почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

В силу некоторых особенностей моей работы, частенько, в территориально разных местах, требуется регулируемый БП до 30v. Имеющиеся в наличии особо с собой не натаскаешься (особенно один из нескольких, который и поднять то сложно в одиночку 😉

Пришла мысль соорудить что-нибудь совсем миниатюрное — результат ниже

Про «переносной» (с двумя ручками для переноски), имелся ввиду Б5-21 😉 Он иногда встречался в моих обзорах на фото.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

На самом деле имеется БП и поменьше, но все равно в карман такой не положишь, зачастую проще не его с собой таскать, а приносить «тестируемое» к нему- идея появилась сделать что-нибудь совсем маленькое.

Толчком к «рукоблудию» послужил опубликованный (некоторое время назад) обзор от Уважаемого ResSet «Повышающий/понижающий модуль 0.5-30В и 0.05-4А», — устройство приглянулось/купил, теперь нашлось и применение ему 😉

Подробно описывать его возможности второй раз не вижу смысла, в его обзоре все расписано и протестировано, кратко лишь расскажу и покажу куда его «приколхозил» я 🙂

Комплектующие:

Преобразователь покупал у продавца с высоким рейтингом (и быстрой доставкой) ЗДЕСЬ за $7.17, иногда цена опускается и до 5-6$

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Основные характеристики:

Тип преобразования DC/DC step-down, step-up

Входное напряжение: 5,5-30 в

Выходное напряжение: 0,5-30 в

Выходной ток: Долгосрочная стабильная работа в 3А (с доп. охлаждением 4А)

Выходная мощность: 35 Вт естественное охлаждение (с доп. охлаждением до 50 Вт)

Разрешение дисплея: 0,05 В/0.005A

Эффективность преобразования: приблизительно 88%

Софт-старт: Да

Защита от переполюсовки на входе: Да

Защита от обратного напряжения на выходе: Да*

Защита от короткого замыкания: Да

Рабочая частота: 180 кГц

* имеется ввиду, например, аккумулятор подключенный на выходе устройства не будет разряжаться через схему

Кроме указанного модуля были заказаны (для переделки) пара многооборотных резисторов по $1.07 за штуку

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

ручки для них же за $2.20 за 5 штук

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

и дешевый кабель с «крокодилами» за $0.76 (лениво было идти зажимы покупать в магазин, можно и самому изготовить).

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Для уменьшения габаритов и веса было решено использовать схему как часть устройства, ведь во всех (мне необходимых) местах работ имеются компьютерные блоки питания, в составе компьютеров и в виде запасных блоков — несложно найти +12v.

Возможно это и не совсем по фэншую, зато размеры носимого можно сделать реально карманными ;).

Для минимизации размеров устройства, корпус был изготовлен на 3D принтере — по идее все должно было поместиться 😉

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Прикинул наиболее распространенные и удобные для подключения типы разъемов. Решил остановиться на двух, наиболее доступных мне в работе Molex — 24 пин от материнской платы (при использовании отдельного запасного БП) и 4 пин для питания HDD, DVD (при использовании БП в составе компьютеров).

Кроме того, чуть позже, решил добавить разъем для подключения от внешнего БП ноутбука.

Подходящий 24 пиновый разъем выпаял из старой платы

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Хотелось сделать как получше, но пожалуй перестарался! 🙂

Уже после сборки подумалось, что 24 пиновый не стоило вообще устанавливать- вполне 4 пинового бы хватило, а в 24пин (на АТХ) просто вставлять заглушку для его запуска. Может было бы чуть более «колхозно», зато проще и корпус можно было сделать еще компактнее.

4 пин «папы» идут на переходниках с кулерами- взял оттуда. Разъем питания от нотбука выпаял из неисправной материнской платы.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

От какой-то старой списанной аппаратуры подобрал «бананы».

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Сборка:

Для возможности использования в корпусе, сначала надо «преобразовать» купленный преобразователь — переставить часть выпирающих деталей на другую сторону платы (дросель, конденсаторы, разъемы…).

Это сделано для того, что бы было возможно расположить в корпусе экран вровень с поверхностью

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Все мешающее выпаиваю

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

А затем впаиваю с другой стороны платы, заодно заменив часть элементов.

Замененные элементы- имеются ввиду переменные резисторы (не подстроечниками же регулировать напряжение и ток!?) и выходная емкость повыше и на более высокое напряжение, все равно выпаянная имеет слишком короткие ноги для установки на другую сторону (мешают SMD детали расположенные на плате),

После этого делаем примерку корпуса 🙂

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

С лицевой стороны не угадал с местоположением надписей, пришлось прямо по ним отверстия делать.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Что бы не изготавливать «проставки-толкатели» кнопок, решил просто их поменять на другие, более высокие.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

затем делаю внутренний монтаж

Для старта компьютерных БП, при использовании 24 пин разъема, 16 контакт «посажен на землю».

Плюсовую клемму, для удобства, отмаркировал красной термоусадкой.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

С фиксацией разъемов не стал особо мудрить, использовал все тот же, неоднократно проверенный полиморф.

Самый главный плюс его использования- возможность неоднократной коррекции положения после застывания (при необходимости), а так, по сути та же эпоксидка…

Комплектный радиатор не помещается в корпус, вместо него вырезал кусок из 4мм медной шины — должно хватить для моих целей.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Примерно так будет выглядеть «внутренний мир» — проверяю работоспособность перед окончательной сборкой.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Тестирование:

Сначала подключаю ноутбучный БП.

Перед светодиодами установил самодельные световоды из оргстекла — без них индикация была не видна.

На фото выходное напряжение включено — горит зеленый светодиод.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

При срабатывании ограничения тока (выкрутил его на ноль), рядом загорается еще и красный.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Проверяем работу от компьютерного БП — подаваемое напряжение 12.1в

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

На выходе можно получить, в зависимости от мощности БП и нагрузки, до 30в (даже чуть больше)

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Кстати, по всему диапазону, выходное напряжение встроенного вольтметра весьма точно соответствует замеренному.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Что бы протестировать БП, нагружу его проволочным резистором.

Поскольку предполагаемые нагрузки в процессе тестирования будет заметно выше допустимых для этого резистора, использую водяное охлаждение.

Без нагрузки БП практически не «шумит»

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Нагрузка 1А при 5В.

Выходное напряжение при такой нагрузке не проседает. Заметны шумы в виде острых пиков- фильтр не справляется с высокочастотными помехами. Для меня, в принципе, это не критично…

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

На 3А 15в (45Вт) идет просадка выходного напряжения на 0.1в и становятся видны пульсации.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Теоретически, так можно проверять нагрузочную способность компьютерных БП — у меня один полудохлый (отбракованный) начинал уходить в защиту при поднятии нагрузки на «самоделке» до 3А, хотя остальные работали при этом без проблем.

Так что, подобным образом, устройство можно использовать и в виде электронной нагрузки 😉

Собрав этот миниатюрный БП, в виде бонуса, получил и «переносную паяльную станцию», на случай отключения или отсутствия в месте работы электричества (бывает и такое на удаленных объектах).

Для работы подойдет любой аккумулятор достаточной мощности.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Интересная особенность устройства — им же (например после использования в виде «паяльной станции») можно и заряжать аккумуляторы.

Встроенное регулируемое ограничение по току работает по «мягкому» типу, при превышении мощности плавно снижая выходное напряжение, а уже заряженный аккумулятор не разряжается через схему устройства.

Внешний вид устройства с неосмотренных ракурсов 🙂

со стороны разъемов (сзади)

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

и снизу.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Размеры собранного недоблока питания (с учетом выходных клемм).

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Ну и в сравнении с «большим братом»

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Используемый кусок медной шины, в качестве радиатора, конечно же внес свою лепту в суммарный вес устройства 🙂 Хотя размеры и карманными получились, но для кармана он все же тяжеловат будет.

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

ЗЫЖ Недавно пришли другие ручки на потенциометры, вот раздумываю теперь — может установить более маленького размера? Вроде как симпатичнее с маленькими… или нет?

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Самоделкой доволен- размеры реально миниатюрные, результат работы меня тоже вполне устраивает. Из недостатков, кроме промаха с надписями и установкой «лишнего разъема» — не самая удачная конструкция корпуса.

Корпус делался со сквозным креплением платы исходя из практичности сборки/разборки, но возможно стоило лицевую панель и не портить отверстиями. Очень не нравится вид шляпок винтов сверху, попробовал «залепил» их полиморфом, вышло не слишком эстетично, возможно потом и переделаю иначе.

Осталось собрать «в корпус» еще один приборчик, и получится «набор юного радиотехника» 😉

почти "лабораторный", карманный, БП за 10$

Обзор написан год назад, БП собран еще ранее — пока претензий к нему нет ;), хотя, судя по обзорам, появились новые интересные модули от китайцев, сейчас для подобного можно использовать более продвинутые варианты «начинки»

Всем удачи и хорошего настроения! ☕

Оцените статью