блок питания |
схема блока питания |
импульсный блок питания |
блок питания +для компьютера |
купить блок питания |
куплю блок питания |
ремонт блока питания |
компьютерный блок питания |
блок питания atx |
блок питания 12в |
лабораторный блок питания |
блок питания +для ноутбука |
блок питания 12 |
блок бесперебойного питания |
блок питания телевизора |
мощность блока питания |
импульсные блоки питания схемы |
блок питания пк |
цена блок питания |
блок питания hp |
самодельные блоки питания |
напряжение блока питания |
блок питания asus |
регулируемый блок питания |
расчет блока питания |
переделка блока питания |
схема блока питания компьютера |
устройство блока питания |
блоки питания chieftec |
блоки питания 12 вольт |
блок питания 24 |
блок питания 3 3 |
бестрансформаторный блок питания |
блок питания samsung |
зарядное +из блока питания |
блок питания power |
блок питания fsp |
автомобильные блоки питания |
2 блока питания |
блок питания 5 |
блок питания бп |
блоки питания принтеров |
подключение блока питания |
мощный блок питания |
блок питания +для усилителя |
простой блок питания |
зарядное устройство +из блока питания |
блок питания 12в схема |
блок питания +своими руками |
плата блока питания |
тест блоков питания |
универсальный блок питания |
ремонт блока питания компьютера |
неисправности блока питания |
стабилизированный блок питания |
схема компьютерного блока питания |
блок питания атх |
какой нужен блок питания |
блок питания 500w |
проверка блока питания |
микросхемы блоков питания |
защита блока питания |
самодельные импульсные блоки питания |
расчет мощности блока питания |
зарядное +из блока питания компьютера |
схема блок питания atx |
блок питания dvd |
обзор блоков питания |
переделка компьютерного блока питания |
калькулятор блока питания |
блок питания acer |
блоки питания 12v |
скачать схему блока питания |
схема блока питания телевизора |
блок питания 5а |
блок питания 400w |
блок питания компа |
работа блока питания |
блок питания 500 |
блок питания lg |
блок питания dell |
блок питания 220 |
блок питания 300 |
разъемы блока питания |
разъем блока питания |
двухполярный блок питания |
блок питания gembird |
блоки питания киев |
принципиальная схема блока питания |
устройство блока питания компьютера |
блок питания 400 |
блок питания 350 |
блока питания компьютера зарядное устройство |
лучший блок питания |
продам блок питания |
блоки питания 9 |
блоки питания отзывы |
лабораторный блок питания схема |
блок питания 600 |
сетевые блоки питания |
мощность блока питания компьютера |
внешний блок питания |
блоки питания codegen |
блок питания +не работает |
электрическая схема блока питания |
300w блок питания |
блок питания 24в |
харьков блок питания |
блок питания описание |
импульсный блок питания 12в |
блок питания +как узнать |
блок питания 5v |
блок питания xbox |
регулируемый блок питания схема |
сгорел блок питания |
блок питания +не запускается |
блок питания 5в |
блок питания 30в |
блок питания 10а |
ремонт импульсных блоков питания |
блок питания 20 |
блок питания 450w |
блок питания panasonic |
блок питания +для компьютера цена |
блок питания 19v |
блок питания +для шуруповерта |
программа +для блока питания |
калькулятор мощности блока питания |
замена блока питания |
блок питания usb |
canon блок питания |
блок питания ps |
блок питания +на lm317 |
запуск блока питания |
450 блок питания |
включение блока питания |
форум блоки питания |
аккумулятор автомобильный блок питания |
блок питания toshiba |
выбор блока питания |
блок питания 350w |
блок питания d link |
блок питания +для монитора |
схема блока питания ноутбука |
блок питания +для компьютера купить |
куплю блок питания +для компьютера |
трансформаторный блок питания |
блок питания ат |
блок питания самсунг |
устройство компьютерных блоков питания |
блок питания pc |
схема блока питания dvd |
блок питания 600w |
цифровой блок питания |
блоки питания dc dc |
купить блок питания +для ноутбука |
куплю блок питания +для ноутбука |
блок питания atx fsp |
блок питания 550 |
блок питания антенны |
блоки питания 18 |
блок управления питанием |
блок питания китайский |
компьютерный блок питания зарядное устройство |
ir2153 блок питания |
блок питания pfc |
блок питания 5 вольт |
блок питания 12 вольт схема |
блок питания 650w |
ремонт блока питания atx |
блок питания светодиодный |
блок питания +для видеокарты |
системный блок блок питания |
аккумулятор +для блока питания +для компьютера |
импульсный блок питания +для усилителя |
блок питания тв |
блок бесперебойного питания +для компьютера |
характеристики блока питания |
блок питания lcd |
автомобильный блок питания +для компьютера |
схема мощного блока питания |
ламповый блок питания |
блок питания cooler master |
блок питания 550w |
сварочный +из блока питания |
простые схемы блоков питания |
блок питания 24 вольта |
электронные блоки питания |
блок питания 30 +в |
зарядное +из компьютерного блока питания |
энергосберегающий блок питания |
блок питания atx 500w |
расчет мощности блока питания компьютера |
сила тока блока питания |
источники питания |
преобразователи |
Основа современного бизнеса — получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, — просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно — различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет. При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все — «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование. Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак — несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Часть 1. Так себе. Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает — можно делать пробный пуск и измерить все напряжения. 12 В — желтый 5 В — красный 3,3 В — оранжевый 5 В — белый 12 В — синий 0 — черный По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D. Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть — блок включится и вентилятор — индикатор включения — начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания. Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт. Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения. Напряжения в норме, блок рабочий. ![]() Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра. Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В. Замеряем все напряжения по шинам 12 В: +2,5 … +13,5 5 В: +1,1 … +5,7 3,3 В: +0,8 … 3,5 12 В: -2,1 … -13 5 В: -0,3 … -5,7 Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке — типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0. Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ. Часть 2. Более-менее. Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения — достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются. Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Измерение параметров дало следующие результаты:
Перепайку я начал с выпрямительных диодов. Диоды я взял от старого блока. Диодные сборки S20C40C — Шоттки, рассчитанные на ток 20 А и напряжение 40 В, но ничего путного не получилось. Либо сборки такие были, но один сгорел и я просто впаял два более сильных диодов. Влепил разрезанные радиаторы и на них диоды. Диоды стали сильно греться и накрылись:) , но даже с более сильными диодами напряжение на шине -12 В так и не пожелало опуститься до -15 В. После перепайки двух резисторов и двух диодов можно было скрутить блок питания и включить нагрузку. Вначале использовал нагрузку в виде лампочки, а измерял напряжение и ток по отдельности. Затем перестал париться, нашел переменный резистор из нихрома, мультиметр Ц4353 — измерял напряжение, а цифровым — ток. Получился неплохой тандем. По мере увеличения нагрузки напряжение незначительно падало, ток рос, но грузил я только до 6 А, а лампа по входу светилась в четверть накала. При достижении максимального напряжения лампа по входу засветилась на половинную мощность, а напряжение на нагрузке несколько просело. По большому счету переделка удалась. Правда, если включаться между шинами +12 В и -12 В, то защита не работает, но в остальном все четко. Всем удачных переделок. Однако и такая переделка долго не прожила. Часть 3. Удачная. Еще одной переделкой стал блок питания с микрухой 339. Я не приверженец выпаивать все, а затем стараться запустить блок, поэтому по шагам поступил так: Проверил блок на включение и срабатывание защиты от кз на шине +12 В; Вынул предохранитель по входу и заменил на патрон с лампой накаливания — так безопасно включать чтобы не сжечь ключи. Проверил блок на включение и кз; Удалил резистор на 39к между 1 ногой 494 и шиной +12 В, заменил на переменный резистор 45к. Включил блок — напряжение по шине +12 В регулируется в пределе +2,7…+12,4 В, проверил на кз; Удалил диод с шины -12 В, находится за резистором, если идти от провода. По шине -5 В слежения не было. Иногда стоит стабилитрон, суть его одна — ограничение выходного напряжения. Резистор 2,7к от 1 ножки 494 на массу заменил на 2к, там их несколько, но именно изменение 2,7к дает возможность изменить предел выходное напряжения. Например, при помощи резистора на 2к на шине +12 В стало возможным регулировать напряжение до 20 В, соответственно увеличив 2,7к до 4к максимальное напряжение стало +8 В. Проверил блок на включение и кз; Заменил выходные конденсаторы на шинах 12 В на максимальное 35 В, шинах 5 В на 16 В; Заменил спаренный диод шины +12 В, был tdl020-05f c напряжение до 20 В но током 5 А, поставил sbl3040pt на 40 А, выпаивать из шины +5 В не надо — нарушится обратная связь на 494. Проверил блок; Измерил ток через лампу накаливания по входу — при достижении потребления тока в нагрузке 3 А лампа по входу светилась ярко, но ток на нагрузке больше не рос, просаживало напряжение, ток через лампу был 0,5 А, что укладывалось в ток родного предохранителя. Убрал лампу и поставил обратно родной предохранитель на 2 А; Перевернул вентилятор обдува чтобы воздух вдувало внутрь блока и охлаждение радиатора было эффективнее. В результате замены двух резисторов, трех конденсаторов и диода получилось переделать компьютерный блок питания в регулируемый лабораторный с выходном током больше 10 А и напряжением 20 В. Минус в отсутствии регулирования тока, но зато осталась защита от кз. Лично мне регулировать так не надо — блок итак выдает больше 10 А. Переходим к практической реализации. Есть блок, правда TX. Но у него есть кнопка включения, тоже удобно для лабораторного. Блок способен выдать 200 Вт с заявленным током по 12 В — 8А и 5 В — 20 А. На блоке написано, что вскрывать нельзя и внутри нет ничего такого для любителей. Так что мы вроде как профессионалы. На блоке есть переключатель на 110/220 В. Переключатель конечно удалим за ненадобностью, а вот кнопку оставим — пусть работает. Внутренности более чем скромные — нет входного дроселя и заряд входных кондеров идет через резистор, а не через термистор, в результате идет потеря энергия, которая нагревает резистор. Выбрасываем провода на переключатель 110 В и все что мешает отделить плату от корпуса. Заменяем резистор на термистор и впаиваем дроссель. Убираем входной предохранитель и впаиваем вместо него лампочку накаливания. Проверяем работу схему — входная лампа светится на токе примерно 0,2 А. Нагрузкой является лампа 24 В 60 Вт. Светится лампа на 12 В. Все хорошо и проверка на короткое замыкание работает. Находим резистор от 1 ноги 494 к +12 В и поднимаем ногу. Подпаиваем переменный резистор вместо него. Теперь будет регулирование напряжения на нагрузке. Ищем резисторы от 1 ноги 494 к общему минусу. Здесь их три. Все достаточно высокоомные, я выпаял самый низкоомный резистор на 10к и запаял вместо него на 2к. Это увеличило предел регулирования до 20 В. Правда при тесте этого еще не видно, срабатывает защита от перенапряжения. Находим диод на шине -12 В, стоит после резистора и поднимаем его ногу. Это отключит защиту от перенапряжений. Теперь все должно быть. Теперь меняем выходной конденсатор на шине +12 В на предел 25 В. Если все устраивает — меняем лампу на предохранитель. И даем блоку нагрузку. Для визуальной оценки напряжения и тока я использовал цифровой индикатор с алиэкспрес. Тут еще был такой момент — напряжение на шине +12В начинало с 2,5В и это было не очень приятно. А вот на шине +5В от 0,4В. Поэтому я объединил шины при помощи переключателя. Сам индикатор имеет 5 провод на подключение: 3 на измерение напряжения и 2 на ток. Индикатор питается напряжением от 4,5В. Дежурное питание как раз составляет 5В и им питается микруха tl494. Очень рад что удалось переделать компьютерный блок питания. Всем удачной переделки. |
Конт | Обозн | Цвет | Описание | |
---|---|---|---|---|
1 | 3. |
Оранжевый | +3.3 VDC | |
2 | 3.3V | Оранжевый | +3.3 VDC | |
3 | COM | Черный | Земля | |
4 | 5V | Красный | +5 VDC | |
5 | COM | Черный | Земля | |
6 | 5V | Красный | +5 VDC | |
7 | COM | Черный | Земля | |
8 | PWR_OK | Серый | Power Ok — Все напряжения в пределах нормы. Это сигнал формируется
при включении БП и используется для сброса системной платы.![]() |
|
9 | 5VSB | Фиолетовый | +5 VDC Дежурное напряжение | |
10 | 12V | Желтый | +12 VDC | |
11 | 12V | Желтый | +12 VDC | |
12 | 3.3V | Оранжевый | +3.3 VDC | |
13 | 3.3V | Оранжевый | +3.3 VDC | |
14 | -12V | Синий | -12 VDC | |
15 | COM | Черный | Земля | |
16 | /PS_ON | Зеленый | Power Supply On. Для включения блока питания нужно закоротить
этот контакт на землю (с проводом черного цвета).![]() |
|
17 | COM | Черный | Земля | |
18 | COM | Черный | Земля | |
19 | COM | Черный | Земля | |
20 | -5V | Белый | -5 VDC (это напряжение используется очень редко, в основном, для питания старых плат расширения.) | |
21 | +5V | Красный | +5 VDC | |
22 | +5V | Красный | +5 VDC | |
23 | +5V | Красный | +5 VDC | |
24 | COM | Черный | Земля |
Схема блока питания ATX-300P4-PFC (ATX-310T 2. 03).
Схема блока питания ATX-P6.
Схема блока питания API4PC01-000 400w производства Acbel Politech Ink.
Схема блока питания Alim ATX 250Watt SMEV J.M. 2002.
Типовая схема блока питания на 300W с пометками о функциональном назначении отдельных частей схемы.
Типовая схема блока питания на 450W с реализацией active power factor correction (PFC) современных компьютеров.
Схема блока питания API3PCD2-Y01 450w производства ACBEL ELECTRONIC (DONGGUAN) CO. LTD.
Схемы блоков питания ATX 250 SG6105, IW-P300A2, и 2 схемы неизвестного происхождения.
Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U (sg6105).
Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U на микросхеме SG6105 .
Схема БП NUITEK (COLORS iT) 350U SCH .
Схема БП NUITEK (COLORS iT) 350T .
Схема БП NUITEK (COLORS iT) 400U .
Схема БП NUITEK (COLORS iT) 500T .
Схема БП NUITEK (COLORS iT) ATX12V-13 600T (COLORS-IT — 600T — PSU, 720W, SILENT, ATX)
Схема БП CHIEFTEC TECHNOLOGY GPA500S 500W Model GPAxY-ZZ SERIES.
Схема БП Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1.
Схема БП Codegen 300w mod. 300X.
Схема БП CWT Model PUh500W .
Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-200-59 H REV:00.
Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-260-2A.
Схема БП DTK Computer модель PTP-2007 (она же – MACRON Power Co. модель ATX 9912)
Схема БП DTK PTP-2038 200W.
Схема БП EC model 200X.
Схема БП FSP Group Inc. модель FSP145-60SP.
Схема источника дежурного питания БП FSP Group Inc. модель ATX-300GTF.
Схема источника дежурного питания БП FSP Group Inc. модель FSP Epsilon FX 600 GLN.
Схема БП Green Tech. модель MAV-300W-P4.
Схемы блока питания HIPER HPU-4K580 . В архиве — файл в формате SPL
(для программы sPlan) и 3 файла в
формате GIF — упрощенные принципиальные схемы: Power Factor Corrector, ШИМ и силовой цепи,
автогенератора. Если у вас нечем просматривать файлы.spl , используйте
схемы в виде рисунков в формате.gif — они одинаковые.
Схемы блока питания INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
Схемы блока питания INWIN IW-P300A3-1 Powerman.
Наиболее распространенная неисправность блоков питания Inwin, схемы которых приведены
выше — выход из строя схемы формирования дежурного напряжения +5VSB (дежурки).
Как правило, требуется замена электролитического конденсатора C34 10мкФ x 50В и
защитного стабилитрона D14 (6-6.3 V). В худшем случае, к неисправным элементам
добавляются R54, R9, R37, микросхема U3 (SG6105 или IW1688 (полный аналог SG6105))
Для эксперимента, пробовал ставить C34 емкостью 22-47 мкФ — возможно, это повысит надежность работы дежурки.
Схема блока питания Powerman IP-P550DJ2-0 (плата IP-DJ Rev:1.51). Имеющаяся в документе схема формирования дежурного напряжения используется во многих других моделях блоков питания Power Man (для многих блоков питания мощностью 350W и 550W отличия только в номиналах элементов).
JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
JNC Computer Co. LTD. Схема блока питания SY-300ATX
Предположительно производитель JNC Computer Co. LTD. Блок питания SY-300ATX.
Схема нарисована от руки, комментарии и рекомендации по усовершенствованию.
Схемы блока питания Key Mouse Electroniks Co Ltd модель PM-230W
Схемы блока питания L & C Technology Co. модель LC-A250ATX
Схемы блока питания LWT2005 на микросхеме KA7500B и LM339N
Схема БП M-tech KOB AP4450XA.
Схема БП MACRON Power Co. модель ATX 9912 (она же – DTK Computer модель PTP-2007)
Схема БП Maxpower PX-300W
Схема БП Maxpower PC ATX SMPS PX-230W ver.2.03
Схемы блока питания PowerLink модель LP-J2-18 300W.
Схемы блока питания Power Master модель LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Схемы блока питания Power Master модель FA-5-2 ver 3.2 250W.
Схема БП Microlab 350W
Схема БП Microlab 400W
Схема БП Powerlink LPJ2-18 300W
Схема БП Power Efficiency Electronic Co LTD модель PE-050187
Схема БП Rolsen ATX-230
Схема БП SevenTeam ST-200HRK
Схема БП SevenTeam ST-230WHF 230Watt
Схема БП SevenTeam ATX2 V2
   
На этой страничке размещено несколько десятков электрических принципиальных схем,
и полезные ссылки на ресурсы, связанные с темой ремонта оборудования. В основном,
компьютерного. Помня о том, сколько сил и времени иногда приходилось
затрачивать на поиск нужной информации, справочника или схемки, я собрал здесь
почти все, чем пользовался при ремонте и что имелось в электронном виде.
Надеюсь, кому-нибудь, что-нибудь пригодится.
Утилиты и справочники.
— Справочник в формате.chm. Автор данного файла — Кучерявенко Павел Андреевич. Большинство исходных документов были взяты с сайта pinouts.ru — краткие описания и распиновки более 1000 коннекторов, кабелей, адаптеров. Описания шин, слотов, интерфейсов. Не только компьютерная техника, но и сотовые телефоны, GPS-приемники, аудио, фото и видео аппаратуа, игровые приставки, интерфейсы автомобилей.Программа предназначена для определения ёмкости конденсатора по цветовой маркировке (12 типов конденсаторов).
startcopy.ru — по моему мнению,
это один из лучших сайтов рунета, посвященный ремонту принтеров, копировальной техники,
многофункциональных устройств. Можно найти методики и рекомендации по устранению практически
любой проблемы с любым принтером.
Блоки питания.
Разводка для разъемов блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов:Схемы блоков питания ATX 250 SG6105, IW-P300A2, и 2 схемы неизвестного происхождения.
Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U.
Схема БП Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1.
Схема БП Codegen 300w mod. 300X.
Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-200-59 H REV:00.
Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-260-2A.
Схема БП DTK PTP-2038 200W.
Схема БП FSP Group Inc. модель FSP145-60SP.
Схема БП Green Tech. модель MAV-300W-P4.
Схемы блока питания HIPER HPU-4K580
Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-360-302 DF REV:C0
Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-420-302 DF REV:C0
Схемы блока питания INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
Схемы блока питания INWIN IW-P300A3-1 Powerman.
JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
JNC Computer Co. LTD. Схема блока питания SY-300ATX
Предположительно производитель JNC Computer Co. LTD. Блок питания SY-300ATX.
Схема нарисована от руки, комментарии и рекомендации по усовершенствованию.
Схемы блока питания Key Mouse Electronics Co Ltd модель PM-230W
Схемы блока питания Power Master модель LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Схемы блока питания Power Master модель FA-5-2 ver 3.2 250W.
Схема БП Maxpower PX-300W
ВведениеИтак, перед Вами четвертая серия тестирования блоков питания стандарта ATX. На этот раз под мою горячую руку попались одиннадцать блоков разных производителей, продающихся как в составе корпусов, так и отдельно.
Тестирование блоков проводилось в соответствии с описанной
мною методикой – на постоянной нагрузке, собранной на мощных полевых транзисторах и управляемой с компьютера. Измерения напряжений производились как блоком «Формоза» PowerCheck 2.0, так и отдельным цифровым мультиметром. Все осциллограммы снимались цифровым осциллографом-приставкой ETC
M221 с разверткой 10мкс/дел и чувствительностью 50мВ/дел (использовался осциллографический щуп HP-9100
с делителем 1:1).
Так как оригинальная программа от «Формозы» довольно неудобна для обработки результатов (медленная работа, полное отсутствие настроек), то мной была написана отдельная программа, предназначенная только для просмотра и обработки результатов, полученных на установке:
Она позволяет читать файлы с данными, автоматически усредняя по заданному количеству точек, сохранять обработанные данные в файл, отображать на графике указанные пользователем токи и напряжения, автоматически масштабировать график по горизонтали (разбивая его на указанное пользователем количество страниц), вручную масштабировать отдельные участки графика и сохранять график или его отдельные участки в графический файл.
При обработке результатов я усреднял исходные данные по 10 точкам – так как период в 1мс, с которым сохраняет данные родная программа, избыточен, а усреднение позволяет устранить случайные шумы и тем самым улучшить вид графика, заодно и уменьшив общий объем данных.
Относительно же самих результатов хочу заметить, что блоки питания тестировались во всех допустимых режимах, включая минимальную нагрузку по шине +12В и максимальную по +5В. В реальном компьютере такие ситуации не встречаются, поэтому небольшой выход напряжения +12В за допустимые пределы (напомню, что допуск на все положительные напряжения – 5%) я не считаю критичным. Но – только небольшой и только для +12В. Если напряжение на шине +12В начинает зашкаливать за 13В, или хорошо (по идее) стабилизированное +5В выходит за пределы допуска – это повод задуматься о качестве блока питания. Для прочих же блоков основным результатом является относительное изменение напряжения во всем диапазоне нагрузок – в таблицах я привожу максимальное и минимальное наблюдавшееся напряжение и их разницу в процентах.
Отмечу, что все исследуемые блоки претендуют на возможность работы с Pentium 4, для чего требуется соответствие стандарту ATX12V. Соответственно, с точки зрения этого стандарта я и буду рассматривать их качество (по сравнению с ATX в чистом виде, он более требователен к нагрузочной способности шины +12В).
Приступим.
Delta Electronics DPS-300TB rev. 01
Этот блок питания сделан одним из крупнейших производителей БП – компанией Delta Electronics .
Блок производит крайне приятное впечатление аккуратностью монтажа – детали высоковольтных цепей дополнительно изолированы термоусадочной трубкой, все транзисторы и диодные сборки посажены на термопасту и закреплены болтами М3 с гайками… На плате, трансформаторе и на дросселе PFC (да, этот блок питания – один из немногих в обзоре, снабженный пассивным PFC) стоит маркировка “Lite-On”, однако делала ли компания Lite-On Electronics Inc . только отдельные компоненты или же весь блок питания, и кто в последнем случае его разрабатывал – остается неизвестным.
Блок оборудован терморегулятором скорости вращения вентилятора, и можно смело сказать, что его работа заметна – сразу после включения вентилятор еле крутится и лишь при серьезной нагрузке разгоняется до полных оборотов. Здесь хочу отметить, что вентиляторы в блоках Delta сравнительно слабые, рассчитанные только на охлаждение самого БП – поэтому в корпусе компьютера обязательно должен стоять отдельный вытяжной вентилятор. С другой стороны, благодаря этому блоки Delta были самыми тихими из побывавших у меня.
Разумеется, все положенные фильтры аккуратно запаяны – наличествует полноценный сетевой фильтр, а также дроссели на всех мощных выходах (т.е. +5В, +12В и +3,3В). Емкость входных конденсаторов – 470мкФ, на выходе +12В стоит один конденсатор Chemi-Con серии “KZE” и емкостью 1200мкФ, на +5В – два Rubycon “ZL” по 2200мкФ, на выходе +3,3В – два Taicon “PW” по 2200мкФ.
После такого трудно было ожидать заметного уровня пульсаций на выходе – и блок питания мои ожидания не обманул. На шине +5В пульсации практически незаметны даже при максимальной нагрузке (“практически незаметны” на моем оборудовании означает, что их величина не превышала 5мВ), на шине +12В размах пульсаций при максимальной нагрузке составляет около 15мВ, что является превосходным результатом.
Диапазон изменения напряжений приведен в таблице, а на Вы можете увидеть весь график испытания.
+12V | +5V | +3,3V |
|
---|---|---|---|
min | 11,81 | 4,94 | 3,31 |
max | 12,92 | 5,15 | 3,39 |
min/max | 8,6% | 4,1% | 2,4% |
В заключение хотелось бы отметить одну особенность этого блока, из-за которой не все материнские платы с ним работают.

Выход прост – достаточно, даже не вскрывая самого блока, подключить между Power OK (серый провод) и +5В (красный провод) резистор сопротивлением 1…10кОм любой мощности. После такой доработки блок питания должен нормально работать с любыми материнскими платами. Дабы сразу не терять гарантию на блок, можно для проверки сначала воткнуть выводы резистора непосредственно в разъем питания материнской платы; потом резистор лучше все-таки припаять.

Delta Electronics DPS-300TB rev. 02
За названием, фактически неотличимым от предшественника, скрывается совершенно другой блок. И если внешний вид отличается слабо (хотя, взяв оба этих блока в руки, можно обнаружить, что у них разная конструкция корпуса), то внутреннее устройство – радикально:Здесь уже нет надписей Lite-On – весь блок сделан Delta Electronics. Так же, как и предшественник, он оборудован пассивным PFC, наличествует сетевой фильтр и дроссели на выходе, все транзисторы и диодные сборки посажены на термопасту… В общем, по качеству исполнения блоки идентичны – ни к первому, ни ко второму претензий нет.
Больше всего обрадовал уровень пульсаций — точнее говоря, их отсутствие. Даже на полной нагрузке и даже на сравнительно “шумной” шине +12В пульсации были на уровне посторонних шумов, т.е. неразличимы.
Также хотелось бы отдельно отметить работу температурного контроля и вообще охлаждение блока. Даже на полной нагрузке (285Вт!) у блока питания лишь задняя стенка напротив радиаторов становится теплой, а выходящий из вентилятора воздух – по-прежнему холодный, причем вентилятор крутится с такой скоростью, что его практически не слышно. Впрочем, в этом кроется и недостаток, такой же, как и в предыдущем блоке – для нормального охлаждения системного блока требуется дополнительный вентилятор на его задней стенке, вытягивающий горячий воздух от процессора.
Единственная неприятность с этим блоком возникла с шиной +5В – блок питания ограничивал ток на уровне около 27А. Чтобы не вызывать срабатывания защиты, максимальная нагрузка на +5В была соответственно уменьшена. Однако общая мощность блока питания ничуть не ниже заявленной – пропорциональное увеличение нагрузки на шину +3,3В срабатывания защиты не вызывало.
+12V | +5V | +3,3V |
|
---|---|---|---|
min | 11,80 | 4,98 | 3,31 |
max | 12,86 | 5,21 | 3,36 |
min/max | 8,2% | 4,4% | 1,5% |
Графики напряжений Вы можете увидеть на .

FKI FV-300N20
Этот блок, установленный в корпусе FKI FK-603 , выпускается компанией Fong Kai Industrial Co.Сетевой фильтр смонтирован полностью и размещен целиком на основной плате. Фильтрующие конденсаторы – Fuhjyyu серий “LP” и “TM”, на входе стоят два конденсатора емкостью по 470мкФ; на выходе на шине +12В – один 2200мкФ, +5В – 3300мкФ и 2200мкФ, +3,3В – два конденсатора по 2200мкФ. На шинах +5В и +3,3В стоят дополнительные сглаживающие дроссели. Скорость вращения вентилятора регулируется термодатчиком.
Блок оборудован четырьмя разъемами для питания жестких дисков и CD и двумя для питания дисководов. К сожалению, провода сечением 20AWG – при том, что стандартом рекомендуются более толстые провода 18AWG.
Осциллограммы напряжений на выходах радуют глаз – даже при максимальной нагрузке нет заметных пульсаций. Для примера приведу лишь одну осциллограмму, шина +12В при токе нагрузки 15А (максимально допустимом):
А вот со блок справляется чуть хуже, чем уже рассмотренные блоки Delta:
+12V | +5V | +3,3V |
|
---|---|---|---|
min | 11,49 | 4,86 | 3,31 |
max | 12,79 | 5,15 | 3,36 |
min/max | 10,2% | 5,6% | 1,5% |
В общем и целом блок можно, пожалуй, отнести к хорошему, добротному среднему классу.

Fortron/Source FSP300-60BTV
Блоки с маркировкой FSP несомненно известны читателям по корпусам InWin и AOpen – правда, в последнее время InWin отказался от услуг компании FSP Group и наладил собственное производство БП.Выглядит блок весьма солидно:
К внутреннему устройству никаких нареканий не возникает – аккуратный монтаж, полностью собранный сетевой фильтр, большие радиаторы на транзисторах, терморегулятор скорости вращения вентилятора (он собран на отдельной плате, прикрученной прямо к радиатору – это хорошо видно на фото).
На входе стоят конденсаторы Teapo емкостью 680мкФ (что весьма неплохо для 300-ваттного блока), на выходе емкость конденсаторов (используются Fuhjyyu серии “TMR”) впечатляет еще больше – на шине +5В стоят два конденсатора по 4700мкФ, на +12В – один 2200мкФ, на +3,3В – один конденсатор 3300мкФ и еще один 4700мкФ, шины +5В и 3,3В включены через дроссели.
Однако, как ни странно, пульсации выходных напряжений достаточно заметны, хоть и лежат в пределах допусков, особенно на +12В:
На +5В пульсации также присутствуют, но по амплитуде заметно меньше:
Напряжение +5В и +12В блок держит очень хорошо, но вот с +3,3В не повезло – оно гуляет аж на 6%, опускаясь ниже минимально допустимого (3,14В).

+12V | +5V | +3,3V |
|
---|---|---|---|
min | 11,91 | 4,92 | 3,12 |
max | 12,79 | 5,14 | 3,32 |
min/max | 6,9% | 4,3% | 6,0% |
Блок снабжен шестью разъемами для подключения винчестеров и двумя – для дисководов. Все провода имеют сечение 18AWG, так что с этой стороны никаких претензий предъявить невозможно.
GIT G-300PT
Этот блок из корпуса Noblesse изготовлен компанией Herolchi (HEC).Если судить по внешнему виду – типичный представитель среднего класса, без каких-либо выдающихся признаков. Фильтр распаян полностью, но первая его часть вынесена на отдельную платку (в дорогих блоках такое практически не встречается). Во входном выпрямителе используются конденсаторы CapXon серии “LP” емкостью 470мкФ, в выходных – конденсаторы Pce-tur и CapXon серии “GL”.

А вот до тестов, к сожалению, дело не дошло. Дело в том, что на мощности около 270-280Вт срабатывала защита от перегрузки, а при подборе максимальной мощности в ручном режиме блок умер с громким хлопком минут через десять работы. Вскрытие показало, что в лучший мир отправился один из транзисторов, нагревшись при этом так, что на нем расплавилась полистироловая изолирующая шайба:
HEC 300ER
Еще один блок производства Herolchi, но на этот раз снят он был с корпуса Genius Venus 2.По сравнению с предыдущим блоком, сетевой фильтр сократился вдвое – исчезла платка с первым дросселем, но распаянные на основной плате детали остались. Зато емкость конденсаторов в высоковольтном выпрямителе увеличилась до 680мкФ, а на шине +5В – до 5300мкФ (два CapXon по 1000мкФ и один Pce-tur на 3300мкФ).

Но самое веселое началось при попытке снять характеристики блока. Проблема заключалась в том, что после небольшого прогрева защита от перегрузки начинала срабатывать на мощности около 200Вт. И это при том, что блок заявлен как 300-ваттный! Фактически на полной мощности удалось снять только зависимость выходных напряжений от тока нагрузки, которую можно увидеть на , а минимальные и максимальные значения напряжений – в таблице:
+12V | +5V | +3,3V |
|
---|---|---|---|
min | 11,62 | 4,91 | 3,26 |
max | 13,27 | 5,15 | 3,31 |
min/max | 12,4% | 4,7% | 1,5% |
Если нагрузку по шинам +3,3В и +5В блок держит хорошо, то +12В могут лишь огорчить.

Точно такая же картина наблюдалась и с пульсациями – если по шине +5В они держались на невысоком уровне, то на +12В были более чем заметны:
Шина +5В
Шина +12В
Причем эта осциллограмма снята на суммарной мощности всего 185Вт, ибо после прогрева на большей мощности блок стабильно работать отказывался.
Спустя некоторое время после начала тестирования от блока начало попахивать паленой пластмассой. Вскрытие показало ту же проблему, что и у GIT G-300PT – начала плавиться шайба на одном из транзисторов:
Судьба такого блока предрешена – из-за расплавления шайбы транзистор перестает прижиматься к радиатору и начинает греться еще сильнее… шайба плавится тоже быстрее… замкнутый круг, приводящий к гибели транзистора от перегрева. Что и случилось минут через двадцать работы на мощности 185Вт (sic!) – сверкнула молния, грянул гром, испарился предохранитель, и раскололся пополам транзистор:
Впечатляет, не так ли?
Напрашивается вывод, что у двух сгоревших блоков HEC имеется серьезный конструктивный недостаток – я не вдавался в подробности схемотехники, но такие «эффекты» могут возникать, скажем, при слишком пологих фронтах импульсов, переключающих ключевые транзисторы; при этом в момент переключения возникает заметный сквозной ток, сильно подогревающий транзисторы.
IPower LC-B250ATX
Блок питания, поставляемый в составе корпуса E-Star model 8870 “Extra” . Бесподобный образец работы китайской инженерной мысли:Внушает уважение труд людей, способных заставить блок питания работать даже при таком количестве отсутствующих деталей… Сетевого фильтра нет вообще – только перемычки на месте дросселей. Та же участь постигла и выходные дроссели – их просто нет. И не только их, а еще и половины фильтрующих конденсаторов на выходе блока – как правило, на каждую шину ставят по два конденсатора, до и после дросселя, здесь же один их них исчез вместе с дросселем. Итого, емкость конденсаторов высоковольтного выпрямителя – 330мкФ, выходные конденсаторы по всем шинам – по 1000мкФ на каждую шину, производитель конденсаторов — Luxon Electronics (маркировка “G-Luxon”). Но на этом экономия не заканчивается! В блоке отсутствует даже изолирующая пластиковая прокладка между корпусом и высоковольтной частью схемы… Качество монтажа не просто низкое, оно местами кошмарное – при взгляде на некоторые детали кажется, что их просто воткнули как получилось, а потом сверху шлепнули побольше припоя, чтобы не отвалилось.

Из прочего можно отметить всего четыре разъема питания винчестеров и один – дисковода, расположенные на коротких проводах сечения 20AWG. Терморегулятор отсутствует, да и трудно было после увиденного ожидать его найти.
Ясно, что чудес от этого блока ожидать было трудно. Он их и не показал, а показал вместо этого нестабильность напряжения +12В 15% (не говоря уж о максимальном абсолютном значении этого напряжения среди всех протестированных блоков) и +5В – 7%.
+12V | +5V | +3,3V |
|
---|---|---|---|
min | 11,52 | 4,89 | 3,21 |
max | 13,55 | 5,26 | 3,32 |
min/max | 15,0% | 7,0% | 3,3% |
График изменения напряжений можно посмотреть на Причем, если разглядывать отдельные части графика с увеличением (разумеется, не на приведенном скриншоте, а при обработке исходных данных), видно, что после резкого изменения нагрузки напряжения выходят на постоянный уровень лишь спустя примерно 500мс, что является очень медленной реакцией на изменение нагрузки.

Не радовали и осциллограммы. На +12В блок показал самый большой размах пульсаций среди всех протестированных:
Причем при уменьшении мощности нагрузки вдвое размах пульсаций уменьшался лишь на 10%. Впрочем, и на +5В блок явно выделялся среди прочих – размах пульсаций превышал 50мВ:
Как ни странно, испытания он пережил – но, судя по всему, на последнем дыхании. До радиаторов стало возможным дотронуться лишь через четверть часа после выключения блока, на дросселе групповой стабилизации расплавился и стек на окружающие конденсаторы герметик, которым он был залит, а в процессе тестирования дующий из блока воздух был даже не теплым, а горячим.
IPower LC-B300ATX
Еще один блок того же производителя, на этот раз из корпуса E-Star 8870 “Classica” .Эволюционное развитие предыдущего блока. На радиаторах появилось сравнительно неплохое оребрение, в сетевом фильтре появился хоть и плохонький (намотанный монтажным проводом в хлорвиниловой изоляции), но все же дроссель, на выходе тоже добавилось как дросселей, так и конденсаторов.

А вот на изолирующей прокладке между платой и корпусом сэкономили и в этом блоке.
Разумеется, увеличение емкости конденсаторов на абсолютные значения напряжений и коэффициент стабилизации повлиять не могло, и эти параметры столь же плохи, как и у менее мощного блока:
+12V | +5V | +3,3V |
|
---|---|---|---|
min | 11,64 | 4,99 | 3,30 |
max | 13,30 | 5,27 | 3,37 |
min/max | 12,5% | 5,3% | 2,1% |
А вот с пульсациями стало немного получше.

Впрочем, на +12В картина вида «биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал» (В. Ерофеев, «Путешествие Москва – Петушки») хоть и уменьшилась количественно, но качественно сохранилась прекрасно:
Причем такая картина наблюдается только на нагрузке, близкой к максимальной. На половинной же нагрузке все тихо и спокойно:
Графики изменения напряжений в зависимости от нагрузки можно посмотреть на .
Macropower MP-300AR-PFC
Четвертый (после двух Delta и одного FSP) в данном обзоре блок с PFC. Этот блок устанавливается в недавно появившиеся в продаже корпуса ASUS Ascot 6AR и на самом деле изготавливается уже знакомой нам компанией HEC. Впрочем, уже по очень солидному внешнему виду заметно, что продукция HEC ориентирована на разных потребителей, и этот блок имеет все шансы оказаться очень неплохим.Внутри блок очень напоминает своего неудачного собрата – GIT G-300PT; впрочем, забегая вперед, скажу, что проблемы с перегревом транзисторов на MP-300AR я не заметил.

Отдельно хочу отметить, что блок оборудован аж восемью разъемами для питания винчестеров; все прочее стандартно – 2 разъема для дисководов, ATX, ATX12V и AUX разъемы. Разумеется, используются полноценные провода сечением 18AWG – класс блока питания обязывает.
Пульсации заметны, но их размах на шине +5В около 15мВ. На шине +12В – несколько больше, около 40мВ при полной нагрузке:
Шина +5В
Шина +12В
При уменьшении нагрузки размах пульсаций снижается, но незначительно. А вот по уровню стабильности блок может конкурировать и с куда более именитым соперинком – с Delta Electronics.

+12V | +5V | +3,3V |
|
---|---|---|---|
min | 11,68 | 5,02 | 3,36 |
max | 12,92 | 5,21 | 3,38 |
min/max | 9,6% | 3,6% | 0,6% |
В заключение хотелось бы отметить не очень удачное расположение дросселя пассивного PFC – он крепится к верхней крышке блока питания непосредственно за вентилятором, перекрывая часть потока воздуха.
Samsung SPS300W (мод. PSCD331605D)
Этот блок производства Samsung был извлечен из корпуса Space K-1 . Внешне он примечателен в первую очередь расположением вентилятора – он стоит на нижней стенке блока, т.е. внутри компьютера, но дует при этом из системного блока наружу.Во внутреннем устройстве блока обращают на себя внимание необычные радиаторы – без оребрения, но с загнутым под 90 градусов и перфорированными верхними частями.

В высоковольтном выпрямителе используются конденсаторы CapXon “LP” емкостью 330мкФ – немного для 300-ваттного блока… На выходах +5В и +3,3В – по дросселю и по два конденсатора CapXon “GL” по 1000мкФ; на выходе +12В – конденсатор CapXon “KM” на 2200мкФ. На последнем хотелось бы остановиться отдельно – дело в том, что серия “KM” – это конденсаторы широкого применения, а “GL” – так называемые LowESR, т.е. с низким эквивалентным последовательным сопротивлением. В импульсных источниках питания конденсаторы широкого применения не используются, т.к. из-за высокого сопротивления они могут заметно нагреваться, что в итоге приводит к их “вспуханию” и выходу блока питания из строя. Что будет с этим конденсатором через год-два – сказать трудно…
Вторая неприятная деталь – разъем ATX12V. Этот разъем был введен в дополнение к стандарту ATX 2.03 для систем, в которых процессоры питаются от шины +12В (это все системы на Pentium 4, двухпроцессорные системы на Athlon MP и так далее). Во-первых, небольшой разъем позволяет подвести питание непосредственно к стабилизатору питания процессора; во-вторых, в разъеме ATX всего один контакт +12В, и при большом токе он может разогреваться вплоть до расплавления корпуса разъема – в ATX12V разъеме таких контактов уже два. В блоке Samsung SPS300W разъем ATX12V изначально не предусмотрен, но для владельцев систем на Pentium 4 прилагается переходник. Проблема же в том, что переходник этот сделан с разъема питания ATX, т.е. проблема с перегревом и обгоранием контакта остается. Владельцам этого блока в случае таких неприятностей я бы советовал приобрести или сделать переходник на ATX12V с разъема питания винчестера; впрочем, и это не идеальный выход, ибо в рассматриваемом блоке таких разъемов всего четыре штуки.
И третье. Тестирование этого блока проводилось с максимальной нагрузкой на шину +3,3В, равной 14А (это максимально допустимый ток, несмотря на требования спецификации ATX поддерживать ток до 28А) и максимальной суммарной мощностью по шинам +5В и +3,3В, равной 160Вт.
Пульсации выходного напряжения были заметны, но существенной роли не играли – их размах составлял около 20мВ на шине +5В и около 40мВ на шине +12В, т.е. на среднем уровне:
Шина +5В
Шина +12В
А вот с напряжениями получилось хуже – во-первых, блок довольно-таки плохо держит напряжение на шине +5В, хуже даже, чем блоки IPower:
+12V | +5V | +3,3V |
|
---|---|---|---|
min | 11,50 | 4,86 | 3,22 |
max | 12,52 | 5,25 | 3,34 |
min/max | 8,1% | 7,4% | 3,6% |
Во-вторых, при нулевой нагрузке блок выдает напряжения, сильно выходящие за допустимые рамки – это хорошо видно на зависимости напряжения от тока, т.

Ну и последняя ложка дегтя… Полную нагрузку блок выдержать не смог – он умер через четыре минуты после начала теста. Диагноз – не выдержал диодный мост в цепи +5В.
Simplex MPT-301
Этот блок, извлеченный из корпуса DTK WT-PT074W , произведен компанией Macron Power Co., Ltd.Сетевой фильтр присутствует в полном объеме, половина собрана на отдельной плате, напаянной прямо на контакты сетевого разъема. Во входных цепях стоят конденсаторы Fuh-jyyu “LP” емкостью 470мкФ; на выходе в цепи +5В – два конденсатора Fuhjyuu “TM” емкостью по 2200мкФ каждый, в цепи +12В – один 3300мкФ G-Luxon, в цепи +3,3В – дроссель и два конденсатора Fuhjyyu “TM” по 2200мкФ.
По непонятным причинам производитель блока применяет нестандартную расцветку проводов в ATX-разъеме: фиолетовый +3,3В, оранжевый Power OK и синий -12В. Сами провода полагающегося сечения 18AWG и несут на себе четыре разъема питания винчестеров и два – дисководов. Не считая, разумеется, стандартных ATX, ATX12V и AUX.
Размах пульсаций по +12В вполне приемлем – около 40мВ, но вот на шине +5В с более жесткими требованиями он мог бы быть и поменьше. На обеих шинах наблюдается аккуратный «треугольник» достаточно заметной амплитуды:
Шина +5В
Шина +12В
Выходные напряжения блок держит сравнительно неплохо, вот только +12В немного подкачало:
+12V | +5V | +3,3V |
|
---|---|---|---|
min | 11,80 | 5,02 | 3,31 |
max | 13,18 | 5,26 | 3,33 |
min/max | 10,5% | 4,6% | 0,6% |
Кроме того, на можно заметить проблему, уже имевшую место для блоков IPower – замедленную реакцию на скачкообразное изменение нагрузки, когда выходные напряжения выходят на постоянный уровень лишь спустя несколько сотен миллисекунд после изменения нагрузки.

Заключение
Итак, еще одиннадцать блоков питания прошли через мои руки. Достойными среди них оказались пять – два блока питания от Delta Electronics, а также блоки от Fong Kai, FSP Group и Macropower; лидерство по качеству принадлежит блокам от Delta Electronics, однако и изделия других производителей не разочаруют своих владельцев. Не дотягивает до их уровня недорогой Simplex от Macron Power, из-за проблем с перегревом ключевых транзисторов выбыли HEC 300ER (который перед смертью успел продемонстрировать весьма странные параметры) и GIT G-300PT. На блоке питания от Samsung непонятно как оказалась этикетка с надписью “300W”, хотя на самом деле этот блок рассчитан максимум на 250Вт, что понятно даже при визуальном осмотре. Впрочем, бывает и хуже — блок питания IPower LC-B250 вообще способен играть роль разве что габаритного макета, но никак не устройства, могущего нормально питать современный компьютер; и лишь его старший брат LC-B300 имеет шансы занять место среди самых дешевых low-end блоков, рекомендовать которые к покупке у меня не поднимется рука.
Продолжение ознакомления с блоками питания произошло на модельных рядах Hiper (производство тайваньской High Performance Group) и L&C (производство тайваньской же L&C Technology group). Для обзора мне были предложены
- HPU-4K480
- HPU-4R480
- HPU-4S480-EU
- HPU-3S350
- HPU-4S525
- HPU-4S425
от первой компании и
от второй.
Забегая вперед, стоит отметить, что, несмотря на кажущееся сходство моделей, напрашивающееся, исходя из названий блоков Hiper, на самом деле блоки питания абсолютно разные — и это касается не только «внешнего» оформления, но и результатов работы. Начнем с того, что блоки HPU-4K480, HPU-4R480 и HPU-4S480-EU представляют собой «экспортный вариант», выделяющийся из остального перечисленного ряда значительным количеством предлагаемых опций.
Внешний вид, комплект поставки
Корпус модели с индексом R — красного цвета, поверхность матовая; корпус модели с индексом K выполнен из металла черного цвета, поверхность практически зеркальная; следуя предложенной логике, производитель выполнил модель с индексом S в корпусе серебристого цвета. Все эти блоки питания оснащены 120-мм вентилятором, причем, у блока HPU-4R480 вентилятор с подсветкой — красного же цвета. Поскольку внешний вид блоков идентичен (за исключением сделанных оговорок), приведем фото только наклеек с указанием мощностей каждого блока и «общий вид» одного из них.
Что касается разъемов, то в данном случае отличия минимальные, и затрагивают только основной:
В комплект поставки HPU-4R480 входят два шнура для подключения блока к сети (причем, один из них — трехштырьковый) и руководство пользователя. Небольшое богатство опций, по-видимому, компенсируется внешним видом решения. HPU-4K480 уже отличается большим разнообразием: помимо перечисленных компонентов к нему прилагается 80-мм дополнительный вентилятор (для установки в системный блок), а также переходник основного разъема питания, 20-24 pin. HPU-4S480-EU предлагается всего с одним шнуром питания (евровилка), дополнительным 80-мм вентилятором, руководством и двумя стильными «круглыми» IDE-шлейфами. Упаковывается все это в каждом случае вот в такой «ящик» (разумеется, цветовое оформление наклейки, и текст на ней соответствуют каждой конкретной модели блока):
HPU-4K480
Пульсации по шине +12 В составляют около 12,8 мВ, по +5 В — не более 16 мВ.
Стабильность выходных напряжений проверялась следующим образом: каждая из шин нагружалась от минимума, приведенного в таблице, до максимума с шагом изменения тока 1А/µс, нагрузка всех шин происходила одновременно, то есть, была сымитирована ситуация с минимальной, типичной и полной нагрузкой (в терминах PSDG). Нагрузка гонялась в цикле в течение двух часов, замеры проводились 5 раз, приведенные ниже данные — усредненный результат по пяти замерам. Результаты проверки стабильности напряжений: минимальное значение по шине +12 В, зафиксированное в ходе замеров, составило +11,78 В, а максимальное — +12,25 В, по шине +5 В минимальное значение — +4,76, максимальное — 5,21 В, по шине +3,3 В — +3,11 и 3,48 В соответственно. Напомним, что, согласно PSDG, отклонения выходного напряжения +12/+5/+3,3 В могут составлять ±5% (+11,40~+12,60 В, +4,75~+5,25 В и +3,14~3,47 В), но с двумя оговорками: во-первых, при пиковой нагрузке шины +12 В отклонения могут составлять до 10%, во-вторых, в спецификации ATX ужесточено требование по допустимым пределам отклонения напряжения по 3,3 В: ±4% вместо ±5, упомянутых в Power Supply Design Guide). По шине +3,3 В блок явно «провалился», однако учитывая не столь большую важность этого напряжения, а также погрешности измерений, серьезно к выходу за пределы на столь незначительные величины относиться не стоит.
HPU-4R480
Пульсации по шине +12 В составляют около 25,6 мВ, по +5 В — не более 16,8 мВ.
Результаты проверки стабильности напряжений: минимальное значение по шине +12 В, зафиксированное в ходе замеров, составило +11,40, а максимальное — +12,42 В, по шине +5 В минимальное значение — +4,89, максимальное — +5,40 В, по шине +3,3 В — +3,22 и +3,40 В соответственно. Блок уложился в пределы допустимых колебаний напряжений, хотя минимальное значение по шине +12 В и равно пороговому.
HPU-4S480-EU
Пульсации по шине +12 В составляют около 12,0 мВ, по +5 В — не более 21,6 мВ.
Результаты проверки стабильности напряжений: минимальное значение по шине +12 В, зафиксированное в ходе замеров, составило +11,77 В, а максимальное — +12,29 В, по шине +5 В минимальное значение — +4,75, максимальное — +5,29 В, по шине +3,3 В — +3,14 и +3,41 В соответственно. Стоит обратить внимание, что у блока явно «прихрамывает» шина +5 В — предельное минимальное и выходящее за пределы максимальное значение.
Оставшиеся три модели — «retail»-поставка, не имеющая дорогой упаковки и предлагаемая потребителям в запаянных в полипропилен картонных коробках (стоит отметить, стильных). В отличие от трех предыдущих моделей, эти решения не могут похвастаться ни завораживающим внешним видом, ни обилием опций — выполнены они из стандартного металла. За исключением HPU-3S350, в этой тройке блоков все имеют по два 80-мм вентилятора (один — на нижней крышке, второй — на задней панели), у упомянутой модели в наличии всего один 80-мм вентилятор — на задней панели.
HPU-4S525
HPU-4S425
HPU-3S350
От трех «экспортных» блоков эта тройка отличается бо льшим «разнобоем» в количестве контактов:
1 — формула 20+4 означает, что 4 контакта у разъема «отстегиваются»
HPU-3S350
Пульсации по шине +12 В составляют около 10,4 мВ, по +5 В — не более 16,8 мВ.
Результаты проверки стабильности напряжений: минимальное значение по шине +12 В, зафиксированное в ходе замеров, составило +11,77 В, максимальное — +12,42 В, по шине +5 В минимальное значение — +4,83, максимальное — +5,29 В, по шине +3,3 В — +3,11 и +3,31 В соответственно. Блок вышел за пределы по шинам +5 и +3,3 В, впрочем, отклонения крайне незначительные.
HPU-4S525
Пульсации по шине +12 В составляют около 31,2 мВ, по +5 В — не более 35,2 мВ.
Результаты проверки стабильности напряжений: минимальное значение по шине +12 В, зафиксированное в ходе замеров, составило +11,78, а максимальное — +12,42 В, по шине +5 В минимальное значение — +4,93, максимальное — +5,24 В, по шине +3,3 В — +3,15 и +3,57 В соответственно. Единственное напряжение, которое можно покритиковать в данном случае — +3,3В — выход за верхний предел составил ровным счетом 0,1 В.
HPU-4S425
Пульсации по шине +12 В составляют около 24,0 мВ, по +5 В — не более 22,4 мВ.
Результаты проверки стабильности напряжений: минимальное значение по шине +12 В, зафиксированное в ходе замеров, составило +11,57, а максимальное — 12,63 В, по шине +5 В минимальное значение — +4,77, максимальное — 5,17 В, по шине +3,3 В — +3,15 и +3,45 В соответственно. Чуть вышедшее за верхний предел напряжение по +12 В вряд ли может считаться серьезной претензией к блоку.
Внешний вид блоков питания LC вполне зауряден и обычен для недорогих решений: стандартный серый металл. Все три блока не имеют в комплекте поставки никаких дополнительных опций, их корпуса выполнены из обычной жести. Кроме как у LC-B350ATX, отверстия вытяжных вентиляторов блоков не прикрыты прикручивающимися декоративными решетками, а просто вырублены в металле (в первом случае все как раз наоборот). Из этих трех блоков только LC-B350ATX имеет два вентилятора (80 мм), у двух других в наличии только вытяжные вентиляторы.
Являясь по внешнему виду решениями middle-end сектора, эти блоки питания оснащены «старыми» комплектами разъемов:
LC-B300-ATX
Пульсации по шине +12 В составляют около 24,0 мВ, по +5 В — не более 17,6 мВ.
Результаты проверки стабильности напряжений: минимальное значение по шине +12 В, зафиксированное в ходе замеров, составило +11,27, а максимальное — 12,28 В, по шине +5 В минимальное значение — +4,68, максимальное — +5,16 В, по шине +3,3 В — +3,01 и +3,35 В соответственно. Увы, блок показал откровенно слабые результаты — сильно просаживается шины +12 В и +3,3 В, что заставляет сомневаться в возможности использования блока в «критичных» системах
LC-B350-ATX
Пульсации по шине +12 В составляют около 28,0 мВ, по +5 В — не более 4,8 мВ.
Результаты проверки стабильности напряжений: минимальное значение по шине +12 В, зафиксированное в ходе замеров, составило +11,42, а максимальное — 11,89 В, по шине +5 В минимальное значение — +4,64, максимальное — +5,04 В, по шине +3,3 В — +3,09 и +3,35 В соответственно. Наблюдается слабина всех трех шин — по +12 В блок не выдал номинала даже в свои лучшие времена, +5 В сильно уползают вниз, как и шина +3,3 В. Огульных выводов о том, что все блоки L&C оставляют желать лучшего делать пока рановато — все же три блока — не показатель, но настороженно относиться к этим моделям, наверное, все-таки, стоит.
Выводы
Учитывая погрешности измерений, можно предположить, что блоки серии HPU — во всех их вариантах — и retail, и экспортных — выглядят вполне прилично и вполне могут использоваться в системах различного уровня (с учетом мощности). Что касается блоков L&C, то, на мой взгляд, вопрос требует дополнительного изучения, потому как рассмотренные три блока не вселили оптимизма и заставили задуматься о целесообразности их использования без тщательного изучения и оценки условий безоговорочной эксплуатации.
Продолжение следует…
▶▷▶▷ схема компьютерного блока питания 200w at блок питания схема
▶▷▶▷ схема компьютерного блока питания 200w at блок питания схемаИнтерфейс | Русский/Английский |
Тип лицензия | Free |
Кол-во просмотров | 257 |
Кол-во загрузок | 132 раз |
Обновление: | 19-03-2019 |
схема компьютерного блока питания 200w at блок питания схема — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download Cхемы компьютерных блоков питания ATX — Diodnik diodnikcom/cxemy-kompyuternyx-blokov-pitaniya-atx Cached Cхемы компьютерных блоков питания ATX Схема JNC LC-250ATX Схема JNC LC-B250ATX Схема JNC SY-300ATX Схема JNC LC-B250ATX Схема FSP145-60SP Схема Enlight HPC-250 и HPC-350 Схема Linkworld 200W , 250W и 300W Схема Green Tech MAV-300W-P4 Схема AcBel API3PCD2 ATX Блок питания ATX-400W — стандартная принципиальная схема usilitelstaboru/blok-pitaniya-atx-400whtml Cached Блок питания atx-400w — принципиальная схема Блок питания atx-400w — принципиальная схема электрическая компьютерного блока питания atx-400w Схема Компьютерного Блока Питания 200w At Блок Питания Схема — Image Results More Схема Компьютерного Блока Питания 200w At Блок Питания Схема images Переделка блока питания АТ в зарядное устройство — Diodnik diodnikcom/peredelka-bloka-pitaniya- at -v-zaryadnoe Cached И так, ниже находится схема этого блока питания АТ Далее схема со всеми дальнейшими изменениями для переделки его в зарядное устройство Как видим со схемы, наш блок построен на ШИМ tl494 Для Схемы компьютерных блоков питания ATX, AT и ноутбуков wwwsectorbizua/docs/power_supply_schemes/power_supply Cached Схема блока питания atx-310t модель atx-300p4-pfc на микросхемах tl494 и lm339 Нажмите для увеличения изображения; К списку схем Схема блока питания power man 350w модель ip-p350aj на микросхеме w7510 Схема Электрическая Блока Питания Компьютера Модель M-ATX rusostrovru/2804874392 Cached Навигация в постах – Схема блока питания компьютера Схема блока питания ntt ups-800 – Схема блока питания atx 200w Общая схема блока питания стандарта atx, блок — схема импульсного бп Схемы блоков питания и не только ab57ru/schemahtml Cached ATX 300w png — типовая схема блока питания на 2038 200W EC mod 200x (png) — Схема Co LTD Блок питания SY-300ATX Схемы компьютерных блоков питания ATX Codegen JNS KME FSP electro-technarodru/schematics/power/comphtm Cached Схема блока питания LC-250 ATX ch 200-ATX ver 202B фирмы JNC Computer Co Схема БП ATX- 200W , ATX-250W, ATX-300W от Alim Виды электрических схем блока питания компьютера compschcom Обзоры Схема подключения блока питания компьютера Для подключения блока питания к компьютеру Как подключить блок питания к компьютеру besplatnye-programmycom/blog/interesno-blog/979-kak Cached Замена блока питания компьютера своими руками всего за несколько шагов Мы расскажем, как правильно установить блок питания , а также не ошибиться с подключением всех кабелей Схема компьютерного блока питания 1000w — sabukoducf sabukoducf/8e2064c23-shema-kompyuternogo-bloka Cached Схемы БП atx Лучшая схема стандартного БП atx atx power supply dtk ptp-2038 200w Схемы БП at Лучшая схема стандартного БП at 200w at 200w БП at Предыдущая схема в другом оформлении БП at БП at atx БЛОК ПИТАНИЯ , СХЕМА С Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 1,850 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™
- Блок питания Winsis 200Вт OEM KWT-200: Отзывы (4) — Фото (4) — Характеристики Доставка «день в день»
- .
Официальная гарантия. Компьютерные столы. Справочник по ценам на товары и услуги. Рейтинг популярности товаров. Поиск по параметрам. Искать только в категории Компьютерные блоки питания IBM. Выбор
- ности товаров. Поиск по параметрам. Искать только в категории Компьютерные блоки питания IBM. Выбор источника бесперебойного питания. Выбор и эксплуатация БП/ИБП. В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс). Тест посвящён увлекательной захватывающей компьютерной игре F.E.A.R.2 Project Prigin, продолжению серии игр линейки F.E.A.R. Данный тест позволить вам узнать, насколько хорошо вы знаете игру. Вторичный источник электропитания — устройство, предназначенное для обеспечения питания электроприбора электрической энергией , при соответствии требованиям её параметров: напряжения , тока , и так далее путём преобразования энергии других источников питания [1] .
тока
продолжению серии игр линейки F.

- 250W и 300W Схема Green Tech MAV-300W-P4 Схема AcBel API3PCD2 ATX Блок питания ATX-400W — стандартная принципиальная схема usilitelstaboru/blok-pitaniya-atx-400whtml Cached Блок питания atx-400w — принципиальная схема Блок питания atx-400w — принципиальная схема электрическая компьютерного блока питания atx-400w Схема Компьютерного Блока Питания 200w At Блок Питания Схема — Image Results More Схема Компьютерного Блока Питания 200w At Блок Питания Схема images Переделка блока питания АТ в зарядное устройство — Diodnik diodnikcom/peredelka-bloka-pitaniya- at -v-zaryadnoe Cached И так
- СХЕМА С Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster
- AT и ноутбуков wwwsectorbizua/docs/power_supply_schemes/power_supply Cached Схема блока питания atx-310t модель atx-300p4-pfc на микросхемах tl494 и lm339 Нажмите для увеличения изображения; К списку схем Схема блока питания power man 350w модель ip-p350aj на микросхеме w7510 Схема Электрическая Блока Питания Компьютера Модель M-ATX rusostrovru/2804874392 Cached Навигация в постах – Схема блока питания компьютера Схема блока питания ntt ups-800 – Схема блока питания atx 200w Общая схема блока питания стандарта atx
Блок питания Winsis 200Вт OEM KWT-200: Отзывы (4) — Фото (4) — Характеристики Доставка «день в день». Официальная гарантия. Компьютерные столы.
Справочник по ценам на товары и услуги. Рейтинг популярности товаров. Поиск по параметрам. Искать только в категории Компьютерные блоки питания IBM.
Выбор источника бесперебойного питания. Выбор и эксплуатация БП/ИБП. В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Тест посвящён увлекательной захватывающей компьютерной игре F.E.A.R.2 Project Prigin, продолжению серии игр линейки F.E.A.R. Данный тест позволить вам узнать, насколько хорошо вы знаете игру.
Вторичный источник электропитания — устройство, предназначенное для обеспечения питания электроприбора электрической энергией , при соответствии требованиям её параметров: напряжения , тока , и так далее путём преобразования энергии других источников питания [1] .
Блок питания для компьютера 430w схема
Блок питания для компьютера 430w схема
Друзья, специально для вас записал это видео. В нем виден весь процесс проверки и ремонта блоков питания. За звук не пинайте — новый микрофон уже едет. Типовые и распространенные схемы компьютерных блоков питания ATX. Если у Вас есть схемы компьютерных блоков питания ATX, которые не вошли в данную статью и желание поделиться, мы всегда будем рады добавить новые и интересные материалы. Советы, как сделать ремонт блока питания компьютера своими руками. Признаки сломанного БП. Пошаговая инструкция по проверке и ремонту. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей. Ищу схему блока питания LinkWorld LW2-430W от компьютера. Выгорели резисторы R43 и R57. Благодарю, правда там схема от LPJ2-18, но теперь становятся понятны ориентировочные номиналы сопротивления. Автор. Тема: Блок питания компьютера inkworld LW2-430w (Прочитано 6126 раз). имею рабочий блок питания от пк inkworld LW2-430w хочу переделать его для питания радиостанции помогите в описании как его доработать чтобы можно было за питать с него радиостанцию.
Ребята, имею блок питания linkworld lw2-430w и схему низкой части. Сам блок собран на шим est 7502c, укажите плз. что нужно удалить. Если схема БП двухтактная, то лучше наверное собрать управление на 494, а всё что было — выкинуть. Сообщения: 312 Откуда: Брянск. Блок питания Thermaltake 430W XP550PP попал в руки такой блок питания если у кого то валяется такой плиз подскажите номиналы отсутствующих у меня деталей нужны номиналы следующих элементы R41 R42 R46 R38 R7 Z1 — что стоит. Сборник принципиальных электрических схем компьютерных блоков питания ATX 300W, 400W, 500W, 600W, 650W, 750W, AT и блоков питания к ноутбукам. Схемы блоков питания ATX. Полный список схем.
⇡ #Общая схема блока питания стандарта ATX. БП настольного компьютера представляет собой импульсный источник питания, на вход которого подается напряжение бытовой электросети с параметрами 110/230 В, 50-60 Гц, а на выходе есть ряд линий постоянного тока. Схемотехника этих блоков питания примерно одинакова практически у всех производителей.
Небольшое отличие касается лишь БП AT и ATX. Главное различие между ними заключается в том, что БП в AT не поддерживает программно стандарт расширенного управления питанием. Блок питания Linkworld LW2-430W. Блок выполнен на основе микросхемы WT7514L, маркировка платы LPG-2.01 LEC-022 REV:1.4, поступил в ремонт с заявленным дефектом «не включается, запахло горелым». При внешнем осмотре на плате выявлены «выгоревшие» транзисторы. Схема блока питания для компьютера. Здесь вы можете скачать довольно приличный сборник принципиальных схем компьютерных блоков питания АТХ и уже устаревших источников АТ, узнаете как проверить компьютерный источник, получите дельные советы.
Пробуем починить блок питания Выполнять ремонт компьютерного «железа» самостоятельно — дело достаточно сложное. При этом, пользователь должен точно знать, какой именно из всех компонентов. Схема блоков питания 200XA1 и 250XA1 ch. CG-07A и CG-11 фирмы Codegen Основной: ШИМKA7500B, супервайзер A6393D или KIA393P, 3,3 В — отдельный выпрямитель Дежурка: Высоковольтный ключ и стабилизатор 7805.
Схема источника +5V SB блока питания. Структурная схема блока питания AT. Сетевое напряжение поступает в блок питания через фильтр электромагнитных помех, который препятствует распространению высокочастотных помех от импульсного преобразователя в питающую сеть. За ним следует выпрямитель.
Работа любого компьютера невозможна без блока питания. Поэтому стоит отнестись серьезно к выбору. Ведь от стабильной и надежной работы Главной задачей блока питания является преобразование переменного тока и дальнейшее формирование требуемого напряжения, для. Форум радиолюбителей » Схемы » Блоки Питания » Блок питания своими руками (Простые блоки питания для радиолюбителей.) по чуть распаиваю тот блок питания, а какой там транс второй? силовой я уже снял, а из двух маленьких какой мне нужен в эту схему. В данном разделе представлены схемы блоков питания стандарта ATX настольных компьютеров Пополнение данного раздела будет производиться по мере возможности. Если у вас появится желание добавить отсутствующую здесь схему для дальнейшего совместного.
Подборка принципиальных схем, компьютерных программ, технических описаний и ссылок на полезные интернет — ресурсы. Таблица контактов 24-контактного разъема блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов. КПД блока питания вплотную приблизился к заветной отметке «80%», но, увы, пересечь её так и не смог. В качестве недорогого 250-ваттного блока питания для офисных компьютеров или даже домашних умеренной мощности XP480 смотрится вполне неплохо — необходимые.
Буду признателен за схему или номинал резисторов. Список форумов » Схемы и сервис-мануалы. Перейти: Выберите форум CRT-телевизоры LCD-телевизоры и плазменные панели Проекционные телевизоры Сервисные меню телевизоров TFT-мониторы. Структурная схема блока питания компьютера Блок питания компьютера является импульсным устройством. Ремонт, диагностика компьютеров на Троещине, компьютерная помощь на дому без выходных: ☎ 0982940277. ✅ ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР осуществляет. Схемы компьютерных блоков питания (срисованы с действующих образцов в лаборатории сайта «Электроника и Медтехника»), методика ремонта.
Импульсные блоки питания для IBM PC В книге рассматриваются вопросы схемотехники, принципа работы, методика диагностики. Следовательно, блок питания и суперсовременного игрового компьютера, и старого офисного ПК работают по одному и тому же принципу, имеют общие методики диагностики неисправностей. Материал, изложенный в этой статье, может применяться к любому блоку. Блок питания ATX Linkworld 200W, 250W, 300W. Схемы электрические и монтажные. Категория. Схемы для компьютеров. Материалы в категории. Электрические монтажные схемы компьютерных блоков питания ATX Linkworld мощностью Принципиальная электрическая схема и описание переделки в блок питания для трансивера 13,8V 22А. Предыстория этой статьи: в Интернете нашлось много хвалебных откликов о переделке компьютерного БП POWER MAN IW-P350 в блок питания трансивера 13,8В. Структурная схема БП компьютера АТХ. Блок питания компьютера является довольно сложным электронным устройством и для его ремонта требуются глубокие знания по радиотехнике и наличие дорогостоящих приборов, но, тем не менее, 80% отказов можно.
Структурная схема. Набор элементов структурной схемы источника питания ATX-350WP4 характерен для блоков питания импульсного типа 2 К ним относятся двухзвенный заградительный фильтр сетевых помех, низкочастотный высоковольтный выпрямитель. Многим, занимающимся ремонтом компьютерных блоков питания, зачастую оказывается сложно найти неисправность не имея под рукой схемы устройства. Бывает и так, что неисправный элемент найден, но его номинал определить оказывается не возможно: стерт.
Px 230w atx схема — iezookein.trishneill.co.za
Px 230w atx схема
Схемы блоков питания ATX. Полный список схем. Схема дежурки блока питания KME 230W модель PX-230W, KME-08-3A1. Нажмите для увеличения изображения. Типовые и распространенные схемы компьютерных блоков питания ATX. Не редко при ремонте или переделке блока питания ATX в автомобильное зарядное устройство необходима схема этого блока. Есть старенький БП KME PX-230W (схема), менял C19, C20 (дутики). Хотелось бы переделать его под 27В для питания микродрели. Имеется схема только дежурки В переделке не имею опыта, да и в ремонте не особо.В инете нормальной инфы не нашел.
БП КМЕ PX-230W — подозрительный. Про этот БП нашел только может пару плохих отзывов. да и все. Никакого существенного обсуждения, схему пока не нашел. Кто такой знает, не подскажите, не опасно ли его вообще использовать. JNC Computer LC-250ATX. SevenTeam ATX2V2 with TL494. ATX (базовая схема). Power Efficiency electronic PE-050187. AT UK5-15A. MaxPower ATX PX-230W. DTK Computer PTP-2007 Macron. PC ATX EC Model. Схема источника +5V SB блока питания KME PX-230W ATX ch. KME-08-3A1 Основной: Дежурка: Высоковольтный ключ — 2SC5353, стабилизатор 7805. Схемы из различных источников Интернета. Схемы блоков питания.
Схема источника +5V SB блока питания KME PX-230W ATX ch. KME-08-3A1 Основной: Дежурка: Высоковольтный ключ -2SC5353, стабилизатор 7805. Фирменная оригинальная схема Sunny ATX-230. Схема сильно отличается от других блоков питания.
Сервисные мануалы, схемы к компьютерам, ноутбукам, игровым приставкам — скачать. Схема блока питания KME pm-230w -tl494 -and-lm393. Блок питания PowerMaster 230W шасси LP-8. Схема электрическая принципиальная. Категория. Схемы для компьютеров. Материалы в категории. Принципиальная электрическая схема компьютерного блока питания PowerMaster мощностью 230W выполненного на шасси. ATX (базовая схема). Power Efficiency electronic PE-050187. AT UK5-15A. unknown AT. Wintech PC WIN-235PE. MaxPower ATX PX-230W. DTK Computer PTP-2007 Macron. PC ATX EC Model. Схемы блока питания Key Mouse Electroniks Co Ltd модель PM-230W. Выпрямитель +3,3 В источников питания формата АТХ (Рисунок 3.40) может быть исполнен по схеме простейшего последовательного компенсационного стабилизатора напряжения, как например в PM-230W. Б/П KME модель PX-230W ATX. Список форумов » Компьютерная и оргтехника. При включении снова выгорел R17. Нужна схема, киньте если есть у кого, а то я никак не разберусь. 20 лет назад меня с позором бы выгнали с экзамена c вашими постулатами, слова умные есть, чувствуется, что вас учили, но неправильно Подсказка — вы слишком озадачились входной схемой БП, она никакой роли не играет, там внутренних проблем хватает.
Структурная схема блока питания компьютера Блок питания компьютера является импульсным устройством. В отличие от линейных, импульсные блоки питания компактнее и обладают высоким КПД и меньшими тепловыми потерями.
Перейти к списку тем ATX и UPS. Наверное, поставить усилитель сигнала. А вообще-то, без схемы не о чем разговаривать. Эти фото будете показывать в детском саду. Каталог с полнотекстовым поиском принципиальных электрических схем, инструкций к бытовой технике, manuals, документации, статей, руководств по ремонту. Искать «KME-08 ����� PX-230W atx» в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google. Срезы. Причём если схема БП ATX и подвергается переделке, то минимальной. Здесь можно скачать сборник схем компьютерных блоков питания, а тут очень полезная книга по описанию, видам и принципу действия Alim ATX 250W (.png) — Схема блока питания Alim ATX 250Watt SMEV J.M. 2002. ATX 300w png — типовая схема блока питания на 300W с пометками о функциональном назначении отдельных частей схемы.
MaxpowerPX-300W.GIF — Схема БП Maxpower PC ATX SMPS PX-230W ver.2.03. Схема блока питания для компьютера. Здесь вы можете скачать довольно приличный сборник принципиальных схем компьютерных блоков питания АТХ и уже устаревших источников АТ, узнаете как проверить компьютерный источник, получите дельные советы по его ремонту. В нем происходит преобразование переменного сетевого напряжения 220 В, в напряжения двух номиналов, 12В и 5В. Такое напряжение используется для питания других частей компьютера. Схема блока питания LC-250 ATX ch. 200-ATX ver. 2.02B.
Уважаемые форумчане, нужна схема БП PX-230W ATX с платой ME-08-3A. Тогда всё проще. Полной схемы так и не нашёл , но это не столь тогда важно: Нужно на плате отделить детали дежурки и драйвера , затем выделить. Schematics of halfbridge ATX (AT) supplies with TL494, KA7500 ICs TL494 and KA7500 are equivalent. The letters of 494 can differ. Seven Team ST-230WHF 230W. JNC Computer LC-250ATX. SevenTeam ATX2V2 with TL494. Небольшое отличие касается лишь БП AT и ATX.
Главное различие между ними заключается в том, что БП в AT не поддерживает программно Как правило плата ATX имеет большие размеры чем AT и вытянута по вертикали. Ремонт ATX блока питания Power Master 250W FA-5-2. Принципиальные схемы БП AT/ATX. Кликните на картинке и схема откроется, чтобы изображение выглядело качественно нажмите на кнопку «Расширить до обычного размера» . Лучшая схема стандартного БП ATX. Atx power supply dtk PTP-2038 200W. Схемы Схемы, справочники, документация, советы мастеров. 1.Quccase QS-300 2.PowerMaster FA-5-1 3.Leadman LP6100ATX 4.KME PX-230W ATX 5.RLS 250W ATX. Буду очень признателен если у вас они есть. Схема источника +5V SB блока питания KME PX-230W ATX ch. Схема БП Microlab ATX-5400X мощностью 400W Основной: ШИМ KA7500B , супервайзер LM339 , 3,3 В — KA431 и магнитный стабилизатор Дежурка: Высоковольтный ключ — KSC5027 , оптрон LTV817 , стабилизатор KA431.
Принципиальная схема исходного БП ATX. Преимуществом этого БП является защита по выходной мощности (то есть от КЗ) и защита по 2.
Выпаиваем из схемы детали, которые стоят в цепях +3.3в, -5в, -12в (+5 вольт пока не трогаем). То что убрать показано красным, а что. Общие схемы atx — ремонтируем компьютеры — zremcom ru: M atx 250w схема. Источника 5v sb блока питания kme px-230w ch. Схемы компьютерных блоков кормления (срисованы с действующих образчиков в лаборатории вебсайта электроника и медтехника), методология. ATX-250W Colegen ATX-300W colegen ATX-300W 1 colors it 330U (nuitek) CWT Y-B200ATX JNC LC-B250ATX JNC SY-300ATX KA3511 KME PM-230W Max Power PX-300W Microlab 350W Microlab 400W ML4800 NUITEK. atx-300p4-pfc.png — Схема блока питания ATX-300P4-PFC ( ATX-310T 2.03 ). ATX-P6.gif — Схема блока питания ATX-P6.
Блок питания дельта схема | Gadget-apple.ru
Дата: 13.03.2018 // 0 Комментариев
Сегодня мы продолжаем переделку очень неплохих компьютерных блоков питания в зарядные устройства. На повестке дня у нас Delta dps-400sb-b, именно такой блок Сергей Иванов из Перми захотел превратить в зарядное устройство, благодаря нашим подсказкам процедура заняла всего полчаса. И так, поехали!
Немного о самом блоке Delta dps-400sb-b.
Очень неплохой и мощный блок питания, но имеет на борту дебильнейший супервизор DWA105, который мониторит не только напряжения по всем шинам, но и производит контроль тока! Информации по супервизору DWA105 практически нет, но распиновка и назначение выводов совпадает с WT7525−161. ШИМ находится в горячей части на отдельной небольшой плате. Еще надо учесть, что Delta dps-400sb-b это практически точная копия блоков:
- ASUS Atlas A-45GA 450W
- Chieftec GPS-450AA-101A 450W
При переделке вышеописанных блоков, можно использовать следующие инструкции.
Зарядное устройство из блока Delta dps-400sb-b
Для использования компьютерного блока питания в качестве зарядного устройства автомобильного аккумулятора достаточно поднять выходное напряжение по шине +12 В до 14,2−14,4 В. Зарядка будет производиться постоянным напряжением, меняться будет лишь сила тока по мере заряда аккумулятора, абсолютно так же как и в борт сети работающего автомобиля.
Блок питания Delta dps-400sb-b — редкое исключение, т.к. в сети распространено два варианта схемы, первый вариант схемы в pdf формате можно скачать по ссылке, ниже предоставлен вторая вариация.
Выходное напряжение в блоке Delta dps-400sb-b можно корректировать с помощью резистора VR501, который находится на отдельной плате модуля управления.
Без дополнительных изменений, напряжение блока по шине +12 В регулируется лишь в небольших пределах 11,34 — 13,5 В. При попытке поднять напряжение выше 13,5 В — срабатывает защита от превышения напряжения и блок останавливается.
Для отключения супервизора (мониторинга выходных напряжений и тока) необходимо провести все лишь парочку простых манипуляций:
1. Перекусываем 15-ю ножку, идущую от основной платы к модулю управления.
2. Ставим перемычку на основной плате блока от 15-го вывода (который шел на модуль) к первому (или второму) выводу.
Таким образом, 15-й вывод мы отключили от модуля управления и посадили на минус. После таких манипуляций блок будет включаться сразу при включении в сеть. Можно проверить диапазон регулировки напряжения, сейчас он составляет 11,33 — 13,84 В.
Для небольшого сдвига диапазона регулировки напряжения необходимо уменьшить сопротивления резистора R503 (имеет маркировку 2321 — сопротивление 2,23 кОм), меняем его на резистор сопротивлением 2 кОм. Этот резистор находится на модуле управления, надо учесть, что существуют разные ревизии модулей, которые немного отличаются расположением элементов. Нужный резистор выделен желтой рамкой.
Что бы далеко не бегать и не искать в закромах новый cmd резистор на 2 кОм, можно снять его с обвязки супервизора, который уже отключен. (R613; маркировка 202). Но тут кроется нюанс, в некоторых версиях платы модуля, этот резистор имеет сопротивление всего 1 кОм. В общем, если резистор подходит — ставим, нет — покупаем новый на 2 кОм и заменяем R503.
После уменьшения резистора R503 до 2 кОм, мы имеем на выходе уже немного другие значения напряжения, доступный диапазон регулировки 12,06 — 15,30 В.
Выставляем выходное напряжение на уровне 14,4 В. Зарядное готово! Важно помнить, что блок после переделок боится короткого замыкания и переполюсовки!
Для дальнейшего использования такой зарядки лучше всего снабдить ее защитой от переполюсовки и короткого замыкания на полевике.
Дата: 13.03.2018 // 0 Комментариев
Сегодня мы продолжаем переделку очень неплохих компьютерных блоков питания в зарядные устройства. На повестке дня у нас Delta dps-400sb-b, именно такой блок Сергей Иванов из Перми захотел превратить в зарядное устройство, благодаря нашим подсказкам процедура заняла всего полчаса. И так, поехали!
Немного о самом блоке Delta dps-400sb-b.
Очень неплохой и мощный блок питания, но имеет на борту дебильнейший супервизор DWA105, который мониторит не только напряжения по всем шинам, но и производит контроль тока! Информации по супервизору DWA105 практически нет, но распиновка и назначение выводов совпадает с WT7525−161. ШИМ находится в горячей части на отдельной небольшой плате. Еще надо учесть, что Delta dps-400sb-b это практически точная копия блоков:
- ASUS Atlas A-45GA 450W
- Chieftec GPS-450AA-101A 450W
При переделке вышеописанных блоков, можно использовать следующие инструкции.
Зарядное устройство из блока Delta dps-400sb-b
Для использования компьютерного блока питания в качестве зарядного устройства автомобильного аккумулятора достаточно поднять выходное напряжение по шине +12 В до 14,2−14,4 В. Зарядка будет производиться постоянным напряжением, меняться будет лишь сила тока по мере заряда аккумулятора, абсолютно так же как и в борт сети работающего автомобиля.
Блок питания Delta dps-400sb-b — редкое исключение, т.к. в сети распространено два варианта схемы, первый вариант схемы в pdf формате можно скачать по ссылке, ниже предоставлен вторая вариация.
Выходное напряжение в блоке Delta dps-400sb-b можно корректировать с помощью резистора VR501, который находится на отдельной плате модуля управления.
Без дополнительных изменений, напряжение блока по шине +12 В регулируется лишь в небольших пределах 11,34 — 13,5 В. При попытке поднять напряжение выше 13,5 В — срабатывает защита от превышения напряжения и блок останавливается.
Для отключения супервизора (мониторинга выходных напряжений и тока) необходимо провести все лишь парочку простых манипуляций:
1. Перекусываем 15-ю ножку, идущую от основной платы к модулю управления.
2. Ставим перемычку на основной плате блока от 15-го вывода (который шел на модуль) к первому (или второму) выводу.
Таким образом, 15-й вывод мы отключили от модуля управления и посадили на минус. После таких манипуляций блок будет включаться сразу при включении в сеть. Можно проверить диапазон регулировки напряжения, сейчас он составляет 11,33 — 13,84 В.
Для небольшого сдвига диапазона регулировки напряжения необходимо уменьшить сопротивления резистора R503 (имеет маркировку 2321 — сопротивление 2,23 кОм), меняем его на резистор сопротивлением 2 кОм. Этот резистор находится на модуле управления, надо учесть, что существуют разные ревизии модулей, которые немного отличаются расположением элементов. Нужный резистор выделен желтой рамкой.
Что бы далеко не бегать и не искать в закромах новый cmd резистор на 2 кОм, можно снять его с обвязки супервизора, который уже отключен. (R613; маркировка 202). Но тут кроется нюанс, в некоторых версиях платы модуля, этот резистор имеет сопротивление всего 1 кОм. В общем, если резистор подходит — ставим, нет — покупаем новый на 2 кОм и заменяем R503.
После уменьшения резистора R503 до 2 кОм, мы имеем на выходе уже немного другие значения напряжения, доступный диапазон регулировки 12,06 — 15,30 В.
Выставляем выходное напряжение на уровне 14,4 В. Зарядное готово! Важно помнить, что блок после переделок боится короткого замыкания и переполюсовки!
Для дальнейшего использования такой зарядки лучше всего снабдить ее защитой от переполюсовки и короткого замыкания на полевике.
Утилиты и справочники.
cables.zip — Разводка кабелей — Справочник в формате . chm. Автор данного файла — Кучерявенко Павел Андреевич. Большинство исходных документов были взяты с сайта pinouts.ru — краткие описания и распиновки более 1000 коннекторов, кабелей, адаптеров. Описания шин, слотов, интерфейсов. Не только компьютерная техника, но и сотовые телефоны, GPS-приемники, аудио, фото и видео аппаратура, игровые приставки и др. техника.
Конденсатор 1.0 — Программа предназначена для определения ёмкости конденсатора по цветовой маркировке (12 типов конденсаторов).
Transistors.rar — База данных по транзисторам в формате Access.
Блоки питания.
Разводка для разъемов блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов:
Таблица контактов 24-контактного разъема блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов
Конт | Обозн | Цвет | Описание |
---|---|---|---|
1 | 3.3V | Оранжевый | +3.3 VDC |
2 | 3.![]() |
Оранжевый | +3.3 VDC |
3 | COM | Черный | Земля |
4 | 5V | Красный | +5 VDC |
5 | COM | Черный | Земля |
6 | 5V | Красный | +5 VDC |
7 | COM | Черный | Земля |
8 | PWR_OK | Серый | Power Ok — Все напряжения в пределах нормы. Это сигнал формируется при включении БП и используется для сброса системной платы. |
9 | 5VSB | Фиолетовый | +5 VDC Дежурное напряжение |
10 | 12V | Желтый | +12 VDC |
11 | 12V | Желтый | +12 VDC |
12 | 3.3V | Оранжевый | +3.3 VDC |
13 | 3.3V | Оранжевый | +3.3 VDC |
14 | -12V | Синий | -12 VDC |
15 | COM | Черный | Земля |
16 | /PS_ON | Зеленый | Power Supply On.![]() |
17 | COM | Черный | Земля |
18 | COM | Черный | Земля |
19 | COM | Черный | Земля |
20 | -5V | Белый | -5 VDC (это напряжение используется очень редко, в основном, для питания старых плат расширения.) |
21 | +5V | Красный | +5 VDC |
22 | +5V | Красный | +5 VDC |
23 | +5V | Красный | +5 VDC |
24 | COM | Черный | Земля |
typical-450.gif — типовая схема блока питания на 450W с реализацией active power factor correction (PFC) современных компьютеров.
ATX 300w .png — типовая схема блока питания на 300W с пометками о функциональном назначении отдельных частей схемы.
ATX-450P-DNSS. zip — Схема блока питания API3PCD2-Y01 450w производства ACBEL ELECTRONIC (DONGGUAN) CO. LTD.
AcBel_400w.zip — Схема блока питания API4PC01−000 400w производства Acbel Politech Ink.
Alim ATX 250W (.png) — Схема блока питания Alim ATX 250Watt SMEV J.M. 2002.
atx-300p4-pfc.png — Схема блока питания ATX-300P4-PFC ( ATX-310T 2.03 ).
ATX-P6.gif — Схема блока питания ATX-P6.
ATXPower.rar — Схемы блоков питания ATX 250 SG6105, IW-P300A2, и 2 схемы неизвестного происхождения.
GPS-350EB-101A.pdf — Схема БП CHIEFTEC TECHNOLOGY 350W GPS-350EB-101A.
GPS-350FB-101A.pdf — Схема БП CHIEFTEC TECHNOLOGY 350W GPS-350FB-101A.
ctg-350−500.png — Chieftec CTG-350−80P, CTG-400−80P, CTG-450−80P и CTG-500−80P
ctg-350−500.pdf — Chieftec CTG-350−80P, CTG-400−80P, CTG-450−80P и CTG-500−80P
cft-370_430_460.pdf — Схема блоков питания Chieftec CFT-370-P12S, CFT-430-P12S, CFT-460-P12S
gpa-400.png — Схема блоков питания Chieftec 400W iArena GPA-400S8
GPS-500AB-A. pdf — Схема БП Chieftec 500W GPS-500AB-A.
GPA500S.pdf — Схема БП CHIEFTEC TECHNOLOGY GPA500S 500W Model GPAxY-ZZ SERIES.
cft500-cft560-cft620.pdf — Схема блоков питания Chieftec CFT-500A-12S, CFT-560A-12S, CFT-620A-12S
aps-550s.png — Схема блоков питания Chieftec 550W APS-550S
gps-650_cft-650.pdf — Схема блоков питания Chieftec 650W GPS-650AB-A и Chieftec 650W CFT-650A-12B
ctb-650.pdf — Схема блоков питания Chieftec 650W CTB-650S
ctb-650_no720.pdf — Схема блоков питания Chieftec 650W CTB-650S Маркировка платы: NO-720A REV-A1
aps-750.pdf — Схема блоков питания Chieftec 750W APS-750C
ctg-750.pdf — Схема блоков питания Chieftec 750W CTG-750C
cft-600_850.pdf — Схема блоков питания Chieftec CFT-600−14CS, CFT-650−14CS, CFT-700−14CS, CFT-750−14CS
cft-850g.pdf — Схема блока питания Chieftec 850W CFT-850G-DF
cft-1000_cft-1200.pdf — Схема блоков питания Chieftec 1000W CFT-1000G-DF и Chieftec 1200W CFT-1200G-DF
colors_it_330u_sg6105. gif — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U (sg6105).
330U (.png) — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U на микросхеме SG6105 .
350U.pdf — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 350U SCH .
350T.pdf — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 350T .
400U.pdf — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 400U .
500T.pdf — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 500T .
600T.pdf — Схема БП NUITEK (COLORS iT) ATX12V-13 600T (COLORS-IT — 600T — PSU, 720W, SILENT, ATX)
codegen_250.djvu — Схема БП Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1.
codegen_300x.gif — Схема БП Codegen 300w mod. 300X.
PUh500W.pdf — Схема БП CWT Model PUh500W .
Dell-145W-SA145−3436.png — Схема блока питания Dell 145W SA145−3436
Dell-160W-PS-5161−7DS.pdf — Схема блока питания Dell 160W PS-5161−7DS
Dell_PS-5231−2DS-LF.pdf — Схема блока питания Dell 230W PS-5231−2DS-LF (Liteon Electronics L230N-00)
Dell_PS-5251−2DFS.pdf — Схема блока питания Dell 250W PS-5251−2DFS
Dell_PS-5281−5DF-LF.pdf — Схема блока питания Dell 280W PS-5281−5DF-LF модель L280P-01
Dell_PS-6311−2DF2-LF. pdf — Схема блока питания Dell 305W PS-6311−2DF2-LF модель L305−00
Dell_L350P-00.pdf — Схема блока питания Dell 350W PS-6351−1DFS модель L350P-00
Dell_L350P-00_Parts_List.pdf — Перечень деталей блока питания Dell 350W PS-6351−1DFS модель L350P-00
deltadps260.ARJ — Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-260−2A.
delta-450AA-101A.pdf — Схема блока питания Delta 450W GPS-450AA-101A
delta500w.zip — Схема блока питания Delta DPS-470 AB A 500W
DTK-PTP-1358.pdf — Схема блока питания DTK PTP-1358.
DTK-PTP-1503.pdf — Схема блока питания DTK PTP-1503 150W
DTK-PTP-1508.pdf — Схема блока питания DTK PTP-1508 150W
DTK-PTP-2001.pdf — Схема БП DTK PTP-2001 200W.
DTK-PTP-2005.pdf — Схема БП DTK PTP-2005 200W.
DTK PTP-2007 .png — Схема БП DTK Computer модель PTP-2007 (она же — MACRON Power Co. модель ATX 9912)
DTK-PTP-2007.pdf — Схема БП DTK PTP-2007 200W.
DTK-PTP-2008.pdf — Схема БП DTK PTP-2008 200W.
DTK-PTP-2028. pdf — Схема БП DTK PTP-2028 230W.
DTK_PTP_2038.gif — Схема БП DTK PTP-2038 200W.
DTK-PTP-2068.pdf — Схема блока питания DTK PTP-2068 200W
DTK-PTP-3518.pdf — Схема БП DTK Computer model 3518 200W.
DTK-PTP-3018.pdf — Схема БП DTK DTK PTP-3018 230W.
DTK-PTP-2538.pdf — Схема блока питания DTK PTP-2538 250W
DTK-PTP-2518.pdf — Схема блока питания DTK PTP-2518 250W
DTK-PTP-2508.pdf — Схема блока питания DTK PTP-2508 250W
DTK-PTP-2505.pdf — Схема блока питания DTK PTP-2505 250W
EC mod 200x (.png) — Схема БП EC model 200X.
FSP145−60SP.GIF — Схема БП FSP Group Inc. модель FSP145−60SP.
fsp_atx-300gtf_dezhurka.gif — Схема источника дежурного питания БП FSP Group Inc. модель ATX-300GTF.
fsp_600_epsilon_fx600gln_dezhurka.png — Схема источника дежурного питания БП FSP Group Inc. модель FSP Epsilon FX 600 GLN.
green_tech_300.gif — Схема БП Green Tech. модель MAV-300W-P4.
HIPER_HPU-4K580.zip — Схемы блока питания HIPER HPU-4K580 . В архиве — файл в формате SPL (для программы sPlan) и 3 файла в формате GIF — упрощенные принципиальные схемы: Power Factor Corrector, ШИМ и силовой цепи, автогенератора. Если у вас нечем просматривать файлы .spl , используйте схемы в виде рисунков в формате .gif — они одинаковые.
iwp300a2.gif — Схемы блока питания INWIN IW-P300A2−0 R1.2.
IW-ISP300AX.gif — Схемы блока питания INWIN IW-P300A3−1 Powerman.
Наиболее распространенная неисправность блоков питания Inwin, схемы которых приведены выше — выход из строя схемы формирования дежурного напряжения +5VSB ( дежурки ). Как правило, требуется замена электролитического конденсатора C34 10мкФ x 50В и защитного стабилитрона D14 (6−6.3 V ). В худшем случае, к неисправным элементам добавляются R54, R9, R37, микросхема U3 ( SG6105 или IW1688 (полный аналог SG6105) ) Для эксперимента, пробовал ставить C34 емкостью 22−47 мкФ — возможно, это повысит надежность работы дежурки.
IP-P550DJ2−0.pdf — схема блока питания Powerman IP-P550DJ2−0 (плата IP-DJ Rev:1. 51). Имеющаяся в документе схема формирования дежурного напряжения используется во многих других моделях блоков питания Power Man (для многих блоков питания мощностью 350W и 550W отличия только в номиналах элементов ).
JNC_LC-B250ATX.gif — JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
JNC_SY-300ATX.pdf — JNC Computer Co. LTD. Схема блока питания SY-300ATX
JNC_SY-300ATX.rar — предположительно производитель JNC Computer Co. LTD. Блок питания SY-300ATX. Схема нарисована от руки, комментарии и рекомендации по усовершенствованию.
KME_pm-230.GIF — Схемы блока питания Key Mouse Electroniks Co Ltd модель PM-230W
L & C A250ATX (.png) — Схемы блока питания L & C Technology Co. модель LC-A250ATX
LiteOn_PE-5161−1.pdf — Схема блоков питания LiteOn PE-5161−1 135W.
LiteOn-PA-1201−1.pdf — Схема блоков питания LiteOn PA-1201−1 200W (полный комплект документации к БП)
LiteOn_model_PS-5281−7VW.pdf — Схема блоков питания LiteOn PS-5281−7VW 280W (полный комплект документации к БП)
LiteOn_model_PS-5281−7VR1. pdf — Схема блоков питания LiteOn PS-5281−7VR1 280W (полный комплект документации к БП)
LiteOn_model_PS-5281−7VR.pdf — Схема блоков питания LiteOn PS-5281−7VR 280W (полный комплект документации к БП)
LWT2005 (.png) — Схемы блока питания LWT2005 на микросхеме KA7500B и LM339N
M-tech SG6105 (.png) — Схема БП M-tech KOB AP4450XA.
Macrom Power ATX 9912 .png — Схема БП MACRON Power Co. модель ATX 9912 (она же — DTK Computer модель PTP-2007)
Maxpower 230W (.png) — Схема БП Maxpower PX-300W
MaxpowerPX-300W.GIF — Схема БП Maxpower PC ATX SMPS PX-230W ver.2.03
PowerLink LP-J2−18 (.png) — Схемы блока питания PowerLink модель LP-J2−18 300W.
Power_Master_LP-8_AP5E.gif — Схемы блока питания Power Master модель LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Power_Master_FA_5_2_v3−2.gif — Схемы блока питания Power Master модель FA-5−2 ver 3.2 250W.
microlab350w.pdf — Схема БП Microlab 350W
microlab_400w.pdf — Схема БП Microlab 400W
linkworld_LPJ2−18. GIF — Схема БП Powerlink LPJ2−18 300W
Linkword_LPK_LPQ.gif — Схема БП Powerlink LPK, LPQ
PE-050187 — Схема БП Power Efficiency Electronic Co LTD модель PE-050187
ATX-230.pdf — Схема БП Rolsen ATX-230
SevenTeam_ST-230WHF (.png) — Схема БП SevenTeam ST-230WHF 230Watt
hpc-360−302.zip — Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-360−302 DF REV:C0 заархивированный документ в формате .PDF
hpc-420−302.pdf — Схема блока питания Sirtec HighPower HPC-420−302 420W
HP-500-G14C.pdf — Схема БП Sirtec HighPower HP-500-G14C 500W
cft-850g-df_141.pdf — Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. NO-672S. 850W. Блоки питания линейки Sirtec HighPower RockSolid продавались под маркой CHIEFTEC CFT-850G-DF.
SHIDO_ATX-250.gif — Схемы блока питания SHIDO модель LP-6100 250W.
SUNNY_ATX-230.png — Схема БП SUNNY TECHNOLOGIES CO. LTD ATX-230
s_atx06f.png — Схема блока питания Utiek ATX12V-13 600T
Wintech 235w (.png) — Схема блока питания Wintech PC ATX SMPS модель Win-235PE ver. 2.03
Схемы блоков питания для ноутбуков.
EWAD70W_LD7552.png — Схема универсального блока питания 70W для ноутбуков 12−24V, модель SCAC2004, плата EWAD70W на микросхеме LD7552.
KM60−8M_UC3843.png — Схема блока питания 60W 19V 3.42A для ноутбуков, плата KM60−8M на микросхеме UC3843.
ADP-36EH_DAP6A_DAS001.png — Схема блока питания Delta ADP-36EH для ноутбуков 12V 3A на микросхеме DAP6A и DAS001.
LSE0202A2090_L6561_NCP1203_TSM101.png — Схема блока питания Li Shin LSE0202A2090 90W для ноутбуков 20V 4.5A на микросхеме NCP1203 и TSM101, АККМ на L6561.
ADP-30JH_DAP018B_TL431.png — Схема блока питания ADP-30JH 30W для ноутбуков 19V 1.58A на микросхеме DAP018B и TL431.
ADP-40PH_2PIN.jpg — Схема блока питания Delta ADP-40PH ABW
Delta-ADP-40MH-BDA-OUT-20V-2A.pdf — Ещё один вариант схемы блока питания Delta ADP-40MH BDA на чипах DAS01A и DAP8A.
PPP009H-DC359A_3842_358_431.png — Схема блока питания HP Compaq CM-0K065B13-LF 65W для ноутбуков 18. 5V 3.5A, модель PPP009H-DC359A на микросхемах UC3842 и LM358.
NB-90B19-AAA.jpg — Схема блока питания NB-90B19-AAA 90W для ноутбуков 19V 4.74A на TEA1750.
PA-1121−04.jpg — Схема блока питания LiteOn PA-1121−04CP на микросхеме LTA702.
Delta_ADP-40MH_BDA.jpg — Схема блока питания Delta ADP-40MH BDA (Part No:S93−0408120-D04) на микросхеме DAS01A, DAP008ADR2G.
LiteOn_LTA301P_Acer.jpg — Схема блока питания LiteOn 19V 4.74A на LTA301P, 103AI, PFC на микросхемах TDA4863G/FAN7530/L6561D/L6562D.
ADP-90SB_BB_230512_v3.jpg — Схема блока питания Delta ADP-90SB BB AC:110−240v DC:19V 4.7A на микросхеме DAP6A, DSA001 или TSM103A
Delta-ADP-90FB-EK-rev.01.pdf — Схема блоков питания Delta ADP-90FB AC:100−240v DC:19V 4.74A на микросхеме L6561D013TR, DAP002TR и DAS01A.
PA-1211−1.pdf — Схема блока питания LiteOn PA-1211−1 на LM339N, L6561, UC3845BN, LM358N.
Li-Shin-LSE0202A2090.pdf — Схема блоков питания Li Shin LSE0202A2090 AC:100−240v DC:20V 4.5A 90W на микросхемах L6561, NCP1203−60 и TSM101.
GEMBIRD-model-NPA-AC1.pdf — Схема универсального блока питания Gembird NPA-AC1 AC:100−240v DC:15V/16V/18V/19V/19.5V/20V 4.5A 90W на микросхеме LD7575 и полевом транзисторе MDF9N60.
ADP-60DP-19V-3.16A.pdf — Схема блоков питания Delta ADP-60DP AC:100−240v DC:19V 3.16A на микросхеме TSM103W (он же M103A) и I6561D.
Delta-ADP-40PH-BB-19V-2.1A.jpg — Схема блоков питания Delta ADP-40PH BB AC:100−240v DC:19V 2.1A на микросхеме DAP018ADR2G и полевом транзисторе STP6NK60ZFP.
Asus_SADP-65KB_B.jpg — Схема блоков питания Asus SADP-65KB B AC:100−240v DC:19V 3.42A на микросхеме DAP006 (DAP6A или NCP1200) и DAS001 (TSM103AI).
Asus_PA-1900−36_19V_4.74A.jpg — Схема блоков питания Asus PA-1900−36 AC:100−240v DC:19V 4.74A на микросхеме LTA804N и LTA806N.
Asus_ADP-90CD_DB.jpg — Схема блоков питания Asus ADP-90CD DB AC:100−240v DC:19V 4.74A на микросхеме DAP013D и полевике 11N65C3.
PA-1211−1.pdf — Схема блоков питания Asus ADP-90SB BB AC:100−240v DC:19V 4.74A на микросхеме DAP006 (она же DAP6A) и DAS001 (она же TSM103AI).
LiteOn-PA-1900−05.pdf — Схема блока питания LiteOn PA-1900/05 AC:100−240v DC:19V 4.74A на LTA301P и 103AI, транзистор PFC 2SK3561, транзистор силовой 2SK3569.
LiteOn-PA-1121−04.pdf — Схема блока питания LiteOn PA-1121−04 AC:100−240v DC:19V 6.3A на LTA702, транзистор PFC 2SK3934, транзистор силовой SPA11N65C3.
Прочее оборудование.
monpsu1.gif — типовая схема блоков питания мониторов SVGA с диагональю 14−15 дюймов.
sch_A10x.pdf — Схема планшетного компьютера («планшетника») Acer Iconia Tab A100 (A101).
HDD SAMSUNG.rar — архив с обширной подборкой документации к HDD Samsung
HDD SAMSUNG M40S — документация к HDD Samsung серии M40S на английскомязыке.
sonyps3.jpg — схема блока питания к Sony Playstation 3.
APC_Smart-UPS_450−1500_Back-UPS_250−600.pdf — инструкции по ремонту источников бесперебойного питания производства APC на русском языке. Принципиальные схемы многих моделей Smart и Back UPS.
Silcon_DP300E.zip — эксплуатационная документация на UPS Silcon DP300E производства компании APC
symmetra-re. pdf — руководство по эксплуатации UPS Symmetra RM компании APC.
symmetrar.pdf — общие сведения и руководство по монтажу UPS Symmetra RM компании APC (на русском языке).
manuals_symmetra80.pdf — эксплуатационная документация на Symmetra RM UPS 80KW, высокоэффективную систему бесперебойного питания блочной конфигурации, конструкция которой обеспечивает питание серверов высокой готовности и другого ответственного электронного оборудования.
APC-Symmetra.zip — архив с эксплуатационной документацией на Symmetra Power Array компании APC
Smart Power Pro 2000.pdf — схема ИБП Smart Power Pro 2000.
BNT-400A500A600A.pdf — Схема UPS Powercom BNT-400A/500A/600A.
ml-1630.zip — Документация к принтеру Samsung ML-1630
splitter.arj — 2 принципиальные схемы ADSL — сплиттеров.
KS3A.djvu — Документация и схемы для 29″ телевизоров на шасси KS3A.
Если вы желаете поделиться ссылкой на эту страницу в своей социальной сети, пользуйтесь кнопкой «Поделиться»
НАШ САЙТ РЕКОМЕНДУЕТ:
Cg d21p 6 схема
Дата: 26. 04.2016 // 0 Комментариев
Не редко при ремонте или переделке блока питания ATX в автомобильное зарядное устройство необходима схема этого блока. С учетом того, что на данный момент, моделей блоков огромное количество, мы решили собрать небольшую подборку из сети, где будут размещены типовые схемы компьютерных блоков питания ATX. На данном этапе подборка далеко не полная и будет постоянно пополняться. Если у Вас есть схемы компьютерных блоков питания ATX, которые не вошли в данную статью и желание поделиться, мы всегда будем рады добавить новые и интересные материалы.
Cхемы компьютерных блоков питания ATX
Схема JNC LC-250ATX
Схема JNC LC-B250ATX
Схема JNC SY-300ATX
Схема JNC LC-B250ATX
Схема Enlight HPC-250 и HPC-350
Схема Linkworld 200W, 250W и 300W
Схема Green Tech MAV-300W-P4
Схема AcBel API3PCD2 ATX-450P-DNSS 450W
Схема AcBel API4PC01 400W
Схема Maxpower PX-300W
Схема PowerLink LPJ2-18 300W
Схема Shido LP-6100 ATX-250W
Схема Sunny ATX-230
Схема KME PM-230W
Схема Delta Electronics DPS-260-2A
Схема Delta Electronics DPS-200PB-59
Схема InWin IW-P300A2-0
Схема SevenTeam ST-200HRK
Схема SevenTeam ST-230WHF
Схема DTK PTP-2038
Схема PowerMaster LP-8
Схема PowerMaster FA-5-2
Схема Codegen 200XA1 250XA1 CG-07A CG-11
Схема Codegen 300X 300W
Схема PowerMan IP-P550DJ2-0
Схема Microlab 350w
Схема Sparkman SM-400W (STM-50CP)
Схема GEMBIRD 350W (ShenZhon 350W)
Схема блока питания FSP250-50PLA (FSP500PNR)
Схема блока ATX Colorsit 330U (Sven 330U-FNK) на SG6105
Дата: 26. 04.2016 // 0 Комментариев
Не редко при ремонте или переделке блока питания ATX в автомобильное зарядное устройство необходима схема этого блока. С учетом того, что на данный момент, моделей блоков огромное количество, мы решили собрать небольшую подборку из сети, где будут размещены типовые схемы компьютерных блоков питания ATX. На данном этапе подборка далеко не полная и будет постоянно пополняться. Если у Вас есть схемы компьютерных блоков питания ATX, которые не вошли в данную статью и желание поделиться, мы всегда будем рады добавить новые и интересные материалы.
Cхемы компьютерных блоков питания ATX
Схема JNC LC-250ATX
Схема JNC LC-B250ATX
Схема JNC SY-300ATX
Схема JNC LC-B250ATX
Схема Enlight HPC-250 и HPC-350
Схема Linkworld 200W, 250W и 300W
Схема Green Tech MAV-300W-P4
Схема AcBel API3PCD2 ATX-450P-DNSS 450W
Схема AcBel API4PC01 400W
Схема Maxpower PX-300W
Схема PowerLink LPJ2-18 300W
Схема Shido LP-6100 ATX-250W
Схема Sunny ATX-230
Схема KME PM-230W
Схема Delta Electronics DPS-260-2A
Схема Delta Electronics DPS-200PB-59
Схема InWin IW-P300A2-0
Схема SevenTeam ST-200HRK
Схема SevenTeam ST-230WHF
Схема DTK PTP-2038
Схема PowerMaster LP-8
Схема PowerMaster FA-5-2
Схема Codegen 200XA1 250XA1 CG-07A CG-11
Схема Codegen 300X 300W
Схема PowerMan IP-P550DJ2-0
Схема Microlab 350w
Схема Sparkman SM-400W (STM-50CP)
Схема GEMBIRD 350W (ShenZhon 350W)
Схема блока питания FSP250-50PLA (FSP500PNR)
Схема блока ATX Colorsit 330U (Sven 330U-FNK) на SG6105
ATX БЛОК ПИТАНИЯ, СХЕМА
С каждым днём всё более популярны среди радиолюбителей компьютерные блоки питания ATX . При относительно небольшой цене, они представляют собой мощный, компактный источник напряжения 5 и 12 В 250 – 500 ватт. БП ATX можно использовать и в зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов, и в лабораторных блоках питания, и в сварочных инверторах, и ещё массу применений можно найти для них при определённой фантазии. Причём если схема БП ATX и подвергается переделке, то минимальной.
Схемотехника этих блоков питания примерно одинакова практически у всех производителей. Небольшое отличие касается лишь БП AT и ATX. Главное различие между ними заключается в том, что БП в AT не поддерживает программно стандарт расширенного управления питанием. Отключить данный БП можно, лишь прекратив подачу напряжение на его вход, а в блоках питания формата ATX есть возможность программного отключения сигналом управления с материнской платы. Как правило плата ATX имеет большие размеры чем AT и вытянута по вертикали.
В любом компьютерном БП, напряжение +12 В предназначено для питания двигателей дисковых накопителей. Источник питания по этой цепи должен обеспечивать большой выходной ток, особенно в компьютерах с множеством отсеков для дисководов. Это напряжение также подается на вентиляторы. Они потребляют ток до 0.3 А, но в новых компьютерах это значение ниже 0.1 А. Питание +5 вольт подаётся на все узлы компьютера, поэтому имеет очень большую мощность и ток, до 20 А, а напряжение +3.3 вольта предназначено исключительно для запитки процессора. Зная что современные многоядерные процессоры имеют мощность до 150 ватт, нетрудно подсчитать ток этой цепи: 100 ватт/3.3 вольт=30 А! Отрицательные напряжения -5 и -12 В раз в десять слабее основных плюсовых, поэтому там стоят простые 2-х амперные диоды без радиаторов.
В задачи БП входит и приостановка функционирования системы до тех пор, пока величина входного напряжения не достигнет значения, достаточного для нормальной работы. В каждом блоке питания перед получением разрешения на запуск системы выполняется внутренняя проверка и тестирование выходного напряжения. После этого на системную плату посылается специальный сигнал Power Good. Если этот сигнал не поступил, компьютер работать не будет.
Сигнал Power Good можно использовать для сброса вручную если подать его на микросхему тактового генератора. При заземлении сигнальной цепи Power Good, генерация тактовых сигналов прекращается и процессор останавливается. После размыкания переключателя вырабатывается кратковременный сигнал начальной установки процессора и разрешается нормальное прохождение сигнала – выполняется аппаратная перезагрузка компьютера. В компьютерных БП типа ATX, предусмотрен сигнал, называемый PS ON, он может использоваться программой для отключения источника питания.
Здесь можно скачать сборник схем компьютерных блоков питания, а тут очень полезная книга по описанию, видам и принципу действия БП AT и ATX. Для проверки работоспособности блока питания, следует нагрузить БП лампами для автомобильных фар и замерять все выходные напряжения тестером. Если напряжения в пределах нормы. Также стоит проверить изменение выдаваемое БП напряжение с изменением нагрузки.
Работа этих блоков питания очень стабильна и надёжна, но в случае сгорания, чаще всего выходят из строя мощные транзисторы, низкоомные резисторы, выпрямительные диоды на радиаторе, варисторы, трансформатор и предохранитель.
Ремонт блока питания ПК 400 Вт
Около недели назад мой двухъядерный компьютер E3400 внезапно перестал работать. И я не знал, что произошло, потому что это произошло, когда я был занят резервным копированием важных данных об электронике. Это было, если бы дома была потеря мощности. Вентилятор источника питания моего компьютера перестал вращаться, и в неожиданной тишине мой компьютер отключился.
Сначала я проверил, работает ли еще что-нибудь дома, и все заработало, кроме, конечно, моего компьютера.Так как потери питания не было, я открыл свой компьютер и сначала проверил блок питания. Не было ничего сгоревшего или чего-либо видимого, что могло бы объяснить причину остановки.
Но поскольку у меня не было равного блока питания на 400 Вт, и мне очень нужен был компьютер, чтобы завершить работу, я решил использовать вместо него более старый блок питания ATX на 300 Вт. А позже, когда у меня было больше времени, я проверял, могу ли я отремонтировать неисправный блок питания ATX на 400 Вт.
И сегодня, 26 октября, я наконец-то был готов проверить внутри этого импульсного источника питания.На следующем фото представлены характеристики этой модели ATX-400W / LP-6100. Мои первые мысли были, что, вероятно, отказался от другого электролитного конденсатора. Я использовал свой измеритель СОЭ MESR-100 для проверки неверных значений СОЭ. И я проверил их все, но все они в порядке! (Также я мог бы использовать для этого свой Blue ESR / Low Ohms meter от Anatek Corp.). Я также проверил все значения конденсаторов с помощью измерителя M6013. И все измеряется в пределах заданного значения, как написано на крышках.
На следующем фото показана сторона входа переменного тока.
Итак, поскольку все конденсаторы проверены нормально, мне пришлось искать причину, по которой мой блок питания ATX отказался от меня после примерно 4 фантастических лет работы. Но судя по наклейке на внешней стороне, он был произведен где-то в 2005 году. Я купил его подержанным, так что блок питания ATX уже проработал намного дольше, прежде чем он у меня появился.
Затем я проверил резисторы большего размера с часто низкими значениями. Все они тоже нормально проверили.
Очевидно, что короткого замыкания тоже не было, потому что подача была остановлена прямо посреди моей работы.И мне пришлось искать дальше, поэтому я удалил вторичные полупроводники с печатной платы. Не используя вакуумный насос для удаления припоя. Но просто распаяв алюминиевую пластину охладителя и все прикрепленные к ней полупроводники вместе, используя достаточно припоя и мою паяльную станцию (мой 25-летний мальчик доверял Ersa MS6000!) При нужной температуре. И если вы будете делать это осторожно по очереди, взад и вперед, снова и снова, пока все компоненты не будут аккуратно удалены, детали и печатная плата впоследствии не будут повреждены.Это лучшее решение для удаления припоя в тех особых случаях, когда насос для удаления припоя просто не работает из-за того, что отверстия слишком малы, чтобы освободить штыри компонентов. А после того, как вы удалили все компоненты вместе с охладителем и всем остальным, у вас будет гораздо больше возможностей для открытия пустых отверстий с помощью того же ручного вакуумного насоса для демонтажа. Если вы сделаете это иначе, вы повредите печатную плату или сломаете контакты компонентов, и вы вообще не сможете удалить полупроводники!
На вторичном охладителе было 3 компонента.Все были сдвоенными диодами, и один был очень большим для явно больших токов. Они все тоже сделали чек. И после того, как этот кулер был удален, я мог лучше видеть все остальные части, включая первичный кулер. Следующее фото дает представление о том, как посуда выглядит внутри.
На предыдущей фотографии показан блок питания ATX изнутри со снятой пластиной вторичного охлаждения. На нем 3 двойных полупроводниковых диода. На оборотной стороне предыдущей фотографии видна пластина первичного охлаждения.
На следующем фото показан вторичный охладитель с проверенными исправными компонентами.
Как видите, при съемке предыдущего фото не было повреждено ни одной детали (LOL). И я сначала проверил эту пластину вторичного кулера, потому что я подумал, что большой полупроводник, возможно, был неисправен, переключающий Mosfet или транзистор. Но оказалось, что это были только очень большие двойные диоды Шоттки.
Я проверил все детали с помощью своих цифровых полупроводниковых тестеров. У меня 3 разных тестера. Я построил свой первый из проекта в Elektor под названием тестер SC2005, который несколько лет назад получил обновление прошивки от автора этого тестера.Но, к моему удивлению, он дал неверные значения при тестировании одного из полупроводников на пластине первичного охладителя.
Но первые следующие фотографии покажут вам, как выглядит припаянная сторона этой платы со снятой вторичной пластиной. Открытые отверстия показывают, где была припаяна пластина с тремя сдвоенными диодами.
И две фотографии после этого показывают вам микросхему контроллера (контроллер PWM 494, вероятно, Texas Instruments) и LM339 (счетверенный компаратор напряжения). Оба размещены рядом с пластиной вторичного охладителя.
Наконец, я обнаружил причину внезапного отказа питания ATX на пластине первичного кулера.
На следующем фото показана пластина первичного охладителя перед снятием с платы.
My Semiconductor tester 2005 (Elektor 2005 + обновление FW, новая микросхема) на предыдущей фотографии видит MJE13007 как PNP-транзистор, а это явно не так! Но тестер SC2005 правильно проверяет, что Bad MJE13007 закорочен внутри. Плохой MJE13007, который является причиной сбоя источника питания.
Мой тестер для Китая (2014-07, автор FISH8840) правильно выдает тип NPN. Но похоже, что символ транзистора имеет неправильное направление стрелки PNP. Потому что направление стрелки эмиттера в биполярном транзисторе NPN обычно выходит за пределы транзистора. (А здесь явно идет в Эмиттер)
Также, вероятно, нет внутреннего диода, идущего от точки 3 к точке 2. По крайней мере, в таблице данных MJE13007 диоды тоже не указаны!
Из двух транзисторов MJE13007 был закорочен средний на пластине первичного охладителя.После замены на новый MJE13007 блок питания ATX мощностью 400 Вт снова работает как новый !!
Эти биполярные транзисторы могут непрерывно переключать ток 8 А при максимальном напряжении 400 В постоянного тока. И специально предназначены для блоков питания и способны выдерживать обратное высокое напряжение до 700 В! И максимальная мощность 80 Вт.
И прежде чем вы все отреагируете, сказав, что цена нового блока питания составляет всего около 35 евро / долларов или что-то еще. Напомню, что стоимость одного MJE13007 близка к нулю !! И это все, что потребовалось для ремонта этого прекрасного блока питания мощностью 400 Вт, который будет эксплуатироваться в следующие годы.
В соответствии с таблицей данных биполярного переключающего транзистора MJE13007.
На приведенном выше листе данных вы можете ясно видеть правый символ MJE13007.
Последние, но не менее важные 2 фотографии, которые безошибочно показывают, что ремонт блока питания прошел на ура!
Вентилятор тоже крутится. А тестер блока питания доказывает, что все напряжения в порядке! Успешно завершен очередной ремонт импульсного источника питания.
Спасибо что прочитали, пока еще один ремонт!
Альберт ван Беммелен, Верт, Нидерланды.
Пожалуйста, поддержите, нажав на кнопки социальных сетей ниже. Ваш отзыв о посте приветствуется. Пожалуйста, оставьте это в комментариях.
P.S — Если вам понравилось это читать, нажмите здесь , чтобы подписаться на мой блог (бесплатная подписка). Так вы никогда не пропустите ни одного поста. Вы также можете переслать ссылку на этот сайт своим друзьям и коллегам — спасибо!
стр. P.S- Примечание: вы также можете прочитать его предыдущую статью о ремонте ниже:
https://www.jestineyong.com/tokai-dvd-715s-audio-repair/
P.P.P.S- Если вы хотите узнать, как ремонтировать импульсные блоки питания, как профессионал, нажмите ЗДЕСЬ.
Нравится (165) Не нравится (2)
865GV
Аннотация: 8-сегментный дисплейный разъем Intel 865GV UL 2651 ide для кабеля sata, кронштейн sbc 865G TF-FSB-865G-A11-VE lvds 30pin TF-BP-206SG-P3-A11 TF-BP-208SG-P4-A11 |
Оригинал |
ФСБ-865Г 184-контактный 865ГВ 82801EB / ER TF-PER-U00A 40П-40П-40П ATA33 ATA100 АТА-100 865ГВ 8-сегментный дисплей Intel 865GV UL 2651 ide к sata кабель кронштейн sbc 865G TF-FSB-865G-A11-VE lvds 30pin TF-BP-206SG-P3-A11 TF-BP-208SG-P4-A11 | |
Оригинал |
AC2000V LT 74 с 74 сл 04 atx dc dc 3SK192-QTX atx 350 2SK1103-PTX DC48V b 300 atx atx_ dc / tx / 1/2 / GGG47 | ||
atx 400 P4
Аннотация: разъем vga 12-контактный кабель IDC RS232 на idc 10-контактный idc 10-контактный кабель для RS232 КАБЕЛЬ Intel 945G vga-разъем 16-контактный IDC marvell 88e8036 FSB-868G «Объединительная плата PICMG» MTBF vga 16-контактный IDC |
Оригинал |
ФСБ-868Г LGA775 10 / 100Base-TX GMA950 ATA100 TF-PER-C101 TF-PER-C102 88B8036 / 53 P-ATA100 atx 400 P4 разъем vga 12-контактный IDC кабель rs232 к idc 10 pin 10-контактный разъем idc для КАБЕЛЯ RS232 Intel 945G разъем vga 16-контактный IDC марвелл 88e8036 ФСБ-868Г MTBF «объединительной платы PICMG» vga 16-контактный IDC | |
Оригинал |
РК-460, г. РК-460МБ 14 слотов RS-310C 14 слотов РК-460) РК-460МБ) APS-935XA-EPS12 NS-460MBB-350 | ||
atx 450 Вт P4
Аннотация: atx 450w atx p4 450w 450w atx dc24-2250atx 12v dc to atx atx 400 P4 atx p4 atx + 300 + power + supply + schema tri mag dc24-2250atx |
Оригинал |
DC12 / 24/48 90 В переменного тока 132 В переменного тока 180 В переменного тока 264 В переменного тока, -48 В постоянного тока 24 В постоянного тока 12 В постоянного тока 120 мВ 150 мВ atx 450 Вт P4 atx 450 Вт atx p4 450 Вт 450 Вт atx dc24-2250atx 12в постоянного тока в atx atx 400 P4 atx p4 atx + 300 + питание + питание + схема Tri mag dc24-2250atx | |
Оригинал |
nRF24Z1 48kSPS, П-7075 nRF24Z1 помехозащищенность для IC 7432 .dd2 цифровой ic 7432 схема atx 250 виртуальный объемный dsp mcu схема антенны wifi nF24Z1 Принципиальная схема ATX 2005 QFN36 | ||
1999 — Схема материнской платы ATX
Аннотация: Схема материнской платы ATX Схема материнской платы Pentium 4 Схема материнской платы компьютера Схема транзистора A106 диода A106 ТРАНЗИСТОРА A98 принципиальная схема материнской платы компьютера Схема блока питания ATX Схема ATX |
Оригинал |
HIP6018 HIP6018EVAL1) AN9805 HIP6018EVAL1 HIP6018EVAL1 Схема материнской платы ATX СХЕМА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ATX схема материнской платы Pentium 4 принципиальная схема материнской платы компьютера транзистор А106 диод А106 ТРАНЗИСТОР А98 принципиальная схема материнской платы компьютера принципиальная схема блока питания atx принципиальная схема atx | |
Оригинал |
HPCI-15S10 HPCI-15S HPCI-19S18A | ||
150 Вт-ATX
Аннотация: 6-контактный PCI Express 138 мс 12 В 150 Вт разъем адаптера atx MUN2236T1 MAX5944 MAX5943 PCI Express 150 Вт pcisig atx карта расширения |
Оригинал |
50 Вт-ATX, 50 Вт-ATX 50 Вт-ATX com / an3605 MAX5943: MAX5944: AN3605, APP3605, Appnote3605, 150 Вт-ATX 6-контактный разъем PCI Express 138 мс Адаптер 12v 150w разъем atx MUN2236T1 MAX5944 MAX5943 pci express 150 Вт pcisig карта расширения atx | |
1996 — схема блока питания atx
Аннотация: Схема источника питания atx Источник питания atx PC СХЕМА ПЛАТЫ ПЛАТЫ Intel p4 схема источника питания материнской платы 12v dc to atx pc Источник питания atx 400 Схема радионяни P4 Источник питания p4 Источник питания atx 400 |
Оригинал |
||
Оригинал |
P75-MDDA8X64 P65-MDDA8X64 2xHD15 10-битный LFH-60 1280×1024 Matrox g200 G45FMDVP32DB G55 MDHA32DB G55MADDA32DB G45FMLDVA32DB G45FMDHA32DB G45X4QUAD-B G2 + QUADP-PL / 7 Matrox P65-MDDA8X64 | ||
2008 — разъем FASTON
Аннотация: Дизайн объединительной платы Positronic positronics cpci 47-контактный m4 atx МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ P239 erni 163059 IPMB |
Оригинал |
||
2005 — схема блока питания atx
Аннотация: Принципиальная схема ATX 2005 Схема электропитания atx Схема электропитания atx Интегральная схема PWM ATX sanyo svp series 3. |
Оригинал |
ISL6529EVAL1 AN1134 ISL6529 ISL6529CB принципиальная схема блока питания atx Принципиальная схема ATX 2005 Схема блока питания atx схема блока питания atx Интегральная схема PWM ATX sanyo svp серия 3,3 В 5 В понижающий стабилизатор питания ATX схема блока питания pc atx принципиальная схема atx схема atx | |
Блок питания ATX 350W p4
Аннотация: ATX 350W p4 atx 400 P4 p4 atx 400w Блок питания ATX 400W p4 Модель блока питания ATX 300W p4 atx 400 блок питания atx 400w p4 Блок питания ATX 300W p4 Модель блока питания ATX 400W p4 |
Оригинал |
AMC-262 БП-206СС-П4-А11 HSB-835P HSB-811P 600 МГц) 900 МГц) AMC-262-W Блок питания ATX 350W p4 ATX 350 Вт p4 atx 400 P4 p4 atx 400 Вт Блок питания ATX 400W p4 Модель блока питания ATX 300W p4 блок питания atx 400 atx 400 Вт p4 Блок питания ATX 300W p4 Модель блока питания ATX 400W p4 | |
Оригинал |
ISL6432EVAL1) ISL6432 CH-1009 Схема источника питания постоянного тока atx bss84zx TO-252AA Fairchild блок питания atx lpj9-23 TP10 MA732 ISL6432EVAL1 маркировка С20 сот-23 MA121CT | ||
розетка 775
Аннотация: ps2 usb гнездовой разъем 775 разъем для процессора PS2 6-контактный гнездовой разъем Marvell 88E8053 atx 400 P4 использование розеточного разъема ps2 PS2 6P РАЗЪЕМ 88E8053 ITE8211 |
Оригинал |
ФСБ-866Г DDR400 LGA775 GMA900 AC-97 ATA100 ITE8211 RS-232, RS-232/422/485 / 88B8036 / 53 розетка 775 ps2 разъем USB женский 775 разъем для процессора PS2 6-контактный гнездовой разъем Марвелл 88E8053 atx 400 P4 использование разъема ps2 female PS2 6Р РАЗЪЕМ 88E8053 | |
Оригинал |
РК-610А, РК-610АМ 14 слотов RS-310C РК-610А) РК-610АМ) ba12U-460 HPCI-14S12U APS-946XA-EPS12 | ||
Схема блока питания atx
Аннотация: блок питания mini itx «задняя панель», схема материнской платы atx SFX12V, схема корпуса жесткого диска USB на жесткий диск |
Оригинал |
AIMB-C600 AIMB-200 AIMB-300 AIMB-500 AIMB-600 кг / 10 7 февраля 2007 г. AIMB-C600 AIMB-C600-00A1E схема блока питания atx блок питания mini itx «задняя панель» atx схема материнской платы SFX12V схема корпуса hdd usb к hdd | |
300ATX
Аннотация: Сигнализация IPC-6908 PS-400ATX-ZBE PFC300 Блок питания atx 400 Вт RPS-300ATX-ZE Резервный блок питания IPC-6908 atx ATX 2011 |
Оригинал |
IPC-6908 2002/95 / EC IPC-6908BP-BE IPC-6908BP-30ZBE PS-300ATX-ZBE PS-250ATX-ZE PS-300ATX-ZBE PS-400ATX-ZBE PS-300ATX-DC48E RPS-300ATX-ZE 300ATX Сигнализация IPC-6908 PS-400ATX-ZBE PFC300 блок питания atx 400 Вт RPS-300ATX-ZE IPC-6908 резервный источник питания atx ATX 2011 | |
Оригинал |
|||
блок питания atx
Аннотация: блок питания ps2, блок питания atx, 250 Вт, ax61400, ATX6022 / 14G, ps2, разъем usb mini-din, слот ISA, данные atx, 250 Вт, 9-контактный разъем mini-din, источник питания 5v, 2A, |
Оригинал |
AX61400 14 слотов AX61400H) AX69300 78CFM) AX61400HT M / X250 M / X300 блок питания atx ps2 источник питания блок питания atx 250w ax61400 ATX6022 / 14G ps2 разъем usb mini-din Данные слота ISA atx 250 Вт 9-контактный разъем mini-din Блок питания 5v 2A | |
схема atx 250
Аннотация: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
nRF2460 схема atx 250 | |
2009 — Ан-578-1
Резюме: AN578 |
Оригинал |
Ан-578-1 AN578 | |
Оригинал |
AX6156LLES 14 слотов 450 мм AX69300 450 мм 88CFM) AX6156LLEST B / X300R блок питания atx Блок питания 300 Вт ATX 400 Вт atx ATX-400W atx 300 Вт блок питания atx 400w резервный источник питания atx 300 Вт бесплатный источник питания atx Данные слота ISA динамик 1.5A DRIVER |
Схема платы питания жк-дисплея
Резюме: Схема жесткого диска samsung СХЕМА ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ ICh5-M Схема последовательности электропитания жесткого диска samsung Принципиальная схема зарядного устройства Схема ddr |
Оригинал |
47ент схема платы питания lcd схема samsung hdd ГЛАВНАЯ ПЛАТА ИЧ5-М схема hdd последовательность мощности схематический принципиальная схема samsung принципиальная схема зарядного устройства схема ddr | |
Оригинал |
|||
Схема платы питания жк-дисплея
Реферат: ICh5-M принципиальная схема lcd samsung samsung dmb samsung ddr принципиальная схема зарядного устройства samsung hdd принципиальная схема сенсор ac ddr схема |
Оригинал |
||
СХЕМА VGA плата
Аннотация: Схема телевизора samsung Схема главной платы телевизора Схема телевизора samsung Схема телевизора samsung |
Оригинал |
||
SAMSUNG 834
Резюме: b527 EXF-0023-05 конфиденциально, samsung КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ13 SAMSUNG 840 схема samsung 822 |
Оригинал |
||
Оригинал |
|||
Схема клавиатуры и тачпада
Аннотация: Схема сенсорной панели Схема Схема платы модема ЖК-схема платы питания RB5C478 RJ11 4-контактный разъем печатной платы 4.Резистор 7 кОм BA41-00037A K935U |
Оригинал |
S630 / S670 W48S87-72HTR схема клавиатуры и тачпада схема тачпада Схематические диаграммы схематическая плата модема схема платы питания lcd RB5C478 4-контактный разъем для печатной платы RJ11 Резистор 4,7 кОм BA41-00037A K935U | |
Схема Принципиальные схемы
Резюме: SHEET30 Samsung P40 samsung 943 «Принципиальные схемы» принципиальная плата |
Оригинал |
||
Оригинал |
|||
2008 — КОД VHDL К ИНТЕРФЕЙСУ ШИНЫ LPC
Аннотация: условные обозначения схемы FD1S3IX LCMXO256C TQFP100 простой проект vhdl |
Оригинал |
||
Схема samsung
Аннотация: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
||
Самсунг
Аннотация: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
||
6143
Реферат: Схема телефонного интерфейса Схема входа SPDIF Схема подключения монитора аудиоустройства Электронная схема WM8350 Eh21 |
Оригинал |
6143-EV1-REV3 WM8350 6143 схема телефонного интерфейса spdif ввод схематический принципиальная схема аудиоустройства схема монитора электронная схема Eh21 | |
2005 — Полный отчет по счетчику объекта
Аннотация: решетчатая логика Полный отчет по счетчику объектов с использованием семисегментного дисплея LC4256V Руководство по проектированию ABEL Руководство по проектированию ABEL-HDL Справочное руководство ABEL-HDL |
Оригинал |
||
Оригинал |
|||
схема
Реферат: схема электронная схема D-10 D-12 D-16 D-18 конструкция LXD9784 |
Оригинал |
LXD9784 схематический схемы электронная схема D-10 D-12 D-16 D-18 дизайн | |
Поворотные переключатели
Аннотация: Ползунковые переключатели EG1218 EG1206A EG1206 EG1205A EG1205 EG1201A EG1201 EG-2215 |
Оригинал |
500 В постоянного тока EG4319 EG4319A Поворотные переключатели Ползунковые переключатели EG1218 EG1206A EG1206 EG1205A EG1205 EG1201A EG1201 EG-2215 | |
Оригинал |
WM8741-6060-DS28-EV2-REV1 WM8741 WM8741-6060-DS28-EV2-REVдля WM8741 WM8741-6060-DS28-EV2-REV1 wolfson microelectronics wm8741 схематический WM8741-6060-DS28EV2-REV1 DS28 Eh21 | ||
Нет в наличии
Аннотация: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
EG1206A EG1206 EG4319 EG4319A | |
2009-6220-EV1-REV1
Реферат: WM8993 принципиальная схема аудиоустройства Eh21 6220e |
Оригинал |
6220-EV1-REV1 WM8993 2009бл 6220-EV1-REV1 WM8993 принципиальная схема аудиоустройства Eh21 6220e | |
Оригинал |
EG1206A EG1206 EG4319 EG4319A Поворотные переключатели eg1271a EG2210A EG2201B EG2201A EG2201 EG1271 EG1206A EG1206 Техническое описание TACT SWITCH | ||
1997 — Нет в наличии
Аннотация: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
EPE6087A EPE6165S EPE6173S EPE6046S EPE6062S EPE6065S EPE6141S EPE6172AS EPE6174 EPE6177 | |
dffeas
Резюме: техническое описание конечного автомата Verilog code обработка изображений, фильтрация, серия RTL, принципиальная схема ИБП QII51013-7 Станок управляет картой Карно, схематической диаграммой счетчика FLIPFLOP SCHEMATIC |
Оригинал |
QII51013-7 dffeas таблица конечного автомата Verilog код обработка изображений фильтрация серия RTL принципиальная схема ИБП Органы управления станком карта Карно СХЕМА FLIPFLOP принципиальная схема счетчика | |
Оригинал |
UG685 серия RTL схематический схема TTL OR Gates UG685 |
400W-ATX-PFC-R Промышленный блок питания ATX 400 Вт
Обзор — Промышленный блок питания 400 Вт
Блок питания 400W-ATX-PFC-R обеспечивает надежную выходную мощность для вашего сервера, рабочей станции или системы хранения в стандартной форме ATX.Этот промышленный блок питания мощностью 400 Вт, созданный с использованием высококачественных конденсаторов и трансформаторов, работает надежно и эффективно, всегда обеспечивая чистое, стабильное и непрерывное питание. Как и во всех наших промышленных источниках питания, защита от короткого замыкания, перегрузки по мощности, перегрузки по току и перенапряжения является стандартной функцией.
Активный PFC
Этот блок питания разработан с активной коррекцией коэффициента мощности (PFC) для обеспечения надежности и повышенной эффективности. Active PFC автоматически корректирует входное напряжение переменного тока и поддерживает полный диапазон входного напряжения.
Эксплуатация в теплой промышленной среде
Благодаря высококачественным компонентам источник питания работает при температуре до 50 ℃. Большинство имеющихся в продаже блоков питания не могут гарантировать то же самое. Обеспечение максимальной безопасности критически важных компонентов вашей системы является приоритетом.
- Максимальный ток 12 В: 30 А
- Контроль шума и температуры (бесшумность и надежность)
- Диапазон температур: рабочий -10 ℃ ~ 50 ℃
- КПД: 70% при 115 В, полная нагрузка
- Влажность:
- В рабочем состоянии: 20% -95%
- В нерабочем состоянии: 10% -95%
- Охлаждение: один 80-мм вентилятор постоянного тока
- Активная коррекция коэффициента мощности Соответствует IEC-1000-3-2, класс D
- Фильтр помех EMI: FCC, класс B, CISPR22, класс B
- Безопасность: UL, CSA 22.
2 НО / 60950, TUV, CCC
Выходное напряжение | Выходной ток Мин. | Выходной ток Макс. | Регулирующая нагрузка | Строка регулирования | Максимальная пульсация и шум на выходе [P-P] |
5В | 3 | 35 | ± 5% | ± 1% | 50 мВ |
12В | 2 | 30 | + 7% ~ -5% | ± 1% | 120 мВ |
-5В | 0 | 0.5 | ± 5% | ± 1% | 150 мВ |
-12В | 0 | 0,8 | ± 5% | ± 1% | 150 мВ |
+ 3,3 В | 1 | 28 | ± 5% | ± 1% | 50 мВ |
+ 5VSB | 0,1 | 2 | ± 5% | ± 1% | 50 мВ |
Топ-5 лучших блоков питания мощностью 400 Вт для ПК до ноября 2018 г.Данные отчета собраны: 1 ноября 2018 г. Блок питания — самый важный компонент компьютера.Почему это так важно? Это важно, потому что именно он отвечает за передачу энергии всем компонентам. Неисправный блок питания может сгореть или не выдержать пикового напряжения, которое выйдет из строя один или несколько компонентов компьютера. Как новичок, вы можете быстро запутаться в большом количестве технических терминов и цифр в технических характеристиках источника питания. Вы не знаете, что важно, а что пренебрежимо мало. Но в подавляющем большинстве случаев найти оптимальный блок питания для ПК на самом деле довольно просто. При выборе источника питания очень важно учитывать некоторые факторы, например мощность, которую он обеспечивает. Кроме того, очень необходимо принять во внимание комплектующие и структуру вашей системы, которую вы используете. Таким образом, при покупке рекомендуется выбирать надежный и узнаваемый бренд. Предлагаемая ссылка: Как купить идеальный блок питания (БП) для настольного компьютера? Итак, давайте посмотрим, сколько лучших блоков питания мощностью 400 Вт доступно на рынке;Верхняя 5 th Блок питания — EVGA 100-N1-0400-L1
Краткий обзор : При покупке части ПК к некоторым брендам прислушиваются больше, чем к другим, из-за их наследия. Одним из них является EVGA, бренд, который оставил очень сильное наследие в самых опытных и хорошо осведомленных высокопроизводительных компонентах. Если вы ищете блок питания с ограниченным бюджетом, EVGA 100-N1-0400-L1 станет вашим идеальным выбором. Он обеспечивает максимальную мощность: 400 Вт. Его входное напряжение переменного тока составляет от 100 до 240. Входная частота переменного тока составляет от 50 до 60. Он оснащен 1 вентилятором. Общий диаметр вентилятора 120 мм. Создает 24-контактный блок питания ATX для материнской платы. EVGA100-N1-0400-L1 имеет стильный и компактный размер. У него интеллектуальный и тихий автоматический вентилятор, который почти не шумит. Он оснащен сверхмощной защитой, включая защиту от перенапряжения (OVP). Кроме того, он разработан с защитой от короткого замыкания (SCP) и защитой от перегрузки (OPP), что обеспечивает дополнительный уровень безопасности, так что вы можете запускать его без каких-либо опасений. Производитель заявляет, что источник питания не имеет сертификата 80 плюс , но самый простой, пользователь, который постоянно использует эффективность источника питания, не должен опускаться ниже 70%.На EVGA100-N1-0400-L1 стандартная гарантия составляет 2 года.
Верхняя 4 th PSU — CORSAIR VS400 CP- | 17-NA
Технические характеристики | |
Общие технические условия | |
Форм-фактор | ATX |
Цвет | Серебро |
Мощность | 400 Вт |
Вентиляторы охлаждения | Вентилятор 80 мм |
Стандарты безопасности | FC.![]() |
Разъемы привода / питания | |
Модульный | № |
Разъем ATX | 20 + 4-контактный |
Разъем ATX 12 В | 1 x 4-контактный |
Соединитель Molex | 3 |
Разъем SATA | 2 |
Разъем гибкого диска | 1 |
Характеристики питания | |
КПД | До 78% |
Входное напряжение | 115/230 В переменного тока |
Время удержания | 16 мс |
Рельсы +12 В | 1 |
Физические характеристики | |
Размеры (ШxГxВ) | 5. |
Содержимое упаковки | |
Что в коробке | Блок питания |
Гарантия производителя | |
Гарантия | Ограниченная гарантия на 1 год |
Детали | 1 год |
Трудовые отношения | 1 год |
Артикул | 037275 |
Номер производителя по каталогу: | PSEL400 |
UPC: | 843636004086 |
.