Índice:

Hackeando seu adaptador de energia universal IGo: 4 etapas
Hackeando seu adaptador de energia universal IGo: 4 etapas

Vídeo: Hackeando seu adaptador de energia universal IGo: 4 etapas

Vídeo: Hackeando seu adaptador de energia universal IGo: 4 etapas
Vídeo: Notebook com bateria INFINITA 🔋 2024, Novembro
Anonim
Hackeando seu adaptador de energia universal IGo
Hackeando seu adaptador de energia universal IGo
Hackeando seu adaptador de energia universal IGo
Hackeando seu adaptador de energia universal IGo

O iGo faz um adaptador de energia universal para alimentar coisas como laptops, telas e dispositivos móveis. Eles oferecem uma grande variedade de pontas intercambiáveis para conectar seu dispositivo específico. Eu encontrei um monitor LCD Apple Studio Display em um excedente local e ele não tinha uma fonte de alimentação, sem falar que eu não tinha a ponta adequada para meu iGo Juice 70.

O Apple Studio Display exigia 24 V e até 1,87 A, o que eu imaginei que o iGo suportaria bem, já que pode ser configurado para produzir até 70 W e em qualquer lugar de 15 a 24 V dependendo da ponta. A única coisa que restou foi como fazer o iGo pensar que tinha uma das pontas de 24 V conectada.

Etapa 1: o conector IGo

O Conector IGo
O Conector IGo
O Conector IGo
O Conector IGo

A iGo decidiu usar um conector de 4 pinos para suas pontas. Depois de algumas sondagens do conector e da minha ponta com meu multímetro, ficou aparente que os primeiros dois pinos são terra e energia, conectados diretamente aos contatos do conector do barril. Os dois últimos pinos são para ajustar os limites de tensão e corrente da fonte de alimentação. A ponta conecta cada pino limite ao aterramento por meio de um resistor cuja resistência determina a altura do limite. Minha dica (eu só tinha um para medir) tinha 13,9kΩ no pino 3 e 162kΩ no pino 4. Ao conectar diferentes valores de resistores, fui capaz de observar a mudança de saída.

Parece que o pino 3 é o limite de tensão e o pino 4 é o limite de corrente. O pino 3 pode ter uma resistência de 2,5 kΩ ao infinito (aberto). 2,5kΩ define a tensão para 24,5V e a abertura é 15V. Qualquer resistor intermediário pode ser escolhido para obter a tensão desejada nessa faixa. Minha dica de 13,9 kΩ diz ao adaptador para produzir 16,6 V para um laptop Thinkpad. O pino 4 é um pouco mais difícil de medir, uma vez que os limites de corrente exigem que você realmente consiga essa quantidade de corrente. A ponta tinha 162kΩ, o que provavelmente correspondia a um ou dois amplificadores. Na verdade, encontrei um artigo na Neripedia sobre outra pessoa configurando um adaptador iGo e ele tem as resistências listadas que ele mediu a partir de 9 dicas que ele tem. A única discrepância é que ele lista as resistências de limite de corrente como resistências de limite de tensão e vice-versa.

Etapa 2: fazendo sua própria configuração

Portanto, minha saída desejada é 24V e pelo menos 1,87A. Este é o mais alto nível para o adaptador, então preciso de 2,5 kΩ. Eu usei 2,7 kΩ e confirmei que o adaptador agora estava produzindo 24,25 V.

O limite de corrente era muito menos problemático, então decidi ir com um resistor de 50kΩ. Isso me deu um limite de corrente alto o suficiente para fornecer 2A sem me preocupar.

Etapa 3: Construindo seu conector personalizado

Construindo Seu Conector Personalizado
Construindo Seu Conector Personalizado
Construindo Seu Conector Personalizado
Construindo Seu Conector Personalizado
Construindo Seu Conector Personalizado
Construindo Seu Conector Personalizado
Construindo Seu Conector Personalizado
Construindo Seu Conector Personalizado

Já que o iGo é um adaptador de energia muito bom, eu não queria convertê-lo destrutivamente. Os condutores do resistor parecem aderir muito bem aos soquetes de pinos do cabo de alimentação, então coloquei os resistores diretamente e colei-os a quente no corpo do conector.

Certifique-se de deixar um cabo longo o suficiente no chão para fora para que você possa conectar os cabos de alimentação a ele. Você também precisará de um cabo de resistor adicional para colar na saída V + (Pino 2), uma vez que nenhum resistor se conecta a ele. Quando terminar de fixar os resistores no lugar, você pode soldar os fios ou uma tomada de sua escolha e você está pronto para começar! Sempre cubra com grandes quantidades de cola quente ou use generosamente o termorretrátil; eles são apenas semi-permanentes e cobrem todos os condutores expostos!

Etapa 4: Teste

Tudo junto e tudo parece funcionar conforme o esperado. Meu Apple Studio Display é conectado, tem 24,25 V e funciona muito bem. Quando o monitor consome muita corrente (acima de um amp), a saída de tensão cai para 24,10 V, portanto, estar um pouco acima de 24 V é bom.

Suponho que, se você quiser, pode colocar um potenciômetro nas linhas de limite e fazer sua própria fonte de alimentação variável de corrente limitada de 15-24 V. Deve ser bom para até 3-4,5 amperes!

Recomendado: