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Fonte de alimentação de bancada de laboratório DIY: 5 etapas
Fonte de alimentação de bancada de laboratório DIY: 5 etapas

Vídeo: Fonte de alimentação de bancada de laboratório DIY: 5 etapas

Vídeo: Fonte de alimentação de bancada de laboratório DIY: 5 etapas
Vídeo: Como Fazer uma Fonte de Bancada Profissional Muito Top de Baixo Custo De 0,5 a 30 V e de 0 a 4,0 A 2024, Novembro
Anonim
Fonte de alimentação de bancada de laboratório faça você mesmo
Fonte de alimentação de bancada de laboratório faça você mesmo

Todo mundo tem aquelas fontes de alimentação ATX mais antigas ou mais recentes por aí. Agora você tem três opções. Você pode jogá-los no lixo, recuperar algumas peças boas ou construir uma fonte de alimentação de bancada de laboratório DIY. As peças são muito baratas e esta fonte pode fornecer mais amperes do que algumas variáveis modernas. Vamos construir.

Etapa 1: Assista ao vídeo

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O vídeo fornece todas as explicações de que você precisa para construir este projeto. Mas vou te contar os passos mais importantes novamente, dessa forma você não pode estragar tudo.

Etapa 2: Solicite suas peças

Encomende as suas peças!
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Aqui está a lista de peças que usei neste projeto (links de afiliados):

Ebay:

5x Postagens de vinculação (vermelho):

1x Post Binding (preto):

1x Chave seletora:

1 LED verde de 3 mm:

1 LED vermelho de 3 mm:

2x Resistor 220Ω:

Tubo de encolhimento:

Amazon.de:

5 postagens de vinculação (vermelho): https://amzn.to/1xldoN11x Postagem de vinculação (preto):

1x Chave de alternância:

1 LED verde de 3 mm:

1 LED vermelho de 3 mm:

2x Resistor 220Ω:

Tubo de encolhimento:

Aliexpress: 5x Binding posts (red):

1x Postagem de ligação (preta):

1x Chave de alternância:

1x LED verde de 3 mm:

1x LED vermelho de 3 mm:

2x Resistor 220Ω:

Tubo de encolhimento:

Etapa 3: Obtenha o resistor certo

Obtenha o resistor certo!
Obtenha o resistor certo!

Você já deve ter notado que temos que colocar uma carga simulada no suprimento para mantê-lo estável, mesmo quando consumimos apenas pequenas quantidades de corrente.

Eu recomendo que a carga fictícia deve desenhar pelo menos 0,5A.

Aqui está o cálculo se você tem a maior parte de sua energia em trilho 5V / 3, 3V:

R = U / I = 5V / 0, 5A = 10Ω

P = U * I = 5V * 0, 5A = 2, 5W

Compre aqui:

www.ebay.com/itm/10W-10-R-Ohm-Ceramic-Cemen…

Aqui está o cálculo se você tiver a maior parte de sua energia no barramento de 12 V:

R = U / I = 12V / 0, 5A = 24Ω

P = U * I = 12V * 0, 5A = 6W

Compre aqui:

Etapa 4: Faça as conexões corretas

Faça as conexões corretas!
Faça as conexões corretas!

O que cada fio significa e onde ele se conecta? Você pode encontrar um esquema aqui que mostra como conectar as peças. De qualquer forma, aqui está minha versão escrita deste esquema:

Laranja (3, 3V) - 3, 3V vermelho pino de ligação

Vermelho (5V) - pino de ligação 5V vermelho

------------ resistor de 10Ω 10W

------------- resistor de 220Ω de LED verde de 3 mm

Branco (-5V) - pino de ligação vermelho -5V

Poste de ligação amarelo (12V) - 12V vermelho

Poste de ligação azul (-12V) - -12V vermelho

Castanho (3, 3V Sense) - 3, 3V ponto de ligação

Roxo (5 V em espera) - resistor de 220Ω de LED vermelho de 3 mm

Verde (LIGADO) - Um lado da chave seletora

Preto (terra) - poste de encadernação preto GND

--------------------- Cátodo de LED verde de 3 mm

--------------------- Cátodo de LED vermelho de 3 mm

--------------------- resistor de 10Ω 10W

--------------------- outro lado da chave seletora

Cinza (Power Good) não conectado

Se você tem a maior parte de sua alimentação no barramento de 12 V, então você precisa conectar um resistor de 24 a 12 V em vez de 10 a 5 V.

Etapa 5: sucesso

Sucesso!
Sucesso!

Tudo funciona! Agora você pode construir projetos eletrônicos ainda mais incríveis com a ajuda desta fonte de alimentação de bancada!

Sinta-se à vontade para verificar meu canal no Youtube para mais projetos incríveis:

www.youtube.com/user/greatscottlab

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