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Alimentation de banc (circuit): 8 étapes
Alimentation de banc (circuit): 8 étapes

Vidéo: Alimentation de banc (circuit): 8 étapes

Vidéo: Alimentation de banc (circuit): 8 étapes
Vidéo: Alimentation d'électronicien Partie 1 2024, Juillet
Anonim
Alimentation du banc (circuit)
Alimentation du banc (circuit)

Salut! Faisons une alimentation de banc. Ceci est la première partie sur le circuit électrique. La prochaine fois, je vous montrerai comment j'ai fait une caisse en bois.

Étape 1: Pièces

les pièces
les pièces

J'ai utilisé:

1) Câble d'alimentation-https://s.click.aliexpress.com/e/49glUGRA

2) Prise de courant -

2.a) Fusibles -

3) convertisseur d'alimentation ca vers cc (24v) -

4) Régulateur de tension et de courant (1.3 - 24v) -

5) Potentiomètres de précision 10 kOhm -

6) boutons de potentiomètre -

7) Moniteur de tension et d'ampérage (10A) -

8) Prise banane-https://s.click.aliexpress.com/e/sq4L8Ugg

8.a) Connecteur banane -

9) mini convertisseur d'alimentation CC pour ventilateur-https://s.click.aliexpress.com/e/L9i9fxvO

10) Contrôleur de température-https://s.click.aliexpress.com/e/5EbTJJr6

11) Ventilateur (40 mm, 12 V) -

Étape 2: Entrée CA 110/220V

Entrée CA 110/220V
Entrée CA 110/220V
Entrée CA 110/220V
Entrée CA 110/220V
Entrée CA 110/220V
Entrée CA 110/220V
Entrée CA 110/220V
Entrée CA 110/220V

La prise de courant a un fusible de 10 ampères.

Cela signifie que si nous connectons n'importe quel appareil électrique, qui consomme plus de 10 ampères, le fusible sera grillé et protégera notre circuit (test de protection contre les sautes et les courts-circuits dans la vidéo).

Étape 3: Convertisseur d'alimentation CA vers CC

Convertisseur d'alimentation CA vers CC
Convertisseur d'alimentation CA vers CC
Convertisseur d'alimentation CA vers CC
Convertisseur d'alimentation CA vers CC
Convertisseur d'alimentation CA vers CC
Convertisseur d'alimentation CA vers CC
Convertisseur d'alimentation CA vers CC
Convertisseur d'alimentation CA vers CC

La partie principale de notre projet est ce convertisseur de courant alternatif à continu.

Entrée: AC de 85 à 265V.

Sortie: CC 24V.

La charge maximale est d'environ 4 ampères. Cela nous donne 24 * 4 100W

Le Power Converter dispose d'une protection contre les surcharges et d'une protection contre les courts-circuits (test dans la vidéo).

Étape 4: Régulateur de tension et de courant

Régulateur de tension et de courant
Régulateur de tension et de courant
Régulateur de tension et de courant
Régulateur de tension et de courant
Régulateur de tension et de courant
Régulateur de tension et de courant
Régulateur de tension et de courant
Régulateur de tension et de courant

Entrée: DC de 7 à 32V.

Sortie: DC de 1,3 à 28V.

Le courant de sortie maximum est d'environ 8 ampères.

Remplaçons les petits potentiomètres par de grands potentiomètres de précision.

Étape 5: Potentiomètres de précision

Potentiomètres de précision
Potentiomètres de précision
Potentiomètres de précision
Potentiomètres de précision
Potentiomètres de précision
Potentiomètres de précision
Potentiomètres de précision
Potentiomètres de précision

J'ai utilisé ces potentiomètres de précision (R=10 kOhm). Il est plus précis que les potentiomètres monotour.

Disposition des broches:

- potentiomètres anciens: 1-2-3

- nouveaux potentiomètres: 2-1-3.

Soyez prudent et soudez, comme sur la photo.

Étape 6: Moniteur de tension et d'ampérage

Moniteur de tension et d'ampérage
Moniteur de tension et d'ampérage
Moniteur de tension et d'ampérage
Moniteur de tension et d'ampérage
Moniteur de tension et d'ampérage
Moniteur de tension et d'ampérage
Moniteur de tension et d'ampérage
Moniteur de tension et d'ampérage

Il existe plusieurs modèles de moniteurs de tension et de courant. Je vous conseille d'acheter avec 4 chiffres, car les moniteurs avec 3 chiffres ont moins de précision. Utilisez également un moniteur 10A pour ce projet, car les moniteurs 50A ne fonctionnent pas avec un courant faible.

Tension de fonctionnement: DC4V-28V

Plage de mesure: 0-200 V CC, 0-10 A.

(regardez la vérification dans la vidéo)

Étape 7: Refroidisseur

Glacière
Glacière
Glacière
Glacière
Glacière
Glacière

Maintenant, si nous voulons utiliser notre alimentation de banc dans un boîtier, ou pendant une longue période, ou l'utiliser à pleine capacité, nous devons ajouter une glacière.

Le type de refroidisseur dépend du cas. Mais maintenant, je vais utiliser uniquement ce ventilateur de 40 mm. Il s'agit d'un ventilateur 12V. Nous devons donc utiliser un mini convertisseur de courant continu pour obtenir 12V à partir de 24V. Il y a un régulateur de tension.

La dernière partie pour aujourd'hui est un contrôleur de température. Il dispose d'un capteur de température, d'un indicateur et d'un relais.

Vous pouvez configurer à quelle température le ventilateur s'allumera et à quelle température il s'arrêtera. Dépend de votre cas.

Connectez simplement tous les modules comme sur la photo.

Le point le plus chaud de mon circuit est le radiateur du convertisseur AC-DC. J'y ai mis la sonde de température. Je vais le coller à l'aide de pâte thermique à l'avenir.

Étape 8: conclusion

Image
Image
conclusion
conclusion
conclusion
conclusion

Donc, aujourd'hui, nous avons fabriqué notre propre alimentation de banc de 120 W.

C'est un projet "facile à répéter". Donc, si vous voulez faire quelque chose comme ça, s'il vous plaît, posez vos questions dans les commentaires, je vais vous aider.

Et regardez la vidéo, il y a plusieurs tests.

Merci au revoir!

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