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Hacken Ihres universellen IGo-Netzteils - Gunook
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Video: Netzteilpolarität ohne Messgerät feststellen - Polung mit Lüfter testen - Livehack #2 2024, November
Anonim
Hacken Ihres universellen IGo-Netzteils
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iGo stellt ein universelles Netzteil her, um Dinge wie Laptops, Displays und mobile Geräte mit Strom zu versorgen. Sie bieten eine große Auswahl an austauschbaren Tipps zum Anschließen Ihres spezifischen Geräts. Ich habe einen Apple Studio Display LCD-Monitor in einem lokalen Überschuss gefunden und er hatte kein Netzteil, ganz zu schweigen davon, dass ich nicht den passenden Tipp dafür hatte mein iGo-Saft 70.

Das Apple Studio Display benötigt 24 V und bis zu 1,87 A, was meiner Meinung nach der iGo gut verarbeiten würde, da er so konfiguriert werden kann, dass er bis zu 70 W und je nach Spitze zwischen 15 und 24 V ausgibt. Das einzige, was übrig blieb, war, den iGo dazu zu bringen, zu glauben, dass einer der 24-V-Spitzen angeschlossen war.

Schritt 1: Der IGo-Anschluss

Der IGo-Connector
Der IGo-Connector
Der IGo-Connector
Der IGo-Connector

iGo entschied sich für einen 4-Pin-Anschluss für ihre Tipps. Nach einigem Sondieren des Steckers und meines Tippes mit meinem Multimeter war klar, dass die ersten beiden Pins Masse und Strom sind, direkt mit den Buchsenkontakten verbunden. Die letzten beiden Pins dienen zum Einstellen der Spannungs- und Stromgrenzen des Netzteils. Die Spitze verbindet jeden Begrenzungsstift über einen Widerstand mit Masse, dessen Widerstand bestimmt, wie hoch der Grenzwert ist. Mein Tipp (ich hatte nur einen zu messen) hatte 13,9 kΩ an Pin 3 und 162 kΩ an Pin 4. Durch Anschließen verschiedener Widerstandswerte konnte ich die Ausgangsänderung beobachten.

Es scheint, dass Pin 3 die Spannungsgrenze und Pin 4 die Stromgrenze ist. Pin 3 kann einen Widerstand von 2,5 kΩ bis unendlich (offen) haben. 2.5kΩ setzt die Spannung auf 24.5V und offen ist 15V. Jeder Widerstand dazwischen kann gewählt werden, um die gewünschte Spannung in diesem Bereich zu erhalten. Mein 13,9 kΩ-Tipp sagt dem Adapter, dass er 16,6 V für einen Thinkpad-Laptop ausgeben soll. Pin 4 ist etwas schwieriger zu messen, da Stromgrenzen erfordern, dass Sie tatsächlich so viel Strom ziehen. Die Spitze hatte 162kΩ drin, was höchstwahrscheinlich einem oder zwei Ampere entsprach. Ich habe tatsächlich einen Artikel auf Neripedia über jemanden gefunden, der einen iGo-Adapter konfiguriert, und er hat die Widerstände aufgelistet, die er aus 9 Tipps, die er hat, gemessen hat. Die einzige Abweichung besteht darin, dass er die Stromgrenzwiderstände als Spannungsgrenzwiderstände aufführt und umgekehrt.

Schritt 2: Erstellen Sie Ihre eigene Konfiguration

Mein gewünschter Ausgang ist also 24V und mindestens 1,87A. Dies ist die Spitzenklasse für den Adapter, daher benötige ich 2,5 kΩ. Ich ging mit 2,7kΩ und bestätigte, dass der Adapter jetzt 24,25V ausgab.

Die Strombegrenzung war viel weniger problematisch, also entschied ich mich für einen 50-kΩ-Widerstand. Das reicht aus, um mir eine Stromgrenze zu geben, die hoch genug ist, um 2 A zu liefern, ohne sich Sorgen zu machen.

Schritt 3: Konstruieren Ihres benutzerdefinierten Connectors

Konstruieren Ihres benutzerdefinierten Connectors
Konstruieren Ihres benutzerdefinierten Connectors
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Konstruieren Ihres benutzerdefinierten Connectors
Konstruieren Ihres benutzerdefinierten Connectors
Konstruieren Ihres benutzerdefinierten Connectors
Konstruieren Ihres benutzerdefinierten Connectors
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Da das iGo ein sehr schönes Netzteil ist, wollte ich es nicht destruktiv umbauen. Widerstandskabel scheinen sehr gut in die Stiftbuchsen des Stromkabels zu stecken, also habe ich die Widerstände direkt hineingesteckt und mit Heißkleber auf den Steckerkörper geklebt.

Stellen Sie sicher, dass ein ausreichend langes Kabel am Boden herausragt, damit Sie Ihre Stromkabel daran anschließen können. Sie benötigen auch ein zusätzliches Widerstandskabel, um in den V + -Ausgang (Pin 2) zu stecken, da keine Widerstände daran angeschlossen sind. Sobald Sie mit der Befestigung der Widerstände fertig sind, können Sie Drähte oder eine Strombuchse Ihrer Wahl anlöten und schon können Sie loslegen! Beschichten Sie immer reichlich Heißkleber oder verwenden Sie reichlich Schrumpfschlauch; sie sind nur semipermanent und decken alle freiliegenden Leiter ab!

Schritt 4: Testen Sie es aus

Alles zusammen und alles scheint wie erwartet zu funktionieren. Mein Apple Studio Display wird direkt angeschlossen, hat 24,25 V und läuft großartig. Wenn der Monitor viel Strom zieht (über einen Ampere), sinkt der Spannungsausgang auf 24,10 V, daher ist es gut, etwas über 24 V zu liegen.

Ich nehme an, wenn Sie wollten, könnten Sie ein Potentiometer an den Grenzlinien anbringen und Ihr eigenes 15-24-V-Strombegrenztes variables Netzteil erstellen. Sollte für bis zu 3-4,5 Ampere gut sein!

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