Компьютерийн амьдралын блокуудын нэмэлт боловсруулалт. Хүч багатай блокуудыг шинэчлэх замаар суналтын ашиглалтын блок Компьютерийн ашиглалтын блокыг дахин боловсруулах 12

Сайн байна уу, би одоо codegen 300w 200xa загварын ATX амьдралын блокыг 0-ээс 24 вольт хүртэл хүчдэлийн зохицуулалттай, 0.1 А-аас 5 ампер хүртэлх хэлхээний тэжээл бүхий лабораторийн амьдралын блок болгон хувиргах талаар танд мэдээлэх болно. Би диаграммыг нийтэлж байгаа тул хэн нэгэн үүнийг будаж эсвэл нэмж оруулах боломжтой эсэхийг харах боломжтой. Хайрцаг нь өөрөө иймэрхүү харагдах боловч наалт нь цэнхэр эсвэл өөр өнгөтэй байж болно.

Түүнээс гадна 200x ба 300x загваруудад ижил хэмжээний төлбөр төлнө. Самбарын доор CG-13C, магадгүй CG-13A гэж бичсэн байна. Цютай төстэй өөр загварууд байж болох ч бусад бичээстэй байдаг.

Шаардлагагүй хэсгүүдийг зайлуулах

Эхэндээ диаграмм дараах байдалтай байв.

Бүлэг тогтворжуулах багалзуур дээр бүх терминал, холбогч дээрх утас, гагнуур, салхины шаардлагагүй ороомгийг цуглуулах шаардлагатай. Самбар дээрх тохируулагчийн доор +12 вольтыг бичсэн бол тэр ороомгийг салгаж, арилгана. Кабелийг самбарт (үндсэн цахилгаан трансформатор) гагнаж, түүнд үргэлж хүрч болохгүй. Радиаторыг Schottky диодын хамт салгаж авсны дараа бүх зүйлийг цуглуулсны дараа бид дараах байдлаар харагдах болно.

Дахин боловсруулсны дараа тэнхлэгийн төгсгөлийн диаграм дараах байдалтай байна.

Бид бүх эд анги, нарийн ширийн зүйлийг битүүмжлэхийн тулд галлерейг ашигладаг.

Робимо шунт

Робомо шунт, ямар ч хүчдэлээс. Шунтын мэдрэмж нь шинэ нэг дээр хүчдэлийн уналт байгаа юм, урсгал дээр даралт гэх мэт хүмүүсийн тухай PWM-ийн тухай ярих - цахилгаан тэжээлийн гаралт. Жишээлбэл, шунтны тулгуур нь 0.05 (Ом) болсон, учир нь шунт дээрх хүчдэл 10-р дамжих үед буурах болно. Үгүй бол шинийн хүчдэл дараах байдалтай байна.

U = I * R = 10 * 0.05 = 0.5 (Вольт)

Би манганы шунтны талаар бичихгүй, нэгийг нь ч худалдаж аваагүй, надад байхгүй тул самбар дээрх хоёр мөрийг өөрөө арилгаж, самбар дээрх зурган дээрх замыг богиносгож, шунтыг арилгах. Манган хэрэглэх нь илүү дээр гэдэг нь ойлгомжтой, гэхдээ ийм байдлаар ажиллах нь илүү хэвийн зүйл юм.

Шунтын дараа бид тохируулагч L2 (jakshto є) суурилуулна

Тэднийг даатгалд хамруулах шаардлагатай, эс тэгвээс энд форум дээр тохируулагчийг дахин даатгалын хөтөлбөр гарч ирэв.

Бид PWM-д хасах хасахыг нийлүүлдэг

Та 7 nosi PWM руу залгах шаардлагатай байгаа тул үүнийг оруулах шаардлагагүй. Эдгээр самбар дээр 7 тээглүүр дээр эд ангиудыг гагнахын дараа мэдэгдэхүйц хасах зүйл гараагүй (яагаад гэдгийг мэдэхгүй, байхгүй байсанд өршөөл үзүүлэх болно :)

Бид 16 хүртэлх пин PWM утсыг гагнах боломжтой

Бид 16 хүртэлх PWM утсыг гагнах бөгөөд эдгээр утсыг LM358-ийн 1 ба 5 хөлд нийлүүлдэг.

1 бага PWM ба нэмэлт гаралтын хооронд резистор гагнах

Энэ резистор нь тэжээлийн эх үүсвэр шиг харагдаж байгаа ижил хүчдэл юм. Энэхүү эсэргүүцэл ба R60 нь гаралтын хүчдэлийг хувааж, 1 хөл рүү нийлүүлдэг хүчдэлийн зохицуулагчийг үүсгэдэг.

1 ба 2-р хөл дээрх op-amp (PWM) оролтууд нь гаралтын хүчдэлийг тохируулахад үйлчилдэг.

Хоёр дахь хөл нь тэжээлийн нэгжийн гаралтын хүчдэлийн дагуу хүчдэлийг хүлээн авдаг бол нөгөө хөл нь дээд тал нь 5 вольт (vref) хүлээн авах боломжтой бөгөөд дараа нь буцах хүчдэл 1-р шатанд 5 вольтоос ихгүй байх ёстой. Үүний тулд бидэнд 2 резистор, R60, цахилгаан тэжээлийн гаралтаас 1 хөл дээр суурилуулсан хүчдэлийн дистрибьютер хэрэгтэй болно.


Энэ нь хэрхэн ажилладаг вэ: өөрчлөгддөг резисторын тусламжтайгаар нөгөө хөл дээр 2.5 вольтын PWM байрлуулсан бөгөөд дараа нь PWM нь оп-амперийн нэг хөл хүрэх хүртэл ийм импульс (цахилгаан тэжээлийн нэгжийн гаралтын гаралтын хүчдэл) хүлээн авдаг. 2.5 (вольт). Эсэргүүцэл байхгүй, амьдралын блок харагдахыг зөвшөөрнө хамгийн их хүчдэлюу ч байсан хамаагүй хонхны дуудлагацахилгаан тэжээлийн залгуураас. Эсэргүүцлийн утга 18.5 ком.

Цахилгаан тэжээлийн нэгжийн гаралт дээр конденсатор ба вантын резистор суурилуулсан

Ванацийн эсэргүүцлийг 470-аас 600 Ом 2 ватт хүртэл тохируулж болно. 35 вольтын хүчдэлийн 500 микрофарадын конденсатор. Надад шаардлагатай хүчдэл бүхий конденсатор байхгүй байсан тул би 16 вольт 1000 мФ-т 2-ыг цувралаар суулгасан. Бид конденсаторыг 15-3 ба 2-3 PWM хөлийн хооронд гагнах.

Нэг нугалж гагнах боломжтой

Нэг банкийг 16C20C эсвэл 12C20C гэж тохируулъя, энэ банк нь 16 ампер (шугам дахь 12 ампер), 200 вольтын буцах оргил хүчдэлтэй байна. Нэг атираат 20C40 нь бидэнд тохирохгүй - үүнийг оруулах талаар битгий бодоорой - энэ нь шатах болно (хүндэтгэсэн :)).

Хэрэв танд өөр өдөр тутмын угсралт байгаа бол буцах оргил хүчдэл нь хамгийн багадаа 100 В, илүү том хэлхээнд байгаа эсэхийг шалгаарай. Хэт их температур ажиллахгүй - өмхий шатах болно, гэхдээ хэт Шведийн температур нь зөвхөн импульсийн блокамьд

Бид PWM амьдралд зориулсан холбогчийг тохируулсан

PWM PSON-ийн амьдралыг баталгаажуулсан хэлхээний хаягдлыг цуглуулсны дараа бид PWM-ийг үндсэн тэжээлийн блокоос 18 В-оор тэжээх хэрэгтэй. Эцэст нь Q6 транзисторыг орлуулах холбогчийг суурилуулна.

Бид амьдралын блок + гаралтыг гагнах болно

Дараа нь бид биед очдог магмын хасах хэсгийг таслав. Сөрөг хасах нь орон сууцанд холбогдоогүй байх нь чухал бөгөөд эс тэгвээс хэрэв та нэмэлтийг цахилгаан хангамжийн орон сууцтай богино холболт хийвэл бүх зүйл шатах болно.

Бид сум, халуун хасах ба +5 вольт, цахилгаан тэжээлийн гаралтыг гагнах

Би вольт-ампер тоолуурын ашиглалтын хугацаанд Vikoristovvatimemo-ийн хүчдэлийг өгсөн.

Бид сум, сөрөг хасах ба +18 вольтыг сэнс рүү гагнах.

Сэнсийг тэжээхийн тулд хүчдэлийг 58 Ом резистороор дамжуулдаг. Түүнээс гадна сэнс нь радиатор дээр үлээхийн тулд асаалттай байх ёстой.

Бид утсыг трансформатораас газар руу хасах утсыг гагнах болно

Бид LM358 op-amp-ийн шунт руу 2 сум гагнаж байна

Бид сумнууд, түүнчлэн тэдгээрийн өмнөх резисторуудыг гагнах болно. Эдгээр өгөгдлийг LM357 op-amp руу 47 Ом резистороор дамжуулдаг.

Бид 4 PWM хөл хүртэл утсыг гагнах боломжтой

+5 вольтын эерэг хүчдэлтэй энэ оролт PWM, C1 ба C2 гаралт дээрх зохицуулалтын хооронд солилцоо байдаг бол энэ тохиолдолд DT оролтын өсөлтөөс шалтгаалан C1 ба C2 дахь дүүргэлтийн харьцаа нэмэгдэж байна (та үүнийг хэрхэн тохируулах талаар анхаарах хэрэгтэй. транзисторууд гаралтын холболт дээр байдаг). Нэг үгээр хэлбэл - цахилгаан хангамжийн гаралтын цоорхой. 4-р PWM оролтыг (+5 В-т нийлүүлсэн) цахилгаан тэжээлийн гаралтыг гаралт дээрх богино залгааны (4.5 А-аас дээш) холбоход ашиглана.

Гүйдлийг бэхжүүлэх, богино холболтоос хамгаалах схемийг сонгох

Хүндэтгэсэн: үгүй Бүрэн хувилбар- Дэлгэрэнгүй мэдээллийг, түүний дотор боловсруулах үйл явцын гэрэл зургийг форум дээрээс олж болно.

Өгүүллийг хэлэлцэх ЛАБОРАТОРИ BP IZ ZAKHISTOM ZVICHAINY КОМПЬЮТЕР

Ахиц дэвшил зогсохгүй байна. Компьютерийн бүтээмж хурдацтай нэмэгдэж байна. Мөн бүтээмж нэмэгдэхийн хэрээр эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгддэг. Өмнө нь эрчим хүчний хангамжийн нэгжийг хүндэтгэдэггүй байсан тул одоо Nvidia дээд зэргийн 480 Вт шийдлүүддээ санал болгож буй тэжээлийн хангамжийг зарласны дараа бага зэрэг өөрчлөгдсөн. Эдгээр процессорууд улам бүр хурдацтай ажиллаж, үр дүнд нь бүх зүйл ул мөр болж байх шиг байна...

Би процессор, сүнс, санах ой, видеог их хэмжээгээр шинэчлэхтэй аль хэдийн тохиролцсон, энэ нь зайлшгүй юм шиг. Амьдралын блок руу Ale шинэчлэх нь намайг улам их сандаргаж байна. Үйлдвэр эрс хөгжихийн хэрээр хэлхээний загварт ийм үндсэн өөрчлөлт бараг байхгүй. За тэгээд транс нь том, утаснууд нь бүдүүн багалзуурууд дээр, бусад угсралтууд нь чанга, конденсаторууд... Зузаан амьдралтай нэгж худалдаж авах боломжгүй болсон тул вирус руу шилжээрэй, би амьдрахыг хүсч байна. хэдэн жил амар амгалан. Цахилгаан гэх мэт энгийн зүйлд санаа зовох хэрэггүй.

Энэ нь илүү хялбар байх болно, хамгийн их хүчин чармайлт гаргаж, амьдралын блок худалдаж аваад нам гүм амьдралыг сайхан өнгөрүүлээрэй. Харамсалтай нь тийм биш байсан. Компьютерийн компаниудын бүх техникчид 250 ваттын цахилгаан хангамж танд хэтэрхий их байх болно гэж найдаж байна гэж би бодож байна. Хамгийн ядаргаатай нь тэд давж заалдаж эхэлдэг бөгөөд тэдний зөв гэдгийг үгүйсгэх аргагүй юм. Дараа нь та юу хүсч байгаагаа мэдэж байгаа бөгөөд үүний төлөө мөнгө төлөхөд бэлэн байгаагаа хүндэтгэж, хүссэн зүйлээ олж авах, хууль ёсны ашиг олохын тулд уурлах биш харин аль болох хурдан шаардах болно. үл мэдэгдэх хүндюугаар ч дэмжигдээгүй хоосон бодлуудаараа. Алэ чэ лише перша перешкода. Цаашаа явцгаая.

Та амьдралын чухал хэсгийг олсон хэвээр байгаа гэж бодъё, жишээлбэл, үнийн жагсаалтад ийм тэмдэглэл байгааг харж байна.

  • Power Man PRO HPC 420W – 59 ue
  • Power Man PRO HPC 520W – 123 ue

100 Вт-ын зөрүүний хувьд үнэ хоёр дахин өссөн. Хэрэв та аль хэдийн нөөцөөс авч байгаа бол танд 650 ба түүнээс дээш хэрэгтэй болно. Хэр их зардал гарах вэ? Мөн энэ нь бүгд биш юм!

зар сурталчилгаа

Одоогийн амьдралын хамгийн чухал блокууд нь SG6105 микро схемийг ашигладаг. Шилжүүлэгч хэлхээ нь хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй нэг онцлог шинж чанартай байдаг - энэ нь 5 ба 12 вольтын хүчдэлийг тогтворжуулдаггүй бөгөөд резисторын хэлхээнээс авсан эдгээр хоёр хүчдэлийн дундаж утгыг түүний оролтод өгдөг. I дундаж утгыг тогтворжуулдаг. Энэхүү өвөрмөц онцлогоор дамжуулан "хүчдэлийн хэт исэл" гэх мэт үзэгдэл ихэвчлэн ажиглагддаг. Өмнө нь TL494, MB3759, KA7500 микро схемүүдийг ашиглаж байсан. Өмхий үнэр нь тэрхүү онцгой байдлын үнэртэж байна. Би нийтлэлээс иш татах болно Ноён Коробейников .

Хүчдэлийн тэнцвэргүй байдал нь +12 ба +5 вольтын автобусанд хүчдэлийн жигд бус хуваарилалтаар үүсдэг. хатуу дискболон CD хөтөч. +5V-ийн хангамж нь ихэвчлэн +12V-ийн хангамжаас давж гардаг. 5 вольт амжилтгүй болсон. Микро схем нь ажлын мөчлөгийг нэмэгдүүлж, +5V нэмэгдэж, бүр илүү +12 нэмэгддэг - тэнд бага даралт байдаг. Бид ердийн хүчдэлийн хэт ачааллыг арилгаж байна ..."

Ихэнх орчин үеийн эх хавтан дээр процессор нь 12 вольтоор ажилладаг тул хэт ачаалал, 12 вольт буурч, 5 вольт нэмэгддэг.

Нэрлэсэн горимд компьютер хэвийн ажиллаж байгаа тул overclock хийх үед процессорын даралт нэмэгдэж, хэт ачаалал нэмэгдэж, хүчдэл өөрчлөгддөг бөгөөд энэ нь хүчдэлийн бууралтаас болж амьдралын блокыг тусгайлан хамгаалж, компьютер асдаг. Хэрэв асаалт байхгүй бол буурсан хүчдэл нь сайн overclock хийх боломжийг олгодоггүй.

Жишээлбэл, Мав. Энэ сэдвээр тэмдэглэл бичээрэй - "Overclocker-ийн гэрлийн чийдэн" Тиймээс миний системд хоёр цахилгаан хангамжийн нэгж байсан - Samsung 250 Вт, Эрчим хүчний мастер 350 Вт. Мөн би 600 ватт хангалттай гэдэгт чин сэтгэлээсээ итгэдэг. Энэ нь хангалттай хэмжээний ус нэмэх боломжтой боловч гажуудлаар бүх зүйл алдагдах болно. Би эх хавтанг Power Master болон Samsung-ийн шураг болон хөтчүүдтэй холбосноор би ийм үр дүнд хүрсэн. Ийм л зүйл болсон - бид амьдралын нэг блокоос ихэвчлэн 5 вольт, нөгөөгөөс нь 12 вольт авдаг. Мөн бусад шугамууд нь "салхинд" байдаг бөгөөд энэ нь "халуу" нөлөөг нэмэгдүүлсэн.

Танай гэрт юу байгаа вэ? хуучин блокКомпьютер (ATX) дээр амьдардаг, дараа нь бүү хая. Үүнээс та гэр, лабораторийн зориулалтаар ашиглах гайхалтай амьдралын блокыг бий болгож чадна. Хайрцаг нь хамгийн бага хэмжээгээр шаардагдах бөгөөд эцэст нь та хэд хэдэн тогтмол хүчдэл бүхий амьдралын хамгийн түгээмэл дэмжлэгийг авах болно.

Амьдралын компьютерийн блокууд нь асар их үнэ цэнэ, өндөр тогтворжилт, богино холболтоос хамгаалдаг.


Би ийм блок авсан. Хүн бүр хэд хэдэн гаралтын хүчдэл, хамгийн их хүчдэлтэй ийм тэмдэгтэй байдаг. Үндсэн хүчдэл байнгын ажил 3.3; 5;

12 V. Та мөн хасах 5 В, хасах 12 В гэсэн жижиг түвшинд очиж болно. Та мөн хүчдэлийн зөрүүг арилгаж болно: жишээлбэл, хэрэв та "+5" ба "+12" руу холбогдвол хүчдэл 7 В. Хэрэв та +3.3 ба +5-д холбогдвол 1.7 В-ыг салгах болно. Гэх мэт ... Тэгэхээр шугам илүү хүчдэлтэй тул нэг дор суллаж болно.


Компьютерийн амьдралын блокийн гаралтыг тодорхойлох

Өнгөний стандарт нь зарчмын хувьд ижил байна. 99 зуунд өнгөт холболтын энэхүү схем нь танд тохирох болно. Та үүнийг орхиж эсвэл орхиж болно, эс тэгвээс бүх зүйл тийм ч чухал биш юм.

Дахин боловсруулах ажил эхэлсэн
  • Бидэнд юу хэрэгтэй вэ?
  • - Клеми Гвинтови.
  • - 10 Вт хүчдэлтэй, 10 Ом-ийн дэмжлэгтэй резистор (та 20 Ом оролдож болно). Бид таван вольтын хоёр резисторын нөөцтэй.
  • - Дулааны хоолой.
  • - Унтраах резистор бүхий хос LED, 330 Ом.

- Перемикачи. Нэг нь мерези, нөгөө нь керуваннягийн төлөө


Компьютерийн амьдралын блокийн нэмэлт боловсруулалтын схем
Энд бүх зүйл энгийн тул тулалдах хэрэггүй. Таны хийх ёстой хамгийн эхний зүйл бол үүнийг хооронд нь ялгаж, бутархай хэсгүүдийг өнгөөр ​​нь нэгтгэх явдал юм. Дараа нь хэлхээний дагуу LED-үүдийг холбоно. Эхний зүүн гар нь асаасны дараа гаралт дээр амьдрал байгааг илтгэнэ. Баруун талд байгаа нөгөө нь блок дээр хүчдэл байгаа тохиолдолд үүрд шатдаг.
Холбогчийг холбоно уу. Ногоон сумыг гал руу анивчуулж, үндсэн схемийг эхлүүлье. Би нэг цагийн турш холихын тулд блокыг арилгадаг.

Мөн блокийн төрлөөс хамааран гал асаах гаралт ба таван вольтын хооронд 5-20 ом хүчдэлийн резистор байрлуулах шаардлагатай бөгөөд эс тэгвээс блок нь оролтын хамгаалалтаар эхлэхгүй байж болно. Хэрэв та үүнийг хүсээгүй бол +3.3, +12 гэсэн бүх хүчдэлд ижил резистор тавихад бэлэн байгаарай. Үгүй бол 5 вольтын гаралтын хувьд танд нэг резистор хэрэгтэй.

Почнемо
Суултын яндангийн дээд тагийг ав.
Компьютер болон бусад төхөөрөмжүүдийн эх хавтан дээр очдог амьдралын сарнайг бид үнэлдэг.
Терминалуудын доор арын хананд сайтар нээнэ үү. Нарийвчлалтай байхын тулд бид сфинктерийг нимгэн өрөмдлөгөөр дамжуулж, дараа нь цавууны хэмжээгээр тохируулна.
Амьдралын блокны хавтан дээр металл үртэс асгарахаас болгоомжил.


Үүнийг хавчаараар оруулж, чангална.


Бид хар сумыг галлаж, цэвэрлэж байхаар хадгалдаг. Дараа нь гагнуурын төмрийг хэрэглэж, дулаанаар шатаах хоолойг хэрэглэнэ. Бид үүнийг терминал руу гагнаж, хоолойг гагнуур руу татаж, халуун агаарын буугаар үлээлгэнэ.


Бүх утаснаас аймхай. Хэрэв та хохирогч болохоор төлөвлөөгүй бол төлбөрийн үндсэн дээр төлөх ёстой.
Мөн унтраалга болон LED-ийг сайтар нээнэ үү.


Халуун LED цавуугаар суурилуулж, зассан. Бид хэлхээний ард гагнаж байна.


Vantage резисторыг хэлхээний самбар дээр байрлуулж, боолтоор бэхэлсэн.
Бид тагийг нь хаадаг. Бид таны шинэ лабораторийн ашиглалтын нэгжийг асааж шалгана.


Арьсны терминал дээрх гаралтын хүчдэл гарах эсэхийг бид анзаарахгүй. Таны хуучин амьдралын блок бүрэн үр ашигтай бөгөөд гаралтын хүчдэл нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрээгүй гэдгийг санаарай.


Та анзаарсан байх, би хоёр холбогч суурилуулсан - нэг нь хэлхээнд байгаа бөгөөд энэ нь робот блокыг эхлүүлдэг. Нөгөө нь илүү том нь хоёр туйлт юм - энэ нь 220-ийн оролтын хүчдэлийг блокийн оролт руу шилжүүлдэг. Його суулгах боломжгүй.
Тиймээс найзууд аа, блокоо аваад эрүүл мэндийнхээ төлөө тэмцээрэй.

Өөрийнхөө гараар лабораторийн нэгж хийх видеог үзээрэй


2.5-24 вольтын хүчдэлийн тохируулгатай бүрэн хэмжээний аврах төхөөрөмжийг өөрөө хэрхэн бэлтгэх нь маш энгийн бөгөөд та радио операторын мөрөн дээр гараа тавихгүйгээр давтаж болно.

Бид хуучнаасаа мөнгө олох болно компьютерийн блокАз болоход PC-ийн хувь заяанд хоол хүнс, TX эсвэл ATX хамаагүй. Хэрэв таны ор маш олон хуучин компьютерийн техник хангамж, цахилгаан хангамжийг хуримтлуулсан бол энэ нь хэвээр байгаа тул өөртөө туслах зардал бага байх болно. зарим мастерууд энэ нь бараг тэг рубль c.

Боловсруулахын тулд тэнхлэг болон AT блокыг зайлуулна.


Та эрчим хүчний хангамжийг чанга ашиглах тусам үр дүн нь илүү сайн байх болно, миний хандивлагч +12v автобусанд 10 ампертай ердөө 250 Вт, үнэндээ 4 А нэмэхэд даахгүй болж, гаралтын хүчдэл дахин буурдаг. .

Хэргийн дээр юу бичсэнийг гайхшруулаарай.


Тиймээс, зохицуулалттай эрчим хүчний эх үүсвэрээсээ ямар төрлийн урсгал гаргахаар төлөвлөж байгаагаа гайхаж, хандивлагчийн нөөц бололцоог тэр дор нь тавь.

Стандарт компьютерийн тэжээлийн хангамжийг ямар ч хязгаарлалтгүйгээр шинэчлэх сонголтууд нь IC микро схем - TL494CN (DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC4 94C гэх мэт) -тай холбоотой өөрчлөлтүүд дээр суурилдаг.


Зураг № 0 TL494CN микро схем ба аналогийн залгуур.

Маш олон сонголт байнаКомпьютерийн цахилгаан хангамжийн хэд хэдэн хэлхээ байдаг бөгөөд тэдгээрийн нэг нь таных байх бөгөөд утсыг ойлгох нь илүү хялбар байх болно.

Схем No1.

Роботууд руу орцгооё.
Эхлэхийн тулд та цахилгаан хангамжийн орон сууцыг задалж, боолтыг чангалж, тагийг нь аваад дундыг нь харах хэрэгтэй.


Жагсаалтаас самбар дээрх микро схемийг хайж олоорой, хэрэв энэ нь харагдахгүй бол та өөрийн IS-ийн дагуу интернетээс цаашид боловсруулах сонголтыг хайж болно.

Миний хувьд самбар дээр KA7500 микро схем олдсон тул одоо бидэнд хэрэггүй, зайлуулах шаардлагатай хэсгүүдийг холбож, суулгаж эхлэх боломжтой.


Ашиглахад хялбар болгохын тулд эхлээд самбарыг бүхэлд нь задалж, хайрцагнаас нь салгаж авна.


Зураг дээр бид 220V ашиглаж байна.

Сэнс амьд байгаа нь тодорхой байна, гаралтын сумнууд үлээж эсвэл сорж байгаа тул бид хэлхээг ойлгох шаардлагагүй, зөвхөн нэг шар (+12в), хар (хар), ногоон* (эхлэх) ON) гэх мэт.


Миний AT блок нь ногоон утасгүй тул розетка руу залгахад шууд эхэлдэг. Хэрэв энэ нь ATX төхөөрөмж юм бол түүн дотор ногоон утас байх бөгөөд үүнийг газар дээр нь гагнах шаардлагатай бөгөөд хэрэв та хайрцаг дээрх цахилгаан товчийг холбохыг хүсвэл төхөөрөмжийг галын голд байрлуулна уу.


Одоо та гаралтын том конденсаторыг хэдэн вольтоор нэгтгэж байгаад гайхах хэрэгтэй, хэрэв тэдгээр дээр 30-аас бага вольт бичигдсэн бол тэдгээрийг ижил төстэй зүйлээр солих хэрэгтэй, зөвхөн 30 вольтоос багагүй хүчдэлтэй байх хэрэгтэй.


Зураг дээр цэнхэр конденсаторыг орлуулах сонголт болгон хар конденсаторууд байдаг.

Хамгийн гол нь манай сайжруулсан төхөөрөмж нь +12 вольт биш, харин +24 вольт хүртэл, конденсаторыг солихгүйгээр эхлээд 24 вольтоор олон роботоор туршиж үзэхэд зүгээр л хавдаж байна. Шинэ электролитийг сонгохдоо хүчин чадлыг өөрчлөх шаардлагагүй, ирээдүйд үүнийг нэмэгдүүлэхийг зөвлөж байна.

Ажлын хамгийн дэвшилтэт хэсэг.
Бид IC494 холболтын бүх оруулгуудыг устгаж, бусад хэсгүүдийн үнэлгээг гагнах бөгөөд ингэснээр үр дүн нь дараах холболттой болно (Зураг №1).


Жижиг №1 IC 494 микро схемийн утсыг өөрчлөх (нэмэлт хэлхээ).

Бидэнд 1, 2, 3, 4, 15, 16 дугаартай цөөн хэдэн бичил схем хэрэгтэй болно, хүндэтгэлээ бүү алдаарай.


Жижиг No2. 1-р схемийн жишээн дээр нэмэлт туршилт хийх сонголт

Утгаар шифрийг тайлах.


Робитийг ойролцоогоор ингэж шаарддаг, Бид бичил схемийн 1-р зүүг (бие дээр цэг байгаа газар) мэддэг бөгөөд үүнийг бэхлэхээс өмнө бүх оосорыг салгаж, холбох ёстой. Түүнчлэн, хавтангийн тодорхой өөрчлөлтөөс хамааран та өөр өөр зам, гагнасан хэсгүүдтэй байх болно, та сонгох болно хамгийн сайн сонголтхайрцагнууд, энэ нь эд ангиудын нэг хөлийг нэхэх, өргөх (урагдах жад) хийх боломжтой, эсвэл хутгаар замыг огтлох нь илүү хялбар байх болно. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө шийдсэний дараа бид нэмэлт боловсруулалтын схемийн дагуу боловсруулах үйл явцыг эхлүүлнэ.




Зураг дээр - резисторыг шаардлагатай үнэлгээгээр солих.


Зураг дээр - бид цөөн тооны шаардлагагүй хэсгүүдийг өргөж, ланцетуудыг таслав.

Утасны хэлхээнд аль хэдийн гагнагдсан ямар ч резисторыг солихгүйгээр явж болно, жишээлбэл, бид "гадна" руу холбосон холболтоос R=2.7k резистор тавих хэрэгтэй, эс тэгвээс R=3k хүртэл холболтууд байх болно. "гадна", тиймээс бид бүрэн хяналтанд байгаа бөгөөд бид өөрчлөлтгүйгээр бүх зүйлээс салсан (жишээлбэл, 2-р зурагт, ногоон резистор өөрчлөгддөггүй).






Свитлина дээр- замууд таслагдаж, шинэ холбогч нэмэгдэж, хуучин утгууд нь тэмдэглэгээгээр бичигдсэн тул та бүх зүйлийг дахин хийх шаардлагатай байж магадгүй юм.

Ийм байдлаар бид микро схемийн зургаан хөл дээрх бүх ланцетуудыг харж, дахин боловсруулдаг.

Энэ бол боловсруулалтын хамгийн эвхэгддэг цэг юм.

Робимо хүчдэлийн зохицуулагч ба струма.


Жирэмсэн солих резисторууд 22к (хүчдэл зохицуулагч) ба 330 Ом (хүчдэл зохицуулагч) дээр 15 см-ийн хоёр сумыг тэдгээрт гагнаж, бусад төгсгөлийг хэлхээний дагуу самбар дээр гагнаж байна (Зураг №1). Урд самбар дээр суурилуулсан.

Хүчдэл ба урсгалын хяналт.
Хяналтын хувьд бидэнд вольтметр (0-30в) ба амперметр (0-6А) хэрэгтэй.


Үүнийг дотор нь тохируулж болно Хятадын интернетдэлхий даяарх дэлгүүрүүд маш сайн үнээр, Миний вольтметр ердөө 60 рублийн хүргэлтээр хямд үнэтэй. (Вольтметр :)


Би амперметрийг SRSR-ийн хуучин нөөцөөс худалдаж авсан.

ЧУХАЛ- дунд хэсэгт нь хэлхээнд хэрэгтэй струма резистор (струм мэдрэгч) байдаг (Зураг №1), учир нь хэрэв танд амперметр байгаа бол та нэмэлт струм резистор суулгах шаардлагагүй болно; Амперметргүйгээр үүнийг суулгах шаардлагагүй. Гүйдлийн ажлыг аяндаа хий, 2 ваттын MLT тулгуур дээр D = 0.5-0.6 мм утсыг ороож, бүхэл бүтэн уртын дагуу эргүүлж, үзүүрийг дээд тулгуурт гагнаж, тэгээд л болоо.

Би өөртөө зориулж арьс бүтээхийн тулд биеийг нь хавсаргана.
Зохицуулагчийн доорх нүхийг огтолж, удирдлагыг тохируулах замаар гадаргуугаас металыг арилгаж болно. Би ламинатны хаягдал ашигласан, тэдгээрийг өрөмдөх, хэлбэржүүлэхэд хялбар байдаг.

Сэми богино сонголтЭнэ бол амьдралын yakіsnogo блокийн vikoristan-д нэмэлт юм. Хэрэв танд байгаа блокоо сайжруулах боломжгүй ба/эсвэл шаардлагатай бол хямд (төсвийн) амьдралын блокыг цаашид боловсруулах замаар хамгийн муу үр дүнг арилгах боломжтой. Хятадын дизайнерууд дүрмээр бол хамгийн их уян хатан байдлын шалгуурыг үндэслэн гараар төлбөрийг төлдөг бөгөөд ингэснээр элементүүдийн суурилуулалтын тооноос хамааран өнгө, үнийг өөрчлөх боломжтой байдаг.

Тиймээс, та генераторыг хамгаалж байгаа эд ангиудыг суулгаж, илүү ихийг санаж байх үед та дунд блок авах болно үнийн ангилал. Мэдээжийн хэрэг, үүнийг үнэтэй хуулбар, де топологитой харьцуулах боломжгүй юм бусад самбарууд, хэлхээний дизайн, бүх эд ангиудыг анх засварлахаар даатгуулсан өндөр эрч хүч.
Гэхдээ дундаж компьютерийн хувьд энэ нь бүрэн тааламжтай сонголт юм.

Таны цахилгаан хангамжаас олсон бүх зүйл эрсдэлд орно!

Хэрэв танд хангалттай ур чадвар байхгүй бол энд бичсэн зүйлийг уншиж, өөр юу ч бүү хий!

Юуны өмнө та тэжээлийн эх үүсвэрийг нээж, хамгийн том трансформаторын хэмжээг тооцоолох хэрэгтэй, учир нь 33 гэсэн тоонууд хамгийн түрүүнд гарч ирэх эсвэл том нь 3х3х3 см ба түүнээс дээш хэмжээтэй байх шошго байдаг - энэ нь замбараагүй байх болно. хамт. Үгүй бол та тааламжтай үр дүнд хүрэх магадлал багатай.

1-р зурагт ердийн орон сууцны трансформатор, 2-р зурагт өндөр хүчдэлийн хятадын трансформатор байна.

Бид бүлгийн тогтворжуулах тохируулагчийн хэмжээсийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Трансформаторын судал ба ороомгийн хэмжээ их байх тусам даралтын урсгалын хангамж нэмэгдэнэ.
Трансформаторын хувьд хурцадмал байдал нь CCD-ийн огцом уналт, багалзуурдах үед өндөр хүчдэлийн унтраалгын гаралтын хүчдэлд хүргэж болзошгүй бөгөөд энэ нь үндсэн сувгуудад хүчтэй хүчдэлийн алдагдалд хүргэдэг.

Жижиг 1 Хятадын ердийн ATX амьдрал блок, захын шүүлтүүр.

Цахилгаан хангамжийн хамгийн чухал хэсгүүд нь:
. Өндөр хүчдэлийн конденсатор
. Өндөр хүчдэлийн транзисторууд
. Өндөр хүчдэлийн шууд диодууд
.Өндөр давтамжийн цахилгаан трансформатор.
.Бага хүчдэлийн шулуун шугамын угсралт.

Нэмэлт шалгалт:
1. Эхлэхийн тулд та оролтын электролитийн конденсаторыг сольж, буух газарт тохирох илүү том багтаамжтай конденсатороор солих хэрэгтэй. Хамгийн хямд нэгжүүд нь 220μF x 200V, эсвэл богино нь 330μF x 200V зэрэгтэй байна. 470μF x 200V эсвэл 680μF x 200V болгож өөрчил. Эдгээр конденсаторууд нь барилгын блоктой холбогдож, богино хугацаанд алга болдог захын стрессмөн хурцадмал байдал, энэ нь Амьдралын блок мэт харагдаж байна.


Жижиг 2 Оролтын электролитийн конденсатор ба ашиглалтын блокийн өндөр хүчдэлийн хэсэг, үүнд Шулуутгагч, гүүрэн дээрх инвертер, 200 В (330 мкФ, 85 градус) цахилгаан орно.

Дараа нь цахилгаан тэжээлийн нэгжийн бага хүчдэлийн хэсэг ба ирмэгийн шүүлтүүрт (түүнийг суурилуулах газар) бүх багалзуурыг байрлуулах шаардлагатай.
Багалзуурыг өөрөө 1-1.5 см диаметртэй ферит цагираг дээр лак тусгаарлагчтай зэс утас, 1.0-2.0 мм-ийн хөндлөвч, 10-15 эргэлттэй ороож болно. Та мөн буруу тэжээлийн хангамжаас тохируулагчийг авч болно. Мөн бага хүчдэлийн хоосон хэсэгт конденсаторыг жигд болгохын тулд тэдгээрийг гагнуураар задлах шаардлагатай. Конденсаторуудын хүчин чадлыг дээд зэргээр сонгох хэрэгтэй бөгөөд энэ нь стандарт газарт багтах болно.
Бага ESR 105 градусын 16V цуврал дээр +3.3V, +5V, +12V мужид хангалттай хэмжээний 2200μF конденсатор суурилуулсан эсэхийг шалгаарай.

Хоёрдогч Шулуутгагчийн Шулуутгагч модулиудад бид бүх зузаан диодуудыг сольдог.
Үлдсэн хугацаанд компьютерийн эрчим хүчний хэмнэлт дэлхийн ихэнх хэсэгт + 12V автобусны дагуу нэмэгдсэн ( Ээжийн төлбөрболон процессорууд), дараа нь та эхлээд энэ модулийн анхаарлыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.


Шулуутгагч диодын ердийн төрөл:

1. - Нэг нугалах MBR3045PT (30A) - Үнэтэй орон сууцны блокуудад суурилуулсан;

2. - нэг атираат UG18DCT (18A) - найдвартай байдал бага;

3. - давхар солих угсралт (5А) - бонд солих ажлыг хөнгөвчлөх хамгийн найдвартай сонголт.

Суваг +5V Stby- FR302 ноорог горимын гаралтыг 1N5822 болгон өөрчилсөн. Мөн бид тэнд хангалтгүй шүүлтүүр багалзуурыг суурилуулж, эхний шүүлтүүрийн конденсаторыг 1000μF хүртэл нэмэгдүүлнэ.

Суваг +3.3V- Эвхэгдсэн S10C45-ыг 20C40 (20А/40 В) болгон өөрчилж, 2200uF/10V хүртэл хүчин чадалтай, өөр 2200uF/16V нэмж, тохируулагч хангалтгүй. Хэрэв +3.3V суваг нь хээрийн унтраалга руу зарагдсан бол бид транзисторыг 40A / 50V (IRFZ48N) болгон тохируулна.

Суваг +5V- Нэг атираат S16C45-ыг 30C40S болгож өөрчлөх боломжтой. Нэг электролитийн 1000uF/10V-ийн оронд 3300uF/10V + 1500uF/16V тохируулна.

Суваг +12 В- Нэг нэгж F12C20 нь зэрэгцээ UG18DCT (18A/200V) эсвэл F16C20 (16A/200V) хоёр нэгж болгон сольж болно. Нэг конденсаторыг солих нь 1000uF/16V, багц – 2 ширхэг 2200μF/16V.

Суваг -12V- 470μF/16V-ийн оронд 1000μF/16V болгож тохируулна уу.

Тиймээс, бид MOSPEC S30D40 (D-ээс хойшхи тоо нь хүчдэл юм - их байх тусам бидний хувьд илүү тайван байх болно) эсвэл F12C20C - 200V ба ижил төстэй шинж чанаруудтай, 3 конденсатор 2200 μF x 16 вольт, 4200F конденсаторыг бид өдөр бүр 2 эсвэл 3 угсралтаар суулгадаг. Цахилгаан хэрэгсэл, зөвхөн 105 градусын цувралаас бага эсэргүүцэлтэйг ашиглана уу! - 105*С.

Жижиг 3 Амьдрах блокийн бага хүчдэлийн хэсэг. Шулуутгагч, электролитийн конденсатор, багалзуур гэх мэт.

Vikon life төхөөрөмжийн радиаторууд нь зүссэн үрлэн хавтангаар хийгдсэн байдаг тул үр ашгийг нь нэмэгдүүлэхийн тулд үрлэнг өөр өөр талаас нь нугалж өгдөг.

Жижиг Сайжруулсан хөргөлтийн радиатор бүхий 5 ATX амьдралын блок.

Цахилгаан хангамжаас харахад +5 вольт ба +12 вольтын сувгууд нэгэн зэрэг тогтворжиж, хянагддаг. +5 вольтыг суурилуулснаар +12 суваг дээрх бодит хүчдэл 12.5 вольт болно. Хэрэв компьютер нь +5 сувгаас (AMD идэвхжүүлсэн систем) ихээхэн хамааралтай бол хүчдэл 4.8 вольт хүртэл буурдаг бол +12 сувагтай хүчдэл нь 13 вольттой тэнцүү байна. Pentium-д суурилсан системтэй хослуулан +12 вольтын суваг илүү их таалагдаж, бүх зүйлийг харгалзан үздэг. Vikonian цахилгаан хангамжийн +5 вольтын суваг илүү баялаг тул та AMD-д суурилсан систем дээр ямар ч онцгой асуудалгүйгээр хямд төхөөрөмжийг ажиллуулах боломжтой. Мөн Pentium нь маш их эрчим хүч (ялангуяа +12 вольт) бөгөөд хямд цахилгаан хангамжтай тул үүнийг шинэчлэх шаардлагатай байна.
12 вольтын суваг дээрх хүчдэл хэтэрхий бага байна хатуу дискүүд. Үндсэндээ HDD нь өндөр хүчдэлээр (12.6 вольтоос дээш) халдаг. Хүчдэлийг 13 вольт болгон өөрчлөхийн тулд HDD-г тэжээхэд хатуу диск, хүчдэлийн диод, жишээлбэл KD213 гагнахад хангалттай. Үүний үр дүнд хүчдэл 0.6 вольтоор өөрчлөгдөж, 11.6 - 12.4V болж, хатуу дискний хувьд бүрэн аюулгүй байдаг.

Ийм аргаар хямд ATX цахилгаан хангамжийн нэгжийг шинэчилсний үр дүнд та муу цахилгаан хангамжийг арилгах боломжтой. гэрийн компьютерТиймээс үүнээс өмнө та хамаагүй бага халах болно.