कंप्यूटर उपकरण के बुनियादी विद्युत आरेख। एक कंप्यूटर बिजली आपूर्ति का परिवर्तन एक पावर मास्टर से चार्ज करना fa 5 2



एक सीमा के साथ एक पूर्ण बिजली की आपूर्ति कैसे करें विनियमित वोल्टेज 2.5-24 वोल्ट, बहुत ही सरल, बिना किसी शौकिया रेडियो अनुभव के सभी द्वारा दोहराया जा सकता है।

हम पुराने से बनाएंगे कंप्यूटर इकाईबिजली की आपूर्ति, TX या ATX बिना किसी अंतर के, सौभाग्य से, पीसी युग के वर्षों में, हर घर में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पुराने कंप्यूटर हार्डवेयर जमा हो गए हैं और बिजली आपूर्ति इकाई भी शायद है, इसलिए घरेलू उत्पादों की लागत होगी महत्वहीन, और कुछ कारीगरों के लिए यह शून्य रूबल के बराबर है।

मुझे यह एटी ब्लॉक परिवर्तन के लिए मिला है।


आप पीएसयू का जितना अधिक शक्तिशाली उपयोग करेंगे, परिणाम उतना ही बेहतर होगा, मेरा डोनर केवल 250W है जिसमें + 12v बस में 10 एम्पीयर हैं, लेकिन वास्तव में, केवल 4 ए के भार के साथ, यह अब सामना नहीं कर सकता है, एक पूर्ण गिरावट है आउटपुट वोल्टेज में।

देखिए मामले पर क्या लिखा है।


इसलिए, अपने लिए देखें कि आप अपनी विनियमित बिजली आपूर्ति इकाई से कौन सी धारा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, और ऐसी दाता क्षमता को तुरंत रखें।

एक मानक कंप्यूटर बिजली आपूर्ति इकाई को अंतिम रूप देने के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन वे सभी आईसी चिप के बंधन में बदलाव पर आधारित हैं - TL494CN (इसके समकक्ष DBL494, КА7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, МPC494C, आदि) .


अंजीर। नंबर 0 TL494CN माइक्रोक्रिकिट और एनालॉग्स का पिनआउट।

आइए देखते हैं कुछ विकल्पकंप्यूटर बिजली आपूर्ति सर्किट का निष्पादन, शायद उनमें से एक आपका होगा और हार्नेस से निपटना बहुत आसान हो जाएगा।

योजना संख्या 1.

चलो काम पर लगें।
पहले आपको पीएसयू मामले को अलग करने की जरूरत है, चार बोल्टों को हटा दें, कवर को हटा दें और अंदर देखें।


हम बोर्ड पर ऊपर दी गई सूची से एक माइक्रोक्रिकिट की तलाश कर रहे हैं, यदि कोई नहीं है, तो आप अपने आईसी के लिए इंटरनेट पर एक विकल्प की तलाश कर सकते हैं।

मेरे मामले में, बोर्ड पर एक KA7500 माइक्रोक्रिकिट पाया गया था, जिसका अर्थ है कि आप स्ट्रैपिंग और उन भागों के स्थान का अध्ययन करना शुरू कर सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है जिन्हें हटाने की आवश्यकता है।


काम की सुविधा के लिए, पहले पूरे बोर्ड को पूरी तरह से हटा दें और इसे मामले से हटा दें।


फोटो में, पावर कनेक्टर 220v है।

हम बिजली और पंखे को डिस्कनेक्ट करते हैं, सोल्डर या आउटपुट तारों को काटते हैं ताकि वे सर्किट की हमारी समझ में हस्तक्षेप न करें, हम केवल आवश्यक लोगों को छोड़ देंगे, एक पीला (+ 12 वी), काला (सामान्य) और हरा * (शुरू करें) यदि कोई है।


मेरे एटी ब्लॉक में कोई हरा तार नहीं है, इसलिए आउटलेट में प्लग करते ही यह तुरंत चालू हो जाता है। यदि एटीएक्स इकाई है, तो उसके पास एक हरे रंग का तार होना चाहिए, इसे "आम" में मिलाया जाना चाहिए, और यदि आप मामले पर एक अलग पावर बटन बनाना चाहते हैं, तो बस इस तार के ब्रेक में स्विच लगाएं।


अब आपको यह देखने की जरूरत है कि आउटपुट बड़े कैपेसिटर की लागत कितने वोल्ट है, यदि उन पर 30v से कम लिखा है, तो आपको उन्हें समान के साथ बदलने की आवश्यकता है, केवल कम से कम 30 वोल्ट के ऑपरेटिंग वोल्टेज के साथ।


फोटो में - नीले रंग के प्रतिस्थापन के रूप में काले कैपेसिटर।

ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी संशोधित इकाई +12 वोल्ट नहीं देगी, लेकिन +24 वोल्ट तक, और प्रतिस्थापन के बिना, कैपेसिटर केवल ऑपरेशन के कुछ मिनटों के बाद 24v पर पहले परीक्षण के दौरान विस्फोट कर देंगे। एक नए इलेक्ट्रोलाइट का चयन करते समय, क्षमता को कम करने की सलाह नहीं दी जाती है, इसे हमेशा बढ़ाने की सिफारिश की जाती है।

नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा।
हम हार्नेस IC494, और भागों के अन्य संप्रदायों में सभी अनावश्यक को हटा देंगे, ताकि परिणाम ऐसा हार्नेस हो (चित्र। 1)।


चावल। नंबर 1 आईसी 494 माइक्रोक्रिकिट (संशोधन योजना) की पाइपिंग में बदलाव।

हमें केवल माइक्रोक्रेसीट # 1, 2, 3, 4, 15 और 16 के इन पैरों की आवश्यकता होगी, बाकी पर ध्यान न दें।


चावल। क्रमांक २ योजना संख्या १ के उदाहरण पर विकल्प संशोधन

पदनामों का डिकोडिंग।


आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है, हम माइक्रोक्रिकिट के पैर # 1 (जहां मामले पर एक बिंदु है) पाते हैं और अध्ययन करते हैं कि इससे क्या जुड़ा है, सभी सर्किटों को हटा दिया जाना चाहिए, डिस्कनेक्ट कर दिया जाना चाहिए। आपके विशेष बोर्ड संशोधन में ट्रैक कैसे स्थित होंगे और भागों को मिलाप किया जाएगा, इसके आधार पर, इष्टतम संशोधन विकल्प का चयन किया जाता है, यह सोल्डरिंग हो सकता है और भाग के एक पैर को ऊपर उठा सकता है (श्रृंखला को तोड़ना) या इसे काटना आसान होगा चाकू से ट्रैक करें। एक कार्य योजना पर निर्णय लेने के बाद, हम पुनरीक्षण योजना के अनुसार पुन: कार्य प्रक्रिया शुरू करते हैं।




फोटो में - प्रतिरोधों को वांछित मूल्य से बदलना।


फोटो में - अनावश्यक हिस्सों के पैरों को उठाकर जंजीरों को तोड़ते हैं।

कुछ प्रतिरोधक जो पहले से ही स्ट्रैपिंग सर्किट में सोल्डर किए गए हैं, उन्हें बदले बिना आ सकते हैं, उदाहरण के लिए, हमें "कॉमन" से जुड़े R = 2.7k पर एक रेसिस्टर लगाने की आवश्यकता है, लेकिन पहले से ही R = 3k "कॉमन" से जुड़ा है। ", यह हमें पूरी तरह से सूट करता है और हम इसे अपरिवर्तित छोड़ देते हैं (उदाहरण अंजीर में। 2, हरे रंग के प्रतिरोधक नहीं बदलते हैं)।






चित्र में- पटरियों को काटें और नए जंपर्स जोड़े, पुराने मूल्यों को एक मार्कर के साथ लिखें, आपको सब कुछ वापस बहाल करने की आवश्यकता हो सकती है।

इस प्रकार, हम माइक्रोक्रिकिट के छह पैरों पर सभी सर्किटों को देखते हैं और फिर से करते हैं।

परिवर्तन में यह सबसे कठिन बिंदु था।

हम वोल्टेज और करंट रेगुलेटर बनाते हैं।


हम 22k (वोल्टेज रेगुलेटर) और 330 ओम (करंट रेगुलेटर) के वेरिएबल रेसिस्टर्स लेते हैं, उन्हें दो 15cm तारों को मिलाते हैं, दूसरे सिरों को आरेख के अनुसार बोर्ड में मिलाते हैं (चित्र। 1)। फ्रंट पैनल पर स्थापित करें।

वोल्टेज और वर्तमान निगरानी।
नियंत्रण के लिए, हमें एक वाल्टमीटर (0-30v) और एक एमीटर (0-6A) की आवश्यकता होती है।


इन उपकरणों को चीनी ऑनलाइन स्टोर में सबसे अच्छी कीमत पर खरीदा जा सकता है, मेरे वाल्टमीटर की कीमत मुझे केवल 60 रूबल की डिलीवरी है। (वोल्टमीटर :)


मैंने अपने खुद के एमीटर का इस्तेमाल किया, यूएसएसआर के पुराने स्टॉक से।

जरूरी- डिवाइस के अंदर एक करंट रेसिस्टर (करंट सेंसर) होता है, जिसकी हमें डायग्राम (चित्र 1) के अनुसार जरूरत होती है, इसलिए, यदि आप एक एमीटर का उपयोग करते हैं, तो आपको एक अतिरिक्त करंट रेसिस्टर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको चाहिए इसे बिना एमीटर के स्थापित करने के लिए। आमतौर पर RCurrent को घर का बना बनाया जाता है, एक तार D = 0.5-0.6 मिमी 2-वाट MLT प्रतिरोध पर घाव होता है, पूरी लंबाई के लिए एक मोड़ पर, सिरों को प्रतिरोध टर्मिनलों में मिलाया जाता है, बस।

डिवाइस की बॉडी हर कोई अपने लिए बनाएगा।
आप नियामकों और नियंत्रण उपकरणों के लिए छेद काटकर इसे पूरी तरह से धातु छोड़ सकते हैं। मैंने लेमिनेट ट्रिम्स का इस्तेमाल किया, जो ड्रिल करने और देखने में आसान होते हैं।

अच्छा प्रयोगशाला इकाईभोजन एक महंगा आनंद है और सभी रेडियो शौकिया इसे वहन नहीं कर सकते।
फिर भी, घर पर, आप एक बिजली की आपूर्ति को इकट्ठा कर सकते हैं जो विशेषताओं के मामले में खराब नहीं है, जो विभिन्न रेडियो शौकिया डिजाइनों को बिजली प्रदान करने के साथ काफी सामना कर सकता है, और विभिन्न बैटरी के लिए चार्जर के रूप में भी काम कर सकता है।
रेडियो शौकिया ऐसी बिजली आपूर्ति एकत्र करते हैं, एक नियम के रूप में, जो हर जगह उपलब्ध हैं और सस्ते हैं।

इस लेख में, एटीएक्स परिवर्तन पर थोड़ा ध्यान दिया गया है, क्योंकि आम तौर पर एक औसत रेडियो शौकिया के लिए एक प्रयोगशाला में या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कंप्यूटर बिजली आपूर्ति इकाई को परिवर्तित करना मुश्किल नहीं है, लेकिन नौसिखिए रेडियो शौकिया के पास कई हैं इस बारे में प्रश्न। मूल रूप से, बिजली आपूर्ति इकाई के किन हिस्सों को हटाने की जरूरत है, किन लोगों को छोड़ा जाना चाहिए, ऐसी बिजली आपूर्ति इकाई को एक समायोज्य में बदलने के लिए क्या जोड़ना है, और इसी तरह।

यहां, विशेष रूप से ऐसे रेडियो शौकीनों के लिए, मैं इस लेख में एटीएक्स कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति को विनियमित बिजली आपूर्ति में बदलने के बारे में विस्तार से बात करना चाहता हूं, जिसका उपयोग प्रयोगशाला बिजली आपूर्ति और चार्जर दोनों के रूप में किया जा सकता है।

परिवर्तन के लिए, हमें एक कार्यशील एटीएक्स बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता है, जो टीएल 494 पीडब्लूएम नियंत्रक या इसके एनालॉग्स पर बनाई गई है।
ऐसे नियंत्रकों पर बिजली आपूर्ति सर्किट, सिद्धांत रूप में, एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं होते हैं और सब कुछ मूल रूप से समान होता है। बिजली आपूर्ति इकाई की शक्ति भविष्य में परिवर्तित इकाई से निकालने की आपकी योजना से कम नहीं होनी चाहिए।

चलो गौर करते हैं विशिष्ट योजनाएटीएक्स बिजली आपूर्ति इकाई, 250 वाट। "कोडजेन" बिजली आपूर्ति में एक ही सर्किट होता है।

ऐसी सभी बिजली आपूर्ति इकाइयों के सर्किट में एक उच्च-वोल्टेज और एक कम-वोल्टेज भाग होता है। छवि पर मुद्रित सर्किट बोर्डबिजली की आपूर्ति इकाई (नीचे) पटरियों के किनारे से, उच्च-वोल्टेज भाग को कम-वोल्टेज से एक विस्तृत खाली पट्टी (पटरियों के बिना) से अलग किया जाता है, और दाईं ओर स्थित होता है (यह आकार में छोटा होता है)। हम इसे छुएंगे नहीं, बल्कि लो-वोल्टेज वाले हिस्से से ही काम करेंगे।
यह मेरा बोर्ड है और, इसके उदाहरण का उपयोग करते हुए, मैं आपको एटीएक्स बिजली आपूर्ति इकाई को फिर से काम करने के लिए एक विकल्प दिखाऊंगा।

जिस सर्किट पर हम विचार कर रहे हैं, उसके लो-वोल्टेज वाले हिस्से में एक TL494 PWM कंट्रोलर होता है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायरों पर आधारित एक सर्किट होता है जो बिजली की आपूर्ति के आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करता है, और यदि वे मेल नहीं खाते हैं, तो यह 4 वें चरण को एक संकेत देता है। बिजली की आपूर्ति बंद करने के लिए पीडब्लूएम नियंत्रक।
एक परिचालन एम्पलीफायर के बजाय, बिजली आपूर्ति बोर्ड पर ट्रांजिस्टर स्थापित किए जा सकते हैं, जो सिद्धांत रूप में, समान कार्य करते हैं।
इसके बाद रेक्टिफायर भाग आता है, जिसमें विभिन्न आउटपुट वोल्टेज, 12 वोल्ट, +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, +3.3 वोल्ट होते हैं, जिनमें से हमारे उद्देश्यों (पीले आउटपुट वायर) के लिए केवल +12 वोल्ट रेक्टिफायर की आवश्यकता होगी।
"ड्यूटी रूम" रेक्टिफायर को छोड़कर, बाकी रेक्टिफायर और उनके साथ के हिस्सों को हटाने की आवश्यकता होगी, जिसे हमें पीडब्लूएम कंट्रोलर और कूलर को पावर देने की आवश्यकता होती है।
ड्यूटी रूम रेक्टिफायर दो वोल्टेज प्रदान करता है। आमतौर पर यह 5 वोल्ट होता है और दूसरा वोल्टेज 10-20 वोल्ट (आमतौर पर 12 के आसपास) के क्षेत्र में हो सकता है।
हम PWM को पावर देने के लिए दूसरे रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे। एक पंखा (कूलर) भी इससे जुड़ा है।
अगर यह आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट से काफी अधिक होगा, फिर पंखे को एक अतिरिक्त अवरोधक के माध्यम से इस स्रोत से जोड़ने की आवश्यकता होगी, जैसा कि आगे माना गया सर्किट में होगा।
नीचे दिए गए आरेख में, मैंने उच्च वोल्टेज वाले हिस्से को एक हरे रंग की रेखा के साथ, ड्यूटी रूम के रेक्टिफायर को एक नीली रेखा के साथ, और बाकी सभी चीजों को लाल रंग में चिह्नित किया है।

तो, लाल रंग में चिह्नित सब कुछ मिलाप है, और हमारे 12 वोल्ट रेक्टिफायर में हम मानक इलेक्ट्रोलाइट्स (16 वोल्ट) को उच्च वोल्टेज वाले में बदलते हैं जो हमारी बिजली आपूर्ति इकाई के भविष्य के आउटपुट वोल्टेज के अनुरूप होंगे। पीडब्लूएम नियंत्रक के 12 वें पैर के सर्किट में और मिलान करने वाले ट्रांसफार्मर के घुमावदार के मध्य भाग में अनसोल्डर करना भी आवश्यक होगा - प्रतिरोधी आर 25 और डायोड डी 73 (यदि वे सर्किट में हैं), और उनके बजाय सोल्डर ए बोर्ड में जम्पर, जो एक नीली रेखा के साथ आरेख में खींचा गया है (आप बस डायोड और रोकनेवाला को बिना सोल्डर किए बंद कर सकते हैं)। कुछ सर्किट में यह सर्किट नहीं हो सकता है।

इसके अलावा, पीडब्लूएम हार्नेस में इसके पहले पैर पर, हम केवल एक रेसिस्टर छोड़ते हैं, जो +12 वोल्ट रेक्टिफायर में जाता है।
PWM के दूसरे और तीसरे चरण पर, हम केवल मास्टर RC सर्किट (आरेख में R48 C28) छोड़ते हैं।
पीडब्लूएम के चौथे चरण पर, हम केवल एक अवरोधक छोड़ते हैं (आरेख में इसे आर 49 के रूप में नामित किया गया है। हां, चौथे चरण और 13-14 पीडब्लूएम पैरों के बीच कई सर्किटों में - आमतौर पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, हम भी नहीं करते हैं इसे (यदि कोई हो) स्पर्श करें, क्योंकि यह बिजली आपूर्ति इकाई की नरम शुरुआत के लिए है। यह बस मेरे बोर्ड में नहीं था, इसलिए मैंने इसे स्थापित किया।
मानक सर्किट में इसकी क्षमता 1-10 μF है।
फिर हम संधारित्र के साथ कनेक्शन को छोड़कर, सभी कनेक्शनों से 13-14 पैर छोड़ते हैं, और 15 वें और 16 वें पीडब्लूएम पैर भी छोड़ते हैं।

सभी ऑपरेशन किए जाने के बाद, हमें निम्नलिखित प्राप्त करना चाहिए।

यह मेरे बोर्ड पर कैसा दिखता है (नीचे चित्र में)।
यहां मैं अपने कोर पर एक परत में 1.3-1.6 मिमी तार के साथ समूह स्थिरीकरण चोक को फिर से घुमाता हूं। लगभग 20 मोड़ कहीं रखे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते और जो था उसे छोड़ दें। उसके साथ भी सब कुछ अच्छा चलता है।
मैंने बोर्ड पर एक और लोड रोकनेवाला भी स्थापित किया, जिसमें मेरे पास 1.2 kOhm 3W के दो समानांतर-जुड़े प्रतिरोधक हैं, कुल प्रतिरोध 560 ओम निकला।
देशी पुल-अप रोकनेवाला को 12 वोल्ट के आउटपुट वोल्टेज के लिए रेट किया गया है और इसका प्रतिरोध 270 ओम है। मेरा आउटपुट वोल्टेज लगभग 40 वोल्ट होगा, इसलिए मैंने ऐसा रेसिस्टर लगाया।
50-60 mA के लोड करंट के लिए इसकी गणना (निष्क्रिय पीएसयू के अधिकतम आउटपुट वोल्टेज पर) की जानी चाहिए। चूंकि बिजली आपूर्ति इकाई का संचालन भार के बिना बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है, इसलिए इसे सर्किट में डाल दिया जाता है।

भागों के किनारे से बोर्ड का दृश्य।

अब, हमें अपने पीएसयू के तैयार बोर्ड में इसे एक विनियमित बिजली आपूर्ति में बदलने के लिए क्या जोड़ना होगा;

सबसे पहले, बिजली ट्रांजिस्टर को न जलाने के लिए, हमें लोड करंट को स्थिर करने और शॉर्ट सर्किट से बचाने की समस्या को हल करना होगा।
ऐसे ब्लॉकों को बदलने के लिए मंचों पर, मुझे एक ऐसी दिलचस्प बात मिली - मंच पर वर्तमान स्थिरीकरण मोड के साथ प्रयोग करते समय समर्थक रेडियो, फोरम सदस्य डीडब्ल्यूडीमैंने ऐसा उद्धरण दिया, मैं इसे पूरा दूंगा:

"मैंने एक बार कहा था कि मैं पीडब्लूएम नियंत्रक त्रुटि एम्पलीफायर के इनपुट में से एक पर कम संदर्भ वोल्टेज के साथ वर्तमान स्रोत मोड में यूपीएस को सामान्य रूप से काम नहीं कर सका।
50mV से अधिक सामान्य है, कम नहीं है। सिद्धांत रूप में, 50mV एक गारंटीकृत परिणाम है, लेकिन सिद्धांत रूप में, यदि आप कोशिश करते हैं तो आप 25mV प्राप्त कर सकते हैं। कम - कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे काम करता है। यह स्थिर रूप से काम नहीं करता है और उत्तेजित हो जाता है या हस्तक्षेप से खो जाता है। यह तब होता है जब वर्तमान सेंसर से सिग्नल वोल्टेज सकारात्मक होता है।
लेकिन TL494 पर डेटाशीट में एक विकल्प होता है जब वर्तमान सेंसर से एक नकारात्मक वोल्टेज हटा दिया जाता है।
मैंने इस विकल्प के लिए सर्किट को फिर से तैयार किया और एक उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किया।
यहाँ आरेख का एक टुकड़ा है।

दरअसल, दो बिंदुओं को छोड़कर सब कुछ मानक है।
सबसे पहले, वर्तमान सेंसर से नकारात्मक संकेत के साथ लोड करंट को स्थिर करते समय सबसे अच्छी स्थिरता क्या यह एक संयोग या नियमितता है?
सर्किट 5mV के संदर्भ वोल्टेज के साथ बहुत अच्छा काम करता है!
वर्तमान सेंसर से सकारात्मक संकेत के साथ, स्थिर संचालन केवल उच्च संदर्भ वोल्टेज (कम से कम 25 एमवी) पर प्राप्त होता है।
10 ओम और 10KOhm के प्रतिरोधक मानों के साथ, शॉर्ट-सर्किट आउटपुट तक वर्तमान 1.5A के स्तर पर स्थिर होता है।
मुझे और करंट चाहिए, इसलिए मैंने 30 ओम पर एक रेसिस्टर लगाया। स्थिरीकरण 15mV के संदर्भ वोल्टेज के साथ 12 ... 13A के स्तर पर था।
दूसरे (और सबसे दिलचस्प), मेरे पास वर्तमान सेंसर नहीं है ...
इसकी भूमिका 3 सेमी लंबे और 1 सेमी चौड़े बोर्ड पर ट्रैक के एक टुकड़े द्वारा निभाई जाती है। ट्रैक सोल्डर की एक पतली परत से ढका हुआ है।
यदि इस ट्रैक का उपयोग 2 सेमी की लंबाई में सेंसर के रूप में किया जाता है, तो धारा 12-13A के स्तर पर स्थिर हो जाएगी, और यदि 2.5 सेमी की लंबाई पर, तो 10A के स्तर पर।

चूंकि यह परिणाम मानक एक से बेहतर निकला, तो हम उसी तरह आगे बढ़ेंगे।

शुरू करने के लिए, आपको नकारात्मक तार से ट्रांसफॉर्मर (लचीली चोटी) के माध्यमिक घुमाव के मध्य टर्मिनल को अनसोल्डर करना होगा, या इसे सोल्डर किए बिना बेहतर करना होगा (यदि मुहर अनुमति देता है) - इसे जोड़ने वाले बोर्ड पर मुद्रित ट्रैक को काट लें नकारात्मक तार के लिए।
इसके बाद, आपको ट्रैक के कट के बीच एक वर्तमान सेंसर (शंट) को मिलाप करना होगा, जो घुमावदार के मध्य टर्मिनल को नकारात्मक तार से जोड़ देगा।

शंट को दोषपूर्ण (यदि आप पाते हैं) डायल एमीटर वाल्टमीटर (tseshek), या चीनी डायल या डिजिटल उपकरणों से सबसे अच्छा लिया जाता है। वे कुछ इस तरह दिखते हैं। 1.5-2.0 सेमी लंबा एक टुकड़ा काफी होगा।

बेशक, आप वैसा ही करने की कोशिश कर सकते हैं जैसा मैंने ऊपर लिखा है। डीडब्ल्यूडी, यानी, यदि ब्रैड से आम तार तक का रास्ता काफी लंबा है, तो इसे वर्तमान सेंसर के रूप में उपयोग करने का प्रयास करें, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे एक अलग डिज़ाइन का बोर्ड मिला, यह एक जहां दो वायर जंपर्स हैं एक लाल तीर द्वारा इंगित किया जाता है जो आउटपुट ब्रैड्स को एक सामान्य तार से जोड़ता है, और मुद्रित पथ उनके बीच से गुजरते हैं।

इसलिए, बोर्ड से अनावश्यक भागों को हटाने के बाद, मैंने इन जंपर्स को गिरा दिया और उनके स्थान पर मैंने एक दोषपूर्ण चीनी "श्रृंखला" से एक वर्तमान सेंसर को मिला दिया।
फिर मैंने रिवाउंड चोक को जगह में मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट और लोड रेसिस्टर को स्थापित किया।
यहां बताया गया है कि बोर्ड का एक टुकड़ा कैसा दिखता है, जहां मैंने लाल तीर के साथ वायर जम्पर के स्थान पर स्थापित वर्तमान सेंसर (शंट) को चिह्नित किया है।

फिर इस शंट को एक अलग तार से पीडब्लूएम से जोड़ना आवश्यक है। चोटी की तरफ से - 10 ओम अवरोधक के माध्यम से 15वें PWM पैर के साथ, और 16वें PWM पैर को सामान्य तार से कनेक्ट करें।
10 ओम रोकनेवाला का उपयोग करके, हमारी बिजली आपूर्ति इकाई के अधिकतम आउटपुट करंट का चयन करना संभव होगा। आरेख में डीडब्ल्यूडीएक ३० ओम अवरोधक है, लेकिन अभी के लिए १० ओम से शुरू करें। इस रोकनेवाला का मान बढ़ाना - पीएसयू का अधिकतम आउटपुट करंट बढ़ाता है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, बिजली आपूर्ति का आउटपुट वोल्टेज लगभग 40 वोल्ट है। ऐसा करने के लिए, मैंने खुद को एक ट्रांसफार्मर को रिवाइंड किया, लेकिन सिद्धांत रूप में, आप रिवाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आउटपुट वोल्टेज को दूसरे तरीके से बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह तरीका अधिक सुविधाजनक निकला।
मैं इस सब के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए हम जारी रखेंगे और बोर्ड पर आवश्यक अतिरिक्त भागों को स्थापित करना शुरू करेंगे ताकि हमारे पास एक काम करने योग्य बिजली की आपूर्ति या चार्जर हो।

मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि यदि आपके पास 4 और 13-14 पीडब्लूएम पिन (जैसा कि मेरे मामले में) के बीच बोर्ड पर कैपेसिटर नहीं है, तो इसे सर्किट में जोड़ने की सलाह दी जाती है।
आपको आउटपुट वोल्टेज (V) और करंट (I) को समायोजित करने और उन्हें नीचे सर्किट से जोड़ने के लिए दो चर प्रतिरोधों (3.3-47 kOhm) को स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी। कनेक्शन तारों को यथासंभव छोटा रखना वांछनीय है।
नीचे मैंने सर्किट का केवल एक हिस्सा दिया है जिसकी हमें आवश्यकता है - ऐसे सर्किट को समझना आसान होगा।
आरेख में, नए स्थापित भागों को हरे रंग में दर्शाया गया है।

नव स्थापित भागों का आरेख।

मैं योजना का थोड़ा स्पष्टीकरण दूंगा;
- सबसे ऊपर वाला रेक्टिफायर ड्यूटी रूम है।
- चर प्रतिरोधों के मान 3.3 और 10 kOhm के रूप में दिखाए गए हैं - वे वैसे ही हैं जैसे वे पाए गए थे।
- रोकनेवाला R1 का मान 270 ओम के रूप में इंगित किया गया है - इसे आवश्यक वर्तमान सीमा के अनुसार चुना गया है। छोटे से शुरू करें और आपके पास पूरी तरह से अलग मान हो सकता है, उदाहरण के लिए, 27 ओम;
- मैंने कैपेसिटर C3 को नए स्थापित भागों के रूप में इस उम्मीद में चिह्नित नहीं किया कि यह बोर्ड पर मौजूद हो सकता है;
- नारंगी रेखा उन तत्वों को इंगित करती है जिन्हें बीपी सेटअप प्रक्रिया के दौरान सर्किट में चुना या जोड़ा जा सकता है।

अगला, हम शेष 12-वोल्ट रेक्टिफायर से निपटते हैं।
हम जांचते हैं कि हमारा पीएसयू कितना अधिकतम वोल्टेज देने में सक्षम है।
ऐसा करने के लिए, पीडब्लूएम के पहले चरण से अस्थायी रूप से अनसोल्डर - एक रोकनेवाला जो रेक्टिफायर के आउटपुट में जाता है (24 kOhm से ऊपर की योजना के अनुसार), फिर आपको यूनिट को नेटवर्क पर चालू करने की आवश्यकता है, पहले कनेक्ट करें किसी भी नेटवर्क तार का टूटना, फ्यूज के रूप में - एक साधारण गरमागरम दीपक 75-95 मंगल इस मामले में बिजली की आपूर्ति हमें वह अधिकतम वोल्टेज देगी जो वह करने में सक्षम है।

बिजली की आपूर्ति को मेन से जोड़ने से पहले, सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटरआउटपुट में रेक्टिफायर को उच्च वोल्टेज वाले से बदल दिया जाता है!

बिजली आपूर्ति इकाई के आगे सभी स्विचिंग केवल एक गरमागरम दीपक के साथ किया जाना चाहिए, यह किसी भी गलती की स्थिति में बिजली आपूर्ति इकाई को आपात स्थिति से बचाएगा। इस मामले में दीपक बस जल जाएगा, और बिजली ट्रांजिस्टर बरकरार रहेगा।

इसके बाद, हमें अपने पीएसयू के अधिकतम आउटपुट वोल्टेज को ठीक (सीमित) करने की आवश्यकता है।
ऐसा करने के लिए, पीडब्लूएम के पहले चरण से 24 kOhm रोकनेवाला (ऊपर की योजना के अनुसार), हम इसे अस्थायी रूप से एक ट्रिमर में बदलते हैं, उदाहरण के लिए, 100 kOhm, और उन्हें उस अधिकतम वोल्टेज पर सेट करें जिसकी हमें आवश्यकता है। इसे सेट करने की सलाह दी जाती है ताकि यह अधिकतम वोल्टेज के 10-15 प्रतिशत से कम हो जो हमारी बिजली आपूर्ति इकाई देने में सक्षम है। फिर ट्रिमिंग रोकनेवाला के स्थान पर एक स्थिरांक मिलाप करें।

यदि आप इस पीएसयू का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं अभियोक्ता, फिर नियमित डायोड असेंबलीइस रेक्टिफायर में उपयोग किया जाता है, आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका रिवर्स वोल्टेज 40 वोल्ट है और यह चार्जर के लिए काफी उपयुक्त है।
फिर भविष्य के चार्जर के अधिकतम आउटपुट वोल्टेज को ऊपर वर्णित तरीके से, 15-16 वोल्ट के क्षेत्र में सीमित करने की आवश्यकता होगी। 12-वोल्ट बैटरी चार्जर के लिए, यह काफी है और इस सीमा को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
यदि आप अपने परिवर्तित पीएसयू का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं विनियमित इकाईबिजली की आपूर्ति, जहां आउटपुट वोल्टेज 20 वोल्ट से अधिक होगा, तो यह असेंबली अब काम नहीं करेगी। इसे एक उपयुक्त लोड करंट के साथ एक उच्च वोल्टेज वाले से बदलने की आवश्यकता होगी।
अपने बोर्ड पर, मैंने दो असेंबली को समानांतर में रखा, 16 एम्पीयर और 200 वोल्ट।
ऐसी विधानसभाओं पर एक रेक्टिफायर डिजाइन करते समय, भविष्य की बिजली आपूर्ति का अधिकतम आउटपुट वोल्टेज 16 से 30-32 वोल्ट तक हो सकता है। यह सब बिजली आपूर्ति के मॉडल पर निर्भर करता है।
यदि, अधिकतम आउटपुट वोल्टेज के लिए बिजली आपूर्ति इकाई की जांच करते समय, बिजली आपूर्ति इकाई नियोजित एक से कम वोल्टेज का उत्पादन करती है, और किसी को अधिक आउटपुट वोल्टेज (उदाहरण के लिए 40-50 वोल्ट) की आवश्यकता होगी, तो डायोड असेंबली के बजाय एक डायोड ब्रिज को इकट्ठा करना आवश्यक होगा, ब्रैड को उसके स्थान से हटा दें और इसे हवा में लटका कर छोड़ दें, और डायोड ब्रिज के नकारात्मक टर्मिनल को टांका लगाने वाले ब्रैड की जगह से जोड़ दें।

डायोड ब्रिज के साथ रेक्टिफायर सर्किट।

डायोड ब्रिज के साथ, बिजली आपूर्ति का आउटपुट वोल्टेज दोगुना होगा।
KD213 डायोड (किसी भी अक्षर के साथ) एक डायोड ब्रिज के लिए बहुत अच्छे हैं, आउटपुट करंट जिसके साथ 10 एम्पीयर, KD2999A, B (20 एम्पीयर तक) और KD2997A, B (30 एम्पीयर तक) तक पहुंच सकते हैं। सबसे अच्छा, ज़ाहिर है, बाद वाला।
वे सब इस तरह दिखते हैं;

इस मामले में, डायोड के रेडिएटर को बन्धन और एक दूसरे से उनके अलगाव पर विचार करना आवश्यक होगा।
लेकिन मैं दूसरे रास्ते पर गया - जैसा कि मैंने ऊपर कहा, मैंने ट्रांसफॉर्मर को रिवाउंड किया और प्रबंधित किया। समानांतर में दो डायोड असेंबली, क्योंकि बोर्ड पर इसके लिए जगह थी। यह रास्ता मेरे लिए आसान हो गया।

ट्रांसफॉर्मर को रिवाइंड करना और इसे कैसे करना मुश्किल नहीं है - हम नीचे विचार करेंगे।

सबसे पहले, हम बोर्ड से ट्रांसफार्मर को मिलाते हैं और उस बोर्ड को देखते हैं जिसमें 12-वोल्ट वाइंडिंग को टर्मिनलों में मिलाया जाता है।

मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। जैसे फोटो में।
इसके बाद, आपको ट्रांसफार्मर को अलग करना होगा। बेशक, छोटे लोगों के साथ सामना करना आसान होगा, लेकिन बड़े भी खुद को उधार देते हैं।
ऐसा करने के लिए, आपको वार्निश (गोंद) के दृश्यमान अवशेषों से कोर को साफ करने की जरूरत है, एक छोटा कंटेनर लें, उसमें पानी डालें, वहां एक ट्रांसफार्मर डालें, इसे स्टोव पर रखें, उबाल लें और हमारे ट्रांसफार्मर को "पकाएं" 20-30 मिनट के लिए।

छोटे ट्रांसफार्मर के लिए, यह काफी (शायद कम) है और इस तरह की प्रक्रिया से ट्रांसफार्मर के कोर और वाइंडिंग को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा।
फिर, ट्रांसफॉर्मर कोर को चिमटी के साथ पकड़े हुए (आप सीधे कंटेनर में कर सकते हैं) - एक तेज चाकू के साथ डब्ल्यू-आकार के कोर से फेराइट जम्पर को डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करें।

यह काफी आसानी से किया जाता है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया से वार्निश नरम हो जाता है।
फिर, उतनी ही सावधानी से, हम फ्रेम को डब्ल्यू-आकार के कोर से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। ये करना भी काफी आसान है.

फिर हम वाइंडिंग को हवा देते हैं। पहले प्राथमिक वाइंडिंग का आधा भाग आता है, अधिकतर लगभग 20 मोड़। हम इसे हवा देते हैं और घुमावदार दिशा को याद करते हैं। इस वाइंडिंग का दूसरा सिरा प्राइमरी के दूसरे आधे हिस्से के साथ इसके कनेक्शन के स्थान से अनसोल्ड नहीं हो सकता है, अगर यह ट्रांसफॉर्मर के साथ आगे के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है।

फिर हम सभी माध्यमिक आवासों को बंद कर देते हैं। आमतौर पर 12-वोल्ट वाइंडिंग के दोनों हिस्सों के 4 मोड़ एक साथ होते हैं, फिर 5 वोल्ट वाइंडिंग के 3 + 3 मोड़। हम सब कुछ हवा देते हैं, इसे टर्मिनलों से अनसोल्ड करते हैं और एक नई वाइंडिंग को हवा देते हैं।
नई वाइंडिंग में 10+10 मोड़ होंगे। हम इसे तार के साथ 1.2 - 1.5 मिमी के व्यास के साथ, या संबंधित खंड के पतले तारों (हवा में आसान) के एक सेट के साथ हवा देते हैं।
हम वाइंडिंग की शुरुआत को उन टर्मिनलों में से एक में मिलाते हैं, जिसमें 12-वोल्ट वाइंडिंग को मिलाया गया था, हम 10 घुमावों को हवा देते हैं, घुमावदार दिशा कोई मायने नहीं रखती है, हम नल को "ब्रैड" पर वापस ले जाते हैं और उसी दिशा में जैसे हम शुरू - हम एक और 10 मोड़ हवा देते हैं और शेष आउटपुट के लिए सोल्डर समाप्त करते हैं।
फिर हम माध्यमिक को अलग करते हैं और प्राथमिक के दूसरे भाग को उस पर हवा देते हैं, जिसे हम पहले घाव करते थे, उसी दिशा में जिस दिशा में यह पहले घाव था।
हम ट्रांसफार्मर को इकट्ठा करते हैं, इसे बोर्ड में मिलाते हैं और बिजली आपूर्ति इकाई के संचालन की जांच करते हैं।

यदि वोल्टेज विनियमन की प्रक्रिया में कोई बाहरी शोर, चीख़, कॉड दिखाई देते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए, आपको चित्र में नीचे एक नारंगी दीर्घवृत्त में आरसी-श्रृंखला लेने की आवश्यकता होगी।

कुछ मामलों में, आप रोकनेवाला को पूरी तरह से हटा सकते हैं और एक संधारित्र उठा सकते हैं, और कुछ में यह एक रोकनेवाला के बिना असंभव है। आप 3 और 15 PWM पिन के बीच एक कैपेसिटर, या समान RC सर्किट जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं।
यदि यह मदद नहीं करता है, तो आपको अतिरिक्त कैपेसिटर (नारंगी में परिचालित) स्थापित करने की आवश्यकता है, उनका मान लगभग 0.01 μF है। यदि यह ज्यादा मदद नहीं करता है, तो PWM के दूसरे चरण से वोल्टेज नियामक के मध्य टर्मिनल (आरेख में नहीं दिखाया गया) के लिए एक अतिरिक्त 4.7 kΩ रोकनेवाला स्थापित करें।

फिर आपको पीएसयू आउटपुट लोड करना होगा, उदाहरण के लिए, 60 वाट कार लैंप के साथ, और "आई" प्रतिरोधी के साथ वर्तमान को विनियमित करने का प्रयास करें।
यदि वर्तमान समायोजन सीमा छोटी है, तो आपको शंट (10 ओम) से आने वाले रोकनेवाला के मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता है, और फिर से वर्तमान को समायोजित करने का प्रयास करें।
आपको इस रेसिस्टर के स्थान पर ट्रिमर नहीं लगाना चाहिए, इसके मान को बदलना चाहिए, केवल उच्च या निम्न रेटिंग वाले दूसरे रेसिस्टर को स्थापित करके।

ऐसा हो सकता है कि जब करंट बढ़ता है, तो नेटवर्क वायर सर्किट में गरमागरम लैंप जल जाएगा। फिर आपको करंट को कम करने, बिजली की आपूर्ति बंद करने और रोकनेवाला मान को पिछले मान पर वापस करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, वोल्टेज और वर्तमान नियामकों के लिए, SP5-35 नियामकों को खरीदने का प्रयास करना सबसे अच्छा है, जो तार और हार्ड लीड के साथ आते हैं।

यह मल्टी-टर्न रेसिस्टर्स (केवल डेढ़ मोड़) का एक एनालॉग है, जिसकी धुरी को एक चिकनी और मोटे नियामक के साथ जोड़ा जाता है। इसे पहले "सुचारु रूप से" विनियमित किया जाता है, फिर जब यह सीमा तक पहुंच जाता है, तो इसे "मोटे" से विनियमित किया जाता है।
ऐसे प्रतिरोधों के साथ समायोजन बहुत सुविधाजनक, तेज और सटीक है, बहु-मोड़ से काफी बेहतर है। लेकिन अगर आप उन्हें नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो सामान्य बहु-मोड़ वाले प्राप्त करें, उदाहरण के लिए;

ठीक है, ऐसा लगता है कि मैंने आपको वह सब कुछ बताया जो मैंने कंप्यूटर बिजली आपूर्ति इकाई में परिवर्तन लाने की योजना बनाई थी, और मुझे आशा है कि सब कुछ स्पष्ट और सुगम है।

यदि किसी के पास बिजली आपूर्ति के डिजाइन के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो उनसे मंच पर पूछें।

आपके डिजाइन के साथ शुभकामनाएँ!

बहुत से लोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं को इकट्ठा करते हैं और कभी-कभी उनका उपयोग करने के लिए एक शक्तिशाली शक्ति स्रोत की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एटीएक्स मॉडल एफए -5-2 से 250 वाट की आउटपुट पावर और आउटपुट पर वोल्टेज को 8 से 16 वोल्ट तक समायोजित करने की क्षमता है।

इस पीएसयू का लाभ आउटपुट पावर प्रोटेक्शन (यानी शॉर्ट सर्किट) और वोल्टेज प्रोटेक्शन है।

ATX इकाई के परिवर्तन में कई चरण शामिल होंगे


1. सबसे पहले, हम तारों को मिलाप करते हैं, केवल ग्रे, काला, पीला छोड़ते हैं। वैसे, इस इकाई को चालू करने के लिए, आपको हरे तार को जमीन से छोटा करना होगा (जैसा कि अधिकांश एटीएक्स इकाइयों में होता है), लेकिन ग्रे तार।

2. हम सर्किट से उन हिस्सों को मिलाते हैं जो + 3.3v, -5v, -12v सर्किट में हैं (अभी तक +5 वोल्ट को स्पर्श न करें)। क्या निकालना है लाल रंग में दिखाया गया है, और क्या फिर से करना है यह चित्र में नीले रंग में दिखाया गया है:


3. अगला, हम +5 वोल्ट सर्किट को मिलाप (हटाते हैं), 12v सर्किट में डायोड असेंबली को S30D40C (5v सर्किट से लिया गया) से बदलते हैं।


हम एक ट्रिमर और एक वैरिएबल रेसिस्टर को बिल्ट-इन स्विच के साथ लगाते हैं जैसा कि आरेख में दिखाया गया है:


यानी इस तरह:


अब हम 220v नेटवर्क को चालू करते हैं और ग्रे तार को जमीन पर बंद कर देते हैं, ट्रिमर रोकनेवाला को मध्य स्थिति में रखने के बाद, और चर रोकनेवाला उस स्थिति में जहां इसका प्रतिरोध कम से कम होगा। प्रतिरोध को बढ़ाते हुए आउटपुट वोल्टेज लगभग 8 वोल्ट होना चाहिए परिवर्ती अवरोधकतनाव बढ़ेगा। लेकिन वोल्टेज बढ़ाने के लिए जल्दी मत करो, क्योंकि हमारे पास अभी तक वोल्टेज संरक्षण नहीं है।

4. हम बिजली और वोल्टेज के मामले में सुरक्षा करते हैं। दो ट्रिमिंग रोकनेवाला जोड़ें:


5. संकेतक पैनल। कुछ ट्रांजिस्टर, कुछ प्रतिरोधक और तीन एल ई डी जोड़ें:


हरे रंग की एलईडी नेटवर्क से कनेक्ट होने पर रोशनी करती है, पीला - जब आउटपुट टर्मिनलों पर वोल्टेज होता है, लाल - जब सुरक्षा चालू होती है।



इसमें वोल्टमीटर भी लगाया जा सकता है।


बिजली की आपूर्ति में वोल्टेज संरक्षण सेट करना

वोल्टेज संरक्षण सेट करना निम्नानुसार किया जाता है: हम रोकनेवाला R4 को उस तरफ मोड़ते हैं जहां द्रव्यमान जुड़ा हुआ है, R3 को अधिकतम (अधिक प्रतिरोध) पर सेट करें, फिर R2 को उस वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए घुमाएं जिसकी हमें आवश्यकता है - 16 वोल्ट, लेकिन 0.2 वोल्ट सेट करें अधिक - 16.2 वोल्ट, सुरक्षा शुरू होने से पहले धीरे-धीरे R4 को चालू करें, यूनिट को बंद करें, प्रतिरोध R2 को थोड़ा कम करें, यूनिट को चालू करें और प्रतिरोध R2 को तब तक बढ़ाएं जब तक कि आउटपुट 16 वोल्ट न हो जाए। यदि पिछले ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा ने काम किया, तो आप R4 मोड़ से आगे निकल गए और आपको फिर से सब कुछ दोहराना होगा। सुरक्षा को कॉन्फ़िगर करने के बाद, प्रयोगशाला इकाई उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है।


पिछले एक महीने में, मैंने पहले ही तीन ऐसे ब्लॉक बनाए हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत मुझे लगभग 500 रूबल है (यह एक वोल्टमीटर के साथ है, जिसे मैंने 150 रूबल के लिए अलग से एकत्र किया था)। और मैंने 2,100 रूबल के लिए मशीन बैटरी के लिए चार्जर के रूप में एक बिजली आपूर्ति इकाई बेची, इसलिए यह पहले से ही काले रंग में है :)


अर्टिओम पोनोमारेव (स्टाकर68) आपके साथ थे, टेक्नोबज़ोर के पन्नों पर जल्द ही मिलते हैं!

& nbsp & nbsp इस पृष्ठ में कई दर्जन विद्युत योजनाबद्ध आरेख, और उपकरण मरम्मत के विषय से संबंधित संसाधनों के उपयोगी लिंक शामिल हैं। ज्यादातर कंप्यूटर। यह ध्यान में रखते हुए कि कभी-कभी आवश्यक जानकारी, एक संदर्भ पुस्तक या एक योजनाबद्ध आरेख को खोजने में कितना समय और प्रयास लगता था, मैंने मरम्मत के दौरान उपयोग की जाने वाली लगभग सभी चीजें एकत्र कीं और जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध थीं। मुझे आशा है कि किसी को कुछ उपयोगी मिलेगा।

उपयोगिताएँ और संदर्भ पुस्तकें।

- .chm प्रारूप में निर्देशिका। इस फ़ाइल के लेखक पावेल एंड्रीविच कुचेरीवेंको हैं। अधिकांश स्रोत दस्तावेज़ pinouts.ru साइट से लिए गए थे - 1000 से अधिक कनेक्टर, केबल, एडेप्टर के संक्षिप्त विवरण और पिनआउट। बसों, स्लॉट, इंटरफेस का विवरण। न केवल कंप्यूटर उपकरण, बल्कि सेल फोन, जीपीएस रिसीवर, ऑडियो, फोटो और वीडियो उपकरण, गेम कंसोल, कार इंटरफेस भी।

कार्यक्रम को रंग अंकन (12 प्रकार के कैपेसिटर) द्वारा संधारित्र की समाई निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

startcopy.ru - मेरी राय में, यह रूसी इंटरनेट पर सबसे अच्छी साइटों में से एक है, जो प्रिंटर, कॉपियर, बहुक्रियाशील उपकरणों की मरम्मत के लिए समर्पित है। आप किसी भी प्रिंटर के साथ लगभग किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए तकनीक और सिफारिशें पा सकते हैं।

बिजली की आपूर्ति।

रेटिंग और रंग-कोडित तारों के साथ ATX (ATX12V) बिजली आपूर्ति कनेक्टर के लिए पिनआउट:

ब्लॉक आरेख एटीएक्स बिजली की आपूर्ति 250 SG6105, IW-P300A2, और अज्ञात मूल के 2 सर्किट।

बिजली आपूर्ति सर्किट आरेख NUITEK (रंग iT) 330U।

बिजली आपूर्ति सर्किट आरेख कोडजेन 250w मॉड। 200XA1 मॉड। 250XA1.

बिजली आपूर्ति सर्किट आरेख कोडजेन 300w मॉड। 300X।

बिजली आपूर्ति सर्किट आरेख डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंक। मॉडल डीपीएस-200-59 एच आरईवी: 00।

बिजली आपूर्ति सर्किट आरेख डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंक। मॉडल डीपीएस-260-2ए।

बिजली आपूर्ति सर्किट DTK PTP-2038 200W।

बिजली आपूर्ति सर्किट एफएसपी ग्रुप इंक। मॉडल FSP145-60SP।

ग्रीन टेक बिजली आपूर्ति सर्किट। मॉडल MAV-300W-P4.

बिजली आपूर्ति आरेख HIPER HPU-4K580

बिजली आपूर्ति सर्किट आरेख SIRTEC International CO. लिमिटेड एचपीसी-360-302 डीएफ रेव: सी0

बिजली आपूर्ति सर्किट आरेख SIRTEC International CO. लिमिटेड एचपीसी-420-302 डीएफ रेव: सी0

बिजली आपूर्ति सर्किट INWIN IW-P300A2-0 R1.2।

INWIN IW-P300A3-1 पावरमैन पावर सप्लाई डायग्राम।

जेएनसी कंप्यूटर कंपनी लिमिटेड एलसी-बी२५०एटीएक्स

जेएनसी कंप्यूटर कंपनी लिमिटेड SY-300ATX बिजली आपूर्ति आरेख

माना जाता है कि निर्माता जेएनसी कंप्यूटर कंपनी। लिमिटेड SY-300ATX बिजली की आपूर्ति। आरेख हाथ से तैयार किया गया है, सुधार के लिए टिप्पणियां और सिफारिशें हैं।

बिजली आपूर्ति आरेख कुंजी माउस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड मॉडल PM-230W

पावर मास्टर पावर सप्लाई डायग्राम मॉडल LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1)।

पावर मास्टर पावर सप्लाई डायग्राम मॉडल FA-5-2 ver 3.2 250W।

बिजली आपूर्ति सर्किट आरेख मैक्सपावर PX-300W