Tartalomjegyzék:

Végső elektronikai segítő -- Változtatható padon lévő tápegység segítő kezekkel: 12 lépés (képekkel)
Végső elektronikai segítő -- Változtatható padon lévő tápegység segítő kezekkel: 12 lépés (képekkel)

Videó: Végső elektronikai segítő -- Változtatható padon lévő tápegység segítő kezekkel: 12 lépés (képekkel)

Videó: Végső elektronikai segítő -- Változtatható padon lévő tápegység segítő kezekkel: 12 lépés (képekkel)
Videó: Furcsa, de TÖKÉLETES: ONYX BOOX Note Air 2 Plus 2024, November
Anonim
Image
Image
Alkatrészek és eszközök
Alkatrészek és eszközök

Amikor elektronikával dolgozik, szinte mindig két eszközre van szüksége. Ma ezt a két lényeget hozzuk létre. És mi is egy lépéssel tovább lépünk, és egyesítjük ezt a kettőt a végső elektronikai segítővé!

Természetesen egy Variable Bench Top PSU -ról és egy jó segítő kézről beszélek!

A tápegység változó feszültségű és áramú, így számos projektben használható. Ezenkívül állandó 5 V -os kimenettel rendelkezik az USB -csatlakozóról. Mint valószínűleg már tapasztalt, sok DIY elektronikai projekt 5 V -ot és más feszültséget igényel.

A segítő kezeknek mindig szilárd alapra van szükségük, hogy minden mozdulatlan maradjon. Ezt úgy oldják meg, hogy azokat egy tápegységre szerelik fel, amely általában nagy súlyú.

Lássunk neki!

[Videó lejátszása!]

1. lépés: Alkatrészek és eszközök

Alkatrészek és eszközök
Alkatrészek és eszközök

Alkatrészek

  • Régi laptop töltő
  • Buck boost konverter 8,24 USD
  • Potenciométerek 2 db. 0,43 USD

    200k ohm

  • Fazékmérő gombok 2 db. 0,60 USD
  • LCD voltmérővel 2,48 USD
  • Női banán dugók $ 1.17
  • Férfi banán dugók $ 1,18
  • Váltókapcsoló 0,24 USD
  • Lépjen le az átalakítóról $ 1.09
  • Női USB 1 db. 0,09 USD
  • CNC csövek 3 db. 1,44 USD
  • Alligátor klipek 3 db. 0,36 USD
  • Hőre zsugorodó cső
  • M3 csavarok anyákkal

    • 15 darab
    • 10-16 mm hosszú csavarok

Eszközök

  • pillanatragasztó
  • Forrasztópáka
  • Huzalhúzók
  • Egy öngyújtó
  • 3d nyomtató
  • pillanatragasztó

2. lépés: A hatalom használata

A hatalom használata
A hatalom használata

A tápegység elkészítéséhez egy régi laptop töltőt használtam. Ez ingyenes volt, mert több régi töltőm van. Ennek a projektnek a elkészítéséhez a leghúsosabbat használtam, ami 65 W volt. A régi töltők nagyszerűen illeszkednek egy kompakt asztali tápegységhez, mivel kis méretben készülnek, de továbbra is megfelelő mennyiségű energiát biztosítanak.

A feszültséget és az áramot egy chip vezérli, amely képes a feszültség növelésére és csökkentésére. Kimeneti tartománya 1,25V - 30V, és 0,2A - 10A. Ezt a teljesítményszabályozó táblán lévő potenciométerek elforgatásával lehet beállítani.

3. lépés: Teljesítmény

Az áramellátáshoz két különböző csatlakozót használok. A változó kimenethez rendszeres banán dugók vannak. Ezeket általában használják, és sokféle csatlakozót kaphat ezekhez. Férfi banán dugókat használtam egy pár aligátor kliphez.

Az állandó 5 V -os kimenethez női USB -csatlakozót használok. Sok projekt 5 V -ot igényel más feszültséggel együtt. Ez azt is jelenti, hogy a padon lévő tápegység bármilyen USB -vel működő eszközt képes táplálni, így ezzel is töltheti telefonját!

Nagyon hasznos, ha több kimenet is van!

4. lépés: A potenciométerek frissítése

Potenciométerek frissítése
Potenciométerek frissítése
Potenciométerek frissítése
Potenciométerek frissítése

A feszültség és az áram szabályozásának megkönnyítése érdekében kicserélem a kisméretű kivezető potmétereket. Ezeket úgy oldottam le, hogy egy kis csavarhúzót nyomtam a díszítőedény és a NYÁK közé, miközben felhevítettem a forrasztási kötéseket. Ezt csináltam egy ideig váltakozva, ahol a hőt helyezték, amíg a díszítőedény ki nem esett. Ezt egy normál forgó potenciométerrel helyettesítették, amelynek lineáris ellenállása nulla és 200 k ohm között volt.

5. lépés: A teljes áramkör

A teljes áramkör
A teljes áramkör

Most ez lesz a teljes kör. A laptop töltője párhuzamosan csatlakozik a buck-boost átalakítóhoz, miközben az LCD-kijelző áramellátása megtörténik. Ez is csatlakozik a kisebb és állandó léptető átalakítóhoz. A kisebb léptető modul kimenete egy USB -csatlakozóra kerül.

Továbbá mentem, és hozzáadtam egy egyszerű váltókapcsolót a laptop töltő kimenetének megfelelően.

A változó kimenet ezután egy pár banán dugóhoz csatlakozik, hogy kimenetként szolgáljon. Ezeken is vezetékek futnak az LCD képernyő mérő bemeneteire.

6. lépés: 3D nyomtatás

3D nyomtatás
3D nyomtatás
3D nyomtatás
3D nyomtatás

Itt letöltheti a 3D fájlokat. STL és Fusion 360 fájlokban (.f3d). Ezeket a fájlokat azért mellékeltem, hogy megkönnyítsem, ha a tok egyes részeit saját használatra szeretné szerkeszteni. Mindent a Fusion 360 -ban terveztek, így az idővonal rögzítette a teljes tervezési előzményt, ha bele akar nézni! Az STL fájlokat innen is letöltheti.

Minden alkatrész szép margóval készült, így minden könnyen illeszkedik egymáshoz. Ez azt is jelenti, hogy több különböző tápegységnek és elektronikának is van helye, ha később bármit ki szeretne kapcsolni.

Mindent kinyomtattam, kivéve a segítő kéz adapterét 0,3 mm -re, ami a nyomtatóm legdurvább felbontása volt. Az adaptereket 0,1 mm -re nyomtattuk. Összességében körülbelül hét órába telt, amíg mindent PLA -ban és 5% -os töltetben nyomtattam ki.

7. lépés: A kéznyújtás

Amint azt a projekt bevezetőjében említettük, a segítő kezeknek mindig erős és nehéz alapra van szükségük. Ez fontos annak biztosításához, hogy a kezek helyben maradjanak, amikor erőt gyakorol rájuk forrasztás közben. Valóban nem akarja, hogy a kezek mozogjanak, miközben egy kis kört tartanak. Ebben a projektben ezt úgy oldották meg, hogy a segítő kezeket a pad PSU oldalára szerelték, mivel ennek kellően nagy súlya van.

Az alligátor klipek erős fogással rendelkeznek. Annak elkerülése érdekében, hogy túl erősen beleharapjanak a felületbe, vagy rövidre zárják az elektronikát, hozzáadunk néhány zsugorcsövet a fogakhoz.

8. lépés: Fogja össze a kezét

Hozd össze a kezed
Hozd össze a kezed
Hozd össze a kezed
Hozd össze a kezed
Hozd össze a kezed
Hozd össze a kezed
Hozd össze a kezed
Hozd össze a kezed

A legjobb módja annak, hogy rögzítse az aligátor klipeket, ha először a csövek széleit vágja le, éppen annyira, hogy belecsússzon. Annak érdekében, hogy minden a helyén maradjon, hozzáadtam egy csepp szuper ragasztót. Annak érdekében, hogy az aligátor klipek jobban megfeleljenek a célunknak, hőre zsugorodó csövet teszünk a fogakra. Csúsztasson néhány zsugorcsövet a csipeszre, és vágja le a csövet a végén. Ismételje meg ezt a másik oldalon is. Most, amikor mindkét csődarab a végein hőforrást alkalmaz. A csipesz elforgatása közben gyorsan és előre mozgó öngyújtót használtam.

A segédkezek előkészítéséhez a tokra szereléshez először lehúztam a CNC csövek narancssárga csavaros csatlakozóit. Aztán egy kis erővel a csövek nyitott végét a 3D nyomtatott adapterre nyomtam. Az adapter gömbcsuklóval rendelkezik, akárcsak a többi CNC cső, ami azt jelenti, hogy szabadon elforgatható a kívánt helyzetben!

9. lépés: Előlap

Előlap
Előlap
Előlap
Előlap
Előlap
Előlap

A potenciométereket és a banán dugókat a szükséges anyákkal szállították. Csak helyezze be ezeket az előlapon, és rögzítse az anyákkal. Az LCD és a kapcsoló egyszerűen a helyére van tolva. Mivel a teljes áramkört a szerelés előtt teszteltem, ki kellett forrasztani a kapcsolót, mielőtt benyomták volna az előlapra. Szerencsére az összes többi alkatrészt fel lehet szerelni forrasztás nélkül!

Az USB -csatlakozót a helyére kellett ragasztani. Ahhoz, hogy az elejéhez simuljon, kívülről ragasztószalagot ragasztottam le. Ez tartotta az USB -t, amíg forró ragasztót használtam.

Csatoltam a.dxf fájlt az előlaphoz, így 3D nyomtató nélkül is elkészítheti.

10. lépés: A tető előkészítése

A tető előkészítése
A tető előkészítése
A tető előkészítése
A tető előkészítése

A tok fedelén négy zseb található, egyenként egy M3 anya számára. Az anyát ebbe a zsebbe tolják. Egy csipesszel, majd később egy csavarral a zseb lyukán keresztül meggyőződtem arról, hogy az anya tökéletesen illeszkedik! Amikor az anya a megfelelő helyen volt, egy csipet forró ragasztót kentem fel, hogy a helyén maradjon, amikor eltávolítottam a csavart. Ismételje meg ezt még háromszor.

Most a fedél menetes lyukakkal rendelkezik minden sarkában, és könnyen csavarozható a tok tetejére!

11. lépés: Összefogás

Összejön
Összejön
Összejön
Összejön
Összejön
Összejön
Összejön
Összejön

Oké! Minden szükséges alkatrészt elkészítettünk. Most már csak össze kell szedni az egészet! Magán a tokon kezdtem a segítő kéz adapterek felszerelésével. Ez akkor történt, amikor még volt helyem dolgozni belül. Ezt követően a töltőt a helyére ragasztották, elég kevés forró ragasztóval. Csak hogy nehogy elszabaduljon. A két feszültségszabályozót a padlóra helyezték. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nem voltak túl kuszaak.

Amikor minden be van töltve, ideje behelyezni az előlapot. Egy csipesszel tartottam a panel belsejében lévő anyákat, míg kívülről csavarhúzót.

A fedél előző lépésben történő előkészítése után egyszerűen csak a tok tetejére kell helyezni, és csavarokat kell behelyezni minden lyukba.

Az eleje befejezéséhez hozzáadtam néhány gombot a potenciométerekhez. Így sokkal szebbnek tűnik!

12. lépés: Kész

Befejezett!
Befejezett!

És most, ha minden kész, csak csatlakoztassa az áramot és kapcsolja be! Mostantól a feszültséget és az áramot is vezérelheti bármilyen prototípusban, és van néhány extra keze a forrasztáshoz!

Végső gondolatok:

A tokban több különböző elektronika található. A 3D fájlokat azonban továbbra is szerkesztheti a Fusion 360 alkalmazásban, hogy jobban megfeleljen a sajátjának. Hagyj egy képet kommentben, hogy lássam!

A potenciométereket egyetlen fordulattal használtam. Úgy vélem, jobb lenne, ha ugyanazt az értéket kapnánk, de többfordulós változatban. Ez sokkal könnyebbé teszi a változó feszültség és áram finomhangolását.

Fedezze fel a Tudományos Versenyt 2017
Fedezze fel a Tudományos Versenyt 2017
Fedezze fel a 2017 -es Tudományos Versenyt
Fedezze fel a 2017 -es Tudományos Versenyt

Második díj az Explore Science Contest 2017 -ben

Invention Challenge 2017
Invention Challenge 2017
Invention Challenge 2017
Invention Challenge 2017

Második helyezett az Invention Challenge 2017 -ben

Tápegység verseny
Tápegység verseny
Tápegység verseny
Tápegység verseny

Első díj a tápegység versenyen