Powersupply de banc variable ATX - FabLab edition (2 / 5 étapes)

Étape 2: Assembler les bases

Pour faire usage de la tension de sortie fixe de l’UAP (3, 3V, 5v, 12v et - 12V) il suffit de raccorder des fils. Bien sûr, nous allons ajouter un interrupteur, un indicateur de LED et connecteurs pour le rendre vraiment utilisable.
Assurez-vous toujours d’utiliser des tubes gaines thermorétractables et bande lorsque c’est possible, que nous ne voulons pas des courts-circuits.

* La première étape consiste à couper tous les connecteurs et regrouper les fils de même couleur. Je vous recommande d’ouvrir le boîtier pour souffler la poussière, mais comme mentionné avant : Soyez prudent ! Essayez de ne pas toucher les composants et certainement ne pas toucher les fils des gros condensateurs !
Prendre de l’interrupteur et fixer le fil vert à une jambe et un fil noir à l’autre jambe. J’ai utilisé des connecteurs de câble, mais vous pourriez juste souder.
* Maintenant souder les résistances à l’anode (longue jambe) des LEDs et ajouter heath shrink tube. Ensuite, souder les deux cathodes (pattes courtes) et un fil noir. Souder le fil violet à la résistance venant de l’anode de la LED rouge et le fil gris à la résistance venant de l’anode de la LED verte. (Regard sur le schéma)
* Nous avons aussi besoin d’ajouter une charge fictive : une résistance de puissance de 10 ohms 10 W. Il suffit de souder entre un fil rouge et noir, venant de l’UAP et veillez à isoler les connexions. Attachez-le à un dissipateur de chaleur (ou le bloc d’alimentation lui-même), parce qu’il fait chaud !

Pour les les fils d’alimentation, jetez un oeil à la schématique d’un aperçu détaillé. L’idée de base est (">" = 1 fil) :

  • GND >>>> banane >> en-tête
  • 3.3V >>> porte-fusible (5 a) >> banane > en-tête (2 fils orange et le fil brun de télédétection)
  • 5V >>> porte-fusible (5 a) >> banane > en-tête (2 fils rouges et le rose fil de détection)
  • 12V >> porte-fusible (5 a) >> banane > en-tête
  • -12V > porte-fusibles (1,5 a) > banane > en-tête
  • Variable > porte-fusibles (1,5 a) > banane > en-tête
  • 5V > porte-fusible (5 a) > côté positif de port USB

* Ajouter des connecteurs de câble pour le 3, 3V, 5V, 12V et - 12V fils venant de l’UAP et fixez-les sur le côté du porte-fusible. Encore une fois, vous pourriez juste souder ensemble. Faites de même avec un fil court qui sera connecté au circuit de variable dans l’étape suivante. 4 fils noirs peuvent être directement connectés à une borne de banane.
* Maintenant, nous devons les fils qui relient nos fusibles sur les bornes de la banane. Prendre des fils d’environ 5 cm et ajouter des connecteurs de câble aux deux extrémités du fil. Vous pouvez souder aussi simplement ensemble.
Vous pouvez couper morceaux des câbles PSU, ils doivent être suffisamment longues.
* Ensuite, nous préparerons les broches d’en-tête. Prenez une bande de perfboard (carte de prototypage) et placer les en-têtes à intervalles réguliers. Prenez 2 bandes d’en-tête pour sol. Maintenant souder à la perfboard. Le perfboard rend possible de les monter facilement dans une mallette et afin d’assurer un espacement de même.
* Maintenant souder les bornes de la banane aux en-têtes avec un fil d’environ 5cm.
* Le port usb sur certains perfboard de soudure et ajouter un bornier à vis. Connectez un fil noir de l’UAP sur un côté. Connectez l’autre extrémité au fusible. Assurez-vous de vérifier votre connexion ici avant de brancher un périphérique USB ! Comparez-le à un adaptateur USB que vous avez autour de la pose (avec un multimètre).

J’ai utilisé 2 fils par couleur, ce qui devrait me donner assez courant. Si vous voulez plus de courant, utiliser des fusibles plus puissants et plus de fils. Il est très important fixer le fil marron (3.3V de détection) pour les fils oranges (3.3V) que vous utilisez ! Également brancher le fil rose (5V détection) pour les fils rouges (5V).

J’ai aussi fait quelques crocodile clips qui correspondent dans les en-têtes. Connectez simplement une broche mâle en-tête à la pince-crocodile en utilisant une longueur de fil.

Votre alimentation devrait maintenant fonctionner. La seule chose qui reste à faire est d’ajouter la sortie variable et plaider pour elle !

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