Konceptni električni krugovi računarske opreme. Izmjena računarskog napajanja za punjenje od elektroenergetskog master FA 5 2



Kako napraviti potpuno bijeda napajanje sa rasponom podesivi napon 2.5-24 volti, vrlo je jednostavan, može se ponavljati svaki bez da ima doživljaj radio amaterskog iskustva.

Mi ćemo učiniti od starog računar blok. Hrana, TX ili Ath Bez razlike, dobro, tokom godina PC ere, svaka kuća je već akumulirana dovoljno stareg računala i BP je vjerovatno i tu i za neke troškove domaće Majstori su nula rubalja.

Imam za izmenu od kojeg u bloku.


Snažniji će koristiti BP, to je bolji rezultat, moj donator je samo 250W sa 10 amper na gumi + 12V, a u stvari, sa samo 4 i ne može se nositi, postoji potpuna izlaza Određivanje.

Pogledajte šta je napisano o slučaju.


Stoga pogledajte koja struja planirate da primite iz prilagodljivog BP, takav potencijal donatora i odmah položite.

Opcije za finaliziranje standardnog kompjuterskog BP skupa, ali sve se temelje na promjeni blokiranja IC-TL494CN Chip (njegove analoge DBL494, KA7500, IR3M02, A4914, MV3759, M1114eu, MPC494C, itd.).


Slika br. 0 TL494CN čip i analogni analogni.

Pogledajmo nekoliko opcija Izvođenje računarskih BP shema, možda će jedan od njih biti vaš i baviti se ventilom bit će mnogo lakše.

Shema broj 1.

Počećemo s radom.
Prvo, potrebno je rastaviti kućište BP, odvijte četiri vijka, izvadite poklopac i pogledajte unutra.


Na ploči tražimo čip sa gornje liste, ako se ne ispostavi, onda možete pretražiti verziju Interneta za vaše jeste.

U mom slučaju, na ploči je otkriveno C7500, što znači da možete početi proučavati vezanje i lokaciju nepotrebnih dijelova koje želite izbrisati.


Za praktičnost rada, prvo potpuno odvijte cijeli odbor i izvadite iz slučaja.


U foto 220V priključak za napajanje.

Isključite napajanje i ventilator, pad ili cvili izlazne žice tako da se ne ometate u nas da biste shvatili u shemi, ostavite samo potrebne, jednu žutu (+ 12V), crni (općenito) i zelenu * (početak) (početak) ako Postoji takav.


U mom bloku nema zelene žice, pa započinje odmah kada se okrećete na izlazu. Ako bi at blok, onda bi trebao imati zelenu žicu, mora se lemiti na "zajedničko", a ako želite napraviti zasebnu snagu u slučaju, a zatim jednostavno stavite prekidač na pauzu ove žice.


Sada moramo pogledati koliko su volti vikend velikih kondenzatora, ako su na njima napisano manje od 30V, tada ih je potrebno zamijeniti sličnim, samo s radnom naponom najmanje 30 volti.


U foto - crnim kondenzatorima kao opcija zamjene za plavu.

To se učini jer naš završni blok neće dati +12 volti, već +24 volti, a bez zamjene kondenzatora jednostavno će eksplodirati na prvom testu od 24V-a, nakon nekoliko minuta rada. Prilikom odabira novog elektrolita, nije poželjno smanjiti spremnik, uvijek se preporučuje povećati.

Najodgovorniji dio rada.
Izbrisat ćemo sve višak u CAMPAK-u IC494, a lemljenje drugih nominalnih detalja tako da je rezultat takva blokada (Sl. Br. 1).


Sl. №1 Promjena ventilacije IC 494 čipa (shema za dorade).

Trebat će nam samo ove noge čipsa №1, 2, 3, 4, 15 i 16, ne plaćaju drugu pažnju.


Sl. №2 Opcija profinjenja na primjeru sheme broj 1

Oznake dekodiranja.


Neophodno je učiniti, Pronalazimo broj nogu 1 (gdje je tačka u slučaju) čipa i proučavanje da je povezan s njom, svi lanci moraju biti uklonjeni, prekinuti. Ovisno o tome kako imate određenu izmjenu ploče, staze će se nalaziti i dijelovi se kreiraju, odabrana je optimalna opcija za finalizaciju, ona se može spustiti i podizati jednu nogu dijela (razbijanje lanca) ili će Budite lakše rezati zapis nožem. Odlučujući s planom djelovanja, započinjemo proces prerade prema shemi za profinjenost.




Na fotografiji - zamjena otpornika do željenog nominalnog.


Na fotografiji - podizanje nogu nepotrebnih dijelova, lanci koji suzi.

Neki otpornici koji su već u shemi ventilaca mogu pristupiti bez zamjene, na primjer, moramo staviti otpornik na R \u003d 2,7k s vezom na "Common", ali već postoji R \u003d 3k spojen na " Generale ", prilično je pogodan za nas. I tamo ostavljamo bez promjene (primjer na slici br. 2, zeleni otpornici se ne mijenjaju).






Na slici- Kovrče zapise i dodali su nove skakače, stare nominalne nominacije napisane od strane markera, možda će biti potrebno da se sve vrati nazad.

Dakle, gledamo i remakemo sve lance na šest nogu čipa.

Bila je to najteža točka u izmjeni.

Pravimo napon i trenutne kontrole.


Izvodimo varijabilne otpornike na 22K (regulator napona) i 330ω (trenutni regulator), lemli smo im dva 15 cm žice za njih, drugi krajevi lemljeni u skladu sa krugom (Sl. Br. 1). Instalirajte na prednjoj ploči.

Kontrola napona i struja.
Za kontrolu trebat će nam voltmetar (0-30V) i ammeter (0-6a).


Ovi se uređaji mogu kupiti u kineskim internetskim trgovinama po najboljoj cijeni, moj volmetar koštao me isporukom od samo 60 rubalja. (Voltmetar :)


Ammeter sam koristio svoje, iz starih akcija SSSR-a.

BITAN - Unutar uređaja postoji trenutni otpornik (trenutni senzor), koji nam je potreban po shemi (Sl. Br. 1), ako koristite ampermetar, tada je trenutni otpornik dodatno neophodan, potrebno je instalirajte bez ammetra. Obično se radi domaće, žica D \u003d 0,5-0,6 mm, okret se okreta u cijelu dužinu rana je na 2---Na Otporu MLT-a, krajevi su zavrpani na zaključke otpora, to je sve .

Tijelo uređaja bit će učinjeno za sebe.
Možete napustiti potpuno metalik, rezanje rupa za regulatore i upravljačke uređaje. Koristio sam obrezivanje laminata, lakše su izbušiti i sjeći.

Dobro laboratorijski blok Prehrana je prilično skupo zadovoljstvo, a ne svima radio amateri u džepu.
Ipak, kod kuće, nije moguće sastaviti lošu jedinicu za napajanje, što je u potpunosti nositi s opskrbom različitim amaterskim strukturama, a može biti i punjač za različite baterije.
Pridruženi prikupljanje sakupljaju takvu napajanje, obično iz ko su svuda dostupni i jeftini.

Ovaj članak posvećuje malu pažnju na izmenu ATH-a, kako bi se prepravio računalo BP za radioprihvatsku kvalifikaciju u laboratoriji, ili u neke druge svrhe, obično nije mnogo teška, ali na novim zbirnim amaterima postoji mnogo pitanja u vezi s tim. U osnovi, koji dijelovi u BP-u trebaju ukloniti koji će napustiti, koji dodaju da bi se takva napajala okrenula u podesivu i tako dalje.

Posebno je za takve radio Amatere, želim detaljno reći u ovom članku o izmjeni računarskih opskrbe za popravku BP, koji se može koristiti i kao laboratorijski napajanje, te kao punjač.

Za izmjenu, trebat će nam dobar ATX napajanje, koji se izvodi na PWM kontroleru TL494 ili njegovim analozima.
Dijagrami blokova moći na takvim kontrolerima u principu razlikuju se jedna od druge nisu mnogo i sve je uglavnom slično. Moć napajanja ne bi trebala biti manja od one koju planirate remake u budućnosti iz pretvorenog bloka.

Razmotrimo model shema Napajanje ATX, 250 W. Power blokovi "Codegen" shema gotovo se ne razlikuje od ovoga.

Sheme svih sličnih BP sastoje se od visokonaponskih i niskonaponskih dijelova. Na slici pCB Napajanje (dolje) sa strane staza, visokonaponski dio odvojen je od prazne trake niskog napona (bez zapisa) i nalazi se s desne strane (manje je u veličini). Nećemo je dirati, a mi ćemo raditi samo sa niskonaponskim dijelom.
Ovo je moja naknada i na njenom primjeru pokazat ću vam mogućnost prerade BP ATX-a.

Niskonaponski dio sheme koji se razmatra, sastoji se od PWM kontrolera TL494, kruga na operativnim pojačalima, koji kontrolira izlazni napon napona napajanja, a ako su nedosljednosti, to daje signal na četvrti noga od PWM-a kontrolera za isključivanje napajanja.
Umjesto operativnog pojačala, tranzistori se mogu instalirati na BP ploču, koji u principu obavljaju istu funkciju.
Tada se kreće deo ispravljača koji se sastoji od različitih izlaznih napona, 12 volti, +5 volti, -5 volti, +3.3 volti, od kojih će za naše svrhe biti potrebno samo +12 volt ispravljač za naše svrhe (žute izlazne žice).
Ostatak ispravljača i dijelova povezanih s njima morat će se ukloniti, osim za ispravljač "dužnost", što moramo napajati PWM kontroler i hladnjak.
Ispravljač dužnosti daje dva napona. To je obično 5 volti i drugi napon može biti oko 10-20 volti (obično oko 12).
Koristit ćemo za napajanje drugog ispravljača. Ventilator (hladnjak) je takođe povezan na njega.
Ako ovo izlazni napon Bit će znatno veći od 12 volti, tada će ventilator biti povezan s ovim izvorom, bit će potrebno putem dodatnog otpornika, kao što će biti dodatno u shemama koje se razmatraju.
Na donjem dijagramu označio sam visokonaponski dio zelene linije, ispravljači "dužnosti" - plave linije i sve ostalo što će biti potrebno za uklanjanje - crveno.

Dakle, sve što je označeno crveno - povlačemo se, a u našem reznama od 12 Volta mijenjamo redovne elektrolite (16 volti) na viši napon, što će odgovarati budućem izlaznom naponu našeg BP-a. Također će biti potrebno pasti u lancu 12. nogu PWM-a kontrolera i srednjeg dijela namotaja odgovarajućeg transformatora - R25 otpornika i D73 otpornik (ako postoji u dijagramu), i umjesto toga Od njih u naknadi da imaju skakač, koji se na izvlači u dijagramu sa plavom linijom (jednostavno možete zatvoriti diodu i otpornik bez da ih imate). U nekim shemama ovaj lanac možda nije.

Zatim, u ventilu Shima na prvoj nozi ostavljamo samo jedan otpornik, koji ide u ispravljač +12 volti.
Na drugoj i trećoj nozi Shima - ostavljamo samo problem RC lanca (na šemi R48 C28).
Na četvrtoj nozi Shima je ostalo samo jedan otpornik (u dijagramu je naznačeno kao R49. Da, u mnogim shemama između 4. stopa i 13-14 s nogama Shima - to je obično elektrolitički kondenzator, to je obično elektrolitički kondenzator (ako Bilo koji) ne dira ga, jer se ne dira namijenjen je mekom početku BP. U mojoj ploči nije bilo jednostavno, pa sam to stavio.
Njegova kontejner u standardnim dijagramima od 1-10 μF.
Tada oslobodimo 13-14 nogu iz svih veza, osim kondenzatora sa kondenzatorom, a također puštaju 15. i 16. noge Shima.

Nakon što su sve operacije završene, trebali bismo dobiti sljedeće.

Ovako to izgleda na mojoj ploči (ispod slike).
Grupna stabilizacija gasa za stabilizaciju i prevara žicom od 1,3-1,6 mm u jednom sloju na matičnoj jezgri. Postavljen negdje oko 20 okreta, ali to ne možete i napustiti onu koja je bila. I s njim sve dobro funkcionira dobro.
Na naknadu sam ugradio i drugi otpornik opterećenja, koji se sastoji od dva paralelna otporna za 1,2 kω 3W, ukupni otpor je bio 560 ohma.
Native otpornik opterećenja izračunava se sa 12 volti izlaznog napona i ima otpornost na 270 ohma. Moj izlazni napon bit će oko 40-kalta, pa sam stavio takav otpornik.
Mora se izračunati (s maksimalnim izlaznim naponom BP-a u praznom hodu) na opterećenju struje 50-60 mA. Budući da rad BP-a nije poželjan bez opterećenja, tako da je stavljen u shemu.

Pogledajte naknadu sa strane strane.

Sada je da će biti potrebno dodati pripremljenu naknadu našeg BP-a da ga pretvori u podesivo napajanje;

Prije svega, tako da ne želi da električni tranzistori moramo riješiti problem stabilizacije struje opterećenja i zaštite od kratkog spoja.
Na forumima na izmjeni takvih blokova, ispunio je tako zanimljivo - sa eksperimentima sa trenutnim načinom stabilizacije na forumu pro-radio., Član foruma DWD. Donio je takav citat, dat ću ga u potpunosti:

"Nekako sam rekao da ne mogu dobiti normalan rad UPS-a u režimu tekućeg izvora s niskim referentnim naponom na jednom od ulaza u ulaze greške u PWM kontroleru.
Više od 50mv - normalno, a manje - ne. U principu, 50mv je zagarantovani rezultat, a u principu možete dobiti 25MB ako pokušate. Manje - bez obzira na to. Djeluje neprestano i uzbuđeno je ili zbunjuje protiv smetnji. Ovo je plus napon signala iz trenutnog senzora.
Ali u talteshitisu na TL494 postoji varijanta kada se negativni napon uklanja iz trenutnog senzora.
Preusmeravam shemu za ovu opciju i postigao sjajan rezultat.
Evo fragmenta sheme.

Zapravo, sve je standardno, osim dvije bodove.
Prvo, najbolja stabilnost prilikom stabilizacije struje opterećenja u minus signalu iz trenutnog senzora je nesreća ili obrazac?
Shema savršeno funkcionira referentnim naponom u 5MB!
Uz pozitivan signal iz trenutnog senzora, stabilan rad se dobija samo pri višim referentnim naponima (najmanje 25MB).
U rejtingu otpornika, 10 i 10 sati stabilizirane su na nivou od 1,5A do CW izlaza.
Trebala mi je trenutna više, zbog toga sam stavio otpornik 30. godine. Stabilizacija se pokazala na nivou od 12 ... 13a sa potpornim naponom od 15MB.
Drugo (i najzanimljiviji), trenutni senzor, kao takav, nemam ...
Njegova uloga vrši fragment staze na dužini od 3cm i širine 1 cm. Staza je prekrivena tankim slojem lemljenja.
Ako ovaj zapis koristite kao senzor na 2 cm, struja se stabilizira u 12-13A, a ako je u dužini od 2,5 cm, zatim na nivou 10a. "

Budući da je taj rezultat bio bolji od standarda, onda ćemo proći na isti način.

Za početak bit će potrebno nestati iz minus žice. Prosječni izlaz sekundarnog namotaja transformatora (fleksibilan pletenica), ili bolje bez pada (ako brtvi omogućuje) - izrežite ispisani put na ploči, koji Povezuje ga sa minusom žicom.
Zatim ćete morati imati trenutni senzor (shunt) zapis, koji će povezati prosječni izlaz namotaj s minusom.

Shunts su najbolje uzeti iz neispravnog (ako pronađete) ampervoltmere za snimanje (CESHEK), ili iz kineskog pucanja i digitalnih uređaja. Izgledaju ovako. Dovoljno je biti komad dugačak 1,5-2,0 cm.

Možete, naravno, pokušati učiniti i tako, kao što je napisao gore DWD., ako je staza iz pletene do opće žice dovoljno duga, a zatim probajte kao trenutni senzor, ali nisam to učinio, moja naknada dobila je još jedan dizajn, evo na koji su skakači crvene žice povezani sa Crvena strelica pljuje sa zajedničkom žicom, a između njih su se odbile otiske zapisa.

Stoga sam nakon uklanjanja nepotrebnih dijelova od ploče napustio ove skakače i trenutni senzor iz neispravnog kineskog "Capture" bio je pijan.
Zatim je rotirani gas lemljen na svoje mjesto, instalirao elektrolit i otpornik opterećenja.
Ovdje izgleda kao komad naknade sa mnom, gdje sam označio instalirani trenutni senzor (shunt) na mjestu skakača žice.

Tada odvojena žica zahtijeva da se ovaj shunt povezuje sa Shimom. Sa strane pletenice - s 15. nogom promjene kroz otpornik 10 ohma, a 16. noga SHIM-A za povezivanje sa ukupnom žicom.
Uz pomoć otpornika, 10 ohma može se odabrati maksimalna izlazna struja našeg BP-a. U šemi DWD. Postoji otpornik od 30 ohma, ali započnite sa 10 ohma. Povećanje nominalne vrijednosti ovog otpornika - povećava maksimalnu izlaznu struju BP-a.

Kao što sam već izgovorio, izlazni napon napajanja je oko 40 kalta. Za to, premlim transformatorom, ali u principu se ne možete premotati, već da biste povećali izlazni napon na drugi način, ali za mene se ova metoda ispostavila da budem prikladniji.
Sve to ću vam reći nešto kasnije, ali za sada ćemo nastaviti i započeti instalirati potrebne dodatne detalje o naknadi tako da imamo radno napajanje ili punjač.

Još jednom vas podsjećam da ako imate na ploči između 4. i 13-14 nogu Shima, nije bilo kondenzatora (kao u mom slučaju), poželjno ga je dodati u shemu.
Također ćete morati instalirati dvije varijable otpornika (3,3-47 kω) za podešavanje izlaznog napona (V) i struje (i) i povezati ih s shemom u nastavku. Večeve žice su poželjne za čišćenje što kraće.
Ispod sam donio samo dio sheme koji nam je potreban - u takvoj šemi bit će lakše razumjeti.
Na dijagramu se novo instalirani detalji označene zelenim.

Shema novoinstaliranih dijelova.

Dat ću malo objašnjenja prema shemi;
- Najviši ispravljač je Digeon.
- Vrijednosti promjenjivih otpornika prikazane su kao 3,3 i 10 kom - su one koji su pronašli.
- Vrijednost otpornika R1 je naznačena 270 ohma - odabran je pomoću potrebne struke struje. Započnite male i možete se pokazati da biste bili potpuno različiti, na primjer, 27 ohma;
- C3 kondenzator nisam označio novo instalirane detalje u izračunu da može biti prisutan na ploči;
- Narančasta linija ukazuje na elemente koji mogu morati pokupiti ili dodati u krug u procesu podešavanja BP-a.

Nadalje razumijemo s preostalih 12 Volta ispravljačem.
Provjerite koji je maksimalni napon sposoban za izdavanje našeg BP-a.
Da bismo to privremeno nestali iz prve noge Shima - otpornika koji ide u izlaz ispravljača (prema shemi iznad 24 kω), tada morate uključiti jedinicu u mrežu, da biste pre- Povežite se s jazom bilo koje mrežne žice, kao osigurača - uobičajena žarulja sa žarnom niti 75-95 W Napajanje u ovom slučaju dat će nam maksimalni napon na koji je sposoban.

Prije uključivanja napajanja na mrežu, provjerite je li elektrolitički kondenzatori Izlazni ispravljač zamijenjen je sa više napona!

Sve dodatne uključivanja BP-a vrše se samo sa žaruljem sa žarnom niti, spremit će BP iz vanrednih situacija, u slučaju bilo kakvih grešaka. U ovom slučaju, lampica će se jednostavno osvijetliti, a tranzistori napajanja ostat će cijeli broj.

Nadalje, moramo popraviti (ograničiti) maksimalni izlazni napon našeg BP-a.
Za to otpornik na 24 kom (prema gore navedenoj shemi) iz prvog stopala Shima privremeno se mijenjamo u obrezivu, na primjer, 100 com i postavimo ih maksimalnim naponom koji vam je potreban. Poželjno je postaviti tako da bi bilo manje od 10-15 posto maksimalnog napona, što je sposobno izdati našu BP. Zatim je trajno u mestu otpornika otpora.

Ako planirate ovaj BP koristiti kao punjač, onda redovno sklop diode Koristi se u ovom ispravljaču, možete otići, jer je njegov obrnuti napon od 40 volti i punjač je prilično pogodan.
Tada će maksimalni izlazni napon budućeg punjača trebati ograničiti u opisanoj metodi, u regiji od 15-16 volti. Za punjač od 12 Volt bitaka, to je sasvim dovoljno i nije potrebno povećati ovaj prag.
Ako planirate koristiti svoju pretvorenu PBA kao podesivi blok Prehrana, gdje će izlazni napon biti veći od 20 volti, tada ova sklona više neće odgovarati. Trebat će ga zamijeniti najvišim naponom s odgovarajućim strujom opterećenja.
Stavio sam dvije sklopove na padu pao na 16 amp i 200 volti.
Prilikom dizajniranja ispravljača na takve sklopove maksimalni izlazni napon budućeg napajanja može biti od 16 i do 30-32 volti. Sve ovisi o modelu napajanja.
Ako, prilikom provjere BP-a do maksimalnog napona, BP daje naponu manju od planiranog, a neko će trebati više napona na izlazu (na primjer 40-50 volti), bit će potrebno sastaviti diodu Most umjesto diode - sklop ostavljaju da se visi u zraku, a povučenu minus dimenzionalnog mosta za povezivanje s mjestom padneg pljuvanja.

Ispravljač dijagrama sa Diodni most.

Sa diodnim mostom izlazni napon napajanja bit će dvostruko više.
Vrlo dobro za diodni most, KD213 diode su pogodne (sa bilo kojim slovom), izlazna struja s kojom može doseći do 10 ampera, CD2999A, B (do 20 ampera) i CD2997a, B (do 30 ampera). Najbolje od svega, naravno potonjem.
Svi izgledaju ovako;

Bit će potrebno razmotriti pričvršćivanje dioda na radijator i izolaciju njih jedni od drugih.
Ali otišao sam na drugi način - samo prevukao transformator i trošak, kao što je rekao gore. Dvije diodne sklopove u paralelnoj paralelnoj, budući da je za to obezbeđena ploča. Za mene je ovaj put bio lakši.

Premotavanje transformatora posebnog rada nije i kako to učiniti - razmislite o dolje.

Za početak, ispuštamo transformator iz ploče i pogledamo ploču, koji zaključci 12-voltne namote su lemljene.

U osnovi ispunjavaju dvije vrste. Poput fotografije.
Zatim će trebati rastaviti transformator. To je lakše, naravno da se nosite s manjim veličinom, ali velika je i podložna.
Da biste to učinili, očistite jezgru iz vidljivih ostataka laka (ljepilo), uzmite mali kapacitet, izlijte vodu u njega, stavite transformator tamo, stavite na kuhanje i "kuhar" naša transformator je 20-30 minuta .

Za manje transformatore ovo je sasvim dovoljno (može biti manje) i ovaj postupak apsolutno neće naštetiti jezgre i transformatorskim namotajima.
Zatim, držeći jezgru pinceta transformatora (može biti izravno u spremniku) - pokušavamo isključiti feritni skakač iz jezgre u obliku slova W u oštar nož.

Radi se sasvim lako, jer je lak omekšan iz takvog postupka.
Tada uredno, pokušavamo osloboditi okvir iz jezgre u obliku slova W. Ovo je takođe sasvim urađeno.

Tada ćemo čuvati namotaje. Prvo, pola primarnog namota je uglavnom oko 20 okreta. Skladimo se na njemu i sjećamo se smjera namotaja. Drugi kraj ovog namotaja ne može se nestati sa mjesta veze na drugoj polovini primarnog, ako ne spriječi daljnji rad s transformatorom.

Tada navodimo sve sekundera. Obično se nalaze 4 okreta na oba pola 12-volta, a zatim 3 + 3 okreta 5 volta. Sklapam sve, nestajemo iz zaključaka i vjetram novim namotajem.
Novo namotavanje sadrži 10 + 10 okreta. Operemo ga žicom, promjerom 1,2 - 1,5 mm ili setom tanjih žica (lakše vjetra) odgovarajućeg presjeka.
Početak namota se lemnjuje na jedan od zaključaka na koji je lemljen 12-voltov namotavanje, 2 okreta se kreću, smjer namotavanja uloge ne igramo, uzimamo uklanjanje na "pletenicu" i u istom Smjer koji smo započeli - započeli smo još 10 okreta i završavali smo lemljenje do preostalog zaključka.
Zatim izolirajte sekundarni i probudimo se na tome da smo prikazali ranije, drugu polovicu primarnog, u istom smjeru, kao što je ranjena rana.
Prikupljamo transformator, vozimo se u naknadu i provjeravamo rad BP-a.

Ako u procesu podešavanja napona, bilo koji tuđi zvukovi, siska, COD, bakalara, morat će odabrati RC lanac, zaokružen narančastom elipsom ispod na slici.

U nekim slučajevima možete u potpunosti ukloniti otpornik i odabrati kondenzator, a u nekom bez otpornika nemoguće je. Možete pokušati dodati kondenzator ili isti RC lanac, između 3 i 15 shim nogu.
Ako to ne pomogne, onda morate instalirati dodatne kondenzatore (kružnu naranču), a njihov nominalni približno 0,01 μF. Ako malo pomaže, a zatim instalirajte još 4,7 kω otpornik iz drugog plime u prosječni izlaz regulatora napona (nije prikazano na dijagramu).

Tada će biti potrebno učitati izlaz BP-a, poput Wett automobilske lampe na 60 i pokušajte prilagoditi struju "I" otpornika.
Ako trenutna granica podešavanja nije dovoljna, potrebno je povećati vrijednost otpornika, koji dolazi iz shunt (10 ohm), a opet pokušajte podesiti struju.
Ne stavljajte se umjesto otpornika otpornika, promijenite njegovu vrijednost, samo instaliranjem drugog otpora sa velikim ili manje ocijenjenim.

Može se dogoditi da će sa povećanjem struje - žarulja sa žarnom niti u sklopu mrežnog žica upali. Tada trebate smanjiti struju, isključite napajanje i vratite nominalnu vrijednost kvantitora na prethodnu vrijednost.

Više, za regulatore napona i struje, najbolje je pokušati kupiti regulatore SP5-35, koji su sa žicama i tvrdim zaključcima.

Ovo je analogni višestupanjskih otpornika (samo jedan i pol prometa), od kojih se osovina kombinira sa glatkim i grubim regulatorom. Podesivo je prvo "glatko", a zatim kada se završava granicom, počinje se prilagoditi "grubo".
Podešavanje takvih otpornika je vrlo zgodan, brz i precizan, mnogo bolji od dugog okretanja. Ali ako ih nije moguće dobiti, a zatim steći obični više-zaokret, poput, poput;

Pa, čini se da sam vam svi rekli da sam planirao da donesem izmenu računara BP, i nadam se da je sve jasno i razumljivo.

Ako neko ima bilo kakva pitanja o dizajnu napajanja, pitajte ih na forumu.

Sretno u dizajnu!

Mnogi sakupljaju razne radio-elektronske konstrukcije, a ponekad se ponekad moćno napajanje potrebno za njihovo korištenje. Danas ću vam reći kako sa izlazom od 250 W, i mogućnost podešavanja napona od 8 do 16 volti na izlazu, iz bloka ATX iz modela FA-5-2.

Prednost ovog BP-a je zaštita na izlaznoj moći (koja je iz KZ) i zaštite napona.

Remake ATX bloka sastojat će se od nekoliko faza


1. Za početak, bacamo žice, ostavljamo samo sivu, crnu, žutu. Usput, da biste uključili ovu jedinicu, morate zatvoriti masu na tlu nije zelena (kao u većini ATX blokova) i sive žice.

2. Izvlačimo dijelove iz sheme koja stoji u lancima + 3.3b, -5v, -12b (+5 volti još ne dodiruju). Ono što se ukloni je prikazano crveno, a ono što treba prenositi - prikazano je plavo u dijagramu:


3. Sljedeći, pad (uklanjanje) lanca +5 volti, sklop diodnije u lancu od 12V zamijenjena je S30D40C (preuzetom iz lanca od 5V).


Stavili smo oblivu otpornika i promjenjivog otpornika s ugrađenim prekidačem kao što je prikazano na dijagramu:


To jest:


Sada uključimo mrežu 220V i zatvorimo sivu žicu na masu, prenoseći otpornu otporniku u srednji položaj, a varijablu na položaj na kojem će biti najmanji otpor. Na izlazu napon bi trebao biti oko 8 volti, povećavajući otpor varijabilni otpornik Napon će se povećati. Ali ne žurite za podizanje napetosti, jer još nemamo zaštitu od napona.

4. Zaštitujemo snagu i napon. Dodajte dva otporna za podrezivanje:


5. Indikatorska ploča. Dodajemo par tranzistora, nekoliko otpornika i tri LED-a:


Zelena LED lampica svijetli kada je mreža uključena, žuta - ako postoji napon na izlaznim terminalima, crvenom - kada se aktivira zaštita.



Također možete ugraditi voltammertermetra.


Postavljanje zaštite napona u napajanjem napajanja

Postavljanje zaštite napona vrši se na sljedeći način: R4 otpornika okreta se na stranu gdje je masa spojena, R3 za maksimiziranje (veća otpornost), a zatim okrećući R2 da bi se postigao napon koji su potrebni - 16 volti, ali stavite na 0,2 volta više - 16.2 Volts, polako rotira R4 prije nego što se aktivira zaštita, isključite jedinicu, lagano smanjite otpor R2, uključite jedinicu i povećajte otpor R2 prije nego što primite 16 volti na prinosu. Ako se zaštita radi na posljednjoj operaciji, tada ste se pomaknuli rotacijom R4 i morat ćete ponoviti sve. Nakon postavljanja zaštite, laboratorijski blok je u potpunosti pripremljen za upotrebu.


Tokom proteklog meseca već su napravljene tri takva bloka, svi su me koštali oko 500 rubalja (ovo je sa Voltammerteretrom koji je sakupljao odvojeno za 150 rubalja). I jedan BP prodat, kao punjenje mašine baterije, za 2100 rubalja, tako da je već u plusu :)


S tobom sam bio Ponomaren Artem (Stalker68), na nove sastanke na stranicama Techno baze!

& Nbsp & Nbsp na ovoj stranici nalazi se nekoliko desetaka električnih koncepata, te korisne reference na resurse povezane sa temom popravka opreme. U osnovi, računar. Sjećajući se koliko snage i vremena ponekad su morali potrošiti na pronalaženje pravih podataka, referentne knjige ili sheme, okupio sam gotovo sve ovdje nego popravku i ono što je u elektroničkom obliku. Nadam se za nekoga, nešto će doći dobro.

Komunalije i referentne knjige.

- Imenik u formatu.chm. Autor ove datoteke - Kucheeryavhenko Pavel Andreevich. Većina izvornih dokumenata preuzeta je sa web stranice PINOUT.RU - kratki opisi i posjekotine više od 1000 konektora, kablova, adaptera. Opisi guma, utora, sučelja. Ne samo računalna oprema, već i mobitela, GPS prijemnici, audio, fotografija i video opreme, igre za igre, sučelja automobila.

Program je dizajniran za određivanje kapaciteta kondenzatora u označavanju boja (12 vrsta kondenzatora).

startCopy.ru - Po mom mišljenju, ovo je jedno od najboljih runtetskih web lokacija posvećenih popravcima pisača, kopirnih uređaja, multifunkcionalnih uređaja. Tehnike i preporuke možete pronaći kako biste uklonili gotovo bilo koji problem sa bilo kojim pisačem.

Snaga napajanja.

Ožičenje za ATX standardne konektore za napajanje (ATX12V) s nominalnim ožičenjem i oznakama boja:

Blok dijagrami aTX napajanje 250 SG6105, IW-P300A2 i 2 shema nepoznatog porijekla.

BP Nuitek (boje IT) 330U shema.

Codegen 250W mod krug. 200xa1 mod. 250xa1.

BP Codegen 300W shema mod. 300x.

Delta Electronics Inc. Model DPS-200-59 h Rev: 00.

Delta Electronics Inc. Model DPS-260-2a.

BP DTK PTP-2038 200W shema.

FSP GROUP Inc. Model FSP145-60SP.

Shema BP Green Tech. Model MAV-300W-P4.

Hiper HPU-4K580 Sheme napajanja

Sirtec International CO shema. Ltd. HPC-360-302 DF REV: C0

Sirtec International CO shema. Ltd. HPC-420-302 DF REV: C0

Inwin IW-P300A2-0 R1.2 krugovi napajanja.

Dijagrami električnog bloka Inwin IW-P300A3-1 Powerman.

JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX

JNC Computer Co. Ltd. SY-300ATX Shema napajanja

Vjerojatno proizvođač JNC Computer Co. Ltd. SY-300ATX napajanje. Shema se nacrtava rukom, komentarima i preporukama o poboljšanju.

Sheme napajanja Ključ Mouse Electronics Co Ltd Model PM-230W

Snaga modernog elektroenergetske snage Model LP-8 Ver 2,03 230W (AP-5-E V1.1).

Snaga modernog elektroenergetske snage model FA-5-2 Ver 3,2 250W.

BP MAXPOWER PX-300W shema