» elektronika » Zdroje energie »Nastaviteľné napájanie 2,5-24V z počítačovej jednotky PSU

Nastaviteľný napájací zdroj 2,5 až 24 V z počítačovej jednotky PSU

Nastaviteľný napájací zdroj 2,5 až 24 V z počítačovej jednotky PSU

Ako si vyrobiť plnohodnotný zdroj energie s regulovaným rozsahom napätia 2,5 až 24 voltov, je to veľmi jednoduché, každý sa môže opakovať bez amatérskeho rozhlasového zážitku.

Vyrobíme to zo starej počítačovej napájacej jednotky, TX alebo ATX, nezáleží na tom, našťastie, v priebehu rokov počítačovej éry, každý dom už nazhromaždil dosť starého počítačového hardvéru a pravdepodobne tu existuje aj jednotka PSU, takže cena nákladov domáci bude bezvýznamný a pre niektorých majstrov sa rovná nule rubľov.

Tento blok AT som dostal na zmenu.

Čím silnejšie budete používať jednotku PSU, tým lepší bude výsledok, môj darca je iba 250 W s 10 ampérmi na zbernici + 12 V, ale v skutočnosti so záťažou iba 4 A už nedokáže zvládnuť, výstupné napätie úplne klesá.

Pozrite sa, čo je napísané v prípade.

Preto sa sami presvedčte, aký aktuálny plán chcete dostávať od svojej regulovanej PSU, poskytnite takýto potenciál a ihneď si odpočiňte.

Existuje mnoho možností na dokončenie štandardnej počítačovej jednotky PSU, ale všetky sú založené na zmene páskovania IC čipu TL494CN (jeho analógy DBL494, КА7500, IR3М02, 4949, MV3759, M1114EU, MPC494C atď.).

Obr. 0 Pinout čipu TL494CN a jeho analógov.

Pozrime sa na niekoľko možností vykonávanie počítačových napájacích obvodov, možno jedným z nich bude váš a bude oveľa ľahšie zvládnuť postroj.

Schéma číslo 1.






Poďme do práce.
Najprv musíte rozobrať puzdro PSU, odskrutkovať štyri skrutky, odstrániť kryt a pozrieť sa dovnútra.

Tešíme sa na tabuľku z vyššie uvedeného zoznamu na mikroúrovni, ak sa ukáže, že to nie je, potom si môžete pozrieť verziu revízie na internete pre svoj integrovaný obvod.

V mojom prípade bol na doske detekovaný čip KA7500, takže môžete začať študovať páskovanie a lokalizáciu častí, ktoré nepotrebujeme, ktoré je potrebné odstrániť.

Pre ľahkú obsluhu najskôr úplne odskrutkujte celú dosku a vyberte ju z puzdra.

Na fotografii je napájací konektor 220 V.

Odpojujeme napájanie a ventilátor, spájkujeme alebo skusujeme výstupné vodiče tak, aby to neovplyvňovalo naše chápanie obvodu, nechajte iba tie potrebné, jednu žltú (+ 12 V), čiernu (spoločnú) a zelenú * (zapnutú), ak existuje.

V mojej AT jednotke nie je zelený vodič, takže sa začne okamžite, keď je zapojený. Ak je jednotka ATX, potom by mala mať zelený drôt, musí byť pripájkovaná k „spoločnému“, a ak chcete na puzdre vytvoriť samostatné tlačidlo napájania, jednoducho prepnite prepínač do medzery tohto vodiča.

Teraz sa musíte pozrieť, koľko voltov sú na výstupe veľké kondenzátory, ak je na nich napísané menej ako 30 V, musíte ich nahradiť podobnými, len s prevádzkovým napätím najmenej 30 voltov.

Na fotografii - čierne kondenzátory ako alternatíva k modrej.

Deje sa tak preto, že naša modifikovaná jednotka nebude produkovať +12 voltov, ale až +24 voltov a bez výmeny kondenzátory jednoducho explodujú počas prvého testu 24 V, po niekoľkých minútach prevádzky. Pri výbere nového elektrolytu sa neodporúča znižovať kapacitu, vždy sa odporúča zvyšovať kapacitu.

Najdôležitejšia časť práce.
Odstránime všetko, čo je zbytočné v páskovaní IC494, a ostatné hodnoty súčastí spájkujeme tak, že výsledkom bude páskovanie (obr. Č. 1).

Obr. 1 Zmena v páskovaní čipu IC 494 (schéma revízie).

Tieto nohy mikroobvodu č. 1, 2, 3, 4, 15 a 16 budeme potrebovať iba, zvyšku nevenujte pozornosť.

Obr. Č. 2 Možnosť spresnenia na príklade schémy č. 1

Vysvetlenie symbolov.

Musíte urobiť niečo také, nachádzame vetvu č. 1 (kde bod na obale puzdra) mikroobvodu a študujeme, čo je s ním spojené, všetky reťaze musia byť odstránené, odpojené. V závislosti na tom, ako budú umiestnené dráhy a časti spájkované vo vašej konkrétnej modifikácii dosky, je vybraná najlepšia voľba pre zdokonalenie, môže to byť spájkovanie a zdvíhanie jednej nohy časti (prerušenie reťaze) alebo bude ľahšie rezať stopu nožom. Po rozhodnutí o akčnom pláne začneme proces úprav podľa schémy revízií.


Na fotografii - výmena rezistorov na požadovanú hodnotu.

Na fotografii - zdvihnutím nôh zbytočných častí, zlomíme reťaze.

Niektoré rezistory, ktoré sú už zapojené do schémy zapojenia, môžu prísť bez toho, aby ich nahradili. Napríklad, musíme postaviť rezistor na R = 2,7 k pripojený k „spoločnému“, ale už existujú stojany R = 3 k spojené s „bežným“, vyhovuje nám a necháme ho tam nezmenené (príklad na obr. 2, zelené odpory sa nemenia).



Na fotografii- strihané stopy a pridané nové prepojky, staré hodnoty sú napísané so značkou, možno bude potrebné obnoviť všetko späť.

Pozeráme sa teda a opakujeme všetky reťazce na šiestich nohách mikroobvodu.

To bol najťažší bod tejto zmeny.

Vyrábame regulátory napätia a prúdu.

Berieme 22k premenných odporov (regulátor napätia) a 330Ω (regulátor prúdu), spájkujeme s nimi dva drôty 15 cm, ostatné konce pripájame k doske podľa schémy (obr. Č. 1). Inštalujte na predný panel.

Regulácia napätia a prúdu.
Na kontrolu potrebujeme voltmeter (0-30V) a ampérmeter (0-6A).

Tieto zariadenia je možné kúpiť v čínskych internetových obchodoch za najlepšiu cenu, môj voltmeter ma stojí len 60 rubľov za dodanie. (Voltmeter :)

Použil som svoj ampérmeter zo starých zásob ZSSR.

dôležité - vnútri prístroja je prúdový rezistor (prúdový snímač), ktorý potrebujeme podľa schémy (obr. č. 1), preto ak používate ampérmeter, nemusíte inštalovať prúdový rezistor, musíte ho vložiť bez ampérmetra. Prúd R sa zvyčajne vyrába doma, drôt D = 0,5 - 0,6 mm sa navíja na 2-wattový MLT odpor, otočí sa po celej dĺžke cievky, spája konce s odporovými vodičmi, to je všetko.

Prípad zariadenia si vyrobia všetci sami.
Rezaním otvorov pre regulátory a ovládacie zariadenia môžete nechať úplne kov. Použil som laminátové ozdoby, ktoré sa ľahšie vŕtajú a pília.

Na prednej doske máme zariadenia, rezistory, regulátory, označenie.

Vyrábame bočnice, vŕtame.

Vŕtame montážne otvory, zostavujeme, upevňujeme pomocou skrutiek.

Pri spracovaní laminátu na orezávači dostávame malé nohy.



Zostavené zariadenie, skontrolujeme, čo sa stalo.

Pozrime sa na malý test.
9.1
9.4
8.7

Pridajte komentár

    • usmievaťúsmevyxaxaokdontknowyahoonea
      bossškrabanecoklamaťánoáno, ánoútočnýtajomstvo
      ľutovaťtanecdance2dance3odpusteniehelpnápoje
      zastávkapriateliadobrýgoodgoodpíšťalaomdlieťjazyk
      dymtlieskanieCraydeklarovaťvýsměšnýdon-t_mentiondownload
      teplohnevlivýlaugh1MDAstretnutiemoskingnegatívny
      not_ipražená kukuricatrestaťprečítaťvydesiťzdesenievyhľadávať
      posmechthank_youtototo_clueumnikakútnasúhlasiť
      zlýbeeeblack_eyeblum3očervenieťchvastanienuda
      cenzurovanéžartysecret2hroziťvíťazstvoyusun_bespectacled
      shokrešpektlolprevedievitajtekrutoyya_za
      ya_dobryipomocníkne_huliganne_othodiFLUDzákazzavrieť
12 komentár
Hosť Roman
Omylom sa 15 k a 22 mkF namiesto 4 nôh spájkovalo s 3 nohami. Funguje dosť podivne. Žiadna hudba.
dúpä
Na začiatku článku je jedna jednotka PSU a na konci druhá, alebo sa mýlim?
Victor Kalinkin
Citácia: Victor Kalinkin
Nyhera nebude fungovať, váš prístroj sa prestal vôbec zapínať. Na svoje fotografie by som mohol pomocou šípok písať aspoň odpory
Victor Kalinkin
Nyhera, vaše stvorenie nefunguje, blok sa prestal vôbec zapínať
Mocný. Ponúkam jednoduchšiu hotovú verziu koša
Dobrý večer Po tom istom napájaní, doska jedna ku jednej s iba 200 W. Vykonal všetky zmeny, všetko sa zdá byť funkčné, jednotka začala vyrábať od 3,5 - 26V, ale pri pripojenom zaťažení 40-60W sa privádza napätie až 11,5V. Aký by mohol byť dôvod? Správnosť inštalácie zmien bola opakovane kontrolovaná, všetko je správne.
Tento obvod som dal dohromady. A keď TL494 vstúpil do súčasného stabilizačného režimu, výkonové tranzistory sa rýchlo prehriali a vyhoreli. Ukazuje sa, že v súčasnom režime stabilizácie TL494 začína zaplňovať okraje riadiacich signálov, t.j. TL494 nemá zisk. NEZOSTAVUJTE TENTO DIAGRAM! Lepšie využívať schémy, v ktorých sa operačný zosilňovač používal na kompenzáciu takejto vlastnosti TL494.
Pokiaľ ide o používanie jednotky zo zdroja z PC. Na výstupe by malo byť zaťaženie už pri zapnutí ... A treba mať na pamäti, že elektrolytické kondenzátory vo vstupnom obvode môžu byť vysušené ... a výstupný prúd (predaj 7 A v sekundárnom poradí) nedá.
Rám Ammeter pracuje z poklesu napätia na bočníku, ktorý je k nemu pripojený paralelne. Všetko je tu jasné.
Nie je jasné, prečo autor nepreukázal limitnú hodnotu prúdu, ktorý sa tento domáci výrobok môže hojdať, opis hovorí, že Ampere 7 rozdáva.
Vo videu bolo len 2,5 A a šimka v obrane bol preč. Po opakovaní podobného jednoduchého vzoru som mal tiež 2-2,5 A.
A často, keď sa odpojilo zaťaženie, Schottkyho zostava vyletela (prepichla jednu z diód). A tak vo všeobecnosti platí, že je jednoduchý na jednoduché napájanie. A dostatok priestoru na zdokonalenie okruhu, je použitý celkom dobrý PWM ovládač.
Max
Nie je mi jasné, ako pripojiť ampérmeter v inom výkrese http://i0.wp.com/xn----8sbekcdvpihw5ac.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/03/chem
a_-blok_pitaniya_PC.jpg? resize = 265% 2C300 je šípka a nápis na - mínus alebo na 1 nohe šimima mi povedzte, prosím.
Autor
Áno, bolo to mätúce pochopiť spojenie hneď, ja sám som musel znova rozobrať jednotku a zistiť, či sa ukázalo, že všetko je správne, urobil zmeny v obvode kvôli prehľadnosti. Tu je diagram so zmenami http://i0.wp.com/xn----8sbekcdvpihw5ac.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/03/chem
a_-blok_pitaniya_PC.jpg? resize = 265% 2C300
Nerozumiem tomu, ako ampérmeter pracuje na obr. 1? Podľa schémy sú spoločné káble a „mínus“ to isté ...

Odporúčame vám prečítať si:

Ruku pre smartphone ...