Innehållsförteckning:

Hacka din IGo Universal Power Adapter: 4 steg
Hacka din IGo Universal Power Adapter: 4 steg

Video: Hacka din IGo Universal Power Adapter: 4 steg

Video: Hacka din IGo Universal Power Adapter: 4 steg
Video: 220 В от автомобильного генератора переменного тока 12 В с солнечной панелью 2024, November
Anonim
Hacka din IGo Universal Power Adapter
Hacka din IGo Universal Power Adapter
Hacka din IGo Universal Power Adapter
Hacka din IGo Universal Power Adapter

iGo gör en universell strömadapter för att driva saker som bärbara datorer, skärmar och mobila enheter. De erbjuder en mängd olika utbytbara tips för att ansluta din specifika enhet. Jag hittade en Apple Studio Display LCD -skärm vid ett lokalt överskott och den hade ingen strömförsörjning, för att inte tala om att jag inte hade rätt tips för min iGo Juice 70.

Apple Studio Display krävde 24V och upp till 1,87A, vilket jag tänkte att iGo skulle hantera bra eftersom den kan konfigureras för att ge upp till 70W och var som helst från 15 till 24V beroende på spetsen. Det enda som var kvar var hur man lurade iGo att tro att den hade ett av 24V -tipsen anslutna.

Steg 1: IGo -kontakten

IGo -kontakten
IGo -kontakten
IGo -kontakten
IGo -kontakten

iGo bestämde sig för att använda en 4-polig kontakt för sina tips. Efter en del undersökningar av kontakten och av mitt spets med min multimeter var det uppenbart att de två första stiften är jordade och matade, anslutna direkt till fatuttagskontakterna. De två sista stiften är för att justera spännings- och strömgränserna för strömförsörjningen. Spetsen ansluter varje gränsstift till jord genom ett motstånd vars motstånd bestämmer hur hög gränsen är. Mitt tips (jag hade bara en att mäta) hade 13,9kΩ på stift 3 och 162kΩ på stift 4. Genom att ansluta olika värden på motstånd kunde jag se hur utgången ändrades.

Det verkar som att stift 3 är spänningsgränsen och stift 4 är strömgränsen. Pin 3 kan ha ett motstånd på allt från 2,5kΩ till oändlighet (öppen). 2,5kΩ sätter spänningen till 24,5V och öppen är 15V. Vilket som helst motstånd däremellan kan väljas för att få önskad spänning i det intervallet. Mitt tips på 13,9 kΩ berättar för adaptern att släcka 16,6 V för en Thinkpad -bärbar dator. Pin 4 är lite svårare att mäta, eftersom strömgränser kräver att du faktiskt drar så mycket ström. Spetsen hade 162kΩ i sig, vilket sannolikt motsvarade en eller två förstärkare. Jag hittade faktiskt en artikel på Neripedia om någon annan som konfigurerar en iGo -adapter och han har listat motstånden som han mätte utifrån 9 tips som han har. Den enda avvikelsen är att han listar de nuvarande gränsmotstånden som spänningsgränsmotstånd och vice versa.

Steg 2: Skapa din egen konfiguration

Så min önskade effekt är 24V och minst 1,87A. Detta är den allra bästa i serien för adaptern, så jag behöver 2,5kΩ. Jag gick med 2.7kΩ och bekräftade att adaptern nu matade ut 24.25V.

Den nuvarande gränsen var mycket mindre ett problem, så jag bestämde mig för att gå med ett 50kΩ motstånd. Det borde ge mig en tillräckligt hög strömgräns för att leverera 2A utan att oroa mig.

Steg 3: Konstruera din anpassade kontakt

Konstruera din anpassade kontakt
Konstruera din anpassade kontakt
Konstruera din anpassade kontakt
Konstruera din anpassade kontakt
Konstruera din anpassade kontakt
Konstruera din anpassade kontakt
Konstruera din anpassade kontakt
Konstruera din anpassade kontakt

Eftersom iGo är en mycket trevlig nätadapter ville jag inte destruktivt konvertera den. Motståndsledningar verkar fastna mycket snyggt i stickkontakterna på strömkabeln, så jag stack motstånden rakt in och varmlimmade dem till kontaktdonet.

Se till att lämna en tillräckligt lång ledning på marken som sticker ut så att du kan ansluta dina strömkablar till den. Du behöver också en extra motståndskabel för att hålla fast i V+ -utgången (stift 2) eftersom inga motstånd ansluter till det. När du är klar med att fixera motstånden på plats kan du lödda på ledningar eller en strömuttag som du väljer och du är redo att gå! Täck alltid i stora mängder hetlim eller liberal användning av värmekrympning; de är bara halvpermanenta och täcker alla exponerade ledare!

Steg 4: Testa det

Allt samman och allt verkar fungera som förväntat. Min Apple Studio -skärm ansluts direkt, får 24,25 V och fungerar utmärkt. När monitorn drar mycket ström (över en amp), kommer spänningsutgången att sjunka till 24,10V, så att vara lite över 24V är bra.

Jag antar att om du ville kan du sätta en potentiometer på gränslinjerna och göra din egen 15-24V strömbegränsad variabel strömförsörjning. Ska vara bra för upp till 3-4,5 ampere!

Rekommenderad: