Es gibt viele Labornetzteile, die keinen vernünftigen Schalter für
die Ausgangsspannung haben. Gerade bei Netzteilen mit mehreren Ausgängen
kann man dann mit dem Hauptschalter nur alles gleichzeitig schalten.
Meistens möchte man aber jeden Ausgang separat kontrollieren.
Und dann gibt es noch Netzteile, die beim Ein- und Ausschalten über den Hauptschalter
an den Ausgängen für einen kurzen Moment Spannungsspitzen ausgeben,
womit sie die angeschlossene Elektronik beschädigen können.
Bei dieser Sorte von Netzteilen möchte man ebenfalls die Ausgänge
abgeschaltet lassen, bis die Spannungsregelung sich eingeschwungen hat.
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Schalter für 4 mm Bananenstecker
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Ich habe mit dem 3D-Designprogramm OpenSCAD
ein Gehäuse für 4 mm Bananenstecker entworfen.
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Der Abstand der Bananenbuchsen lässt sich an das verwendete Netzteil anpassen
(Zeile 9 in der SCAD-Datei):
bana4_dist = 19.0;
Die Beispiele auf dieser Seite sind mit dem Standard-Lochabstand von 19 mm aufgebaut worden.
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Das Gehäuse besteht aus vier Einzelteilen, die durch zwei lange Schrauben zusammengehalten werden.
Zusätzlich zu den Schrauben gibt es konisch geformte Zapfen, die
die Plastikteile beim Zusammenfügen gegen Verdrehen sichern.
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Als Steckkontakte nehme ich die handelsüblichen 4 mm Büschelstecker mit Querloch,
die man in jedem guten Elektronikladen und vermutlich auch in vielen Bastelkellern finden kann.
Die Teile aus dem 3D-Drucker sind so geformt, dass die Steckkontakte fest darin eingebettet und
gegen Verdrehen und Herausrutschen verriegelt sind.
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Schalter, LED und Vorwiderstand werden zwischen den beiden mittleren Teilen
passgenau festgehalten und sind deshalb ohne Schrauben oder Kleben garantiert
an der richtigen Position.
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Der Minuspol (schwarze Buchse) ist direkt durchverbunden.
Hier habe ich zusätzlich einen Steckkontakt aus einer IC-Fassung angelötet,
damit man das untere Ende des LED-Vorwiderstands leicht verbinden und wieder trennen kann.
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An der Vorderseite ist ein Einsteckrahmen für eine Beschriftungskarte ausgespart.
Die Karte sollte die Größe 13 x 23 mm haben, davon sind ca. 12 x 20 mm Beschriftungsfläche sichtbar.
(Diese Maße gelten nur für einen Buchsenabstand von 19 mm.)
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Wie kann man sich den Steck-Schalter denn nachbauen?
Die STL-Dateien kann man direkt mit dem 3D-Drucker verwenden,
mit den OpenSCAD-Dateien kann man das Design nachbearbeiten und verändern (Anregungen s.o.)
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Welche Bauteile braucht man für den Steck-Schalter?
Die Bestellnummern und Preise habe ich vom Reichelt-Versand übernommen.
Diese Teile gibt's auch anderswo. Bitte achtet besonders beim Schalter darauf,
dass er dieselben Gehäusemaße (L 13.1 x B 7.8 x H 9.5) hat!
Anzahl |
Bestellnummer |
Beschreibung |
Einzelpreis |
Gesamtpreis |
1 |
MS 500A |
Kipphebelschalter 1 x UM |
1.90 |
1.90 |
1 |
LED 5MM ST GN |
LED 5 mm grün, diffus |
0.12 |
0.12 |
1 |
METALL 180 |
Vorwiderstand für LED
0.6 W, Metallschicht
Widerstandswert is abhängig von
der geschalteten Spannung
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für 5 V |
0.08 |
0.08 |
METALL 330 |
für 9 V |
METALL 470 |
für 12 V |
1 |
BS 40SA RT |
Büschelstecker 4 mm rot mit Querloch |
0.81 |
0.81 |
1 |
BS 40SA SW |
Büschelstecker 4 mm schwarz mit Querloch |
0.81 |
0.81 |
1 |
BB 4 RT |
Bananen-Einbaubuchse 4 mm rot |
0.39 |
0.39 |
1 |
BB 4 SW |
Bananen-Einbaubuchse 4 mm schwarz |
0.39 |
0.39 |
1 |
SZK M3X30-200 |
Zylinderkopfschraube M3 x 30 mm
Wir brauchen 2 Stück, bei Reichelt
gibt es nur eine 200er Packung
Diese Schraubenlänge passt
für 19 mm Buchsenabstand
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3.80 |
3.80 |
1 |
SK M3 |
Sechskantmuttern M3
Wir brauchen 2 Stück, bei Reichelt
gibt es nur eine 100er Packung
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0.99 |
0.99 |
Gesamtsumme |
9.29 |
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