Innehållsförteckning:
- Steg 1: Komponentlista
- Steg 2: ATX -bostadsanpassning - hårdvaruarbete
- Steg 3: Schematisk
- Steg 4: Vinylfilm av kolfiber
- Steg 5: Klistermärke fram och bak
- Steg 6: Monteringskomponenter på frontpanelen och i höljet
- Steg 7: Kalibrering och inställning av termostaten
- Steg 8: Anslutningskabel för Weller -lödstation
- Steg 9: Slutprodukt
Video: Kompakt reglerad PSU - nätaggregat: 9 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46
Jag har redan gjort några PSU. I början antog jag alltid att jag behöver PSU med massor av förstärkare, men under några år med att experimentera och bygga saker insåg jag att jag behöver en liten kompakt PSU med stabilisera och bra spänningsreglering och strömbegränsare, som inte tog så mycket plats på min arbetsbänk.
Precis som i de flesta av mitt projekt började allt med bärgningskomponenter som kom i min ägo. Min vän gav min transformator 230V/16V från det gamla larmsystemet som är huvudkomponenten i min PSU.
Steg 1: Komponentlista
1. Transformator 230V/16 V - 1, 8 A
2. Original Hiland 0-30V 2mA - 3A Justerbar DC -reglerad nätaggregatssats
www.banggood.com/0-30V-2mA-3A-Adjustable-D…
3. Dubbel röd blå LED digital voltmeter amperemeter panel mätare
www.banggood.com/Dual-Red-Blue-LED-Digital …
4. DC 12V -50 till +110 temperaturkontrollbrytare Termostattermometer
www.banggood.com/DC-12V-50-to-110-Temperatur …
5. Kylfläns med fläkt (24VDC)
6. spänningsstabilisering IC 7812
7. Parti 3MM Silver krom metall plast LED ljus lampa emitterande diod ramhållare
www.banggood.com/Lot-3MM-Silver-Chrome-Met…
8. 3 x LED 3 mm
9. 2 x gryta. knopp
www.banggood.com/Potentiometer-Volume-Cont…
10. ATX -skal
11. 24VAC effektrelä med 4 kontakter (NO-COM-NC) detta är alternativ för WELLER-matningskompatibilitet
12. Vinyllindningsrulle
www.banggood.com/200x40cm-DIY-Carbon-Fiber…
Steg 2: ATX -bostadsanpassning - hårdvaruarbete
När jag hade alla komponenter till hands var det dags för rymdhantering inuti PSU: n. Eftersom jag bestämde mig för att använda ATX strömförsörjningshus måste jag hantera allt mycket noggrant och denna rymdplanering tog mycket tid.
Efter att allt var coolt gjorde jag en frontetikett på min dator för enklare märkning.
För det mesta var det bara borrning, hålet för ampere/voltmätare jag använde liten borr (vet inte hur det kallas)
I botten av höljet har jag monterat fyra stativ som jag demonterade från gammal kaffebryggare
Handtag på baksidan är från det gamla köksuttaget, monterat med två M4 -muttrar med brickor:)
Steg 3: Schematisk
Här är schemat över PSU (jag är inte så skicklig med att rita schemat, som du kan se). Om något inte är klart är du välkommen att fråga i kommentarerna, jag inser att schemat kan göras bättre och när jag hittar tid kommer jag att ladda upp en bättre version.
Jag lägger till termostat för aktivering av fläkt, när jag använder PSU på liten ström eller i standby vill jag inte höra fläkt. Jag har monterat transistor och spänningsstabilisering IC (7812) på kylaren.
Jag borrade hål för termostatsonden i kylaren.
För montering av fläkten på kylaren använde jag 1,5 mm koppartråd och för att fixera fläkten och kylaren på huset använde jag fyra 1 cm distanser.
Motstånd för lysdioderna löds direkt på 3 mm LED och isoleras sedan med krympande rör.
Samma princip används för att ansluta reläkontakterna
Steg 4: Vinylfilm av kolfiber
Jag ville göra huset snyggt, så jag använde kolfiber vinylomslag istället för att måla. Jag fick också en idé om att jag kunde anpassa PSU med min signatur:), jag har klippt mitt märke från kartongen och täckt det med vinylfolie, jag ville inte ha onödiga hål på höljet så jag använde kartong låda från mina favoritkakor och täck över hålen och även täckt med vinylfolie
Steg 5: Klistermärke fram och bak
Jag ville ha tydlig frontpanel, så jag har design frontpanel på min dator (använd vilket program du föredrar) och skrivs ut på skrivaren. Detta är mycket bekvämt även för hårdvarudel vid borrning och skärning. Framsidan av klistermärket har jag med genomskinlig tejp. Baksidan av klistermärket är märkt med tejp på två sidor och tejpad på höljet.
Steg 6: Monteringskomponenter på frontpanelen och i höljet
När huset förbereddes har jag börjat med att montera elementen på/i det. Huset består av två delar, så för enkel montering bör det finnas tillräckligt långa ledningar för manipulation under monteringen.
Jordning av huset är mycket viktigt, ATX har vanligtvis en jordanslutningsplats inuti huset, kolla det på bilderna
Först har jag monterat allt i huset och börjar koppla ihop allt enligt schemat. Alla kontakter är väl lödda och skapar bra och pålitlig kontakt och isoleras med krympande rörisolatorer.
Steg 7: Kalibrering och inställning av termostaten
Amper/Volt -mätaren har en liten potentiometer (miniatyr) på panelens baksida, som används för kalibrering.
Efter anslutning av allt var kalibrering av voltmätaren och ampere -mätaren nödvändig. Med voltmätare är ganska enkelt och exakt, jag har låg spänning till 4,5V och använder potentiometern på voltmeterns baksida för att ställa in den med min multimeter, jag upprepar detta vid 12V och 13,7V.
Kalibrering av Ampere -mätaren var lite knepig, jag har beräknat ström för 5W -lampan P = U*I, så att strömmen ska vara vid 12V I = 5 /12 = 0.416A. Detta är inte förstklassig amperemeter men jag lyckas ställa den närmast önskat värde, jag upprepar detta steg med 15W och 21W glödlampa och lyckas kalibrera till närmaste värden och jämför detta med min multimeter och det räcker exakt för normal och pålitlig användning. Förvänta dig inte laboratorie -PSU -värden exakt.
Termostaten är inställd på att aktivera fläkten vid 40 C °, inställningen av termostaten är inte särskilt komplicerad och den exakta instruktionen finns på platsen där jag köpte termostaten. Efter två månaders användning fungerar ok.
Steg 8: Anslutningskabel för Weller -lödstation
Jag har TCP-S Weller lödstation som har 50W /24VAC transformator som är perfekt för min PSU. Från det gamla Weller -handtaget har jag skördat kontakten och gjort anslutningskabeln lämplig för mitt PSU om jag behöver mer spänning och juice.
Som du kan se på schemat, för detta ändamål har jag lagt till 24VAC -relä på ingången, när den externa källan läggs till växlar PSU automatiskt till denna ingång vad som signaleras med blå LED på frontpanelen.
Steg 9: Slutprodukt
Det är trevligt PSU med liten dimension, det fungerar bra och jag är mycket nöjd med det. Alla förslag och förbättringar välkomnas.
Rekommenderad:
En stationär dator från Raspberry Pi PC-PSU med hårddisk, fläkt, PSU och strömbrytare: 6 steg
En stationär dator från Raspberry Pi PC-PSU med hårddisk, fläkt, PSU och strömbrytare: September 2020: En andra Raspberry Pi inrymd i ett ombyggt PC-nätaggregat hade byggts. Detta använder en fläkt på toppen - och arrangemanget av komponenterna inuti PC -PSU -fodralet är därför annorlunda. En modifierad (för 64x48 pixlar), Annons
Liten solpanel 12v till 5v reglerad: 3 steg
Liten solpanel 12v till 5v reglerad: Detta är ett exempel på en nöd -USB -laddare med en solcell. I det här fallet använder jag en 12V solcell. Jag repurposed andra komponenter från ett gammalt datorkort. Det är reglerat på 5V 1A med detta bygge, för en högre aktuell användning LM1084 (5A) inste
PWM -reglerad fläkt baserad på CPU -temperatur för Raspberry Pi: 4 steg (med bilder)
PWM -reglerad fläkt baserad på CPU -temperatur för Raspberry Pi: Många fodral för Raspberry Pi har en liten 5V fläkt för att hjälpa till att kyla CPU: n. Dessa fläktar är dock vanligtvis ganska bullriga och många ansluter den till 3V3 -stiftet för att minska bullret. Dessa fläktar är vanligtvis klassade för 200mA vilket är ganska
DIY kompakt stereoförstärkare: 11 steg (med bilder)
DIY kompakt stereoförstärkare: Hej! alla Jag heter Steve. Idag ska jag visa dig hur man gör en 60 Watt bärbar förstärkare på ett mycket enkelt sätt med TDA2050 ic, det är en mycket populär ic som du kan hitta i många hemmabiosystem och kan ge maximal effekt på 30 watt vid 4
Nuvarande reglerad LED -testare: 4 steg (med bilder)
Nuvarande reglerad LED -testare: Många människor antar att alla lysdioder kan drivas med en konstant 3V strömkälla. Lysdioder har faktiskt ett icke-linjärt ström-spänningsförhållande. Strömmen växer exponentiellt med den medföljande spänningen. Det finns också missuppfattningen att alla lysdioder av