Conceptul circuitelor electrice ale echipamentelor informatice. Modificarea încărcării alimentării cu energie electrică de la puterea Master Fa 5 2



Cum se face o sursă de alimentare cu o gamă completă tensiune reglabilă 2.5-24 volți, este foarte simplu, poate repeta fiecare fără a avea o experiență de radio amator.

Vom face de la vechime bloc de calculator. Alimente, TX sau ATH fără o diferență, bună, în anii de epocă a PC-urilor, fiecare casă a acumulat deja destul de vechi de fier de calculator și BP este probabil acolo, de aceea costul de casă va fi nesemnificativ, și pentru unii Masterat Este zero ruble.

Am primit pentru modificarea căreia la bloc.


Cu cât este mai puternic va fi folosit de BP, cu atât mai bine rezultatul, donatorul meu este de numai 250W cu 10 amperi pe anvelopă + 12V, și, de fapt, cu o încărcătură de numai 4 și nu face față, există o ieșire completă tragere.

Vedeți ce este scris în acest caz.


Prin urmare, uitați-vă la ce curent intenționați să primiți de la BP reglabil, un astfel de potențial donator și să stați imediat.

Opțiunile pentru finalizarea setului standard de computer BP, dar sunt toate bazate pe modificarea blocării cipului IC-TL494CN (analogii lui DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MM3759, M1114EU, MPC494C etc.).


Figura Nr. 0 TL494CN cip și analogi.

Să vedem mai multe opțiuni Execuția schemelor de calculator BP, poate că una dintre ele va fi dvs. și de a face cu legarea va fi mult mai ușoară.

Schema numărul 1.

Vom începe să lucrăm.
În primul rând, este necesar să dezasamblați carcasa BP, deșurubați cele patru șuruburi, scoateți capacul și priviți în interior.


Căutăm la bord cipul din lista de mai sus, dacă nu se dovedește a fi, atunci puteți căuta versiunea internetului pentru dvs.

În cazul meu, cipul KA7500 a fost descoperit pe tablă, ceea ce înseamnă că puteți începe să studiați legarea și locația pieselor inutile pentru noi pe care doriți să le ștergeți.


Pentru comoditatea de lucru, mai întâi deșurubați complet întregul placă și scoateți din cauză.


În conectorul de alimentare foto 220V.

Deconectați alimentarea și ventilatorul, picăturii sau înfloriți firele de ieșire, astfel încât să nu amestecați cu noi să înțelegem în schemă, lăsați numai necesarul necesar, un galben (+ 12V), negru (general) și verde * (începeți) dacă Există astfel.


Nu există nici un fir verde în blocul meu, așa că începe imediat când porniți priza. Dacă blocul ATH, atunci ar trebui să aibă un fir verde, trebuie să fie lipit de "comună" și dacă doriți să faceți o putere separată a cazului, atunci pur și simplu puneți comutatorul la pauza acestui fir.


Acum trebuie să ne uităm la cât de mult sunt condensatoarele mari de week-end, dacă este scrisă mai mică de 30V, atunci este necesar să le înlocuiți cu similare, numai cu o tensiune de lucru cu cel puțin 30 de volți.


În capacitorii de fotografii - negru ca opțiune de înlocuire pentru albastru.

Acest lucru se face deoarece blocul nostru final nu va da +12 volți, dar până la +24 volți și fără a înlocui condensatoarele vor exploda pur și simplu la primul test de 24V, după câteva minute de muncă. La selectarea unui nou electrolit, nu este de dorit să reduceți recipientul, este întotdeauna recomandat să creșteți.

Cea mai responsabilă parte a lucrării.
Vom șterge tot excesul în legile IC494 și vom lipi alte detalii nominale, astfel încât rezultatul să fie un astfel de blocaj (fig.1 nr. 1).


Smochin. №1 Schimbarea în legarea cipului IC 494 (schema de rafinament).

Vom avea nevoie doar de aceste picioare de jetoane №1, 2, 3, 4, 15 și 16, nu plătesc pentru altă atenție.


Smochin. №2 opțiunea de rafinament pe exemplul numărului de schemă 1

Decodarea denumirilor.


Este necesar să faceți acest lucru, găsim numărul piciorului 1 (unde punctul este în caz) al cipului și studiului că este conectat la acesta, toate lanțurile trebuie îndepărtate, deconectați. În funcție de modul în care aveți într-o modificare specifică a plăcii, piesele vor fi amplasate, iar piesele sunt create, opțiunea optimă de finalizare este selectată, poate fi scăpată și ridicând un picior din partea părții (ruperea lanțului) sau va fi fi mai ușor să tăiați pista cu un cuțit. Decidând cu planul de acțiune, începem procesul de redresare în conformitate cu schema de rafinament.




În fotografia - înlocuirea rezistoarelor la nominalul dorit.


În fotografia - ridicarea picioarelor pieselor inutile, lanțurile de rupere.

Unele rezistoare care sunt deja în schema de legare pot aborda fără a le înlocui, de exemplu, trebuie să punem un rezistor pe r \u003d 2,7k cu o conexiune la "comun", dar există deja un r \u003d 3k conectat la " General ", este destul de potrivit pentru noi. Și lăsăm-o acolo fără schimbare (un exemplu în figura 2, rezistențele verzi nu se schimbă).






Pe imagine- Piesele curl și adăugate noi jumperi, nominalizările nominale vechi sunt scrise de un marker, poate fi necesar să se restabilească totul înapoi.

Astfel, privim și amintiți toate lanțurile pe șase picioare ale cipului.

A fost cel mai dificil punct din alterare.

Facem controlul de tensiune și curent.


Realizăm rezistențe variabile pe 22K (regulator de tensiune) și 330Ω (regulator de curent), lipirea de două fire de 15 cm la ele, alte capete sunt lipite conform circuitului (fig.1 nr. 1). Instalați pe panoul frontal.

Controlul tensiunii și curentul.
Pentru control, vom avea nevoie de un voltmetru (0-30V) și un ampermetru (0-6A).


Aceste dispozitive pot fi achiziționate în magazinele online chineze la cel mai bun preț, voltmetrul meu ma costat cu livrarea de numai 60 de ruble. (Voltmetru :)


Ammetru am folosit propria mea, de la vechile stocuri ale URSS.

IMPORTANT - în interiorul dispozitivului există un rezistor de curent (senzor curent), pe care avem nevoie în conformitate cu schema (fig.1), dacă utilizați un ampermetru, atunci rezistorul curent nu este suplimentar necesar, este necesar Instalați fără un ammetru. De obicei, se face Homemade, firul d \u003d 0,5-0,6 mm, rândul său la rândul său la întreaga lungime este înfășurat pe rezistența 2 - nu va fi rezistența lui MLT, capetele sunt înșurubate la concluziile rezistenței, asta-i tot .

Corpul dispozitivului se va face pentru ei înșiși.
Puteți lăsa găuri metalice, de tăiere pentru dispozitivele de reglementare și dispozitivele de control. Am folosit tăierea laminatului, ele sunt mai ușor de foraj și tăiat.

Bun bloc de laborator. Nutriția este o plăcere destul de scumpă și nu pentru toți amatori radio este în buzunar.
Cu toate acestea, la domiciliu, nu este posibil să se asambleze o unitate de alimentare proastă, care se confruntă complet cu alimentarea diferitelor structuri amatori și poate fi, de asemenea, un încărcător pentru diferite baterii.
Afiliații colectează astfel de surse de alimentare, de obicei de oriunde sunt disponibile și ieftine.

Acest articol acordă o atenție deosebită modificării în sine a ATH, ca să refaceți computerul BP pentru o calificare amplă radio în laborator, sau în alte scopuri, nu este de obicei dificil, dar la novice radio amatori există multe întrebări despre acest lucru. Practic, ce părți din BP trebuie să elimine care să plece, care adaugă să transforme o astfel de sursă de alimentare în reglabilă și așa mai departe.

Este în special pentru astfel de amatori radio, vreau să spun în acest articol în detaliu despre modificarea surselor de alimentare cu computerul la BP reglabil, care poate fi utilizată și ca o sursă de alimentare de laborator și ca încărcător.

Pentru modificări, vom avea nevoie de o sursă bună de alimentare ATX, care este efectuată pe controlerul PWM TL494 sau pe analogii săi.
Diagramele blocurilor de putere pe astfel de controlere, în principiu, diferă unul de celălalt, nu sunt prea multe și totul este în mare parte similar. Puterea sursei de alimentare nu ar trebui să fie mai mică decât cea pe care intenționați să o remake în viitor de la blocul convertit.

sa luam in considerare model schema. Alimentare ATX, 250 W. Blocurile de putere "Codegen" schema nu este aproape diferită de aceasta.

Schemele tuturor BP similare constau din părți de înaltă tensiune și de joasă tensiune. Pe imagine pCB. Sursa de alimentare (de mai jos) Din partea laterală a pieselor, partea de înaltă tensiune este separată de banda goală de joasă tensiune (fără piese) și este situată în partea dreaptă (este mai mică în dimensiune). Nu o vom atinge și vom lucra numai cu o parte de joasă tensiune.
Aceasta este taxa mea și în exemplul ei, vă voi arăta opțiunea de a relua BP ATX.

Partea de joasă tensiune a sistemului pe care suntem luați în considerare este alcătuită din controlerul PWM TL494, circuitul de pe amplificatoarele de funcționare, care controlează tensiunea de ieșire a tensiunii sursei de alimentare și, dacă acestea sunt inconsecvențe, acesta oferă un semnal către 4 Piciorul PWM al controlerului pentru a dezactiva sursa de alimentare.
În loc de un amplificator de funcționare, tranzistoarele pot fi instalate pe bordul BP, care, în principiu, efectuează aceeași funcție.
Apoi, partea de redresor merge, care constă din diferite tensiuni de ieșire, 12 volți, +5 volți, +3,3 volți, dintre care numai un redresor de +12 volți va fi necesar pentru scopurile noastre (fire de ieșire galben).
Restul redresoarelor și părțile asociate cu acestea vor trebui eliminate, cu excepția "datoriei" redresoare, pe care trebuie să o alimentăm controlerul PWM și răcitorul.
Redresorul datoriei oferă două solicitări. Acesta este de obicei 5 volți, iar a doua tensiune poate fi de aproximativ 10-20 de volți (de obicei aproximativ 12).
Vom folosi pentru a alimenta al doilea redresor. Ventilatorul (răcitorul) este, de asemenea, conectat la acesta.
Dacă asta tensiunea de ieșire Acesta va fi semnificativ mai mare de 12 volți, apoi ventilatorul va fi conectat la această sursă, va fi necesar printr-un rezistor suplimentar, după cum va fi în continuare în schemele luate în considerare.
În diagrama de mai jos, am marcat partea de înaltă tensiune a liniei verzi, redresoarele "datoriei" - linia albastră și orice altceva că va fi necesar să se elimine - roșu.

Deci, tot ceea ce este marcat în roșu - trăim și în redresorul nostru de 12 volți, schimbăm electroliții obișnuiți (16 volți) la tensiunea mai mare, ceea ce va corespunde viiturii tensiuni de ieșire a BP. De asemenea, va fi necesar să se încadreze în lanțul celor 12 picioare ale PWM ale controlorului și partea centrală a înfășurării transformatorului de potrivire - rezistorul R25 și rezistorul D73 (dacă există în diagramă) și în schimb Dintre ei în taxa de a avea un jumper, care este tras în diagramă cu o linie albastră (puteți închide pur și simplu o diodă și un rezistor fără a fi nevoie să le aveți). În unele scheme, acest lanț nu poate fi.

Apoi, în legarea lui Shima pe primul său picior, lăsăm doar un singur rezistor, care se duce la redresor +12 volți.
La al doilea și al treilea picior de Shima - lăsăm doar lanțul RC (în schema R48 C28).
La al patrulea picior al lui Shima, doar un singur rezistor este lăsat (în diagrama este indicat ca R49. Da, în multe scheme între piciorul 4 și 13-14 cu picioarele Shima - este de obicei un condensator electrolitic, acesta Orice) nu o atinge, deoarece nu atinge acest lucru este destinat unui început moale al BP. În tabla mea, pur și simplu nu am pus-o.
Containerul său în diagrame standard de 1-10 μF.
Apoi, eliberăm 13-14 picioare din toate conexiunile, cu excepția condensatorului cu condensatorul și, de asemenea, eliberați picioarele 15 și 16 ale Shima.

După toate operațiunile finalizate, ar trebui să obținem următoarele.

Acesta este modul în care arată în bordul meu (de mai jos în imagine).
Grupul de accelerație de stabilizare a grupului am reface cu un fir de 1,3-1,6 mm într-un singur strat pe miezul nativ. Plasat undeva aproximativ 20 de rotații, dar nu puteți face acest lucru și lăsați-l pe cel care a fost. Cu el, tot ceea ce funcționează bine.
Cu privire la taxă, am instalat, de asemenea, un alt rezistor de sarcină, care constă din două rezistențe paralele pentru 1,2 kΩ 3W, rezistența generală a fost de 560 ohmi.
Rezistorul de sarcină nativă este calculat de 12 volți de tensiune de ieșire și are o rezistență de 270 ohmi. Tensiunea mea de ieșire va fi de aproximativ 40-ka volt, așa că am pus un astfel de rezistor.
Trebuie calculată (cu tensiunea maximă de ieșire a BP la inactiv) pe curentul de încărcare 50-60 mA. Deoarece lucrarea BP nu este de dorit fără sarcină, deci este plasată în schemă.

Vedere a taxei din partea părții.

Acum, că va fi necesar să se adauge la taxa pregătită a BP să o transforme într-o sursă de alimentare reglabilă;

În primul rând, pentru a nu dori ca tranzistorii de putere, va trebui să rezolvăm problema stabilizării curentului de sarcină și protecția împotriva scurtcircuitului.
Pe forumurile de la modificările unor astfel de blocuri, am întâlnit un astfel de lucru interesant - cu experimente cu modul de stabilizare actuale, pe forum pro-radio., Membru al forumului Dwd. A adus o astfel de citare, o voi da complet:

"Am spus cumva că nu am putut obține funcționarea normală a UPS-urilor în modul sursă de curent cu o tensiune redusă de referință pe una dintre intrările intrărilor de eroare a controlerului PWM.
Mai mult de 50mV - în mod normal și mai puțin - nr. În principiu, 50mV este un rezultat garantat, iar în principiu puteți obține 25MB dacă încercați. Mai puțin - indiferent de cum. Funcționează nu în mod constant și este încântat sau confundată împotriva interferențelor. Aceasta este tensiunea plus a semnalului de la senzorul curent.
Dar în datashită pe TL494 există o variantă atunci când o tensiune negativă este îndepărtată de la senzorul curent.
Am redirecționat schema pentru această opțiune și am obținut un rezultat minunat.
Iată un fragment al schemei.

De fapt, totul este standard, cu excepția a două puncte.
În primul rând, cea mai bună stabilitate atunci când stabilizați curentul de încărcare într-un semnal minus de la senzorul curent este un accident sau un model?
Schema funcționează perfect cu o tensiune de referință în 5 MB!
Cu un semnal pozitiv de la senzorul curent, funcționarea stabilă este obținută numai la solicitări de referință mai mari (cel puțin 25MB).
În ratingurile rezistoarelor, 10 și 10 ore stabilizate la nivelul 1,5a până la CW a ieșirii.
Aveam nevoie de un curent mai mult, din cauza asta am pus rezistorul pe 30. Stabilizarea sa dovedit la nivelul de 12 ... 13A cu o tensiune de susținere de 15MB.
În al doilea rând (și cel mai interesant), senzorul actual, ca atare, nu am ...
Rolul său efectuează un fragment al pistei pe o lungime de 3 cm și o lățime de 1 cm. Traseul este acoperit cu un strat subțire de lipire.
Dacă utilizați această pistă ca senzor pe 2 cm, atunci curentul este stabilizat la 12-13A și dacă la o lungime de 2,5 cm, apoi la nivelul 10a. "

Deoarece acest rezultat a fost mai bun decât standardul, atunci vom trece în același mod.

Pentru a începe, va fi necesar să dispariți din sârmă minus. Ieșirea medie a înfășurării secundare a transformatorului (panglică flexibilă) sau mai bună fără a fi lăsată (dacă se permite etanșarea) - tăiați calea imprimată pe placă, care Conectează-l cu sârmă minus.
Apoi, va trebui să aveți o pistă de senzor de curent (șunt), care va conecta ieșirea medie de lichidare cu firul minus.

Shunts sunt cel mai bine pentru a lua de la defecte (dacă găsiți) ampervoltotrul de fotografiere (Ceshek) sau de la fotografii chinezești și digitale. Arătau așa. Este suficient va fi o bucată de 1,5-2,0 cm lungime.

Puteți încerca, bineînțeles, așa cum a scris mai sus Dwd., adică dacă pista de la panglică la firul general este suficient de lungă, atunci încercați ca un senzor actual, dar nu am făcut acest lucru, taxa mea a primit un alt design, iată cel în care jumperii de sârmă roșie conectați la Arrow roșu scuipat cu un fir comun și între ele piesele tipărite au avut loc.

Prin urmare, după îndepărtarea părților inutile din tablă, am renunțat la acești jumperi și un senzor curent de la "captura" chineză defectă a fost beat.
Apoi, accelerația rotită a fost lipită, instalată electrolitul și rezistorul de sarcină.
Aici pare a fi o bucată de comisioane cu mine, unde am marcat senzorul curent instalat (șunt) de pe site-ul jumperului de sârmă.

Apoi, un fir separat necesită acest șunt să se conecteze cu Shim. Din partea laterală a panglicii - cu a 15-a picior al trecerii prin rezistor 10 ohmi și a 16-a picior al shim-a pentru a se conecta cu firul general.
Cu ajutorul unui rezistor, 10 ohmi pot fi selectate curentul maxim de ieșire al BP. În Schema Dwd. Există un rezistor de 30 ohmi, dar începe cu 10 ohmi. O creștere a valorii nominale a acestui rezistor - crește curentul maxim de ieșire al BP.

Așa cum am vorbit deja, tensiunea de ieșire a sursei de alimentare este de aproximativ 40-ka volt. Pentru aceasta, am revenit un transformator, dar, în principiu, nu vă puteți delorați, ci să măriți tensiunea de ieșire într-un alt mod, dar pentru mine această metodă sa dovedit a fi mai convenabilă.
Toate acestea vă voi spune puțin mai târziu, dar pentru moment vom continua și începem instalarea detaliilor suplimentare necesare cu privire la taxă, astfel încât să avem o sursă de alimentare sau încărcător de lucru.

Încă o dată îți amintesc că, dacă aveți la bord între 4 și 13-14 picioare ale lui Shima, nu exista condensator (ca în cazul meu), este de dorit să-l adăugați la schemă.
De asemenea, va trebui să instalați două variabile ale rezistorului (3,3-47 kΩ) pentru a regla tensiunea de ieșire (V) și curentul (I) și conectați-le la schema de mai jos. Firele de conectare sunt de dorit să facă cât mai scurte posibil.
Mai jos am adus doar o parte din schema de care avem nevoie - într-o astfel de schemă, va fi mai ușor de înțeles.
În diagramă, detaliile nou instalate sunt indicate de verde.

Schema de piese nou instalate.

Voi da o mică explicație în conformitate cu schema;
- Cel mai mare redresor este DIGEON.
- valorile rezistoarelor variabile sunt prezentate ca 3,3 și 10 COM - sunt cei care au găsit.
- Valoarea rezistorului R1 este indicată 270 ohmi - este selectată utilizând limita de curent necesară. Începeți mici și vă puteți dovedi complet diferită, de exemplu, 27 ohmi;
- condensator C3 nu am marcat detaliile nou instalate în calculul că acesta poate fi prezent la bord;
- linia portocalie indică elementele care ar putea fi necesare pentru a prelua sau adăuga la circuit în procesul de configurare a BP.

În plus, înțelegem cu restul de redresor de 12 volți.
Verificați ce tensiune maximă este capabilă să emită BP.
Pentru a face acest lucru, dispărăm temporar de la primul picior al Shima - un rezistor care merge la ieșirea redresorului (conform schemei de peste 24 kΩ), atunci trebuie să porniți aparatul în rețea, la pre- Conectați-vă la decalajul oricărui fir de rețea, ca o siguranță - o lampă incandescentă convențională 75-95 W Alimentarea cu energie în acest caz ne va da tensiunea maximă la care este capabilă.

Înainte de a porni alimentarea cu energie a rețelei, asigurați-vă că conductoare electrolitice Redresorul de ieșire este înlocuit cu mai multă tensiune mare!

Toate incluziunile suplimentare ale BP sunt efectuate numai cu lampa cu incandescență, va salva BP din situații de urgență, în cazul oricăror greșeli. În acest caz, lampa se va aprinde pur și simplu, iar tranzistorii de putere vor rămâne întregi.

Mai mult, trebuie să rezolvăm (limita) tensiunea maximă de ieșire a BP.
Pentru aceasta, rezistorul de la 24 COM (conform schemei de mai sus) de la primul picior al Shima, suntem temporar schimbați pentru a fi tăiat, de exemplu, 100 com și le-am stabilit tensiunea maximă de care aveți nevoie. Este de dorit să se stabilească astfel încât să fie mai mică de 10-15% din tensiunea maximă, care este capabilă să emită BP. Apoi este permanent în locul rezistorului de tăiere.

Dacă intenționați să utilizați acest bp ca Încărcător, apoi regulat ansamblul diodei Folosit în acest redresor, puteți pleca, deoarece tensiunea inversă de 40 volți și pentru încărcător este destul de potrivit.
Apoi, tensiunea maximă de ieșire a viitorului încărcător va trebui să fie limitată în metoda descrisă, în regiunea de 15-16 volți. Pentru un încărcător de 2 bătăi de 12 volți, este destul de suficient și nu este necesar să creștem acest prag.
Dacă intenționați să utilizați PBA-ul dvs. convertit ca bloc reglabil Nutriție, în cazul în care tensiunea de ieșire va fi mai mare de 20 volți, atunci această ansamblu nu se va mai potrivi. Acesta va trebui să fie înlocuit cu cea mai mare tensiune cu curentul corespunzător al încărcăturii.
Am pus două ansambluri pe căderea mea a căzut pe 16 amp și 200 de volți.
La proiectarea unui redresor pe astfel de ansambluri, tensiunea maximă de ieșire a viitoarei surse de alimentare poate fi de la 16 și la 30-32 volți. Totul depinde de modelul de alimentare cu energie electrică.
Dacă, atunci când verificați BP la tensiunea de dimensiuni maxime, BP dă tensiunea mai mică decât planificarea și cineva va avea nevoie de mai multă tensiune la ieșire (40-50 volți, de exemplu), va fi necesar să se asambleze dioda Podul în loc de diodă - asamblarea se lasă să stea în aer, iar retragerea minus a unei punte diode pentru a se conecta la locul scuipatului scăzut.

Diagrama redresorului cu podul diodei.

Cu o punte diode, tensiunea de ieșire a sursei de alimentare va fi de două ori mai mult.
Foarte bun pentru podul diodei, diodele KD213 sunt potrivite (cu orice literă), curentul de ieșire cu care poate ajunge până la 10 amperi, CD2999A, B (până la 20 amperi) și CD2997A, B (până la 30 amperi). Cel mai bun din toate, desigur, acesta din urmă.
Toți arată așa;

Va fi necesar să se ia în considerare fixarea diodelor la radiator și izolarea lor una de cealaltă.
Dar m-am dus la un alt mod - am reluat transformatorul și costul, așa cum a spus mai sus. Două ansambluri de diode în paralel, deoarece placa a fost prevăzută pentru aceasta. Pentru mine, această cale a fost mai ușoară.

Transformatorul de derulare a muncii speciale nu este și cum să îl faceți - ia în considerare mai jos.

Pentru a începe cu, aruncăm transformatorul de la bord și privesc consiliul, care concluziile înfășurările de 12 volți sunt lipite.

În principiu, întâlniți două tipuri. Cum ar fi în fotografie.
Apoi va trebui să dezasamblați transformatorul. Este mai ușor de făcut, desigur, pentru a face față dimensiunilor mai mici, dar marele este, de asemenea, care poate fi susceptibil.
Pentru a face acest lucru, curățați miezul din reziduurile de lacuri vizibile (adeziv), faceți o capacitate mică, turnați apa în el, puneți un transformator acolo, puneți pe sobă, aduceți la fierbere și "gătiți" transformatorul nostru este de 20-30 de minute .

Pentru transformatoarele mai mici, acest lucru este destul de suficient (poate fi mai mic), iar această procedură nu va afecta absolut înfășurările de bază și transformatorului.
Apoi, ținând miezul pensetelor de transformare (poate fi direct în recipient) - încercăm să deconectăm jumperul de ferită de la miezul în formă de W la cuțitul ascuțit.

Se face destul de ușor, deoarece lacul se înmoaie dintr-o astfel de procedură.
Apoi, la fel de frumos, încercăm să eliberăm cadrul din miezul în formă de W. Acest lucru este, de asemenea, făcut destul de făcut.

Apoi am făcut înfășurări. În primul rând, jumătate din lichidarea primară este, mai ales aproximativ 20 de rotații. Ne cumpărăm și amintesc direcția de înfășurare. Cel de-al doilea capăt al acestei înfășurări nu poate fi dispărut din locul conexiunii sale pe cealaltă jumătate din primar, dacă nu împiedică funcționarea ulterioară a transformatorului.

Apoi citesc toți de pe detașați. De obicei, există 4 rotații la ambele jumătăți de înfășurări de 12 volți imediat, apoi 3 + 3 rotații de 5 volți. Am toate, disparim din concluzii și vânzând noua înfășurare.
Noua bobină va conține 10 + 10 rotații. Îl spălăm cu un fir, cu un diametru de 1,2 - 1,5 mm sau un set de fire mai subțiri (mai ușor de vânt) al secțiunii transversale corespunzătoare.
Începerea înfășurării este lipită la una dintre concluziile la care a fost lipit o înfășurare de 12 volți, 2 rotiri se mișcă, direcția de înfășurare a rolului nu se joacă, luăm îndepărtarea pe "panglică" și în același timp Direcția pe care am început-o - am început încă 10 viraje și am terminat că ne lipici la concluzia rămasă.
Apoi izolați secundarul și ne trezim pe acesta pe care l-am arătat mai devreme, a doua jumătate a primarului, în aceeași direcție, așa cum a fost rană mai devreme.
Colectăm un transformator, conducem în taxă și verificăm lucrarea BP.

Dacă în procesul de ajustare a tensiunii, orice zgomote străine, Sisks, cod, apoi pentru a scăpa de ele, va trebui să aleagă lanțul RC, circulă cu o elipsă portocalie de mai jos în figură.

În unele cazuri, puteți scoate complet rezistența și alegeți un condensator, iar în unele fără un rezistor este imposibil. Puteți încerca să adăugați un condensator sau același lanț RC, între 3 și 15 picioare de ședere.
Dacă nu vă ajută, atunci trebuie să instalați condensatori suplimentari (portocaliu circulat) și nominal aproximativ 0,01 μF. Dacă ajută puțin, apoi instalați un alt rezistor de 4,7 kΩ de la al doilea picior de mare la ieșirea medie a regulatorului de tensiune (care nu este prezentată în diagramă).

Apoi, va fi necesar să se încarce ieșirea BP, cum ar fi lampa de automobile Watt la 60 și încercați să reglați curentul rezistorului "I".
Dacă limita de reglare curent nu este suficientă, atunci este necesar să măriți valoarea rezistorului, care vine de la șunt (10 ohm) și încercați din nou pentru a regla curentul.
Nu puneți în locul rezistorului, schimbați valoarea acestuia, numai prin instalarea unui alt rezistor cu un mare sau mai puțin evaluat.

Se poate întâmpla ca cu creșterea curentului - lampa cu incandescență din circuitul de rețea se va aprinde. Apoi, trebuie să reduceți curentul, opriți alimentarea cu energie electrică și returnați valoarea nominală a cuantitorului la valoarea anterioară.

Mai mult, pentru regulatoare de tensiune și curent, este mai bine să încercați să achiziționați autoritățile de reglementare SP5-35, care sunt cu concluzii de sârmă și greu.

Acesta este un analog al rezistoarelor cu mai multe viteze (doar o jumătate din cifra de afaceri), a căror axă este combinată cu un regulator neted și grosier. Este reglabil mai întâi "fără probleme", atunci când se termină cu limita, începe să ajusteze "dur".
Reglarea unor astfel de rezistoare este foarte convenabilă, rapidă și exactă, mult mai bună decât întoarcerea lungă. Dar dacă nu este posibil să le obțineți, atunci dobândiți-vă multi-turn obișnuit, cum ar fi;

Ei bine, se pare că ți-am spus că am plănuit să aduc la modificarea computerului BP și sper că totul este clar și inteligibil.

Dacă cineva are întrebări despre designul sursei de alimentare, întrebați-le pe forum.

Mult noroc în design!

Mulți colectează diferite construcții radio-electronice și, uneori, o sursă puternică de alimentare este uneori necesară pentru a le folosi. Astăzi vă voi spune cum cu o ieșire de 250 Watt și capacitatea de a regla tensiunea de la 8 la 16 volți la ieșire, de la blocul ATX al modelului FA-5-2.

Avantajul acestui BP este protecția la puterea de ieșire (adică din KZ) și protecția la tensiune.

Remake-ul blocului ATX va consta din mai multe etape


1. Pentru a începe cu, aruncăm firele, lăsăm doar gri, negru, galben. Apropo, pentru a porni această unitate, trebuie să închideți masa pe pământ nu este verde (ca în majoritatea blocurilor ATX) și firul gri.

2. Tragem piesele din schema care stau în lanțuri + 3.3b, -5V, -12b (+5 volți nu atingeți încă). Ceea ce este eliminat este arătat roșu și ce să redo - este arătat albastru în diagramă:


3. Apoi, lansarea (îndepărtarea) lanțului +5 volți, un ansamblu diode în lanțul de 12V este înlocuit cu S30D40C (preluat din lanțul 5V).


Am pus rezistorul de tăiere și rezistența variabilă cu comutatorul încorporat așa cum se arată în diagrama:


Adică așa:


Acum pornim rețeaua 220V și am închis firul gri până la masă, pre-punerea unui rezistor de tăiere în poziția de mijloc și variabila la poziția la care va fi cea mai mică rezistență. La ieșire, tensiunea ar trebui să fie de aproximativ 8 volți, creșterea rezistenței un rezistor variabil Tensiunea va crește. Dar nu vă grăbiți să ridicați tensiunea, deoarece nu avem încă o protecție de tensiune.

4. Facem protecție pentru putere și tensiune. Adăugați două rezistoare de tăiere:


5. Panou indicator. Adăugam o pereche de tranzistori, mai multe rezistoare și trei LED-uri:


LED-ul verde se aprinde când rețeaua este pornită, galben - dacă există o tensiune pe bornele de ieșire, roșu - când protecția este declanșată.



De asemenea, puteți încorpora un voltammerter.


Configurarea protecției de tensiune în sursa de alimentare

Setarea protecției de tensiune se efectuează după cum urmează: R4 rezistor răsuciți în partea în care masa este conectată, R3 pentru a maximiza (rezistență mai mare), apoi rotirea R2 pentru a obține tensiunea de care avem nevoie - 16 volți, dar pus pe 0,2 volți mai mult - 16,2 Volts, rotiți încet R4 înainte ca protecția să fie declanșată, opriți ușor aparatul, reduceți ușor rezistența R2, porniți aparatul și măriți rezistența R2 înainte de a primi 16 volți la randament. Dacă protecția a lucrat la ultima operație, atunci ați schimbat cu rotația R4 și va trebui să repetați totul. După configurarea protecției, blocul de laborator este complet pregătit pentru utilizare.


În ultima lună, au făcut deja trei astfel de blocuri, toată lumea mi-a costat aproximativ 500 de ruble (acest lucru este cu un voltammermeter, care a fost colectat separat pentru 150 de ruble). Și un BP vândut, ca încărcare pentru o baterie de mașini, pentru 2100 de ruble, astfel încât deja în plus :)


Cu tine, am fost Ponomaren Artem (Stalker68), la noi întâlniri pe paginile Bazei Techno!

& NBSP & NBSP pe această pagină Există mai multe duzini de concepte electrice și referințe utile la resursele asociate temei de reparații a echipamentului. Practic, calculator. Amintiți-vă cât de multă putere și timp trebuia uneori să cheltuiască în găsirea informațiilor corecte, o carte de referință sau o schemă, am adunat aproape totul aici decât la repararea și ce era în formă electronică. Sper că pentru cineva, ceva va veni la îndemână.

Utilități și cărți de referință.

- Director în format.chm. Autorul acestui fișier - KucheryAvhenko Pavel Andreevich. Majoritatea documentelor sursă au fost preluate de pe site-ul PINOUTS.RU - descrieri scurte și reduceri de mai mult de 1000 de conectori, cabluri, adaptoare. Descrieri de anvelope, sloturi, interfețe. Nu numai echipamente de calculator, dar și telefoane mobile, receptoare GPS, audio, foto și video a echipamentului, console de jocuri, interfețe auto.

Programul este conceput pentru a determina capacitatea condensatorului în marcajul de culoare (12 tipuri de condensatori).

startcopy.ru - În opinia mea, acesta este unul dintre cele mai bune site-uri RUNET dedicate reparației imprimantelor, copiatoarelor, dispozitivelor multifuncționale. Puteți găsi tehnici și recomandări pentru a elimina aproape orice problemă cu orice imprimantă.

Surse de alimentare.

Cablarea pentru conectori de alimentare standard ATX (ATX12V) cu nominalizări nominale de cablare și marcaj de culoare:

Diagrame bloc aTX Alimentare de alimentare 250 SG6105, IW-P300A2 și 2 scheme de origine necunoscută.

BP NUITEK (culorile IT) 330U Schema.

Codegen Circuit mod de 250W. 200xa1 mod. 250xa1.

BP Codegen 300W MOD Schema. 300x.

Delta Electronics Inc. Modelul DPS-200-59 H Rev: 00.

Delta Electronics Inc. Modelul DPS-260-2A.

BP DTK PTP-2038 schemă 200W.

FSP GROUP Inc. Model FSP145-60SP.

Schema BP Green Tech. Modelul MAV-300W-P4.

Hiper HPU-4K580 Scheme de alimentare cu energie electrică

Sistemul Sirta International Co. Ltd. HPC-360-302 DF REV: C0

Sistemul Sirta International Co. Ltd. HPC-420-302 DF REV: C0

Inwin IW-P300A2-0 R1.2 Circuite de alimentare cu energie electrică.

Diagrame bloc de putere Inwin IW-P300A3-1 Powerman.

JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX

JNC Computer Co. Ltd. Sistemul de alimentare cu energie electrică SY-300ATX

Probabil că producător JNC Computer Co. Ltd. Sursă de alimentare SY-300ATX. Schema este extrasă de mână, comentarii și recomandări privind îmbunătățirea.

Schemele de alimentare cu energie electrică Cheie Electronics Co Ltd Model PM-230W

Power Master Power Scheme Model LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E V1.1).

Power Master Power Power Scheme Model FA-5-2 Ver 3.2 250W.

BP MaxPower PX-300W Schema