第1步:收集零件
便携式电源的核心是可变电源模块。该模块可接受12v至24v的输入电压,可输出0v至30v的电压。适用于任何实验的完美范围。
输出电流取决于电池可提供的功率。电源可输出高达5a的电流,但大多数电池组的切断时间要早得多。我建议不要从一个电池组中吸取超过30w的功率。如果将多个电池组连接在一起,则可以从中获取更多电量。
需要的其他部件是:
电源端子,红色表示正极,黑色表示负极
用于从电池输入电源和从mppt太阳能充电器输入电源的桶式连接器
电源开关
用于安装pcb的螺钉和垫片
电线,awg18或更大
第2步:首先制作机箱
我在3d打印机上打印机箱。
步骤3:连接电源端子和人机界面
连接终端和用于检查印刷外壳是否合适的显示单元。
步骤4:为电源转换板安装螺丝和垫片
电源开关和插座不需要安装。首先安装电源转换板后最好安装它们。
使用超级胶水将插座粘在外壳上。
步骤5:连接组件
各部分之间的接线相当直接且不言自明
步骤6:安装电源转换器板
安装电源转换板,将电源从电源转换板连接到输出端子。将导线焊接到输出端子。
如果您使用pla印刷材料,您可能希望在安装之前将导线焊接到外壳之外,这样焊接产生的热量就不会使pla熔化塑料。
步骤7:安装输入电源连接器
安装插头,插座和开关输入功率。将它们与awg18或更粗的导线焊接在一起以确保良好的电流流动。
步骤8:将导线连接到人机界面
将带状电缆安装到人机界面上。
现在系统已完全接线。
步骤9:为电源底部安装橡胶支脚供应
只需剥开并粘上它们。
步骤10:安装盖子,连接电池
安装电源盖。盖子只是通过摩擦固定。完成功能检查后,我通过加热pla材料并将它们熔化在一起来粘合4角。
我使用简单的velcro带将电池组连接到电源装置。
步骤11:浪涌电流问题
电源模块在发电期间有很大的浪涌电流打开。某些电池组现在可以提供足够的电流以使模块开启。因此,可能需要添加升压电容器。我使用一个简单的设计,它有一个连接到桶形连接器的电容器(2200uf,16v)。只需将增压器电容器插入充电器插座即可。
仅供参考,电源模块是两个电压转换器模块的组合。第一级将输入电压提升至35v。第二级是可变体转换器,可将35v从第一级降压转换为用户设定的电压。
当电源模块上电时,它必须为35v中间电池充电电压电容器。这是大浪涌电流的原因。
步骤12:随时随地掌握电力
现在你可以随时随地获得电源!
步骤13:用作桌面电源
设计作为标准台式电源工作。只需使用任何电源砖,12v至24v的任何地方都可以正常工作。确保连接器极性为正中心,外部为负。
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