» elektronika » Napajanja »Podesivo napajanje od 2,5-24 V iz računala

Podesivo napajanje od 2,5 do 24 V iz napajanja računala

Podesivo napajanje od 2,5 do 24 V iz napajanja računala

Kako sami napraviti potpuno ispravno napajanje s podesivim rasponom napona od 2,5 do 24 volta, to je vrlo jednostavno, svi mogu ponoviti bez amaterskog radio iskustva.

Napravit ćemo ga iz starog računara za napajanje, TX ili ATX, nije važno, srećom, tijekom godina PC Era svaka je kuća već nakupila dovoljno starog računalnog hardvera i vjerojatno je tu i PSU, tako da je cijena koštala domaći bit će beznačajna, a za neke majstore jednaka je nula rubalja.

Dobio sam ovaj AT blok za izmjenu.

Što snažnije koristite PSU, to je bolji rezultat, moj donator je samo 250 W s 10 ampera na + 12V sabirnici, ali zapravo, s opterećenjem od samo 4 A, on se više ne može nositi, izlazni napon potpuno tone.

Pogledajte što piše na slučaju.

Stoga, uvjerite se sami u to što trenutno planirate primiti od svog reguliranog PSU-a, dajte takav potencijal i smjestite se odmah.

Postoji mnogo opcija za finaliziranje standardnog računalnog PSU-a, ali sve se temelje na promjeni vezanja IC čipa TL494CN (njegovi analozi DBL494, K7575, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C itd.).

Slika 0 Otvor TL494CN čipa i njegovih analoga.

Pogledajmo nekoliko opcija izvođenje sklopova napajanja računala, možda će jedan od njih biti vaš i postat će mnogo lakše nositi se s kabelskim svežnjama.

Shema broj 1.






Idemo na posao.
Najprije morate rastaviti kućište PSU-a, odvrnuti četiri vijka, ukloniti poklopac i pogledati unutra.

Na gore navedenom popisu tražimo mikro krug na ploči, ako se to ne ispostavi, onda možete potražiti verziju revizije na Internetu za svoj IC.

U mom slučaju, na ploči je otkriven KA7500 čip, tako da možete početi proučavati vezanje i mjesto dijelova koji nam nisu potrebni, a koje morate ukloniti.

Radi lakšeg rada, prvo potpuno odvrnite čitavu ploču i izvadite je iz kućišta.

Na fotografiji se vidi priključak za struju od 220 V.

Isključujemo napajanje i ventilator, lemimo ili zagrizemo izlazne žice kako ne bi ometali naše razumijevanje kruga, ostavit ćemo samo one potrebne, jednu žutu (+ 12v), crnu (uobičajena) i zelenu * (UKLJUČENO) ako postoji.

U mojoj AT jedinici nema zelene žice, pa se pokreće odmah kad je uključen u struju. Ako ATX jedinica, onda bi trebala imati zelenu žicu, mora biti lemljena na "zajedničku", a ako želite napraviti zaseban gumb za napajanje na kućištu, onda samo stavite prekidač u razmak ove žice.

Sada trebate pogledati koliko su volti izlaznih velikih kondenzatora, ako je na njima napisano manje od 30 V, tada ih trebate zamijeniti sličnim, samo s radnim naponom od najmanje 30 volti.

Na fotografiji - crni kondenzatori kao zamjena za plave.

To se događa jer će naša modificirana jedinica proizvesti ne +12 volti, već do +24 volti, a bez zamjene kondenzatori će jednostavno eksplodirati tijekom prvog ispitivanja od 24 V, nakon nekoliko minuta rada. Prilikom odabira novog elektrolita nije preporučljivo smanjiti kapacitet, preporučuje se uvijek povećati kapacitet.

Najvažniji dio posla.
Uklonićemo sve suvišno u IC494 vrpci i spajimo ostale vrijednosti dijelova tako da rezultat bude takav vezanje (Sl. Br. 1).

Sl. Br. 1 promjena vezivanja IC 494 čipa (shema revizije).

Trebat će nam samo ove noge mikrokontrole br. 1, 2, 3, 4, 15 i 16, ne obraćajte pažnju na ostale.

Sl. Br. 2 mogućnost dorade na primjeru sheme br. 1

Objašnjenje simbola.

Trebate učiniti nešto takvo, pronalazimo nogu br. 1 (tamo gdje stoji točka na kućištu) mikrokontrole i proučavamo što je s njim povezano, svi lanci se moraju ukloniti, odspojiti. Ovisno o tome kako će se staze nalaziti i dijelovi lemiti u vašoj određenoj modifikaciji ploče, odabrana je najbolja opcija za doradu, to može biti lemljenje i podizanje jedne noge dijela (razbijanje lanca) ili će biti lakše rezati stazu nožem. Odlučivši se o akcijskom planu, započinjemo proces izmjene prema revizorskoj shemi.


Na fotografiji - zamjena otpornika na željenu vrijednost.

Na fotografiji - podizanje nogu nepotrebnih dijelova, razbijamo lance.

Neki otpornici koji su već lemljeni u remenski krug mogu se pojaviti bez da ih zamijene, na primjer, moramo staviti otpornik na R = 2,7k s vezom na "zajedničko", ali već je R = 3k spojen na "zajedničko", nama odgovara i ostavljamo ga nepromijenjenim (primjer na slici br. 2, zeleni otpornici se ne mijenjaju).



Na fotografiji- presjecite zapise i dodajte nove skakače, stare vrijednosti se pišu oznakom, možda ćete trebati vratiti sve natrag.

Dakle, promatramo kroz sve lance na šest nogu mikrocirke.

To je bila najteža točka promjene.

Izrađujemo regulatore napona i struje.

Uzimamo promjenjive otpornike od 22 k (regulator napona) i 330Ω (regulator struje), lemimo im dvije žice od 15 cm, a ostale krajeve lemimo prema dijagramu (sl. Br. 1). Instalirajte na prednju ploču.

Regulacija napona i struje.
Za kontrolu nam je potreban voltmetar (0-30v) i ampermetar (0-6A).

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

Koristio sam svoj ampermetar, iz starih zaliha SSSR-a.

VAŽNO - unutar uređaja nalazi se otpornik struje (senzor struje), koji nam je potreban prema shemi (sl. br. 1), dakle, ako koristite ampermetar, tada ne trebate instalirati strujni otpornik, morate ga postaviti bez ampermetra. Obično se R struja izrađuje kod kuće, žica D = 0,5-0,6 mm namotana je na MLT otpornosti od 2 vata, okrenite se cijelom dužinom zavojnice, lepite krajeve na vodove otpora, to je sve.

Svatko će napraviti slučaj uređaja za sebe.
Možete u potpunosti ostaviti metal rezanjem rupa za regulatore i upravljačke uređaje. Koristila sam obloge laminata, one su lakše za bušenje i piljenje.

Na prednjoj ploči imamo uređaje, otpornike, regulatore, potpisujemo oznaku.

Izrađujemo bočne zidove, bušimo.

Bušimo rupe za montažu, sastavljamo ih, pričvršćujemo vijcima.

Dobivamo male noge prilikom obrade laminata na oštrici.



Sklopljeni uređaj, provjerit ćemo što se dogodilo.

Pogledajmo mali test.
9.1
9.4
8.7

Dodajte komentar

    • osmijehosmjesixaxau redudontknowprostakNea
      gazdaogrebotinabudaladaDa-Daagresivantajna
      oprostiteplesdance2dance3pomilovanjepomoćpića
      zaustavljanjeprijateljidobrogoodgoodzviždaljkapasti u nesvijestjezik
      dimpljeskanjeCrayObjavitepodrugljivdon-t_mentionpreuzimanje
      vrućinaljutitlaugh1MDAsastanakmoskingnegativan
      not_ikokicekaznitičitatiuplašitiplašitraži
      podsmijehthank_youovoto_clueumnikakutansložiti
      lošebeeeblack_eyeblum3rumenilohvalisati sedosada
      cenzuriranizadirkivanjesecret2prijetitipobjedayusun_bespectacled
      shokrespektlolpreveddobrodošlikrutoyya_za
      ya_dobryipomoćnikne_huliganne_othodifludzabranablizu
12 komentar
Gost Roman
Pogreškom, 15k i 22mkF umjesto 4 noge su lemljeni na 3 noge. Djeluje bolje neobično. Nema glazbe.
jazbina
Na početku članka jedan PSU, a na kraju je drugačiji ili nisam u pravu?
Victor Kalinkin
Citat: Victor Kalinkin
Nyhera ne djeluje na vaše stvaranje, jedinica se uopće prestala uključivati. Na fotografijama sam mogao barem napisati otpornike na svojim fotografijama
Victor Kalinkin
Nyhera vaša kreacija ne funkcionira, blok se uopće nije zaustavio
Snažan. Nudim jednostavniju gotovu verziju smeća
Dobra večer Ponovno uklapanje istog napajanja jednostruka ploča sa samo 200 vata. Izvršio je sve promjene, čini se da sve djeluje, jedinica je počela proizvoditi od 3,5 - 26V, ali s priključenim opterećenjem od 40-60W povlači se napon do 11,5V. Što bi mogao biti razlog? Ispravnost instalacije promjena provjerava se više puta, sve je ispravno.
Sastavio sam ovaj krug. I nakon što je TL494 ušao u trenutni način stabilizacije, tranzistori snage su se brzo pregrijavali i izgorjeli. Ispada da u trenutnom načinu stabilizacije TL494 počinje popunjavati rubove upravljačkih signala, tj. TL494 nedostaje dobitak. NE SASTAVITE OVAJ DIJAGRAM! Bolje koristite sheme u kojima je opamp korišten za kompenzaciju takve značajke TL494.
Što se tiče korištenja jedinice od izvora s računala. Na izlazu bi trebalo biti opterećenje već kad je uključeno ... I treba imati na umu da se elektrolitički kondenzatori u ulaznom krugu mogu osušiti ... a izlazna struja (prodaja 7 A u sekundarnom) neće dati.
Okvir Ammetra djeluje od pada napona na spojnici koji je paralelno na njega spojen, ovdje je sve jasno samo.
Nije jasno zašto autor nije pokazao graničnu vrijednost struje kojom ovaj domaći proizvod može zamahnuti, opis kaže da Ampere 7 izdaje.
U videu je bilo samo 2,5 A i nestalo je šimke u obrani. Nakon što sam ponovio sličan jednostavan uzorak, imao sam i 2-2,5 A.
I često prilikom odvajanja tereta, Schottkyjev sklop je odletio (probio jednu od dioda). I općenito, prilično dobro za jednostavno napajanje. I dovoljno prostora za pročišćavanje kruga, primjenjuje se prilično dobar PWM kontroler.
maksimum
Nije mi jasno kako spojiti ampermetar na drugom crtežu http://i0.wp.com/xn----8sbekcdvpihw5ac.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/03/chem
a_-blok_pitaniya_PC.jpg? resize = 265% 2C300 nalazi se strelica i natpis na - minus ili na jednom nozi shima recite molim vas.
Autor
Da, bilo je zbunjujuće odmah shvatiti vezu, ja sam morao ponovno rastaviti jedinicu i vidjeti je li se sve pokazalo ispravnim, napravio promjene na slici kruga radi jasnoće. Evo dijagrama s promjenama http://i0.wp.com/xn----8sbekcdvpihw5ac.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/03/chem
a_-blok_pitaniya_PC.jpg? resize = 265% 2C300
Ne mogu shvatiti kako ampermetar radi na slici 1? Doista, prema shemi, zajednička žica i "minus" su ista stvar ...

Savjetujemo vam da pročitate:

Predaj to pametnom telefonu ...