Съдържание:
- Стъпка 1: Разглобяване на крушката
- Стъпка 2: Тестване на изходното напрежение на драйвера
- Стъпка 3: Промяна на Boost Converter - Теория
- Стъпка 4: Промяна на Boost Converter - Практично
- Стъпка 5: Повторно сглобяване на крушката
Видео: Конвертиране на 230V AC крушка в USB захранване!: 6 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:49
От Seán Walsh Следвайте още от автора:
За: Електроника, металообработване, машинна обработка и калайджия Повече за Seán Walsh »
Попаднах на тези спретнати крушки с ефект на пламък в eBay, които мигат и имат вградена фина анимация. Обикновено те се захранват от 85-265V AC мрежов вход, но за преносими приложения като фалшива пламтяща фенерка или фенер това не е идеално.
Промених крушката, така че вместо оригиналното захранване, тези крушки могат да се захранват от всяко 5V захранване, направо от една литиево-йонна батерия или дори от 2-3 батерии тип АА.
Стъпка 1: Разглобяване на крушката
Най-горният дифузионен корпус е просто отрязан, с малко любопитно изскачане, за да разкрие драйвера за AC-DC, а от другата страна на платката върху него е запоена гъвкава печатна платка.
Гъвкавата печатна платка има микроконтролер и LED масив, запоени върху него, преди да бъде навит и запоен на място. Ако разгледаме по -отблизо тази печатна платка, има само две електрически връзки към платката на драйвера от страната на DC изхода. Ако към тези връзки се приложи напрежение, което е същото като изходното напрежение на AC-DC драйвера, тогава крушката трябва да работи добре.
Металната крайна капачка на крушката може да бъде откъсната, което показва, че връзката AC Live е просто притисната към пластмасата.
Стъпка 2: Тестване на изходното напрежение на драйвера
За да проверя безопасно изходното напрежение, запоявах два проводника към DC изхода и ги увих около DMM кабелите, както е на снимката. След това захранвах крушката и проверих DMM дали напрежението е около 6.3V.
Надявах се, че ще бъде 5V, но малко по -високото напрежение има смисъл, тъй като двойки светодиоди могат да се управляват последователно с ~ 6V. Това обаче прави преобразуването на крушката малко по -сложно, тъй като нямах под ръка регулируем усилвател, който да се побере в основата на крушката.
Стъпка 3: Промяна на Boost Converter - Теория
Имах този модул за усилващ конвертор и след като разгледах листа с данни на интегралната схема, осъзнах, че мога да го променя за моите нужди.
Този усилващ преобразувател осигурява фиксиран 5V изход от всяко напрежение в диапазона 2.5V до 4.5V. Тъй като имам нужда от ~ 6.3V на изхода, а не от 5V този модул няма да работи както е.
В горното изображение на веригата можете да видите, че IC регулира изходното напрежение чрез директна обратна връзка от изхода (дебела линия). Ако разделител на напрежение е поставен между земята и изходното напрежение и възелът на делителя на напрежението е свързан към щифта "VOUT" на IC, тогава би трябвало да можем да излъжем IC при регулиране над зададената точка.
За големи промени в изходното напрежение може да се наложи смяна на други компоненти като индуктор и кондензатори, но тъй като увеличавам напрежението само леко, няма нужда да променя нищо друго.
Стъпка 4: Промяна на Boost Converter - Практично
След като премахнах USB жака, разпаях ИС, за да разгледам по -отблизо оформлението на усилващата печатна платка.
Средният щифт "VOUT" е свързан към раздела на IC, така че отрязах медта, отделяща тази връзка от останалата част на платката. Изчислих стойностите на резисторите и избрах най -близките резистори, които имах под ръка; 220kOhm и 50kOhm за образуване на делителя на напрежението.
След това тези резистори бяха запоени последователно през изхода на усилвателния преобразувател и средният възел беше запоен към раздела VOUT на интегралната схема, както е показано.
Приложих 5V към платката от захранване и измерих изходното напрежение 6.56V. Това отчитане е малко по -високо от това, което исках, но тъй като има регулатор на стабилитрон за микроконтролера, това е приемливо ниво на напрежение.
Стъпка 5: Повторно сглобяване на крушката
С отстранената метална капачка, през малкия отвор в основата може да се прокара жица. В този случай показвам, че се използва къс USB кабел, но можете да използвате и всеки друг тип кабел за директно свързване към батерия.
Завързах възел в USB кабела за облекчаване на напрежението, кабелна връзка също ще работи. Краищата на USB кабела са запоени върху модифицирания усилващ преобразувател, който след това е свързан директно към DC страната на крушката.
Обърнете внимание, че оставих веригата AC-DC в крушката, тъй като държи гъвкавата платка заедно, тя не служи за друга цел и може да бъде напълно премахната в тази настройка.
Притискайки всичко на мястото си, оставате със странно изглеждаща крушка с кабел, висящ в края. Направих и версия с 2 -пинов JST конектор, който може да бъде свързан към батерия по ваш избор - в този случай отидох със защитена клетка 18650, която има съответстващия JST конектор.
Препоръчано:
Захранване на компютъра с захранване: 8 стъпки (със снимки)
Захранване на Sleak Bench от PC захранване: Актуализация: Причината, поради която не се наложи да използвам резистор, за да спра автоматичното изключване на PSU, е, че (според мен …) светодиодът в превключвателя, който използвах, извлича достатъчно ток, за да предотврати Захранването се изключва. Имах нужда от настолно захранване и реших да направя
Скрито ATX захранване към бенч захранване: 7 стъпки (със снимки)
Скрито ATX захранване към бенч захранване: Захранването с пейка е необходимо при работа с електроника, но наличното в търговската мрежа лабораторно захранване може да бъде много скъпо за всеки начинаещ, който иска да изследва и учи електроника. Но има евтина и надеждна алтернатива. По конвенция
Цифрово USB C захранване с Bluetooth захранване: 8 стъпки (със снимки)
Цифрово USB C захранване с Bluetooth Powersupply: Искали ли сте някога захранване, което можете да използвате в движение, дори без контакт на стената наблизо? И няма ли да е готино, ако беше много прецизно, цифрово и управляемо чрез компютър и телефон? В тази инструкция ще ви покажа как да изградите точно
Конвертиране на настолна лампа в светодиодна крушка: 3 стъпки (със снимки)
Конвертиране на настолна лампа в светодиодна крушка: този урок се прилага най -вече за стара 12v настолна лампа с гнездо G4 или GU4, но може да се приложи и към друга лампа и дефектна или повредена интегрирана светодиодна лампа с незначителни промени. Не се изискват умения за запояване, но минимални познания в електричество е необходимо. в
Конвертиране на рутер за захранване през Ethernet: 4 стъпки (със снимки)
Конвертиране на маршрутизатор за захранване по Ethernet: Идеята, която води този проект, е да превърне всеки стандартен рутер, който е готов, в устройство с възможност за захранване чрез Ethernet (PoE) (описание на Уикипедия) [], без да купувате адаптери или допълнителен хардуер. нещо доста често срещано в много бизнес/офлайн