Схема atx 400pnr: Схемы блоков питания FSP. Cборка № 9

Содержание

стоит ли экономить? GECID.com. Страница 1

24-01-2017

Страница 1 Страница 2 Одной страницей

Сможет ли бюджетный 400-Вт источник «вытянуть» систему с не очень требовательной к питанию видеокартой? В свое время, на примере БП FSP 400-60HCN, мы убедились, что это вполне возможно. И хотя желающим собрать компьютер с дискретным адаптером лучше обратить внимание как минимум на более мощные модели, доступные 400-ваттники все еще остаются лакомыми кусочками для сборки нетребовательных офисных или домашних систем.

В текущем обзоре нам предстоит познакомиться с вполне подходящим для этих целей блоком питания FSP ATX-400PNR-I.

Внешне он почти не отличается от вышеупомянутого собрата, хотя внутри различий немало. Впрочем, это касается даже еще более похожего решения FSP ATX-400PNR, которое все же разнится большей нагрузочной способностью канала +12В и наличием активного метода компенсации коэффициента мощности. Итак, вперед к изучению возможностей для применения героя текущего обзора как в составе офисного ПК, так и для питания начальной игровой системы.

Спецификация

Модель

FSP ATX-400PNR-I

Тип

ATX12V 2.2

Номинальная мощность, Вт

400

Мощность по каналу 12В, Вт

276

Мощность линий +3,3В и +5В, Вт

130

Количество линий +12В

2

Выходы, А

+3,3В

20

+5В

16

+12В1

10

+12В2

13

-12В

0,8

+5Vsb (дежурная линия питания)

2,5

Входное напряжение, В

220 − 240

Частота, Гц

50

Входной ток, А

5

КПД, %

78,3

Сертифицирован 80 PLUS

Нет

Метод компенсации коэффициента мощности

Отсутствует

Коэффициент мощности (PF), %

63

Конфигурация системы выходных кабелей

Выведены напрямую из корпуса блока питания

Количество PCIe-разъемов

Отсутствуют

Размеры вентилятора, мм

120 х 120 х 25

Тип применяемого подшипника

Скольжения

Размеры, мм

140 х 150 х 86

Сайт производителя

FSP

Страница продукта

Внешний вид

Поскольку перед нами OEM-решение, то упаковка и комплектация как таковые отсутствуют.

На чем еще сэкономил производитель? Верно, бюджетному блоку – бюджетное оформление. Вам не нужно переплачивать за дополнительный покрасочный слой, поскольку внешность тестируемого устройства максимально проста. Даже место решетки типа гриль, которую ранее мы встречали в других недорогих моделях FSP и Q-DION, заняла обычная штамповка. Через нее вертушка захватывает прохладный воздух, направляя его на внутренние элементы. Нагретый воздух выводится через соты на тыльной панели. Остальные же стороны БП сделаны сплошными.

Габариты корпуса самые обычные для не очень мощных ATX-источников и составляют 140 х 150 х 86 мм. Из примечательных внешних элементов отметим только кнопку включения / выключения.

Модульная система кабелей и провода в виде шлейфов пока еще не дошли в данный ценовой сегмент. Для бюджетного решения это в порядке вещей, а вот с чем часто бывают трудности – это с недостающей длиной проводов. Так, в нашем случае 30-см кабеля ATX12V будет явно недостаточно для подключения к соответствующему разъему при использовании корпуса формата Middle Tower с нижним расположением БП. Похожие трудности могут возникнуть и при подсоединении 24-контактного коннектора ATX.

Полная конфигурация системы кабелей выглядит следующим образом:

Типы разъемов

Количество

Длина проводов до разъема (разъемов), см

Кабели, выведенные напрямую из блока питания

20+4-контактный разъем питания ATX

1

35

4-контактный разъем питания ATX12V

1

30

два разъема SATA

1

35-50

два разъема PATA

1

45-60

один разъем PATA + один FDD

1

30-45

Что касается количества разъемов в FSP ATX-400PNR-I, то перед нами отнюдь не самый плохой вариант. Разъем PCIe отсутствует (привилегия 500-Вт модели), но при использовании переходника с пары интерфейсов PATA в вашем распоряжении останутся доступными два SATA и еще один PATA. Без дополнительного питания видеокарты в общей сложности доступно пять разъемов – более чем достаточно для офисных или домашних потребностей.

Внутреннее устройство

Перемещение потока воздуха возложено на 120-мм 7-лопастный вентилятор Yate Loon D12SM-12 мощностью 3,6 Вт (12 В при 0,3 А). В его основе лежит обычный подшипник скольжения.

Пассивное охлаждение возложено на пару радиаторов, отводящих тепло от силовых элементов. Применяемая здесь схема прямоходового конвертера с парой ключей чаще всего встречается в недорогих решениях.

На входе блока питания FSP ATX-400PNR-I установлены элементы EMI-фильтра, правда, в несколько упрощенном составе: две катушки, один X- и пара Y-конденсаторов. Экономия проявляется и в отсутствии варистора, отвечающего за защиту от скачков напряжения.

А вот отсутствие модуля коррекции коэффициента мощности (PFC) выльется в повышенную нагрузку на электропроводку и снизит общее качество энергоснабжения. Особенно данный момент будет заметен при подключении к сети нескольких компьютеров с такими БП.

Диодная сборка Diodes Incorporated GBU608 рассчитана на ток до 6 А и хорошо справляется со своей работой без дополнительного охлаждения.

Пара входных накопительных конденсаторов представлена решениями от известного тайваньского бренда Teapo (470 мкФ х 200 В, до 85°C), которые характеризуются неплохим качеством изготовления. Для бюджетного решения это однозначно плюс.

В качестве ключей главного преобразователя используются транзисторы D209L.

Управление данными элементами возложено на чип FSP3528, размещенный на дочерней плате. 

Em311 в блоке питания — Вэб-шпаргалка для интернет предпринимателей!

Содержание

  • 1 Основные параметры FSDM311
  • 2 Основные параметры FSDM311
  • 3 Каким должен быть уровень пульсаций/шумов у рабочего БП, и как его понизить
  • 4 Дежурка на DM311 — странное поведение
  • 5 Formula 350W, mini atx [дежурку починили], [стартует], [решено]
  • 6 БП FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет выхода (решено)
  • 7 Дежурка на DM311, сопротивление между выводами (решено)
  • 8 Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843
  • 9 Основные параметры FSDM311
  • 10 Каким должен быть уровень пульсаций/шумов у рабочего БП, и как его понизить
  • 11 Дежурка на DM311 — странное поведение
  • 12 Formula 350W, mini atx [дежурку починили], [стартует], [решено]
  • 13 БП FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет выхода (решено)
  • 14 Дежурка на DM311, сопротивление между выводами (решено)
  • 15 Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843

ШИМ-контроллер со встроенным ключом FSDM311

Маркировка на корпусе: DM311

Основные параметры FSDM311

Максимальное напряжение питания (VCC): 20 В
Частота преобразователя (fOSC): 67 кГц
Максимальное напряжение силового ключа (VDSS): 650 В
Максимальный импульсный ток силового ключа (IDM): 1.5 А
Сопротивление силового ключа в открытом состоянии (RDS(ON)): 14 Ом
Рабочая температура (TA): -25…+85 °С

ШИМ-контроллер со встроенным ключом FSDM311

Маркировка на корпусе: DM311

Основные параметры FSDM311

Максимальное напряжение питания (VCC): 20 В
Частота преобразователя (fOSC): 67 кГц
Максимальное напряжение силового ключа (VDSS): 650 В
Максимальный импульсный ток силового ключа (IDM): 1.5 А
Сопротивление силового ключа в открытом состоянии (RDS(ON)): 14 Ом
Рабочая температура (TA): -25…+85 °С

Каким должен быть уровень пульсаций/шумов у рабочего БП, и как его понизить

Лежало примерно 10 горелых БП, починил. В основном они не взлетали из-за кондеров в дежурке и вторичке. Но давать им статус рабочих не спешу, не нравятся осциллограммы на выходе.
Для проверки смастерил нагрузку примерно 200ВТ равномерно по всем линиям 5vsb, -12, 3.3, 5, 12. Под нагрузкой уровни блоки держат, но на некоторых существенные выбросы — высокочастотные иголки с повторяемостью на частоте шима, на некоторых пульсации треугольные, на других в виде синуса, на третьих помимо высокочастотных пульсаций есть модуляция на 100гц.

  • 4 комментария
  • Подробнее
  • 95 просмотров

Дежурка на DM311 — странное поведение

  • 10 комментариев
  • Подробнее
  • 119 просмотров

Formula 350W, mini atx [дежурку починили], [стартует], [решено]

Блок питания FORMULA 350W из корпуса mini atx.
Нет дежурки, видимых неисправностей нет, ключи (d209) целы, электролиты не вздуты, после моста 300в.
В обвязке DM311 косяков не увидел, при включении на стабилитроне в её питании 6-7 вольт, заменил 311-ую, заодно поменял оптрон, tl431 воткнул навесом временно, успел увидеть на ней на дежурке 4 вольта, дальше тишина, генерации не вижу, после этого между стоком и истоком мсх звониться диод как целый, жива-нежива?
Есть целый viper22a вроде подходит, но пока думаю как защитить.
[url=http://itmages.ru/image/view/2011957/7149d786][img]http://storage

  • 28 комментариев
  • Подробнее
  • 439 просмотров

БП FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет выхода (решено)

Блок питания FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет остального выхода

Никаких схем по этому БП, к сожалению, не нашёл.

Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), LM358N( управление скоростью вентилятора )
Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L
Транзисторы в ВЧ части: H945
Регулировочные резисторы(VR1,VR2): 1K

Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
Сторона А:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,24 В
4 = 5 = 0,00 В
6( PS-ON ) = 4,62 В
7 = 1,25 В
8 = 0,01 В
9 = 1,1 В
10 = 0,00 В
===========

  • 55 комментариев
  • Подробнее
  • 49766 просмотров

Дежурка на DM311, сопротивление между выводами (решено)

Не запускается блок питания FSP ATX-400PAF, не работает дежурка (на выходе 0в). Дежурка собрана на DM311, подозрение на нее. Подозрительное сопротивление между выводами 1-2 11 ом, 1-3 11 ом и 2-3 3ом. Если кто сталкивался с DM311 нормально ли это? И вопрос по замене: в магазине нашел FSDM311 — это одно и тоже?

Дата: 03.07.2018 // 0 Комментариев

Продолжая серию статей о самодельных лабораторных блоках питания, нельзя пройти мимо компьютерных блоков в основе которых лежит ШИМ контроллер серии UC38хх. В большинстве современных фирменных блоков ПК используется именно эта микросхема, что в перспективе позволяет своими руками создавать надежные и мощные источники питания. Сегодня у нас переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843, подопытным блоком станет INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0.

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843

Основные элементы блока питания INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0:

  • ШИМ — UC3843;
  • Держурка — DM311;
  • Супервизор — WT7525 N140.

Ниже представлена принципиальная схема блока питания INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0, с которой нам предстоит работать.

Переделка такого компьютерного блока питания в лабораторный будет происходить в несколько этапов:

  1. Отключение супервизора WT7525 N140.
  2. Небольшие изменения в дежурке для питания вентилятора.
  3. Удаление лишних компонентов.
  4. Изготовление нового модуля управления блоком.
  5. Установка новых компонентов на плату и подключение модуля.
  6. Тесты.

Отключение супервизора

WT7525 N140

Супервизор WT7525 N140 производит мониторинг напряжения на шинах блока, отслеживает перегрузку, отвечает за пуск и аварийную остановку. Для его отключения необходимо произвести два простых действия.

  1. Удаляем супервизор с платы и ставим перемычку от второго к третьему посадочному выводу микросхемы.
  2. Удаляем конденсатор дежурки С32. Если этого не сделать, будут наблюдаться проблемы со стартом блока. Если все прошло успешно — блок будет запускаться автоматически при включении в сеть. Стоит также отметить, если С32 неисправен, блок будет стартовать с ним, но, его присутствие дает помехи, добиться нормальной работы блока невозможно.

Модификация дежурки для питания вентилятора 12 В

Выходное напряжение в блоке будет меняться в широком диапазоне, а питание 12 В штатного вентилятора должно быть неизменным. В INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0, да и в большинстве блоков на ШИМ UC38хх присутствует лишь одна ветка дежурки 5 В. Существует несколько вариантов решения данной проблемы:

  1. Внесение изменений в схему дежурки.
  2. Установка дополнительного ac-dc преобразователя 220-12 В.
  3. Установка дополнительного dc-dc повышающего преобразователя 5-12 В.

Последние два варианта не нуждаются в описании из-за своей простоты включения. Мы же рассмотрим более интересный вариант.

Добавляя диод 1N4007 мы создаем отрицательную ветку дежурки, амплитуда импульсов проходящих через новый диод составит около 12 В, но при подключении вентилятора проседает до 10 В. При 10 В вентилятор способен работать, но поток воздуха немного слабоват, при желании можно оставить и так.

Чтобы добиться оптимальной работы вентилятора, необходимо немного поднять напряжение дежурки. Для этого удаляем R46 и изменяем (уменьшаем) R73 с 2 кОм до 1,5 кОм. Таким образом, напряжение на выходе дежурки будет 6 В (выше 8 В поднять не получится), а напряжения для питания вентилятора будет находится в пределах 12-13 В.

Удаление лишних компонентов

Для дальнейшей переделки нам необходимо избавиться от ненужных шин, обвязки супервизора и др. компонентов, которые не будут задействованы в блоке.

После удаления деталей, нужно изменить:

  1. Нагрузочный резистор R8. Ставим новый на 390 Ом мощностью 5 Вт. Он легко встанет на место выходного электролита по шине 12 В.
  2. Выходной конденсатор С7, устанавливаем емкостью 2200 мкФ х 35 В.
  3. Перематываем дроссель групповой стабилизации, оставляем лишь одну обмотку. Для расчета параметров дросселя можно использовать программу DrosselRing (детально ознакомиться с ней можно тут). Эта программка насчитала нам 20 витков провода с сечением 1 мм на родном дросселе.

Как раз на данном этапе в самый раз задуматься о стойках для размещения платы нового модуля управления блоком.

Модуль управления блоком на ШИМ UC3843

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843 невозможна без изготовления небольшой платы, которая будет контролировать работу UC3843.

За основу взята микросхема LM358, в своем корпусе она имеет два независимых операционных усилителя. Один будет отвечать за стабилизацию напряжения, второй за стабилизацию тока. В качестве датчика тока используется шунт R0 из константана, сопротивлением 0,01 Ом. Обратная связь с ШИМ выполнена через штатную оптопару PC817, которая переместилась на модуль. Источником опорного напряжения служит TL431.

На новой плате присутствуют два светодиода, которые будут сигнализировать о режиме работы блока. Свечение led1 будет свидетельствовать о том, что блок работает в режиме стабилизации напряжения, led2 загорится при переходе в режим ограничения тока. Сам модуль управления не содержит дефицитных компонентов и не требует дополнительной наладки после изготовления. Расчеты обвязки LM358 произведены для выходных параметров 0-25 В и 0-10А.

Вот так выглядит плата модуля для нашего самодельного лабораторного блока питания.

Печатку для ее изготовления в формате lay можно будет скачать в конце статьи.

Также желательно оставить небольшой запас текстолита для крепления модуля к стойкам. На схеме и плате для удобства расставлены буквенные обозначения точек подключения.

Подключение модуля к блоку

Используя нижеприведенную схему, подключаем все точки модуля управления к основной плате блока.

Назначения точек подключения:

  • А и В — выходы оптопары для управления ШИМ;
  • C — питание модуля 6 В;
  • D — плюс выхода блока;
  • E — общий минус;
  • F — минус выхода блока.

Настройка блока и тесты

После подключения платы можно проводить первое пробное включение в сеть. Достаточно проверить работоспособность регулировки напряжения и тока. Нагружать блок на этом этапе по полной не стоит, достаточно убедиться в стабильности его работы.

В работе блока могут присутствовать небольшие писки, похожие на тонкий свист. Для их устранения необходимо внести небольшие корректировки в обвязку ШИМ:

  1. Увеличение емкости конденсатора С26 с 2,2 нФ до 220 нФ.
  2. Корректировка резистора R15. R15 желательно подбирать экспериментальным путем на максимальном токе. С уменьшением R15 писк будет постепенно стихать, но, в один момент UC3843 сама начнет ограничивать ток, проходящий через ключ Q8. Экспериментально значение R15 удалось получить в районе 2,2 кОм, при этом UC3843 еще не ограничивает ток, а писка практически не слышно.

Все манипуляции с обвязкой ШИМ необходимо проводить максимально осторожно. Некоторые элементы находятся под опасным для жизни напряжением. У нас не получилось с первого раза побороть все посторонние звуки в блоке, некоторые эксперименты закончились частичным, а потом и полным выходом из строя блока, пришлось найти второй такой-же и продолжить переделку.

И так, финишные тесты после всех корректировок. В процессе сборки произошла небольшая заминка с цветом светодиодов, красный сигнализирует о работе в режиме стабилизации напряжения, а зеленый — режим ограничения тока. В дальнейшем исправим, сделаем все как у людей:

  1. Напряжение: 0 — 25 В.
  2. Ток: 0 — 10 А.

После всех манипуляций переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843 окончена! Последним этапом станет оформления корпуса и установка резисторов точной настройки тока и напряжения (подключаем последовательно с основным регулятором, номинал 10% т.е. 1 кОм). Также, корпус блока желательно отключить от общего минуса, чтобы избежать случайного КЗ в обход датчика тока (для этого достаточно убрать перемычку).

Приносим благодарность Виталию Ликину за изготовление прототипов наших идей и предоставленные фотоматериалы. Мы еще добавим финишный вариант оформления блока и его краш-тесты. Как и обещали, ссылка платы модуля управления в формате lay.

ШИМ-контроллер со встроенным ключом FSDM311

Маркировка на корпусе: DM311

Основные параметры FSDM311

Максимальное напряжение питания (VCC): 20 В
Частота преобразователя (fOSC): 67 кГц
Максимальное напряжение силового ключа (VDSS): 650 В
Максимальный импульсный ток силового ключа (IDM): 1.5 А
Сопротивление силового ключа в открытом состоянии (RDS(ON)): 14 Ом
Рабочая температура (TA): -25…+85 °С

Каким должен быть уровень пульсаций/шумов у рабочего БП, и как его понизить

Лежало примерно 10 горелых БП, починил. В основном они не взлетали из-за кондеров в дежурке и вторичке. Но давать им статус рабочих не спешу, не нравятся осциллограммы на выходе.
Для проверки смастерил нагрузку примерно 200ВТ равномерно по всем линиям 5vsb, -12, 3.3, 5, 12. Под нагрузкой уровни блоки держат, но на некоторых существенные выбросы — высокочастотные иголки с повторяемостью на частоте шима, на некоторых пульсации треугольные, на других в виде синуса, на третьих помимо высокочастотных пульсаций есть модуляция на 100гц.

  • 4 комментария
  • Подробнее
  • 95 просмотров

Дежурка на DM311 — странное поведение

  • 10 комментариев
  • Подробнее
  • 119 просмотров

Formula 350W, mini atx [дежурку починили], [стартует], [решено]

Блок питания FORMULA 350W из корпуса mini atx.
Нет дежурки, видимых неисправностей нет, ключи (d209) целы, электролиты не вздуты, после моста 300в.
В обвязке DM311 косяков не увидел, при включении на стабилитроне в её питании 6-7 вольт, заменил 311-ую, заодно поменял оптрон, tl431 воткнул навесом временно, успел увидеть на ней на дежурке 4 вольта, дальше тишина, генерации не вижу, после этого между стоком и истоком мсх звониться диод как целый, жива-нежива?
Есть целый viper22a вроде подходит, но пока думаю как защитить.
[url=http://itmages.ru/image/view/2011957/7149d786][img]http://storage

  • 28 комментариев
  • Подробнее
  • 439 просмотров

БП FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет выхода (решено)

Блок питания FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет остального выхода

Никаких схем по этому БП, к сожалению, не нашёл.

Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), LM358N( управление скоростью вентилятора )
Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L
Транзисторы в ВЧ части: H945
Регулировочные резисторы(VR1,VR2): 1K

Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
Сторона А:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,24 В
4 = 5 = 0,00 В
6( PS-ON ) = 4,62 В
7 = 1,25 В
8 = 0,01 В
9 = 1,1 В
10 = 0,00 В
===========

  • 55 комментариев
  • Подробнее
  • 49766 просмотров

Дежурка на DM311, сопротивление между выводами (решено)

Не запускается блок питания FSP ATX-400PAF, не работает дежурка (на выходе 0в). Дежурка собрана на DM311, подозрение на нее. Подозрительное сопротивление между выводами 1-2 11 ом, 1-3 11 ом и 2-3 3ом. Если кто сталкивался с DM311 нормально ли это? И вопрос по замене: в магазине нашел FSDM311 — это одно и тоже?

Дата: 03.07.2018 // 0 Комментариев

Продолжая серию статей о самодельных лабораторных блоках питания, нельзя пройти мимо компьютерных блоков в основе которых лежит ШИМ контроллер серии UC38хх. В большинстве современных фирменных блоков ПК используется именно эта микросхема, что в перспективе позволяет своими руками создавать надежные и мощные источники питания. Сегодня у нас переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843, подопытным блоком станет INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0.

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843

Основные элементы блока питания INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0:

  • ШИМ — UC3843;
  • Держурка — DM311;
  • Супервизор — WT7525 N140.

Ниже представлена принципиальная схема блока питания INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0, с которой нам предстоит работать.

Переделка такого компьютерного блока питания в лабораторный будет происходить в несколько этапов:

  1. Отключение супервизора WT7525 N140.
  2. Небольшие изменения в дежурке для питания вентилятора.
  3. Удаление лишних компонентов.
  4. Изготовление нового модуля управления блоком.
  5. Установка новых компонентов на плату и подключение модуля.
  6. Тесты.

Отключение супервизора

WT7525 N140

Супервизор WT7525 N140 производит мониторинг напряжения на шинах блока, отслеживает перегрузку, отвечает за пуск и аварийную остановку. Для его отключения необходимо произвести два простых действия.

  1. Удаляем супервизор с платы и ставим перемычку от второго к третьему посадочному выводу микросхемы.
  2. Удаляем конденсатор дежурки С32. Если этого не сделать, будут наблюдаться проблемы со стартом блока. Если все прошло успешно — блок будет запускаться автоматически при включении в сеть. Стоит также отметить, если С32 неисправен, блок будет стартовать с ним, но, его присутствие дает помехи, добиться нормальной работы блока невозможно.

Модификация дежурки для питания вентилятора 12 В

Выходное напряжение в блоке будет меняться в широком диапазоне, а питание 12 В штатного вентилятора должно быть неизменным. В INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0, да и в большинстве блоков на ШИМ UC38хх присутствует лишь одна ветка дежурки 5 В. Существует несколько вариантов решения данной проблемы:

  1. Внесение изменений в схему дежурки.
  2. Установка дополнительного ac-dc преобразователя 220-12 В.
  3. Установка дополнительного dc-dc повышающего преобразователя 5-12 В.

Последние два варианта не нуждаются в описании из-за своей простоты включения. Мы же рассмотрим более интересный вариант.

Добавляя диод 1N4007 мы создаем отрицательную ветку дежурки, амплитуда импульсов проходящих через новый диод составит около 12 В, но при подключении вентилятора проседает до 10 В. При 10 В вентилятор способен работать, но поток воздуха немного слабоват, при желании можно оставить и так.

Чтобы добиться оптимальной работы вентилятора, необходимо немного поднять напряжение дежурки. Для этого удаляем R46 и изменяем (уменьшаем) R73 с 2 кОм до 1,5 кОм. Таким образом, напряжение на выходе дежурки будет 6 В (выше 8 В поднять не получится), а напряжения для питания вентилятора будет находится в пределах 12-13 В.

Удаление лишних компонентов

Для дальнейшей переделки нам необходимо избавиться от ненужных шин, обвязки супервизора и др. компонентов, которые не будут задействованы в блоке.

После удаления деталей, нужно изменить:

  1. Нагрузочный резистор R8. Ставим новый на 390 Ом мощностью 5 Вт. Он легко встанет на место выходного электролита по шине 12 В.
  2. Выходной конденсатор С7, устанавливаем емкостью 2200 мкФ х 35 В.
  3. Перематываем дроссель групповой стабилизации, оставляем лишь одну обмотку. Для расчета параметров дросселя можно использовать программу DrosselRing (детально ознакомиться с ней можно тут). Эта программка насчитала нам 20 витков провода с сечением 1 мм на родном дросселе.

Как раз на данном этапе в самый раз задуматься о стойках для размещения платы нового модуля управления блоком.

Модуль управления блоком на ШИМ UC3843

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843 невозможна без изготовления небольшой платы, которая будет контролировать работу UC3843.

За основу взята микросхема LM358, в своем корпусе она имеет два независимых операционных усилителя. Один будет отвечать за стабилизацию напряжения, второй за стабилизацию тока. В качестве датчика тока используется шунт R0 из константана, сопротивлением 0,01 Ом. Обратная связь с ШИМ выполнена через штатную оптопару PC817, которая переместилась на модуль. Источником опорного напряжения служит TL431.

На новой плате присутствуют два светодиода, которые будут сигнализировать о режиме работы блока. Свечение led1 будет свидетельствовать о том, что блок работает в режиме стабилизации напряжения, led2 загорится при переходе в режим ограничения тока. Сам модуль управления не содержит дефицитных компонентов и не требует дополнительной наладки после изготовления. Расчеты обвязки LM358 произведены для выходных параметров 0-25 В и 0-10А.

Вот так выглядит плата модуля для нашего самодельного лабораторного блока питания.

Печатку для ее изготовления в формате lay можно будет скачать в конце статьи.

Также желательно оставить небольшой запас текстолита для крепления модуля к стойкам. На схеме и плате для удобства расставлены буквенные обозначения точек подключения.

Подключение модуля к блоку

Используя нижеприведенную схему, подключаем все точки модуля управления к основной плате блока.

Назначения точек подключения:

  • А и В — выходы оптопары для управления ШИМ;
  • C — питание модуля 6 В;
  • D — плюс выхода блока;
  • E — общий минус;
  • F — минус выхода блока.

Настройка блока и тесты

После подключения платы можно проводить первое пробное включение в сеть. Достаточно проверить работоспособность регулировки напряжения и тока. Нагружать блок на этом этапе по полной не стоит, достаточно убедиться в стабильности его работы.

В работе блока могут присутствовать небольшие писки, похожие на тонкий свист. Для их устранения необходимо внести небольшие корректировки в обвязку ШИМ:

  1. Увеличение емкости конденсатора С26 с 2,2 нФ до 220 нФ.
  2. Корректировка резистора R15. R15 желательно подбирать экспериментальным путем на максимальном токе. С уменьшением R15 писк будет постепенно стихать, но, в один момент UC3843 сама начнет ограничивать ток, проходящий через ключ Q8. Экспериментально значение R15 удалось получить в районе 2,2 кОм, при этом UC3843 еще не ограничивает ток, а писка практически не слышно.

Все манипуляции с обвязкой ШИМ необходимо проводить максимально осторожно. Некоторые элементы находятся под опасным для жизни напряжением. У нас не получилось с первого раза побороть все посторонние звуки в блоке, некоторые эксперименты закончились частичным, а потом и полным выходом из строя блока, пришлось найти второй такой-же и продолжить переделку.

И так, финишные тесты после всех корректировок. В процессе сборки произошла небольшая заминка с цветом светодиодов, красный сигнализирует о работе в режиме стабилизации напряжения, а зеленый — режим ограничения тока. В дальнейшем исправим, сделаем все как у людей:

  1. Напряжение: 0 — 25 В.
  2. Ток: 0 — 10 А.

После всех манипуляций переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843 окончена! Последним этапом станет оформления корпуса и установка резисторов точной настройки тока и напряжения (подключаем последовательно с основным регулятором, номинал 10% т.е. 1 кОм). Также, корпус блока желательно отключить от общего минуса, чтобы избежать случайного КЗ в обход датчика тока (для этого достаточно убрать перемычку).

Приносим благодарность Виталию Ликину за изготовление прототипов наших идей и предоставленные фотоматериалы. Мы еще добавим финишный вариант оформления блока и его краш-тесты. Как и обещали, ссылка платы модуля управления в формате lay.

Рекомендуем к прочтению

Dm311 схема включения как работает

Основная часть проблемы в том, что примерно такие же просадки наблюдаются по всем напряжениям

ШИМ питается именно от дежурки, через резистор 10 Ом. Я его тоже отпаивал, забыл написать об этом.
Только сейчас высмотрел что второй резистор 200 Ом идет на землю, нагрузочный, но для установленной сейчас DM0365 его нагрузки мало.
Резистор на питание ШИМ отпаял.
На холостом ходу (т.е. только комплектный 200 Ом) — прыгает сильно.
Добавляю 100 Ом = 4.98-5.01. Отключаю входное напряжение = 5.08-5.09.
10 Ом = 4.94-4.95, отключаю входное = 5.07.
5 Ом = 4.98-5.00, отключаю входное = 5.06.

Конденсатор С7 замените.

Вложение Размер
shema_dezhurnogo_pitaniya_fsp_atx-400pnr.jpg 135.88 КБ

Легче всего создаются трудности.

Повторю что первым делом заменил все конденсаторы, кроме сетевых.
C7 в данный момент — низкоимпедансный 47×50
D5 живой.
Но сопротивление резистора R7 = 150 ом. (2 параллельных 300 Ом).
Проверяю напряжение на C7:
Без внешней нагрузки, когда напряжение на выходне прыгает = 9.05-10.8
100 Ом = 8.02-8.06 (выход 5.03)

Пробовать еще уменьшать резистор? Какое напряжение на C7 нужно получить?

Даже места для него нет.

Поставьте R7 как по схеме.
Поднимите напряжение на выходе до 5,2. Может быть замените С15

У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.

Появилось чуть-чуть времени.
Установил smd стабилитрон на 15 В.
Постепенно уменьшил его резистор до 22 Ом. С нагрузкой 100 Ом, питание ШИМ не поднялось выше 11 В.
Выход при этом 4.97-5.01. С нагрузкой 10 Ом — падает до 4.93-4.95 В.
Ставлю DM311, убираю все дополнительные резисторы.
Без нагрузки 4.93-4.97. На ШИМ 8.90
Нагрузка 10 Ом — на ШИМ 11.02 В
Ставлю резистор 47 Ом. Выход 4.81 В. На ШИМ 10.71 В.
Ставлю резистор 22 Ом. Выход 4.81 В. На ШИМ 10.90 В.

Источник: rom.by

Подробнее о ШИМ контроллерах

Микросхем ШИМ очень большое разнообразие. Но принцип действия у всех одинаков. На схемах он часто называется PWM.

Наиболее популярные корпуса это DIP-8 и TO-220

Основные отличия ШИМ контроллеров:
1. Тип корпуса
2. Распиновка
3. Мощность
4. Частота работы

Схемы включения:
1. На примере Viper22

DRAIN, DRN, D — это 5,6,7,8 выводы сток полевого транзистора он идет на конец первичной обмотки трансформатора. К другой стороне этой обмотки подключен «+» 300В входного конденсатора.
SOURCE, SRC, S — это 1 и 2 выводы исток, к нему подводится «-» с диодного моста.
FEED BACK FB — это 3 вывод. Обратная связь идет на оптопару (может бытьPH817 или KIA817)
VDD — Это плюс питания ШИМ. Браться оно может как со второй первичной обмотки (см. схему выше), так и со вторичной (на рисунке не представлено).

2. На примере DM311:

Второй вывод первичной идет на DRAIN 6,7,8
Минусовой общий провод на первый вывод
Второй вывод на VDD
Третий вывод это FB
Четвертый вывод это через обвязочный резистор на корпус.
Пятый вывод стартового питания бывает идет с плюса после входного кондера через резисторы. А бывает он запитывается с переменочки перед диодным мостом, через дополнительный диод и резисторы.
Часто бывает, что резистор или диод на стартовом питании вылетают и ШИМ не запускается.

3.Пример ШИМ на микросхеме STR A6252

D — DRAIN — 7 и 8 выводы идут на первичную катушку.
GND — 3 вывод На корпус на общий провод.
SDCP — первый вывод. Резистор обвязки.
FM/SS второй вывод — конденсатор обвязки
FB — четвертый вывод, обратная связь
VCC — Питание

4. Микросхема FSDM0565R

DRAIN — на первичную обмотку
GND — на корпус
VCC — Питание
FeedBack — обратная связь. Идет на оптопару.
N.C. — вывод не используется
Vstr — стартовое напряжение в момент запуска.

При подборе аналога, надо ставить микросхему не слабее по мощности и с такой же частотой.

Если у Вас есть, что-то дополнить или исправить, пишите комментарий 🙂

Часто встречающиеся микросхемы:
1. Viper22
2. FSDM311
3. FSDh421
4. STR A6252

Подбор микросхемы ШИМ:
Если при ремонте, микросхему до Вас кто-то выпаял или она расколота и затруднительно её опознать, то можно воспользоваться специальным сервисом по опознанию микросхем. В этом сервисе необходимо ввести данные о том какие дорожки к каким выводам микросхемы на плате подходят.

Например:
Если первая дорожка идет на конденсатор и на корпус — это может быть какая-то обвязка.
Второй вывод идет через керамический конденсатор на общий провод, затем стабилитрон и через резистор на оптопару — значит второй вывод это FB
третий через резистор и конденсатор на корпус.
4 и 5 соединены вместе и через дроссель идут на первичную обмотку — значит это DRAIN
6 — пустой — NC
7 — электролит на корпус и через резисторы подпитка и с диода питание, значит — VDD/VCC
8 — на корпус.

Таблица есть на сайте. http://remont-aud.net/ic_power/ Там же есть каталог аналогов и схемы включения.

Если мы подобрали по частоте, мощности и распиновке аналогичную микросхему, но у новой есть стартовое питание, а у старой нет, то надо посмотреть схему включения и возможно подать плюс через резистор на стартовое питание новой микросхемы.

Источник: varyag-nord.livejournal.com

Dm311 схема включения как работает

В ремонт попал блок питания FSP ATX-400PNR со словами «раньше включался не с первого раза, а потом, при очередном включении что-то хлопнуло и задымилось».

Кулер блока питания без решётки. Зачем это было сделано — осталось загадкой.

Открываем. Блок питания уже ремонтировали или меняли кулер, судя по непонятной изоленте на проводах.

Далее становится видна первоначальная причина, когда блок питания включался не с первого раза.

Меняем конденсатор на новый.

Так же сразу можно обратить внимание на непропай и обрыв дорожки в блоке APFC FSP ATX-400PNR. Верхняя дорожка просто поднималась над smd резистором, который правее. Всё пропаял и припаял перемычку лопнувшей дорожки.

Переворачиваем плату. На ней сверху слева видно потемнение. Значит, там находятся детали, которые сильно греются во время работы. Однако, их проверка не выявила каких-либо неисправностей.

После этого начинаем проверять горячую часть. Выявляем сработавший предохранитель, выпаиваем его. Его можно очень легко согнуть, а это значит, что стеклянная колба, из которой он состоит, лопнула в результате срабатывания защиты. Значит, ток был довольно большим и защита сработала со спецэффектами. Спасибо фирме FSP, которая делает хорошие блоки питания — предохранитель они «одели» в термоусадку, благодаря чему, осколки стекла не разлетелись внутри корпуса.

Предохранитель рассчитан на 6,3 А. Ставим на место аналогичный.

Смотрим остальные детали в горячей части. Выявляем следующие неисправные:

  • силовые ключи D209L — в КЗ все выводы;
  • резисторы R11, R12 — оба на 1 Ом, оба в обрыве;
  • микросхема IC1 — DM311

Корпуса D209L треснули около выводов, и это хорошо видно на фото:

Аналог D209L — MJE13009. Правда, корпус у этого аналога слегка меньше. Но в печатной плате имеются отверстия для монтажа этих транзисторов. Так что ничего мудрить не придётся. Просто меняем их, не забывая поставить диэлектрические втулки на винты крепления новых транзисторов (на фото видно, что под винтом у mje13009 эта втулка есть, а для d209l они не нужны).

Вот, сравните размеры D209L и MJE13009:

Резисторы и микросхему меняем на аналогичные. Расположение этих элементов под радиатором силовых ключей:

Микросхема DM311 представляет собой Green Mode Fairchild Power Switch с интегрированным PWM.

Сам блок питания включает ещё один ШИМ — FSP3528, функционального описания которого в интернете нигде не встречается, только на форуме rom.by ребята пришли к выводу, что FSP3528 — это почти аналог КА3511.

Так выглядела горячая часть после замены всех неисправных элементов:

Итак, ещё раз, что было сделано:

  • заменили конденсатор дежурного режима;
  • заменили предохранитель;
  • заменили силовые ключи;
  • заменили резисторы;
  • заменили микросхему DM311;
  • пропаяли элементы дорожек APFC;
  • спаяли и заизолировали термоусадкой провода питания кулера;
  • почистили блок питания FSP ATX-400PNR от пыли.

При тестировании блок питания работал без нареканий.

Результаты теста fsp atx-400pnr

Наша группа Вконтакте, где можно задать вопрос, на который всегда будет дан ответ!

Источник: tokes.ru

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843

Дата: 03.07.2018 // 0 Комментариев

Продолжая серию статей о самодельных лабораторных блоках питания, нельзя пройти мимо компьютерных блоков в основе которых лежит ШИМ контроллер серии UC38хх. В большинстве современных фирменных блоков ПК используется именно эта микросхема, что в перспективе позволяет своими руками создавать надежные и мощные источники питания. Сегодня у нас переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843, подопытным блоком станет INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0.

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843

Основные элементы блока питания INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0:

  • ШИМ — UC3843;
  • Держурка — DM311;
  • Супервизор — WT7525 N140.

Ниже представлена принципиальная схема блока питания INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0, с которой нам предстоит работать.

Переделка такого компьютерного блока питания в лабораторный будет происходить в несколько этапов:

  1. Отключение супервизора WT7525 N140.
  2. Небольшие изменения в дежурке для питания вентилятора.
  3. Удаление лишних компонентов.
  4. Изготовление нового модуля управления блоком.
  5. Установка новых компонентов на плату и подключение модуля.
  6. Тесты.

Отключение супервизора

WT7525 N140

Супервизор WT7525 N140 производит мониторинг напряжения на шинах блока, отслеживает перегрузку, отвечает за пуск и аварийную остановку. Для его отключения необходимо произвести два простых действия.

  1. Удаляем супервизор с платы и ставим перемычку от второго к третьему посадочному выводу микросхемы.
  2. Удаляем конденсатор дежурки С32. Если этого не сделать, будут наблюдаться проблемы со стартом блока. Если все прошло успешно — блок будет запускаться автоматически при включении в сеть. Стоит также отметить, если С32 неисправен, блок будет стартовать с ним, но, его присутствие дает помехи, добиться нормальной работы блока невозможно.

Модификация дежурки для питания вентилятора 12 В

Выходное напряжение в блоке будет меняться в широком диапазоне, а питание 12 В штатного вентилятора должно быть неизменным. В INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0, да и в большинстве блоков на ШИМ UC38хх присутствует лишь одна ветка дежурки 5 В. Существует несколько вариантов решения данной проблемы:

  1. Внесение изменений в схему дежурки.
  2. Установка дополнительного ac-dc преобразователя 220-12 В.
  3. Установка дополнительного dc-dc повышающего преобразователя 5-12 В.

Последние два варианта не нуждаются в описании из-за своей простоты включения. Мы же рассмотрим более интересный вариант.

Добавляя диод 1N4007 мы создаем отрицательную ветку дежурки, амплитуда импульсов проходящих через новый диод составит около 12 В, но при подключении вентилятора проседает до 10 В. При 10 В вентилятор способен работать, но поток воздуха немного слабоват, при желании можно оставить и так.

Чтобы добиться оптимальной работы вентилятора, необходимо немного поднять напряжение дежурки. Для этого удаляем R46 и изменяем (уменьшаем) R73 с 2 кОм до 1,5 кОм. Таким образом, напряжение на выходе дежурки будет 6 В (выше 8 В поднять не получится), а напряжения для питания вентилятора будет находится в пределах 12-13 В.

Удаление лишних компонентов

Для дальнейшей переделки нам необходимо избавиться от ненужных шин, обвязки супервизора и др. компонентов, которые не будут задействованы в блоке.

После удаления деталей, нужно изменить:

  1. Нагрузочный резистор R8. Ставим новый на 390 Ом мощностью 5 Вт. Он легко встанет на место выходного электролита по шине 12 В.
  2. Выходной конденсатор С7, устанавливаем емкостью 2200 мкФ х 35 В.
  3. Перематываем дроссель групповой стабилизации, оставляем лишь одну обмотку. Для расчета параметров дросселя можно использовать программу DrosselRing (детально ознакомиться с ней можно тут). Эта программка насчитала нам 20 витков провода с сечением 1 мм на родном дросселе.

Как раз на данном этапе в самый раз задуматься о стойках для размещения платы нового модуля управления блоком.

Модуль управления блоком на ШИМ UC3843

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843 невозможна без изготовления небольшой платы, которая будет контролировать работу UC3843.

За основу взята микросхема LM358, в своем корпусе она имеет два независимых операционных усилителя. Один будет отвечать за стабилизацию напряжения, второй за стабилизацию тока. В качестве датчика тока используется шунт R0 из константана, сопротивлением 0,01 Ом. Обратная связь с ШИМ выполнена через штатную оптопару PC817, которая переместилась на модуль. Источником опорного напряжения служит TL431.

На новой плате присутствуют два светодиода, которые будут сигнализировать о режиме работы блока. Свечение led1 будет свидетельствовать о том, что блок работает в режиме стабилизации напряжения, led2 загорится при переходе в режим ограничения тока. Сам модуль управления не содержит дефицитных компонентов и не требует дополнительной наладки после изготовления. Расчеты обвязки LM358 произведены для выходных параметров 0-25 В и 0-10А.

Вот так выглядит плата модуля для нашего самодельного лабораторного блока питания.

Печатку для ее изготовления в формате lay можно будет скачать в конце статьи.

Также желательно оставить небольшой запас текстолита для крепления модуля к стойкам. На схеме и плате для удобства расставлены буквенные обозначения точек подключения.

Подключение модуля к блоку

Используя нижеприведенную схему, подключаем все точки модуля управления к основной плате блока.

Назначения точек подключения:

  • А и В — выходы оптопары для управления ШИМ;
  • C — питание модуля 6 В;
  • D — плюс выхода блока;
  • E — общий минус;
  • F — минус выхода блока.

Настройка блока и тесты

После подключения платы можно проводить первое пробное включение в сеть. Достаточно проверить работоспособность регулировки напряжения и тока. Нагружать блок на этом этапе по полной не стоит, достаточно убедиться в стабильности его работы.

В работе блока могут присутствовать небольшие писки, похожие на тонкий свист. Для их устранения необходимо внести небольшие корректировки в обвязку ШИМ:

  1. Увеличение емкости конденсатора С26 с 2,2 нФ до 220 нФ.
  2. Корректировка резистора R15. R15 желательно подбирать экспериментальным путем на максимальном токе. С уменьшением R15 писк будет постепенно стихать, но, в один момент UC3843 сама начнет ограничивать ток, проходящий через ключ Q8. Экспериментально значение R15 удалось получить в районе 2,2 кОм, при этом UC3843 еще не ограничивает ток, а писка практически не слышно.

Все манипуляции с обвязкой ШИМ необходимо проводить максимально осторожно. Некоторые элементы находятся под опасным для жизни напряжением. У нас не получилось с первого раза побороть все посторонние звуки в блоке, некоторые эксперименты закончились частичным, а потом и полным выходом из строя блока, пришлось найти второй такой-же и продолжить переделку.

И так, финишные тесты после всех корректировок. В процессе сборки произошла небольшая заминка с цветом светодиодов, красный сигнализирует о работе в режиме стабилизации напряжения, а зеленый — режим ограничения тока. В дальнейшем исправим, сделаем все как у людей:

  1. Напряжение: 0 — 25 В.
  2. Ток: 0 — 10 А.

После всех манипуляций переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843 окончена! Последним этапом станет оформления корпуса и установка резисторов точной настройки тока и напряжения (подключаем последовательно с основным регулятором, номинал 10% т.е. 1 кОм). Также, корпус блока желательно отключить от общего минуса, чтобы избежать случайного КЗ в обход датчика тока (для этого достаточно убрать перемычку).

Приносим благодарность Виталию Ликину за изготовление прототипов наших идей и предоставленные фотоматериалы. Мы еще добавим финишный вариант оформления блока и его краш-тесты. Как и обещали, ссылка платы модуля управления в формате lay.

Источник: diodnik.com

«Импульсный блок питания на базе БП ПК»

FOLKSDOICH: Могу ссылочку дать
Please-e

FOLKSDOICH: FOLKSDOICH
сегодня, 21:51
andruxa! Тут уже отлаженная конструкция нарисовалась из тех же краёв. Могу ссылочку дать.

А зачем 324ую таким неравным напряжением кормите ? +5/-12 ?

andruxa: хочется испробовать «свою» первую разработку
А где там ШИМ контроллер? Это обычный линейный стабилизатор в котором регулировочный резистор заменили МК. К тому же мне не нравится избыточное использование ОУ в качестве повторителей — это может приводить к самовозбуждению, особенно при неудачном монтаже.

SAK, пронумерованные выводы подключены к немного доработанному ИБП от компа. пока времени нет свободного, как появится-сделаю всё в лучшем виде, мб создам новый топик
to Wladimir_TS, +5/-12 -потомучто в схеме из радио №10 2004г так показано)

Разобрал вчера свой БП.Хочется от него получить 12-13.8в максимального тока. Параметры БП: 3,3-28А, +5- 37А, +12-22А.
Производитель — TAGAN. ССхематика очень схожая с БП,описанным на стр: http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/at/at-p6.gif. Прокомментируйте пожалуйста перечень необходимых переделок данной схемы.Особенно интересно,какие изменения с КА34063.

Попытался прорисовать часть схемы.Красным отмечены доп.установленные элементы.Крест-соотв. отсутствуют.Желтым выделены удаленные Мной элементы с платы БП.

atx-400pnf помогите пожалуйста со схемой . я хочу переделать даный блок в простенький лабораторный .
тоесть оставить дроселя и минимум изменить схему по возможности . подскажите кто что может . из ат бп и атх старых делал зарядки под авто акум . переделал кодаген 350 под лаболаторный от +3 до 19 в . только устал менять транзисторы
а вот сейчас появился этот бп хочу поэксперементировать может получетца
микросхмы dm311 и 3528 производитель FSP

Здравствуйте.
Нашел блок АТ, начал его переделывать под регулируемый блок питания по схемам приведенным в журналах Радио и по вашим советам. Цифровая индикация мне не нужна. Тобиш надо только поставить резак для регулировки напруги и для регулировки тока, ну и конечно защита тоже хочется чтоб осталась. Но похожих схем блока своего я не видел из приведенных здесь. Вот схема очень похожая на него.
То что помечено красным было удалено.
Желтое – непонятная часть схемы.
Зелёное – было добавлено или изменено.
Синее – нету такого в блоке.
После этих сделанных изменений напряжение регулируется вроде как нормально, но куда поставить регулировку тока и что это за желтая часть схемы ? Хочется -12V удалить, но без них блок не стартует, просто свистит.
Подскажите пожалуйсто.

Желтым обведена часть схемы контролирующая работу блока. Чтобы работало без -5В и -12В надо удалить Q3.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Источник: pro-radio.ru

Схема fsp atx-400pnr

Схема fsp atx-400pnr

Бп fsp atx-350pnr нет дежурки • vlab.

Переделка бп atx в регулируемый.
Схемы блоков питания и не только.

Принципиальные электрические схемы блоков питания atx.

Обзор и тест трех недорогих блоков питания fsp мощностью.

Ремонт компьютерного блока питания atx fsp 400-pnr youtube.
Fsp nano-apfc 600 не включается • vlab.

Блоки питания tokes. Ru.

Обзор и тестирование блока питания fsp atx-400pnr-i: стоит.

Ремонт ибп, ups. Замена ибп. Ремонт eaton. Ремонт.

Купить блок питания fsp group atx-400pnr 400w по выгодной.

Бп на основе шим 3528.

Зарядное устройство на основе блока питания atx.

Как включить блок питания без компьютера пошаговая.

Обзор четырех блоков питания мощностью 400 вт: fsp atx.

Блоки питания от fsp group/fortron (только с маркировкой fsp.

Ремонт и восстановление бп fsp 450 pnr youtube.Схемы компьютерных блоков питания atx компании fsp. Обзор бюджетных блоков питания qdion, fsp и aerocool. Скачать recovery cmw Subinacl exe скачать Скачать минимум игру Лунь скачать сталкер Гост 12.1. 007-76
Обращение к пользователям

компьютерные блоки питания — ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ

Блок питания fsp ATX-400PNR Нужен радиатор от блока питания компьютера. Лабораторный блок питания из ATX БП Зарядное устройство из БП компьютера. Zalman. компьютеры. блоки питания блоки питания. цены. Блоки питания PC — Принципиальные схемы БП AT/ATX. . На главную — Блоки. Усовершенствование охлаждения блока питания. Как высчитать необходимую мощность блока питания? Блок питания chieftec BPS-650C Как-то довелось ремонтировать неисправный блок питания от Блок питания 650W FSP FSP650-80GLN (FSP650-80GLN) Блоки питания. Компьютерная техника. Комплектующие для ПК. схема тестер компьютерных блоков питания. компьютерные блоки питания. блок питания для компьютера схема. Блок питания fsp ATX-350PNR 350W Блок питания Gembird PSU5 450 Wt в корпус АТX (ATX 1.3 Обзор и комплектация блока питания NeoPower 650 Blue. автомобильный блок питания Сергея Лебедева. В компьютере распиновка такая. Товарищ, шукайте в сети электрическая схема блока питания пк. Блок питания gembird CCC-PSU10 Блок питания и панелька с портами USB были установлены на Блок питания в разобранном виде. Блок питания fsp SPI-550 Применение компьютерных блоков питания. Большинство дорогих блоков питания после сборки проходят Popular posts. схема стабилизированного источника питания Блок питания 600W Zalman (ZM600-ST) ATX 12V/EPS 12V (20+4 Принципиальные схемы компьютерных блоков питания ATX . 29 май 2009 . Блок питания chieftec BPS-950C Блок питания Zalman ZM750-HP разъемы компьютерного блока питания. Блок питания chieftec APS-650C Блок питания fsp FSP150-50GLT Блок питания Chieftec Super CFT-600-14CS Блок питания 400W Sparkman 400W (Retail) — НПООО Компьютерный блок питания состоит из нескольких основных узлов. Блок питания frimecom 400W (ATX-SM400) Улучшение компьютерного блока питания. Блок питания FSP/SPI ATX-400PNF 400W ATX (24+4+6пин) …компьютерного блока питания смотрите тут. резистор Компьютерный блок питания — Википедия. Xilence готовит новый хай-энд блок питания серии XQ, мощностью 1200 Вт.
Смотрите также:
  • схема тестер компьютерных блоков питания

Доработка компьютерных блоков питания ATX, модернизация, доработка, повышение надежности, снижение шума и пульсации. Блок питания лабораторный с защитой от обычного компьютера Блок питания компьютера переделка 12

Когда-то были компьютеры. Они умели быстро и много считать и даже отображать двухмерную графику на экране монитора. И все на экране компьютера было плоским и тусклым. Людям нужна была трехмерность, ощущение пространства, кинематографическая графика.Они скромно мечтали о чуде. И в лице 3Dfx Interactive миру явилось чудо.

Часть 1 — Теоретическая. А также экскурс в историю

Основанная в 1994 году четырьмя энтузиастами, компания 3Dfx Interactive впервые представляет миру Voodoo Graphics. Вернее даже не чип, а чипсет — PixelFX и TexelFX Engine с поддержкой до 4 Мб локальной памяти, что по тем временам было сродни чуду.И случилось чудо — 3D-графика стала массовым явлением для персональных компьютеров.

В январе 1998 года компания 3Dfx представила новое чудо в виде графических чипов второго поколения — Voodoo2, вместе с появлением технологии SLI, которая позволила нескольким чипам Voodoo2 работать параллельно. SLI ( S может L ine I nteractive) [не путать с NVIDIA SLI = S калиброванный L ink I интерфейс], позволял нескольким картам Voodoo2 работать параллельно , тем самым увеличивая fps в играх.

игр! Справедливости ради следует сказать, что среди революционных разработок 3Dfx располагала уникальным API — Glide. Подавляющее большинство игр того времени было разработано специально для этого API. До сих пор многие люди с любовью вспоминают игры TE. И многие до сих пор играют в эти классические игры.

Но это еще не все. Последующие разработки 3Dfx были не менее значительными.

Например, поддержка многочиповых решений с использованием технологии SLI, но уже в рамках одной (!) Платы на слот AGP.

Речь идет о графическом чипе VSA-100 , который содержал интересные функции — многокристальную обработку изображений, очень качественное полноэкранное сглаживание и успешное сжатие текстур.

Впервые на одной «потребительской» видеокарте соединились два (Voodoo5 5500) и даже 4 (в легендарном Voodoo5 6000) графических чипах, а именно 3Dfx. Последний, к величайшему сожалению, не успел попасть в сериал. С декабря 2000 года 3DFX перестала существовать самостоятельно, так как была куплена NVIDIA.

Видеокарта 3Dfx Voodoo5 6000 также известна как предвестник технологии Quad SLI .

Четыре видеочипа на одной печатной плате. Поскольку он был оснащен интерфейсом AGP, а материнских плат с двумя портами AGP не существовало, можно предположить, что Voodoo5 6000 был первым графическим решением, объединяющим четыре видеочипа в одной системе. Nvidia показала только аналогичный продукт! ШЕСТЬ! годы спустя, с выпуском драйверов с поддержкой Quad SLI для объединения пары двухъядерных видеокарт GeForce 7950 GX2.

Если говорить о многочиповых решениях, то нельзя не упомянуть компанию Quantum3D … и ее технологию Heavy metal на чипах 3Dfx.

Прежде чем приступить к описанию технологии Heavy Metal, необходимо сказать, что эта технология относится к классу HI-END (не забываем, что речь идет о 1998-2000 годах). Так что Heavy Metal — это не просто графическая станция, это нечто большее.

Heavy Metal — это высокопроизводительная графическая рабочая станция, отвечающая всем потребностям, которые самое современное программное обеспечение (того времени) может иметь для пользователей, которым не важна цена продукта, они используют самое продвинутое.

Этими пользователями были: военные учебные базы, НАСА, несколько крупных графических студий. Они также использовали такие вещи для обучения специалистов управлению вертолетом и управлению ракетами, когда необходимо было воссоздать сцены боевых действий в реальном времени с максимальной реалистичностью. Система также использовалась гражданскими лицами в исследовательских лабораториях Ford в Дирборне, штат Мичиган.

Lockheed Martin выбирает систему визуализации с открытой архитектурой AAlchemy от Quantum3D для повышения реалистичности симулятора самолета C-130.

Для таких задач было разработано

станций Heavy Metal. В частности, самое мощное решение на чипах VSA-100 3Dfx в истории — это модули AAlchemy.

Графические подсистемы

AAlchemy имеют отдельный металлический корпус, систему охлаждения, состоящую из двух вентиляторов 150 CFM и других компонентов. Колода AAlchemy вписывается в корпус Heavy Metal. Причем таких колод может быть до четырех.

AAlchemy содержит от 4 до 32 микросхем VSA-100, при пропускной способности памяти от 12.От 8 до 102 гигабайт в секунду. AAlchemy использует эту архитектуру для получения суб-выборки 4×4 или 8×8, однопроходного, полного сцены, субпиксельного сглаживания с FillRate 200 Mpixels / sec. до 1 Гпикселей / сек. AAlchemy4 продавался только как часть Heavy Metal GX +.

Спецификация:

Поддерживает 4 или 8 микросхем VSA-100 на одной плате.

Поддержка 1, 2, 4 каналов в Heavy Metal GX +

Поддерживает точную синхронизацию SwapLock и SyncLock.

Поддерживает 16-битный целочисленный и 24-битный Z-буфер с 8-битным трафаретом

Поддерживает 32-битный и 22-битный рендеринг

Одинарная, двойная, тройная буферизация

Поддержка правильной перспективной билинейной, трилинейной и выборочной анизотропной фильтрации текстур с попиксельным отображением LOD MIP с модулированным по Гуро, подробным и проецируемым отображением текстуры

Поддержка прозрачности и хроматического ключа

Атмосферные эффекты на пиксель и вершину с одновременным альфа-смешиванием, совместимым с OpenGL

Поддерживает 16, 24, 32-битные RGB / RGBA и 8-битные YIQ и сжатые текстуры с индексированием цвета

Поддержка сжатия текстур FXT1 и S3TC

Поддержка текстур до 2048×2048

Кадровый буфер 32 или 64 Мб

Поддержка API 3dfx Glide, Microsoft Direct3D, OpenGL и Quantum SimGL

Пропускная способность памяти 12.8 — 102,4 Гб / сек.

Интерфейс PCI 2.1 66 МГц с возможностью передачи нескольких микросхем

Встроенный конвейер геометрии с пропускной способностью 2 100 000 текстурированных полигонов в секунду.

RAMDAC 135 МГц с поддержкой стерео

Поддержка технологии T-Buffer

Учитывая все вышесказанное, становится понятно, почему 3Dfx обзавелась огромной армией поклонников своей продукции. Со временем превратился в фанатов-коллекционеров. И только геймерам, которые любят и ценят старые классические игры.

Опять же, если в 2000-е многие не решались мечтать о графической системе Heavy Metal AAlchemy GX +, ведь она стоила 15000 долларов даже с одним модулем AAlchemy, то теперь все это оборудование можно купить за более разумные деньги.Можно по частям.

Как тебе — осуществить мечту детства, юности, юности … кто как? Украсить свою коллекцию такой красотой? Автор статьи — один из поклонников продуктов 3Dfx и Quantum3D.

Когда у меня появилась возможность приобрести единственный графический модуль из системы Heavy Metal AAlchemy GX +, я, естественно, не упустил его.

Но коллекционирование компьютерной техники отличается от коллекционирования, например, марок тем, что техника тоже работает.Достаточно полюбовавшись рукотворным чудом, я подумал, что было бы очень круто запустить Quake на видеокарте с ВОСЕМЬ графическими чипами на борту, плюс все, что удалено из военного или аэрокосмического симулятора! Я перешел к делу.

Видеокарта имеет интерфейс PCI, что делает ее совместимой с любым современным компьютером.

Напомню ближайшее решение Voodoo5 6000:

имеет интерфейс AGP 2x, требуется материнская плата для набора микросхем не старше 333, несовместима со многими материнскими платами (даже если они поддерживают AGP 2x)

и настолько редок, что появляется только на e-bay не чаще одного раза в год по цене 1000 евро.И его производительность в два раза ниже, чем у AAlchemy. Конечно, это вещи несравненные, но все же.

Казалось бы, проще. Слот для карты PCI. Это практически во всех компьютерах … Но, как всегда, есть «НО». Для питания этого графического монстра необходим специальный блок питания. С этими параметрами:

Впечатляет? 2,9 В и 75 А !!! Практически сварочный аппарат! Единственное утешение заключается в том, что для двух видеокарт AAlchemy, объединенных в SLI, требуется 75A.Для одного достаточно половины, а это 30-35 А.

3,3 В и 30 А еще реально. Доступно для многих блоков питания мощностью 400 Вт. Но где взять 2,9 В?

Купить фирменный (штатный) блок питания? Можно, конечно, попробовать, но такое бывает крайне редко. И стоит приличных денег. Даже на таком мировом рынке, как E-Bay, это редкость.

Многие западные энтузиасты поступают иначе. Есть вариант с использованием преобразователей 12 В в 3,3 В DC / DC-Converter Artesyn SMT30E 12W3V3J

На первый взгляд просто и доступно.Но цена такого устройства около 50 евро, а их нужно три. А получить их в России непросто. А покупать за границей … долго, хлопотно и дорого.

Есть вариант с использованием мощного лабораторного блока питания и мощных реле тока

Пытался прикинуть, сколько может стоить такой блок питания. Нашел 20 А 5 В. Цена чуть больше двадцати тысяч рублей. Сколько будет стоить семьдесят ампер !?

Мне сразу не понравились эти варианты.В общем, увидел такое решение: три блока питания — обычный, компьютерный. Подключите провода Pc-ON. Совместите общие (черные) провода. И как-то доработать один из блоков питания, чтобы получить от него желаемые 2,9 В. Первые две позиции решились без проблем. У меня было два блока питания:

1. Linkworld LPQ6-400W … Довольно дохлый блок. Но с моим ретрокомпом подойдет.

2. FCP ATX-400PNF Более современный блок имеет заявленный ток 28А по 3.Линия 3 В. Практически то, что вам нужно.

А с чего взять 2,9В? В принципе у меня одна Quantum 3D AAlchemy 8164 … Половины 75 ей хватит. Блок питания рассчитан на SLI двух Quantum 3D AAlchemy 8164. У меня только один. По опыту зарубежных пользователей 30 ампер вполне достаточно.

И тут я вспомнил про Powerman HPC-420-102DF … У меня есть принципиальная схема, очень близкая к этому блоку. И я решил взять его за основу.

нажмите на картинку для увеличения

В блоках питания, выполненных примерно по такой же схеме, с одной обмотки трансформатора снимается напряжение 5 и 3,3 В. Это значит, что такой агрегат имеет запас мощности по линии 3,3 вольта. Но есть две небольшие проблемы. Защита от перегрузки, перенапряжения и пониженного напряжения. Еще есть такое понятие — «разбаланс напряжений из-за неравномерной нагрузки по линиям». Я не думал, как бороться с этими неприятностями.Решил «решать проблемы по мере их появления». Если при работе агрегат начнет отключаться, то заморачиваться буду.

Я вскрыл блок и освежил память скачав и прочитав даташит на SG6105 … Именно на этой микросхеме сделан мой блок питания. Большой 20-контактный разъем имеет три оранжевых провода. Это линии 3,3 В. Один из них идет с (обычно) коричневым проводом Всенс. Иногда бывает такого же цвета, но тоньше остальных. Этот провод отслеживает изменение напряжения на выходе блока по 3.Линия 3 В.

Провод идет к плате питания.

И через резистор R29 доходит до ножки 12 микросхемы SG6105. Нога называется VREF2. Номинал этого резистора определяет выходное напряжение блока питания на линии 3,3 В.

По цепи 18кОм. На плате блока нашел такой резистор:

Отпаял одну ножку этого резистора, тем самым отключив ее. Это видно на фотографии.Его реальное сопротивление я измерил мультиметром. Получилось 4,75 кОм. Ого! Схемы и жизнь часто отличаются друг от друга!

Сейчас беру переменный резистор с червячной передачей сопротивлением 10 кОм. Эти резисторы очень популярны у оверклокеров, потому что позволяют плавно изменять их сопротивление. Проворачивая мотор резистора отверткой, выставил на требуемые 4,75 кОм. Контролирую значение мультиметром и припаиваю вместо R29 со стороны распечатанных дорожек.

Делаю это для возможности настройки. Затем я проделываю отверстие в корпусе блока, чтобы получить доступ к этому резистору.

Теперь нам нужно сделать соединительные провода блока с видеокартой. В AAlchemy есть специальная плата с разъемами. Подключиться к нему можно с помощью лепестков. Но конструкция моего самодельного корпуса такова, что видеокарта перевернута. Поэтому прикручу провода прямо к самой карте. Здесь:

Нахожу в жгуте оранжевые провода.Вырезаю их, зачищаю, аккуратно залуживаю и припаиваю к ним два провода сечением не менее 2,5 мм под квадрат. То же самое делаю с черными проводами.

(общий, земля, минус питания). Еще беру три провода, чтобы сечение отходящих проводов было равно сечению входящих.

Собираю блок, места пайки проводов изолирую изолентой. И начинается процесс проверки-настройки.

В качестве нагрузки я использовал мебельное пятно мощностью 20 Вт.Все предположения оказались верными и все работало правильно. 2.9 В выставил без проблем. Если повторить этот момент, то обратите внимание, что я включил блок питания, не продувая вентилятор. Можно ненадолго. Но лучше бежать с воздуходувкой.

Давно у меня самодельный корпус с водяным охлаждением, герой статьи.

Теперь он содержит ретро-конфигурацию:

  • Процессор Athlon 1700
  • МБ ЭП-8КТА3Л +
  • Mem 3 при 256 МБ
  • видеокарты GeForce GTS
  • QUANTUM3D AALCHEMY

Устанавливаю на него все три блока питания.

Подключаю блоки следующим образом.

Подключаю зеленые провода разъема всех блоков питания. Теперь все блоки будут включаться одновременно. Подключаю любой черный провод каждого блока питания друг к другу.

Кузов очень просторный. Такой гигант как Quantum 3D AAlchemy … Если загружен первый блок — материнская плата, процессор, винчестер, видеокарта GeForce GTS, то остальная нагрузка только на линию 3,3 вольта.В этом случае не будет дисбаланса напряжений, потому что 3,3 В стабилизируется отдельно от 5 В и 12 В. А вот линии 5 В и 12 В нельзя оставлять полностью без нагрузки. Поэтому вешаю на них неоны и веера. Такой красоты получается:

Моя Quantum 3D AAlchemy оказалась старой ревизией и не требовала источника питания 2,9 В 2,7 В. Я без проблем отрегулировал необходимое напряжение переменным резистором.

Проверив все еще раз, запустил систему.Монитор пока подключен только к GeForce GTS. После загрузки операционной системы проверил напряжения питания на AAlchemy. Линия 3,3В была в норме. Но 2,7 В упало до 2,65 В. Я снова довел до 2,7 В.

Операционная система сразу же увидела новое устройство и запросила драйвер. Я взял драйвер отсюда.

Вот оно, легенда работает. К выходу AAlchemy подключаю второй монитор. И провожу тест.

AAlchemy работает как видеоускоритель в обычном компьютере.2D-изображение отображает обычная видеокарта, а приложения Glide — с помощью AAlchemy.

Часть 2 — F.A.Q.

После успешного эксперимента по обновлению обычного блока питания и запуска AAlchemy (далее сокращенно «AA5» ) на обычной материнской плате я попытался собрать нативную конфигурацию графической станции Heavy Metal AAlchemy GX + :

  • 2 процессора Pentium III — 1000 МГц / 100/256
  • Материнская плата с 2 процессорами Intel L440GX +
  • Интегрированное видео CL-GD5480
  • 1.5 Гб SDRAM ECC Sync. PC100R

Плата имеет два типа разъемов PCI 66 МГц и 33 МГц.

Проехал на нем АА5. В процессе работы выяснились некоторые тонкости эксплуатации. Сначала я хотел написать продолжение статьи. Но я понял, что было бы полезнее представить все разработки в виде F.A.Q … и разместить его в конце первой статьи. Плюсы — вся информация в одном месте и наглядно представлена.

Это F.Вашему вниманию представлен сам A.Q:

1. Где взять инструкцию для AA5?

2. Какую операционную систему мне следует использовать?

Графическая станция была разработана для использования с Microsoft Windows NT4 и Windows 2000. Но она отлично работает и с Windows XP.

3. Где взять драйвер для AA5?

Огромный выбор драйверов для 3DFX здесь

4. Где можно задать вопросы и обсудить AA5?

Часть 3 — Экстрим.Практические испытания

Третья часть, самая крайняя. В первых двух частях выяснилось, что одиночную видеокарту AA5 не так уж и сложно запустить на обычном домашнем компьютере. Цена вопроса — простая модернизация отдельного блока питания. Но .. Опять «но». Теперь вы можете сразу приобрести модуль, состоящий из двух QUANTUM 3D AALCHEMY 8164 и постпроцессора nVSensor. 16 графических процессоров! Но тогда для питания двух видеокарт потребуется 75 Ампер! С нестандартными 2,7-2,9 В.

Для таких токов указанная модификация не применяется.Во-первых, часть питания идет на другие линии 5 В, 12 В, -5 В, -12 В. Линию 5В нужно было зарядить лампочкой, иначе все равно возникнет дисбаланс напряжений и установка перестанет работать. А это дополнительная потеря мощности.

Защита от перегрузки тоже сработала. Короче требовалось получить честные 75 А от блока питания при регулируемом и стабилизированном напряжении 2,7-2,9 В. В два раза больше, чем может дать блок. Но если блок питания способен выдавать 400-480 Вт по всем линиям, почему нельзя заставить его выдавать всю эту мощность по одной линии? Жестяная банка.

Первоначальный план был следующим. Отключите все защиты и контроль всех напряжений. Паяю все лишние детали. И я заставляю юнит работать только на одной строке. И честно выдать все, на что он способен в ОДНОЙ, этой линейке с регулируемым напряжением 2,7-2,9 В. Такой разброс связан с тем, что есть две версии АА5. Есть питание 2,7 В, есть еще 2,9 В.

Более подробно изучаю даташит на SQ6105. И я разрабатываю способы отключения всех защит.Принцип прост. Мы должны обмануть SQ6105. В блоке есть так называемая «дежурная комната». Это независимый источник питания 5 В. Он подает питание на SQ6105 перед включением всего блока питания.

Например, как отключить мониторинг 5В? Подайте напряжение 5 В на вывод SQ6105, который отвечает за этот мониторинг. И возьму из этой самой «дежурной комнаты». Мониторинг +3,3 В? Я возьму с «дежурного» 5 В и воспользуюсь резисторным делителем для питания необходимых 3.3 В на SQ6105! Возникает проблема только с 12 вольтами. Но я тоже решил это. Во всяком случае, я использую три блока питания для питания компьютера с установленным AA5. С любого из них возьму +12 В.

То, что я сделал, я изложил строго по пунктам. Я переработал блок питания codegen на 480 Вт. Я не обновил его как можно скорее. Просто, без лишних наворотов. И надежный. Единственное слабое место — диодные сборки. Но я их давно поменял. После предыдущих переделок это выглядело так.

Имеет схему, очень близкую к этой:

Схема № 1

Приступим.

1. К выводу блока питания подключаю нагрузку — лампочку на 12 В. Провод PS-ON на массу, значит — зеленый и черный провода 20-контактного разъема закорачиваю скрепкой. Свет горит. Блок рабочий.

2. Отключаю блок питания от сети 220 В. (нужно выдернуть провод питания из блока!) Это важно.В противном случае возможно поражение электрическим током и смерть. Электричество — плохая шутка. Я выключаю анализ SQ6105 плюс 5 В — перерезаю дорожку, идущую от контакта 3, SQ6105 (вход напряжения V5 + 5 В, цепь 1), и подключаю контакт 3, припаяв к контакту 20 SQ6105 перемычкой или 50 Резистор -200 Ом (RR5 на схеме 1). Таким образом отключаю SQ6105 от цепи питания и заменяю контроль вывода 5 вольт на пять вольт «сторожа». Теперь, даже если блок питания не подает на нагрузку 5В, SQ6105 считает, что все в норме и защита не работает.Выполнено.

Включаю блок питания на проверку, лампочка должна гореть.

3. Отключаю БП от 220 В. Отключаю определение SQ6105 плюс 3,3 В — перерезаю дорожку возле пина 2 и припаяю два резистора, 3,3 кОм от пина 2 к корпусу (RR7 на схеме 1), 1,5 кОм между контактом 2 и контактом 20 (RR6 на схеме). Включаю блок питания в сеть, если он не включается, надо точнее подбирать резисторы, чтобы на выводе 2 было +3,3 В.Можно использовать подстроечный резистор 10 кОм. После каждой переделки лучше проверять агрегат на работоспособность. Тогда в случае сбоя круг поиска ошибок сузится.

4. Отключаю БП от 220 В. Выключаю определение SQ6105 минус -5 В и — 12 В — припаиваю R44 (возле вывода 6), а вывод 6 подключаю к корпусу через резистор 33 кОм , точнее 32,1 кОм (RR8 на схеме 1). Включаю блок питания в сеть, если он не включается, нужно точнее подобрать резистор.

5. Отключите блок питания от сети. Отключаю определение 12 В. Для этого ищу вывод 7 SQ6105. Это вход 12 В. Если нет 12В, микросхема отключает питание. Смотрю на плату, с 7 ноги дорожка идет на резистор, обычно номиналом около 100 Ом. Припаиваю ножку этого резистора — самую дальнюю от микросхемы. К припаянной ножке припаиваю провод, на который буду подавать 12 В от другого блока питания.Взять в этом блоке 12 В негде, и этот провод будет выполнять функцию дополнительной защиты и гарантировать одновременную работу нескольких блоков. Проект требует одновременного включения нескольких блоков питания.

6. Паяю все диодные сборки. Удобнее всего делать это всасывающим паяльником. Все сборки спаяны вместе с радиатором, на который они установлены. Откручиваю все узлы от радиатора и изучаю их. Мне нужно набрать не менее 80А, и обязательно такие же сборки.Из припаянного ничего не вышло. Но в стапелях было две сборки 40А на 100 В. Обе устанавливаю на радиатор и подключаю параллельно. Затем подключаю их проводами к контактным площадкам линии питания 5 Вольт. Провода должны быть максимально большими. От 4 мм 2 подходит для сборок и 8 выходных. Также необходимо включить все задействованные дорожки на плате, начиная с трансформатора. Либо припаяйте провода сверху, либо залейте их припоем.Лучше оба.

7. Теперь нужно переключить выход усилителя ошибки и отрицательный вход компаратора SQ6105. Для этого ищем 16 (COMP) и 17 (IN) ножек данной микросхемы. (Это, собственно, и та самая стабилизация выходного напряжения).

И исходя из них иду по напечатанным путям и сравниваю реальную блок-схему с той, что у меня есть. Добираюсь до резистора, соединяющего ножки 16 и 17 с напряжением 12В, и припаиваю его (R41 на схеме 2).

Схема № 2

Нахожу резистор, который подключает микросхему на 5 вольт (R40 на схеме №2). Паяю. Затем я измеряю его значение и припаиваю на его место переменный резистор чуть большего номинала. Естественно, предварительно подвергнув его такому же сопротивлению. Паяю, конечно, не сам резистор, а провода, идущие к резистору. Сам резистор вынесен в корпус блока питания в удобное место. Я буду использовать его для регулирования выходного напряжения.

Отпаиваю все ненужные детали (электролиты на всех линиях кроме 5 В, дроссели магнитного усилителя 3,3 В, если мешают части линий -5 В и -12 В) и провода идущие от платы вместо них припаиваю два провода с сечение 4 мм 2 на вывод 5 В и общ. (На фото это толстые провода динамика). Выходные провода лучше продублировать. Сечения в 4 мм мало. Проволока может нагреться.

8. Подключаю нагрузку (лампочка 12 В 20 Вт) к выходу блока питания.Включаю блок питания в сеть. PS ПО на землю. Блок должен работать. Значит, ничего лишнего не уронил.

Измеряю на лампочке напряжение тестером и регулирую напряжение на необходимое значение 2,7 В или 2,9 В. Работы осталось очень мало.

9. Теперь необходимо переделать дроссель групповой стабилизации на больший ток. Сечения сердечника дросселя вполне достаточно. Недостаточный размер провода. Все-таки расчетный ток обмотки 40 А и будет до 75 А!

Припаиваю дроссель и нахожу на нем обмотку 5 В.Это две-три проволоки диаметром 1,5 мм. В моем случае это два провода.

Сечение этих двух проводов составляет 3,54 мм 2. Номинальный ток 40 А. Для значения 80 А увеличьте сечение в два раза. У меня была проволока диаметром 1,77 мм. Для того, чтобы набрать необходимые 7,08 мм2, потребуется три провода (не путайте сечение с диаметром!)

Обматываю все обмотки от дроссельной заслонки групповой стабилизации. Считаю количество витков 5-вольтовой обмотки.10 ходов. Накручиваю новую обмотку на тор магнитопровода тремя проводами одновременно. Для этого удобно сразу отмерить необходимую длину проводов, аккуратно сложить их в полоску и скрутить концы двумя плоскогубцами. Тогда наматывать будет намного проще. Витки всех трех обмоток должны быть абсолютно одинаковыми.

В процессе намотки я решил использовать два таких дросселя, чтобы лучше сгладить рябь. На второй сбросил дроссель с убитого блока питания и тоже перемотал.В принципе, в этом нет необходимости. В оригинальной схеме используются два дросселя. Второй — всего несколько витков проволоки, намотанной на столб. Жила слишком мала для 3-х проводов. Вот и решил поставить два одинаковых.

Припаял первый дроссель на место дросселя групповой стабилизации в контактных площадках +5 В. После поставил электролитический конденсатор 4700 мкФ на 25 В, затем второй дроссель (заменил конденсаторы, освобожденные от распайки конденсаторов (по линии 5 В тоже выпарил, мне показалось, что они недостаточная мощность).Припаял к колодкам следующего дросселя. Был небольшой невзрачный. Снял, просверлил дырочки и припаял новый. А на выходе из этого я подвесил два электролита по 10 000 мкФ 25 В. Сила тока увеличилась вдвое, значит и емкость электролитов надо увеличить. Здесь чем больше, тем лучше. Также хорошо зашунтировать их керамическими конденсаторами емкостью 1-10 мкФ. Это сделано для лучшей фильтрации на высоких частотах.

Электролиты такого размера с платы не снимали, а я прикрепил их к корпусу блока питания и подключил проводами к печатной плате.Провода должны быть приличного размера. Минимум один квадратный миллиметр.

Для улучшения охлаждения сделал новую крышку блока питания из перфорированной стали и прикрепил к ней 120-мм вентилятор. Он подключил его к проводам, питающим 12 В от второго блока питания.

Для контроля выходного напряжения хотел сделать встроенный вольтметр. Самый простой способ для меня — поставить наконечник стрелы. Головки номиналом 4 В. Не нашел. Нашел какой-то странный аппарат.Я не знаю, что он измерил. Но все головки циферблата — микроамперметры. А сделать из них вольтметр несложно, установив демпфирующее сопротивление. Так я и сделал. Последовательно в головку входила переменная 33 кОм. Собрано: получилось неплохо.

Подключил два блока (из второго беру 12 В для работы первого, иначе блок не запустится, см п.5). На втором подключил лампочку в качестве нагрузки. Не рекомендуется включать блоки без нагрузки.Разложила все на любимой табуретке и поняла, что новый суперблок не чем загружать. Я помню физику.

По закону Ома I = U / R, следовательно, R = U / I

У — Напряжение, В

R — Сопротивление, Ом

При токе 75А и напряжении 2,7 В сопротивление нагрузки должно составлять 0,036 Ом. Обычные мультиметры не могут измерить такое сопротивление. Не рассчитано. Что ж, давайте снова вспомним физику.

R — Сопротивление, Ом

ρ — Удельное сопротивление для меди равно 0.0175

L — длина жилы в метрах

q — Сечение, мм квадрат

У меня витая пара проводов. 24AWG. Этот калибр соответствует сечению 0,205 мм 2. Таких проводов восемь. Четыре провода — 0,82 мм 2. Восемь — 1,64 мм 2.

Сразу на 70 А я не решился включить. Начнем с 35 А.

Рассчитываем:

беру 4 провода, длина 3,6 метра.

Итак, половина прожила 3,6 метра, сопротивление 0.0771 Ом, ток 35А.

Всего восемь жил, 3,6 метра, сопротивление 0,038 Ом, сила тока 71 А. В целом должно быть 70 А. Но при расчетах я округлил. Выходят сразу две нагрузки.

Сначала подключаю половину нагрузки. Включаю. Блок рабочий. Напряжение немного спало. Но я отрегулировал его с помощью переменной. Во время возни провод нагрелся: 95 Вт тепла!

Сейчас подключаю все восемь: ток дошел до 70 А! Включаю — все работает !!!

Только напряжение снова немного спало.Но это не проблема — у нас есть корректировка.

Только сильно греется нагрузка — длительное тестирование провести не могу. Через 15-20 секунд утеплитель становится мягким и начинает «плавать».

П.С. В моем случае по какой-то причине не сработала максимальная токовая защита в нагрузке (защита от короткого замыкания). Я не знаю причины. Но если это произойдет, то эту защиту можно будет настроить. Необходимо уменьшить сопротивление R8. Чем меньше сопротивление, тем больше ток срабатывает защита.

Блок питания готов. А вы можете подключить AA5 и наслаждаться. Впрочем как всегда. Покупка у E-Bay еще не пришла 🙁

Этот материал обсуждается в нашей специальной ветке.

Здравствуйте, а теперь расскажу о переделке блока питания модели codegen 300w 200xa ATX в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 24 Вольт и ограничением тока от 0,1 А до 5 Ампер. Выложу схему, которая у меня попалась, может кто что поправит или добавит.Сама коробка выглядит так, хотя наклейка может быть синей или другого цвета.

Причем платы моделей 200xa и 300x практически идентичны. Под самой платой есть надпись CG-13C, может быть, CG-13A. Возможно, есть и другие модели, похожие на эту, но с другими надписями.

Пайка ненужных деталей

Изначально диаграмма выглядела так:

Необходимо удалить все лишнее, провода коннектора atx, отпаять и перемотать ненужные обмотки на дросселе групповой стабилизации.Под дросселем на плате, где написано +12 вольт, оставляем ту обмотку, остальную наматываем. Отпаяйте оплетку от платы (основного силового трансформатора), не откусывая ее. Снимаем радиатор вместе с диодами Шоттки, и после удаления всего лишнего он будет выглядеть так:

Окончательный макет после переделки будет выглядеть так:

В общем пропаиваем все провода, детали.

Создание шунта

Делаем шунт, от которого снимем напряжение.Смысл шунта в том, что падение напряжения на нем сообщает ШИМ, как он нагружен током — выходом источника питания. Например, сопротивление шунта у нас получилось 0,05 (Ом), если измерить напряжение на шунте в момент прохождения 10 А, то напряжение на нем будет:

U = I * R = 10 * 0,05 = 0,5 (Вольт)

Про манганиновый шунт писать не буду, так как не покупал и у меня нет, использовал две дорожки на самой плате, дорожки на плате замыкаем как на фото, чтобы получить шунт.Понятно, что лучше использовать манганин, но все же он работает более чем обычно.

Ставим дроссель L2 (если есть) после шунта

В общем, их нужно посчитать, но если что, прога для расчета дросселей где-то на форуме проскакивала.

Поставляем общий минус на ШИМ

Можно не подавать, если уже звонит на 7 ноге ШИМ. Просто на некоторых платах на 7 пине не было общего минуса после пайки деталей (не знаю почему, могу ошибиться, что не было 🙂

Припаиваем провод к 16 пину ШИМ

Припаиваем к 16 выводу ШИМ — провод, и этот провод подводим к 1 и 5 ножкам LM358

Между 1 ножкой ШИМ и плюсовым выводом припаять резистор

Этот резистор ограничивает напряжение, подаваемое блоком питания.Этот резистор и R60 образуют делитель напряжения, который делит выходное напряжение и подает его на 1 ногу.

Входы операционного усилителя (ШИМ) на 1-й и 2-й ногах используются для задания выходного напряжения.

Задача по выходному напряжению БП доходит на 2-ю ногу, так как на вторую ногу может приходить 5 вольт (vref), то на 1-ю ногу должно приходить обратное напряжение тоже не более 5 вольт. Для этого нам понадобится делитель напряжения на 2 резистора R60 и тот, который мы устанавливаем с вывода блока питания на 1 ногу.


Как это работает: допустим на вторую ногу ШИМ ставится переменный резистор 2,5 Вольта, потом ШИМ будет выдавать такие импульсы (увеличивать выходное напряжение с выхода БП) до тех пор, пока на 1 ногу не придет 2,5 (Вольт) операционного усилителя. Предположим, что если этого резистора нет, блок питания достигнет максимального напряжения, потому что нет обратной связи с выхода БП. Номинал резистора 18,5 кОм.

Устанавливаем конденсаторы и нагрузочный резистор на выходе БП

Нагрузочный резистор может иметь мощность от 470 до 600 Ом 2 Вт.Конденсаторы 500 мкФ на напряжение 35 вольт. Конденсаторов с нужным напряжением у меня не было, поставил 2 последовательно по 16 вольт 1000 мкФ. Паяем конденсаторы между 15-3 и 2-3 ножками ШИМ.

Пайка диодной сборки

Ставим диодную сборку на ту, которая была 16C20C или 12C20C, эта диодная сборка рассчитана на 16 ампер (12 ампер соответственно) и 200 вольт обратного пикового напряжения. Диодная сборка 20С40 нам не подойдет — не думайте ставить — сгорит (проверено :)).

Если у вас есть другие диодные сборки, проследите, чтобы обратное пиковое напряжение было не менее 100 В, а для тока — больше. Обычные диоды не подойдут — перегорят, это сверхбыстрые диоды, просто для импульсного блока питания.

Ставим перемычку на блок питания ШИМ

Поскольку мы удалили часть схемы, которая отвечала за подачу питания на PSON PWM, нам нужно запитать PWM от дежурного источника питания 18 В.Собственно вместо транзистора Q6 мы устанавливаем перемычку.

Припаиваем вывод БП +

Затем вырезаем общий минус, идущий на корпус. Делаем так, чтобы общий минус не касался корпуса, иначе закоротив плюс, с корпусом БП все сгорит.

Припаиваем провода, общий минус и +5 Вольт, блок питания дежурный вывод

Мы будем использовать это напряжение для питания вольт-амперметра.

Припаиваем провода, общий минус и +18 вольт к вентилятору

Мы будем использовать этот провод через резистор 58 Ом для питания вентилятора. Причем вентилятор нужно повернуть так, чтобы он дул на радиатор.

Припаиваем провод от оплетки трансформатора к общему минусу

Припаиваем 2 провода от шунта для ОУ LM358

Припаиваем к ним провода, а также резисторы. Эти провода будут идти к операционному усилителю LM357 через резисторы на 47 Ом.

Припаиваем провод к 4-й ножке ШИМ

При положительном напряжении +5 Вольт на этом входе ШИМ есть ограничение предела регулирования на выходах C1 и C2, в этом случае при увеличении на входе DT происходит увеличение рабочего цикла на C1 и С2 (нужно посмотреть, как подключены выходные транзисторы). Одним словом — остановка вывода блока питания. Этот 4-й вход ШИМ (мы подаем на него +5 В) будет использоваться для остановки выхода блока питания в случае короткого замыкания (выше 4.5 А) на выходе.

Сборка схемы усиления тока и защиты от короткого замыкания

Примечание: это не полная версия — подробности см. На форуме, включая фотографии процесса доработки.

Обсудить статью ЛАБОРАТОРНЫЙ БП С ЗАЩИТой ОТ ОБЫЧНОГО КОМПЬЮТЕРА

Прогресс не стоит на месте. Производительность компьютеров стремительно растет. По мере роста производительности растет и потребление энергии. Раньше на блок питания почти не обращали внимания, но теперь, после объявления nVidia о рекомендуемом блоке питания для своих топовых решений на 480 Вт, все немного изменилось.А процессоры потребляют все больше, и если все это надо как следует разогнать …

Я давно смирился с ежегодным апгрейдом процессора, материнской платы, памяти, видео, как неизбежным. Но почему-то меня беспокоит апгрейд блока питания. Если железо кардинально прогрессирует, то в схемотехнике блока питания таких принципиальных изменений практически нет. Ну транс побольше, провода на дросселях толще, диодные сборки мощнее, конденсаторы… Разве нельзя купить более мощный блок питания, так сказать на рост, и прожить хоть пару лет в мире. Не задумываясь о такой относительно простой вещи, как качественный блок питания.

Это может показаться таким же простым, как покупка самого мощного блока питания, который вы только можете найти, и наслаждаться спокойной жизнью. Но этого не было. Почему-то все сотрудники компьютерных компаний уверены, что блока питания на 250 ватт вам хватит с избытком. И, что больше всего бесит, они начинают категорически учить и безосновательно доказывать свою правоту.Тогда вы разумно замечаете, что знаете, чего хотите, и готовы за это платить, и вам нужно быстро получить то, что они просят, и заработать законную прибыль, а не злить постороннего своими бессмысленными, необоснованными уговорами. Но это только первое препятствие. Двигаться дальше.

Допустим, вы все же нашли мощный блок питания, и вот вы видите, например, такую ​​запись в прайс-листе

  • Power Man PRO HPC 420W — 59 ye
  • Power Man PRO HPC 520W — 123 ue

При разнице в 100 ват цена выросла вдвое.А если брать с запасом, то нужно 650 и больше. Сколько это стоит? И это еще не все!

реклама
Подавляющее большинство современных блоков питания используют микросхему SG6105. А его схема переключения имеет одну очень неприятную особенность — она ​​не стабилизирует напряжения 5 и 12 вольт, а на его вход подается среднее значение этих двух напряжений, полученное с резисторного делителя. И это стабилизирует это среднее значение. Из-за этой особенности часто возникает такое явление, как «дисбаланс напряжений».Ранее мы использовали микросхемы TL494, MB3759, KA7500. У них такая же особенность. Приведу цитату из статьи MR. Коробейников .

«… Неуравновешенность напряжений возникает из-за неравномерного распределения нагрузки на шинах +12 и +5 В. Например, процессор питается от шины + 5 В, а жесткий диск и CD-привод болтаются на шине +12. Нагрузка + 5В многократно превышает нагрузку. Превышает нагрузку на +12 В. Выходит из строя 5 В. Микросхема увеличивает скважность и + 5В нарастает, но +12 увеличивается еще больше — нагрузка меньше.Получаем типичный дисбаланс напряжений … »

На многих современных материнских платах процессор питается от 12 вольт, то перекос наоборот происходит, 12 вольт падает, а 5. повышается.

А если компьютер работает нормально в штатном режиме, то при разгоне мощность, потребляемая процессором, увеличивается, перекос увеличивается, напряжение падает, срабатывает защита блока питания от пониженного напряжения и компьютер выключается. не способствует хорошему разгону.

Так, например, было у меня. Я даже написал заметку на эту тему — «Overclocker Light». Тогда у меня в системном блоке было два блока питания — Samsung 250 Вт, Power Master 350 Вт. И я наивно полагал, что 600 Вт более чем достаточно. Может хватить, но из-за перекоса все эти ватты бесполезны. Я неосознанно усилил этот эффект, подключив материнскую плату от Power Master, а винт, флоппи-дисковод и т. Д. От Samsung. То есть оказалось — с одного блока питания в основном берется 5 вольт, с другого 12.А остальные линии «в воздухе», что усилило эффект «перекоса».

Но даже самые лучшие из этих блоков питания, к сожалению, далеки от идеальной «БП».Например, известная проблема «шума» звуковой карты при включении режима энергосбережения современных процессоров. Или еще одна проблема — привыкшие к старому стандарту AT пользователи изначально негативно отреагировали на необходимость выключить системный блок и монитор отдельно. Многие привыкли к этой потребности, некоторые оставляют монитор постоянно включенным, а некоторые выключают компьютер с помощью обычного сетевого фильтра.

В этой части статьи мы будем бороться за решение этих проблем.Следует напомнить, что любое вмешательство в электроснабжение чревато потерей гарантии, а в особо тяжелых случаях — поломкой оборудования. Поэтому при любых изменениях вы должны понимать, что делаете, и быть полностью уверенными в себе.

Кривые напряжения при переменной нагрузке имеют очень заметную пульсацию. Это именно тот сигнал, который вы слышите в динамиках. Как от этого избавиться? Ну, во-первых, выберите блок питания с наименьшей пульсацией. Или измените то, что доступно. Для этого, очевидно, необходимо добавить дополнительные фильтрующие емкости.Самый простой и удобный — припаять к тыльной стороне платы блока питания большое количество неупакованных конденсаторов.

Они очень маленькие по размеру с достаточным номиналом (1 мкФ), цена у них невысока и практически любой может позволить себе купить несколько десятков таких конденсаторов по цене, близкой к цене одной-двух бутылок пива. Не пугайтесь размеров конденсаторов на фото. Они входят еще немного.

Распаяв эти конденсаторы между дорожками со всеми выходными напряжениями и землей блока питания (если присмотреться, становится заметно все, а не только обведенные кружком):

Вы можете значительно снизить уровень шума на выходе звуковой карты.Кроме того, значительное снижение уровня высокочастотных составляющих в выходном напряжении продлевает срок службы штатных электролитных конденсаторов блока питания. И на стабильность работы компьютера это не повлияет …

При впаивании конденсаторов в блок питания необходимо следить за тем, чтобы не было коротких замыканий между дорожками, по которым идет питание, и общими шинами.

Теперь давайте посмотрим, как можно модифицировать блок питания ATX, чтобы он мог независимо включать и выключать монитор при включении компьютера.

Очевидно, наиболее удобным вариантом будет установка реле небольших габаритов, но достаточной коммутируемой мощности:

(их сейчас много в продаже в ближайшем магазине радиодеталей) для управления подачей напряжения на монитор. Обмотка управления может питаться от +5 или + 12В, в зависимости от используемого реле. Схема подключения выглядит так:

Диод включается таким образом, чтобы энергия, накопленная в катушке управления реле, при выключении компьютера стекло на нем в землю.Выбрать диод просто — любой кремниевый диод средней мощности. Например, КД105 или 1Н40007. Резистор и конденсатор необходимы для предотвращения искрения при подключении монитора. Конденсатор выбран с номиналом 0,05 мкФ на 400 В. Резистор — 1кОм на 1Вт.

Вот простейшая диаграмма. Настоятельно рекомендуется включить пару управляющих реле, которые размыкают оба провода сети монитора. Это необходимо, потому что, если электрические розетки, в которых включен ваш компьютер, имеют нейтральный заземляющий контакт (т.е.е., подключенный к нулю электросети), тогда возможно, что вы откроете ровно ноль реле. И он, подведенный к корпусу компьютера (за счет того же обнуления), пойдет по заземляющим линиям сигнальных проводов и питание на монитор снято не будет. Смогут ли ваши сигнальные провода справиться с этим током? Я сомневаюсь. Так что подальше от беды — поставить пару реле. По крайней мере, вы можете носить свой компьютер и включать его в любую розетку, не беспокоясь о заземлении.

К сожалению, у большинства блоков питания ATX обычно нет разъема для монитора (даже неконтролируемого).Поэтому вам придется подобрать дрель, ножовку и напильник, чтобы проделать соответствующее отверстие и поместить в него разъем, который был под рукой (или куплен в магазине).

Здесь вы можете увидеть решетку из проволоки на задней стороне блока питания. Для улучшения эстетического восприятия это отверстие можно закрыть проволочной сеткой, о которой пойдет речь во второй части статьи.

Теперь осталось только подключить монитор к полученному разъему и радоваться его автоматическому включению и выключению.Однако в этом случае появляется неприятность — в случае замены старого маломощного БП на новый (а он совсем не мешает современным железкам) проделывать дыры в новом корпусе становится лениво. Проще заменить начинку в старом корпусе на взятую от нового блока питания. Но уже есть полная свобода для вашей необузданной фантазии.

Модификация блоков питания CODEGEN и другие, JNC-подобные … Саша Черный / 27.04.2004 00:56

Эта статья (первый черновик) написана для моего собственного проекта, который сейчас находится в умирающем состоянии и будет перепрофилирован. Поскольку я считаю, что статья будет полезна многим (сужу по многочисленным письмам, в том числе от читателей вашего ресурса), предлагаю вам выложить вторую редакцию этого творения.

Хорошая и стабильная производительность компьютера зависит от многих факторов. И последнее, но не менее важное: это зависит от правильного и надежного источника питания. Средний пользователь в первую очередь озабочен выбором процессора, материнской платы, памяти и других компонентов для своего компьютера. Мало (если вообще) внимания уделяется блоку питания. В итоге основным критерием выбора блока питания является его стоимость и заявленная мощность, указанная на этикетке. Действительно, когда на этикетке написано 300 Вт, это, безусловно, хорошо, и при этом цена корпуса с БП составляет 18-20 долларов — в целом отлично… Но не все так просто.

А год-два-три назад цена корпусов с блоком питания не менялась и составляла те же 20 долларов. А что изменилось? Правильно — заявленная мощность. Сначала 200 Вт, затем 235 — 250 — 300 Вт. В следующем году будет 350 — 400 Вт … Произошла ли революция в структуре электроснабжения? Ничего подобного. Вам продаются одни и те же БП только с разными лейблами. Более того, зачастую блок питания 5-летней давности с заявленной мощностью 200 Вт выдает больше свежих 300 ватт.Что поделаешь — дешевле и экономичнее. Если мы получим корпус с блоком питания за 20 долларов, то сколько будет его реальная стоимость с учетом транспортировки из Китая и 2-3 посредников при продаже? Наверное, 5-10 долларов. Представляете, какие детали дядя Ляо вложил туда за 5 долларов? И вы ЭТО хотите нормально питать компьютер, который стоит 500 долларов или больше? Что делать? Покупка дорогостоящего блока питания за 60-80 долларов — это, конечно, хороший выход, когда есть деньги. Но не самый лучший (денег не у всех и мало).Тем, у кого нет лишних денег, но есть прямые руки, светлая голова и паяльник — предлагаю простую доработку китайских блоков питания с целью их оживления.

Если посмотреть схемотехнику фирменных и китайских (без названия) блоков питания, то можно увидеть, что они очень похожи. Используется такая же стандартная схема переключения на базе микросхемы ШИМ KA7500 или аналогов на TL494. А чем отличаются блоки питания? Разница в используемых деталях, их качестве и количестве.Рассмотрим типичный фирменный блок питания:

Picture 1

Видно, что он достаточно плотно упакован, нет свободных мест и все детали распаяны. Все фильтры, дроссели и конденсаторы включены.

Теперь давайте посмотрим на типичный блок питания JNC мощностью 300 Вт.


Рисунок 2

Несравненный образец китайской инженерии! Никаких фильтров (вместо них «специально обученные перемычки»), никаких конденсаторов, никаких дросселей.В принципе и без них все работает — но как! Выходное напряжение содержит шумы переключения транзисторов, резкие скачки напряжения и значительные падения напряжения при различных режимах работы компьютера. Какая тут стабильная работа …

Из-за используемых дешевых комплектующих работа такого агрегата очень ненадежная. Фактически передаваемая безопасная мощность такого блока питания составляет 100-120 Вт. При большей мощности он просто сгорит и утащит за собой половину компьютера. Как доработать китайский блок питания до нормального состояния и сколько мощности нам реально нужно?

Хочу отметить, что сложившееся мнение о высоком энергопотреблении современных компьютеров немного ошибочно.Упакованный системный блок на базе Pentium 4 потребляет менее 200 Вт, в то время как блоки на базе AMD ATHLON XP потребляют менее 150 Вт. Таким образом, если мы предоставим хотя бы реальный блок питания на 200-250 Вт, то в нашем компьютере будет меньше одного слабого звена.

Самыми важными деталями в БП являются:

Высоковольтные конденсаторы
Высоковольтные транзисторы
Высоковольтные выпрямительные диоды
Высокочастотный силовой трансформатор
Низковольтные диодные выпрямительные сборки

Здесь китайским братьям тоже удается сэкономить… Вместо высоковольтных конденсаторов 470мкф х 200 вольт ставят 200мкф х 200 вольт. Эти детали влияют на способность устройства выдерживать кратковременные потери сетевого напряжения и мощность подаваемого напряжения питания. Ставят малые силовые трансформаторы, которые при критических мощностях сильно нагреваются. А еще экономят на сборках низковольтных выпрямителей, заменяя их двумя спаянными между собой дискретными диодами. Об отсутствии фильтров и сглаживающих конденсаторов уже говорилось выше.

Попробуем все исправить.В первую очередь нужно вскрыть БП и прикинуть размер трансформатора. Если он имеет размеры 3х3х3 см и более, то есть смысл доработать блок. Во-первых, нужно заменить большие высоковольтные конденсаторы и поставить не менее 470 мкФ х 200 вольт. Все дроссели необходимо поставить в низковольтную часть блока питания. Дроссели можно намотать самостоятельно на ферритовом кольце диаметром 1-1,5 см медным проводом с лакированной изоляцией сечением 1-2 мм на 10 витков.Также можно взять дроссели от неисправного блока питания (сдохший блок питания можно купить в любом компьютерном офисе за 1-2 доллара). Далее нужно распаять сглаживающие конденсаторы в пустые места низковольтной части. Достаточно поставить 3 конденсатора 2200 мкФ x 16 В (Low ESR) в цепи + 3,3 В, + 5 В, + 12 В.

Типичная форма низковольтных выпрямительных диодов в дешевых устройствах выглядит следующим образом:


Рисунок 3

или хуже, как этот


Рисунок 4

Первая диодная сборка обеспечивает 10 ампер при 40 вольт, второй 5 ампер макс.В этом случае на крышке БП написаны следующие данные:


Рисунок 5

Заявлено 20-30 ампер, а фактически выдается 10 или 5 ампер !!! Тем более что на плате блока питания есть место для нормальных сборок, которое должно быть:


Рисунок 6

Маркировка показывает, что это 30 ампер на 40 вольт — а это совсем другое дело! Эти сборки должны быть на канале + 12В и + 5В. + 3.Канал 3в может быть выполнен двумя способами: либо на той же сборке, либо на транзисторе. Если есть сборка, то меняем на нормальную, если транзистор, то оставляем все как есть.

Итак, бежим в магазин или на рынок и покупаем там 2 или 3 (в зависимости от блока питания) диодные сборки MOSPEC S30D40 (для канала +12 Вольт S40D60 — последняя цифра D — напряжение — тем более, поспокойнее в душе или F12C20C — 200 вольт) или аналогичные по характеристикам, 3 конденсатора 2200 мкФ х 16 вольт, 2 конденсатора 470 мкФ х 200 вольт.Все эти детали стоят порядка 5-6 долларов.

После того, как мы все поменяли, блок питания будет выглядеть примерно так:


Рисунок 7


Рисунок 8

Дальнейшая доработка блока питания сводится к следующему … Как известно, в блоке питания каналы +5 В и +12 В стабилизируются и управляются одновременно. При установленном +5 В фактическое напряжение на канале +12 составляет 12,5 В. Если у компьютера сильная нагрузка на канал +5 (система на базе AMD), то напряжение падает до 4.8 вольт, а напряжение на канале +12 станет 13 вольт. В случае системы на базе Pentium 4 канал +12 вольт сильно загружен и все происходит наоборот. Благодаря тому, что канал +5 В в БП сделан гораздо лучшего качества, даже дешевый блок без проблем запитает систему на базе AMD. При этом энергопотребление Pentium 4 намного выше (особенно при +12 вольт) и дешевый блок питания нужно улучшать.

Перенапряжение на канале 12 В очень опасно для жестких дисков.В основном нагрев HDD происходит из-за повышенного напряжения (более 12,6 вольт). Для того, чтобы снизить напряжение на 13 вольт, достаточно разорвать желтый провод, питающий жесткий диск, припаять мощный диод, например, КД213. В результате напряжение снизится на 0,6 вольт и составит 11,6 — 12,4 вольт, что для жесткого диска вполне безопасно.

В итоге мы получили нормальный блок питания, способный выдавать на нагрузку не менее 250 Вт (нормальный, не китайский !!), который тоже будет намного меньше нагреваться.

Внимание !!! Все, что вы будете делать со своим блоком питания — вы делаете на свой страх и риск! Если вы не обладаете достаточной квалификацией и не можете отличить паяльник от вилки, то не читайте то, что здесь написано, а тем более не читайте !!!

Комплексное шумоподавление для компьютеров

Как бороться с шумом? Для этого у нас должен быть правильный корпус с горизонтальным блоком питания (БП). Такой корпус имеет большие габариты, но гораздо лучше выводит излишки тепла наружу, так как блок питания расположен над процессором.Имеет смысл поставить на процессор кулер с вентилятором 80х80, например серии Titan. Как правило, большой вентилятор с той же производительностью, что и маленький, работает на более низких оборотах и ​​производит меньше шума. Следующим шагом будет снижение температуры процессора при простое или небольшой нагрузке.

Как известно, большую часть времени процессор компьютера простаивает, ожидая ответа пользователя или программ. В это время процессор просто тратит пустые циклы и нагревается. Охладители или мягкие охладители предназначены для борьбы с этим явлением.В последнее время эти программы даже стали встраивать в BIOS материнской платы (например, EPOX 8KRAI) и в операционную систему Windows XP. Одна из самых простых и эффективных программ — VCOOL. Эта программа при работающем процессоре AMD выполняет процедуру отключения шины — отключение шины процессора в режиме ожидания и уменьшение тепловыделения. Поскольку простоя процессора занимает 90% времени, охлаждение будет очень значительным.

Здесь мы пришли к пониманию, что нам не нужно вращать вентилятор кулера на полную мощность для охлаждения процессора.Как снизить товарооборот? Можно взять кулер с внешним регулятором скорости. Или вы можете использовать программу управления скоростью вращения вентилятора — SPEEDFAN. Эта программа примечательна тем, что позволяет регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от нагрева процессора, задав температурный порог. Таким образом, при запуске компьютера вентилятор вращается на полной скорости, а при работе в Windows с документами и Интернетом скорость вращения вентилятора автоматически снижается до минимальной.

Комбинация программ VCOOL и SPEEDFAN позволяет полностью отключить кулер при работе в Word и интернете, при этом температура процессора не поднимается выше 55С! (Athlon XP 1600).Но у SPEEDFAN есть один недостаток — он работает не на всех платах. В этом случае можно снизить скорость вентилятора, если переключить его на работу с 12 вольт до 7 или даже 5 вольт. Обычно кулер крепится к материнской плате с помощью трехконтактного разъема. Черный провод — масса, красный — +12, желтый — датчик скорости. Для того, чтобы перевести кулер на блок питания 7 вольт, нужно вытащить черный провод из разъема и вставить его в свободный разъем (красный провод + 5 вольт), идущий от блока питания, и вставить красный провод. от кулера в разъем блока питания желтым проводом (+12).


Рисунок 9

Желтый провод от кулера можно оставить в разъеме и вставить в материнскую плату для контроля скорости вращения вентилятора. Таким образом, получаем на кулере 7 вольт (разница между +5 и +12 вольт составляет 7 вольт). Чтобы получить на кулере 5 вольт, достаточно подключить только красный провод кулера к красному проводу блока питания, а два оставшихся провода оставить в разъеме кулера.

Таким образом, мы получили процессорный кулер с пониженной частотой вращения и низким уровнем шума.При значительном снижении шума отвод тепла от процессора не уменьшается или уменьшается незначительно.

Следующим шагом является уменьшение тепла, выделяемого жестким диском. Поскольку основной нагрев диска происходит из-за повышенного напряжения на шине +12 вольт (на самом деле здесь всегда 12,6 — 13,2 вольт), то здесь все сделано очень просто. В разрыв желтого провода, питающего винчестер, впаиваем мощный диод типа КД213. Падение напряжения около 0.На диоде возникает 5 вольт, что благотворно сказывается на температурном режиме винчестера.

А может пойти еще дальше? Переключить вентилятор БП на 5 вольт? Просто так работать не получится — блок питания нужно переделать. А заключается он в следующем. Как известно, основной нагрев внутри БП испытывает радиатор низковольтной части (диодные сборки) — около 70-80 С. Причем, наибольший нагрев испытывает сборка + 5В и + 3,3В. Высоковольтные транзисторы при правильном блоке (эта часть блока питания исправна почти в 95% блоков питания, даже в китайских) нагреваются до 40-50 С и мы их трогать не будем.

Очевидно, что один общий радиатор для трех шин питания слишком мал. И если при работе вентилятора на высоких оборотах радиатор все равно остывает нормально, то при снижении скорости происходит перегрев. Что делать? Было бы разумно увеличить размер радиатора или даже разделить силовые шины на разные радиаторы. Мы сделаем последнее.

Для отделения от основного радиатора был выбран канал + 3.3в, собранный на транзисторе. Почему не + 5в? Сначала это было сделано, но были обнаружены пульсации напряжения (сказалось влияние проводов, удлиняющих выводы диодной сборки + 5в).Так как канал + 3.3в. питается от + 5В, то ряби больше нет.

Для радиатора выбрана алюминиевая пластина размером 10х10 см, к которой прикручен канальный транзистор + 3.3в. Выводы транзистора были удлинены толстым проводом длиной 15 см. Сама пластина прикручивалась через изолирующие втулки к верхней крышке БП. Важно, чтобы пластина радиатора не касалась крышки блока питания и радиаторов силовых диодов и транзисторов.


Рисунок 10


Рисунок 11


Рисунок 12


Рисунок 13


Рисунок 14

После такой доработки вы можете безопасно поставить вентилятор блока питания на +5 В.

Видеокарта. Здесь нужен более точный подход. Если у вас видеокарта класса GeForce2 MX400, то в большинстве случаев кулер ей не нужен (что, кстати, у многих производителей есть — вообще не устанавливайте кулер). То же самое и с видеокартами GeForce 4 MX440, Ati Radeon 9600 — там достаточно пассивного радиатора.В случае с другими видеокартами подход может быть аналогичен описанному выше — переключение питания вентилятора на 7 вольт.

Подведем итоги. Мы рассмотрели меры по снижению шума и тепловыделения в системе на базе процессора AMD. Для примера приведу следующие данные. На данный момент статья пишется на очень мощном компьютере AMD Athlon XP 3200+, с 512 МБ ОЗУ, видеокартой GeForce 4 mx440, жестким диском WD 120 gb 7200, CD-RW и температурой процессора 38C, температура внутри корпуса 36С, температура внутри блока питания, измеренная цифровым термометром на радиаторах силовых диодов — 52С, винчестер просто холодный.Максимальная температура процессора при одновременном тесте 3DMark и cpuburn составила 68 ° C после 3 часов работы. В этом случае вентилятор БП подключен к 5 вольтам, вентилятор процессора с кулером TITAN постоянно подключен к 5 вольтам, у видеокарты нет вентилятора. В этом режиме компьютер работает без сбоев в течение 6 месяцев при комнатной температуре 24С. Таким образом, у мощного компьютера всего два вентилятора (работающих на малых оборотах), он стоит под столом и его практически не слышно.

стр.С. Возможно, летом (в комнате будет +28) нужно будет установить дополнительный корпусный вентилятор (с питанием + 5В, так сказать — для спокойствия …), а может и нет, погоди и см …

Предупреждение! Если у вас нет достаточной квалификации, а ваш паяльник по размерам похож на топор, то не читайте эту статью, а тем более не следуйте советам ее автора.

Добавить статью в закладки
Похожие материалы

Fsp fortron — темы на elektroda.pl

  • CECHY PRODUKTU / SPECYFIKACJA Эфективно: 87% Moc wyjciowa: 90 Вт Поемно: 4.74A Napicie wyjciowe (мин.): + 18V Napicie wyjciowe (макс.): + 20V Zabezpieczenie przed zwarciem Охрона przeteniem Bezpiecznik Wejciowy Сертификаты: UL / CUL, FCC, TUV, CE, Nemko, GOSTC-Tick, …

    Компьютеры Базар