Isi kandungan:
- Langkah 1: Senarai Bahagian
- Langkah 2: Spesifikasi Modul Bekalan Kuasa
- Langkah 3: Pembuangan Terminal Skru
- Langkah 4: Memateri Modul DC ke DC di Tempat
- Langkah 5: Kes Yang Jelas
- Langkah 6: Meletakkan Bahagian di Papan
- Langkah 7: Sambungan dan Kaki Getah
- Langkah 8: Tembakan Kecantikan
- Langkah 9: Penentukuran
- Langkah 10: Gunakan
Video: Bekalan Kuasa Jumper Wire Mudah: 10 Langkah (dengan Gambar)
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:09
Ini adalah modul bekalan kuasa kecil yang dapat disesuaikan (0 hingga 16.5V) yang diubah suai untuk menjadikan sambungan ke papan roti tanpa pateri dan pelbagai modul menjadi lebih mudah. Modul ini mempunyai paparan voltan dan arus LCD (hingga 2A), tetapi projek ini menyesuaikan modul dengan beberapa bahagian mudah untuk mempermudah penggunaan wayar jumper untuk menggerakkan projek.
Saya ingin memberi penghargaan kepada ayah saya untuk peraturan: "Sekiranya anda akan melakukan perkara yang sama tiga kali, buatlah alat." Saya pasti dia mengajar saya itu, tetapi sepanjang hayat saya, saya memerhatikannya TIDAK menggunakan peraturan itu. Biasanya, projek akan menjadi lebih baik sekiranya dia mengikuti peraturan itu. Sebagai seorang ayah, saya juga memerlukan anak saya untuk mengingatkan saya.
Peraturan asasnya ialah jika anda membuat perkara yang sama untuk kali ketiga, pertimbangkan untuk mempermudah dengan membuat templat, jig, atau alat. Sekiranya anda mempunyai alat yang membantu anda mengurangkan sedikit usaha, masa yang dihabiskan untuk membuat alat itu akan menjimatkan anda pada 3, 4, dan mungkin kali ke-100 anda harus melakukan sesuatu tanpa alat tersebut.
Saya memikirkan ini yang ke-3.. er… kali ke-20 saya menyambungkan bekalan kuasa bangku ke papan roti tanpa pateri untuk menghidupkan beberapa eksperimen elektrik. Di suatu tempat dalam koleksi pelbagai modul elektronik saya, saya tahu bahawa saya mempunyai voltan berubah-ubah DC ke DC yang mempunyai paparan LCD kecil untuk voltan dan arus, serta beberapa papan roti yang SANGAT kecil (masing-masing 5 baris 5 sambungan) dan memutuskan untuk menggunakan ini untuk menjadikan Bekalan Kuasa Jumper Wire ini. Buat sekali, gunakan selalu.
Langkah 1: Senarai Bahagian
Langkah pertama adalah mendapatkan semua bahagian. Saya menjumpai modul DC ke DC yang saya tahu bahawa saya telah menguburkan di suatu tempat. Semua bahagian lain keluar dari tong sampah saya. Tidak perlu menggunakan bahagian yang betul yang saya gunakan dalam Instructable ini. Cukup mudah untuk menyesuaikan bahagian yang anda ada atau ciri khas yang anda mahukan.
Modul DC ke DC boleh didapati di eBay, Amazon, atau vendor elektronik dalam talian yang lain. Di atas adalah gambar modul yang kosong, dalam kes, dan dari kes itu sendiri. Modul yang saya sediakan dengan mudah untuk memasang kes yang jelas.
Sekiranya anda membelinya di eBay, beli dari vendor yang anda percayai. Pada masa penulisan ini, modul tersebut tersedia dengan harga di bawah $ 8 USD dari sini: https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Stabilizer-Step-Down-Voltage-Reducer- W-DIY-Case / 282559541237
Gambar di atas adalah hijau 70mm oleh 90mm PCB yang saya gunakan sebagai asas untuk projek ini. Juga dalam gambar itu adalah dua dari tiga papan roti solderless bersaiz mikro 5x5, beberapa header pin, LED dan soket kuasa.
Terdapat beberapa bahagian yang hilang dari gambar itu, tetapi saya tidak mempunyai fikiran untuk mengambil gambar bahagian-bahagian yang dikumpulkan semasa saya membuat projek ini. Oleh itu, anda harus menambah senarai LED lain, beberapa perintang, suis, dan beberapa lagi tajuk lurus dan 90 darjah.
Oleh kerana anda tidak perlu menggandakan apa yang telah saya lakukan dengan projek ini dengan tepat, jangan ragu untuk mengubahnya sesuai dengan keperluan anda. Seperti yang dibina, mudah untuk memasang modul ini, mendail voltan, dan menggunakan kabel jumper untuk membawa kuasa ke litar anda. Jek / penyambung lain dapat melengkapkan apa yang anda lihat di sini.
Langkah 2: Spesifikasi Modul Bekalan Kuasa
Ini bukan langkah pemasangan, tetapi ini adalah senarai spesifikasi teknikal modul dari salah satu penjual.
Ciri-ciri Penukar Langkah-Turun yang Boleh Diselaraskan DC-DC:
Paparan LCD yang jelas dan besar, latar belakang biru dan digit putih, voltan dan arus bacaan pada masa yang sama.
Julat voltan input adalah DC 5-23V, julat voltan yang dicadangkan lebih rendah daripada 20V
Voltan keluaran yang boleh diselaraskan secara berterusan 0-16.5V, voltan masukan sekurang-kurangnya 1V lebih tinggi daripada voltan keluaran. Menjimatkan voltan set terakhir secara automatik.
Reka bentuk unik: dua butang untuk menyesuaikan voltan, satu untuk mengurangkan voltan, satu lagi untuk meningkatkan voltan, Modul kuasa voltan step-down ini menggunakan cip MP2304 yang diimport; Kecekapan penukaran 95%, ketepatan +/- 1%, haba rendah dihasilkan.
Arus keluaran: 3A Peak, cadangkan penggunaan dalam 2A. (Lebih dari 2A, tolong tingkatkan pelesapan haba.)
Ketepatan: 1% Kecekapan penukaran tinggi: hingga 95%
Peraturan beban: S (I) ≤0.8%
Peraturan voltan: S (u) ≤0.8%
Saiz modul: 62 x 44 x 18mm
Langkah 3: Pembuangan Terminal Skru
Modul DC ke DC dapat digunakan sendiri, dengan memasang wayar ke terminal skru, memberikan kuasa pada terminal skru kiri dan mendapatkan voltan terkawal dari terminal skru kanan. Tetapi TIDAK perlu menggunakan terminal skru adalah titik utama projek ini.
Langkah ini adalah penyingkiran dua terminal skru sehingga wayar dapat dijalankan dari sambungan PCB ke PCB "laut lubang" hijau.
Saya menggunakan alat pengekstrakan pateri yang menggunakan muncung vakum dan dipanaskan untuk menyedut pateri cair. Kaedah lain untuk membuang pateri adalah dengan menggunakan jalinan pateri.
Kedua-dua terminal skru dikeluarkan dan disimpan. Mereka akan digunakan semula.
Langkah 4: Memateri Modul DC ke DC di Tempat
Modul DC ke DC dipasang pada bahagian atas papan di bahagian atas casing. Perhatikan bahawa kotaknya adalah akrilik yang jelas, tetapi kepingannya mempunyai kertas pelindung coklat di atasnya. Kertas ini perlu dikupas sebelum sarungnya dipasang.
Bahagian casing juga dilengkapi dengan dua kepingan akrilik merah yang digunakan untuk memanjangkan ketinggian butang voltan atas / bawah modul. Perhatikan bit merah ini. Anda akan mentertawakan saya kemudian.
Juga patut diperhatikan ialah skrin sutera di bahagian belakang modul. Tidak, bukan logo "Pemenang". Perhatikan urutan sambungan input, ground, dan output. Untuk rujukan: Dari bahagian atas modul membaca kiri ke kanan adalah INPUT, GROUND di sebelah kiri, dan OUTPUT, GROUND di sebelah kanan.
Saya menggunakan empat wayar yang disolder ke sambungan input dan output ini. Sambungannya adalah wayar sekerap yang dipotong dari petunjuk panjang LED untuk beberapa projek lain. Kabel ini menghubungkan modul ke PCB hijau.
Dengan bahagian sarung belakang dan modul DC ke DC di tempatnya, petunjuk ini disolder ke PCB hijau.
Langkah 5: Kes Yang Jelas
Foto pertama di atas menunjukkan bahagian-bahagian kecil akrilik pada bahagian tepi casing yang panjang. Apabila sarung dipasang secara normal, dua "kenop" yang lebih besar pada bahagian itu melekat pada bahagian sarung belakang dan bertindak sebagai kaki kecil untuk sarungnya. Oleh kerana sarung ini dipasang rata pada PCB hijau, kaki ini perlu dilepaskan. Perhatikan dalam foto bahawa saya menggunakan pisau untuk mencoret di bahagian yang perlu dipendekkan. Saya menconteng dengan pisau beberapa kali di setiap sisi dan kemudian menggunakan tang untuk melepaskan "kaki" kepingan itu.
Saya memasang empat bahagian sarung ke bahagian belakang casing setelah mengeluarkan kertas pelindung coklat. Bahagian-bahagian ini dilekatkan bersama E6000 lama yang baik. Suka barang itu. Bahagian sarung depan dengan kertas coklat di atasnya tidak dilekatkan tetapi dipasang untuk memastikan bahagian lain berbaris dengan betul. Saya biarkan ini kering / sembuh selama kira-kira satu jam.
Kertas coklat itu dikeluarkan dari penutup depan. Bahagian ini biasanya dipegang oleh kedua skru mesin yang disertakan dengan casing. Lubang skru di bahagian depan casing berukuran supaya skru mudah dipasang. Lubang skru yang sepadan di bahagian belakang casing sedikit lebih kecil sehingga skru mesin mengetuk benang sendiri di dalam akrilik itu. Ini berfungsi dengan baik apabila sarung dipasang dengan "kaki" tidak terputus, kerana skru itu keluar sedikit dari belakang. Dengan sarung dipasang rata ke PCB, skru terlalu panjang.
Oleh itu, saya membuat keputusan tergesa-gesa untuk melepaskan skru ini dan pasangkan sekeping sarung depan. Saya sekali lagi menggunakan E6000 dan membiarkannya sembuh.
Ingat bahagian butang akrilik merah? Saya tidak. Saya melekatkan bahagian depan di tempatnya tanpa ingat untuk memasukkan bit merah terlebih dahulu. Jadi untuk memperbaikinya, saya memotong bit merah agar sesuai dan memasukkannya dari atas. Pemangkasan yang teliti menjadikan bahagian-bahagian itu tetap di tempat.
Langkah 6: Meletakkan Bahagian di Papan
Terminal skru digunakan semula dengan meletakkannya pada PCB hijau untuk input dan output. Ini adalah pilihan, tentu saja, kerana anda boleh memilih cara lain untuk membawa kuasa ke papan. Saya menandakan terminal dengan Sharpie hitam untuk tanah dan dengan Sharpie merah untuk voltan positif.
Tiga header 1x5 dipasang di papan. Header ini dapat digunakan dengan jumper wayar tunggal wanita yang biasa disebut sebagai jumper "Dupont".
Ketiga bit papan roti solderless bersaiz mikro 5x5 mempunyai semacam penonjolan plastik di bahagian bawah yang perlu dikeluarkan. Saya menggunakan pisau kotak untuk mengeluarkan silinder berongga kecil.
Gambar ke-4 menggambarkan header 1x5 bengkok 90 darjah yang diletakkan di blok. Ini adalah bagaimana sambungan dibuat ke blok itu. Satu lagi pin 90 darjah (gambar 5) yang dilucutkan dari plastik pelekapnya bersama dengan satu pin lurus adalah apa yang diperlukan untuk membuat sambungan dari blok ke PCB hijau.
Sekali lagi saya menggunakan simen E6000 lama yang baik untuk merekatkan blok papan roti tanpa solder di tempatnya.
Langkah 7: Sambungan dan Kaki Getah
Semua landasan dihubungkan bersama, termasuk blok hitam dan pin yang berkaitan.
Sambungan input voltan terminal skru dan soket tong (positif pusat) disambungkan bersama. Suis tekan butang (push on, push off) membuat sambungan voltan input ke DC ke DC converter, dan blok kuning dan pin yang berkaitan. Terdapat LED / perintang kuning (330 ohm) juga pada nod ini.
Blok merah, pin, LED, dan terminal skru semuanya disambungkan ke voltan output penukar DC ke DC.
Segala-galanya disusun dengan teliti sehingga wayar kosong di bahagian belakang PCB membuat semua kecuali satu sambungan. Kawat bertebat digunakan untuk itu.
Empat kaki getah (lebam) diletakkan di sudut belakang papan untuk memastikan sambungan langsung dari permukaan yang dipasang oleh papan ini.
Langkah 8: Tembakan Kecantikan
Berikut adalah beberapa gambar bahagian atas projek, serta bahagian input dan output pemasangan.
Langkah 9: Penentukuran
Modul yang saya paparkan 5.01V dan meter saya bersetuju bahawa output sebenar adalah 5.09V. Kesalahan ini dapat diperbaiki.
Untuk menentukur, tahan butang merah kiri (penurunan voltan) sambil menghidupkan unit. Paparan berkelip bermaksud bahawa ia berada dalam mod penentukuran.
Tekan voltan ke bawah dan / atau voltan ke atas (butang merah sebelah kanan) agar paparan penukar DC ke DC ini sepadan dengan paparan meter voltan yang disambungkan ke output.
Kuasa kitaran.
Langkah 10: Gunakan
Gambar pertama di atas menunjukkan dua modul LED dari https://www.37sensors.com/ disambungkan melalui wanita ke wanita (biasanya disebut penyambung "Dupont", walaupun ini tidak selalu berlaku) ke blok tanah hitam dan blok keluaran merah.
Gambar kedua menunjukkan Sensor. Engine: MICRO (SEM) dikuasakan oleh projek ini. Pasti, papan lain, seperti Arduino di mana-mana, juga boleh digunakan. SEM 32-bit boleh dipasang di tepi papan serbuk tanpa solder.
Video menggunakan output PWM SEM untuk menggerakkan modul IRF520 MOSFET (lihat dokumen di sini) yang menggunakan sambungan input 12V (blok kuning) untuk mengawal mentol 12V kecil. Kod itu menjadikan peralihan mentol hidup dan mati seperti bernafas.
Ini adalah kod yang berjalan di SEM:
PILIHAN AUTORUN HIDUP
a = 1
b = 1
c = 1
PWM 1, 1000, a, b, c
LAKUKAN
untuk a = 0 hingga 99 LANGKAH 2
PWM 1, 1000, a, b, c
Jeda 10
SETERUSNYA a
JALAN 50
untuk = 100 hingga 1 LANGKAH -2
PWM 1, 1000, a, b, c
Jeda 10
SETERUSNYA a
JALAN 50
PINJAMAN
Anda dapat melihatnya cukup mudah untuk membuat kod sesuatu pada Sensor. Engine: MICRO untuk menggunakan Jumper Wire Power Supply ini.
Disyorkan:
Bekalan Kuasa Tersembunyi ATX ke Bekalan Kuasa Bangku: 7 Langkah (dengan Gambar)
Bekalan Kuasa Tersembunyi ATX ke Bekalan Daya Bench: Bekalan kuasa bangku diperlukan semasa bekerja dengan elektronik, tetapi bekalan kuasa makmal yang tersedia secara komersial boleh menjadi sangat mahal bagi setiap pemula yang ingin meneroka dan belajar elektronik. Tetapi ada alternatif yang murah dan boleh dipercayai. Dengan menyampaikan
Bekalan Kuasa 220V hingga 24V 15A - Bekalan Kuasa Tukar - IR2153: 8 Langkah
Bekalan Kuasa 220V hingga 24V 15A | Bekalan Kuasa Tukar | IR2153: Hai lelaki hari ini Kami membuat Bekalan Kuasa 220V hingga 24V 15A | Bekalan Kuasa Tukar | IR2153 dari bekalan kuasa ATX
Cara Membuat Bekalan Kuasa Bangku yang Boleh Diselaraskan Dari Bekalan Kuasa Pc Lama: 6 Langkah (dengan Gambar)
Cara Membuat Bekalan Kuasa Bangku yang Boleh Diselaraskan dari Bekalan Kuasa Pc Lama: Saya mempunyai Bekalan Kuasa PC lama. Oleh itu, saya telah memutuskan untuk membuat bekalan kuasa Bench yang boleh disesuaikan dari itu. Kami memerlukan pelbagai voltan yang berbeza untuk menyalakan atau periksa litar atau projek elektrik yang berbeza. Oleh itu, sangat bagus untuk mempunyai
Tukar Bekalan Kuasa ATX Menjadi Bekalan Kuasa DC Biasa !: 9 Langkah (dengan Gambar)
Ubah Bekalan Kuasa ATX Menjadi Bekalan Kuasa DC Biasa !: Bekalan kuasa DC sukar dicari dan mahal. Dengan ciri-ciri yang kurang atau kurang untuk apa yang anda perlukan. Dalam Instructable ini, saya akan menunjukkan kepada anda cara menukar bekalan kuasa komputer menjadi bekalan kuasa DC biasa dengan 12, 5 dan 3.3 v
Tukar Bekalan Kuasa Komputer ke Bekalan Kuasa Makmal Atas Bangku yang Berubah: 3 Langkah
Tukarkan Bekalan Kuasa Komputer kepada Bekalan Kuasa Makmal Teratas yang Berubah: Harga Hari ini untuk bekalan kuasa makmal melebihi $ 180. Tetapi ternyata bekalan elektrik komputer yang usang sangat sesuai untuk pekerjaan itu. Dengan kos ini anda hanya $ 25 dan mempunyai perlindungan litar pintas, perlindungan terma, perlindungan Overload dan