» elektronik »Bilgisayar güç kaynağı için test modülü

Bilgisayar güç kaynağı için test modülü



Onarımlar veya değişiklikler sırasında, belirli bir voltajı ölçmek için multimetrenin problarını sürekli olarak değiştirmeniz gerekir. Ayrıca güç kaynağının çıkış voltajları arasındaki direnci ölçmeye yardımcı olur. Oturup düşündükten sonra, voltajlar arasında hızlıca geçiş yapmak için bir modül kurmaya karar verdim. Belirli sayıda çalışmayan bilgisayar güç kaynağı aşırı yüklendi. Onları tamir etmeye karar verdim.

için ev yapımı ihtiyacımız olacak:

- plastik tabaka;
- güç konektörü anakartı;
- PG3 bisküvi anahtarı;
- anahtar;
- LED;
- direnç;
- terminaller;
- havya, aletler.

Cihazın gövdesi PVC sac plastikten yapılacaktır. Plastik farklı uygulanabilir. Reklamverenlerden benimkini aldım, abartıları dışarı atıyorlar. Muhafaza herhangi bir uygun şekilde uygulanabilir. Bir bağlantı kutusu çok iyi.



Güç kaynağı konektörünü eski anakarttan düşürdüm. 24 kişiye başvurabilirsiniz, 20 kişiye başvurdum.



Bir anahtarım vardı. Yakında eski ekipmandan çıkarıldı. 6 pozisyona ihtiyacım var, ama 11 tane var. Ne olduğunu uygulayacağım. Gaga da, daha kesin olarak anahtarı için kolu aldı.



Herhangi bir anahtar kullanılabilir. İki normalde açık kontak grubu olsun. Veya bir grupla. Geçiş anahtarını eski TV'den aldım.



Modül ve güç kaynağının göstergesi bir LED olacaktır. 150 Ohm'luk bir akım sınırlama direnci ile bağlanır.



Modüle bir multimetrenin veya problarının nasıl bağlanacağı hakkında uzun zamandır düşündüm. SR'nin askeri konektörünün temasları dışında uygun bir şey bulamadım.



Şema.

Şemaya göre, modül çok basit. Test edilen güç kaynağı konektöre bağlıdır. Multimetrenin çıkış terminallerine. Hemen LED yanar ve 5 Volt'luk bir çalışma odasının bulunduğunu gösterir. Blok başlamıyor. Düğmeye bastığınızda ünite başlamalıdır. Multimetre, bir anahtarın anahtarıyla ayarlanan çıkış voltajını gösterir. Bisküvinin konumunu değiştirerek, terminallerdeki voltajı değiştiririz.Normal olmalılar. Gerilimler test edilen güç kaynağı durumunda belirtilir. Bu şekilde, çıkış voltajlarının direnci kontrol edilir. Voltaj normalse, direnci kontrol etmek mantıklı değildir.

Ayrıca, bu modüle herhangi bir cihaz bağlanabilir. Örneğin, 3.3 V'tan bir şey sağlamamız gerekiyorsa, işleyici ile istenen voltajı ayarladık. Ana şey, arama anahtarının kontaklarının geçebileceği akımı aşmamaktır.



Montaj süreci.

Plastikten, ihtiyacımız olan boyuttaki iş parçasının boşluklarını kesiyoruz. "O" harfi şeklinde tutkal. Her şey süper yapıştırıcıya yapışır. Ayrıca kasayı kapatma boyutu olan iki tabak kesiyoruz. Arka ve ön paneller için plakalara ihtiyaç vardır.



Konektörümüzün altındaki pencereyi kesiyoruz. Sağ tarafta var. Yer önemli değil.



Muhafazanın üst kısmında, anahtar için bir delik açıyoruz.



Ön panelin boşluğunda, anahtar anahtarı için bir delik açıyorum. Ayrıca kurulum için bir anahtar vardır. Altında bir delik açacağım. Daha sonra görülecektir.



Ayrıca LED için bir delik açıyorum. 5 mm'de var, daha küçük çaplı bir delik açtım. Böylece LED sıkı tutulur.



Ana gövde bir sprey kutusundan boyamaya karar verdi. Davayı siyah boyadım.



Muhafazanın tabanı kururken, devrenin kablolamasına devam edin. Kabloları güç kaynağının renklerine göre konektöre lehimleyin. Her iki konektörü de yerleştirerek lehim yapmak uygundur. İhtiyacımız olan: +5, +12, -5, -12, +3.3 ve nöbetçi 5 V. Ayrıca telleri yeşil ve siyaha lehimliyoruz, başlangıç ​​anahtarına gidecekler.



Bisküvi anahtarını şemaya göre lehimliyoruz.



Terminalleri çıkış kablolarına lehimliyoruz ve izole ediyoruz. Kısa devreyi dışlamak için onları farklı uzunluklarda yaptım.



Ön panel süper yapıştırıcıya yapıştırılır ve arka küçük vidalara yapıştırılır. Arka panel için vidaların vidalanacağı yerlere ihtiyacınız vardır. Köşelere bir parça plastik yapıştırıldı. "Fındık" gibi bir şey çıktı.



Ön paneli yapıştırdım. Fotoğrafta bir anahtarın anahtar teslimi bir anahtar deliği görebilirsiniz.



Sonra, arama anahtarını düzeltirim. Anahtarı ayarladım. Ayrıca, bekleme voltajının tellerine bir dirençli bir LED lehim. Çıkış kablolarını çıkarıyorum.



Test edilen güç kaynağını soda veya tuzla süper yapıştırıcıya bağlamak için konektörü bağlayacağım. Sıcakta eriyen yapıştırıcı için mümkündür, ama o anda vardı.



Arka paneli vidalara tuttum ve modül hazır.



Monte ederken, anahtar anahtarındaki tellerin konumunu değiştirdim. Çok daha uygun buldum. Test edilen birimi modülümüze bağlarız. Bisküvinin konumunu değiştirerek çıkış voltajını veya direncini kontrol ederiz.



Bu modülün montajındaki video:

7.8
6.7
5.2

Yorum ekle

    • gülümsegülümsemelerxaxatamamdontknowyahoonea
      patronçizikaptalevetevet-evetagresifgizli
      üzgünümdansdance2dance3pardonyardımiçecekler
      Durarkadaşlariyigoodgooddüdükbaygınlıkdil
      dumanzırıltıcraybeyanalaycıDon-t_mentionindir
      ısıöfkelilaugh1mdatoplantımoskingnegatif
      Not_ipatlamış mısırcezalandırmakokumakkorkutmakkorkutuyorarama
      alaythank_youbuto_clueumnikakutanlaşmak
      kötübeeeblack_eyeblum3kızarmakövünçcan sıkıntısı
      sansürlüşakasecret2tehdit etmekzaferyusun_bespectacled
      shokrespektlolPrevedkarşılamaKrutoyya_za
      ya_dobryiyardımcıne_huliganne_othodiFludyasakyakın
11 açıklama
Yazar
Çıkış gerilimleri arasındaki direncin ölçülmesi. Ardından: - "PSU kapalı durumdayken konektör pimleri arasındaki direncin ölçülmesi"
çıkış gerilimleri arasındaki direnci ölçmek nasıl? Bu arada, karikatür otomatik olarak polariteyi gösterir, çitlere değer mi?
Alıntı: popvovka
3D yazıcı nerede?

Özellikle, burada değil. Ama her iki ev yapımı üründe yazarlar arka odadan çıkar :).
Dalgalar sadece görsel olarak veya bir milivoltmetre ile, örneğin eski bir B3-38 ile belirlenebilir.
Modül yaşam hakkına sahiptir, bu kesin. Ancak tekrarlanması imkansız olduğu için tavsiye edin.
Yazar
3D yazıcı nerede?
Ne yazık ki, dalgalanmayı kontrol edemiyorum, ancak çalışan PC setini görsel olarak kontrol edebilirsiniz.
PSU'da sapma varsa, yük altında gerilim “yüzer”.
Ve makalede onarım metodolojisine girmiyorum, herkesin kendine ait.
Modül GOST'yi geçmese de yaşama hakkına sahiptir.
Alıntı: popvovka
Yani, herkesin bir osiloskopu var mı?

Evet, tıpkı bir 3D yazıcı gibi xaxa
Ve siz, sevgili dostum, egzersiz sırasında dalgalanma seviyesini nasıl belirliyorsunuz? Karikatür?
Yazar
Yani, herkesin bir osiloskopu var mı? Nominal yükün bağlanması çok zordur. Galenik akımda zayıf olmamalıdır. Bu yaklaşık bir ampere dayanacaktır. Bir güç kaynağı ünitesini ve bir multimetreyi başarıyla onarıyorum. Yük sadece bazen gerekmedikçe. Belki bu yöntem herkes için geçerli değildir, ancak uygun olabilir. Düşük güç ekipman modülünden güç olasılığı göz önüne alındığında.
Yazar
Hem eski AT hem de ATX olmak üzere kaç tanesine rastlandı. Hepsi yüksüz olarak açıldı. Tek şey, PSU'nun bir şekilde yakalanması, bu yüzden fansız başlamadı. Ve yük sadece 100 mA idi.
Yazar
Onarım uygulamasına göre. Yüzen çıktıda, bir kusur neredeyse tam olarak tespit edilir. Şüpheniz varsa, eski bir 6 gig HDD'im var. Ancak her zaman geçerli değildir. Doğrulama için, 2.6 GHz'de tek bir çekirdek üzerinde tam teşekküllü bir sistem birimi kullanıyorum ...
Fikir iyi, iğrenç infaz. Anahtarlama güç kaynaklarını bu şekilde test etmeyin. Bu kutuda, her bir güç kaynağına bir nominal yük bağlanmalıdır. Bir bogeyman sadece bir multimetre ve osiloskop ile kontrol etmek için her kaynağın çıkışlarını değiştirmelidir.
Her PSU yüksüz olarak başlamaz! Bazı PSU'lar için bu bir acil durumdur. Yük olarak genellikle bir ölü HDD yeterlidir. Ve bazıları XX'de çalışıyor ve voltaj normal, ancak küçük bir yük ile (ölü HDD) savunmaya geçiyor.
Yüklü bir anahtar eklemek gerekli olacaktır. Sonra dezavantajların tam resmini görebilirsiniz.
Böylece boşta bırakacak ve eğer kodlayıcı nerede kurutulursa - dalgalanmaları sürecek ve bilgisayar asılacak

Okumanızı tavsiye ederiz:

Akıllı telefon için verin ...