Съдържание:
- Стъпка 1: Екранът: Части, инструменти и монтаж
- Стъпка 2: Източник на захранване: Части, инструменти и монтаж
- Стъпка 3: Калъф: части, инструменти и монтаж
- Стъпка 4: Сглобяване на всичко заедно: екран, дъска и калъф
- Стъпка 5: Сглобяване на всичко заедно: батерии и табла за защита
- Стъпка 6: Тестване
- Стъпка 7: Последни щрихи и препоръки
Видео: Пренасочен лаптоп монитор, захранван с батерии: 7 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:54
За първата си инструкция ще направя нещо, което винаги съм искал. Но първо, кратка история.
Лаптопът ми в продължение на 7 години най -накрая се счупи и не ми оставаше нищо друго, освен да си купя нов. Старият лаптоп вече беше извършил няколко дребни ремонта, така че ми хрумна, че мога да взема всичко от него без никакви проблеми да счупя нещо полезно.
Винаги съм искал втори монитор, за да улесня работата. Това представи перфектната възможност за получаване на такъв и удовлетворяване на DIYer в мен.
Така че, без да се замислям, ето инструкциите как да направите преносим монитор, захранван от батерии!
ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте снимките за по -подробни инструкции и бележки за изграждането!
Стъпка 1: Екранът: Части, инструменти и монтаж
Части и източници
- Екран от стар лаптоп (за този проект серийният номер на екрана е N156B6-L05)
- LCD/LED LVDR контролна платка от онлайн търговец (връзка AliExpress)
- 12V 2A захранване с варел (AliExpress връзка)
Инструменти
- Отвертки, прецизни за малки винтове.
Монтаж
За да вземете екрана от лаптопа, просто следвайте конкретните инструкции за вашето устройство. Следвах стъпките в това видео. За съжаление, по време на тази стъпка не бяха направени снимки, освен крайния резултат.
След като извадите екрана, потърсете номера на неговия модел. Това се намира от задната страна на панела.
След като серийният номер бъде намерен, потърсете LVDR контролна платка, която е съвместима с екрана. Избрах такъв с VGA порт и HDMI порт. Всичко, което остава да се направи на този етап, е да се провери дали контролерът и екранът работят и това се случи!
Имайте предвид, че повечето контролери по подразбиране се захранват от 12V захранване. Контролерът, който имам, може да се захранва от 6,0V до 15,0V, както е тествано.
Тук реших да направя този монитор също захранван от батерии и това е мястото, което правим в Стъпка 2.
Стъпка 2: Източник на захранване: Части, инструменти и монтаж
Части и източници
- Старата батерия на лаптопа (за извличане на литиево-йонни клетки и защитна платка)
- Захранване на екранен контролер или платка за защита на трета страна (връзка Aliexpress)
- проводници
Инструменти
- поялник, поялник и флюс
- отвертка с плоска глава
- По избор: комплект инструменти за извличане на литиево-йонните клетки
Монтаж
Тъй като лаптопът вече не може да се използва, батерията е почти безполезна. Въпреки това, литиево-йонните клетки все още могат да бъдат полезни, ако все още са адекватно заредени. Също така лаптопите са проектирани с платка за защита от зареждане, за да се гарантира, че батериите не се презареждат и не се зареждат.
За да извлечете тези части, всичко, което беше необходимо, беше да отворите захранващия блок, като внимавате да не повредите клетките или платката на контролера. И тъй като самият захранващ блок не е от полза, аз просто продължих и унищожих корпуса му в процеса. Ако имате достъп до инструменти за подписване, моля, използвайте ги, тъй като те са много по -добри за използване. В моя случай използвах отвертка с плоска глава и малък нож, за да отворя захранващия блок
След като клетките и платката излязоха, тествах батериите с мултицет. Искате да запазите всички клетки с напрежение над 3.0V. Възможно е все още да можете да използвате клетки, които отчитат 2.5V или повече. Клетките, които четат по -малко от 2,0 V, обаче са по същество мъртви.
От тази информация всички клетки все още работят, но трябва да бъдат заредени възможно най -скоро.
Тъй като номиналното напрежение (известен още като средно) на литиево-йонна клетка е 3,7 V, това означава, че 3 клетки ще бъдат достатъчни за захранване на монитора. Това означава, че контролната платка на захранващия блок е идеално пригодена за задачата, тъй като не само е предназначена за работа с 3 клетки, но също така има тесен профил, който да се побере в кутията.
Стъпка 3: Калъф: части, инструменти и монтаж
Части и източници
- Акрилни панели, изрязани по размер в зависимост от размерите на екрана. Поръчани онлайн от местен доставчик, предварително нарязани. Размери, съответстващи на екрана (вижте по -долу)
- M2 болтове (50 мм дължина), със съответстващи гайки и шайби. Магазин за хардуер или онлайн
- Пластмасови дистанционни елементи, 3 см. Те ще бъдат изрязани по размер по -късно. Магазин за хардуер или онлайн
Инструменти
- отвертка
- Ротационен инструмент (Dremel) с подходящи свредла и режещи инструменти.
- клещи
- По избор: Акрилен инструмент за рязане и рязане
Монтаж
Всички компютърни екрани са изработени до стандартни размери. Например, имам 15,6 -инчов екран с размери 34,54 см х 19,43 см. Този размер обаче е само за самия екран и не взема предвид краищата на екрана, където са опорите и другите части. Така че, за да се уверите че сте отрязали правилно панелите (или сте ги нарязали правилно, както направих аз), трябва абсолютно сами да измерите размерите на монитора. за 15,6-инчовия монитор, използван тук, размерите в крайна сметка всъщност бяха 36,0 см х 21,0 см.
След това в крайна сметка поръчах 3 мм акрилни листове със следните свойства:
- Прозрачно: 1 бр 23 см х 38 см (отпред)
- Черен: 1 бр 23 см х 38 см (за гърба)
- Черен: 2 броя 1 см х 38 см (за поддържане на монитора)
- Черен: 2 броя 1 см х 21 см (за поддържане на монитора)
- Черен: 2 броя 3 см х 38 см (за страничните панели)
- Черен: 2 броя 3 см х 23 см (за страничните панели)
Направих малка грешка и поръчах парчета 1 см х 23 см, вместо 1 см х 21 см. Заобиколих този проблем, като сам изрязах излишъка с акрилен инструмент за рязане и рязане и той пасна идеално. От друга страна, отбелязването и пробиването се извършва най -добре със защитната хартиена подложка върху панелите, за да се избегнат ненужни драскотини и по -лесно маркиране с химикалка или молив.
След това използвах дългите опорни части (тези 1 x 38 cm) и маркирах всички точки на 0,5 cm от края и 0,5 cm отстрани. От тези знаци бяха направени дупки със свредлото, като се започне от най -малката налична бормашина, която имам, и напредвайки през размерите, докато се направи диаметър 2,0 мм.
Направени са допълнителни отвори за закрепване на платката на контролера с допълнителни болтове, като се използва същата техника на пробиване.
След това трябва да се изреже един от страничните панели, така че да има достъп до портовете на контролната платка и платката с ключове за регулиране.
Най -накрая е време да сглобим всичко!
Стъпка 4: Сглобяване на всичко заедно: екран, дъска и калъф
След като всичко е готово, действителното изграждане може да започне.
В тънките странични части са пробити дупки. Горните и долните парчета се нуждаеха от две дупки, по една на всеки край. Допълнителни дупки могат да бъдат пробити по -късно за по -голяма опора.
Страничните части бяха малко по -сложни, тъй като трябваше да се поставят отвори за поддържане на дъската и LED индикатор. Дупките са пробити симетрично, за да изглежда окончателното монтиране чисто и професионално. Освен това дъските бяха използвани за правилно поставяне на отворите.
След това горната част и екранът се поставят върху прозрачния преден панел. След като бъдат позиционирани правилно, другите малки парчета бяха позиционирани и прикрепени временно към предния панел, а след това ги използваха като водачи за пробиване през предната част.
След това винтовете M2 се използват за закрепване на всичко заедно, като се използват пластмасови дистанционни елементи, за да се осигури правилното прилягане. Раздалечителите се нарязват на правилните дължини, за да се гарантира, че екранът е с дебелина 3,0 см, когато приключи.
Ако искате да използвате монитора сега без захранване от батерията, тази стъпка е почти края (и ако е така, можете да преминете към страницата Последни докосвания).
Парче тънък картон се поставя в задната част на монитора, за да се гарантира, че белият основен лист няма да се повреди, когато се поставят платките и батериите.
И накрая, дъските се поставят в правилните им позиции според позициите на винтовете. Това закрепва дъските и намалява вероятността те да се разхлабят.
Стъпка 5: Сглобяване на всичко заедно: батерии и табла за защита
Батериите бяха свързани помежду си с проводници и спойка, а след това свободните краища на проводниците към защитната платка. Защитната платка има точки, където батериите трябва да бъдат свързани, за да се зареждат правилно. Щракнете тук за схема на свързване на батериите. ЗАБЕЛЕЖКА: Предишната връзка към схемата на батерията по -горе изглежда вече мъртва, затова публикувам нова връзка към новата схема тук. Допълнителни актуализации са обсъдени в края на този раздел.
След това клемите за зареждане на защитната верига се свързват към захранването на платката LVDS, за да осигурят захранването на батерията и да позволят зареждането на батериите.
След зареждане тествах дали концепцията работи, като включих монитора чрез захранване от батерията и той работи. Въпреки това, по време на истинския тест за използване на монитора, мониторът няма да се включи. При проверката видях, че една вече не зарежда. Затова замених изтощената батерия с резервна, която бях лежал наоколо. Също така проверих отново връзките към защитната верига.
За съжаление, след втори пълен тест, някои от батериите все още бяха напълно разредени, което ме накара да повярвам, че проблемът е в платката LVDS. Затова махнах жака му, монтирах го направо към защитната верига и го свързах към платката LVDS чрез кабели до мястото, където е бил свързан. Това направи чудеса, тъй като батериите сега се зареждат правилно и платката LVDS получава захранването си или от батериите, или от захранването.
След това направих кабел с 4 проводника и 4-пинов PHR конектор, който съвпада с този на платката LVDS. След това това беше използвано за свързване на положителния извод на защитната платка към 12V терминала на платката LVDS и по подобен начин със заземяващите клеми. Това позволява на платката да се захранва от батерията, както и да я зарежда с 12V захранване, докато захранва екрана. При тестването това работи без проблеми. Актуализация 19 април 2021 г.
Измина доста време, откакто посетих този Instructable, и осъзнах, че не съм дал нито една от обещаните актуализации. И така, започваме…
След предложението за коментарите (благодарение на Copper Dog) реших да видя дали добавянето на още клетки паралелно ще свърши работа. Това би направило общото вътрешно съпротивление на батерията по -малко, което би означавало, че за същото напрежение може да се подаде по -голям максимален ток, като по този начин се стабилизира изходната мощност и по този начин се предотврати трептенето на лаптопа. Краен резултат: работи! Екранът вече не се включва и изключва, когато трябва да се зареди; просто се изключва. Също така, това прави екрана по -дълго време за работа. Недостатъкът е, че сега е малко по -тежък.
Стъпка 6: Тестване
Тъй като батериите бяха заредени преди монтажа, очаквах екранът да се включи, след като запояването приключи. Това обаче не беше така, затова включих екрана с 12V захранване за няколко минути, през които екранът веднага светна.
Докато чаках батериите да се заредят малко, свързах лаптопа си към екрана с HDMI кабел и той работи перфектно.
След като изчаках 5 минути, извадих зарядното устройство, за да видя дали батериите работят, и те го направиха! След това изключих екрана и видях, че все още се захранва, тъй като вградената лампа за включване и изключване все още свети. Сега намирам времето, през което екранът ще остане в режим на готовност, преди да се изключи.
Тогава реших да тествам колко дълго ще издържат батериите при пълно зареждане. Тъй като батериите не са нови, не очаквах дълъг живот на батерията. Бях приятно изненадан, че батериите могат да захранват екрана за около 45 минути.
Интересно е, че също измервах напрежението на батериите, докато се разреждаха. Забелязах, че когато подсветката на екрана беше включена, отчитането на напрежението спадна до около 0,7 V под показанията, когато подсветката е изключена. Освен това защитната платка ще изключи захранването на екрана при 9.7 V в батериите. След това напрежението се повишава до 10,4 V, като отново включва екрана. Това е въпрос, който трябва да се реши по -късно, но е достатъчно да се каже, че засега батериите трябва да се зареждат, когато екранът се изключи.
Като цяло това е успешен проект и трябва лесно да бъде възпроизведен.
Стъпка 7: Последни щрихи и препоръки
Въпреки че страничните капаци са готови за монтаж, реших да не ги слагам все още. Това за момента ще улесни използването на екрана и ощипването му.
Няколко подобрения вече са ми хрумнали и скоро ще станат част от монитора:
- Индикатор за зареждане, контролиран от Arduino и контролер за зареждане. Индикаторът е основно 3-цветен светодиод, който се контролира от Arduino. Контролерът за зареждане е за осигуряване на максимален живот на батерията. Литиево-йонните батерии се зареждат най-добре с 10% повече от нивото на батерията преди зареждане, т.е.ако батерията е на 60%, тогава тя трябва да се зареди до 70%, преди да бъде изключена.
- Стойка за статив, за допълнително стабилизиране на монитора чрез прикачване към статив.
- Дупки за бутоните на клавиатурата LVDS и съответните бутони за смяна, за да промените тези на самата платка. В момента няма нужда да използвате клавиатурата, но може да има някои случаи, в които тя да ви бъде полезна.
- Използване на повече гайки за закрепване на болтовете към предния панел на екрана и опорните елементи. Гайките ще предотвратят падането на винтовете при отстраняване на задния панел. Това също означава, че дължините на дистанционера ще трябва да се коригират отново.
Препоръчано:
Как да получите 18650 клетки от мъртви батерии за лаптоп!: 7 стъпки (със снимки)
Как да вземем 18650 клетки от мъртви батерии за лаптопи !: Когато става въпрос за строителни проекти, обикновено използваме захранване за прототипиране, но ако това е преносим проект, тогава се нуждаем от източник на захранване като 18650 литиево-йонни клетки, но тези клетки са понякога скъпо или повечето продавачи не продават
IOT WiFi сензор за влага на цветя (захранван от батерии): 8 стъпки (със снимки)
IOT WiFi сензор за влага на цветя (захранван от батерии): В тази инструкция представяме как да изградим WiFi сензор за влага/вода с монитор за нивото на батерията за по -малко от 30 минути. Устройството следи нивото на влага и изпраща данни към смартфон по интернет (MQTT) с избран интервал от време. Ти
Използване за батерии за мъртви автомобили и запечатани оловно -киселинни батерии: 5 стъпки (със снимки)
Използване за батерии за мъртви автомобили и запечатани оловно -киселинни батерии: Много „мъртви“акумулатори за автомобили всъщност са перфектно добри батерии. Те просто вече не могат да осигурят стотиците усилватели, необходими за стартиране на кола. Много „мъртви“запечатани оловно-киселинни батерии всъщност са не мъртви батерии, които вече не могат надеждно да осигурят
2.4kWh DIY Powerwall от рециклирани 18650 литиево-йонни батерии за лаптоп: 5 стъпки (със снимки)
2.4kWh DIY Powerwall от рециклирани 18650 литиево-йонни батерии за лаптопи: Моята 2.4wWh Powerwall най-накрая е завършена! През последните няколко месеца имах цял куп 18650 батерии за лаптопи, които тествах на моята DIY 18650 Testing Station - затова реших да направя нещо с тях. Следвах някои DIY powerw
Китарен усилвател с батерии, захранван с батерии: 5 стъпки
Батаренен усилвател за китара: Тази инструкция е за китарен усилвател за кутия за пури, захранван от 9V батерия, който изградих около платката MintyAmp, намерена на MintyAmps.com. Цялата цена беше под 30 долара, но може да бъде по -малка в зависимост от това какви части вече имате за полагане на