Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: A képernyő: alkatrészek, eszközök és összeszerelés
- 2. lépés: Áramforrás: alkatrészek, eszközök és összeszerelés
- 3. lépés: A tok: alkatrészek, eszközök és összeszerelés
- 4. lépés: Mindent összerakni: képernyő, tábla és tok
- 5. lépés: Mindent összerakni: Akkumulátor és védőlap
- 6. lépés: Tesztelés
- 7. lépés: Utolsó érintések és ajánlások
Videó: Újrahasznosított, akkumulátorral működő laptop monitor: 7 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
Első tanításként olyat fogok készíteni, amire mindig is vágytam. De először egy rövid előzmény.
A laptopom 7 évig végül elromlott, és nem maradt más választásom, mint újat venni. A régi laptopon már több kisebb javítást is elvégeztek, így felmerült bennem, hogy bármit elvehetek belőle, anélkül, hogy bármilyen hasznos dolgot megtörnék.
Mindig is szerettem volna egy második monitort, amely megkönnyíti a munkát. Ez tökéletes lehetőséget kínált arra, hogy egyet szerezzek, és kielégítsem a barkácsolót bennem.
Tehát minden további nélkül, itt vannak az utasítások az akkumulátoros hordozható monitor elkészítéséhez!
MEGJEGYZÉS: Nézze meg a fényképeket, ha részletesebb utasításokat és megjegyzéseket szeretne a felépítésről!
1. lépés: A képernyő: alkatrészek, eszközök és összeszerelés
Alkatrészek és források
- Képernyő régi laptopról (ehhez a projekthez a képernyő sorozatszáma N156B6-L05)
- LCD/LED LVDR vezérlőkártya az online kiskereskedőtől (AliExpress link)
- 12V 2A tápegység dugóval (AliExpress link)
Eszközök
- Csavarhúzók, precíziós típusú kis csavarokhoz.
Összeszerelés
A laptop képernyőjének megjelenítéséhez egyszerűen kövesse a készülékre vonatkozó utasításokat. Követtem a videóban leírt lépéseket. Sajnos ebben a lépésben nem készült fénykép, kivéve a végeredményt.
Miután kivette a képernyőt, keresse meg a modellszámát. Ez a panel hátoldalán található.
Miután megtalálta a sorozatszámot, keresse meg a képernyővel kompatibilis LVDR vezérlőpanelt. Választottam egyet VGA és HDMI porttal. Ezen a ponton már csak azt kell tesztelni, hogy működik -e a vezérlő és a képernyő, és sikerült!
Vegye figyelembe, hogy a legtöbb vezérlő alapértelmezés szerint 12 V -os tápegységről táplálkozik. A nálam lévő vezérlőt a tesztelt 6.0V és 15.0V között bárhol lehet táplálni.
Itt döntöttem úgy, hogy ezt a monitort is elemmel működtetem, és itt tartunk a 2. lépésben.
2. lépés: Áramforrás: alkatrészek, eszközök és összeszerelés
Alkatrészek és források
- Laptop régi akkumulátora (a Li-ion cellák és a védőkártya kivonásához)
- A képernyővezérlő tápegysége vagy egy harmadik féltől származó védőpanel (Aliexpress link)
- Vezetékek
Eszközök
- Forrasztópáka, forrasztópáka és fluxus
- Laposfejű csavarhúzó
- Opcionális: szerszámkészlet a Li-ion cellák kivonásához
Összeszerelés
Mivel a laptop már nem használható, az akkumulátor nagyjából haszontalan. A Li-ion cellák azonban továbbra is hasznosak lehetnek, ha még mindig megfelelően fel vannak töltve. Ezenkívül a laptop tápegységeit töltésvédő táblával tervezték, hogy az akkumulátorok ne legyenek túl- és alultöltve.
Ezen alkatrészek lekéréséhez csak a tápegység felnyitására volt szükség, ügyelve arra, hogy ne károsítsa a cellákat vagy a vezérlőpanelt. És mivel a tápegység önmagában nem használ semmit, egyszerűen elmentem és megsemmisítettem a burkolatát. Ha hozzáfér a pry eszközökhöz, használja őket, mert sokkal jobbak. Az én esetemben laposfejű csavarhúzóval és egy kis késsel nyitottam ki a tápegységet
Miután a cellák és a tábla kint voltak, multiméterrel teszteltem az elemeket. Menteni szeretne minden olyan cellát, amelynek feszültsége meghaladja a 3,0 V -ot. Lehet, hogy továbbra is használhat olyan cellákat, amelyek 2,5 V vagy annál nagyobb értéket olvasnak ki. A 2,0 V -nál kisebb értékű cellák azonban lényegében halottak.
Ezen információk alapján az összes cella még mindig működik, de a lehető leghamarabb fel kell tölteni őket.
Mivel a Li-ion cella névleges feszültsége (más néven az átlag) 3,7 V, ez azt jelenti, hogy 3 cella elegendő a monitor tápellátásához. Ez azt jelenti, hogy a tápegység vezérlőpanele tökéletesen megfelel a feladatnak, mivel nemcsak 3 cella kezelésére alkalmas, hanem keskeny profilja is belefér a tokba.
3. lépés: A tok: alkatrészek, eszközök és összeszerelés
Alkatrészek és források
- Akril panelek, méretre vágva a képernyő méreteitől függően. Online megrendelve egy helyi beszállítótól, előre kivágva. A képernyőhöz tartozó méretek (lásd alább)
- M2 csavarok (50 mm hosszú), megfelelő anyákkal és alátétekkel. Fémáruház vagy online
- Műanyag távtartók, 3 cm. Ezeket később méretre vágják. Fémáruház vagy online
Eszközök
- Csavarhúzó
- Forgatószerszám (Dremel) megfelelő fúrószárral és vágószerszámokkal.
- Fogó
- Opcionális: Akril pontozó és vágószerszám
Összeszerelés
Minden számítógép képernyője szabványos méretre készült. Például van egy 15,6 hüvelykes képernyőm, amelynek mérete 34,54 cm x 19,43 cm. Ez a méret azonban csak a képernyőre vonatkozik, és nem veszi figyelembe a képernyő széleit, ahol a tartók és egyéb részek találhatók. hogy helyesen vágja le a paneleket (vagy megfelelően elővágja őket, mint én), akkor abszolút meg kell mérnie a monitor méreteit. az itt használt 15,6 hüvelykes monitor esetében a méretek végül 36,0 cm x 21,0 cm voltak.
Végül 3 mm -es akril lapokat rendeltem, a következő tulajdonságokkal:
- Átlátszó: 1 db 23 cm x 38 cm (elöl)
- Fekete: 1 db 23 cm x 38 cm (hátul)
- Fekete: 2 db 1 cm x 38 cm (a monitor támogatásához)
- Fekete: 2 db 1 cm x 21 cm (a monitor támogatásához)
- Fekete: 2 db 3 cm x 38 cm (az oldalsó panelekhez)
- Fekete: 2 db 3 cm x 23 cm (az oldalsó panelekhez)
Kicsi hibát követtem el, és 1 cm x 23 cm -es darabokat rendeltem, 1 cm x 21 cm helyett. Megkerültem ezt a problémát úgy, hogy a felesleget magam vágtam le egy akrilfestő és vágószerszámmal, és tökéletesen illeszkedett. Mellékesen megjegyzem, hogy a pontozást és a fúrást a legjobb, ha a védőpapír hátlapja még mindig a paneleken van, hogy elkerülje a felesleges karcolásokat és a toll vagy ceruza egyszerűbb jelölését.
Ezután a hosszú tartóelemeket (az 1 x 38 cm -eseket) használtam, és minden pontot 0,5 cm -re jelöltem a végétől és 0,5 cm -t az oldalától. Ezekből a jelekből lyukakat készítettek a fúróval, kezdve a rendelkezésre álló legkisebb fúrószárral, és haladva a méreteken keresztül, amíg 2,0 mm átmérőt nem kaptak.
További lyukakat készítenek a vezérlőpanel további csavarokkal történő rögzítéséhez, ugyanazon fúrási technikával.
Ezután az egyik oldalsó panelt le kell vágni, hogy hozzáférjenek a vezérlőpanel portjaihoz és a beállító billentyűzethez.
Végre itt az ideje, hogy mindent összehozzunk!
4. lépés: Mindent összerakni: képernyő, tábla és tok
Ha minden készen áll, megkezdődhet a tényleges építés.
A vékony oldaldarabokba lyukakat fúrtak. A felső és az alsó részhez két lyuk kellett, mindkét végén egy. Később további lyukakat fúrhatnak a további támogatás érdekében.
Az oldalsó darabok kissé bonyolultabbak voltak, mivel lyukakat kellett elhelyezni a tábla és a LED jelzőlámpa alátámasztására. A lyukakat szimmetrikusan fúrták annak érdekében, hogy a végleges rögzítés tiszta és professzionális legyen. Ezenkívül a táblákat a lyukak megfelelő elhelyezésére használták.
A felső rész és a képernyő ezután az átlátszó előlapra kerül. Miután megfelelően elhelyezték, a többi apró darabot elhelyezték és ideiglenesen az előlapra rögzítették, majd útmutatóként használták őket az elülső fúráshoz.
Ezután M2 csavarokkal rögzítenek mindent, a műanyag távtartókkal biztosítva a megfelelő illeszkedést. A távtartókat megfelelő hosszúságúra vágják, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a képernyő 3,0 cm vastag, amikor elkészült.
Ha most szeretné használni a monitort akkumulátor nélkül, ez a lépés majdnem a vége (és ha igen, akkor ugorjon az Utolsó érintések oldalra).
Egy darab vékony kartonpapírt helyezünk a monitor hátoldalára, hogy a fehér hátlap ne sérüljön meg, amikor az áramköri lapokat és az elemeket behelyezi.
Végül a táblákat a csavarhelyzeteknek megfelelően a megfelelő helyzetükbe kell helyezni. Ez rögzíti a táblákat, és kevésbé valószínű, hogy kilazulnak.
5. lépés: Mindent összerakni: Akkumulátor és védőlap
Az akkumulátorokat vezetékekkel és forrasztóval kötötték össze egymással, majd a vezetékek szabad végeit a védőpanelhez. A védőlapon vannak pontok, ahová az akkumulátorokat csatlakoztatni kell a megfelelő töltés érdekében. Kattintson ide az elemek csatlakoztatásának kapcsolási rajzához. MEGJEGYZÉS: A fenti akkumulátor vázlatának korábbi linkje most halottnak tűnik, ezért itt teszek közzé egy új linket az új sematikához. A további frissítéseket a szakasz végén tárgyaljuk.
A védőáramkör töltőkapcsait ezután csatlakoztatják az LVDS kártya tápegységéhez, hogy biztosítsák az akkumulátor áramellátását és lehetővé tegyék az akkumulátorok töltését.
Töltés után teszteltem, hogy működik -e a koncepció úgy, hogy a monitort akkumulátorról kapcsolom be, és működött. A monitor használatának valódi tesztje során azonban a monitor nem kapcsol be. Ellenőrzéskor láttam, hogy az egyik már nem tölt. Így a lemerült akkumulátort lecseréltem egy tartalékra. Ezenkívül kétszer ellenőriztem a védőáramköri csatlakozásokat.
Sajnos a második teljes teszt után az akkumulátorok egy része még mindig teljesen lemerült, így azt hiszem, hogy az LVDS tábla volt a probléma. Ezért eltávolítottam a csőcsonkját, egyenesen a védőáramkörre szereltem, és kábelekkel csatlakoztattam az LVDS kártyához, ahol korábban volt. Ez csodákat tett, mivel az akkumulátorok most megfelelően töltődnek, és az LVDS kártya vagy az elemekből vagy a tápegységből kapja az energiát.
Ezután készítettem egy kábelt 4 vezetékkel és egy 4 tűs PHR csatlakozóval, amely megegyezik az LVDS táblán lévővel. Ezt követően a védőkártya pozitív kivezetését az LVDS kártya 12V -os csatlakozójához, valamint a földelő kapcsokhoz kötötték. Ez lehetővé teszi, hogy a táblát az akkumulátor táplálja, valamint 12 V -os tápegységgel töltse fel a képernyő tápellátása közben. A tesztelés során ez gond nélkül működött. UPDATE 2021. április 19
Régóta meglátogattam ezt az Instructable -t, és rájöttem, hogy egyetlen ígért frissítést sem adtam meg. Szóval tessék…
A megjegyzésekre vonatkozó javaslat alapján (köszönet a Rézkutyának) úgy döntöttem, hogy megnézem, hogy több sejt párhuzamos hozzáadása megteszi -e a trükköt. Ez csökkenti az akkumulátor teljes belső ellenállását, ami azt jelenti, hogy nagyobb maximális áramot lehet leadni ugyanazon feszültség mellett, ezáltal stabilizálva a kimeneti teljesítményt, és ezáltal megakadályozva a laptop villogását. Végeredmény: működik! A képernyő nem kapcsol be és ki, amikor fel kell tölteni; csak kikapcsol. Ezenkívül a képernyő hosszabb futási idővel rendelkezik. A hátránya az, hogy most egy kicsit nehezebb.
6. lépés: Tesztelés
Mivel az akkumulátorokat a telepítés előtt feltöltötték, azt vártam, hogy a képernyő bekapcsol, miután a forrasztás befejeződött. Ez azonban nem így volt, ezért néhány percre bekapcsoltam a képernyőt a 12V -os tápegységgel, ezalatt a képernyő azonnal világított.
Miközben vártam, hogy az akkumulátorok kicsit feltöltődjenek, HDMI -kábellel csatlakoztattam a laptopomat a képernyőhöz, és tökéletesen működött.
5 perc várakozás után eltávolítottam a töltőt, hogy lássam, működnek -e az akkumulátorok, és sikerült! Kikapcsoltam a képernyőt, és láttam, hogy még mindig áram alatt van, mivel a beépített ki-be világítás még mindig világít. Most találom az időt, hogy a képernyő készenléti állapotban maradjon, mielőtt valóban kikapcsol.
Ekkor úgy döntöttem, hogy kipróbálom, mennyi ideig bírják az akkumulátorok teljes feltöltéssel. Mivel az elemek nem újak, nem számítottam hosszú akkumulátor -élettartamra. Viszont kellemesen meglepett, hogy az elemek körülbelül 45 percig töltik a képernyőt.
Érdekes, hogy lemerülő akkumulátorok feszültségét is mértem. Észrevettem, hogy a képernyő háttérvilágításának bekapcsolásakor a feszültség leolvasása körülbelül 0,7 V-ra csökkent az érték alatt, amikor a háttérvilágítás ki van kapcsolva. Ezenkívül a védőpanel lekapcsolja a képernyő áramellátását 9,7 V feszültséggel az akkumulátorokon. Ezt követően a feszültség 10,4 V -ra nő, és újra bekapcsolja a képernyőt. Ezt a problémát később kell megoldani, de elég azt mondani, hogy egyelőre az elemeket fel kell tölteni, amikor a képernyő kikapcsol.
Összességében ez egy sikeres projekt, és könnyen megismételhető.
7. lépés: Utolsó érintések és ajánlások
Annak ellenére, hogy az oldalsó burkolatok készen állnak a felszerelésre, úgy döntöttem, hogy még nem teszem fel őket. Ez pillanatnyilag megkönnyíti a képernyő használatát és a beállításokat.
Néhány fejlesztés már eszembe jutott, és hamarosan a monitor része lesz:
- Arduino által vezérelt töltésjelző és töltésvezérlő. Az indikátor alapvetően egy 3 színű LED, amelyet az Arduino vezérel. A töltésvezérlő biztosítja az akkumulátor maximális élettartamát. A lítium-ion akkumulátorokat a legjobb, ha a töltés előtt 10% -kal többet töltik fel, mint az akkumulátor töltöttségi szintje, azaz ha az akkumulátor 60% -os, akkor a leválasztás előtt 70% -ig kell tölteni.
- Háromlábú rögzítés a monitor további stabilizálásához az állványhoz való rögzítéssel.
- Lyukak az LVDS billentyűzet gombjaihoz, és a megfelelő cseregombok a táblán lévő gombok megváltoztatásához. Jelenleg nincs szükség a billentyűzet használatára, de előfordulhat, hogy hasznos lehet.
- Több anya segítségével rögzítse a csavarokat a képernyő előlapján és a tartóelemeken. Az anyák megakadályozzák a csavarok leesését a hátlap eltávolításakor. Ez azt is jelenti, hogy a távtartó hosszát újra be kell állítani.
Ajánlott:
IOT WiFi virág nedvességérzékelő (akkumulátorral működő): 8 lépés (képekkel)
IOT WiFi virág nedvességérzékelő (elemmel működtethető): Ebben az oktatóanyagban bemutatjuk, hogyan lehet kevesebb mint 30 perc alatt felépíteni a WiFi nedvesség/víz érzékelőt az akkumulátor töltöttségi szintjének monitorával. A készülék figyeli a nedvességszintet, és adatokat küld az okostelefonra az interneten (MQTT) egy kiválasztott időközönként. U
Ismerje meg, hogyan készítsen hordozható akkumulátorral működő monitort, amely a Raspberry Pi -t is táplálja: 8 lépés (képekkel)
Ismerje meg, hogyan készítsen hordozható, akkumulátorral működő monitort, amely a Raspberry Pi -t is táplálja: valaha is akartam kódolni a python -ot, vagy hogy megjelenjen a Raspberry Pi Robot kijelzője útközben, vagy hordozható másodlagos kijelzőre volt szüksége a laptophoz vagy kamera? Ebben a projektben egy hordozható, akkumulátorral működő monitort fogunk építeni, és
Tápforrás használata akkumulátorral működő eszközhöz: 5 lépés (képekkel)
A tápegység használata elemmel működő eszközhöz: Egy barátom hozta nekem ezt a világító lufi kutyás játékot, és megkérdezte, hogy inkább áramellátással tudnám -e működtetni, mert az elemcsere mindig fájdalmas és környezeti katasztrófa. 2 x AA elemről lemerült (összesen 3 V). Mondtam, h
Az akkumulátorral működő elektronika átalakítása váltakozó áramú hálózatra: 4 lépés (képekkel)
Akkumulátoros elektronika átalakítása váltakozó áramú áramellátásra: Az akkumulátorok segítségével sok elektronikát táplálunk. De vannak olyan akkumulátoros eszközök, amelyeknek nem feltétlenül kell állandóan hordozhatónak lenniük. Az egyik példa a fiam akkumulátorral működő hintája. Mozgatható, de általában bent marad
Szuper hordozható, szuper hangos, tartós, akkumulátorral működő hangszórók: 9 lépés (képekkel)
Szuper hordozható, szuper hangos, tartós, akkumulátorral működő hangszórók: valaha is szerettem volna egy erőteljes hangszórórendszert azoknak a kerti partiknak/terepi tombolóknak. sokan azt mondják, hogy ez egy redundáns Instructable, mivel sok boombox stílusú rádió található a régmúlt időkben olcsón beszerezhető, vagy ezek az olcsó ipod stílusú mp3 d