Атх схемы блоков питания: Зарядка из блока АТХ на TL494 и TPS3510 — ISO-450PP

Содержание

Зарядка из блока АТХ на TL494 и TPS3510 — ISO-450PP

При переделке в зарядное устройство АТХ блока на основе ШИМ TL494, можно столкнуться со схемами, у которых для контроля выходных напряжений используется отдельный супервизор TPS3510; WT7510 или др. Сегодня мы покажем пример того, как отключать подобный супервизор, что бы он никак не влиял на работу ШИМ. И так, зарядка из блока АТХ CWT ATX-300 (ISO-450PP), поехали!

Зарядка из блока АТХ на TL494 и TPS3510

Микросхемы на подобии TPS3510; WT7510 отслеживают напряжение сразу на нескольких шинах блока, в случае отклонения напряжения хоть на одной из них этот супервизор останавливает работу блока. При изготовлении самодельного зарядного устройства на основе такого компьютерного блока питания основная переделка заключается в поднятии напряжения по шине +12 до 14В. Если не отключать супервизор – блок будет работать крайне нестабильно, будут наблюдаться сбои в работе при нагрузке или проблемы со стартом.

Типовые схемы блоков  на основе TL494 и TPS3510; WT7510. На схемах уже обозначены некоторые важные элементы, о них речь пойдет ниже.

Отключение супервизора и организация автостарта блока

В зарядное устройство будем переделывать блок CWT ATX-300.

На плате находятся TL494 и TPS3510.

Удаляем диод D15, он выделенный на схеме красной рамкой. Если в блоке используется другая нумерация деталей или другая схема, ищем диод, который соединяет 4-ю ножку Tl494 (DTC) и 3-ю ножку TPS3510

(FPO).

После удаления диода, блок будет запускаться автоматически при включении в сеть, а TPS3510 уже не будет влиять на работу БП.



Как поднять напряжение в блоке питания компьютера?

Оптимальным для зарядки автомобильного АКБ считается напряжение 14-14,5В. Для поднятия напряжения нужно установить подстроечный резистор вместо резистора, соединяющего 1-ю ножку TL494 с шиной +12В. На схеме он выделенный зеленой рамкой. Подстроечный резистор можно брать на 100-200кОм (желательно многооборотный). Перед установкой его на плату его нужно настроить на такое же сопротивление, какое было у резистора, вместо которого его ставим.

После удачного старта корректируем выходное напряжение с помощью подстроечника.

При желании можно дополнительно изготовить защиту от переполюсовки и зарядка из блока АТХ готова!

VK

Facebook

Twitter

Odnoklassniki

comments powered by HyperComments

Источники питания — полный список схем и документации на QRZ.RU

1 Защита трансивера по питанию. 673201.05.2001
2 Источники питания импульсные 1848326.04.2002
3 Источники питания параметрические 638126. 04.2002
4 Преобразователи 908826.04.2002
5 Применение микросхемного стабилизатора К157ХП2. 549001.05.2001
6 Простой блок питания 22А. 1779201.05.2001
7 Регуляторы 592226.04.2002
8 Теория построения и расчеты 727426.04.2002
913.8 V 25A — Блок питания СИ-БИ радиостанции1424513.05.2014
1030 мкА — Экономичный стабилизатор напряжения348619.06.2001
115 схем преобразователей напряжения с импульсным возбуждением 100816.11.2016
127 схем импульсных стабилизаторов напряжения 109916.11.2016
13AIWA VX-T2020. Принципиальная схема99710812. 03.2001
14AKAI CT-1407, CT-2005E, CT-1407D. Принципиальная схема601510412.03.2001
15Alinco EDC-64 Ni-Cd battery charger987921.03.2009
16Astron RS-1269685109.08.2000
17Astron RS-35 Scheme86474231.03.2008
18Astron SS-12TK133112102.08.2016
19Astron SS-30 Scheme320466631.03.2008
20AT-ATX. Схема доработки AT — блока питания в нормальный ATX. 497615.05.2002
21ATEC TV 1402MK9. Принципиальная схема86443812.03.2001
22ATX блок для AT 319005.10.2005
23Cтабилизатор напряжения с защитой от перегрузок 13,8 V / 10 A 607003. 10.2003
24Cтабилизатор напряжения с защитой от перегрузок 13,8 V / 10 A. 369601.05.2001
25Cхема простого и надежного стабилизатора напряжения из 8-15В в 5В (L7805) 98916.11.2016
26DAEWOO DTG2596TK, DTG2597TK, DTG97TK. Принципиальная схема50468312.03.2001
27DC-DC преобразователь на микросхеме DPA2893306.11.2006
28Diamond GSV-3000 схема109230014.11.2014
29Diamond GZV-4000 схема188235714.11.2014
30Diamond Power supply GSV3000375337008.11.2007
31DY1000L инструкция1817381002.07.2007
32ELEKTA CRT-20T. Принципиальная схема94496712. 03.2001
33ELEMAX 1000 инструкция1960214115.07.2011
34ET950L инструкция300360103.07.2007
35FSP OSP550-80GLN Active PFC3274448322.12.2011
36FUNAI 2000 MK7/TV-2008GL. Принципиальная схема93715012.03.2001
37FUNAI TV-2000A MK8. Принципиальная схема922033112.03.2001
38FUNAI TV-2003/TV-20MS. Принципиальная схема92433612.03.2001
39FUNAI VIP5000. Принципиальная схема90502112.03.2001
40G1000V инструкция4766470509.07.2007
41G1200H инструкция11361249709.07.2007
42G3000H инструкция85112151309. 07.2007
43G3000V инструкция4151476509.07.2007
44G5000H инструкция14271144909.07.2007
45G5000V инструкция4552425109.07.2007
46GESAN L4 инструкция3906567209.07.2007
47GOLDSTAR CF-1480V, 20A80V, 21A80V. Принципиальная схема61520812.03.2001
48GOLDSTAR PC-04. Принципиальная схема35434212.03.2001
49GOLDSTAR PC-0X8. Принципиальная схема95408012.03.2001
50GOLDSTAR PC-12. Принципиальная схема46427912.03.2001
51GRUNDIG CUC-4400. Принципиальная схема42456912.03.2001
52GSV-3000 Схема40542813. 08.2007
53GZV-2500 Схема140491015.08.2007
54GZV-4000 Схема107459515.08.2007
55GZV-4000 Схема198413515.08.2007
56Hammaster 10A Power supply schematic262252208.11.2007
57Hammaster 20A Power supply schematic441314708.11.2007
58HAPPI. Принципиальная схема84265012.03.2001
59HDY2500L инструкция952305302.07.2007
60HITACHI CMT 2141/CMT 1450. Принципиальная схема65368912.03.2001
61HITACHI CMT-2598, 2998. Принципиальная схема47242512.03.2001
62Icom IC-PS15 мануал и схема2227197714. 11.2014
63Icom IC-PS25 мануал и схема1757183214.11.2014
64Intek EP-925113193909.11.2007
65JVC 14 592-3911501-05. Принципиальная схема68249112.03.2001
66KDE14T инструкция1730297502.07.2007
67KDE6500EW инструкция2136313302.07.2007
68KGE1300T инструкция977287502.07.2007
69KGE3000T инструкция839289202.07.2007
70KGE980TC инструкция896306302.07.2007
71Lm317 regulator with pass transistor410123.01.2001
72MC34063A он-лайн калькулятор338425.04.2004
73Mean Well S-350-24 схема94349214. 11.2014
74MFJ-4125 источник питания123958411.07.2016
75MH-C9000 WizardOne360793626.10.2013
76MITSUBISHI ELECTRIC_CT-2125EET, CT-2525EET. Принципиальная схема89192212.03.2001
77NEC FS-1530SK/1530SU. Принципиальная схема80204012.03.2001
78NOKIA 7142EE. Принципиальная схема49214212.03.2001
79NOKIA 7164EE. Принципиальная схема68197112.03.2001
80NOKIA. Принципиальная схема68249812.03.2001
81NORMENDE. Принципиальная схема98141812.03.2001
82ORION 20AH. Принципиальная схема85179012.03.2001
83ORION 4800. Принципиальная схема65175612.03.2001
84PANASONIC NV-J35. Принципиальная схема83194312.03.2001
85PETROL инструкция6691042509.07.2007
86PHILIPS 14GX, 20GX, 21GX. Принципиальная схема92322312.03.2001
87Philips PE1500, PE1504 Manual605145209.11.2007
88PS-304 схема231143114.11.2014
89RECOR 4002/4021. Принципиальная схема96298212.03.2001
90SABA. Принципиальная схема72178112.03.2001
91SAMSUNG CK-3351A. Принципиальная схема64391712.03.2001
92SAMSUNG PC04A. Принципиальная схема43192412.03.2001
93SANYO CEM-2511 VSU-00. Принципиальная схема47259712.03.2001
94SANYO CEM2130 PX-20. Принципиальная схема74174512.03.2001
95SANYO CEM2130, 3011, 1454 PV-20. Принципиальная схема48188112.03.2001
96SANYO CMM3024, CMM3024A. Принципиальная схема85136012.03.2001
97SANYO CMX3310C-05. Принципиальная схема91154212.03.2001
98SHARP 20B-SC. Принципиальная схема95284212.03.2001
99SHARP 21B-N21. Принципиальная схема99216112.03.2001
100SHARP 29N212-E3. Принципиальная схема88138712.03.2001
101SHARP CV-2131CK1. Принципиальная схема78361312.03.2001
102SHARP SV-2142S. Принципиальная схема87433212.03.2001
103SHARP SV-2152U. Принципиальная схема80179912.03.2001
104SONY KV-1485, 1487, 2167, 2187, 21DK2. Принципиальная схема79329812.03.2001
105SONY KV-2584, 2965MT. Принципиальная схема69227112.03.2001
106SONY KV-M 1400. Принципиальная схема80228012.03.2001
107SONY KV-X2931K/RM-816. Принципиальная схема98204112.03.2001
108SONY KV2182 M9. Принципиальная схема57197912.03.2001
109SONY2541D. Принципиальная схема37141512.03.2001
110SUPRA STV 2910MS. Принципиальная схема94192712.03.2001
111SUPRA STV-2924MS. Принципиальная схема81217412.03.2001
112TEC 5181. Принципиальная схема38150512.03.2001
113Ten-Tec 255 Power Supply507197923.11.2007
114TENSAI P-58SC, RM109. Принципиальная схема40145112.03.2001
115THOMSON TX-90. Принципиальная схема83218712.03.2001
116THOMSON TX-91. Принципиальная схема89231512.03.2001
117TOSHIBA 285 D8D. Принципиальная схема42185512.03.2001
118TOSHIBA. Принципиальная схема83245212.03.2001
119UT12B Детектор напряжения342361126.10.2013
120WALTHAM TS 3350. Принципиальная схема55301912. 03.2001
121WALTHAM TS3341. Принципиальная схема42176612.03.2001
122Weller WECP-20 Schematic2336207408.11.2007
123Автомат защиты от перенапряжения316807.04.2006
124Автомат защиты от перенапряжения дял сети 220В 26316.11.2016
125Автомат защиты сети от перенапряжения3578316014.09.2009
126Автомат защиты сети от экстремальных отклонений напряжения 28116.11.2016
127Автоматическая защита аппаратуры от перегрузок. 157018.02.2003
128Автоматическая защита сетевой радиоаппаратуры 25416.11.2016
129Автоматическая подзарядка аккумуляторов.3102716. 06.2003
130Автоматическая подзарядка аккумуляторов. 1756726.03.2006
131Автоматическая приставка к зарядному устройству для авто аккумулятора 153616.11.2016
132Автоматическая телефонная станция (атс) к-16010. принципиальные схемы блока … 178823.01.2001
133Автоматический ограничитель переменного тока 19416.11.2016
134Автоматическое зарядно-пусковое устройство для автомобильного аккумулятора 173016.11.2016
135Автоматическое зарядное и восстанавливающее устройство (0-10А) 232416.11.2016
136Автоматическое зарядное устройство 119716.11.2016
137Автоматическое зарядное устройство + режим десульфатации для аккумулятора 179616. 11.2016
138Автоматическое зарядное устройство аккумуляторной батареи564607.04.2006
139Автоматическое зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов. 242825.02.2004
140Автоматическое зарядное устройство для Ni-Cd-аккумуляторов 357825.07.2002
141Автоматическое зарядное устройство для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов359607.04.2006
142Автоматическое зарядное устройство для кислотных аккумуляторов 148016.11.2016
143Автоматическое зарядное устройство на микросхеме К561ЛЕ5 133816.11.2016
144Автоматическое зарядное устройство с бестрансформаторным питанием 128316.11.2016
145Автоматическое импульсное зарядное устройство для аккумуляторов 12В 155116. 11.2016
146Автоматическое малогабаритное универсальное зарядное устройство для 6 и 12 вольтовых аккумуляторов5415717.09.2005
147Автоматическое устройство длязарядки аккумуляторов. 1832917.09.2002
148Адаптер питания для систем стандарта PoE.722106.11.2006
149Аккумуляторы. Термины и сведения.473107.04.2006
150Активная система охлаждения силовых приборов214426.07.2005
151Аналог высоковольтного стабилитрона174507.04.2006
152Аналог стабилитрона534507.04.2006
153Анатомия неполадок в сети электропитания134507.04.2006
154Б1-21 стабилизированный блок питания275283603. 05.2006
155Б5-10 источник питания постоянного тока452118326.05.2015
156Б5-12 источник питания постоянного тока прецизионный504103926.05.2015
157Б5-29, Б5-30, Б5-31, Б5-325611264528.03.2015
158Б5-43а, Б5-44а, Б5-45а3436943308.03.2007
159Б5-49, Б5-503632389701.09.2010
160Б5-67 источник постоянного тока716286030.10.2002
161Батарейки и аккумуляторы. В.С. Лаврус. Аккумуляторы. (PDF с таблицами и иллюстрациями)394265524.04.2007
162Бездроссельный преобразователь напряжения12В в 15-27В 3А 21916.11.2016
163Бензиновые и дизельные электростанции малой мощности. 130110.06.2002
164Бесперебойный БП157907.04.2006
165Беспомеховый регулятор напряжения231207.04.2006
166Бестрансформаторное зарядное устройство для аккумулятора 121316.11.2016
167Бестрансформаторный блок питания (в PDF и JPG)1735715.11.2001
168Бестрансформаторный блок питания большой мощности для любительского передатчика 108416.11.2016
169Бестрансформаторный блок питания Г. Иванов589327515.11.2001
170Бестрансформаторный блок питания на полевом транзисторе (BUZ47A) 106616.11.2016
171Бестрансформаторный блок питания с регулируемым выходным напряжением 108416. 11.2016
172Бестрансформаторный блок питания, В. Карлащук, С. Карлащук525517.09.2001
173Бестрансформаторный преобразователь напряжения (5-10В) 14616.11.2016
174Бестрансформаторный преобразователь напряжения 10В 250мА 40716.11.2016
175Бестрансформаторный стабилизированный источник питания на КР142ЕН8 98416.11.2016
176Блок автоматической подзарядки аккумулятора. 168113.09.2000
177блок активной защиты (c) george shepelev, 1998 fidonet 2:461/124. 148101.05.2001
178Блок защиты аппаратуры137407.04.2006
179Блок защиты аппаратуры от повышенного напряжения и тока174207.04.2006
180Блок защиты радиоаппаратуры с питанием от 12В 28916. 11.2016
181Блок защиты электронных схем по питанию 22616.11.2016
182Блок питания 13,8В 25А218744327.01.2015
183Блок питания «YS-1012-T12» к сканеру Mustek11217326.09.2005
184Блок питания 0-12В/300мА 97716.11.2016
185Блок питания 1,2-30В 0-7А727816.03.2003
186Блок питания 1-29В/2А (КТ908) 113216.11.2016
187Блок питания 1…29 В267107.04.2006
188Блок питания 1..29В 260003.06.2001
189Блок питания 12В 6А (КТ827) 129916.11.2016
190Блок питания 13,8В 25А43528629.10.2007
191Блок питания 13. 8В, 20-25А. 395810.06.2002
192Блок питания 3-30В с током нагрузки до 40-50А1039218.03.2003
193Блок питания 591-88 инструкция181231931.01.2008
194Блок питания 60В 100мА 54816.11.2016
195Блок питания Astron RS-20105573611.07.2016
196Блок питания Astron RS-20 166008.07.2003
197Блок питания Senao-5681044136411.07.2016
198Блок питания Senao-8681116146311.07.2016
199Блок питания автомобильной радиостанции (13.8В, ЗА ) 31016.11.2016
200Блок питания для аналоговых и цифровых микросхем 23316.11.2016
201Блок питания для двух малогабаритных низковольтных паяльников с различными напряжениями питания1527911. 04.2009
202Блок питания для електромеханических часов147007.04.2006
203Блок питания для ионизатора (Люстра Чижевского) 31816.11.2016
204Блок питания для персонального компьютера «РАДИО 86 РК» 25416.11.2016
205Блок питания для телевизора 250В 48416.11.2016
206Блок питания для трансивера779005.05.2004
207Блок питания для трансивера680918.01.2002
208Блок питания для трансивера 13.8В. 22А.1090326.12.2002
209Блок питания для трансивера 20А1008347117.06.2013
210Блок питания на 3В256307.04.2006
211Блок питания на 3В 181504. 09.2002
212Блок питания на 3В со стабилизацией. 124228.05.2001
213Блок питания на 3В со стабилизацией. 163109.06.2000
214Блок питания на 4В 96928.05.2001
215Блок питания на ТВК-110 ЛМ 5-25В/1А 29116.11.2016
216Блок питания ОЕ-711 инструкция140121731.01.2008
217Блок питания радиостанции (13,8В, 20А)414807.04.2006
218Блок питания с автоматическим зарядным устройством158207.04.2006
219Блок питания с автоматическим зарядным устройством на компараторе 137413.12.2003
220Блок питания с автоматическим зарядным устройством на компараторе 28516. 11.2016
221Блок питания с гасящим конденсатором 28816.11.2016
222Блок питания с плавной инверсией напряжения157207.04.2006
223Блок питания с трансформатором и гасящим конденсатором825807.04.2006
224Блок питания с электронным вольтметром 213427.07.2002
225Блок питания СИ-БИ радиостанции219807.04.2006
226Блок питания СИ-БИ радиостанции (142ЕН8, КТ819) 32516.11.2016
227Блок питания Ступенька 5 — 9 — 12В на ток 1A 25716.11.2016
228Блок питания УМЗЧ408307.04.2006
229Блок питания усилителя ЗЧ (18В, 12В) 21216.11.2016
230Блок питания электронно-механических часов с подсветкой204607. 04.2006
231блок питания. 223001.05.2001
232Блок питаня для трансивера280407.04.2006
233БНН-151116203611.09.2002
234Болгарский стабилизированный источник питания ТЕС-41(42) — описание, схема13957147207.01.2017
235БП для трансивера из компьютерного БП AT/ATX386307.04.2006
236БП для трансивера из компьютерного источника питания AT/ATX274707.04.2006
237БПС6-1 блок питания.710323012.01.2003
238Быстродействующая защита от помех в радиоаппаратуре 18616.11.2016
239Быстродействующий стабилизатор с pnp-транзистором 16716.11.2016
240Быстродействующий электронный предохранитель 26116. 11.2016
241Варианты исполнения схем стабилизации615224.09.2002
242Ветроэлектростанция346707.04.2006
243Ветроэлектростанция184407.04.2006
244Вместо ЛАТРа606007.04.2006
245Восстановление и заряд аккумулятора.Зарядное устройство для аккумулятора. 655801.08.2005
246ВСА-5К, ВСА-111К2561910714.03.2010
247Выпрямители для получения двуполярного напряжения 3В, 5В, 12В, 15В и других 36416.11.2016
248Выпрямители переменного напряжения 168422.07.2002
249Выпрямитель для питания конструкций на радиолампах (9В, 120В, 6,3В) 20816.11.2016
250Выпрямитель на логическом элементе112307. 04.2006
251Выпрямитель с малым уровнем пульсаций 29616.11.2016
252Выпрямитель с учетверением напряжения145407.04.2006
253Высоковольтные генераторы напряжения с емкостными накопителями энергии 34116.11.2016
254Высоковольтные источники питания287103.09.2013
255Высоковольтный преобраззователь 220В- 10кВ 20716.11.2016
256Высоковольтный преобразователь313407.04.2006
257Высоковольтный преобразователь174207.04.2006
258Высоковольтный преобразователь 8-16кВ 36916.11.2016
259Высоковольтный преобразователь напряжения с регулировкой 17216.11.2016
260Высококачественный блок питания на транзисторах (0-12В) 48116. 11.2016
261Высокостабильный экономичный преобразователь с гальванической развязкой20241607.11.2000
262Высокоэффективное зарядное устройство для аккумуляторов 42716.11.2016
263Высокоэффективное зарядное устройство для батарей 170909.01.2001
264Высокоэффективное зарядное устройство для батарей2160522.11.2004
265Высокоэффективный импульсный преобразователь напряжения 5в/4в 26216.11.2016
266Генераторы высокого напряжения с использованием катушек индуктивности 40816.11.2016
267Два бестрансформаторных блока питания 27416.11.2016
268Два напряжения из одного146021.02.2002
269Два напряжения от одного источника 138013. 10.2003
270Два напряжения от одной обмотки трансформатора 63816.11.2016
271Два простых аналоговых стабилизатора146807.04.2006
272Два разнополярных напряжения от одного источника 12В 25516.11.2016
273Двуполярное напряжение из однополярного 27В в  2х12В 25416.11.2016
274Двуполярное напряжение от одной обмотки трансформатора 33316.11.2016
275Двуполярный источник питания 12В/0,5А (К142ЕН1Г,КТ805) 24416.11.2016
276Двуполярный источник питания для УНЧ на TDA2030, TDA2040 (18В) 30816.11.2016
277Двуполярный стабилизатор на основе однополярной микросхемы 15В (142ЕН8, К140УД7) 29016.11. 2016
278Двуполярный стабилизатор напряжения (1-5В, 2А) 25216.11.2016
279Двухканальный источник питания мощностью 20W для высокотемпературных применений.359406.11.2006
280Двухканальный неизолированный промышленный источник питания на микросхеме TNY266P.464406.11.2006
281Двухполярное из обыкновенного124407.04.2006
282Двухполярное из обыкновенного 133705.10.2005
283Двухполярные стабилизаторы напряжения для микроконтроллеров 46616.11.2016
284Двухполярный источник питания447607.04.2006
285Двухполярный источник питания. 174328.05.2001
286Двухтактный преобразователь напряжения на полевых транзисторах 102316.11.2016
287Дискретный регулятор мощности426707.04.2006
288Доработка блока питания AT 178504.09.2004
289Дрейк — блок питания30157326.12.2002
290Еlectronic Fuse for Power Supply. 123502.01.2004
291Зажигалка для газовой плиты1464007.04.2006
292Зарядка аккумуляторов с помощью солнечных батарей4700903.02.2003
293

Показать содержимое по тегу: ATX

Схема импульсного стабилизатора ненамного сложней обычного, используемого в трансформаторных блоках питания, но более сложная в настройке.

Поэтому недостаточно опытным радиолю­бителям, не знающим правил работы с высоким напряжением (в частности, никогда не работать в одиночку и никогда не настраивать включенное уст­ройство двумя руками — только одной!), не рекомендую повторять эту схему.

На рис. 1 представлена электрическая схема импульсного стабилизатора напряжения для зарядки сотовых телефонов.

Рис. 1 Электрическая схема импульсного стабилизатора напряжения

Схема представляет собой блокинг-генератор, реализованный на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Диодный мост VD1 выпрямляет переменное сете­вое напряжение, резистор R1 ограничивает импульс тока при включении, а также выполняет функцию предохранителя. Конденсатор С1 необязателен, но благодаря ему блокинг-генератор работает более стабильно, а нагрев транзи­стора VT1 чуть меньше (чем без С1).

При включении питания транзистор VT1 слегка приоткрывается через рези­стор R2, и через обмотку I трансформатора Т1 начинает течь небольшой ток. Благодаря индуктивной связи, через остальные обмотки также начинает протекать ток. На верхнем (по схеме) выводе обмотки II положительное напряжение небольшой величины, оно через разряженный конденсатор С2 приоткрывает транзистор еще сильней, ток в обмотках трансформатора нарастает, и в итоге транзистор открывается полностью, до состояния насыщения.

Через некоторое время ток в обмотках перестает нарастать и начинает снижаться (транзистор VT1 все это время полностью открыт). Уменьшается напряжение на обмотке II, и через конденсатор С2 уменьшается напряжение на базе транзистора VT1. Он начинает закрываться, амплитуда напряжения в обмотках уменьшается еще сильней и меняет полярность на отрицательную.

Затем транзистор полностью закрывается. Напряжение на его коллекторе увеличивается и становится в несколько раз больше напряжения питания (индуктивный выброс), однако благодаря цепочке R5, С5, VD4 оно ограничивается на безопасном уровне 400…450 В. Благодаря элементам R5, С5 генерация нейтрализуется не полностью, и через некоторое время полярность напряжения в обмотках снова меняется (по принципу действия типичного колебательного контура). Транзистор снова начинает открываться. Так продолжается до бесконечности в цикличном режиме.

На остальных элементах высоковольтной части схемы собраны регулятор напряжения и узел защиты транзистора VT1 от перегрузок по току. Резистор R4 в рассматриваемой схеме выполняет роль датчика тока. Как только паде­ние напряжения на нем превысит 1…1,5 В, транзистор VT2 откроется и замк­нет на общий провод базу транзистора VT1 (принудительно закроет его). Конденсатор СЗ ускоряет реакцию VT2. Диод VD3 необходим для нормаль­ной работы стабилизатора напряжения.

Стабилизатор напряжения собран на одной микросхеме — регулируемом стабилитроне DА1.

Для гальванической развязки выходного напряжения от сетевого использует­ся оптрон VOL Рабочее напряжение для транзисторной части оптрона берет­ся от обмотки II трансформатора Т1 и сглаживается конденсатором С4. Как только напряжение на выходе устройства станет больше номинального, через стабилитрон DA1 начнет течь ток, светодиод оптрона загорится, сопротивле­ние коллектор-эмиттер фототранзистора VOL2 уменьшится, транзистор VT2 приоткроется и уменьшит амплитуду напряжения на базе VT1.

Он будет сла­бее открываться, и напряжение на обмотках трансформатора уменьшится. Если же выходное напряжение, наоборот, станет меньше номинального, то фототранзистор будет полностью закрыт и транзистор VT1 будет «раскачиваться» в полную силу. Для защиты стабилитрона и светодиода от перегрузок по току, последовательно с ними желательно включить резистор сопротивле­нием 100…330 Ом.

Налаживание
Первый этап: первый раз включать устройство в сеть рекомендуется через лампу 25 Вт, 220 В, и без конденсатора С1. Движок резистора R6 устанавли-вают в нижнее (по схеме) положение. Устройство включают и сразу отклю­чают, после чего как можно быстрей измеряют напряжения на конденсаторах С4 и Сб. Если на них есть небольшое напряжение (согласно полярности!), значит, генератор запустился, если нет генератор не работает, требуется поиск ошибки на плате и монтаже. Кроме того, желательно проверить тран­зистор VT1 и резисторы R1, R4.

Если все правильно и ошибок нет, но генератор не запускается, меняют мес­тами выводы обмотки II (или I, только не обоих сразу!) и снова проверяют работоспособность.

Второй этап: включают устройство и контролируют пальцем (только не за металлическую площадку для теплоотвода) нагрев транзистора VTI, он не должен нагреваться, лампочка 25 Вт не должна светиться (падение напряже­ния на ней не должно превышать пары Вольт).

Подключают к выходу устройства какую-нибудь маленькую низковольтную лампу, например, рассчитанную на напряжение 13,5 В. Если она не светится, меняют местами выводы обмотки III.

И в самом конце, если все нормально работает, проверяют работоспособность регулятора напряжения, вращая движок подстроечного резистора R6. После этого можно впаивать конденсатор С1 и включать устройство без лампы-токоограничителя.

Минимальное выходное напряжение составляет около 3 В (минимальное па­дение напряжения на выводах DA1 превышает 1,25 В, на выводах светодио­да—1,5В).
Если нужно меньшее напряжение, заменяют стабилитрон DA1 резистором сопротивлением 100…680 Ом. Следующим шагом настройки требуется уста­новка на выходе устройства напряжения 3,9…4,0 В (для литиевого аккумуля­тора). Данное устройство заряжает аккумулятор экспоненциально умень­шающимся током (от примерно 0,5 А в начале заряда до нуля в конце (для литиевого аккумулятора емкостью около 1 А/ч это допустимо)). За пару ча­сов режима зарядки аккумулятор набирает до 80 % своей емкости.

О деталях
Особый элемент конструкции — трансформатор.
Трансформатор в этой схеме можно использовать только с разрезным ферри-товым сердечником. Рабочая частота преобразователя довольно велика, поэтому для трансформаторного железа нужен только феррит. А сам преоб­разователь — однотактный, с постоянным подмагничиванием, поэтому сер­дечник должен быть разрезным, с диэлектрическим зазором (между его поло­винками прокладывают один-два слоя тонкой трансформаторной бумаги).

Лучше всего взять трансформатор от ненужного или неисправного анало­гичного устройства. В крайнем случае его можно намотать самому: сечение сердечника 3…5 мм2, обмотка I-450 витков проводом диаметром 0,1 мм, обмотка II-20 витков тем же проводом, обмотка III-15 витков прово­дом диаметром 0,6…0,8 мм (для выходного напряжения 4…5 В). При намот­ке требуется строгое соблюдение направления намотки, иначе устройство будет плохо работать, или не заработает совсем (придется прикладывать усилия при налаживании — см. выше). Начало каждой обмотки (на схеме) вверху.

Транзистор VT1 — любой мощностью 1 Вт и больше, током коллектора не менее 0,1 А, напряжением не менее 400 В. Коэффициент усиления по току Ь2ь должен быть больше 30. Идеально подходят транзисторы MJE13003, KSE13003 и все остальные типа 13003 любой фирмы. В крайнем случае, при­меняют отечественные транзисторы КТ940, КТ969. К сожалению, эти транзи­сторы рассчитаны на предельное напряжение 300 В, и при малейшем повы­шении сетевого напряжения выше 220 В они будут пробиваться. Кроме того, они боятся перегрева, т. е. требуется их установка на теплоотвод. Для транзи­сторов KSE13003 и МГС13003 теплоотвод не нужен (в большинстве случаев цоколевка — как у отечественных транзисторов КТ817).

Транзистор VT2 может быть любым маломощным кремниевым, напряжение на нем не должно превышать 3 В; это же относится и к диодам VD2, VD3. Конденсатор С5 и диод VD4 должны быть рассчитаны на напряжение 400…600 В, диод VD5 должен быть рассчитан на максимальный ток нагрузки. Диодный мост VD1 должен быть рассчитан на ток 1 А, хотя потребляемый схемой ток не превышает сотни миллиампер — потому что при включении происходит довольно мощный бросок тока, а увеличивать сопротивление ре­зистора Шдля ограничения амплитуды этого броска нельзя — он будет силь­но нагреваться.

Вместо моста VD1 можно поставить 4 диода типа 1N4004…4007 или КД221 с любым буквенным индексом. Стабилизатор DA1 и резистор R6 можно заме­нить на стабилитрон, напряжение на выходе схемы будет на 1,5 В больше напряжения стабилизации стабилитрона.

«Общий» провод показан на схеме только для упрощения графики, его нельзя заземлять и (или) соединять с корпусом устройства. Высоковольтная часть устройства должна быть хорошо изолирована.

Оформление
Элементы устройства монтируют на плате из фольгированного стеклотексто­лита в пластмассовый (диэлектрический) корпус, в котором просверливают два отверстия для индикаторных светодиодов. Хорошим вариантом (использованным автором) является оформление платы устройства в корпус от ис­пользованной батареи типа А3336 (без понижающего трансформатора).

Codegen 300w переделка в лабораторный подробно

Дата: 09.11.2016 // 0 Комментариев

Сегодня у нас на повестке дня очередное зарядное из компьютерного блока питания. Мы рассмотрим самые простые методы переделки блока питания в зарядное устройство, расскажем о выборе блока питания для переделки, а также о типичных проблемах, с которыми наверняка каждому придется столкнуться. И так, вперед!

Зарядное из компьютерного блока питания

Первым делом, о чем хочется сообщить, это то, что многие элементы в блоке находятся под опасным для жизни напряжением, если есть сомнения в правильности ваших действий – не рискуйте, ни своим здоровьем, ни работоспособностью вашего БП.

Для переделки подойдет практически любой блок питания ATX. Но стоить обратить внимание на то, что есть более геморройные блоки, а есть менее. Для выбора «удобного» для переделки блока необходимо убедиться в том, что в блоке установлен ШИМ контроллер TL494 или его аналог (KA7500B

). По сути, этот ШИМ использовался практически на всех старых блоках AT и ATX мощностью 200300 Вт.

Одни из самых распространенных и дешевых блоков являются блоки Codegen 300X и Codegen 300XA. Вот на них мы и остановимся более подробно. К стати, блоки питания Codegen 200, 250, 300 Вт имеют практически одинаковую схему и отличаются лишь номиналом некоторых элементов, они отлично подходит для переделки в зарядное.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300XA

Переделка такого блока будет включать в себя несколько шагов. Разбираем блок питания.

Выпаиваем все провода, которые использовались для подключения. Оставляем лишь черный провод (

минус) и желтый провод (шина +12 В). Зеленый провод (Power ON) просто обрезаем и подключаем свободный конец на минус. С помощью замыкания зеленого провода на минус мы добьемся автоматического старта блока при включении в сеть.

Далее необходимо подключить вентилятор охлаждения на шину (– 12 В). В принципе, это можно и не делать, но будет один неприятный момент при подключении АКБ к зарядке. Вентилятор изначально питается с шины +12 В, при подключении АКБ к зарядке на шине + 12 В появляется напряжение и включается вентилятор. Некоторым это может очень не понравиться, так, что рекомендуем подключить красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (

– 12 В, бывший синий провод).

Проверяем работоспособность блока. Блок должен запуститься автоматически, а на выходе должно быть напряжение 12В.

Перед всеми дальнейшими манипуляциями желательно найти схему блока или подобрать наиболее близкую. Ниже изображена схема Codegen 300XA.

Находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Выпаиваем его и измеряем сопротивление, оно составило 39 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на

200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 39 кОм.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть около 12 В.

Последним шагом станет поднятие напряжения до 14,2 В с помощью регулировки подстроечного резистора.

Подстроечный резистор лучше всего брать многооборотный, это даст легкую и точную настройку выходного напряжения.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300X

Манипуляции, по сути, будут такими же, добавятся лишь пара дополнительных шагов.

Отключаем все провода от блока. Оставляем только черный (минус) и желтый (

шина +12 В). Зеленый (Power ON) обрезаем и подключаем свободный конец на минус. Далее подключаем питания вентилятора охлаждения на шину (– 12 В). Красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Тестируем работу. На выходе напряжение 12 В.

На схеме Codegen 300X находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Далее выпаиваем его и измеряем сопротивление, у нашего блока оно составило 38 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на

200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 38 кОм.

Важно найти стабилитрон ZD1 и удалить его из платы. На схеме он зачеркнут. Если его не выпаять, мы не сможем поднять напряжение выше 13 В, т.к. блок уйдет в защиту.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть почти 12 В.

Финишным этапом будет поднятие напряжения до 14,0 В с помощью регулировки подстроечного резистора. Выше 14,0 В напряжение не стоит подымать на этом БП без дальнейших изменений схемы, т.к. уже при напряжении

14,2 В будут наблюдаться проблемы с запуском блока. А 14,0 В это вполне достаточно для зарядки автомобильного АКБ.

Стоит отметить, что при неправильном подключении АКБ зарядное из блока питания ATX выходит из строя моментально, важно оснащать его хоть самыми простыми защитными схемами от переполюсовки на реле или полевику.

Также в такое зарядное можно добавить вольтамперметр, защиту от переполюсовки или просто плату индикации заряда.

Дата: 09.11.2016 // 0 Комментариев

Сегодня у нас на повестке дня очередное зарядное из компьютерного блока питания. Мы рассмотрим самые простые методы переделки блока питания в зарядное устройство, расскажем о выборе блока питания для переделки, а также о типичных проблемах, с которыми наверняка каждому придется столкнуться. И так, вперед!

Зарядное из компьютерного блока питания

Первым делом, о чем хочется сообщить, это то, что многие элементы в блоке находятся под опасным для жизни напряжением, если есть сомнения в правильности ваших действий – не рискуйте, ни своим здоровьем, ни работоспособностью вашего БП.

Для переделки подойдет практически любой блок питания ATX. Но стоить обратить внимание на то, что есть более геморройные блоки, а есть менее. Для выбора «удобного» для переделки блока необходимо убедиться в том, что в блоке установлен ШИМ контроллер TL494

или его аналог (KA7500B). По сути, этот ШИМ использовался практически на всех старых блоках AT и ATX мощностью 200300 Вт.

Одни из самых распространенных и дешевых блоков являются блоки Codegen 300X и Codegen 300XA. Вот на них мы и остановимся более подробно. К стати, блоки питания Codegen 200, 250, 300 Вт имеют практически одинаковую схему и отличаются лишь номиналом некоторых элементов, они отлично подходит для переделки в зарядное.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300XA

Переделка такого блока будет включать в себя несколько шагов. Разбираем блок питания.

Выпаиваем все провода, которые использовались для подключения. Оставляем лишь черный провод (минус) и желтый провод (шина +12 В). Зеленый провод (Power ON) просто обрезаем и подключаем свободный конец на минус. С помощью замыкания зеленого провода на минус мы добьемся автоматического старта блока при включении в сеть.

Далее необходимо подключить вентилятор охлаждения на шину (– 12 В). В принципе, это можно и не делать, но будет один неприятный момент при подключении АКБ к зарядке. Вентилятор изначально питается с шины +12 В, при подключении АКБ к зарядке на шине + 12 В появляется напряжение и включается вентилятор. Некоторым это может очень не понравиться, так, что рекомендуем подключить красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Проверяем работоспособность блока. Блок должен запуститься автоматически, а на выходе должно быть напряжение 12В.

Перед всеми дальнейшими манипуляциями желательно найти схему блока или подобрать наиболее близкую. Ниже изображена схема Codegen 300XA.

Находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Выпаиваем его и измеряем сопротивление, оно составило 39 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 39 кОм.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть около 12 В.

Последним шагом станет поднятие напряжения до 14,2 В с помощью регулировки подстроечного резистора.

Подстроечный резистор лучше всего брать многооборотный, это даст легкую и точную настройку выходного напряжения.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300X

Манипуляции, по сути, будут такими же, добавятся лишь пара дополнительных шагов.

Отключаем все провода от блока. Оставляем только черный (минус) и желтый (шина +12 В). Зеленый (Power ON) обрезаем и подключаем свободный конец на минус. Далее подключаем питания вентилятора охлаждения на шину (– 12 В). Красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Тестируем работу. На выходе напряжение 12 В.

На схеме Codegen 300X находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Далее выпаиваем его и измеряем сопротивление, у нашего блока оно составило 38 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 38 кОм.

Важно найти стабилитрон ZD1 и удалить его из платы. На схеме он зачеркнут. Если его не выпаять, мы не сможем поднять напряжение выше 13 В, т.к. блок уйдет в защиту.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть почти 12 В.

Финишным этапом будет поднятие напряжения до 14,0 В с помощью регулировки подстроечного резистора. Выше 14,0 В напряжение не стоит подымать на этом БП без дальнейших изменений схемы, т.к. уже при напряжении 14,2 В будут наблюдаться проблемы с запуском блока. А 14,0 В это вполне достаточно для зарядки автомобильного АКБ.

Стоит отметить, что при неправильном подключении АКБ зарядное из блока питания ATX выходит из строя моментально, важно оснащать его хоть самыми простыми защитными схемами от переполюсовки на реле или полевику.

Также в такое зарядное можно добавить вольтамперметр, защиту от переполюсовки или просто плату индикации заряда.

9zip.ru Радиотехника, электроника и схемы своими руками Практика переделки компьютерных блоков питания в регулируемые лабораторные

В комментариях к популярной статье о переделке компьютерных блоков питания часто задают вопросы и сетуют на неудачи. Чтобы показать, что переделка действительно возможна и она вовсе несложна, мы подготовили ещё одну статью, с иллюстрациями и пояснениями.

Напомним, что переделывать можно любые блоки, как AT, так и ATX. Первые отличаются просто отсутствием дежурки. Как следствие, TL494 в них питается непосредственно с выхода силового трансформатора, и, опять же, как следствие, — при регулировке на малых нагрузках ей просто не будет хватать питания, т.к. скважность импульсов на первичке трансформатора будет слишком мала. Введение отдельного источника питания для микросхемы решает проблему, но требует дополнительное место в корпусе.

Блоки питания ATX здесь выгодно отличаются тем, что ничего не нужно добавлять, нужно лишь убрать лишнее и добавить, грубо говоря, два переменных резистора.

На переделке — компьютерный блок питания ATX MAV-300W-P4. Задача — переделать в лабораторный 0-24В, по току — тут уж как получится. Говорят, что удаётся получать 10А. Что ж, проверим.


Нажмите на схему для увеличения
Схема блока питания легко гуглится, но можно обойтись и без неё, ведь мы знаем, что от TL494 нам понадобятся входы обоих компараторов, а это — выводы 1, 2, 15, 16, и их общий выход 3, который принято использовать для коррекции. Освобождаем также вывод 4, так как обычно он задействован под различные защиты. Однако, висящие на нём конденсатор C22 и резистор R46 оставляем для плавного запуска. Отпаиваем только диод D17, отключая следилку за напряжениями от TL-ки.


Добавляем резисторы, регуляторы, шунт. В качестве последнего использованы два SMD резистора на 0,025 Ом параллельно, которые включены в разрыв минусовой дорожки от трансформатора.

Блок питания включаем в сеть через лампу накаливания мощностью 200Вт, которая предназначена для защиты от пробоя силовых транзисторов в случае внештатной ситуации. На холостом ходу напряжение прекрасно регулируется практически от 0 до 24 вольт. А что же будет под нагрузкой? Подключаем несколько мощных галогенок и видим, что напряжение регулируется уже до 20 вольт. Это ожидаемо, ведь мы используем 12-вольтовые обмотки и выпрямитель со средней точкой. На мощной нагрузке ШИМ уже на пределе и получить больше уже невозможно.

Что же делать? Можно просто использовать блок питания для питания не очень мощных нагрузок. Но что же делать, если очень хочется получить заветные 10 ампер, тем более, что на этикетке блока питания они как раз заявлены для линии 12 вольт? Всё очень просто: меняем выпрямитель на классический мостик из четырёх диодов, тем самым увеличивая амплитуду напряжения на его выходе. Для этого понадобится установить ещё два диода. На схеме видно, что такие диоды как раз были установлены, это D24 и D25, по линии -12 вольт. К сожалению, их расположение на плате для нашего случая неудачное, поэтому придётся использовать диоды в «транзисторных» корпусах и либо устанавливать на них отдельные радиаторы, либо крепить к общему радиатору и припаивать проводками. Требования к диодам те же: быстрые, мощные, на требуемое напряжение.

С переделанным выпрямителем напряжение даже с мощной нагрузкой регулируется от 0 до 24 вольт, регулировка тока также работает.

Осталось решить ещё одну проблему — питание вентилятора. Оставлять блок питания без активного охлаждения нельзя, потому что силовые транзисторы и выпрямительные диоды нагреваются соответственно нагрузке. Штатно вентилятор питался от линии +12 вольт, которую мы превратили в регулируемую с диапазоном напряжений несколько более широким, чем нужно вентилятору. Поэтому самое простое решение — питать его от дежурки. Для этого заменяем конденсатор C13 на более ёмкий, увеличив его ёмкость в 10 раз. Напряжение на катоде D10 — 16 вольт, его и берём для вентилятора, только через резистор, сопротивление которого нужно подобрать так, чтобы на вентиляторе было 12 вольт. Бонусом с этого БП можно вывести хорошую пятивольтовую линию питания +5VSB.

Требования к дросселю те же: с ДГС сматываем все обмотки и наматываем новую: от 20 витков, 10 проводов диаметром 0,5мм впараллель. Конечно, такая толстая жила может не влезть в кольцо, поэтому количество параллельных проводов можно уменьшать соответственно вашей нагрузке. Для максимального тока в 10 ампер индуктивность дросселя должна быть в районе 20uH.


В качестве шунта можно использовать шунт, встроенный в амперметр, и наоборот — шунт можно использовать для подключения амперметра без встроенного шунта. Сопротивление шунта — в районе 0,01 Ом. Уменьшая сопротивление резистора R, можно увеличить диапазон регулировки напряжения в большую сторону.

Рекомендуем к прочтению

Принципиальные электрические схемы компьютерного оборудования.

&nbsp &nbsp На этой страничке размещено несколько десятков электрических принципиальных схем, и полезные ссылки на ресурсы, связанные с темой ремонта оборудования. В основном, компьютерного. Помня о том, сколько сил и времени иногда приходилось затрачивать на поиск нужной информации, справочника или схемки, я собрал здесь почти все, чем пользовался при ремонте и что имелось в электронном виде. Надеюсь, кому-нибудь, что-нибудь пригодится.

Утилиты и справочники.

cables.zip — Разводка кабелей — Справочник в формате .chm. Автор данного файла — Кучерявенко Павел Андреевич. Большинство исходных документов были взяты с сайта pinouts.ru — краткие описания и распиновки более 1000 коннекторов, кабелей, адаптеров. Описания шин, слотов, интерфейсов. Не только компьютерная техника, но и сотовые телефоны, GPS-приемники, аудио, фото и видео аппаратуа, игровые приставки, интерфейсы автомобилей.

Конденсатор 1.0 — Программа предназначена для определения ёмкости конденсатора по цветовой маркировке (12 типов конденсаторов).

startcopy.ru — по моему мнению, это один из лучших сайтов рунета, посвященный ремонту принтеров, копировальной техники, многофункциональных устройств. Можно найти методики и рекомендации по устранению практически любой проблемы с любым принтером.

Блоки питания.

Разводка для разъемов блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов:

ATXPower.rar — Схемы блоков питания ATX 250 SG6105, IW-P300A2, и 2 схемы неизвестного происхождения.

colors_it_330u_sg6105.gif — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U.

codegen_250.djvu — Схема БП Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1.

codegen_300x.gif — Схема БП Codegen 300w mod. 300X.

deltadps200.gif — Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-200-59 H REV:00.

deltadps260.ARJ — Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-260-2A.

DTK_PTP_2038.gif — Схема БП DTK PTP-2038 200W.

FSP145-60SP.GIF — Схема БП FSP Group Inc. модель FSP145-60SP.

green_tech_300.gif — Схема БП Green Tech. модель MAV-300W-P4.

HIPER_HPU-4K580.rar — Схемы блока питания HIPER HPU-4K580

hpc-360-302.pdf — Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-360-302 DF REV:C0

hpc-420-302.pdf — Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-420-302 DF REV:C0

iwp300a2.gif — Схемы блока питания INWIN IW-P300A2-0 R1.2.

IW-ISP300AX.gif — Схемы блока питания INWIN IW-P300A3-1 Powerman.

JNC_LC-B250ATX.gif — JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX

JNC_SY-300ATX.pdf — JNC Computer Co. LTD. Схема блока питания SY-300ATX

JNC_SY-300ATX.rar — предположительно производитель JNC Computer Co. LTD. Блок питания SY-300ATX. Схема нарисована от руки, комментарии и рекомендации по усовершенствованию.

KME_pm-230.GIF — Схемы блока питания Key Mouse Electronics Co Ltd модель PM-230W

Power_Master_LP-8_AP5E.gif — Схемы блока питания Power Master модель LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).

Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif — Схемы блока питания Power Master модель FA-5-2 ver 3.2 250W.

MaxpowerPX-300W.GIF — Схема БП Maxpower PX-300W

microlab350w.pdf — Схема БП Microlab 350W

microlab_400w.pdf — Схема БП Microlab 400W

linkworld_LPJ2-18.GIF — Схема БП Powerlink LPJ2-18 300W

SevenTeam_ST-200HRK.gif — Схема БП SevenTeam ST-200HRK

SHIDO_ATX-250.gif — Схемы блока питания SHIDO модель LP-6100 250W.

SUNNY_ATX-230.png — Схема БП SUNNY TECHNOLOGIES CO. LTD ATX-230

Другое оборудование.

splitter.arj — 2 принципиальные схемы ADSL — сплиттеров.

KS3A.djvu — Документация и схемы для 29″ телевизоров на шасси KS3A.

GFL2.20E.pdf — Документация и схемы для телевизоров Philips на шасси GFL2.20E.

Если вы желаете помочь развитию проекта, можете воспользоваться кнопкой «Поделиться» для своей социальной сети

В начало страницы &nbsp&nbsp&nbsp | &nbsp&nbsp&nbsp На главную страницу сайта

Полное описание схемы 200-ваттных блоков питания ПК

Приведем полное описание принципиальной схемы для одного из 200-ваттных импульсных блоков питания (PS6220C, производство Тайвань).

Переменное напряжение сети подается через сетевой выключатель PWR SW через сетевой предохранитель F101 4А, помехоподавляющие фильтры, образованные элементами С101, R101, L101, С104, С103, С102 и дроссели L102, L103 на:

  • выходной трехконтактный разъем, к которому может подстыковываться кабель питания дисплея;
  • двухконтактный разъем JP1, ответная часть которого находится на плате.

С разъема JP1 переменное напряжение сети поступает на:

  • мостовую схему выпрямления ВR1 через терморезистор THR1;
  • первичную обмотку пускового трансформатора Т1.

На выходе выпрямителя ВR1 включены сглаживающие емкости фильтра С1, С2. Терморезистор THR ограничивает начальный бросок зарядного тока этих конденсаторов. Переключатель 115 В/230 В SW обеспечивает возможность питания ИБП как от сети 220-240 В, так и от сети 110/127 В.

 Высокооомные резисторы R1, R2, шунтирующие конденсаторы С1, С2 являются симметрирующими (выравнивают напряжения на С1 и С2), а также обеспечивают разрядку этих конденсаторов после выключения ИБП из сети. Результатом работы входных цепей является появление на шине выпрямленного напряжения сети постоянного напряжения Uep, равного +310 В, с некоторыми пульсациями. В данном ИБП используется схема запуска с принудительным (внешним) возбуждением, которая реализована на специальном пусковом трансформаторе Т1, на вторичной обмотке которого после включения ИБП в сеть появляется переменное напряжение с частотой питающей сети. Это напряжение выпрямляется диодами D25, D26, которые образуют со вторичной обмоткой Т1 двухполупериодную схему выпрямления со средней точкой. С30 — сглаживающая емкость фильтра, на которой образуется постоянное напряжение, используемое для питания управляющей микросхемы U4.

 В качестве управляющей микросхемы в данном ИБП традиционно используется ИМС TL494.

Питающее напряжение с конденсатора С30 подается на вывод 12 U4. В результате на выводе 14 U4 появляется выходное напряжение внутреннего опорного источника Uref=-5 В, запускается внутренний генератор пилообразного напряжения микросхемы, а на выводах 8 и 11 появляются управляющие напряжения, которые представляют собой последовательности прямоугольных импульсов с отрицательными передними фронтами, сдвинутые друг относительно друга на половину периода. Элементы С29, R50, подключенные к выводам 5 и 6 микросхемы U4 определяют частоту пилообразного напряжения, вырабатываемого внутренним генератором микросхемы.

Согласующий каскад в данном ИБП выполнен по бестранзисторной схеме с раздельным управлением. Напряжение питания с конденсатора С30 подается в средние точки первичных обмоток управляющих трансформаторов Т2, Т3. Выходные транзисторы ИМС U4 выполняют функции транзисторов согласующего каскада и включены по схеме с ОЭ. Эмиттеры обоих транзисторов (выводы 9 и 10 микросхемы) подключены к «корпусу». Коллекторными нагрузками этих транзисторов являются первичные полуобмотки управляющих трансформаторов Т2, Т3, подключенные к выводам 8, 11 микросхемы U4 (открытые коллекторы выходных транзисторов). Другие половины первичных обмоток Т2, Т3 с подключенными к ним диодами D22, D23 образуют цепи размагничивания сердечников этих трансформаторов.

Трансформаторы T2, Т3 управляют мощными транзисторами полумостового инвертора.

Переключения выходных транзисторов микросхемы вызывают появление импульсных управляющих ЭДС на вторичных обмотках управляющих трансформаторов Т2, Т3. Под действием этих ЭДС силовые транзисторы Q1, Q2 попеременно открываются с регулируемыми паузами («мертвыми зонами»). Поэтому через первичную обмотку силового импульсного трансформатора Т5 протекает переменный ток в виде пилообразных токовых импульсов. Это объясняется тем, что первичная обмотка Т5 включена в диагональ электрического моста, одно плечо которого образовано транзисторами Q1, Q2, а другое — конденсаторами С1, С2. Поэтому при открывании какого-либо из транзисторов Q1, Q2 первичная обмотка Т5 оказывается подключена к одному из конденсаторов С1 или С2, что и обуславливает протекание через нее тока в течение всего времени, пока открыт транзистор.

Демпферные диоды D1, D2 обеспечивают возврат энергии, запасенной в индуктивности рассеяния первичной обмотки Т5 за время закрытого состояния транзисторов Q1, Q2 обратно в источник (рекуперация).

Цепочка С4, R7, шунтирующая первичную обмотку Т5, способствует подавлению высокочастотных паразитных колебательных процессов, которые возникают в контуре, образованном индуктивностью первичной обмотки Т5 и ее межвитковой емкостью, при закрываниях транзисторов Q1, Q2, когда ток через первичную обмотку резко прекращается.

Конденсатор С3, включенный последовательно с первичной обмоткой Т5, ликвидирует постоянную составляющую тока через первичную обмотку Т5, исключая тем самым нежелательное подмагничивание его сердечника.

Резисторы R3, R4 и R5, R6 образуют базовые делители для мощных транзисторов Q1, Q2 соответственно и обеспечивают оптимальный режим их переключения с точки зрения динамических потерь мощности на этих транзисторах.

Протекание переменного тока через первичную обмотку Т5 обуславливает наличие знакопеременных прямоугольных импульсных ЭДС на вторичных обмотках этого трансформатора.

Силовой трансформатор Т5 имеет три вторичные обмотки, каждая из которых имеет вывод от средней точки.

Обмотка IV обеспечивает получение выходного напряжения +5 В. Диодная сборка SD2 (полумост) образует с обмоткой IV двухполупериодную схему выпрямления со средней точкой (средняя точка обмотки IV заземлена).

Элементы L2, С10, С11, С12 образуют сглаживающий фильтр в канале +5 В. Для подавления паразитных высокочастотных колебательных процессов, возникающих при коммутациях диодов сборки SD2, эти диоды зашунтированы успокаивающими RC-цепочками С8, R10 и С9, R11.

Диоды сборки SD2 представляют собой диоды с барьером Шоттки, чем достигается необходимое быстродействие и повышается КПД выпрямителя.

Обмотка III совместно с обмоткой IV обеспечивает получение выходного напряжения +12 В вместе с диодной сборкой (полумостом) SD1. Эта сборка образует с обмоткой III двухполупериодную схему выпрямления со средней точкой. Однако средняя точка обмотки III не заземлена, а подключена к шине выходного напряжения +5 В. Это даст возможность использовать диоды Шоттки в канале выработки +12 В, т.к. обратное напряжение, прикладываемое к диодам выпрямителя при таком включении, уменьшается до допустимого для диодов Шоттки уровня.

Элементы L1, С6, С7 образуют сглаживающий фильтр в канале +12 В.

Резисторы R9, R12 предназначены для ускорения разрядки выходных конденсаторов шин +5 В и +12 В после выключения ИБП из сети.

RC-цепочка С5, R8 предназначена для подавления колебательных процессов, возникающих в паразитном контуре, образованном индуктивностью обмотки III и ее межвитковой емкостью.

Обмотка II с пятью отводами обеспечивает получение отрицательных выходных напряжений -5 В и -12 В.

Два дискретных диода D3, D4 образуют полумост двухполупериодного выпрямления в канале выработки -12 В, а диоды D5, D6 — в канале -5 В.

Элементы L3, С14 и L2, С12 образуют сглаживающие фильтры для этих каналов.

Обмотка II, также как и обмотка III, зашунтирована успокоительной RC-цепочкой R13, С13.

Средняя точка обмотки II заземлена.

Стабилизация выходных напряжений осуществляются разными способами в разных каналах.

Отрицательные выходные напряжения -5 В и -12 В стабилизируются при помощи линейных интегральных трехвыводных стабилизаторов U4 (типа 7905) и U2 (типа 7912).

Для этого на входы этих стабилизаторов подаются выходные напряжения выпрямителей с конденсаторов С14, С15. На выходных конденсаторах С16, С17 получаются стабилизированные выходные напряжения -12 В и -5 В.

Диоды D7, D9 обеспечивают разрядку выходных конденсаторов С16, С17 через резисторы R14, R15 после выключения ИБП из сети. Иначе эти конденсаторы разряжались бы через схему стабилизаторов, что нежелательно.

Через резисторы R14, R15 разряжаются и конденсаторы С14, С15.

Диоды D5, D10 выполняют защитную функцию в случае пробоя выпрямительных диодов.

Если хотя бы один из этих диодов (D3, D4, D5 или D6) окажется «пробитым», то в отсутствие диодов D5, D10 ко входу интегрального стабилизатора U1 (или U2) прикладывалось бы положительное импульсное напряжение, а через электролитические конденсаторы С14 или С15 протекал бы переменный ток, что привело бы к выходу их из строя.

Наличие диодов D5, D10 в этом случае устраняет возможность возникновения такой ситуации, т.к. ток замыкается через них.

Например, в случае, если «пробит» диод D3, положительная часть периода, когда D3 должен быть закрыт, ток замкнется по цепи: к-а D3 — L3 D7-D5- «корпус».

Стабилизация выходного напряжения +5 В осуществляется методом ШИМ. Для этого к шине выходного напряжения +5 В подключен измерительный резистивный делитель R51, R52. Сигнал, пропорциональный уровню выходного напряжения в канале +5 В, снимается с резистора R51 и подается на инвертирующий вход усилителя ошибки DA3 (вывод 1 управляющей микросхемы). На прямой вход этого усилителя (вывод 2) подается опорный уровень напряжения, снимаемый с резистора R48, входящего в делитель VR1, R49, R48, который подключен к выходу внутреннего опорного источника микросхемы U4 Uref=+5 В. При изменениях уровня напряжения на шине +5 В под воздействием различных дестабилизирующих факторов происходит изменение величины рассогласования (ошибки) между опорным и контролируемым уровнями напряжения на входах усилителя ошибки DA3. В результате ширина (длительность) управляющих импульсов на выводах 8 и 11 микросхемы U4 изменяется таким образом, чтобы вернуть отклонившееся выходное напряжение +5 В к номинальному значению (при уменьшении напряжения на шине +5 В ширина управляющих импульсов увеличивается, а при увеличении этого напряжения — уменьшается).

Устойчивая (без возникновения паразитной генерации) работа всей петли регулирования обеспечивается за счет цепочки частотно-зависимой отрицательной обратной связи, охватывающей усилитель ошибки DA3. Эта цепочка включается между выводами 3 и 2 управляющей микросхемы U4 (R47, С27).

 Выходное напряжение +12 В в данном ИБП не стабилизируется.

Регулировка уровня выходных напряжений в данном ИБП производится только для каналов +5 В и +12 В. Эта регулировка осуществляется за счет изменения уровня опорного напряжения на прямом входе усилителя ошибки DA3 при помощи подстроечного резистора VR1.

При изменении положения движка VR1 в процессе настройки ИБП будет изменяться в некоторых пределах уровень напряжения на шине +5 В, а значит и на шине +12 В, т.к. напряжение с шины +5 В подается в среднюю точку обмотки III.

Комбинированная зашита данного ИБП включает в себя:

  • ограничивающую схему контроля ширины управляющих импульсов;
  • полную схему защиты от КЗ в нагрузках;
  • неполную схему контроля выходного перенапряжения (только на шине +5 В).

Рассмотрим каждую из этих схем.

Ограничивающая схема контроля использует в качестве датчика трансформатор тока Т4, первичная обмотка которого включена последовательно с первичной обмоткой силового импульсного трансформатора Т5.

Резистор R42 является нагрузкой вторичной обмотки Т4, а диоды D20, D21 образуют двухполупериодную схему выпрямления знакопеременного импульсного напряжения, снимаемого с нагрузки R42.

Резисторы R59, R51 образуют делитель. Часть напряжения сглаживается конденсатором С25. Уровень напряжения на этом конденсаторе пропорционально зависит от ширины управляющих импульсов на базах силовых транзисторов Q1, Q2. Этот уровень через резистор R44 подается на инвертирующий вход усилителя ошибки DA4 (вывод 15 микросхемы U4). Прямой вход этого усилителя (вывод 16) заземлен. Диоды D20, D21 включены так, что конденсатор С25 при протекании тока через эти диоды заряжается до отрицательного (относительно общего провода) напряжения.

 В нормальном режиме работы, когда ширина управляющих импульсов не выходит за допустимые пределы, потенциал вывода 15 положителен, благодаря связи этого вывода через резистор R45 с шиной Uref. При чрезмерном увеличении ширины управляющих импульсов по какой-либо причине, отрицательное напряжение на конденсаторе С25 возрастает, и потенциал вывода 15 становится отрицательным. Это приводит к появлению выходного напряжения усилителя ошибки DA4, которое до этого было равно 0 В. Дальнейший рост ширины управляющих импульсов приводит к тому, что управление переключениями ШИМ-компаратора DA2 передается к усилителю DA4, и последующего за этим увеличения ширины управляющих импульсов уже не происходит (режим ограничения), т.к. ширина этих импульсов перестает зависеть от уровня сигнала обратной связи на прямом входе усилителя ошибки DA3.

Схема защиты от КЗ в нагрузках условно может быть разделена на защиту каналов выработки положительных напряжений и защиту каналов выработки отрицательных напряжений, которые схемотехнически реализованы примерно одинаково.

Датчиком схемы защиты от КЗ в нагрузках каналов выработки положительных напряжений (+5 В и +12 В) является диодно-резистивный делитель D11, R17, подключенный между выходными шинами этих каналов. Уровень напряжения на аноде диода D11 является контролируемым сигналом. В нормальном режиме работы, когда напряжения на выходных шинах каналов +5 В и +12 В имеют номинальные величины, потенциал анода диода D11 составляет около +5,8 В, т.к. через делитель-датчик протекает ток с шины +12 В на шину +5 В по цепи: шина +12 В — R17-D11 — шина +5 В.

Контролируемый сигнал с анода D11 подается на резистивный делитель R18, R19. Часть этого напряжения снимается с резистора R19 и подается на прямой вход компаратора 1 микросхемы U3 типа LM339N. На инвертирующий вход этого компаратора подается опорный уровень напряжения с резистора R27 делителя R26, R27, подключенного к выходу опорного источника Uref=+5 В управляющей микросхемы U4. Опорный уровень выбран таким, чтобы при нормальном режиме работы потенциал прямого входа компаратора 1 превышал бы потенциал инверсного входа. Тогда выходной транзистор компаратора 1 закрыт, и схема ИБП нормально функционирует в режиме ШИМ.

 В случае КЗ в нагрузке канала +12 В, например, потенциал анода диода D11 становится равным O В, поэтому потенциал инвертирующего входа компаратора 1 станет выше, чем потенциал прямого входа, и выходной транзистор компаратора откроется. Это вызовет закрывание транзистора Q4, который нормально открыт током базы, протекающим по цепи: шина Upom — R39 — R36 б-э Q4 — «корпус».

Открывание выходного транзистора компаратора 1 подключает резистор R39 к «корпусу», и поэтому транзистор Q4 пассивно закрывается нулевым смещением. Закрывание транзистора Q4 влечет за собой зарядку конденсатора С22, который выполняет функцию звена задержки срабатывания защиты. Задержка необходима из тех соображений, что в процессе выхода ИБП на режим, выходные напряжения на шинах +5 В и +12 В появляются не сразу, а по мере зарядки выходных конденсаторов большой емкости. Опорное же напряжение от источника Uref, напротив, появляется практически сразу же после включения ИБП в сеть. Поэтому в пусковом режиме компаратор 1 переключается, его выходной транзистор открывается, и если бы задерживающий конденсатор С22 отсутствовал, то это привело бы к срабатыванию защиты сразу при включении ИБП в сеть. Однако в схему включен С22, и срабатывание защиты происходит лишь после того как напряжение на нем достигнет уровня, определяемого номиналами резисторов R37, R58 делителя, подключенного к шине Upom и являющегося базовым для транзистора Q5. Когда это произойдет, транзистор Q5 открывается, и резистор R30 оказывается подключен через малое внутреннее сопротивление этого транзистора к «корпусу». Поэтому появляется путь для протекания тока базы транзистора Q6 по цепи: Uref — э-б Q6 — R30 — к-э Q5 «корпус».

Транзистор Q6 открывается этим током до насыщения, в результате чего напряжение Uref=5 В, которым запитан по эмиттеру транзистор Q6, оказывается приложенным через его малое внутреннее сопротивление к выводу 4 управляющей микросхемы U4. Это, как было показано ранее, ведет к останову работы цифрового тракта микросхемы, пропаданию выходных управляющих импульсов и прекращению переключении силовых транзисторов Q1, Q2, т.е. к защитному отключению. КЗ в нагрузке канала +5 В приведет к тому, что потенциал анода диода D11 будет составлять всего около +0,8 В. Поэтому выходной транзистор компаратора (1) окажется открыт, и произойдет защитное отключение.

Аналогичным образом построена защита от КЗ в нагрузках каналов выработки отрицательных напряжений (-5 В и -12 В) на компараторе 2 микросхемы U3. Элементы D12, R20 образуют диоднорезистивный делитель-датчик, подключаемый между выходными шинами каналов выработки отрицательных напряжений. Контролируемым сигналом является потенциал катода диода D12. При КЗ в нагрузке канала -5 В или -12 В, потенциал катода D12 повышается (от -5,8 до 0 В при КЗ в нагрузке канала -12 В и до -0,8 В при КЗ в нагрузке канала -5 В). В любом из этих случаев открывается нормально закрытый выходной транзистор компаратора 2, что и обуславливает срабатывание защиты по приведенному выше механизму. При этом опорный уровень с резистора R27 подается на прямой вход компаратора 2, а потенциал инвертирующего входа определяется номиналами резисторов R22, R21. Эти резисторы образуют двуполярно запитанный делитель (резистор R22 подключен к шине Uref=+5 В, а резистор R21 — к катоду диода D12, потенциал которого в нормальном режиме работы ИБП, как уже отмечалось, составляет -5,8 В). Поэтому потенциал инвертирующего входа компаратора 2 в нормальном режиме работы поддерживается меньшим, чем потенциал прямого входа, и выходной транзистор компаратора будет закрыт.

Защита от выходного перенапряжения на шине +5 В реализована на элементах ZD1, D19, R38, С23. Стабилитрон ZD1 (с пробивным напряжением 5,1 В) подключается к шине выходного напряжения +5 В. Поэтому, пока напряжение на этой шине не превышает +5,1 В, стабилитрон закрыт, а также закрыт транзистор Q5. В случае увеличения напряжения на шине +5 В выше +5,1 В стабилитрон «пробивается», и в базу транзистора Q5 течет отпирающий ток, что приводит к открыванию транзистора Q6 и появлению напряжения Uref=+5 В на выводе 4 управляющей микросхемы U4, т.е. к защитному отключению. Резистор R38 является балластным для стабилитрона ZD1. Конденсатор С23 предотвращает срабатывание защиты при случайных кратковременных выбросах напряжения на шине +5 В (например, в результате установления напряжения после скачкообразного уменьшения тока нагрузки). Диод D19 является развязывающим.

Схема образования сигнала PG в данном ИБП является двухфункциональной и собрана на компараторах (3) и (4) микросхемы U3 и транзисторе Q3.

Схема построена на принципе контроля наличия переменного низкочастотного напряжения на вторичной обмотке пускового трансформатора Т1, которое действует на этой обмотке лишь при наличии питающего напряжения на первичной обмотке Т1, т.е. пока ИБП включен в питающую сеть.

Практически сразу после включения ИБП в питающую сеть появляется вспомогательное напряжение Upom на конденсаторе С30, которым запитывается управляющая микросхема U4 и вспомогательная микросхема U3. Кроме того, переменное напряжение со вторичной обмотки пускового трансформатора Т1 через диод D13 и токоограничивающий резистор R23 заряжает конденсатор С19. Напряжением с С19 запитывается резистивный делитель R24, R25. С резистора R25 часть этого напряжения подается на прямой вход компаратора 3, что приводит к закрыванию его выходного транзистора. Появляющееся сразу вслед за этим выходное напряжение внутреннего опорного источника микросхемы U4 Uref=+5 В запитывает делитель R26, R27. Поэтому на инвертирующий вход компаратора 3 подается опорный уровень с резистора R27. Однако этот уровень выбран меньшим, чем уровень на прямом входе, и поэтому выходной транзистор компаратора 3 остается в закрытом состоянии. Поэтому начинается процесс зарядки задерживающей емкости С20 по цепи: Upom — R39 — R30 — С20 — «корпус».

Растущее по мере зарядки конденсатора С20 напряжение подается на инверсный вход 4 микросхемы U3. На прямой вход этого компаратора подается напряжение с резистора R32 делителя R31, R32, подключенного к шине Upom. Пока напряжение на заряжающемся конденсаторе С20 не превышает напряжения на резисторе R32, выходной транзистор компаратора 4 закрыт. Поэтому в базу транзистора Q3 протекает открывающий ток по цепи: Upom — R33 — R34 — б-э Q3 — «корпус».

Транзистор Q3 открыт до насыщения, а сигнал PG, снимаемый с его коллектора, имеет пассивный низкий уровень и запрещает запуск процессора. За это время, в течение которого уровень напряжения на конденсаторе С20 достигает уровня на резисторе R32, ИБП успевает надежно выйти в номинапьныи режим работы, т.е. все его выходные напряжения появляются в полном объеме.

Как только напряжение на С20 превысит напряжение, снимаемое с R32, компаратор 4 переключится, и его выходной транзистор откроется. Это повлечет за собой закрывание транзистора Q3, и сигнал PG, снимаемый с его коллекторной нагрузки R35, становится активным (Н-уровня) и разрешает запуск процессора.

При выключении ИБП из сети на вторичной обмотке пускового трансформатора Т1 переменное напряжение исчезает. Поэтому напряжение на конденсаторе С19 быстро уменьшается из-за малой емкости последнего (1мкф).

Как только падение напряжения на резисторе R25 станет меньше, чем на резисторе R27, компаратор 3 переключится, и его выходной транзистор откроется. Это повлечет за собой защитное отключение выходных напряжений управляющей микросхемы U4, т.к. откроется транзистор Q4. Кроме того, через открытый выходной транзистор компаратора 3 начнется процесс ускоренной разрядки конденсатора С20 по цепи: (+)С20 — R61 — D14 — к-э выходного транзистора компаратора 3 — «корпус». Как только уровень напряжения на С20 станет меньше, чем уровень напряжения на R32, компаратор 4 переключится, и его выходной транзистор закроется. Это повлечет за собой открывание транзистора Q3 и переход сигнала PG в неактивный низкий уровень до того, как начнут недопустимо уменьшаться напряжения на выходных шинах ИБП. Это приведет к инициализации сигнала системного сброса компьютера и к исходному состоянию всей цифровой части компьютера.

Оба компаратора 3 и 4 схемы выработки сигнала PG охвачены положительными обратными связями с помощью резисторов R28 и R60 соответственно, что ускоряет их переключение.

Плавный выход на режим в данном ИБП традиционно обеспечивается при помощи формирующей цепочки С24, R41, подключенной к выводу 4 управляющей микросхемы U4. Остаточное напряжение на выводе 4, определяющее максимально возможную длительность выходных импульсов, задается делителем R49, R41.

Питание двигателя вентилятора осуществляется напряжением с конденсатора С14 в канале выработки напряжения -12 В через дополнительный развязывающий Г-образный фильтр R16, С15.

Авторы: Головков А. В., Любицкий В.Б.

Распиновка разъёма питания ATX

@ pinouts.ru

Спецификация

ATX включает в себя не только блок питания, но и интерфейс для корпуса и материнской платы. В дополнение к старому стандарту AT, ATX 2.0 имеет одну дополнительную линию напряжения (+ 3,3 В), соединитель, соединенный цепью с одним 20-контактным контактом, и провод включения питания, который позволяет программному обеспечению отключать блок питания. В настоящее время этот стандарт устарел и заменен ATX 2.2 (24 контакта).

Согласно спецификации ATX, блок питания должен обеспечивать три основных выхода +3.3 В (± 0,165 В), +5 В (± 0,25 В) и +12 В (± 0,60 В). Также требуются маломощные источники питания −12 В (± 1,2 В) и 5 ​​VSB (в режиме ожидания) (± 0,25 В). Выход -5 В изначально требовался, потому что он подавался на шину ISA, но он стал устаревшим с удалением шины ISA в современных ПК и был удален в более поздних версиях стандарта ATX.

Изначально материнская плата питалась от одного 20-контактного разъема. Текущая версия блока питания ATX12V 2.x имеет два разъема для материнской платы: вспомогательный 4-контактный разъем, обеспечивающий дополнительное питание ЦП, и основной 24-контактный разъем блока питания ATX 2, расширение оригинальной 20-контактной версии. .

Распиновка разъема ATX

Штифт Имя Цвет Описание
1 3,3 В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
2 3,3 В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
3 COM Черный Земля
4 5 В Красный +5 В постоянного тока
5 COM Черный Земля
6 5 В Красный +5 В постоянного тока
7 COM Черный Земля
8 PWR_OK Серый Power Ok — это сигнал состояния, генерируемый источником питания для уведомления компьютера о том, что рабочее напряжение постоянного тока находится в пределах диапазонов, необходимых для правильной работы компьютера (+5 В постоянного тока, когда питание в норме, когда блок питания включен).
9 5ВСБ фиолетовый

+5 В постоянного тока Напряжение в режиме ожидания (макс. 10 мА) 500 мА или более типично

10 12 В желтый +12 В постоянного тока (иногда может иметься цветная полоса, указывающая, на какой шине он находится)
11 3.3В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
12 -12В Синий — 12 В постоянного тока
13 COM Черный Земля
14 / PS_ON Зеленый Источник питания включен (активный низкий уровень). Замкните этот контакт на GND, чтобы включить питание, отсоедините от GND, чтобы выключить.
15 COM Черный Земля
16 COM Черный Земля
17 COM Черный Земля
18 -5В Белый -5 В постоянного тока (2002 v1.2 сделан опциональным, 2004 v2.01 исключено из спецификации)
19 5 В Красный +5 В постоянного тока
20 5 В Красный +5 В постоянного тока

/ PS_ON активируется нажатием и отпусканием кнопки питания, когда блок питания находится в режиме ожидания. Замыкание контакта 14 (/ PS_ON) на GND (COM) приводит к включению источника питания.

В некоторых блоках питания контакт 12 может быть коричневым (не синим), контакт 18 может быть синим (не белым), а контакт 8 может быть белым (не серым).Кроме того, некоторые БП нарушают цветовую кодировку проводов.

Контакт 9 (режим ожидания) подает 5 В даже при выключенном блоке питания. Пин 14 меняется с 0 на 3,7 при включении переключателя блока питания.

Корпус ATX и блок питания

Стандарты и характеристики

Простая сказка, в которой выигрывает товар

Петер Зеебах
Опубликовано 13 сентября 2005 г.

Контент серии:

Этот контент является частью № из № в серии: Стандарты и спецификации

https: // www.ibm.com/developerworks/library/?series_title_by=standards+and+specs

Следите за дополнительным содержанием этой серии.

Этот контент является частью серии: Стандарты и спецификации

Следите за дополнительными материалами в этой серии.

Недавнее объявление blade.org сообщает, что IBM и Intel® стремясь стандартизировать конструкцию блейд-оборудования, позволяя блейд-системам от несколько поставщиков работают вместе.Неудивительно, что Intel В этом заинтересованы — собственный стандарт ATX имел огромный успех. В То же самое, что обеспечило успех ATX, вполне может быть применимо и к blade.org. стандарты работают.

В этой статье рассматривается история ATX и некоторые извлеченные уроки. о стандартизации блоков питания и шасси.

Самая простая часть компьютера

Хотя корпус и блок питания в каком-то смысле относятся к наименее сложным технологически сложные части компьютера, они раньше были среди Наиболее настойчиво расстраивает.Спецификация ATX предоставила столь необходимой стандартизации компьютерных компонентов, которая способствовала существенно снизив цены как на корпуса, так и на блоки питания.

При этом остались недочеты исходной спецификации случайные скрытые несовместимости. Есть много связанных стандартов, но название «ATX» — наиболее широко используемое и узнаваемое; довольно часто люди называют другие родственные стандарты «ATX», даже если это не так.

Стандарт ATX — это стандарт оборудования, а не программного обеспечения. Это определяет как механические, так и электрические аспекты обычного компьютера Оборудование от корпусов до материнских плат и блоков питания:

  • Физические аспекты спецификации ATX гарантируют физическую пригодность: блок питания ATX поместится в корпусе ATX.
  • Электрические аспекты гарантируют функциональность: материнская плата ATX не будет издавать синий дым при подключении к блоку питания ATX.

Не все компьютеры используют ATX, но многие используют его полностью или частично. Некоторые системы могут использовать нестандартный блок питания, но все же использовать ATX разъем питания или могут использовать форм-фактор ATX, даже если они не используйте стандартный блок питания ATX. Платы разработки и прототипы иногда проводят свою жизнь в шасси ATX. Для стандартного большинства людей ассоциировать только с настольными системами x86, ATX получает много путешествий.

Откуда появился этот стандарт?

Предыдущие стандарты ПК, AT и Baby AT, предполагали, что были совместимы с технологиями того времени — например, они предположили, что процессоры и память могут поместиться под карты расширения (которые непрактично в современных системах из-за радиаторов и вентиляторов требуется).

Однако характеристики корпуса были несколько приблизительными. Единственный разъем, который обычно предусмотрен корпусом, был портом клавиатуры; Другие портов, необходимых для использования заглушек слотов или прокладки кабелей от разъема на материнская плата в слот на корпусе.Если на вашей плате было два последовательных порта, но в вашем случае этого не произошло, вам нужно было использовать ценную крышку слота расширения, чтобы предоставьте место для последовательных портов.

Стандарт ATX является развитием стандарта Baby AT, который предназначен для количество ограничений этого стандарта.

Как ATX стал «стандартом»?

Стандарт ATX, как следует из названия, был разработан AT стандарт. Стандарт ATX практически универсален среди производителей компьютерного оборудования. и широко представлены среди производителей, не связанных с ПК.Хотя конечно есть машины, которые не поддерживают ни один из вариантов ATX, они несколько необычно. Ноутбуки могут быть наиболее очевидным примером, но тогда Apple Компьютеры Macintosh, на первый взгляд не предназначенные для замены компонентов, не также всегда отражают спецификацию ATX.

Одной из причин, по которой ATX получил статус стандарта, является его условия . Цены и условия для ATX стандартные просто непревзойденны — они просто, скачайте спецификации и создайте для нее, если хотите.

Это очень агрессивное позиционирование с упором на игнорирование краткосрочных прирост капитала в обмен на реализацию долгосрочных является одним из краеугольными камнями стандартизации (краткосрочным преимуществом здесь является лицензирование сборов и долгосрочной выгоды, позволяющей большему количеству людей создавать устройства, совместимые с вашими, гарантируя вам большое будущее рынок покупателей). Intel могла бы заработать деньги, взимая плату за лицензирования, но преимущества здорового рынка ПК для Intel, похоже, победил.

Всем остальным также предоставляется бесплатный и общедоступный стандарт что снижает затраты и увеличивает сетевые эффекты. Потому что ATX спецификация не вникает в специфику сокетов и интерфейсов ЦП, он не зависит от производителя; он не отдает предпочтение Intel перед архитектурами AMD или x86 над архитектурой Power.

Стандартизация позволяет удерживать цены на компоненты на довольно низком уровне (что хорошо для потребителей).Для бизнеса у этого есть обратная сторона — он также делает отрасль компьютерного оборудования очень конкурентоспособна, что усложняет компаниям, чтобы оставаться в бизнесе, продавая запчасти, которые, в конце концов, заменяемый. Тогда дифференциация продукта может сосредоточиться только на четырех ключевых элементы — цена, характеристики, инновации и цена. (Да, я упоминал цена вдвое.)

Что именно указывает ATX?

X300 Выход 300 Вт, вход 16-24 В VR-Ready DC-DC Блок питания ATX

Описание

X300 — это небольшой, безвентиляторный, высокомощный блок питания DC-DC ATX для ПК, предназначенный для использования с ПК mini-ITX.X300 принимает входной сигнал постоянного тока с широким диапазоном 16-24 В и обеспечивает холодную бесшумную мощность 300 Вт для небольших ПК. Благодаря двум синхронным понижающим контроллерам в режиме тока, работающим со сдвигом по фазе на 180 °, X300 обеспечивает ток до 20 А на выходной шине 12 В, облегчая использование высокопроизводительной графической карты. Блок питания совместим со всем спектром материнских плат формата mini-ITX, а также с обычными материнскими платами.

Блок-схема
Входные характеристики
Минимальное входное напряжение +16.00V
Максимальное входное напряжение + 24,00 В (защита от перенапряжения происходит при + 24,00 В)
Ограничение входного тока Нет
Защита обратного входа Нет
 Рекомендуемые входные напряжения 19 В, 19.5 В или 20 В. 
Максимальные силовые характеристики
Выходная шина + 3,3 В + 5В + 12В1 + 12В2 + 5Всб -12В
Максимальный ток 12A 12A 16A 2A 0.05A
Постановление 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 3,95%
Мощность 99 Вт 192 Вт 10 Вт 0 Вт
Общая мощность 300 Вт при + 25 ° C
 Принудительная вентиляция необходима при нагрузке более 180 Вт.В случае безвентиляторной или неправильной вентиляции уменьшите выходной ток каждой шины не менее чем на 30%. 
Длина кабеля
Кабель ATX 1 x 350 мм
Кабель EPS 1 x 400 мм
Кабель PCIE 1 x 400 мм (EPS), 450 мм (PCIE)
Кабель SATA 1 x 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм (Molex)
Вход питания постоянного тока 1 x 380 мм
Количество разъемов
ATX 1 x 24 контакта (20 + 4)
EPS (ЦП) 1 x 8 контактов (4 + 4)
PCIE 1 x 8 контактов, 1 x 8 контактов (6 + 2)
SATA 3 порта SATA, 1 модуль Molex
Питание постоянного тока 1 вход постоянного тока (5.5×2,5), 1 выход Molex (2×2)
Дополнительные характеристики
Модель PWR-D19V300Fx
КПД переключения (VIN = 19 В) > 94%, все рельсы вместе, нагрузка 50%
Рабочая температура от 0 ° C до + 65 ° C
Среднее время безотказной работы 200000 часов
Вес нетто (блок питания + кабели) 350 грамм
Размер блока питания 150 мм (Д) x 53 мм (Ш) x 15 мм (В)
Расстояние между монтажными отверстиями
Допуски Нет
 См.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *