Spisu treści:

Kolejna konwersja zasilacza laboratoryjnego ATX: 6 kroków
Kolejna konwersja zasilacza laboratoryjnego ATX: 6 kroków

Wideo: Kolejna konwersja zasilacza laboratoryjnego ATX: 6 kroków

Wideo: Kolejna konwersja zasilacza laboratoryjnego ATX: 6 kroków
Wideo: Arduino od podstaw; Jak napisać swój pierwszy program? 2024, Lipiec
Anonim
Kolejna konwersja zasilacza laboratoryjnego ATX
Kolejna konwersja zasilacza laboratoryjnego ATX

Ten projekt opiera się na pomysłach z poprzedniego projektu instructables: https://www.instructables.com/ex/i/D5FC00DAB9B110289B50001143E7E506/?ALLSTEPSDuża różnica polega na tym, że zdecydowałem, że nie chcę niszczyć mojego zasilacza ATX podczas konwersji. Kolejną zaletą jest to, że możesz po prostu podłączyć nowy zasilacz, jeśli stary przestanie działać. Narzędzia:Wiertarka i bityŚrubokręt (do demontażu skrzynki projektowej)Lutownica Rozlutownica (opcja)Etykieciarka (opcja)MateriałyGniazda bananowePudełko projektowePodświetlany przełącznik 12V3/ 4 złącze ATX z odciążeniem naprężeń (zakupione lub znalezione)Różne rozmiary rurek termokurczliwych Niektóre przewody 14-20 Ga (kolory pasujące do standardu ATX, jeśli to możliwe)

Krok 1: Uzyskaj złącze płyty głównej ATX

Uzyskaj złącze płyty głównej ATX
Uzyskaj złącze płyty głównej ATX
Uzyskaj złącze płyty głównej ATX
Uzyskaj złącze płyty głównej ATX
Uzyskaj złącze płyty głównej ATX
Uzyskaj złącze płyty głównej ATX
Uzyskaj złącze płyty głównej ATX
Uzyskaj złącze płyty głównej ATX

Do zasilacza wylutowałem złącze płyty głównej ATX ze smażonej płyty głównej. Łatwiejszym, mniej czasochłonnym, ale droższym rozwiązaniem byłby zakup przedłużacza ATX lub adaptera ATX 20 na 24 pin za około 10 USD.

Rozlutowywanie elementów może być trudne, więc nie spiesz się. Najłatwiejszy sposób, jaki znalazłem, to najpierw zalać wszystkie pady taką ilością lutu, jaka się zmieści. Dzięki temu mogę równomiernie rozgrzać całą podkładkę i pin za pomocą rozlutownicy. Używam prostego modelu Radio shack z wyciskanym blubem.

Krok 2: Podłącz niezbędne przewody do złącza

Podłącz niezbędne przewody do złącza
Podłącz niezbędne przewody do złącza
Podłącz niezbędne przewody do złącza
Podłącz niezbędne przewody do złącza

Ponownie, jeśli kupiłeś przedłużacz lub konwerter, wystarczy odciąć drugi koniec. Wyprowadzenia złącza ATX można znaleźć na stronie: https://xtronics.com/reference/atx_pinout.htmlubhttps://pinouts.ru/Power /atxpower_pinout.shtmlPinout jest trochę dziwny, myślę, że wymyślił go ktoś, kto nie był zbyt obeznany z elektroniką. Pin 1 i 11 znajdują się na tym samym końcu. Tak samo dla pinów 10 i 20. Aby uniknąć nieporozumień, podpiąłem złącze do zasilania i zanotowałem kolor przewodów. Następnie przylutowałem przewody do następujących pinówPin Standardowy kolor Mój kolor Użyj1) Pomarańczowy Pomarańczowy +3.3V7) Czarny Czarny GND10) Żółty Żółty +12V (do tego pinu przylutowałem dwa przewody)12) Niebieski Solidny Szary -12V13) Czarny Czarny GND14) Zielony Zielony Włącz 18) Biały Szary/Czerwony -5V20) Czerwony Czerwony +5VAby zakończyć złącze, owinąłem przewody rurkami termokurczliwymi.

Krok 3: Układ panelu przedniego

Układ panelu przedniego
Układ panelu przedniego
Układ panelu przedniego
Układ panelu przedniego
Układ panelu przedniego
Układ panelu przedniego

Użyłem małego pudełka projektowego, które leżałem dookoła. Chciałem, aby rozstaw otworów był taki, abym mógł użyć standardowych podwójnych wtyczek bananowych, więc ułożyłem schematy otworów, abym mógł mieć jedną wtyczkę w ziemi, a drugą w pożądanym napięciu. Możesz zobaczyć na wszystkich zdjęciach, jak to działa.

Musiałem też wywiercić dodatkowy otwór pod zapalany włącznik. Piękno korzystania z podświetlanego przełącznika polega na tym, że może on być zarówno wskaźnikiem zasilania, jak i obciążeniem, aby utrzymać zasilanie.

Krok 4: Wywierć otwór odciążający kabel

Wywierć otwór odciążający kabel
Wywierć otwór odciążający kabel
Wywierć otwór odciążający kabel
Wywierć otwór odciążający kabel
Wywierć otwór odciążający kabel
Wywierć otwór odciążający kabel

Następnie przewierciłem tył, aby zaakceptować standardowe odciążenie naprężeń 3/4.

Krok 5: Złóż sprzęt

Montaż sprzętu
Montaż sprzętu
Montaż sprzętu
Montaż sprzętu
Montaż sprzętu
Montaż sprzętu
Montaż sprzętu
Montaż sprzętu

Cały sprzęt włożyłem do pudełka. To powinno być dość oczywiste na podstawie zdjęć.

Następnie przylutowałem przewody do słupków. Patrząc od przodu: Słupek środkowy jest szlifowany. Skrajne lewe słupki to -5V. Prawy słupek to +5V. Dolny słupek to 3,3V. Górny lewy słupek to -12V. Prawy górny słupek to +12V. Przełącznik posiada 3 zaciski: +12V, GND oraz styk przełączany. Gdy przełącznik jest wyłączony, przełączany styk będzie otwarty, a światło zgaśnie. Gdy przełącznik jest włączony, przełączany styk będzie uziemiony, a światło będzie włączone. Drugi żółty przewód idzie do +12V przełącznika. Drugi czarny idzie do masy przełącznika. Na koniec przewód przełącznika zasilania przechodzi do przełączanego styku.

Krok 6: Zastosuj wykończenie

Zastosuj wykończenie
Zastosuj wykończenie

Użyłem mojej taniej drukarki etykiet Casio, aby zrobić kilka etykiet, które przypominają mi, jaki jest terminal.

Jedną z istotnych wad mojego projektu jest to, że opiera się na obwodach przeciążeniowych zasilacza. Ciężko dołożyć bezpiecznik bez rozerwania zasilacza, a bezpiecznik każdego wyjścia wymagałby więcej pracy. Zasilacze ATX są tanie. Niektóre mogą mieć wewnętrzne zabezpieczenie przed przeciążeniem, a inne nie. Wezmę moje szanse. Na tym polega piękno mojego projektu, mogę po prostu podłączyć inny zasilacz ATX, jeśli pierwszy zawiedzie. Innym problemem może być to, że podświetlony przełącznik nie będzie pobierał prądu wystarczającego do podtrzymania zasilania. Gdyby tak nie było, należałoby dodać rezystor obciążający do jednego z wyjść lub szeregowo z zasilaniem podświetlanego włącznika.

Zalecana: