Innehållsförteckning:

Ännu en omvandling av ATX Lab Bench Power Supply: 6 steg
Ännu en omvandling av ATX Lab Bench Power Supply: 6 steg

Video: Ännu en omvandling av ATX Lab Bench Power Supply: 6 steg

Video: Ännu en omvandling av ATX Lab Bench Power Supply: 6 steg
Video: ⚡️ Я НЕ СДАМСЯ! AMAZON 2.0 | Интернет магазин с нуля - Часть 3 2024, Juli
Anonim
Ännu en ATX Lab Bench Power Supply Conversion
Ännu en ATX Lab Bench Power Supply Conversion

Detta projekt bygger på idéerna om ett tidigare instruerbart projekt: https://www.instructables.com/ex/i/D5FC00DAB9B110289B50001143E7E506/?ALLSTEPS Den stora skillnaden är att jag bestämde mig för att jag inte ville förstöra min ATX -strömförsörjning vid konverteringen. En annan fördel är att du bara kan koppla in en ny strömförsörjning om den gamla går ut. Verktyg: Borr och bitar Skruvmejsel (för att ta isär projektlådan) Lödkolv Lödkolv (tillval) Etikettmaskin (tillval) Material Banana -uttag Projektlåda En tänd 12V switch3/ 4 dragavlastning ATX-kontakt (köpt eller avlägsnad) Diverse värmekrympslangstorlekar Någon tråd 14-20 Ga (färger som matchar standard ATX om möjligt)

Steg 1: Skaffa en ATX -moderkortskontakt

Skaffa en ATX -moderkortskontakt
Skaffa en ATX -moderkortskontakt
Skaffa en ATX -moderkortskontakt
Skaffa en ATX -moderkortskontakt
Skaffa en ATX -moderkortskontakt
Skaffa en ATX -moderkortskontakt
Skaffa en ATX -moderkortskontakt
Skaffa en ATX -moderkortskontakt

För min strömförsörjning avlödde jag en ATX -moderkortskontakt från ett stekt moderkort. En enklare, mindre tidskrävande men dyrare lösning skulle vara att köpa en ATX -förlängningskabel eller en ATX 20 till 24 -stifts adapter för cirka $ 10.

Avlödningskomponenter kan vara knepiga, så ta dig tid. Det enklaste sättet jag har hittat är att först översvämma alla dynorna med så mycket lödning som de kommer att hålla. Detta gör att jag kan värma hela dynan och stifta jämnt med avlödningsstrykjärnet. Jag använder en enkel Radio Shack -modell med en klämkulla.

Steg 2: Anslut de nödvändiga ledningarna till kontakten

Anslut de nödvändiga ledningarna till kontakten
Anslut de nödvändiga ledningarna till kontakten
Anslut de nödvändiga ledningarna till kontakten
Anslut de nödvändiga ledningarna till kontakten

Återigen, om du köpte en förlängnings- eller omvandlarkabel behöver du bara klippa av den motsatta änden. Pinouts för ATX -kontakten finns på: https://xtronics.com/reference/atx_pinout.htmorhttps://pinouts.ru/Power /atxpower_pinout.shtml Pinout är lite konstigt, jag tror att det var drömt av någon som inte var så insatt i elektronik. Pin 1 och 11 är i samma ände. Ditto för stift 10 och 20. Det jag gjorde för att undvika förvirring var att ansluta kontakten till strömförsörjningen och notera färgen på ledningarna. Sedan lödde jag trådar till följande stift Stift Standardfärg Min färg Användning1) Orange Orange +3.3V7) Svart Svart GND10) Gul Gul +12V (jag lödde två trådar till denna stift) 12) Blå Fast Grå -12V13) Svart Svart GND14) Grön Grön strömbrytare18) Vit Grå/Röd -5V20) Röd Röd +5V För att avsluta kontakten buntade jag ihop trådarna med lite värmekrympslang.

Steg 3: Lägg upp frontpanelen

Layout på frontpanelen
Layout på frontpanelen
Lägg upp frontpanelen
Lägg upp frontpanelen
Layout på frontpanelen
Layout på frontpanelen

Jag använde en liten projektlåda som jag hade liggande. Jag ville ha avståndet mellan hålen så att jag kunde använda vanliga dubbla bananpluggar, så jag lade ut hålmönstren så att jag kunde ha en plugg i marken och den andra i önskad spänning. Du kan se på alla bilder hur detta fungerar.

Jag var också tvungen att borra ett extra hål för den tända omkopplaren. Det fina med att använda den tända omkopplaren är att det kan vara både en strömindikator och belastningen för att hålla strömförsörjningen påslagen.

Steg 4: Drill Cable Strain Relief Hole

Drill Cable Strain Relief Hole
Drill Cable Strain Relief Hole
Drill Cable Strain Relief Hole
Drill Cable Strain Relief Hole
Drill Cable Strain Relief Hole
Drill Cable Strain Relief Hole

Därefter borrade jag ut ryggen för att acceptera en standard 3/4 dragavlastning.

Steg 5: Montera hårdvara

Montera hårdvara
Montera hårdvara
Montera hårdvara
Montera hårdvara
Montera hårdvara
Montera hårdvara
Montera hårdvara
Montera hårdvara

Jag lade all hårdvara i lådan. Det borde vara ganska självförklarande från bilderna.

Jag lödde sedan ledningarna till stolparna. Sett framifrån: Mittposten är slipad. De vänstra stolparna är -5V. Den högra stolpen är +5V. Den nedre stolpen är 3,3V. Övre vänstra stolpen är -12V. Övre högra stolpen är +12V. Strömställaren har 3 plintar: +12V, GND och omkopplad kontakt. När strömbrytaren är avstängd kommer den kopplade kontakten att vara öppen och lampan släckas. När strömbrytaren är på är den kopplade kontakten jordad och lampan lyser. Den andra gula ledningen går till omkopplarens +12V. Det andra svarta går till omkopplaren. Slutligen går strömförsörjningskabeln till den kopplade kontakten.

Steg 6: Applicera finishen

Applicera finishen
Applicera finishen

Jag använde min billiga Casio -etikettskrivare för att göra några etiketter för att påminna mig om vilken terminal som är vad.

En anmärkningsvärd brist med min design är att den är beroende av överbelastningskretsarna hos strömförsörjningen. Det är svårt att lägga till en säkring utan att öppna strömförsörjningen, och att säkra varje utgång hade varit mer arbete. ATX -nätaggregat är billigt. Vissa kan ha internt överbelastningsskydd och andra kanske inte. Jag tar mina chanser. Det är det fina med min design, jag kan bara ansluta en annan ATX -strömförsörjning om den första misslyckas. Ett annat problem kan vara att den tända omkopplaren inte drar tillräckligt med ström för att hålla strömförsörjningen igång. Om det inte gjorde det måste du lägga till ett belastningsmotstånd till en av utgångarna, eller i serie med strömmen till den tända omkopplaren.

Rekommenderad: