Съдържание:
- Стъпка 1: Необходими неща
- Стъпка 2: Променете и планирайте
- Стъпка 3: Изградете
- Стъпка 4: Пакет
- Стъпка 5: Видео с инструкции за цялото нещо
Видео: Преносимо регулируемо мини захранване: 5 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:54
ГОЛЯМО ЗДРАВЕЕ! и добре дошли в смесените изходи, първо инструктирани.
Тъй като по -голямата част от моя проект включва някаква електроника, наличието на добро захранване е от съществено значение, за да може да се отговори на търсенето на различни изисквания за мощност. Така че си построих настолно захранване от стар ATX блок за захранване (PSU), който работи (и все още работи) отлично. Наскоро обаче забелязах някои ограничения при наличието на пълноценно настолно захранване.
Винаги, когато исках да създам или тествам нещо в движение, все пак трябваше да прибягвам до лоши хакове на батерии и произволни адаптери за захранване, които в най -добрия случай работеха лошо или в най -лошия случай пържени или не отговаряха на моя проект. И тъй като моето захранване беше твърде неудобно да го нося в чантата или джоба си, осъзнах, че трябва да ми построи мини захранващ блок (mPSU), нещо като захранващ блок за пътуване за вашите нужди от енергия в движение.
Изискванията, които имах към този mPSU, бяха, че той трябва да може да извежда регулируемо напрежение, доста голямо количество ток, да е малък и удобен за пренасяне, да работи с батерии за пълна мобилност и като бонус добавих 5V USB изход към да могат да използват това за захранване на usb неща или да използват като захранваща банка, когато е необходимо. Така че в тази инструкция ще покажа как постигнах това с евтини компоненти от ebay и някои случайни неща, които имах.
Тази инструкция изисква известно запояване и разбиране на прости схеми.
Така че нека направим това вече …
Стъпка 1: Необходими неща
Забележка! видео с инструкции за този проект е представено на последната страница!
За този малък проект ще ви трябват следните части:
една или няколко 18650 батерии
18560 Зарядно устройство за батерии
5V USB DC-DC стъпков конвертор
3.3V - 30V DC -DC усилващ преобразувател
3 жичен измервател на напрежение
превключвател за захранване
превключвател при включване
100k потенциометър
също така би се препоръчал случай за всичко това
Стъпка 2: Променете и планирайте
Първото нещо, което искате да направите, е да смените този тримпот на DC-DC повишаващия преобразувател за потенциометъра, разширен на някои проводници. Ако го запоите директно на дъската, това може да ограничи възможностите ви за поставяне в зависимост от случая, който използвате.
Ако използвате само една батерия, можете да пропуснете тази стъпка. Ако обаче използвате две или повече батерии, искате да ги конфигурирате паралелно. За да направите това, запоявайте заедно/всички батерии плюс полюси заедно и двата/всички отрицателни полюса заедно. Причината да използвам две батерии за мен беше, че две батерии ще ви осигурят по -дълго време на работа от една и тъй като можех да вместя две в моя случай, с това отидох.
Разбира се, времето за зареждане за използване на няколко батерии ще бъде по -дълго от използването само на една батерия, но това е нещо, с което бих могъл да живея. Според видеото с инструкции свързах всичко след превключването, но това е малко грешна връзка. Всъщност свързах зарядното устройство директно към батерията, заобикаляйки превключвателя. По този начин няма нужда да включвате mPSU, за да зареждате батерията (ите).
Стъпка 3: Изградете
Така че следващата стъпка е да свържете платките за зареждане на батерията "bat-" към батерията-и "bat +" към батерията + … нещо очевидно знам:-). Сега добавяме превключвател за захранване към отрицателния полюс на батерията.
След това свързваме основната платка, която е 3-30V усилващ преобразувател. Това е свързано; вход плюс към положителната батерия и вход минус към превключвателя на захранването. Също така свържете 5V usb конвертора паралелно с усилващата платка 3-30V. Сега свържете изхода на усилвателната платка към подходяща изходна връзка. Използвах JST конектори, по този начин мога да направя различни видове конектори, които са лесни за включване и изключване.
Сега свържете измервателя на напрежението към отрицателната линия (след превключвателя на захранването) и положителната към средния щифт на втория превключвател. А другите щифтове към положителния изход от батерията и положителния изход от проводника. Тази настройка на връзката ще ви даде възможност да проверите състоянието на батерията с едно натискане на превключвателя.
Бакшиш! Използвайте пружинен превключвател тук, който се връща в позицията си по подразбиране, когато се освободи, за да не го оставите случайно на страната за проверка на батерията, мислейки, че вашият mPSU извежда 3.7V, докато всъщност може да е настроен на нещо напълно различно.
Стъпка 4: Пакет
Накрая намерете подходящ калъф за настройка и поставете различните копчета и превключватели по подходящ начин.
Няколко последни бележки. Препоръчвам да изградите това нещо доста здраво, ако планирате да го използвате като партньор за пътуване. Той беше далеч по -полезен, отколкото очаквах и понякога го използвам вместо основния си запас поради факта, че е просто по -лесен за настройка и използване. Това нещо също се счита за отличен контролер на вентилатора, когато запоявам неща. Единственият недостатък е липсата на подходящ токов контрол и има платки, които предлагат това, но те обикновено са малко по -големи и ще ви е необходим втори дисплей за усилвателите, за да бъде полезен, което не би се вписало в моя случай, така че Прескочих ги.
Стъпка 5: Видео с инструкции за цялото нещо
Сега излезте и се насладете на новия си източник на енергия!
Първа награда в конкурса Hack Your Day
Препоръчано:
DIY Променлива пейка Регулируемо захранване "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: 21 стъпки (със снимки)
Регулируем захранващ блок с променлива пейка "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: Един от най-лесните начини за изграждане на просто захранване с пейка е да използвате Buck-Boost Converter. В тази инструкция и видео започнах с LTC3780. Но след тестване открих, че LM338, който има в него, е дефектен. За щастие имах няколко разлики
Регулируемо линейно захранване с двоен изход: 10 стъпки (със снимки)
Регулируемо линейно захранване с двоен изход: Характеристики: AC-DC преобразуване Двойно изходно напрежение (положително-заземяване-отрицателно) Регулируеми положителни и отрицателни релси Само едноизходен променливотоков трансформатор Изходен шум (20MHz-BWL, без товар): Около 1.12mVpp ниско шум и стабилни изходи (идеален
Регулируемо захранване: 7 стъпки (със снимки)
Регулируемо захранване: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този проект включва високо напрежение, така че трябва да бъдете внимателни. Направих променливо захранване, което да използвам у дома. Той може да осигури 17V до 3A. Можете да направите собствено захранване, като следвате стъпките, които да използвате у дома
DIY високо напрежение 8V-120V 0-15A CC/CV Малко преносимо регулируемо захранване с пейка: 12 стъпки (със снимки)
DIY високо напрежение 8V-120V 0-15A CC/CV Малко преносимо регулируемо захранване с пейка: Страхотно малко захранване от 100V 15Amp, което може да се използва почти навсякъде. Средно ампера с високо напрежение. Може да се използва за зареждане на този електронен велосипед или само на основен 18650. Може да се използва и за почти всеки проект „направи си сам“при тестване. Професионалният съвет за тази конструкция
Как да направите регулируемо захранване на пейка от старо захранване на компютър: 6 стъпки (със снимки)
Как да направя регулируемо захранване за пейка от старо захранване за компютър: Имам старо захранване за компютър, така че реших да направя регулируемо захранване за пейка от него. Нуждаем се от различен диапазон от напрежения за захранване или проверете различни електрически вериги или проекти. Така че винаги е чудесно да имате регулируема