag använde mitt roterande verktyg för detta ändamål monterat på ett DIY borrställ. Mitt roterande verktyg kan inte vara värd för tjockare borrbitar så jag var tvungen att dra det lite inuti hålet för att förstora det. Du kan använda vilket borrverktyg du än har eller smälta ett hål med ditt lödkolv. Du kan göra hålet något större så att du har friheten att flytta runt omkopplaren lite för att centrera det perfekt
-
Gör plats för usb -porten
- Som du kan se är platsen för usb -porten idealisk eftersom den vita plasten redan är skuren, så borrningen eller smältningen blir lättare, och det finns också två poler på varje sida som vi använder dem för att säkra usb -porten på plats
- Skapa extra maskering med två bitar av tejp innan du borrar eller skär
- Om du använder ett borrverktyg borra flera hål inuti det svarta området för att få en grov öppning.
- Slät ut kanterna med en precisionskniv
Steg 4: Gör trådar
Kretsen kommer att vara den som visas i den första bilden. Det är den super-röriga collageskissen av det jag beskriver här.
Det är lättare att klippa av lämplig längd av ledningar och lödda dem först på strömbrytaren.
När omkopplaren är upp väljer fjärrsensorparet och när omkopplaren är nere väljer det lokala avkänningsparet. Av den anledningen kommer det lokala paret att anslutas till de övre omkopplarna och fjärrparet kommer att anslutas till de nedre terminalerna (bakåt).
- Vad du behöver är cirka 17 cm röd och svart tråd för det lokala paret. Så löd detta par på toppen av strömbrytaren.
- Använd i sin tur cirka 8 cm röd och svart tråd för paret som går till korad PCB och löd det igen i switchens mittterminaler.
- För att slutföra anslutningen, använd ca 5 cm blå och vit tråd (eller vilka färger du föredrar) för paret som ansluter till usb -kontakten och löd det på omkopplarens nedre terminaler
- Vrid lite alla trådpar. På så sätt får du ökad bullerimmunitet
- När du är klar ska omkopplaren tillsammans med trådarna se ut som på bilden
- Koppla ur den ursprungliga övre halvan av sensparet, vrid det i motsatt riktning som du gjorde tidigare och löd det med omkopplarens mittpar. Kabeldragare används för att motverka vridning under lödning
- Ta en bricka eller en mer lämplig jordterminal och löd den på en jordtråd (jag använde samma blå tråd som tidigare) med en längd på cirka 18 cm. Slutresultatet av skruvad jordtråd bör se ut som på den sista bilden
Steg 5: Gör PCB -kortet som rymmer USB -kontakten
Klipp en fr4 -bräda till dessa dimensioner (skrivs snart). Borra två hål med en 4 mm borr i båda riktningarna. Jag kan inte komma ihåg den exakta positionen för skruvhål. (Min första instruerbara! Förlåt)
Markera den exakta positionen där du kommer att löda usb -porten ombord på följande sätt:
- Placera usb -porten i hålet
- Anslut en flash -enhet eller en usb -kabel från panelens yttre sida för att hantera porten
- Skruva fast den högra sidan av brädet och lämna det i ett roterat läge så att du har tillgång till undersidan
- Lägg en böna av varmt lim på baksidan av usb -porten nära dess stift (lim skyddar också stiften under lödning)
- Vrid omedelbart brädan för att rikta in sitt vänstra hål med vänster skruvstång och använd flash -enheten som handtag tryck mot brädet och gör snabba små rörelser för att anpassa usb -porten som du vill.
- Låt limmet bli kallt, skruva loss brädan och lyft det bakom panelen
- Säkra hamnpositionen ombord med ett gummiband. (Under lödning smälter varmt lim och om det inte har fast position kommer USB -kontakten att bli felriktad)
- Löd usb -kontakten på kortet.
- Vid denna tidpunkt, se till att det med hjälp av kontinuitetstest inte finns några kortslutningar mellan usb -stift och jord (yttre yta på usb -kontakt). Använd i så fall en annan usb -kontakt
Steg 6: Gör resten av lödda anslutningar och montera igen
- Löd den blå (-) kabeln (ej jordad) till den andra stiftet på usb-kontakten (som du ser det bakifrån
- Löd den vita (+) kabeln till den tredje stiftet i usb -kontakten
- Löd den andra sidan av jordtråden ombord
- Löd den andra änden av den lokala sensorn leder till det nedre paret av den ursprungliga sensorkabeln
- Sätt tillbaka och skruva på LCD -kortet
- Sätt tillbaka och skruva fast det gula kretskortet och det roterande brädet med vredet
- Sätt omkopplaren i hålet och skruva fast den
- Sätt usb -kortet i sitt läge och använd två självgängande skruvar för att skruva det (jag lånade två av dem från huvudkortet, shhh berätta inte för någon)
- Sätt tillbaka och skruva fast det gröna kretskortet
- Sätt ihop allt igen. Glöm inte att skruva den nya jordkabeln tillsammans med den gamla
Steg 7: Skapa en fjärrkontrollkabel
För fjärranalyskabel kan du använda en allestädes närvarande usb2.0 -kabel. De flesta av dem kommer med en sköld och har ett tvinnat par.
- Klipp ena änden av kabeln ungefär vid önskad ände
- Det tvinnade paret involverar inte de tjockare röda och svarta trådarna (som inte är vridna). I mitt fall består det tvinnade paret av en grön (+) och en vit (-) tråd.
- Löd på det tvinnade paret de önskade kontakterna (jag föredrar krokodiler för det fallet)
Du kan göra billigt multipelkabel genom att återuppliva oanvända usb -kablar eller köpa nya
Steg 8: Njut av fjärranalys
Mer än nog sagt, bara njut av bilderna
Obs: Eftersom jag stötte på problem för det här projektet ändrade jag också utmatningen till en blå. Men det är en annan historia.
Rekommenderad:
Väggfäste för iPad som kontrollpanel för hemautomation, med servostyrd magnet för att aktivera skärmen: 4 steg (med bilder)
Väggfäste för iPad Som kontrollpanel för hemautomation, med servostyrd magnet för att aktivera skärmen: På senare tid har jag ägnat ganska mycket tid åt att automatisera saker i och runt mitt hus. Jag använder Domoticz som min hemautomationsapplikation, se www.domoticz.com för mer information. I min sökning efter en instrumentpanelapplikation som visar all Domoticz -information tillsammans
OAREE - 3D -tryckt - hinder för att undvika robot för ingenjörsutbildning (OAREE) med Arduino: 5 steg (med bilder)
OAREE - 3D Printed - Obstacle Avoiding Robot for Engineering Education (OAREE) With Arduino: OAREE (Obstacle Avoiding Robot for Engineering Education) Design: Målet med denna instruerbara var att designa en OAR (Obstacle Avoiding Robot) robot som var enkel/kompakt, 3D -utskrivbar, enkel att montera, använder kontinuerliga rotationsservos för rörliga
Trådlös fjärrkontroll med 2,4 GHz NRF24L01 -modul med Arduino - Nrf24l01 4 -kanals / 6 -kanals sändarmottagare för Quadcopter - Rc helikopter - RC -plan med Arduino: 5 steg (med bilder)
Trådlös fjärrkontroll med 2,4 GHz NRF24L01 -modul med Arduino | Nrf24l01 4 -kanals / 6 -kanals sändarmottagare för Quadcopter | Rc helikopter | Rc -plan med Arduino: Att driva en Rc -bil | Quadcopter | Drone | RC -plan | RC -båt, vi behöver alltid en mottagare och sändare, antag att för RC QUADCOPTER behöver vi en 6 -kanals sändare och mottagare och den typen av TX och RX är för dyr, så vi kommer att göra en på vår
Övertyga dig själv om att bara använda en 12V-till-AC-omriktare för LED-ljussträngar istället för att koppla om dem för 12V: 3 steg
Övertyga dig själv om att bara använda en 12V-till-AC-linjeomvandlare för LED-ljussträngar istället för att koppla om dem för 12V: Min plan var enkel. Jag ville klippa upp en väggdriven LED-ljussträng i bitar och sedan dra om den för att gå av 12 volt. Alternativet var att använda en kraftomvandlare, men vi vet alla att de är fruktansvärt ineffektiva, eller hur? Höger? Eller är de det?
1.5A linjär regulator för konstant ström för lysdioder för: 6 steg
1.5A linjär regulator för konstant ström för lysdioder för: Så det finns massor av instruktioner som täcker användning av LED -lampor med hög ljusstyrka. Många av dem använder den kommersiellt tillgängliga Buckpuck från Luxdrive. Många av dem använder också linjära regleringskretsar som toppar vid 350 mA eftersom de är mycket ineffektiva