Sisällysluettelo:

Taskuvirtalähde: 3 vaihetta (kuvien kanssa)
Taskuvirtalähde: 3 vaihetta (kuvien kanssa)

Video: Taskuvirtalähde: 3 vaihetta (kuvien kanssa)

Video: Taskuvirtalähde: 3 vaihetta (kuvien kanssa)
Video: kaksoispistorasian jatkopistoke #virtapankkipistorasialla#Paraskannettavapistorasia#yleisvirtalähde 2024, Heinäkuu
Anonim
Image
Image
Pocket -virtalähde
Pocket -virtalähde

Hei, Tämä yksikkö oli toisen hankkeen sivutuote. Tarvitsin kentälle pienen virtalähteen, joka voi antaa 12VDC. En halunnut kuljettaa valtavaa pöytätason virtalähdettä, joten tein paristokäyttöisen pakettikokoisen virtalähteen. Käytin yhtä 18650 litiumioniakkua, jolla on markkinoiden paras paristojen joukossa paras energiatiheysominaisuus. Käytin tehostettua tehostusmuunninmoduulia, joka muuttaa akun 3.7V korkeammaksi jännitteeksi. Lähtöjännite on säädettävissä alueella 5 V… 24 V DC. Tätä varten moduulissa on pieni potentiometri. Kytketyn virtalähteen hyötysuhde on erittäin hyvä (noin 90%). Ilman jäähdytystä se pystyi tuottamaan 600 mA 12 VDC (7,2 W) jännitteellä (vain lyhyen ajan). Laitoin USB -liittimen laitteen ulostuloon, koska tämä oli helpoin tapa muodostaa yhteys eri kuormituksiin. Lähtöjännite ja -virta näytetään USB -testerin avulla. Kun lähtöjännite on asetettu, näyttöä ei tarvita (se kuluttaa jonkin verran energiaa, mikä lyhentää akun käyttöikää), joten poistan vain USB -testerin ennen kuin käytät laitetta pidempään. Tein vaiheittaisen ohjeen sisältävän videon, jossa näytettiin kuinka tämä hyödyllinen työkalu rakennetaan, ja tein testin nähdäkseni laitteen suorituskyvyn.

Virtalähteen rakentaminen on hyvin yksinkertaista, sillä juoksusta pitäville tämän laitteen luominen kestää 10 minuuttia.

Vaihe 1: Luettelo

BOM -luettelo
BOM -luettelo

USB-urosliittimet 1 kpl

18650 Akun pidike 1 kpl

18650 Akku 1 kpl ilman vanhaa kannettavan tietokoneen akkua tai

XL6009 DC-säädettävä DC-tehostettu tehonmuuntomoduuli 1 kpl

Kaapeli 1 kpl ilman ATX-virtalähdettä tai

Hankkeen materiaalikustannukset yhteensä: 4, 85 $/projekti

Vaihe 2: Kokoonpanoprosessi

Image
Image
Kokoonpanoprosessi
Kokoonpanoprosessi
Kokoonpanoprosessi
Kokoonpanoprosessi

Kokoamisprosessin jokainen vaihe näkyy ensimmäisen vaiheen videossa.

Muutamia lisätietoja videosta:

Kaapelit tuli ATX -virtalähteestä, akku käytetystä kannettavan tietokoneen akusta.

Laitteessa ei ole koteloa eikä piirisuojaa. Ole varovainen, jos napaisuusongelma tai ylikuormitus ilmenee, moduuli voi rikkoutua ja aiheuttaa tulipalon. Kun laitoin akun pidikkeeseen väärin napaisesti, tulodiodi juotti itsensä ulos. Voit katsoa

koko prosessi oheisessa videossa. Tein sen tahattomasti, mutta nyt kutsun sitä akun käänteiseksi napaisuustestiksi.:). Teen joitain muutoksia, ettei se toistu. Käytän tätä suojausmoduulia:

Tämä moduuli suojaa syväpurkautumiselta ja ylijännitteeltä. Jos tämä toimii, teen toisen Instructables -artikkelin.

Kaapeloi kaikki komponentit kaavion mukaan. Kiinnitä kaikki moduulit paristopidikkeeseen ruuveilla.

A ei laittanut akkulaturia laitteeseen, koska minulla on enemmän itsenäisiä latureita, kuten liitteenä oleva kuva. Ja minulla on enemmän akkuja, joten voin ladata ja käyttää laitetta rinnakkain.

Vaihe 3: Testit ja viimeiset sanat

Testit ja viimeiset sanat
Testit ja viimeiset sanat
Testit ja viimeiset sanat
Testit ja viimeiset sanat

Ensin testasin laitetta yksinkertaisella tuulettimella, sitten liitin säädettävän kuorman. Tulos oli lupaava. Asetin kuorman 600 mA: iin 12 VDC: ssä (7,2 W). Käytin laserlämpömittaria moduulin lämpötilan tarkistamiseen. Muutaman sekunnin kuluttua DC/DC -moduulin lämpötila nousi yli 50 C. Huudan testiä tässä vaiheessa. Uskon, että yli 50 C IC vaurioituu lyhyessä ajassa. On tilaa passiiviselle jäähdytykselle, mutta se lisää yksikön painoa. Haen tarvittaessa.

Olen käyttänyt tätä virtalähdettä muutaman kerran ilman ongelmia, voin kantaa sitä taskussa. Suunnittelen asunnon luomista, ehkä jäähdytystä.

Hauskaa päivän jatkoa!

Suositeltava: