Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Vorschau
- Schritt 2: Komponenten
- Schritt 3: Front machen
- Schritt 4: Finishing Front
- Schritt 5: Zurück
- Schritt 6: Komponentenplatzierung
- Schritt 7: Gummifüße
- Schritt 8: Alle Drähte
- Schritt 9: Modifizieren des Moduls
- Schritt 10: AC-Drähte
- Schritt 11: Verkabelung
- Schritt 12: Wie alles verbunden ist
- Schritt 13: Letzter Schliff
- Schritt 14: TESTS
- Schritt 15: TESTS
- Schritt 16: DAS ENDE
Video: DIY Labortisch Netzteil [Build + Tests] - Gunook
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:15
In diesem anweisbaren / Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr eigenes variables Labortisch-Netzteil herstellen können, das 30 V 6 A 180 W (10 A MAX unter der Leistungsgrenze) liefern kann. Minimale Strombegrenzung 250-300mA. Außerdem werden Genauigkeit, Last, Schutz und andere Tests angezeigt. Sie sollten Ihnen eine bessere Idee geben, um leicht zu entscheiden, ob es sich lohnt, es selbst zu machen.
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Wichtigste Werkzeuge, die Sie benötigen:
- Bohren:
- Stufenbohrer
- Seitenschneider:
- Digitalmultimeter
- Lötkit:
Hauptmaterialien, die Sie benötigen:
- 36V 5A Netzteil
- Abwärtsmodul 300W 20A
- Step-Down-Modul für 12V-Ausgang
- Voltmeter Amperemeter Anzeige
- 100k Ohm 3590S Potentiometer
- Kappen für Potentiometer
- Bananensteckdose
- AC IEC 320 C14 Steckdose
- Netzschalter
- Lüfter
- Gummifüße
- Box für elektronische Komponenten (lokaler Elektronikladen)
Andere Dinge, die Sie benötigen:
M3-Schrauben, Muttern, Drähte, Crimpkontakte, Bananenstecker, Krokodilklemmen.
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Schritt 1: Vorschau
Vorder-, Rückseite und die Innenaufnahmen des Netzteils.
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Schritt 2: Komponenten
Alle Komponenten, die Sie benötigen, und einige Nahaufnahmen davon.
Schritt 3: Front machen
In der Front müssen wir Löcher für das Display, zwei Potentiometer, zwei Bananenbuchsen und für den Netzschalter bohren.
Für kleinere Löcher funktioniert ein Metallbohrer gut, aber für größere Löcher benötigen Sie einen Stufenbohrer, um die Löcher zu bohren, ohne die Box zu knacken.
Schritt 4: Finishing Front
Ich würde sagen, dies ist der schwierigste Teil des Builds - machen Sie ein quadratisches Loch oben in der Box. Meine Lösung war, viele kleine Löcher zu bohren, größere Stücke auszuschneiden und dann auf die richtige Größe zu schleifen. Ich arbeite gut, aber es braucht viel Zeit.
Wenn Sie eine bessere Lösung kennen, bin ich ganz Ohr. Es muss der einfachere Weg sein?! Rechts?
Schritt 5: Zurück
Jetzt müssen wir auf der Rückseite viele Löcher für den Lüfter bohren, damit er die heiße Luft ableiten kann und ein quadratisches Loch für die Steckdose. Nichts Schwieriges, nur viel Messen und Bohren.
Schritt 6: Komponentenplatzierung
Wir sollten das Innenlayout für die Komponenten planen. Sie möchten, dass die AC-Anschlüsse des Netzteils nach hinten und die Potentiometer des 300-W-Abwärtsmoduls nach vorne zeigen.
Versuchen Sie auch, diese beiden Komponenten so zu positionieren, dass die Luft von der unteren Vorderseite durch alle Kühlkörper strömt.
Schritt 7: Gummifüße
Mit den Schrauben finden wir jetzt Platz, um in jeder Ecke zusätzliche Löcher für die Gummifüße zu machen.
Schritt 8: Alle Drähte
Mit allen Komponenten können wir jetzt die erforderlichen Kabellängen messen (wie alles zusammenhängt - später).
Schritt 9: Modifizieren des Moduls
Aber bevor wir alles anschließen, müssen wir noch vorhandene kleine Potentiometer am Modul entlöten (auf meinem Modul sieht man nur ein Potentiometer, da ich schon eines entlötet habe).
Wir müssen Verlängerungskabel hinzufügen, die zu den neuen Multiturn-Potentiometern gehen.
- Das mittlere Kabel vom Modul geht zum unteren Anschluss des Potentiometers.
- Das obere Kabel geht zum mittleren Stecker
- Das untere Kabel geht zum oberen Stecker.
Auf diese Weise erhalten Sie, dass sich die Spannung oder der Strom des Drehpotentiometers im Uhrzeigersinn erhöht und gegen den Uhrzeigersinn verringert.
Schritt 10: AC-Drähte
AC, AC, AC, seien Sie wirklich vorsichtig damit, oder es könnte Sie töten. Schließen Sie immer das Erdungskabel an, dies ist eine großartige Sicherheitsfunktion.
Für den schnellen Anschluss an die Bordnetzsteckdose und den Netzschalter an der Vorderseite habe ich diese Drahtcrimpklemmen verwendet. Auf ihnen habe ich einige Schrumpfschläuche für die Isolierung hinzugefügt.
Schritt 11: Verkabelung
4 Drähte gehen von der 36V-Stromversorgung. Dicke (16 AWG oder dicker) Drähte gehen zum 300-W-Haupt-Abwärtsmodul und dünne Drähte zum zusätzlichen Abwärtsmodul. Vergessen Sie nicht, das Zusatzmodul einzuschalten und die Ausgangsspannung auf 12 V einzustellen.
Schritt 12: Wie alles verbunden ist
Da es aus diesem Drahtwirrwarr wirklich schwer zu folgen ist, habe ich eine vereinfachte Ansicht hinzugefügt, wie alles miteinander verbunden ist.
Wir haben ein stromführendes Wechselstromkabel angeschlossen, das von der Bordsteckdose durch den Netzschalter zum Netzteil führt. Der Neutralleiter geht zum anderen Anschluss und der Erdleiter zum Erdungsanschluss
Zwei dicke Drähte gehen zum Haupt-Abwärtsmodul und zwei dünne Drähte zum Sekundärmodul. Dazu kommen Drähte vom Lüfter und zwei dünne Drähte vom Display
Der dritte dünne Draht vom Display, der normalerweise gelb ist, geht an die rote positive Bananenbuchse. An dieselbe Buchse geht der positive Ausgang des Haupt-Abwärtsmoduls
Schließlich geht das schwarze dicke Kabel vom Display zum negativen Anschluss des Haupt-Abwärtsmoduls und das rote dicke Kabel zur schwarzen negativen Bananenbuchse
Und das war's, die Schaltung ist komplett. Zusätzlich können Sie Spannungs- und Strommesswerte am Messgerät mit zwei integrierten Potentiometern feinjustieren.
Schritt 13: Letzter Schliff
Mit Kappen, Displaykabeln und isolierten Schrauben sind wir fertig.
Eine weitere Sache, die wir herstellen könnten, sind Bananenstecker zum einfachen Testen.
Schritt 14: TESTS
Wenig Genauigkeit, Last und andere Tests.
Schritt 15: TESTS
Wenige Temperatur- und Kurzschlusstests.
Schritt 16: DAS ENDE
Also, was soll ich sagen, da alle Teile nur etwa 35 US-Dollar kosten, denke ich, dass es angesichts der Genauigkeit und Leistung des Netzteils ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Für mich wird dieses Gerät das Testen aller Arten von Elektronik für meine zukünftigen Projekte enorm erleichtern.
Wenn Sie also nach einem billigsten Weg suchen, um eine überdurchschnittliche Genauigkeit und Leistung zu erzielen, könnte ein DIY-Netzteil wie dieses die Antwort für Sie sein.
Ich hoffe, dass dieses instructable / Video nützlich und informativ war. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie mich unterstützen, indem Sie dieses Instructable / YouTube-Video mögen und weitere zukünftige Inhalte abonnieren. Fühlen Sie sich frei, Fragen zu diesem Build zu hinterlassen. Danke, fürs Lesen/Anschauen! Bis zum nächsten Mal!:)
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