Innholdsfortegnelse:
- Rekvisita
- Verktøy:
- Trinn 1: Samle materialer
- Trinn 2: Klipp og merk hull
- Trinn 3: Monter avlesning, gryte, knapp og bryter
- Trinn 4: Ledning og montering av batteripakke
- Trinn 5: Forbered potensiometre
- Trinn 6: Koble alt opp
- Trinn 7: Fullfør
- Trinn 8: Forbedringer
Video: Variabel bærbar strømforsyning: 8 trinn (med bilder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21
I denne instruksen vil vi lage en bærbar, variabel strømforsyning, ved hjelp av en nedtrappingskonverter, tre 18650 celler og en 7-segment skjermspenningsavlesning. Utgangseffekten er 1,2 - 12 volt, selv om LED -avlesningen ikke kan lese under 2,5 volt. La oss starte med de nødvendige forsyningene.
Rekvisita
- Sep down buck converter, LM2956
- Panelmontert multi-turn potensiometer, 10k
- Tre 18650 cellebatteriholder
- x3 18650 Litium-ion battericeller
- Trykknapp på panelmontering, kortvarig
- Panelmontert av/på -bryter
- Panelmontert LED -skjermspenningsavlesning
- Skruterminaler, 3 pinner
- 3 skruer, 2 små 1 større, eksakte størrelser basert på komponentene, detaljert senere
- 3 muttere, jeg per skrue
- 8 skiver, 4 for hver av de mindre skruene
- Teflontråd (enklest å lodde til, men en hvilken som helst ledning vil gjøre)
- Prosjektboks, 3,15 x 1,97 x 1,02 tommer
- Elektrisk tape
Verktøy:
- Loddejern
- Lodding
- Wire strippere
- Avbitertang
- Varm limpistol og varmt lim
- Desoldering jern eller desoldering wick
- Blyant
- Barberblad
Trinn 1: Samle materialer
Samle materialene som er beskrevet på forsyningslisten. Hvis du ikke bruker de nøyaktige detaljene, må du passe på at de passer inn i prosjektboksen du velger.
Hvis du bruker en annen omformer, må du lese potensiometerets verdi og deretter få det tilhørende potenspanelet for verdipanelmontering.
La oss komme i gang.
Trinn 2: Klipp og merk hull
- Spor potensiometeret, spenningsavlesning, trykknapp, strømbryter og skrueterminaler med en blyant på prosjektboksen (se bildene ovenfor).
- Bor hullene for potensiometeret, trykknappen og skruehullene for spenningsavlesning. Lag skruehullene i samme størrelse som hullene på spenningsavlesningen.
- Bruk en hobbykniv av barberblad til først å score linjene for spenningsavlesning, strømbryter og skrueterminaler, og kutt deretter. Jeg anbefaler å kutte hullene litt mindre, og deretter slipe dem til akkurat passe passform.
Trinn 3: Monter avlesning, gryte, knapp og bryter
- Vi bruker de to mindre skruene, de 8 skivene og de 2 mutrene for å montere spenningsavlesningen. Se diagrammet ovenfor for bestilling.
- Monter knappen og potensiometeret i de respektive hullene, og stram til.
Trinn 4: Ledning og montering av batteripakke
- Vi vil koble batteriene i serie. Hvis batteripakken din allerede har ledninger, er de mest sannsynlig seriekoblede.
- Koble til batteripakken i henhold til diagrammet ovenfor.
- Bor 2 hull: Ett for at ledningene skal komme gjennom hullet inn i etuiet og et annet for skruen gjennom et hull i batteripakken. Se bildene ovenfor for avklaring.
- Før ledningene gjennom det riktige hullet i saken. Varm lim på siden som ikke har skruehull. Sørg for at hullet i batteripakken er på linje med det borede hullet.
- Få din større skrue. Den skal passe gjennom hullet, og skruehodet skal være på innsiden av batteripakken. Sett skiven mellom mutteren og innsiden av saken, og stram til. Se bildene ovenfor for avklaring.
Trinn 5: Forbered potensiometre
- Løs potensiometeret på spenningsregulatoren ved hjelp av loddeveien og loddejernet
- Lodd tre små ledninger på potensiometeret ditt, omtrent 3 tommer langt. Husk hvilken ledning som er sentrum. I mitt tilfelle var senterledningen den nederste tappen, og jeg gjorde den tråden gul og de to andre hvite. Senere må du kanskje bytte de hvite ledningene for å få retningen du dreier potensiometeret til å svare til spenningsretningen (økning eller reduksjon).
Trinn 6: Koble alt opp
-
Koble alt sammen i henhold til blokkdiagrammet ovenfor. Se bilder for avklaring
- Pluss batteri til den ene siden av bryteren
- Minus batteri til minus av spenningsomformerinngangen
- Den andre siden av bryteren til pluss av spenningsomformerinngangen
- Pluss spenningsavlesning til den ene siden av knappen
- Minus av spenningsavlesning til minus av spenningsomformerens utgang
- Den andre siden av knappen til pluss av spenningsomformerens utgang
- Pluss utgang til høyre mest terminalstift
- Minus spenningsomformerutgang til midtre klemmepinne
- Pluss batteri til venstre terminalpinne
- Gul ledning av potensiometer til midtstift av potensiometerpunkt på spenningskonverterkort
- Hvite ledninger til hver side av pinnene i potensiometerpunktet på spenningskonverterkortet
- Bruk elektrisk tape eller varmekrymp for å isolere tilkoblinger som kan berøre
- Dobbeltsjekk tilkoblinger før du fortsetter til neste trinn.
Trinn 7: Fullfør
- Lukk saken
- Fjern det klare beskyttelsesklistremerket fra spenningsavlesningen
-
Merk skrueklemmen:
- B
- -
- +
Trinn 8: Forbedringer
Etter å ha laget dette prosjektet, her er noen tanker og ideer jeg har for:
- Bruk et lysrør for å bringe strømlyset fra regulatoren til toppen av saken
- Legg til en lader for 18650 cellene, slik at du ikke trenger å lade dem separat.
Anbefalt:
USB -strømforsyning med variabel spenning: 7 trinn (med bilder)
USB -strømforsyning med variabel spenning: Jeg har hatt en idé om en USB -drevet variabel strømforsyning en stund. Etter hvert som jeg designet den, gjorde jeg den litt mer allsidig, noe som muliggjorde ikke bare USB -inngang, men alt fra 3 VDC til 8 VDC via en USB -kontakt eller via bananpluggkontakter. Utgangen bruker t
Bærbar variabel strømforsyning: 8 trinn (med bilder)
Bærbar variabel strømforsyning: Et av verktøyene som enhver elektronisk hobbyist bør ha i settet, er en bærbar, veritabel strømforsyning. Jeg har laget en før ('Ibles nedenfor) ved hjelp av en annen modul, men denne er definitivt min favoritt. Spenningsregulatoren og lademodulen
Bygg din egen variabel labbenk strømforsyning: 4 trinn (med bilder)
Bygg din egen variabel laboratoriebenkstrømforsyning: I dette prosjektet vil jeg vise deg hvordan jeg kombinerte en LTC3780, som er en kraftig 130 W Step Up/Step Down -omformer, med en 12V 5A strømforsyning for å lage en justerbar labbenkforsyning (0,8 V-29.4V || 0.3A-6A). Ytelsen er ganske bra i forhold til
Bærbar, variabel strømforsyning: 8 trinn (med bilder)
Bærbar, variabel strømforsyning: Jeg har brukt et brødbrett mye i det siste for å bygge elektroniske prosjekter og ønsket å komme med en liten, bærbar strømforsyning. Etter litt roting i reservedelene mine klarte jeg å finne alle bitene som trengs for å bygge en! Dette er
Konverter en datamaskinens strømforsyning til en variabel benk Top Lab strømforsyning: 3 trinn
Konverter en datamaskinens strømforsyning til en variabel benk Top Lab -strømforsyning: Prisen i dag for en laboratorieforsyning overstiger godt $ 180. Men det viser seg at en foreldet datastrømforsyning er perfekt for jobben i stedet. Med disse koster deg bare $ 25 og har kortslutningsbeskyttelse, termisk beskyttelse, overbelastningsbeskyttelse og