Съдържание:

Захранване на пейка POWER (верига): 8 стъпки
Захранване на пейка POWER (верига): 8 стъпки

Видео: Захранване на пейка POWER (верига): 8 стъпки

Видео: Захранване на пейка POWER (верига): 8 стъпки
Видео: How to use 4 channel Relay to control AC load with Arduino code 2024, Юли
Anonim
Захранване на пейка POWER (верига)
Захранване на пейка POWER (верига)

Здравейте! Нека направим захранване на пейка. Това е първата част за електрическата верига. Следващия път ще ви покажа как съм направил дървена кутия.

Стъпка 1: Части

Части
Части

Използвах:

1) Захранващ кабел -

2) Захранващ контакт -

2.a) Предпазители -

3) Преобразувател на променлив ток в постоянен ток (24v) -

4) Регулатор на напрежение и ток (1.3 - 24v) -

5) Прецизни потенциометри 10 kOhm -

6) Копчета за потенциометър -

7) Монитор на напрежение и ампераж (10A) -

8) Гнездо за банани -

8.a) Бананов конектор -

9) мини DC DC конвертор за вентилатор -

10) Температурен контролер -

11) Вентилатор (40 мм, 12 V) -

Стъпка 2: AC 110/220V вход

AC 110/220V вход
AC 110/220V вход
AC 110/220V вход
AC 110/220V вход
AC 110/220V вход
AC 110/220V вход
AC 110/220V вход
AC 110/220V вход

Захранващият контакт има предпазител от 10 ампера.

Това означава, че ако свържем някакъв електрически уред, който консумира повече от 10 ампера, предпазителят ще се изгори и ще защити нашата верига (тест за защита от издухване и късо съединение във видеото).

Стъпка 3: Преобразувател на променлив ток в постоянен ток

AC към DC преобразувател на мощност
AC към DC преобразувател на мощност
AC към DC преобразувател на мощност
AC към DC преобразувател на мощност
AC към DC преобразувател на мощност
AC към DC преобразувател на мощност
AC към DC преобразувател на мощност
AC към DC преобразувател на мощност

Основната част от нашия проект е този AC към DC преобразувател на мощност.

Вход: AC от 85 до 265V.

Изход: DC 24V.

Максималното натоварване е около 4 ампера. Той ни дава 24 * 4 ≈ 100W

Конверторът на мощност има защита от претоварване и защита от късо съединение (тест във видеото).

Стъпка 4: Регулатор на напрежение и ток

Регулатор на напрежение и ток
Регулатор на напрежение и ток
Регулатор на напрежение и ток
Регулатор на напрежение и ток
Регулатор на напрежение и ток
Регулатор на напрежение и ток
Регулатор на напрежение и ток
Регулатор на напрежение и ток

Вход: DC от 7 до 32V.

Изход: DC от 1,3 до 28V.

Максималният изходен ток е около 8 ампера.

Нека заменим малките потенциометри с големи прецизни потенциометри.

Стъпка 5: Прецизни потенциометри

Прецизни потенциометри
Прецизни потенциометри
Прецизни потенциометри
Прецизни потенциометри
Прецизни потенциометри
Прецизни потенциометри
Прецизни потенциометри
Прецизни потенциометри

Използвах тези прецизни потенциометри (R = 10 kOhm). Той е по-точен от еднооборотните потенциометри.

Оформление на щифтове:

-стари потенциометри: 1-2-3

-нови потенциометри: 2-1-3.

Внимавайте и запоявайте, както е на снимката.

Стъпка 6: Монитор на напрежение и ампераж

Монитор на напрежение и ампераж
Монитор на напрежение и ампераж
Монитор на напрежение и ампераж
Монитор на напрежение и ампераж
Монитор за напрежение и ампераж
Монитор за напрежение и ампераж
Монитор на напрежение и ампераж
Монитор на напрежение и ампераж

Има няколко модела монитори за напрежение и ток. Съветвам ви да купувате с 4 номера, защото мониторите с 3 номера имат по -малка точност. Също така използвайте монитор 10A за този проект, тъй като мониторите 50A не работят с нисък ток.

Работно напрежение: DC4V-28V

Обхват на измерване: DC 0-200V, 0-10A.

(гледайте проверка във видеото)

Стъпка 7: Охлаждане

Охладител
Охладител
Охладител
Охладител
Охладител
Охладител

Сега, ако искаме да използваме нашето настолно захранване в калъф или за дълго време или да го използваме с пълен капацитет, трябва да добавим охладител.

Типът охладител зависи от случая. Но сега ще използвам само този 40 мм вентилатор. Това е 12V вентилатор. Така че, трябва да използваме мини DC преобразувател на мощност, за да получим 12V от 24V. Има регулатор на напрежението.

Последната част за днес е терморегулатор. Той има температурен сензор, индикатор и реле.

Можете да конфигурирате при каква температура вентилаторът ще се включи и при каква температура ще се изключи. Зависи от вашия случай.

Просто свържете всички модули, както е на снимката.

Най-горещата точка на моята верига е радиаторът на AC-DC конвертора. Поставих температурния сензор в него. В бъдеще ще го залепя с термично съединение.

Стъпка 8: Заключение

Image
Image
Заключение
Заключение
Заключение
Заключение

И така, днес направихме наше собствено 120W захранване с пейка.

Това е "лесен за повторение" проект. Така че, ако искате да направите нещо подобно, моля, задайте вашите въпроси в коментарите, аз ще ви помогна.

И гледайте видеото, има няколко теста.

Благодаря! Чао!

Препоръчано: