Indholdsfortegnelse:

Endnu en konvertering til ATX Lab Bench -strømforsyning: 6 trin
Endnu en konvertering til ATX Lab Bench -strømforsyning: 6 trin

Video: Endnu en konvertering til ATX Lab Bench -strømforsyning: 6 trin

Video: Endnu en konvertering til ATX Lab Bench -strømforsyning: 6 trin
Video: A Simple Trick Convert SMPS Power Supply to Current and Voltage Regulated Variable Power Supply 2024, Juli
Anonim
Endnu en anden konvertering af ATX Lab Bench -strømforsyning
Endnu en anden konvertering af ATX Lab Bench -strømforsyning

Dette projekt bygger på ideerne fra et tidligere instruerbart projekt: https://www.instructables.com/ex/i/D5FC00DAB9B110289B50001143E7E506/?ALLSTEPS Den store forskel er, at jeg besluttede, at jeg ikke ville ødelægge min ATX -strømforsyning i konverteringen. En anden fordel er, at du bare kan tilslutte en ny strømforsyning, hvis den gamle går i klemme. Værktøjer: Bor og bits Skruetrækker (til at skille projektboks fra hinanden) Loddejern Loddejern (valgfrit) Etiketter (valgfrit) Materialer Banana -stik Projektboks En tændt 12V switch3/ 4 belastningsaflastning ATX-stik (købt eller fjernet) Diverse varmekrympeslangestørrelser Nogle ledninger 14-20 Ga (farver, der matcher standard ATX, hvis det er muligt)

Trin 1: Få en ATX bundkortstik

Få et ATX bundkort stik
Få et ATX bundkort stik
Få et ATX bundkort stik
Få et ATX bundkort stik
Få et ATX bundkort stik
Få et ATX bundkort stik
Få et ATX bundkort stik
Få et ATX bundkort stik

Til min strømforsyning aflodde jeg et ATX bundkortstik fra et stegt bundkort. En lettere, mindre tidskrævende, men dyrere løsning ville være at købe et ATX forlængerkabel eller en ATX 20 til 24 pin adapter til omkring $ 10.

Aflodningskomponenter kan være vanskelige, så tag dig god tid. Den nemmeste måde, jeg har fundet, er først at oversvømme alle puderne med så meget loddemateriale, som de holder. Dette giver mig mulighed for at opvarme hele puden og pin jævnt med aflodningsjernet. Jeg bruger en simpel Radio shack -model med en klemme.

Trin 2: Tilslut de nødvendige ledninger til stikket

Tilslut de nødvendige ledninger til stikket
Tilslut de nødvendige ledninger til stikket
Tilslut de nødvendige ledninger til stikket
Tilslut de nødvendige ledninger til stikket

Igen, hvis du har købt et forlænger- eller konverterkabel, skal du bare afskære den modsatte ende. Pinouts til ATX -stikket kan findes på: https://xtronics.com/reference/atx_pinout.htmorhttps://pinouts.ru/Power /atxpower_pinout.shtml Pinout'en er lidt underlig, jeg tror, den blev drømt af en, der ikke var særlig fortrolig med elektronik. Pin 1 og 11 er i samme ende. Det samme for ben 10 og 20. Hvad jeg gjorde for at undgå forvirring var at sætte stikket i strømforsyningen og notere farven på ledningerne. Derefter lodde jeg ledninger til følgende stifter Pin Standardfarve Min farve Anvendelse1) Orange Orange +3.3V7) Sort Sort GND10) Gul Gul +12V (jeg lodde to ledninger til denne pin) 12) Blå Solid Grå -12V13) Sort Sort GND14) Grøn Grøn tænd 18) Hvid grå/rød -5V20) Rød rød +5V For at afslutte stikket bundtede jeg ledningerne med noget varmekrympeslange.

Trin 3: Layout af frontpanelet

Layout af frontpanelet
Layout af frontpanelet
Layout af frontpanelet
Layout af frontpanelet
Layout af frontpanelet
Layout af frontpanelet

Jeg brugte en lille projektkasse, som jeg havde liggende. Jeg ønskede afstanden mellem hullerne, så jeg kunne bruge standard dobbelt bananpropper, så jeg lagde hulmønstrene ud, så jeg kunne have det ene stik i jorden og det andet i den ønskede spænding. Du kan se på alle billederne, hvordan dette fungerer.

Jeg var også nødt til at bore et ekstra hul til den tændte kontakt. Det smukke ved at bruge den tændte switch er, at det både kan være en strømindikator og belastningen for at holde strømforsyningen tændt.

Trin 4: Borekabel -aflastningshul

Borekabel -aflastningshul
Borekabel -aflastningshul
Borekabel -aflastningshul
Borekabel -aflastningshul
Borekabel -aflastningshul
Borekabel -aflastningshul

Dernæst borede jeg ryggen ud for at acceptere en standard 3/4 trækaflastning.

Trin 5: Saml hardware

Saml hardware
Saml hardware
Saml hardware
Saml hardware
Saml hardware
Saml hardware
Saml hardware
Saml hardware

Jeg lagde al hardware i kassen. Det burde være ret selvforklarende fra billederne.

Jeg loddet derefter ledningerne til stolperne. Set forfra: Midterposten er slebet. Stolperne til venstre er -5V. Indlægget til højre er +5V. Den nederste stolpe er 3,3V. Den øverste venstre stolpe er -12V. Det øverste højre indlæg er +12V. Omskifteren har 3 terminaler: +12V, GND og den kontaktede kontakt. Når kontakten er slukket, vil den kontaktede kontakt være åben, og lyset vil være slukket. Når kontakten er tændt, vil den kontaktede kontakt blive jordet, og lyset vil være tændt. Den anden gule ledning går til +12V på kontakten. Den anden sort går til switch -jorden. Til sidst går ledningen til strømforsyningskontakten til den kontaktede kontakt.

Trin 6: Påfør sidste hånd

Påfør sidste hånd
Påfør sidste hånd

Jeg brugte min billige Casio -etiketprinter til at lave nogle etiketter for at minde mig om, hvad terminal er hvad.

En bemærkelsesværdig fejl ved mit design er, at det er afhængigt af strømforsyningens overbelastningskredsløb. Det er svært at tilføje en sikring uden at åbne strømforsyningen, og at smelte hver udgang ville have været mere arbejde. ATX strømforsyninger er billige. Nogle kan have intern overbelastningsbeskyttelse, og nogle kan ikke have det. Jeg tager mine chancer. Det er det smukke ved mit design, jeg kan bare tilslutte en anden ATX strømforsyning, hvis den første fejler. Et andet problem kan være, at den tændte kontakt ikke trækker nok strøm til at holde strømforsyningen kørende. Hvis det ikke gjorde det, skulle du tilføje en belastningsmodstand til en af udgangene eller i serie med strømmen til den tændte kontakt.

Anbefalede: