Innholdsfortegnelse:
- Rekvisita
- Trinn 1: Unbox og inspiser alle deler og stykker
- Trinn 2: Testet PSU og Minghe D3806
- Trinn 3: Tørrpass og sjekk om det er klaring
- Trinn 4: Lag utvidelser for kontrollpanelet (D3806)
- Trinn 5: Forbered 19V 9,5 Amp strømforsyningen
- Trinn 6: Forbered den mindre viftebukkomformeren
- Trinn 7: Fjern boksen og legg maskeringstape til ansiktet
- Trinn 8: Merk og bor hull for frontpanelet
- Trinn 9: Merk og bor hull for bakpanel
- Trinn 10: Legg svart vinylpapir til ansiktet (bak, foran og på toppen)
- Trinn 11: Forberedelse for strømforsyningen
- Trinn 12: Forbered kontrollpanelet
- Trinn 13: Lodd og legg til komponenter i ansiktet
- Trinn 14: Legg Buck Converter til Fan
- Trinn 15: Lodd de viktigste ledningene som går til D3808 og frontpanelet
- Trinn 16: Fullfør PSU ved å legge til dioder og vekselstrøm
- Trinn 17: Legg PSU, vifte og D3806 til saken
- Trinn 18: Lodd AC og legg til bakpanel
- Trinn 19: Legg til Face & Connect Wiring
- Trinn 20: Legg til toppanel og test
- Trinn 21: Takk for at du så og leste instruksjonene
Video: DIY Variabel benk Justerbar strømforsyning "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: 21 trinn (med bilder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21
En av de enkleste måtene å bygge en enkel benkstrømforsyning på er å bruke en Buck-Boost-omformer. I denne instruksjonsvideoen begynte jeg med en LTC3780. Men etter testing fant jeg at LM338 den hadde i den var defekt. Heldigvis hadde jeg noen forskjellige Buck-Boost-omformere, og jeg endte opp med å bruke en Minhe D3806. Selv om dette ser litt komplisert ut, er det faktisk ganske grunnleggende ledninger. Strømforsyningen sparte meg penger på byggingen da jeg fant en 19V 9.5Amp en på den lokale Goodwill for 5 $. Her er trinnene jeg tok for å gjennom dette sammen.
Denne bygningen hadde ikke vært mulig uten partnerskapet til JLCPCB. En av de billigste største produsentene i Kina! Få din 2 $ PCB på JLCPCB her-
Dette er faktisk en av de billigste forsyningene jeg har laget, siden du kan finne delene brukt veldig billig i Kina eller litt ekstra fra Amazon. De fleste tingene jeg hadde for hånden, og kostnaden vil øke hvis du ikke har de fleste delene allerede. Jeg prøvde å legge til alt jeg brukte i rekvisita. Lenker er direkte, og jeg får ingen tilbakeslag fra dem. Jeg håper du liker denne instruksen, og ikke glem å like og dele videoen.
Rekvisita
Minghe D3806-https://www.amazon.com/gp/product/B0755BTJRS/ref=p…
LTC3780 (Ikke brukt)-https://www.amazon.com/KNACRO-Automatic-Pressure-…
Midlertidig trykknappbryter, Mini trykknappbryter Ingen lås Rund 16mm 3A 250V AC/6A 125V AC Rød hette-
Elektroniske kabinetter Metal Shell DIY Project Junction Box Case Enclosure Preventive Case 250mm x 190mm x 110mm-
7S 8Pin Female JST-XH Lipo Balance Wire Extension Lead Charger Plug Terminal Cable 26AWG 50cm 5Pcs-
5-pakning DC-099 5,5 mm x 2,1 mm 30V 10A likestrømuttak, gjenget kvinnelig panelmontert kontaktadapter-
10 stk. Lydterminalkontakt 4 mm banankontakt-https://www.amazon.com/uxcell-Terminal-Connector-…
Pakke med 10 AC 15A 125V svart elektrisk panelmontert skruelokk sikringsholder-
LM2596 Buck Converter, DC til DC 3.0-40V til 1.5-35V Step Down Power Supply High Efficiency Voltage Regulator Module-
10K Ohm riflet aksel lineær roterende konisk potensiometer-
15amp vekselstrømbryter Kjøpt på den lokale maskinvarebutikken, men her er en som fungerer-https://www.amazon.com/Heavy-Rocker-Toggle-Switch-…
15 stk AC 6A/250V 10A/125V 2 loddetinn SPST på/av mini båtvippebryter bilbåt rundt vipper 2-pinners veksle SPST-bryter Snap-
Mis wire og andre hadde allerede tilgjengelig.
Trinn 1: Unbox og inspiser alle deler og stykker
Før jeg starter et prosjekt, liker jeg å sørge for at jeg har alle deler og deler tilgjengelig selv om jeg ikke bruker det. Under inspeksjonen av delene fant jeg at den opprinnelige Buck-Boost-omformeren jeg planla å bruke var defekt. Heldigvis hadde jeg en mye sterkere Buck-Boost Converter og bestemte meg for at utseendet ville bli mye bedre. Denne Buck-Boost-omformeren betydde bare at jeg ikke lenger trengte volt/amp meter eller potensiometer. Jeg trengte bare å finne en måte å montere kontrollkortet på Minghe D3806.
Trinn 2: Testet PSU og Minghe D3806
Før jeg bygger, liker jeg å teste hovedkomponentene. Slik fant jeg den defekte Buck-Boost-omformeren (LTC3780). Med denne testen av Minghe D3806 legger jeg til en sikring bare for å beskytte den mot Inrush -strøm. Koble til 19V PSU og slå på strømmen, vurderte D3806 fungerer utmerket. Jeg sørget for å teste den med den laveste spenningen og strømstyrken, samt den høyeste spenningen og strømstyrken. Sørg for å dobbeltsjekke alt med et multimeter.
Trinn 3: Tørrpass og sjekk om det er klaring
Jeg var ikke sikker på hvordan jeg skulle plassere alle deler og deler, siden hoveddelene ville være vifte, strømforsyning og Buck-Boost-omformer. Jeg tok dem alle og satte dem på plass. Det ser ut til at jeg vil ha god plass, og jeg trenger bare å finne ut hvordan jeg monterer dem på plass senere. Jeg begynner å se ansiktsoppsettet nå også, da jeg må finne ut hvordan jeg kan utvide kontrollkortet. Kontrollpanelet er sannsynligvis den viktigste delen av bygget.
Trinn 4: Lag utvidelser for kontrollpanelet (D3806)
Å trekke av kontrollpanelet avslørte at jeg ville trenge noe med 8 pinner. Jeg hadde noen ekstra 7S Balance -ledninger fra en tidligere konstruksjon som ville fungere perfekt. Alt jeg trenger er å kutte dem slik at de passer og legge Pins til bunnen av ledningene. Heldigvis hadde jeg noen av dem fra et tidligere bygg. Etter at jeg har loddet pinnene, legger jeg til silisium for å holde dem på plass. Balansekabler fungerer perfekt.
Trinn 5: Forbered 19V 9,5 Amp strømforsyningen
For å holde strømforsyningen kald, bestemte jeg meg for at den ville holde seg kjøligere ute av plasthuset. Etter å ha fjernet de 4 skruene, kom huset rett av. Jeg kuttet og forberedte også ledningene. Av en eller annen grunn hadde en av ledningene ingen isolasjon, så jeg la til varmekrymping for å være trygg. Etter at jeg forberedte meg, sørget jeg for å sjekke spenningen.
Trinn 6: Forbered den mindre viftebukkomformeren
På de fleste prosjektene mine når jeg har en fan. Jeg liker å kontrollere viftehastigheten med en Buck -omformer. Med denne viften bruker jeg en lm2596. Så jeg lodder ganske enkelt av potensiometeret og la til en forlengelse med et større 10K potensiometer. Dette vil være første gang jeg la til et potensiometer, så jeg kan kontrollere det enkelt med en knapp. Jeg testet også for å sikre at alt fungerer.
Trinn 7: Fjern boksen og legg maskeringstape til ansiktet
Ved å ta av all plasten fra saken, avslørte saken at den har et ansikt som er skrudd på med skruer og plasthus som tar opp litt av ansiktsrommet. Så jeg brukte en markør og merket innsiden, så jeg visste hvor jeg kunne plassere alle delene og bitene. Jeg legger også maskeringstape til ansiktet. Jeg bruker alltid maskeringstape, bare kaster inn rotet og må bytte det ut med nytt tape. Jeg må finne ut hvor alt vil gå sammen med kontrollkortet.
Trinn 8: Merk og bor hull for frontpanelet
Da jeg tok meg god tid, sørget jeg for å markere midten av ansiktet. Jeg gjorde dette slik at jeg kunne finne ut hvordan jeg kan legge til kontrollpanelet, knapper, strømbryter, Saftey -bryter og alle banankontaktene. Etter at jeg har funnet og merket hvor alt skal gå, skriver jeg størrelsen for å bore. Jeg borer også hjørnene på de firkantede utskjæringene mine. Ved hjelp av en Dremel kuttet jeg ut paneldelen og etter sikkerhetsbryteren. Hvert hull kuttet ut, jeg starter med en liten borekrone og jobber meg opp til 1/8 tommer bit. Deretter tar jeg et skritt og borer ut resten av veien. Jeg bruker maskeringstape på trinnbiten, så jeg ikke går for dypt. Jeg bruker også en firkantet fil for å gjøre kvadratet kuttet rett ut. Jeg liker også å dobbeltsjekke og kontrollere at alt passer. Etter trinnbiten rydder jeg opp alle de medfølgende områdene med en rundfil.
Trinn 9: Merk og bor hull for bakpanel
Baksiden trenger bare 3 hull. En for potensiometeret som går til viften. En for DC In, så jeg kan bruke batterier om nødvendig for å drive Bench -forsyningen uten vekselstrøm. Det siste hullet er for strømledningen. I likhet med ansiktet brukte jeg maskeringstape, merket hullene og en trinnbit for å lage riktig størrelse.
Trinn 10: Legg svart vinylpapir til ansiktet (bak, foran og på toppen)
En av mine mest favoritt ting å legge til i prosjektet mitt er Black Vyle wrap. Så i tråd med tradisjonen, legger jeg til den svarte vinylfolien på ansikts- og bakpanelene, og ikke vis er den øverste delen. Jeg brukte et X-Acto-blad til å kutte hull og kanter. Hvis jeg har noen små bobler jeg ikke kan få ut, kutter jeg bare en liten spalte og skyver den ut med fingeren.
Trinn 11: Forberedelse for strømforsyningen
Jeg var ikke sikker på hvordan jeg planla å holde alt i ro. Men bestemte meg senere for at jeg bare kunne bruke Zipties. Så jeg markerte hvor jeg har tenkt å sette strømforsyningen med en markør. Enn merket 4 hull, der jeg kunne bruke Zip Ties senere.
Trinn 12: Forbered kontrollpanelet
For å unngå at kontrollkortet trykker på knappene det allerede hadde. Jeg legger til 2 små priser på treverk fra gamle spisepinner. Jeg brukte Silicon for å holde dem på plass. For å kontrollere brettet planlegger jeg å bruke de større Mometary -knappene på panelet. Så jeg loddet 2 ledninger til hver knapp. Jeg vil senere lodde ledningene direkte til knappene i ansiktet. Jeg har også lagt silisium til ledningene for å holde dem på plass. For å være sikker på at jeg loddet riktig, dobbeltsjekket jeg med et multimeter.
Trinn 13: Lodd og legg til komponenter i ansiktet
Nå er det på tide å begynne å legge til alle komponentene på forsiden av bygningen. Fordi jeg planlegger å legge til en banankontakt for lading sammen med Positive. Jeg la til en 15amp 45V blokkeringsdiode. Dette vil beskytte omformeren mot eventuell tilbakemelding fra batteriet når jeg kobler den til. Jeg har også lagt til en ekstra bryter som jeg koblet til den svarte Banana -kontakten. Dette vil beskytte alt jeg jobber med fra rushenergi som kommer fra omformeren. Denne omformeren er kjent for å gjøre det. Eller jeg har sett dette nevnt i andre videoer. Jeg sørget også for å markere knappene på toppen av kontrollpanelet. Så når jeg lodder til knappene, legger jeg dem på samme sted.
Trinn 14: Legg Buck Converter til Fan
Med silisium la jeg bukkomformeren til viften. Jeg tok også de større ledningene av og loddet bare direkte til viften. Jeg testet også med benkforsyningen min for å sikre at den fungerte som den skal. Jeg vil sette dette til side for å tørke for nå.
Trinn 15: Lodd de viktigste ledningene som går til D3808 og frontpanelet
Tilkoblingene fra ansiktet er ganske enkle. Til utgangen fra omformeren trenger jeg ledninger som går fra den negative siden, men gjennom bryteren. På den måten beskytter det det jeg har koblet til. Den røde eller den positive går bare direkte til banankontakten. Ledningene fra sikringen blir koblet mellom det positive. Jeg vil bruke en 9 amp sikring for å beskytte D3806.
Trinn 16: Fullfør PSU ved å legge til dioder og vekselstrøm
Jeg la til ledninger som kom fra baksiden av strømforsyningen, etter farge. Dette er bare for å forlenge tilkoblingen og gjøre det lettere å lodde senere. Jeg har også lagt til en blokkeringsdiode på strømforsyningen. Dette vil beskytte strømforsyningen hvis jeg senere bestemmer meg for å bruke DC -kontakten. DC -kontakten på baksiden er for å koble til et batteri senere. Jeg liker alltid å legge til batteri i DIY -strømforsyningene mine. Dette gir meg muligheten til å bruke en annen strømkilde eller å gjøre den bærbar.
Trinn 17: Legg PSU, vifte og D3806 til saken
Ved å bruke hullene jeg boret tidligere, la jeg til glidelåser til strømforsyningen og festet meg. Dette burde holde ganske bra. D3806, jeg boret fire hull i et lite stykke plexiglass og la til. Jeg limte den med superlim og silisium på toppen av strømforsyningen og på toppen av glidelåsene. Jeg limte også viften på og limte viften med silisium. Når alt er tørket, kan jeg legge til bak- og frontpanelene.
Trinn 18: Lodd AC og legg til bakpanel
Jeg plasserte ac -ledningen gjennom hullet i bakpanelet og brukte glidelåser og silisium for å holde på plass. Deretter loddet jeg den til strømforsyningen ved å bruke krympeslanger for å isolere. DC -kontakten bakfra la jeg til strømforsyningen ved polaritet og skrudde fast i plastblokkene. Jeg la også til det positive og negative fra Fan buck -omformeren. Sist skrudde jeg baksiden på saken og la til 10K Potintomter fra viften. Jeg koblet også det negative fra strømforsyningen, den bakre DC -kontakten og vifteomformeren til D3806.
Trinn 19: Legg til Face & Connect Wiring
Jeg skrudde på ansiktet. Det positive fra banankontakten blir koblet til utgangen til D3806. Det negative fra bryteren blir koblet til utgangen til D3806. Ledningene som kommer fra sikringen blir koblet til det positive fra strømforsyningen og DC -kontakten. Den andre ledningen som er igjen fra sikringen, kobles direkte til D3806 -inngangen. Ved å bruke 7S Balance -kablene jeg laget tidligere. Jeg koblet dem til baksiden av kontrollpanelet og pinnene til D3806. Sørg for å koble den nøyaktige måten den var tilkoblet på før du forlenger den med 7S -kablene.
Trinn 20: Legg til toppanel og test
Bare 4 skruer og toppen ble lagt til. Jeg koblet deretter til AC og slo den på. Testet alle pengeknappene og viste at kontrollpanelene er tilkoblet og fungerer perfekt. Slå på strømmen og bryteren jeg la til for beskyttelse fungerer utmerket. Blokkeringsdiode til Battery Banana -kontakten fungerer også. Jeg bestemte meg for å gjøre en liten test og koblet til den bærbare batteri- og ladestasjonen min. Du finner den bygningen på min Youtube -kanal. Senere testet jeg også ved å lade et 5S -batteri. Konstant strøm, konstant spenning fungerer bra.
Trinn 21: Takk for at du så og leste instruksjonene
Veldig lett å bygge, og jeg planlegger å bruke dette mye i løpet av de neste dagene. Jeg er veldig fornøyd med måten det viste seg og glad for at jeg trenger å bruke Minghe D3806 over den andre Buck-Boost. Jeg foretrekker knappene fremfor Potemtiomter -utseendet. Jeg er også fornøyd med batteriets ladeeffekt. Jeg brukte også en grønn bananjekk, bare fordi jeg hadde en for hånden. Jeg skulle ønske jeg kunne ha funnet en hvit eller blå. Men foreløpig må det grønne gjøre det. (grønt betyr vanligvis AC Ground). Annet enn det, det fungerer bra !!!
Takk igjen JLCpcb !!! $ 2 For 5 PCB og billig SMT (2 kuponger):
njfulwider5 (tonnevis av fantastiske DIY-prosjekter) -https://www.youtube.com/channel/UCohzN-bDShGlmb7NS…
Jeg setter stor pris på at dere leser og ser på instruksjonene mine. Sørg for å se videoen også !! Ikke glem å abonnere og dele !! Takk alle sammen!!!!
Anbefalt:
AC til +15V, -15V 1A Variabel og 5V 1A fast benk DC strømforsyning: 8 trinn
AC til +15V, -15V 1A Variabel og 5V 1A fast benk likestrømforsyning: En strømforsyning er en elektrisk enhet som leverer elektrisk strøm til en elektrisk belastning. Denne modellstrømforsyningen har tre solid state DC-strømforsyninger. Den første forsyningen gir en variabel utgang på positive 1,5 til 15 volt på opptil 1 ampere
Skjult ATX strømforsyning til benk strømforsyning: 7 trinn (med bilder)
Skjult ATX -strømforsyning til benkestrømforsyning: En benkestrømforsyning er nødvendig når du arbeider med elektronikk, men en kommersiell lab -strømforsyning kan være veldig dyr for alle nybegynnere som ønsker å utforske og lære elektronikk. Men det er et billig og pålitelig alternativ. Av konve
Hvordan lage en benk strømforsyning: 20 trinn (med bilder)
Hvordan lage en benk strømforsyning: En benk strømforsyning er en ekstremt praktisk bit å ha med for elektronikkhobbyister, men de kan være dyre når de kjøpes fra markedet. I denne instruksjonsboken vil jeg vise deg hvordan du lager en variabel strømforsyning til en laboratoriebenk med en lim
Ultimate Electronics Helper -- Variabel benk -topp -PSU med hjelpende hender: 12 trinn (med bilder)
Ultimate Electronics Helper || Variabel benk -topp -PSU med hjelpende hender: Når du arbeider med elektronikk, er det stort sett alltid behov for to verktøy. I dag skal vi lage disse to viktige elementene. Og vi vil også ta det et skritt videre og slå disse to sammen til den ultimate elektronikkhjelperen! Jeg snakker selvfølgelig om
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