สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: ดูตัวอย่าง
- ขั้นตอนที่ 2: ส่วนประกอบ
- ขั้นตอนที่ 3: การสร้างแนวหน้า
- ขั้นตอนที่ 4: จบหน้า
- ขั้นตอนที่ 5: ย้อนกลับ
- ขั้นตอนที่ 6: การจัดวางส่วนประกอบ
- ขั้นตอนที่ 7: เท้ายาง
- ขั้นตอนที่ 8: สายทั้งหมด
- ขั้นตอนที่ 9: การปรับเปลี่ยนโมดูล
- ขั้นตอนที่ 10: สาย AC
- ขั้นตอนที่ 11: การเดินสายไฟ
- ขั้นตอนที่ 12: ทุกสิ่งเชื่อมต่อกันอย่างไร
- ขั้นตอนที่ 13: สัมผัสสุดท้าย
- ขั้นตอนที่ 14: การทดสอบ
- ขั้นตอนที่ 15: การทดสอบ
- ขั้นตอนที่ 16: THE END
วีดีโอ: DIY Lab Bench Power Supply [สร้าง + ทดสอบ]: 16 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:02
ในคำแนะนำ / วิดีโอนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถสร้างแหล่งจ่ายไฟสำหรับห้องปฏิบัติการตัวแปรของคุณเองซึ่งสามารถส่ง 30V 6A 180W (10A MAX ภายใต้ขีด จำกัด กำลังไฟ) ขีดจำกัดกระแสไฟขั้นต่ำ 250-300mA นอกจากนี้ คุณจะเห็นความแม่นยำ โหลด การป้องกัน และการทดสอบอื่นๆ พวกเขาควรให้ความคิดที่ดีกว่าแก่คุณ เพื่อตัดสินใจได้ง่าย ๆ ว่าคุ้มไหมที่จะทำเอง
ลิงก์ของ Amazon ที่ให้ไว้เป็น บริษัท ในเครือ
เครื่องมือหลักที่คุณต้องการ:
- เจาะ:
- ดอกสว่านขั้นบันได
- คีมตัดแนวทแยง:
- มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล
- ชุดบัดกรี:
วัสดุหลักที่คุณต้องการ:
- 36V 5A PSU
- โมดูลลดขนาด 300W 20A
- โมดูลสเต็ปดาวน์สำหรับเอาต์พุต 12V
- โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์แสดง
- โพเทนชิโอมิเตอร์ 100k โอห์ม 3590S
- แคปสำหรับโพเทนชิโอมิเตอร์
- เต้ารับกล้วย
- ซ็อกเก็ต AC IEC 320 C14
- สวิตช์ไฟ
- แฟน
- ยางรองขา
- กล่องส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่)
สิ่งอื่น ๆ ที่คุณต้องการ:
สกรู M3, น็อต, สายไฟ, ขั้วต่อแบบจีบ, ปลั๊กกล้วย, คลิปจระเข้
คุณสามารถติดตามฉัน:
- YouTube:
- อินสตาแกรม:
- ทวิตเตอร์:
- เฟสบุ๊ค:
ขั้นตอนที่ 1: ดูตัวอย่าง
ภาพด้านหน้า ด้านหลัง และด้านในของพาวเวอร์ซัพพลาย
ชอบสิ่งที่ฉันทำ? พิจารณาเป็นผู้อุปถัมภ์! นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสนับสนุนงานของฉันและรับผลประโยชน์พิเศษ!
ขั้นตอนที่ 2: ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบทั้งหมดที่คุณต้องการและภาพระยะใกล้บางส่วน
ขั้นตอนที่ 3: การสร้างแนวหน้า
ด้านหน้าเราต้องเจาะรูสำหรับจอแสดงผล โพเทนชิโอมิเตอร์สองตัว ซ็อกเก็ตกล้วยสองอัน และสำหรับสวิตช์เปิดปิด
สำหรับรูที่เล็กกว่า ดอกสว่านโลหะก็ใช้ได้ดี แต่สำหรับรูที่ใหญ่กว่า คุณจะต้องใช้ดอกสว่านแบบขั้นบันไดเพื่อเจาะรูโดยไม่ทำให้กล่องแตก
ขั้นตอนที่ 4: จบหน้า
ฉันจะบอกว่านี่เป็นส่วนที่ยากที่สุดของงานสร้าง - ทำรูสี่เหลี่ยมที่ด้านบนของกล่อง วิธีแก้ปัญหาของฉันคือเจาะรูเล็กๆ หลายๆ รู ตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆ แล้วจึงใช้ทรายให้ได้ขนาดที่เหมาะสม ฉันทำงานได้ดี แต่ต้องใช้เวลามาก
ถ้าคุณรู้ทางออกที่ดีกว่า ฉันยินดีรับฟัง มันจะต้องเป็นวิธีที่ง่ายกว่า! ถูกต้อง?
ขั้นตอนที่ 5: ย้อนกลับ
ที่ด้านหลัง เราต้องเจาะรูพัดลมหลายรู เพื่อให้สามารถระบายอากาศร้อนและรูสี่เหลี่ยมสำหรับเต้ารับ AC ได้ ไม่มีอะไรยาก แค่วัดและเจาะให้เยอะ
ขั้นตอนที่ 6: การจัดวางส่วนประกอบ
เราควรวางแผนเค้าโครงภายในสำหรับส่วนประกอบ คุณต้องการให้ขั้วต่อ AC ของแหล่งจ่ายไฟหันไปทางด้านหลัง และโพเทนชิโอมิเตอร์ของโมดูลแบบสเต็ปดาวน์ 300W ให้หันไปทางด้านหน้า
พยายามจัดตำแหน่งส่วนประกอบทั้งสองนี้เพื่อให้อากาศจากด้านหน้าด้านล่างไหลผ่านฮีทซิงค์ทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 7: เท้ายาง
ด้วยสกรูเข้าที่ ตอนนี้เราสามารถหาพื้นที่ทำรูเพิ่มเติมสำหรับตีนยางในแต่ละมุมได้
ขั้นตอนที่ 8: สายทั้งหมด
ด้วยส่วนประกอบทั้งหมดที่มีอยู่ ตอนนี้ เราสามารถวัดความยาวสายไฟที่ต้องการได้ (วิธีการเชื่อมต่อทุกอย่าง - ภายหลัง)
ขั้นตอนที่ 9: การปรับเปลี่ยนโมดูล
แต่ก่อนที่จะเชื่อมต่อทุกอย่าง เราจำเป็นต้องยกเลิกการบัดกรีโพเทนชิโอมิเตอร์ขนาดเล็กที่มีอยู่บนโมดูล (ในโมดูลของฉัน คุณจะเห็นโพเทนชิออมิเตอร์เพียงตัวเดียวเพราะฉันได้ยกเลิกการบัดกรีแล้ว)
เราจำเป็นต้องเพิ่มสายต่อที่จะไปที่โพเทนชิโอมิเตอร์แบบหลายรอบใหม่
- สายกลางจากโมดูลไปที่ขั้วต่อด้านล่างของโพเทนชิออมิเตอร์
- สายด้านบนไปที่ขั้วต่อตรงกลาง
- สายด้านล่างไปที่ขั้วต่อด้านบน
วิธีนี้คุณจะได้แรงดันโพเทนชิออมิเตอร์แบบหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือกระแสที่เพิ่มขึ้นและทวนเข็มนาฬิกาลดลง
ขั้นตอนที่ 10: สาย AC
AC, AC, AC, ระวังให้ดีมิฉะนั้นมันอาจจะฆ่าคุณได้ ต่อสายกราวด์เสมอ ซึ่งเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม
สำหรับการเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC ออนบอร์ดและสวิตช์ไฟที่ด้านหน้า ฉันใช้ขั้วต่อสายไฟเหล่านี้ ฉันได้เพิ่มท่อหดความร้อนสำหรับฉนวน
ขั้นตอนที่ 11: การเดินสายไฟ
4 สายไปจากแหล่งจ่ายไฟ 36V สายไฟแบบหนา (16AWG หรือหนากว่า) ไปที่โมดูลสเต็ปดาวน์หลัก 300W และสายไฟแบบบางไปยังโมดูลสเต็ปดาวน์เพิ่มเติม เมื่อเสร็จแล้ว อย่าลืมเปิดโมดูลเพิ่มเติมและปรับแรงดันเอาต์พุตเป็น 12V
ขั้นตอนที่ 12: ทุกสิ่งเชื่อมต่อกันอย่างไร
จากความยุ่งเหยิงของสายไฟนี้ มันยากมากที่จะปฏิบัติตาม ฉันได้เพิ่มมุมมองแบบง่ายว่าทุกอย่างเชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างไร
เราได้เชื่อมต่อสายไฟ AC แบบสดซึ่งต่อจากเต้ารับออนบอร์ดผ่านสวิตช์ไฟไปยังแหล่งจ่ายไฟ สายกลางจะไปที่ขั้วอื่นและสายกราวด์กับจุดต่อกราวด์
สายไฟหนาสองเส้นไปที่โมดูลสเต็ปดาวน์หลัก และลวดเส้นเล็กสองเส้นไปยังโมดูลรอง สายไฟมาจากพัดลมและสายไฟบางๆ สองเส้นจากจอแสดงผล
ลวดเส้นเล็กเส้นที่สามจากจอแสดงผล ซึ่งปกติแล้วจะเป็นสีเหลือง จะไปที่เต้ารับกล้วยสีแดงที่เป็นบวก ไปยังซ็อกเก็ตเดียวกันนี้ เอาต์พุตที่เป็นบวกของโมดูลสเต็ปดาวน์หลัก
สุดท้าย ลวดหนาสีดำจากจอแสดงผลจะไปที่ขั้วต่อเชิงลบของโมดูลสเต็ปดาวน์หลัก และลวดหนาสีแดงไปยังซ็อกเก็ตกล้วยเชิงลบสีดำ
และนั่นคือวงจรที่สมบูรณ์ คุณยังสามารถปรับแต่งแรงดันไฟและการอ่านค่าปัจจุบันบนมิเตอร์ได้ด้วยโพเทนชิโอมิเตอร์สองตัว
ขั้นตอนที่ 13: สัมผัสสุดท้าย
ด้วยฝาปิด แสดงสายไฟและสกรูทั้งหมดที่ถูกแยกออกมา เราทำเสร็จแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือปลั๊กกล้วยสำหรับการทดสอบที่ง่าย
ขั้นตอนที่ 14: การทดสอบ
ความแม่นยำ โหลด และการทดสอบอื่นๆ เพียงเล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 15: การทดสอบ
การทดสอบอุณหภูมิและการลัดวงจรเพียงเล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 16: THE END
ฉันจะพูดอะไรได้บ้าง เนื่องจากชิ้นส่วนทั้งหมดมีราคาเพียง 35 เหรียญเท่านั้น ฉันคิดว่ามันคุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากความแม่นยำและประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟ
สำหรับฉัน อุปกรณ์นี้จะช่วยลดความยุ่งยากในการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทสำหรับโครงการในอนาคตของฉัน
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ถูกที่สุดเพื่อให้ได้ความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย แหล่งจ่ายไฟ DIY แบบนี้อาจเป็นคำตอบสำหรับคุณ
ฉันหวังว่าวิดีโอแนะนำ / วิดีโอนี้จะมีประโยชน์และให้ข้อมูล หากคุณชอบ คุณสามารถสนับสนุนฉันโดยชอบวิดีโอที่สอนได้ / YouTube และสมัครรับเนื้อหาเพิ่มเติมในอนาคต อย่าลังเลที่จะทิ้งคำถามเกี่ยวกับงานสร้างนี้ ขอบคุณสำหรับการอ่าน / ดู! ครั้งต่อไป!:)
คุณสามารถติดตามฉัน:
- YouTube:
- อินสตาแกรม:
คุณสามารถสนับสนุนงานของฉัน:
- Patreon:
- Paypal:
แนะนำ:
DIY 37 Leds เกมรูเล็ต Arduino: 3 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
DIY 37 Leds เกมรูเล็ต Arduino: รูเล็ตเป็นเกมคาสิโนที่ตั้งชื่อตามคำภาษาฝรั่งเศสหมายถึงวงล้อเล็ก
ทดสอบ Arduino Bare ด้วยซอฟต์แวร์เกมโดยใช้ Capacitive Input & LED: 4 ขั้นตอน
ทดสอบ Bare Arduino ด้วยซอฟต์แวร์เกมโดยใช้ Capacitive Input & LED: "Push-It" เกมแบบโต้ตอบโดยใช้บอร์ด Arduino เปล่า ไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนภายนอกหรือสายไฟ (ใช้อินพุต 'สัมผัส' แบบ capacitive) ดังที่แสดงไว้ด้านบน แสดงให้เห็นว่ามันทำงานบนกระดานสองบอร์ดที่แตกต่างกัน Push-It มีวัตถุประสงค์สองประการ เพื่อสาธิตอย่างรวดเร็ว/v
เครื่องกำเนิด/ทดสอบ 4-20ma โดยใช้ Arduino: 8 ขั้นตอน
เครื่องกำเนิด/ทดสอบ 4-20ma โดยใช้ Arduino: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4-20mA มีให้ใช้งานบนอีเบย์ แต่สำหรับใครคนหนึ่งก็ชอบส่วน DIY ของสิ่งต่างๆ และใช้ชิ้นส่วนที่วางไว้ ผมต้องการทดสอบอินพุตแบบอะนาล็อกของ PLC เพื่อตรวจสอบการอ่าน scada ของเราและ เพื่อทดสอบเอาต์พุตของเครื่องมือ 4-20mA มีโละ
PCB ทดสอบ ESP-07: 4 ขั้นตอน
ESP-07 Test PCB: ดังนั้น Lazy Old Geek (LOG) นี้จึงเขียน Instructables บางส่วนในโมดูล ESP8266: https://www.instructables.com/id/ESP8266-as-Arduin…https://www.instructables.com /id/ESP8266-as-Arduin…https://www.instructables.com/id/2020-ESP8266/Before เขียน las
ทดสอบ Ping ESP8266: 4 ขั้นตอน
การทดสอบ Ping ESP8266: Qui en tant que joueurs en ligne n'a pas connu les horrors lags ? Les énormes montées de ping causées par votre connexion ou encore les déconnexions en pleine partie classée ? N'ayant pas la fibre, et étant 5 chez moi, ces problèmes sont monnaies… เพิ่มเติม