第1步:收集零件
便攜式電源的核心是可變電源模塊。該模塊可接受12V至24V的輸入電壓,可輸出0V至30V的電壓。適用于任何實驗的完美范圍。
輸出電流取決于電池可提供的功率。電源可輸出高達5A的電流,但大多數電池組的切斷時間要早得多。我建議不要從一個電池組中吸取超過30W的功率。如果將多個電池組連接在一起,則可以從中獲取更多電量。
需要的其他部件是:
電源端子,紅色表示正極,黑色表示負極
用于從電池輸入電源和從MPPT太陽能充電器輸入電源的桶式連接器
用于安裝PCB的螺釘和墊片
電線,AWG18或更大
第2步:首先制作機箱
我在3D打印機上打印機箱。
步驟3:連接電源端子和人機界面
連接終端和用于檢查印刷外殼是否合適的顯示單元。
步驟4:為電源轉換板安裝螺絲和墊片
電源開關和插座不需要安裝。首先安裝電源轉換板后最好安裝它們。
使用超級膠水將插座粘在外殼上。
步驟5:連接組件
各部分之間的接線相當直接且不言自明
步驟6:安裝電源轉換器板
安裝電源轉換板,將電源從電源轉換板連接到輸出端子。將導線焊接到輸出端子。
如果您使用PLA印刷材料,您可能希望在安裝之前將導線焊接到外殼之外,這樣焊接產生的熱量就不會使PLA熔化塑料。
步驟7:安裝輸入電源連接器
安裝插頭,插座和開關輸入功率。將它們與AWG18或更粗的導線焊接在一起以確保良好的電流流動。
步驟8:將導線連接到人機界面
將帶狀電纜安裝到人機界面上。
現在系統已完全接線。
步驟9:為電源底部安裝橡膠支腳供應
只需剝開并粘上它們。
步驟10:安裝蓋子,連接電池
安裝電源蓋。蓋子只是通過摩擦固定。完成功能檢查后,我通過加熱PLA材料并將它們熔化在一起來粘合4角。
我使用簡單的Velcro帶將電池組連接到電源裝置。
步驟11:浪涌電流問題
電源模塊在發電期間有很大的浪涌電流打開。某些電池組現在可以提供足夠的電流以使模塊開啟。因此,可能需要添加升壓電容器。我使用一個簡單的設計,它有一個連接到桶形連接器的電容器(2200uF,16V)。只需將增壓器電容器插入充電器插座即可。
僅供參考,電源模塊是兩個電壓轉換器模塊的組合。第一級將輸入電壓提升至35V。第二級是可變體轉換器,可將35V從第一級降壓轉換為用戶設定的電壓。
當電源模塊上電時,它必須為35V中間電池充電電壓電容器。這是大浪涌電流的原因。
步驟12:隨時隨地掌握電力
現在你可以隨時隨地獲得電源!
步驟13:用作桌面電源
設計作為標準臺式電源工作。只需使用任何電源磚,12V至24V的任何地方都可以正常工作。確保連接器極性為正中心,外部為負。
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