Съдържание:
- Стъпка 1: Първи стъпки
- Стъпка 2: Отваряне
- Стъпка 3: Проводници, проводници навсякъде
- Стъпка 4: Групиране на проводници
- Стъпка 5: Отвори
- Стъпка 6: Сглобявайки го заедно
- Стъпка 7: Направете го красиво
- Стъпка 8: Заключение
- Стъпка 9: Актуализации
Видео: Преобразувайте ATX захранване в редовно DC захранване!: 9 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-02-02 13:16
Захранването с постоянен ток може да бъде трудно за намиране и скъпо. С функции, които са повече или по -малко ударени или пропуснати за това, от което се нуждаете.
В тази инструкция ще ви покажа как да конвертирате компютърно захранване в обикновено DC захранване с 12, 5 и 3,3 волта изходи. За около 10 долара! Защо да използвате компютърно (ATX) захранване? Е, те са достъпни навсякъде и могат да изведат огромни количества енергия в малък форм -фактор. Те имат вградена защита срещу претоварване и дори 500W модел може да бъде на разумни цени с висока ефективност. Релсите за напрежение са изключително стабилни. Предоставяне на приятен, чист постоянен ток дори при големи натоварвания. Плюс това, вероятно много от вас просто имат допълнителен, който лежи наоколо и не прави нищо. Може също така да получите най -голяма стойност за вашата инвестиция.
Стъпка 1: Първи стъпки
Първият ред на работа е този за безопасност. Докато съм разумно сигурен, че няма достатъчно остатъчна енергия, за да спре сърцето ви, тези кондензатори все още могат да ухапят и това може да причини значителна болка и може би дори изгаряния. Затова бъдете параноични, когато се доближите до вътрешната схема. Вероятно би било добра идея да си сложите изолационни ръкавици. Също така (очевидно) се уверете, че нещо е изключено. Вие носите отговорност за собствената си безопасност!
Ето инструментите/частите, които са необходими: Клещи за игла с нос Поялник 3 x "Banana Jack" Комплект изолиращи свързващи стълбове 1 x торба с "#6" клеми за пръстен език (16-14 габарит) Гумени крачета Малко термосвиване. Отвертка за сваляне на тел Добре, нека да преминем към отмяна на някои гаранции!
Стъпка 2: Отваряне
Отворете PSU и направете оценка на пространството, с което трябва да работите. Уверете се, че няма да има проблеми с освобождаването на свързващите стълбове или проводниците.
След като решите как ще бъде конфигурирано вашето захранване, маркирайте с молив къде искате да пробиете дупките по -късно. Това ще ви помогне да отрежете проводниците до подходящата дължина.
Стъпка 3: Проводници, проводници навсякъде
Ще бъдете изправени пред трудната задача да сортирате сто жици с различни цветове. Единствените цветове, които ни интересуват, са Черно, Червено, Оранжево, Жълто и Зелено. Всички други цветове са излишни и можете да ги изрежете на платката. Зеленият проводник е това, което казва на захранването да се включи от режим на готовност, ние искаме просто да го запояваме към заземен (черен) проводник. Сложете малко термосвиване върху това, така че да не изчерпи нищо друго. Това ще каже на захранващото устройство да бъде постоянно включено без компютър. Изрежете всички останали проводници до около метър и премахнете всички ципове или кабелни органайзери. Трябва да имате гора от проводници без конектори. Цветовете представляват: ЖЪЛТО = 12 волта червено = 5 волта ПРОМЕНЕН = 3,3 волта ЧРЕН = обща земя. Сега теоретично може да сте готови. Просто закачете проводниците към 4 големи алигаторни скоби (по една за всеки набор от цветове) или към някои други клеми. Това може да е полезно, ако просто ще захранвате едно нещо, например радио с шунка, електрически двигател или светлини.
Стъпка 4: Групиране на проводници
Групирайте 4 -те цвята заедно и ги изрежете по дължина до мястото, където сте маркирали къде ще отидат постовете. Използвайте машините за отстраняване на тел, за да свалите изолацията и залепете около 3-4 проводника в един терминал. След това ги нагънете. Точният брой проводници на релса за напрежение зависи от мощността на PSU. Моят беше 400W и има около 9 проводника на релса. Нуждаете се от всички тези проводници, за да можете да получите целия ток, оценен за тази релса.
Стъпка 5: Отвори
Сега стигаме до сондажа. При повечето захранващи блокове няма да можете напълно да извадите платката от шасито. Но трябва да можете да го премахнете частично и да го увиете в пластмаса, така че да не се замърси от метални стърготини.
Веднага щом пробиете дупките, изпилете всички груби петна и избършете шасито с влажна кърпа. Това може да е подходящ момент да измислим нещо за тази дупка, през която е преминавал старият кабелен сноп. Използвах шайба и главата на болт, за да направя капачка и я епоксидирах там. Но това е чисто козметично и маловажно.
Стъпка 6: Сглобявайки го заедно
Сега идва забавното. Инсталирайте свързващите стълбове, докато използвате малка отвертка, за да се уверите, че са добре ориентирани, когато ги затягате.
Инсталирайте клемите на езика на гърба на свързващите стълбове и ги затегнете добре и плътно с клещите. Това може да е трудно, ако имате захранващо устройство с висока мощност, тъй като ще имате повече кабели. Най -много публикации, показани на тези снимки, могат да бъдат 4 езикови терминала. След като приключите, затворете захранването. Имах някои проблеми с разчистването с моя- 90-милиметровият вентилатор просто не можеше да се побере. Реших, че тъй като той вече няма да действа като изпускателен вентилатор за компютър, така или иначе няма да е необходим. Затова го махнах.
Стъпка 7: Направете го красиво
Имате нужда от някакъв начин за ясно маркиране кой пост е кое напрежение. Можете да отидете супер полиран и да направите цветно кодирана наклейка в Illustrator и да я отпечатате в местния печатни магазин, но аз съм мързелив … и евтин. Затова използвах някои постоянни маркери.
Можете също така да вземете пластмасова или винилова боя и да оцветите всяка публикация. Каквото и да сложи пчела в капака ви. И накрая, залепете гумените крачета върху това, което искате да бъде дъното.
Стъпка 8: Заключение
Моето захранване от 400 вата може да достави 23 ампера през 12V релса и 40 ампера през 5V. Това е много добре за нещо, което освен първоначалната цена на PSU, струва около 10 долара.
Стъпка 9: Актуализации
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
Преобразувайте FM предавателя Belkin от захранване от батерия в захранване на автомобил: 8 стъпки
Преобразувайте Belkin FM предавател от захранване от батерия в захранване на автомобил: Имам един от оригиналните FM предаватели Belkin Tunecast за моя iPod. След като го захранвах с един чифт батерии АА, реших, че имам нужда от по -добър начин. И така, ето как превърнах зарядното устройство за мобилен телефон в запалка за кола в метод за захранване на моя тра
Преобразувайте компютърно захранване в променливо захранване с лабораторни системи: 3 стъпки
Преобразувайте компютърно захранване в променливо лабораторно захранване: Цените днес за лабораторно захранване надвишават 180 долара. Но се оказва, че остарялото компютърно захранване е идеално за работа вместо това. С тези разходи, които ви струват само $ 25 и имате защита от късо съединение, термична защита, защита от претоварване и