» elektronik » Güç kaynakları »Bilgisayar PSU'sundan ayarlanabilir 2.5-24v güç kaynağı

Bilgisayar PSU'sundan 2.5-24V ayarlanabilir güç kaynağı

Bilgisayar PSU'sundan 2.5-24V ayarlanabilir güç kaynağı

2.5-24 voltluk regüle voltaj aralığı ile tam teşekküllü bir güç kaynağı nasıl yapılır, çok basit, herkes amatör radyo deneyimi olmadan tekrarlayabilir.

Eski bilgisayar güç kaynağı birimi olan TX veya ATX'ten yapacağız, neyse ki, PC çağının yıllarında, her ev zaten yeterince eski bilgisayar donanımı biriktirdi ve muhtemelen bir PSU var, bu yüzden maliyet fiyatı ev yapımı önemsiz olacak ve bazı ustalar için sıfır ruble'ye eşit.

Değişiklik için bu AT bloğunu aldım.

PSU'yu ne kadar güçlü kullanırsanız, sonuç o kadar iyi olur, donörüm + 12v veriyolunda 10 amper ile sadece 250W, ancak aslında sadece 4 A'lık bir yük ile baş edemiyor, çıkış voltajı tamamen batar.

Davanın üzerine ne yazıldığını görün.

Bu nedenle, düzenlenmiş PSU'nuzdan ne kadar akım almayı planladığınızı kendiniz görün, bu potansiyeli bağışlayın ve hemen uzanın.

Standart bir bilgisayar PSU'sunu sonlandırmak için birçok seçenek vardır, ancak hepsi IC yongası TL494CN'nin (DBL494, КА7500, IR3М02, А494, MV3759, M1114EU, MPC494C, vb.) Kayışındaki bir değişikliğe dayanmaktadır.

Şekil 0 TL494CN yongasının ve analoglarının pin çıkışı.

Birkaç seçenek görelim bilgisayar güç kaynağı devrelerinin yürütülmesi, belki bunlardan biri sizin olacaktır ve kablo demeti ile başa çıkmak çok daha kolay olacaktır.

Şema numarası 1.






Hadi işe koyulalım.
İlk önce PSU kasasını sökmeniz, dört cıvatayı sökmeniz, kapağı çıkarmanız ve içine bakmanız gerekir.

Yukarıdaki listeden kartta bir mikro devre arıyoruz, eğer ortaya çıkmazsa, IC'niz için İnternet'te iyileştirme için bir seçenek arayabilirsiniz.

Benim durumumda, tahtada KA7500 çipi tespit edildi, böylece ihtiyacımız olmayan, çıkarılması gereken parçaların bağlanmasını ve yerini incelemeye başlayabilirsiniz.

Kullanım kolaylığı için, önce tüm kartı tamamen sökün ve kasadan çıkarın.

Fotoğrafta, güç konektörü 220v'dir.

Devrenin anlaşılmasına müdahale etmemek için güç ve fanın bağlantısını keser, lehim veya ısırırız, varsa sadece gerekli olanları, bir tane sarı (+ 12v), siyah (ortak) ve yeşil * (ON start) bırakacağız.

AT birimimde yeşil kablo yok, bu yüzden takıldığında hemen başlar. ATX ünitesi ise, yeşil bir kabloya sahip olmalı, "ortak" lehimlenmelidir ve kasa üzerinde ayrı bir güç düğmesi yapmak istiyorsanız, anahtarı sadece bu telin boşluğuna yerleştirin.

Şimdi, büyük kapasitörlerin çıkışının kaç volt olduğuna bakmanız gerekiyor, eğer üzerlerine 30v'den daha az yazılırsa, bunları en az 30 voltluk bir çalışma voltajıyla benzer olanlarla değiştirmeniz gerekir.

Fotoğrafta - mavi için yedek seçenek olarak siyah kapasitörler.

Bu, modifiye edilmiş ünitemiz +12 volt değil, +24 volta kadar üreteceği ve değiştirilmeden kapasitörlerin birkaç dakikalık çalışmadan sonra ilk 24v testinde patlayacağı için yapılır. Yeni bir elektrolit seçerken, kapasitenin azaltılması önerilmez, her zaman kapasitenin artırılması önerilir.

İşin en önemli kısmı.
IC494 çemberindeki gereksiz her şeyi kaldıracağız ve sonuçların böyle bir çember olması için parçaların diğer değerlerini lehimleyeceğiz (Şekil No. 1).

Şek. 1 numaralı IC 494 çipinin çemberindeki değişiklik (revizyon şeması).

Sadece 1, 2, 3, 4, 15 ve 16 numaralı mikro devrenin bu bacaklarına ihtiyacımız olacak, gerisine dikkat etmeyin.

Şek. 2 No'lu şema örneğinde ayrıntılandırma seçeneği

Sembollerin açıklanması.

Böyle bir şey yapmalısın, mikro devrenin 1 numaralı bacağını (kasadaki nokta durduğu yerde) buluruz ve ona neyin bağlı olduğunu inceleriz, tüm zincirler çıkarılmalı, bağlantısı kesilmelidir. Pistlerin nasıl yerleştirileceğine ve panodaki özel modifikasyonunuzda lehimlenen parçalara bağlı olarak, arıtma için en iyi seçenek seçilir, bu parçanın bir bacağını lehimlemek ve kaldırmak (zinciri kırmak) veya pisti bir bıçakla kesmek daha kolay olacaktır. Eylem planına karar verdikten sonra, revizyon şemasına göre değişiklik sürecine başlıyoruz.


Fotoğrafta - dirençlerin istenen değere değiştirilmesi.

Fotoğrafta - gereksiz parçaların bacaklarını kaldırarak, zincirleri kırıyoruz.

Bağlantı şemasına lehimlenmiş bazı dirençler değiştirilmeden gelebilir, örneğin, R = 2.7k'ye “ortak” a bağlı bir direnç koymamız gerekir, ancak zaten “ortak” a bağlı R = 3k standları var, bize uyuyor ve orada değişmeden bırakıyoruz (örneğin Şekil 2'de yeşil dirençler değişmez).



Fotoğrafta- parçaları kesmek ve yeni jumperlar ekledi, eski değerler bir işaretleyici ile yazılır, her şeyi geri yüklemeniz gerekebilir.

Böylece, mikro devrenin altı bacağı üzerindeki tüm zincirleri inceler ve yeniden yaparız.

Bu, değişimin en zor noktasıydı.

Voltaj ve akım regülatörleri yapıyoruz.

22k değişken direnç (voltaj regülatörü) ve 330Ω (akım regülatörü) alıyoruz, iki adet 15cm kablo lehimleyin, diğer uçları şemaya göre panoya lehimleyin (Şekil No. 1). Ön panele takın.

Gerilim ve akım kontrolü.
Kontrol için bir voltmetre (0-30v) ve bir ampermetreye (0-6A) ihtiyacımız var.

Bu cihazlar en iyi fiyata Çin çevrimiçi mağazalarında satın alınabilir, voltmetrem bana sadece 60 ruble teslimat maliyeti. (Voltmetre :)

Ampermetremi SSCB'nin eski stoklarından kullandım.

ÖNEMLİ - cihazın içinde şemaya göre ihtiyacımız olan bir Akım direnci (Akım sensörü) vardır (Şekil No. 1), bu nedenle, bir ampermetre kullanıyorsanız, bir Akım direnci takmanız gerekmez, bir ampermetre takmadan takmanız gerekir. Genellikle, R akımı ev yapımı yapılır, 2 watt MLT direncine bir D = 0.5-0.6 mm tel sarılır, bobinin tüm uzunluğuna döner, uçları direnç uçlarına lehimleyin, hepsi bu.

Herkes cihazın davasını kendisi için yapacak.
Regülatörler ve kontrol cihazları için delikler açarak tamamen metal bırakabilirsiniz. Laminat kaplamalar kullandım; delmek ve kesmek daha kolaydır.

Ön plaka üzerinde cihazlar, dirençler, regülatörler var, işareti imzaladık.

Yan duvarlar yapıyoruz, deliyoruz.

Montaj deliklerini deliyoruz, monte ediyoruz, vidalarla tutturuyoruz.

Bir kalemtıraş üzerinde bir laminat işlerken küçük bacaklar alırız.



Montajlı cihaz, ne olduğunu kontrol edeceğiz.

Küçük bir test görelim.
9.1
9.4
8.7

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
12 açıklama
Konuk Roman
Yanlışlıkla, 4 bacağın yerine 15k ve 22mkF 3 bacağa lehimlenmiştir. Garip bir şekilde daha iyi çalışır. Müzik yok.
den
Makalenin başında, bir PSU ve sonunda bir diğeri mi yoksa yanılıyor muyum?
Victor Kalinkin
Alıntı: Victor Kalinkin
Nyhera yaratımınızı çalışmıyor, ünite hiç açılmamış. Fotoğraflarıma en azından oklarla direnç yazabilirdim
Victor Kalinkin
Nyhera yaratımınız çalışmıyor, blok hiç açılmamış
Güçlü. Çöp kutusunun daha basit bir hazır sürümünü sunuyorum
İyi akşamlar Aynı güç kaynağını yeniden, sadece 200 watt'lık bire bir kart. Tüm değişiklikleri yaptı, her şey çalışıyor gibi görünüyor, ünite 3.5 - 26V'dan üretmeye başladı, ancak 40-60W'lık bağlı bir yük ile 11.5V'a kadar bir voltaj çizildi. Nedeni ne olabilir? Değişikliklerin kurulumunun doğruluğu tekrar tekrar kontrol edildi, her şey doğru.
Bu devreyi bir araya getirdim. TL494 mevcut stabilizasyon moduna girdikten sonra, güç transistörleri hızla aşırı ısındı ve yandı. Mevcut stabilizasyon modunda TL494'ün kontrol sinyallerinin kenarlarını doldurmaya başladığı, yani. 494 TL kazançtan yoksun. BU ŞEMAYI MONTAJ ETMEYİN! 494 TL'nin böyle bir özelliğini telafi etmek için opampın kullanıldığı şemaları daha iyi kullanın.
Ünitenin PC'den kaynaktan kullanımıyla ilgili. Açıldığında çıkışta zaten bir yük olmalıdır ... Ve giriş devresindeki elektrolitik kapasitörlerin kurutulabileceği akılda tutulmalıdır ... ve çıkış akımı (ikincil satış 7 A) vermeyecektir.
Ampermetre çerçevesi, paralel bağlanmış bir şant üzerindeki voltaj düşüşünden çalışır Burada her şey açıktır.
Yazarın neden bu ev yapımı ürünün sallanabileceği akımın sınır değerini göstermediği açık değil, açıklama Ampere 7'nin verdiğini söylüyor.
Videoda sadece 2.5 A vardı ve savunmadaki şimka gitti. Benzer basit bir deseni tekrarladıktan sonra, 2-2.5 A da vardı.
Sıklıkla yükü ayırırken, Schottky montajı uçtu (diyotlardan birini deldi). Ve genel olarak, basit bir güç kaynağı için oldukça iyi. Devreyi rafine etmek için yeterli alan, oldukça iyi bir PWM kontrolörü uygulanır.
maksimum
Başka bir çizimde bir ampermetrenin nasıl bağlanacağı açık değil http://i0.wp.com/xn----8sbekcdvpihw5ac.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/03/chem
a_-blok_pitaniya_PC.jpg? resize = 265% 2C300 bir ok ve shima'nın eksi veya 1 ayağındaki yazıt lütfen bana söyler.
Yazar
Evet, bağlantıyı hemen anlamak kafa karıştırıcıydı, kendimi üniteyi tekrar sökmek ve her şeyin doğru olup olmadığını görmek, netlik için devre görüntüsünde değişiklik yapmak zorunda kaldım. İşte değişiklikleri içeren bir diyagram http://i0.wp.com/xn----8sbekcdvpihw5ac.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/03/chem
a_-blok_pitaniya_PC.jpg? yeniden boyutlandır =% 265 2C300
Şekil 1'de ampermetrenin nasıl çalıştığını anlayamıyorum? Gerçekten, şemaya göre, ortak tel ve "eksi" aynı şeydir ...

Okumanızı tavsiye ederiz:

Akıllı telefon için verin ...