Innehållsförteckning:
- Steg 1: IGo -kontakten
- Steg 2: Skapa din egen konfiguration
- Steg 3: Konstruera din anpassade kontakt
- Steg 4: Testa det
Video: Hacka din IGo Universal Power Adapter: 4 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:48
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 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
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:
Hacka din garageport: 5 steg
Hacka din garageport: Vem har aldrig drömt om att gå hem bara med en telefonapp, eller kunna lyssna på och kopiera datatrafik? Jag är glad att kunna dela med mig av vad jag insåg, och hur jag gick tillväga. Jag startade det här projektet efter andra gången jag glömde mina nycklar.
Hacka USB Power Banks till Power Arduino: 6 steg
Att hacka USB-strömbanker för att driva Arduino: Att använda billiga kraftbanker för att driva dina Arduino-kretsar är så frustrerande med deras låga, automatiska avstängningskretsar. 30-40 sekunder. Låt oss ändra en Ch
Hacka din bil med Wio -terminal och CAN -buss: 7 steg
Hacka din bil med Wio -terminal och CAN -buss: Om du har en viss förståelse för CAN -buss och Arduino -programmering och vill hacka din bil, kan dessa instruktörer ge dig en lösning. När det gäller varför du vill hacka din bil, jag vet inte, men det här är verkligen en intressant sak.Denna pr
Hacka en bildram med din elektriska målarlampa: 10 steg
Hacka en bildram med din elektriska målarlampa: Den elektriska målarlampan är ett bra sätt att komma igång och skapa projekt med Light Up Board och Electric Paint. Men om du vill bli kreativ med Light Up Board är denna handledning ett bra ställe att börja! I den här självstudien
Hacka din servo V1.00 - Förvandla din servo till en kraftfull linjär manöverdon: 7 steg
Hacka din servo V1.00 - Förvandla din servo till en kraftfull linjär ställdon: förutsatt att du har verktygen och servon som du kan bygga detta för under ett par dollar. Ställdonet sträcker sig med en hastighet av cirka 50 mm/min. Det är ganska långsamt men mycket kraftfullt. Se min video i slutet av inlägget där det lilla ställdonet