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標題: 組裝自己的麻辣雙椒 [打印本頁]

作者: daogu    時間: 2015-3-25 03:18
標題: 組裝自己的麻辣雙椒
工欲善其事,必先利其器。
此次利用上次做數字功放留下的兩個鋁合金外殼組裝了兩件“兵器”,麻辣雙椒。
一椒名曰
T12白光烙鐵,另椒名曰恒流恒壓電源。

T12
白光烙鐵者:
手里的936烙鐵,初始加熱等太久,頭子用了很久了已經不粘錫了。我也來打造一手T12白光烙鐵。
鋁合金外殼 74.2mm×89.6mm×130mm


               
         加裝震動開關,以實現休眠功能
     


     先把烙鐵手柄組裝好,和電筆比起來就知道大小了。
     


    3. 主控模塊采用的是GandF原創STM8新版T12烙鐵控制器。這里感謝fish8840
        
    4.準備前后面板所需要的材料元件,按照自己構想設計前后面板,鉆孔打眼。這里由于后面板采用了帶開關和保險的電源輸入插座,故而在小巧前面板上沒再設計電源開關,后面板設計了散熱風扇和USB充電口。(下圖面板是另一個的面板,中間多了兩個孔)
   


    前面板上要用到1602液晶顯示器來顯示烙鐵溫度和相關信息。但標準的1602液晶顯示器的尺寸和鋁合金外殼比了一下,有點抵門杠,越顯大了點,整體看起來也不是太協調,所以決定將標準的1602液晶顯示器該換成mini版本小一號的1602液晶顯示器。
   


    5.將前后面板的元件安裝好,左邊是5芯烙鐵插口,右邊是旋轉編碼開關,再加一個鋁合金外殼的旋鈕。
       


    6.由于鋁合金盒子尺寸限制只好選擇了20V3A的剪線二手開關電源,剝去外殼尺寸剛好可以放進盒子里。
   


   7.后面板設計了USB口輸出DC5V,可以給手機充電,或為小工作臺燈提供供電。另外還有散熱風扇電源是DC12V,采用了HKS014R5模塊,同時輸出12v1.5A5v1.5A電壓滿足這兩個電源,但使用時必須在輸入和輸出端接上濾波電解電容。模塊輸入電源還是來自主電源開關電源的20V。這里借用一張模塊的圖。
   


    USB輸出口為手機充電:插上能充就行了唄?其實沒有那么簡單。現在很多手機、平板等電子產品對充電器有一定的要求,經常可能會遇到,都是充電器,有些插上可以充電有些插上不能充電,有些充電器插上會提示不是原裝充電器會以小電流充電等等不兼容的情況,這個情況就是各個手機電子產品廠商在USB口上加入了識別電阻來確認自家的充電器,也可以防止錯誤插入而損壞設備等原因考慮吧。下面列舉下部分常見電子產品的識別電阻。
l  三星:比較復雜,有些通用設計沒有特殊,有些短接D+D-,我甚至還見過通用創新的。
l  諾基亞:D+D-短接
l  HTCD+D-短接
l  微軟ZuneD+D-短接
l  黑莓,MOTO,索尼,魅族:部分D+D-短接 ,部分無識別電路,通用
l  蘋果:識別電阻,向下兼容短接蘋果的電路兼容D+D-短接。
l  創新:識別電阻,不兼容短接
l  LG:通用設計
l  ZTE:通用設計
l  kindle:疑為D+D-短接沒提到的其他廠商一般是通用設計。當然不排除有特殊情況。
插入一張圖
   
     比如蘋果,要在d+d-上接四個分壓電阻才能識別為充電器,否則就認為是電腦USB,按照500mA充電蘋果1A的是D+=2.0V D-=2.7V  2.1A的是D+=2.7V D-=2.0V
這里我采用的是雙USB口,所以1USB按大多數的D+D-短接,另1USB口按蘋果1A的接法,我沒采用電阻形式,而是采用的兩只100K的電位器,將兩個電位器上端接5V,下端接地,兩個中間腳分別接到D+D-,調節兩個電位器使其D+=2.0V D-=2.7V即可。萬能板空白的地方等有空了在做個PWM溫控風扇轉速來降低噪聲。
   


    8.將東西放進盒子里比一比位置
   

9.開始焊接組裝
       


    10.安裝完畢,合上面板帶上螺絲。
       


    11.通電測試,幾秒鐘溫度就上升起來了,的確比936溫升快多了。感覺比較爽啊。
   












[url=]恒流恒壓電源: (部分做法和T12一樣)
考慮到大點的電源有了,就是有點占用地方,平時弄點小實驗一般要求不高,用的電源都是20V以下,1A-3A也就差不多了。今天又做了個小電源,恒流恒壓電源。有些網友說應該叫限流限壓電源,這個說法和功能也符合,我也贊同,也不去糾結叫什么名字吧,只要能夠滿足使用就好。


繼上次做了數字功放后就留下兩個鋁合金盒子,就用它來在做外殼吧。鋁合金外殼 74.2mm×89.6mm×130mm


表頭模塊采用的是ATTINY26L電流電壓電阻功率表。這里感謝fish8840
   


恒壓恒流模塊采用3R33構成的同步整流模塊,效率高發熱小。
   

準備前后面板所需要的材料元件,按照自己構想設計前后面板,鉆孔打眼。這里由于后面板采用了帶開關和保險的電源輸入插座,故而在小巧前面板上沒再設計電源開關,后面板設計了散熱風扇和USB充電口。
   


    前面板上要用到1602液晶顯示器來顯示烙鐵溫度和相關信息。但標準的1602液晶顯示器的尺寸和鋁合金外殼比了一下,有點抵門杠,越顯大了點,整體看起來也不是太協調,所以決定將標準的1602液晶顯示器該換成mini版本小一號的1602液晶顯示器。
       


   前后面板的元件安裝好,左邊是帶開關的10K電位器,開關關閉時不使用恒流,打開時使用恒流,旋轉電位器調節恒流電流; 右邊是帶開關的10K電位器,開關關閉時不使用恒壓,打開時使用恒壓,旋轉電位器調節恒壓電壓 。中間兩個接線柱輸出端,紅色正極、黑色負極。
          


    由于鋁合金盒子尺寸限制只好選擇了20V3A的剪線二手開關電源,剝去外殼尺寸剛好可以放進盒子里。
   


   后面板設計了USB口輸出DC5V,可以給手機充電,或為小工作臺燈提供供電。另外還有散熱風扇電源是DC12V,采用了HKS014R5模塊,同時輸出12v1.5A5v1.5A電壓滿足這兩個電源,但使用時必須在輸入和輸出端接上濾波電解電容。模塊輸入電源還是來自主電源開關電源的20V。這里借用一張模塊的圖。
   


    USB輸出口為手機充電:插上能充就行了唄?其實沒有那么簡單。現在很多手機、平板等電子產品對充電器有一定的要求,經常可能會遇到,都是充電器,有些插上可以充電有些插上不能充電,有些充電器插上會提示不是原裝充電器會以小電流充電等等不兼容的情況,這個情況就是各個手機電子產品廠商在USB口上加入了識別電阻來確認自家的充電器,也可以防止錯誤插入而損壞設備等原因考慮吧。下面列舉下部分常見電子產品的識別電阻。
l  三星:比較復雜,有些通用設計沒有特殊,有些短接D+D-,我甚至還見過通用創新的。
l  諾基亞:D+D-短接
l  HTCD+D-短接
l  微軟ZuneD+D-短接
l  黑莓,MOTO,索尼,魅族:部分D+D-短接 ,部分無識別電路,通用
l  蘋果:識別電阻,向下兼容短接蘋果的電路兼容D+D-短接。
l  創新:識別電阻,不兼容短接
l  LG:通用設計
l  ZTE:通用設計
l  kindle:疑為D+D-短接沒提到的其他廠商一般是通用設計。當然不排除有特殊情況。
插入一張圖
   
     比如蘋果,要在d+d-上接四個分壓電阻才能識別為充電器,否則就認為是電腦USB,按照500mA充電蘋果1A的是D+=2.0V D-=2.7V  2.1A的是D+=2.7V D-=2.0V
這里我采用的是雙USB口,所以1USB按大多數的D+D-短接,另1USB口按蘋果1A的接法,我沒采用電阻形式,而是采用的兩只100K的電位器,將兩個電位器上端接5V,下端接地,兩個中間腳分別接到D+D-,調節兩個電位器使其D+=2.0V D-=2.7V即可。萬能板空白的地方等有空了在做個PWM溫控風扇轉速來降低噪聲。
   

開始焊接組裝   



安裝完畢,合上面板帶上螺絲。
   



通電測試,具體調試和負載測試還沒完成。



來點合照

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