جدول المحتويات:
- اللوازم
- الخطوة 1: افتح الصندوق وفحص جميع الأجزاء والقطع
- الخطوة الثانية: اختبر PSU & Minghe D3806
- الخطوة 3: تجفيف الملاءمة والتحقق من التخليص
- الخطوة 4: عمل ملحقات للوحة التحكم (D3806)
- الخطوة 5: قم بإعداد مصدر الطاقة 19 فولت 9.5 أمبير
- الخطوة 6: قم بإعداد محول Fan Buck الأصغر
- الخطوة 7: فتح العلبة وإضافة شريط اخفاء على الوجه
- الخطوة 8: وضع علامة وحفر ثقوب للوحة الأمامية
- الخطوة 9: وضع علامات وحفر الثقوب للوحة الخلفية
- الخطوة 10: أضف غلاف الفينيل الأسود للوجه (الخلف والأمام والأعلى)
- الخطوة 11: حالة التحضير لمصدر الطاقة
- الخطوة 12: قم بإعداد لوحة التحكم
- الخطوة 13: لحام وإضافة مكونات إلى الوجه
- الخطوة 14: أضف محول باك إلى مروحة
- الخطوة 15: قم بتلحيم الأسلاك الرئيسية التي تذهب إلى D3808 واللوحة الأمامية
- الخطوة 16: إنهاء PSU Adding Diode & AC Wires
- الخطوة 17: أضف PSU و Fan & D3806 إلى Case
- الخطوة 18: لحام التيار المتردد وإضافة اللوحة الخلفية
- الخطوة 19: أضف Face & Connect Wiring
- الخطوة 20: إضافة لوحة علوية واختبار
- الخطوة 21: شكرًا لمشاهدة وقراءة التعليمات
فيديو: DIY متغير مقعد قابل للتعديل امدادات الطاقة "Minghe D3806" 0-38V 0-6A: 21 خطوة (مع صور)
2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:37
واحدة من أسهل الطرق لبناء مصدر طاقة بسيط هو استخدام محول Buck-Boost. في Instructable والفيديو هذا ، بدأت باستخدام LTC3780. ولكن بعد الاختبار وجدت LM338 به عيبًا. لحسن الحظ ، كان لدي عدد قليل من محولات Buck-Boost المختلفة وانتهى بي الأمر باستخدام Minhe D3806. على الرغم من أن هذا يبدو معقدًا بعض الشيء ، إلا أنه في الواقع هو الأسلاك الأساسية جدًا. وفر لي مصدر الطاقة نقودًا على التصميم حيث وجدت 19V 9.5Amp واحد في Goodwill المحلي مقابل 5 دولارات. فيما يلي الخطوات التي اتخذتها من خلال هذا معًا.
لم يكن هذا البناء ممكنًا بدون شراكة JLCPCB. واحدة من أرخص الشركات المصنعة في الصين! احصل على 2 دولار PCB في JLCPCB هنا-
هذه في الواقع واحدة من أرخص المستلزمات التي صنعتها حيث يمكنك العثور على الأجزاء المستخدمة رخيصة جدًا في الصين أو أكثر قليلاً من Amazon. معظم الأشياء التي أملكها في متناول اليد وستزيد التكلفة إذا لم يكن لديك معظم الأجزاء بالفعل. حاولت إضافة كل ما استخدمته في المستلزمات. الروابط مباشرة ولا أحصل على أي عمولات منها. أتمنى أن تستمتع بهذا Instructable ولا تنس مشاهدة ومشاركة الفيديو.
اللوازم
Minghe D3806-https://www.amazon.com/gp/product/B0755BTJRS/ref=p…
LTC3780 (غير مستخدم) -
مفتاح زر ضغط مؤقت ، مفتاح زر ضغط صغير بدون قفل دائري 16 مم 3A 250V AC / 6A 125V AC Red Cap-
العبوات الإلكترونية غلاف معدني بمشروع DIY صندوق تقاطع علبة صندوق وقائي علبة 250 مم × 190 مم × 110 مم-
7S 8Pin أنثى JST-XH Lipo Balance سلك تمديد سلك شاحن التوصيل الطرفي 26AWG 50cm 5Pcs- https://www.amazon.com/gp/product/B07GN7S7BM/ref= …
5 عبوات DC-099 5.5 مم × 2.1 مم 30 فولت 10 أمبير تيار مستمر مقبس الطاقة ، محول موصل تثبيت اللوحة الأنثوية الملولبة-
10 قطعة موصل طرفي صوت 4 مم حامل جاك الموز-
حزمة من 10 AC 15A 125V أسود حامل فتيل برغي مثبت على اللوحة الكهربائية - https://www.amazon.com/yueton-Black-Electrical-Mo …
LM2596 Buck Converter ، DC إلى DC 3.0-40V إلى 1.5-35V تنحي وحدة منظم الجهد العالي الكفاءة-
10 كيلو أوم مخرش رمح خطي تفتق الجهد- https://www.amazon.com/WGCD-Knurled-Linear-Rotary …
15amp Ac Switch تم شراؤه من متجر الأجهزة المحلي ، ولكن هنا واحد سيعمل -
15 قطعة AC 6A / 250V 10A / 125V 2 Solder Lug SPST On / Off Mini Boat Rocker Switch Car Auto Boat Round Rocker 2 Pin تبديل SPST Switch Snap- https://www.amazon.com/ZUPAYIPA-Solder-Rocker-Swi …
سلك ميس وغيرها بالفعل في متناول اليد.
الخطوة 1: افتح الصندوق وفحص جميع الأجزاء والقطع
قبل أن أبدأ أي مشروع ، أود التأكد من توفر جميع الأجزاء والقطعة حتى لو لم أستخدمها. أثناء فحص الأجزاء والقطع ، وجدت أن محول Buck-Boost الأصلي الذي أخطط لاستخدامه كان معيبًا. لحسن الحظ ، كان لدي محول Buck-Boost أقوى بكثير وقررت أن المظهر سيكون أفضل بكثير. يعني محول Buck-Boost هذا أنني لم أعد بحاجة إلى مقياس الفولت / أمبير أو مقياس الجهد. أنا فقط بحاجة إلى إيجاد طريقة لتركيب لوحة التحكم على Minghe D3806.
الخطوة الثانية: اختبر PSU & Minghe D3806
قبل البناء ، أحب اختبار المكونات الرئيسية. هكذا وجدت محول Buck-Boost المعيب (LTC3780). مع هذا الاختبار الخاص بـ Minghe D3806 ، أضفت فتيلًا فقط لحمايته من تيار Inrush. توصيل 19V PSU وتشغيل الطاقة ، راجع D3806 يعمل بشكل رائع. لقد تأكدت من اختباره عند أدنى جهد وأمبير ، بالإضافة إلى أعلى جهد وأمبير. تأكد من إعادة التحقق من كل شيء باستخدام مقياس متعدد.
الخطوة 3: تجفيف الملاءمة والتحقق من التخليص
لم أكن متأكدًا من كيفية وضع جميع الأجزاء والقطع ، حيث ستكون الأجزاء الرئيسية هي المروحة ومصدر الطاقة ومحول Buck-Boost. أخذتهم جميعًا ووضعتهم في مكانهم. يبدو أنه سيكون لدي مساحة كبيرة وسأحتاج فقط إلى معرفة كيفية تركيبها في مكانها لاحقًا. لقد بدأت في رؤية تخطيط الوجه الآن أيضًا ، حيث سأحتاج إلى معرفة كيفية تمديد لوحة التحكم. ربما تكون لوحة التحكم أهم جزء في التصميم.
الخطوة 4: عمل ملحقات للوحة التحكم (D3806)
كشف سحب لوحة التحكم عن أنني سأحتاج إلى شيء به 8 دبابيس. كان لدي بعض الأسلاك الإضافية 7S Balance من بناء سابق يعمل بشكل مثالي. كل ما أحتاجه هو قصها لتلائم وإضافة دبابيس إلى أسفل الأسلاك. لحسن الحظ كان لدي بعض هؤلاء من بناء سابق. بعد أن أقوم بلحام الدبابيس ، أقوم بإضافة السيليكون للمساعدة في تثبيتها في مكانها. ستعمل كبلات التوازن بشكل مثالي.
الخطوة 5: قم بإعداد مصدر الطاقة 19 فولت 9.5 أمبير
للحفاظ على وحدة تزويد الطاقة باردة ، قررت أنها ستبقى أكثر برودة خارج الغلاف البلاستيكي. بعد إزالة البراغي الأربعة ، خرج الغلاف فورًا. أنا أيضا قطعت وأعدت الأسلاك. لسبب ما ، لا يحتوي أحد الأسلاك على عازل ، لذلك أضفت انكماشًا حراريًا ليكون آمنًا. بعد أن استعدت ، تأكدت من فحص الجهد.
الخطوة 6: قم بإعداد محول Fan Buck الأصغر
في معظم مشاريعي عندما يكون لدي معجب. أحب التحكم في سرعة المروحة باستخدام محول باك. مع هذه المروحة ، سأستخدم lm2596. لذلك ، قمت ببساطة بإزالة مقياس الجهد وأضفت امتدادًا باستخدام مقياس جهد أكبر يبلغ 10 كيلو. ستكون هذه هي المرة الأولى التي أضفت فيها مقياس جهد ، حتى أتمكن من التحكم فيه بسهولة بمقبض. لقد أجريت أيضًا بعض الاختبارات للتأكد من أن كل شيء يعمل.
الخطوة 7: فتح العلبة وإضافة شريط اخفاء على الوجه
بعد إزالة كل البلاستيك من العلبة ، كشفت أن العلبة بها وجه مُثبَّت بمسامير وغطاء بلاستيكي يشغل جزءًا من مساحة الوجه. لذلك استخدمت علامة ووضعت علامة على الداخل ، لذلك عرفت أين يمكنني وضع جميع الأجزاء والقطع. أقوم أيضًا بإضافة شريط لاصق على الوجه. أستخدم دائمًا شريطًا لاصقًا ، فقط أغلفني وأحتاج إلى استبداله بشريط جديد. أحتاج إلى معرفة أين سيتماشى كل شيء مع لوحة التحكم.
الخطوة 8: وضع علامة وحفر ثقوب للوحة الأمامية
أخذت وقتي ، وتأكدت من تحديد مركز الوجه. لقد فعلت ذلك حتى أتمكن من معرفة كيفية إضافة لوحة التحكم والأزرار ومفتاح الطاقة ومفتاح الأمان وجميع مقابس الموز. بعد أن أجد مكان كل شيء وأضع علامة عليه ، أكتب الحجم المطلوب حفره. أنا أيضًا أحفر زوايا القواطع المربعة. باستخدام جهاز Dremel ، قمت بقص قسم اللوحة وبعد مفتاح الأمان. كل فتحة مقطوعة ، أبدأ بقمة حفر صغيرة وأعمل في طريقي حتى 1/8 بوصة. ثم أتخذ خطوة صغيرة وأبحث عن بقية الطريق. أستخدم شريطًا لاصقًا على قطعة الخطوة ، لذلك لا أعمق كثيرًا. أنا أيضًا أستخدم ملفًا مربعًا للمساعدة في جعل المربع مقطوعًا بشكل مستقيم. أود أيضًا التحقق مرة أخرى والتأكد من أن كل شيء يناسب. بعد الخطوة الصغيرة ، أقوم بتنظيف جميع المناطق التي تم إحضارها باستخدام ملف دائري.
الخطوة 9: وضع علامات وحفر الثقوب للوحة الخلفية
الظهر يحتاج فقط 3 ثقوب. واحد لمقياس الجهد الذهاب إلى المروحة. واحد من أجل DC In ، لذلك يمكنني استخدام البطاريات إذا لزم الأمر ، لتشغيل مصدر الطاقة بدون تيار متردد. الفتحة الأخيرة لسلك التيار المتردد. مثل الوجه ، استخدمت شريطًا لاصقًا ، وقمت بتمييز الثقوب وخطوة صغيرة لعمل الحجم الصحيح.
الخطوة 10: أضف غلاف الفينيل الأسود للوجه (الخلف والأمام والأعلى)
من أكثر الأشياء المفضلة لدي لإضافتها إلى مشروعي التفاف Black Vyle. لمواكبة التقاليد ، أضفت غلاف الفينيل الأسود إلى الوجه والألواح الخلفية ، وليس العرض هو القسم العلوي. لقد استخدمت شفرة X-Acto لقطع الثقوب والحواف. إذا كان لدي أي فقاعات صغيرة لا يمكنني الخروج منها ، فأنا ببساطة أقوم بقطع شق صغير ودفعه بإصبعي.
الخطوة 11: حالة التحضير لمصدر الطاقة
لم أكن متأكدة كيف خططت لإبقاء كل شيء ثابتًا. لكن قررت لاحقًا أنه يمكنني استخدام Zipties. لذلك حددت المكان الذي أخطط فيه لوضع مزود الطاقة بعلامة. من علامة 4 ثقوب ، حيث يمكنني استخدام Zip Ties لاحقًا.
الخطوة 12: قم بإعداد لوحة التحكم
لمنع لوحة التحكم من الضغط على الأزرار الموجودة لديها بالفعل. أقوم بإضافة سعرين صغيرين للخشب من عيدان تناول الطعام القديمة. لقد استخدمت السيليكون لتثبيتها في مكانها. للتحكم في اللوحة ، أخطط لاستخدام أزرار Mometary الأكبر على اللوحة. لذلك قمت بلحام سلكين لكل زر. سأقوم لاحقًا بلحام الأسلاك مباشرة بأزرار الوجه. أضفت أيضًا السيليكون إلى الأسلاك لتثبيتها في مكانها. للتأكد من أنني ملحومة بشكل صحيح ، قمت بفحص مزدوج باستخدام مقياس متعدد.
الخطوة 13: لحام وإضافة مكونات إلى الوجه
حان الوقت الآن لبدء إضافة جميع المكونات إلى جزء الوجه من البناء. لأنني أخطط لإضافة مقبس موز للشحن مع الإيجابي. أضفت الصمام الثنائي 15amp 45V Blocking diode. سيحمي هذا المحول من أي طاقة تغذية خلفية قادمة من البطارية عندما أقوم بتوصيلها. أضفت أيضًا مفتاحًا إضافيًا ، قمت بتوصيله بمقبس الموز الأسود. سيحمي هذا أي شيء أعمل عليه من طاقة الاندفاع القادمة من المحول. من المعروف أن هذا المحول يقوم بذلك. أو رأيت هذا مذكورًا في مقاطع فيديو أخرى. لقد حرصت أيضًا على تحديد الأزرار الموجودة أعلى لوحة التحكم. لذلك عندما أقوم بلحام الأزرار ، أضعها في نفس المكان.
الخطوة 14: أضف محول باك إلى مروحة
مع السيليكون ، أضفت محول باك إلى المروحة. لقد قمت أيضًا بإزالة الأسلاك الأكبر ولحامها مباشرة في المروحة. لقد اختبرت أيضًا مع جهاز العرض الخاص بي للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. سأضع هذا جانبا حتى يجف في الوقت الحالي.
الخطوة 15: قم بتلحيم الأسلاك الرئيسية التي تذهب إلى D3808 واللوحة الأمامية
الاتصالات من الوجه بسيطة جدًا. لإخراج المحول ، سأحتاج إلى تشغيل الأسلاك من الجانب السلبي ، ولكن من خلال المفتاح. بهذه الطريقة فإنه يحمي كل ما قمت بتوصيله. يتم توصيل اللون الأحمر أو الإيجابي مباشرة بجاك الموز. سيتم توصيل الأسلاك من Fuse بين الموجب. سأستخدم فتيل 9 أمبير لحماية D3806.
الخطوة 16: إنهاء PSU Adding Diode & AC Wires
لقد أضفت الأسلاك القادمة من الجزء الخلفي من مزود الطاقة ، حسب اللون. هذا فقط لتوسيع الاتصال وتسهيل اللحام لاحقًا. أضفت أيضًا صمامًا ثنائيًا مانعًا إلى خرج مصدر الطاقة. سيحمي هذا مصدر الطاقة إذا قررت لاحقًا استخدام مقبس التيار المباشر. مقبس التيار المباشر في الخلف مخصص لتوصيل البطارية لاحقًا. أرغب دائمًا في إضافة طاقة بطارية إلى مزودات الطاقة DIY الخاصة بي. هذا يعطيني فقط خيار استخدام مصدر طاقة مختلف أو جعله محمولًا.
الخطوة 17: أضف PSU و Fan & D3806 إلى Case
باستخدام الثقوب التي قمت بحفرها سابقًا ، أضفت روابط مضغوطة إلى مزود الطاقة وقمت بتثبيتها. يجب أن يكون هذا جيدًا. D3806 ، قمت بحفر أربعة ثقوب في قطعة صغيرة من زجاج شبكي وأضفتها. لقد قمت بلصقه بالغراء الفائق والسيليكون في الجزء العلوي من مزود الطاقة وفوق الروابط المضغوطة. لقد قمت أيضًا بلصق السيليكون واستخدامه للصق المروحة في مكانها. بمجرد أن يجف كل شيء يمكنني إضافة الألواح الخلفية والأمامية.
الخطوة 18: لحام التيار المتردد وإضافة اللوحة الخلفية
لقد وضعت سلك التيار المتردد من خلال الفتحة الموجودة في اللوحة الخلفية واستخدمت روابط مضغوطة والسيليكون لتثبيتها في مكانها. ثم قمت بلحامها بمصدر الطاقة ، باستخدام أنابيب الانكماش لعزلها. مقبس DC من الخلف ، أضفت إلى مصدر الطاقة عن طريق القطبية وثبتت في أطراف الكتل البلاستيكية. أضفت أيضًا الإيجابية والسلبية من محول Fan Buck. آخر مرة قمت بلف الوجه الخلفي للحالة وأضفت 10K Potintomter من المروحة. لقد قمت أيضًا بتوصيل السالب من Powersupply ومقبس DC الخلفي ومحول المروحة بـ D3806.
الخطوة 19: أضف Face & Connect Wiring
أنا مشدود على وجهي. يتم توصيل الموجب من مقبس الموز بإخراج D3806. يتم توصيل السالب من المفتاح بإخراج D3806. يتم توصيل الأسلاك القادمة من المصهر بالإيجابي من مصدر الطاقة ومقبس التيار المستمر. يتم توصيل السلك الآخر المتبقي من المصهر مباشرة بإدخال D3806. باستخدام كبلات 7S Balance التي صنعتها سابقًا. لقد قمت بتوصيلهم بالجزء الخلفي من لوحة التحكم والمسامير في D3806. تأكد من توصيله بالطريقة الدقيقة التي تم توصيله بها قبل التمديد باستخدام كبلات 7S.
الخطوة 20: إضافة لوحة علوية واختبار
تمت إضافة 4 براغي فقط والجزء العلوي. ثم قمت بتوصيل التيار المتردد وتشغيله. أظهر اختبار جميع الأزرار النقدية أن لوحات التحكم متصلة وتعمل بشكل مثالي. تشغيل الطاقة ، والمفتاح الذي أضفته للحماية يعمل بشكل رائع. يعمل أيضًا حظر الصمام الثنائي لمقبس Battery Banana. قررت إجراء اختبار صغير وتوصيله بمحطة شحن وتفريغ البطارية المحمولة. يمكنك العثور على هذا البناء على قناة Youtube الخاصة بي. في وقت لاحق ، أختبر أيضًا عن طريق شحن بطارية 5S. التيار المستمر ، الجهد الثابت يعمل بشكل رائع.
الخطوة 21: شكرًا لمشاهدة وقراءة التعليمات
من السهل جدًا بناؤه وأخطط لاستخدام هذا كثيرًا في الأيام القليلة المقبلة. أنا سعيد جدًا بالطريقة التي ظهر بها وسعداء أنني بحاجة لاستخدام Minghe D3806 على Buck-Boost الأخرى. أنا أفضل الأزرار على مظهر Potemtiomter. أنا سعيد أيضًا بإخراج شحن البطارية. لقد استخدمت أيضًا جاك الموز الأخضر ، فقط لأنني كنت أمتلك واحدة في متناول اليد. أتمنى لو وجدت واحدة بيضاء أو زرقاء. لكن في الوقت الحالي ، سيتعين على اللون الأخضر أن يفعل. (اللون الأخضر يعني عادةً أرض التيار المتردد). البعض من أنه يعمل بشكل ممتاز!!!
شكرًا مرة أخرى JLCpcb !!! 2 دولارًا مقابل 5 ثنائي الفينيل متعدد الكلور و SMT رخيص (كوبونان):
njfulwider5 (طن من مشاريع DIY الرائعة) -https://www.youtube.com/channel/UCohzN-bDShGlmb7NS…
أنا حقًا أقدر يا رفاق قراءة ومشاهدة تعليماتي. تأكد من مشاهدة الفيديو أيضًا !! لا تنسى الاشتراك والمشاركة !! شكرا لكم جميعا !!!!
موصى به:
قابل للتعديل LCD لوحة امدادات الطاقة: 4 خطوات
مصدر طاقة بلوحة LCD قابل للتعديل: لقد استخدمت سابقًا لوحة إمداد طاقة ثابتة 3.3 فولت / 5 فولت لنماذج اللوح الأولية الخاصة بي ، ومع ذلك ، فقد واجهت مؤخرًا حالة تسببت فيها دائرة النموذج الأولي في تحميل زائد للمنظم مما تسبب في حدوث دائرة كهربائية قصيرة للمنظم الداخلي 5 فولت
مساعد الإلكترونيات المطلق -- PSU أعلى مقعد متغير مع أيدي مساعدة: 12 خطوة (مع صور)
مساعد الإلكترونيات المطلق || PSU أعلى مقعد متغير مع أيدٍ مساعدة: عند العمل مع الإلكترونيات ، هناك حاجة دائمًا إلى أداتين. اليوم سنقوم بإنشاء هذين الأساسيين. وسنتخذ خطوة أخرى إلى الأمام ودمج هذين الاثنين معًا في مساعد الإلكترونيات النهائي! أنا بالطبع أتحدث عن
DIY الجهد العالي 8V-120V 0-15A CC / CV صغير محمول قابل للتعديل مقعد امدادات الطاقة: 12 خطوة (مع الصور)
DIY بها بنفسك الجهد العالي 8V-120V 0-15A CC / CV صغير محمول قابل للتعديل مزود طاقة مقعد: مصدر طاقة صغير جدًا 100 فولت 15 أمبير يمكن استخدامه في أي مكان تقريبًا. الجهد العالي ، متوسط الامبير. يمكن استخدامها لشحن تلك الدراجة الإلكترونية ، أو مجرد 18650 أساسيًا. ويمكن أيضًا استخدامها في أي مشروع DIY تقريبًا ، عند الاختبار. نصيحة المحترفين لهذا التصميم
LM317 القائم على DIY متغير امدادات الطاقة Benchtop: 13 خطوة (مع الصور)
LM317 القائم على DIY Variable Benchtop Power Supply: مصدر الطاقة هو بلا شك معدات ضرورية للغاية لأي مختبر إلكترونيات أو أي شخص يريد القيام بمشاريع إلكترونيات ، وخاصة مزود الطاقة المتغير. سأوضح لك في هذا البرنامج التعليمي كيف أنشأت نظام LM317 الإيجابي الخطي
لطيفة امدادات الطاقة مقعد: 5 خطوات
Nice Bench Power Supply: 0-12 Volts 7 Amps Bench Power suply & lt؛ br / & gt؛ هذا هو مصدر الطاقة الذي كنت أستخدمه في معظم مشاريعي منذ عام 2009. لقد تم تصنيعه بأقل من 300 ، - DKR (وهو عبارة عن حوالي 50 دولارًا أمريكيًا أو 40 يورو) كان الأمر بسيطًا وممتعًا بالنسبة لي لأن