Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: ნაწილები და ინსტრუმენტები
- ნაბიჯი 2: ელექტროენერგიის მიერთება
- ნაბიჯი 3: დენის გამომუშავება
- ნაბიჯი 4: პოტენომეტრების განახლება
- ნაბიჯი 5: სრული წრე
- ნაბიჯი 6: 3D ბეჭდვა
- ნაბიჯი 7: ხელის გაცემის საკითხი
- ნაბიჯი 8: შეაერთეთ ხელები
- ნაბიჯი 9: წინა პანელი
- ნაბიჯი 10: სახურავის მომზადება
- ნაბიჯი 11: ერთად მოსვლა
- ნაბიჯი 12: დასრულდა
2025 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2025-01-23 14:50
ელექტრონიკასთან მუშაობისას თითქმის ყოველთვის საჭიროა ორი ინსტრუმენტი. დღეს ჩვენ შევქმნით ამ ორ აუცილებელს. ჩვენ ასევე გადავდგამთ ამას ერთი ნაბიჯით წინ და გავაერთიანებთ ამ ორს ერთად ელექტრონიკის საბოლოო დამხმარედ!
მე, რა თქმა უნდა, ვსაუბრობ Variable Bench Top PSU– ზე და დამხმარე ხელების კარგ წყვილზე!
PSU– ს აქვს ცვლადი ძაბვა და დენი, ასე რომ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ პროექტში. მას ასევე აქვს მუდმივი 5V გამომავალი USB კონექტორიდან. როგორც თქვენ ალბათ განიცადეთ ბევრი წვრილმანი ელექტრონიკის პროექტი მოითხოვს 5V და სხვა ძაბვას.
დამხმარე ხელებს ყოველთვის სჭირდებათ მყარი საფუძველი, რომ ყველაფერი უძრავი იყოს. ეს მოგვარდება მათი კვების ბლოკზე დაყენებით, რომელიც ჩვეულებრივ ბევრს იწონის.
Დავიწყოთ!
[ვიდეოს დაკვრა!]
ნაბიჯი 1: ნაწილები და ინსტრუმენტები
ნაწილები
- ძველი ლეპტოპის დამტენი
- Buck boost კონვერტორი $ 8.24
-
პოტენომეტრი 2 ცალი. $ 0.43
200k ohm
- Potmeter knobs 2 ცალი. $ 0.60
- LCD ვოლტმეტრით 2.48 $
- ქალის ბანანის სანთლები 1.17 დოლარი
- მამრობითი ბანანის სანთლები 1.18 დოლარი
- გადამრთველის გადართვა 0.24 $
- ნაბიჯი ქვემოთ გადამყვანი 1.09 $
- ქალი USB 1 ცალი. $ 0.09
- CNC მილები 3 ცალი. $ 1.44
- ალიგატორის სამაგრები 3 ცალი. $ 0.36
- სითბოს შემცირება მილები
-
M3 ხრახნები თხილით
- 15 ცალი
- 10 -დან 16 მმ სიგრძის ხრახნები
ინსტრუმენტები
- სუპერ წებო
- გასაყიდი რკინა
- მავთულის სტრიპტიზატორები
- სანთებელა
- 3D პრინტერი
- სუპერ წებო
ნაბიჯი 2: ელექტროენერგიის მიერთება
დენის წყაროს შესაქმნელად გამოვიყენე ძველი ლეპტოპის დამტენი. ეს უფასო იყო, რადგან მე მაქვს რამდენიმე ძველი დამტენი. ამ პროექტის შესაქმნელად მე გამოვიყენე ყველაზე ფუტკარი, რომელიც მქონდა 65W. ძველი დამტენები ძალიან შესაფერისია კომპაქტური სკამისთვის PSU, რადგან ისინი დამზადებულია მცირე ზომის, მაგრამ მაინც უზრუნველყოფენ ღირსეულ ენერგიას.
ძაბვასა და დენს გააკონტროლებს ჩიპი, რომელსაც შეუძლია ძაბვის გაზრდა და შემცირება. მას აქვს გამომავალი დიაპაზონი 1.25V დან 30V, და 0.2A to 10A. ეს რეგულირდება დენის კონტროლერის დაფაზე პოტენომეტრების გადატრიალებით.
ნაბიჯი 3: დენის გამომუშავება
ძალაუფლების გადასაცემად მე ვიყენებ კონექტორების ორ სხვადასხვა კომპლექტს. არსებობს რეგულარული ბანანის სანთლები ცვლადი გამომუშავებისთვის. ეს ჩვეულებრივ გამოიყენება და შეგიძლიათ მიიღოთ მრავალი განსხვავებული კონექტორი. მე გამოვიყენე მამაკაცის ბანანის სანთლები, რომელიც დაკავშირებულია წყვილ ალიგატორ კლიპებთან.
მუდმივი 5V გამოსვლისთვის მე ვიყენებ ქალი USB კონექტორს. ბევრი პროექტი მოითხოვს 5V სხვა ძაბვასთან ერთად. ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ სკამს PSU შეუძლია ნებისმიერ USB მოწყობილობაზე იკვებოს, ასე რომ თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს თქვენი ტელეფონის დასატენად!
მართლაც სასარგებლოა ერთზე მეტი გამომავალი!
ნაბიჯი 4: პოტენომეტრების განახლება
ძაბვისა და დენის კონტროლის გასაადვილებლად მე ვცვლი მცირე ზომის ქვაბებს. მე გავანადგურე ესენი, მოვახერხე პატარა ხრახნიანი მორთვა ქვაბსა და PCB- ს შორის, ხოლო გამაცხელებელ სახსრებზე სითბოს გამოყენება. მე ამას ვაკეთებდი მონაცვლეობით, სადაც სითბო იყო მოთავსებული, სანამ მორთული ქვაბი არ ამოვარდებოდა. შემდეგ ის შეიცვალა რეგულარული მბრუნავი პოტენომეტრით, წრფივი წინააღმდეგობით ნულოვანიდან 200 კმ ოჰმ -მდე.
ნაბიჯი 5: სრული წრე
ახლა ეს იქნება სრული წრე. ლეპტოპის დამტენი LCD ეკრანზე მომუშავე ენერგიის პარალელურად არის დაკავშირებული Buck-boost კონვერტორთან. ეს ასევე დაკავშირებულია მომცრო და მუდმივი შემდგომი გადამყვანს. უფრო მცირე ზომის მოდულის გამომუშავება იკვებება USB კონექტორით.
მეც წინ წავედი და დავამატე მარტივი გადართვის გადამრთველი ლეპტოპის დამტენის გამომუშავების შესაბამისად.
ცვლადი გამომუშავება შემდეგ უკავშირდება წყვილი ბანანის შტეფსელს, რომელიც გამომავალი იქნება. მათ ასევე აქვთ მავთულები LCD ეკრანზე გაზომვის საშუალებებზე.
ნაბიჯი 6: 3D ბეჭდვა
აქ თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ 3D ფაილები ორივე. STL და Fusion 360 ფაილებში (.f3d). მე ჩავრთე ეს ფაილები, რათა გაგიადვილდეს თუ გსურთ საქმის ნაწილების რედაქტირება საკუთარი გამოყენებისთვის. ყველაფერი შემუშავებულია Fusion 360 – ში, ასე რომ, ვადებს აქვს სრული დიზაინის ისტორია, თუკი გსურთ მასში ჩახედვა! თქვენ ასევე შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ STL ფაილები აქ.
ყველა ნაწილი დამზადებულია ლამაზი მინდვრებით, ასე რომ ყველაფერი ერთმანეთთან ადვილად უნდა იყოს შერწყმული. ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ თქვენ გაქვთ ადგილი სხვადასხვა ელექტრომომარაგებისთვის და ელექტრონიკისთვის, თუ გსურთ მოგვიანებით რაიმე გამორთოთ.
მე დავბეჭდე ყველაფერი გარდა დამხმარე გადამყვანებისა 0.3 მმ -ზე, რაც იყო ჩემი პრინტერის უხეში გარჩევადობა. გადამყვანები დაიბეჭდა 0.1 მმ -ზე. საერთო ჯამში, დაახლოებით შვიდი საათი დასჭირდა ყველაფრის დაბეჭდვას PLA- ში და 5% შევსება სიძლიერისთვის.
ნაბიჯი 7: ხელის გაცემის საკითხი
როგორც აღნიშნულია ამ პროექტის შესავალში, დამხმარე ხელებს ყოველთვის სჭირდებათ მყარი და მძიმე ბაზა. ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ ხელები მტკიცეა, როდესაც მათ იყენებთ ძალას შედუღების დროს. თქვენ ნამდვილად არ გინდათ, რომ ხელები მოძრაობდეს, სანამ მათ მცირე წრე უჭირავთ. ამ პროექტში ეს მოგვარებულია დამხმარე ხელების დამონტაჟებით სკამზე PSU– ს მხარეს, რადგან მას აქვს საკმაოდ დიდი წონა.
ალიგატორის კლიპებს აქვს ძლიერი ძალაუფლება. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ისინი ზედაპირზე ძალიან ძლიერად დაკბენამ ან რაიმე ელექტრონიკის შემოკლება, ჩვენ კბილებს დავუმატებთ სითბოს შესამცირებელ მილს.
ნაბიჯი 8: შეაერთეთ ხელები
ალიგატორის სამაგრების დასაცავად საუკეთესო გზაა მილების კიდეების გაჭრა, ისე რომ ერთი შემოიჭრას. იმისათვის რომ დავრწმუნდე, რომ ყველაფერი ადგილზეა, დავამატე სუპერ წებოს მცირე წვეთი. იმისათვის, რომ ალიგატორის სამაგრები უფრო შესაფერისი იყოს ჩვენი მიზნისთვის, ჩვენ მათ კბილებს ვამატებთ სითბოს შემცირების მილს. გადაიტანეთ სითბოს შესამცირებელი მილები კლიპზე და გაჭერით მილის ბოლოს. გაიმეორეთ ეს მეორე მხარისთვის. ახლა ორივე ნაჭერი მილის ბოლოებზე გამოიყენეთ სითბოს წყარო. მე გამოვიყენე სანთებელა, რომელიც სწრაფად მოძრაობს წინ და უკან მილის ქვეშ, როდესაც მე ვტრიალებ კლიპს.
ქეისზე დასაყენებლად დამხმარე ხელების მოსამზადებლად მე პირველად ამოვიღე ნარინჯისფერი ხრახნიანი ტერმინალები CNC მილებზე. შემდეგ ცოტა ძალით მივადექი მილების ღია ბოლო 3D გადაბეჭდილ ადაპტერზე. ადაპტერს აქვს ბურთი, ისევე როგორც დანარჩენი CNC მილები, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას შეუძლია თავისუფლად მოტრიალდეს თქვენთვის საჭირო პოზიციაში!
ნაბიჯი 9: წინა პანელი
პოტენომეტრები და ბანანის სანთლები მოყვა საჭირო კაკალს. უბრალოდ ჩადეთ ისინი წინა პანელის მეშვეობით და მიამაგრეთ თხილით. LCD და შეცვლა უბრალოდ აიძულა მის ადგილას. იმის გამო, რომ მე ვამოწმებდი სრულ სქემას მის დამონტაჟებამდე, მომიწია გამყინვის ჩამოსხმა, სანამ ის წინა პანელში შევიდოდა. საბედნიეროდ, ყველა სხვა ნაწილის დაყენება შესაძლებელია ყოველგვარი ჩამოსხმის გარეშე!
USB კონექტორი უნდა იყოს დამაგრებული ადგილზე. მისი გასასწორებლად წინა მხარეს, მე გარედან ჩამოვიღე წებოვანი ლენტი. ამან USB ადგილი შეინარჩუნა ცხელი წებოს გამოყენებისას.
მე დავამატე.dxf ფაილი წინა პანელისთვის, ასე რომ თქვენ კვლავ შეგიძლიათ შექმნათ იგი 3D პრინტერის გარეშე.
ნაბიჯი 10: სახურავის მომზადება
კორპუსის სახურავს ოთხი ჯიბე აქვს, თითოეული M3 თხილისთვის. თხილი ამ ჯიბეში უბიძგებს. მე გამოვიყენე წყვილი პინცეტი, მოგვიანებით კი ხრახნი გავლა ჯიბის ხვრელში, რათა დავრწმუნდე, რომ თხილის იდეალურად გასწორება მოხდა! როდესაც კაკალი თავის ადგილას იყო, მე გამოვიყენე ცხელი წებო, რათა შემორჩენილიყო ხრახნის ამოღებისას. გაიმეორეთ ეს კიდევ სამჯერ.
ახლა სახურავს აქვს ხრახნიანი ხვრელები თითოეულ კუთხეში და ადვილად იჭრება საქმის თავზე!
ნაბიჯი 11: ერთად მოსვლა
Კარგი! ჩვენ გავაკეთეთ ყველა საჭირო ნაწილი. ახლა კი საქმე მხოლოდ ამ ყველაფრის გაერთიანებას ეხება! საქმეზე დავიწყე დამხმარე ხელების გადამყვანების დაყენება. ეს გაკეთდა მაშინ, როდესაც მე ჯერ კიდევ მქონდა ადგილი, რომ მემუშავა შიგნით. ამის შემდეგ დამტენი იყო წებოვანი ადგილზე, საკმაოდ ცოტა ცხელი წებოთი. მხოლოდ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ის არ დაიკარგოს. ძაბვის ორი რეგულატორი იატაკზე იყო განთავსებული. დარწმუნდით, რომ მავთულები ძალიან არ იყო ჩახლართული.
როდესაც ყველაფერი შიგნითაა ჩაყრილი, დროა წინა პანელში ჩადოთ. მე გამოვიყენე პინცეტი პანელის შიგნიდან თხილი რომ დავიჭირო, ხოლო გარედან ხრახნიანი.
წინა საფარის მომზადების შემდეგ, თქვენ უბრალოდ უნდა მოათავსოთ იგი თავზე და ჩასვათ ხრახნები თითოეულ ხვრელში.
ფრონტის დასასრულებლად დავამატე რამდენიმე სახელური პოტენციომეტრზე. ეს მას უფრო ლამაზად გამოიყურება!
ნაბიჯი 12: დასრულდა
ახლა კი ყველაფერი დასრულებულია, უბრალოდ ჩართეთ დენი და ჩართეთ იგი! ახლა თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ როგორც ძაბვა, ასევე დენი ნებისმიერ წრეში, რომელსაც თქვენ აწარმოებთ პროტოტიპი, და თქვენ გაქვთ რამდენიმე დამატებითი ხელი შესადუღებლად!
საბოლოო აზრები:
კორპუსს აქვს ადგილი სხვადასხვა ელექტრონული მოწყობილობებისათვის. თუმცა, თქვენ მაინც შეგიძლიათ შეცვალოთ 3D ფაილები Fusion 360– ში, რათა უკეთესად მოერგოს საკუთარ თავს. დატოვე სურათი კომენტარებში, რომ ვნახო!
პოტენომეტრები, რომლებიც მე გამოვიყენე, იყო ერთჯერადი ბრუნვა. მე მჯერა, რომ უკეთესი იქნება იგივე ღირებულების მიღება, მაგრამ მრავალჯერადი ვერსიით. ეს მნიშვნელოვნად გაადვილებს ცვლადი ძაბვისა და დენის სრულყოფას.
მეორე პრიზი Explore Science Contest 2017 -ში
მეორე ადგილი გამოგონების გამოწვევაში 2017
პირველი პრიზი ელექტრომომარაგების კონკურსში