Схема компьютерного блока питания 400w: Радиосхемы. — Блок питания ATX-400W схема

Содержание

Персональный сайт — Что искали со словами «блок питания»

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

Схема компьютерного блока питания lc b300atx.

Схемы

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 аппаратура, игровые приставки и др. техника.

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

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

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.

С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат — импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

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.

Поэтому я начал эксперименты. Цель — не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

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».

Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

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.

Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится.
Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

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.

Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины — 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод — вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром — вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

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. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

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. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор — для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно — нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

Шина напряжения, В

Напряжение на холостом ходу, В

Напряжение на нагрузке 30 Вт, В

Ток через нагрузку 30 Вт, А

Перепайку я начал с выпрямительных диодов. Диодов два и они достаточно слабые.

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. Выпаивание микруху 7905 уводит блок в защиту. Проверил блок на включение и кз;

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. И плюс 8 А это с натяжкой для маленького выпрямительного диода, так что и этот элемент меняем на что-то более силовое. И конечно включаем и проверяем. Ток и напряжение при наличии лампы по входу может сильно не расти если нагрузка подключена. Вот если нагрузку отключить, то напряжение регулируется до +20 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. 3V 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

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

Утилиты и справочники.

— 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 . Однако особый интерес он вызывает не только именитым производителем, но и ценой – стоят они в районе $20, что для блока такого класса очень немного.

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. Дело в том, что для запуска материнской плате необходимо наличие сигнала Power OK с блока питания, показывающего, что напряжения питания вошли в допустимые пределы. В рассматриваемом блоке сигнал Power OK формируется в микросхеме TSM111 от STMicroelectronics, в которой используется выход с открытым коллектором. Это означает, что для нормальной работы между выходом и +5В должен быть включен так называемый pull-up резистор; на плате блока питания место под резистор предусмотрено, но сам резистор не впаян. На приведенной ниже фотографии это R314 справа от микросхемы:


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). Графики зависимости напряжения от нагрузки, как всегда, можно посмотреть на отдельной
+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”. Суммарная емкость конденсаторов на шине +5В – 3200мкФ, на шине +12В – 2200мкФ и на +3,3В – 2670мкФ; дроссель предусмотрен только на шине +3,3В. В блоке предусмотрен терморегулятор скорости вращения вентилятора. Для подключения нагрузки есть 5 разъемов для винчестеров и 2 для дисководов, все провода – сечением 18AWG.

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). Правда, в качестве компенсации оная емкость на шине +3,3В уменьшилась до мизерных 470мкФ, к тому же вместо дросселя оказалась “фильтрующая перемычка”… а по прочим шинам с большими токами дросселей и в предыдущем блоке не было. Емкость по шине +12В сохранилась – 2200мкФ, только поменялся производитель – с CapXon на Pce-tur. Помимо конденсаторов и дросселей, производитель пожертвовал и температурным мониторингом – в этом блоке вентилятор подключен непорседственно к +12В. Зато прибавился еще один разъем для питания периферии – теперь их стало шесть… Вот такой вот закон сохранения.

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. Забегая вперед, скажу, что как по стабильности, так и по абсолютному значению этого напряжения HEC-300ER занял третье с конца место, обогнав лишь блоки IPower.

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. Емкости конденсаторов высоковольтного выпрямителя увеличились до 470мкФ, на выходе по шине +12В теперь стоит конденсатор CapXon на 2200мкФ, по +5В – два G-Luxon по 2200мкФ каждый, на шине +3,3В теперь стоят два G-Luxon по 1000мкФ. Более того, на +5В и +3,3В появились дроссели. Количество разъемов питания также увеличилось – теперь их пять для винчестеров и два для дисководов; правда, провода так и остались тонкими 20AWG.

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. На шине +5В они теперь – благодаря появлению дросселя и увеличению в четыре раза (!) емкости фильтрующих конденсаторов –стали несущественны:


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. Блок оборудован полноценным сетевым фильтром, емкость конденсаторов высоковольтного выпрямителя составляет 680мкФ (используются конденсаторы CapXon серии “LP”). На выходе по шине +5В стоит дроссель, два конденсатора Pce-tur по 1000мкФ каждый и один CapXon “GL” на 3300мкФ; на шине +12В – один Pce-tur на 2200мкФ; на шине +3,3В – дроссель, один конденсатор Pce-tur на 1000мкФ и один CapXon “GL” 2200мкФ. Вентилятор включен через терморегулятор.

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. .. Равзе что шина +12В немного подвела, зато +5В на высоте:
+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. Впрочем, это понятно – в этом блоке поток воздуха направляется на них сверху, а не вдоль платы. Сетевой фильтр выполнен почти целиком. “Почти” – потому что первый дроссель представляет собой ферритовое кольцо, на которое намотаны несколько витков сетевого провода. Печатная плата прооизводит не особо приятное впечатление – какие-то разводы на верхней поверхности, остатки флюса на нижней…

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. к. тесты начинались и заканчивались нулевой нагрузкой. Напомню, что, согласно требованиям спецификации, блок питания должен нормально реагировать на попытки запустить его на холостом ходу, либо, если уж он выдает напряжения – держать их в рамках дозволенного.

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 схема
ИнтерфейсРусский/Английский
Тип лицензияFree
Кол-во просмотров257
Кол-во загрузок132 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.

E.A.R. Данный тест позволить вам узнать
  • 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. 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

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»

Метки:  

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)

atx% 20power% 20supply% 20400w% 20circuit% 20 Диаграмма и примечания по применению

2000 — LT 74 с

Аннотация: 74 sl 04 atx dc dc 3SK192-QTX atx 350 2SK1103-PTX DC48V b 300 atx atx_ dc / tx / 1/2 / GGG47
Текст: Текст файла недоступен

Нет в наличии

Аннотация: Текст аннотации недоступен
Текст: Текст файла отсутствует

Помехоустойчивость для IC 7432

Абстрактный: .dd2 nRF24Z1 цифровая микросхема 7432 схема atx 250 виртуальный объемный звук dsp mcu схема антенны Wi-Fi nF24Z1 схематическая схема ATX 2005 QFN36
текст: текст файла отсутствует

Нет в наличии

Аннотация: Текст аннотации недоступен
Текст: Текст файла отсутствует

Matrox g200

Аннотация: G45FMDVP32DB G55 MDHA32DB G55MADDA32DB G45FMLDVA32DB G45FMDHA32DB G45X4QUAD-B G2 + QUADP-PL / 7 matrox P65-MDDA8X64
Текст: Текст файла недоступен

2001 — Схема источника питания постоянного тока atx

Аннотация: bss84zx TO-252AA Блок питания fairchild atx lpj9-23 TP10 MA732 ISL6432EVAL1 маркировка C20 sot-23 ISL6432 MA121CT
Текст: Текст файла отсутствует

Нет в наличии

Аннотация: Текст аннотации недоступен
Текст: Текст файла отсутствует

1996 — схема блока питания материнской платы intel p4

Аннотация: Схема материнской платы ATX Схема материнской платы ATX Схема выключателя питания atx схема источника питания atx P4 схема источника питания бесплатная принципиальная схема материнской платы Схема материнской платы ПК полная схема материнской платы ПК Схема материнской платы ПК текстовая схема № 30 текстовая схема радионяни. в наличии

блок питания atx

Аннотация: Блок питания 300 Вт ATX 400 Вт ATX ATX-400 Вт Блок питания ATX 300 Вт Блок питания 400 Вт с резервированием ATX 300 Вт свободный блок питания ATX Громкоговоритель для передачи данных с разъемом ISA 1.5A DRIVER
Текст: Текст файла недоступен

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
Текст: Нет текст файла доступен


Оригинал
PDF 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
PDF 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
Текст: текст отсутствует


Оригинал
PDF 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
PDF 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
Текст: текст файла отсутствует


Оригинал
PDF 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
PDF 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
Текст: Текст отсутствует


Оригинал
PDF 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
PDF 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
Текст: Текст файла недоступен


Оригинал
PDF 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
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF

Оригинал
PDF 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
Текст: Текст в файле отсутствует


Оригинал
PDF
2005 — схема блока питания atx

Аннотация: Принципиальная схема ATX 2005 Схема электропитания atx Схема электропитания atx Интегральная схема PWM ATX sanyo svp series 3. 3V 5V понижающий стабилизатор блок питания atx pc схема блока питания atx схема atx схема atx
текст: текст файла отсутствует


Оригинал
PDF 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
Текст: текст файла отсутствует


Оригинал
PDF 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
PDF 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
Текст: текст в файле отсутствует


Оригинал
PDF 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
PDF 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
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF 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
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF 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
PDF
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,
Текст: текст файла отсутствует


Оригинал
PDF 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
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF nRF2460 схема atx 250
2009 — Ан-578-1

Резюме: AN578
Текст: Текст файла недоступен


Оригинал
PDF Ан-578-1 AN578

Оригинал
PDF 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% 20atx% 20400w техническое описание и примечания по применению

S

Реферат: 911p «Схемы» samsung 943 схема
Текст: Нет текста в файле

samsung

Аннотация: Текст аннотации недоступен
Текст: Текст файла отсутствует

условные обозначения

Аннотация: Навигатор проекта ispLEVER Использование иерархии в дизайне VHDL Схема интерфейса lpc
Текст: Нет текста в файле

Samsung LED

Аннотация: samsung p28 Схема ЖК-дисплея Samsung 546 СХЕМА Плата VGA Схема платы ЖК-контроллера Схема Samsung ЖК-дисплей samsung GFX 49 ЖК-схемы samsung северный мост
Текст: Текст файла отсутствует

2008 — WM8741

Аннотация: WM8741-6060-DS28-EV2-REV1 wolfson microelectronics wm8741 схема WM8741-6060-DS28EV2-REV1 DS28 Eh21
Текст: Текст файла отсутствует

Поворотные переключатели

Аннотация: eg1271a EG2210A EG2201B EG2201A EG2201 EG1271 EG1206A EG1206 TACT SWITCH datasheet
Текст: Текст файла отсутствует

2009 — RTL серии

Резюме: принципиальная схема TTL OR Gates UG685
Текст: Текст файла отсутствует

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
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF 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
PDF
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
Текст: Нет текста в файле


Оригинал
PDF
СХЕМА VGA плата

Аннотация: Схема телевизора samsung Схема главной платы телевизора Схема телевизора samsung Схема телевизора samsung
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF
SAMSUNG 834

Резюме: b527 EXF-0023-05 конфиденциально, samsung КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ13 SAMSUNG 840 схема samsung 822
Текст: текст файла недоступен


Оригинал
PDF

Оригинал
PDF
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
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF 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
Текст: Нет текста в файле


Оригинал
PDF

Оригинал
PDF
2008 — КОД VHDL К ИНТЕРФЕЙСУ ШИНЫ LPC

Аннотация: условные обозначения схемы FD1S3IX LCMXO256C TQFP100 простой проект vhdl
Текст: текст файла недоступен


Оригинал
PDF
Схема
samsung

Аннотация: Текст аннотации недоступен
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF
Самсунг

Аннотация: Текст аннотации недоступен
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF
6143

Реферат: Схема телефонного интерфейса Схема входа SPDIF Схема подключения монитора аудиоустройства Электронная схема WM8350 Eh21
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF 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
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF

Оригинал
PDF
схема

Реферат: схема электронная схема D-10 D-12 D-16 D-18 конструкция LXD9784
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF 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
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF 500 В постоянного тока EG4319 EG4319A Поворотные переключатели Ползунковые переключатели EG1218 EG1206A EG1206 EG1205A EG1205 EG1201A EG1201 EG-2215

Оригинал
PDF 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
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF EG1206A EG1206 EG4319 EG4319A
2009-6220-EV1-REV1

Реферат: WM8993 принципиальная схема аудиоустройства Eh21 6220e
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF 6220-EV1-REV1 WM8993 2009бл 6220-EV1-REV1 WM8993 принципиальная схема аудиоустройства Eh21 6220e

Оригинал
PDF 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
Текст: Текст файла отсутствует


Оригинал
PDF 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
Текст: Нет текста в файле


Оригинал
PDF 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
PDF 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]
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

FSP400-60THN Блок питания atx 400 Вт

FSP400-60THN Блок питания atx 400 Вт — 20/24 контактный разъем atx 17-NA
  • Входное напряжение: 100 — 240 В переменного тока
  • Максимальная выходная мощность: 400 Вт
  • Размер вентилятора: 1 x 120 мм Вентилятор на подшипнике скольжения с терморегулятором
  • Энергоэффективность: 80 PLUS
  • Среднее время безотказной работы:> 100000 часов
  • Размер: 3. 39 ″ x 5,91 ″ x 5,51 ″
  • Тип: немодульный
  • Разъемы: 1 разъем ATX, 1 разъем EPS, 1 четырехконтактный периферийный разъем, 1 разъем PCIe, 5 разъемов SATA

Краткий обзор : Серия CORSAIR VS400 — хорошо известный блок питания. Он поддерживает очень стабильные уровни напряжения. Они поддерживают действительно низкий уровень шума при зарядке. И это хороший выбор для тех, кто хочет бесшумное оборудование.

Этот компактный блок питания обеспечивает выходную мощность вашей системы до 400 Вт. Имеет выходную мощность +12 В, что обеспечивает максимальную стабильность системы.

CORSAIR VS400 включает бесшумный вентилятор на подшипнике скольжения с терморегулятором размером 120 мм. Это может быть полезно в мини-ПК и других системах с небольшим движением воздуха в помещении. За счет улучшения воздушного потока CORSAIR стремится к тому, чтобы вентиляторы работали на более низких оборотах и, следовательно, создавали меньше шума.

VS400 Включает все виды защиты от коротких замыканий и других аномалий в блоке питания. Этот блок питания бесшумный, но мощный, он работает с максимальной производительностью и не мешает другим.

Щелкните, чтобы узнать цену «CORSAIR VS400»: @Amazon, @Newegg


Top 3 rd PSU — PC Power & Cooling Silencer Series PPCMK3S400
  • Входное напряжение: 100 — 240 В переменного тока
  • Максимальная выходная мощность: 400 Вт
  • Размер вентилятора: 120 мм Вентилятор с регулируемой частотой вращения
  • Энергоэффективность: сертификация 80 PLUS Bronze
  • Среднее время безотказной работы:> 100000 часов
  • Размер: 3.38 ″ x 7,48 ″ x 5,90 ″ (В x Ш x Г)
  • Тип: полумодульный
  • Разъемы: 1 x 20 + 4-контактный ATX1 x 4 + 4-контактный ESP / 12V CPU 1 x 6 + 2-контактный PCI-E3 x 4-контактный периферийный 6 x 5-контактный SATA 1 x FDD

Краткий обзор : Питание и охлаждение ПК Серия Глушитель PPCMK3S400 — идеальное решение для управления питанием для современных опытных пользователей. В этом охлаждающем глушителе и серии Power устранены нежелательные провода, что обеспечивает обтекаемый корпус компьютера.Архитектура ядра и разработчик этого блока питания Mk lll еще раз доказали превосходное решение для управления питанием. Впервые клиенты систем охлаждения и питания ПК оценят преимущества и удобство современной конфигурации кабелей.

Глушитель питания и охлаждения ПК серии PPCMK3S400 сочетает в себе надежный одиночный компонент +12 В премиум-класса и компоненты шины. Он разработан на 100% японских конденсаторах с температурой 105 ° C. Это гарантирует непрерывный выход при сложной температуре окружающей среды 50 ° C.Эта серия также обеспечивает надежные схемы защиты.

Его основными особенностями являются 120-мм вентилятор с гибкой скоростью вращения, обеспечивающий тихую и плавную работу. Точно регулируется электрическая пульсация и шум. Уровень бронзы 80+ и КПД до 85 процентов при стандартных нагрузках.

Модульная конструкция кабеля улучшает внутренний отток. В этой модели были удалены ненужные кабели и предоставлены только те кабели, которые вам действительно нужны.Вентилятор PPCMK3S400 оснащен 120-миллиметровым охлаждающим вентилятором на шарикоподшипниках, который обеспечивает сверхвысокий воздушный поток при минимальном уровне шума. Он имеет 120-мм вентилятор с регулируемой частотой вращения.

Глушитель питания и охлаждения ПК серии PPCMK3S400 разработан с усиленной схемой защиты. Защищает от перегрузки по мощности, короткого замыкания, перенапряжения. Эти уникальные особенности гарантируют защиту ценных компонентов от повреждений.

Щелкните, чтобы узнать цену «Глушителя питания и охлаждения ПК серии PPCMK3S400»: @Amazon, @Newegg


Верхний 2 и БП — FSP AURUM GOLD 400
  • Входное напряжение: 100 — 240 В переменного тока
  • Максимальная выходная мощность: 400 Вт
  • Размер вентилятора: 120-мм вентилятор FDB с ШИМ-управлением
  • Энергоэффективность: сертификат 80 PLUS Gold
  • Среднее время безотказной работы:> 100000 часов
  • Размер: 3. 4 х 5,8 х 5,5
  • Тип: полумодульный
  • Разъемы: 1 x основной разъем (20 + 4 контакта), 1 x 4 + 4 контакта EPS 12V CPU, 3 x периферийных, 4 x SATA, 1 x гибкий, 1 x PCI-E

Краткий обзор : В течение некоторого времени компания FSP уделяла больше внимания контрактному производству для покупателей, чем собственным разработкам. Однако с Aurum производитель теперь предлагает серию блоков питания, которые продаются под собственной торговой маркой и, следовательно, поставляются с некоторыми собственными новыми разработками. До сих пор Aurum предлагается в четырех различных вариантах. Бюджетный блок питания FSP охватывает самые популярные классы мощности от 400 до 700 Вт: 400, 500, 600 и 700 Вт.

AURUM — это источник питания с сертификатом 80+ GOLD с КПД более 90%. , продолжая линию высококачественных источников питания от FSP, имеющую больше сертификатов 80PLUS, чем у других производителей. Высочайший КПД и отличное пассивное охлаждение обеспечивают низкую температуру блока питания даже при максимальной мощности.

FSP Aurum Gold 400 представляет собой истинное сочетание высочайшего качества и производительности для тех, кто хочет объединить новейшие технологии практически без шума. По-настоящему бесшумный вентилятор FDB со 120-миллиметровым ШИМ-управлением, который входит в комплект поставки, является полным решением для ваших Core i3, i5 и i7.

Серия

URUM — это новая линейка источников питания FSP, соответствующих золотому стандарту 80PLUS с эффективностью 90%. Благодаря идеальному сочетанию высочайшего качества и эффективности, серия AURUM является идеальным выбором для тех, кто полагается на передовые технологии в сочетании с экологичностью.Он имеет элегантный дизайн и неповторимый.

Современные технологии, используемые в серии FSP AURUM Gold 400, обеспечивают наилучшую производительность и максимально возможную защиту вашей системы. С помощью этой новейшей технологии источники питания можно сделать более компактными и в то же время высокоэффективными и чрезвычайно безопасными. Кроме того, он обеспечивает исключительный воздушный поток и отличное охлаждение.

Нажмите, чтобы узнать цену «FSP AURUM GOLD 400»: @Amazon, @Newegg


Верхняя часть 1 st Блок питания — SeaSonic PLATINUM 400 (SS-400FL2 Active PFC F3)
  • Входное напряжение: 100 — 240 В переменного тока
  • Максимальная выходная мощность: 400 Вт
  • Размер вентилятора: Без вентилятора
  • Энергоэффективность: сертификация 80 PLUS PLATINUM
  • Среднее время безотказной работы:> 100000 часов
  • Размер: 5.9 ″ x 6,3 ″ x 3,4 ″
  • Тип: Полно-модульный
  • Разъемы: 1 x основной разъем (20 + 4 контакта), 1 x 12 В (4 + 4 контакта), 5 x периферийных, 5 x SATA, 2 x гибкий, 1 x PCI-E

Краткий обзор : Seasonic Platinum Fanless 400W — хороший продукт во многих отношениях. Опыт Seasonic демонстрируется выбором электронных компонентов премиум-класса японских брендов и безупречным качеством изготовления продукта.Все вышеперечисленное способствует формированию высокопроизводительного блока с сертификацией 80PLUS Platinum и отличным регулированием напряжения, которое изменяется не более чем на 1,5%.

Однако большим преимуществом этого источника питания является отсутствие вентилятора, поскольку вся система охлаждения основана на пассивном рассеивании. Эта функция превращает Seasonic Platinum Fanless 400W в идеальный источник для сборщика, желающего построить систему, ориентированную на абсолютную тишину. Модульная конструкция позволяет подключать только кабели, не запутывая шкаф.

Seasonic любит использовать цветовую схему, которая соответствует сертификации эффективности Seasonic Platinum Fanless 400W. Логотип сертификации 80 PLUS Platinum можно увидеть в правом верхнем углу, а еще один серебристый логотип Seasonic находится в противоположном углу. Также есть изображение агрегата в центре упаковки с указанием вместимости агрегата в правом нижнем углу.

Seasonic Platinum Fanless 400W — это модульный источник питания, который означает, что все его кабели отсоединены.Кабели хранятся в элегантном футляре с логотипом Seasonic Fanless на передней панели.

Эта конкретная модель способна обеспечить ток до 33 А по шине 12 В. В Seasonic Platinum Fanless 400W используется обновленная платформа KM3, позволяющая получить сертификат 80PLUS Platinum. Блок должен обеспечивать пассивное рассеивание тепла в основном для идеального размещения нескольких пассивных рассеивателей тепла разных размеров для охлаждения различных электронных компонентов печатной платы.

Это 5 лучших блоков питания мощностью 400 Вт, и мы сделали все возможное, чтобы предоставить вам полную информацию об этих продуктах.Так что выбрать одного из лучших может быть легко.

Щелкните, чтобы узнать цену «SeaSonic SS-400FL2 Active PFC F3)»: @Amazon, @Newegg


И это наша пятерка лучших блоков питания мощностью 400 Вт, которые вы можете получить для своей системы. Следите за новостями! — Итак, что вы выберете, если захотите себе? Дайте мне знать в комментариях ниже:

Удачных покупок !!!

НОВЫЙ блок питания Diablotek EL Series 400 Вт ATX по самой низкой цене для некритичных ПК

ОБЗОР:

Блок питания Diablotek EL Series PSEL400 400 Вт ATX.Теперь, когда вы наконец решили, какой процессор, материнскую плату и видеокарту вы хотите установить в свой новый компьютер, что вы собираетесь делать с блоком питания? Оживите свою компьютерную систему с помощью этого блока питания Diablo на 400 Вт! Он помещается в стандартный корпус ATX и поддерживает столько надстроек, сколько может вместить ваш корпус! Diablo — прямой производитель решений для источников питания, выпускающий высококачественные блоки питания. Источники питания Diablo отличаются высокой эффективностью, низким уровнем шума и пульсации, защитой от перенапряжения и короткого замыкания на любом выходе постоянного тока.

Авторские права © 2004-2019 ATXPowerSupplies.com
142 Jodie Williams Road, Suite ATXPS
ДеРиддер, LA 70634
Телефон: 800-458-1606

Источники питания — Micro ATX
Источники питания — ATX AT
Блоки питания по производителям
Адаптеры переменного тока для ноутбуков
Адаптеры питания и аксессуары
Адаптеры и аксессуары для сотовых телефонов
  • Чехол для зарядки iPhone 5 / 5C / 5S, 3500 мАч,
  • Чехол для зарядки iPhone 6, 3500 мАч
  • Чехол для зарядки iPhone 6 Plus 4200mAh
  • Зарядное устройство Dual USB High Output
  • Камера с подсветкой для эндоскопа для Android
  • Адаптер MHL Micro USB — HDMI
  • Кабель HDMI — 6FT
  • Перезаряжаемый FM-передатчик
  • Кабель для зарядки iPhone 4,4S — 3 фута
  • Кабель для зарядки iPhone 4,4S — 3 фута — 3PK
  • Зарядный кабель для iPhone 5,5C, 5S, 6,6 +, 7, iPad — 3 фута
  • Зарядный кабель для iPhone 5,5C, 5S, 6,6 +, 7, iPad — 3 фута — 3PK
  • Зарядный кабель для iPhone 5,5C, 5S, 6,6 +, 7, iPad — 3 фута — 10PK
  • Кошелек для iPhone 6 — черный
  • Кошелек для iPhone 6 — синий
  • Кошелек для iPhone 6 — коричневый
  • Кошелек для iPhone 6 — розовый
  • Кошелек для iPhone 6 — красный
  • Кошелек для iPhone 6 — белый
  • Selfie Stick Extendable Monopod
  • Селфи-палка для iPhone и Samsung
Полезная информация
Номер продукта FSP400-60THN

67 долларов. 99


Шлюз 1008272 100126 Шлюз 1008272 100126 Шлюз 1008272 Шлюз 1008289 9034 1008349 шлюз Шлюз 9034 901 0 9018 Шлюз 3310S Шлюз 9018 9018 Шлюз

Шлюз Шлюз B-530A 901 40
FSP400-60THN
Заменяет следующие компьютерные блоки питания:
Bestec ATX-400W
Compaq Presario SR1650NX
FSPA FSPA FSPA 901-60
FSP ATX-250PA (1)
Шлюз 838GM
Шлюз 838GH
Шлюз 842GM
Шлюз 1008272
шлюз 1008290
шлюз 1008291
шлюз 1008292
шлюз 1008330
шлюз 100126 шлюз

шлюз 100123401
шлюз 1008367
шлюз 1008368
шлюз 1008379
шлюз 1008415
шлюз 1008426
шлюз 1008426 34
шлюз 1008500
шлюз 1008501
шлюз 1008502
шлюз 1008516
шлюз 1008526
шлюз 1008526
шлюз 1008526
шлюз 9085 Шлюз 1008581
Шлюз 1008585
Шлюз 2

1 ​​

Шлюз 2

5

Шлюз 2

9

Шлюз 2

7
Шлюз 2

8
Шлюз 2

9
Шлюз 2

0

Шлюз 2

1

Шлюз 2

1

Шлюз 3501957
Шлюз 4099
Шлюз 4190
Шлюз 4410
Шлюз 4422
Шлюз 4494
Шлюз 4548 Шлюз 4548
Шлюз 4548 901 Шлюз 4688
Шлюз 5021
Шлюз 5024
Шлюз 5124
Шлюз 5293
Шлюз 5389
Шлюз
шлюз 5766
Шлюз TME314924
Шлюз TME3460
Шлюз WME314924
Шлюз 5200XL
Шлюз 7310X
Шлюз 3250S
Шлюз 3200XL
Шлюз 5200S
Шлюз 5200X
Шлюз 3250X
Шлюз 3250S
Шлюз 3250X
Шлюз 3250X
Шлюз 3310S
Шлюз B-730A
Шлюз B-330A
5310SE
Шлюз 5310X
Шлюз B-530A
0 0140
шлюз B-330C
шлюз B-530-1
шлюз B-530-2
шлюз 420GR
шлюз 420GH
шлюз 420GH
шлюз 816GM
шлюз 817GM
шлюз 812GM
шлюз 830GM
шлюз 827GM
шлюз 9012GM 901 9034 9034 шлюз 831GM 901 D3057F3R
HP Pavilion a1747c
HP 5188-2533
Медиацентр HP m7170n
HP Media Center m7183c
Медиацентр HP m7183c
Медиацентр HP
Медиацентр HP m7287c
Медиацентр HP m7288hk
PowerMan FSP400-60THN
Sparkle FSP400-60THN
Sparkle ATX-250PA
Sparkle ATX-250PA
Sparkle ATX-2509
Основные характеристики:
  1. Обычный сменный блок питания для Gateway и других популярных брендов. Смотрите наш список ниже.
  2. Низкая пульсация и шум
  3. Защита от перенапряжения на выходе
  4. Защита от короткого замыкания на всех выходах
  5. Сертификат безопасности: UL, CSA, TUV, NEMKO, BSMI, FCC, CB
  6. 100% выгорание при высокой температуре окружающей среды (50 ° C)
  7. Трансформатор с вакуумной пропиткой
  8. Среднее время безотказной работы: 100 тыс. Часов при 25 ° C
  9. 100% тестирование в режиме хай-пот
  10. Защита линейного входа предохранителем
  11. С большим вентилятором 120 мм
Описание продукта:

Этот компьютерный блок питания FSP400-60THN 400 Вт atx является подходящей заменой для шлюза и блоков питания нескольких основных производителей.Наслаждайтесь длительным безотказным сроком службы этого источника питания, потому что FSP является одним из самых низких в отрасли по количеству возвращаемых товаров.

Хотите обновить? Попробуйте этот блок питания. Это 630 Вт и обеспечивает необходимую мощность при обновлении видеокарт или добавлении устройств к вашему компьютеру.

Технические характеристики:
  • Форм-фактор ATX
  • Ширина 6,00 дюймов, высота 3,25 дюйма, глубина 5,75 дюйма
  • Один ATX 2.03 разъем (20/24 пин)
  • Один разъем 12 В для материнских плат P4
  • Четыре разъема IDE 4 PIN
  • Разъем для одной дискеты, 4 контакта
  • Два разъема SATA
  • Напряжение: 115 / 220-240 В переменного тока
  • Частота: от 47 Гц до 63 Гц
  • Пусковой ток: 90 А в холодном состоянии, 120 А в тепле, измерено при 264 В (среднеквадратичное значение)
  • Входной ток: максимум 7 ампер / 115 В среднекв., 60 Гц.3,5 А максимум / 230 В среднекв. , 50 Гц
  • Защита от перенапряжения: + 3,3 В, + 5 В, + 12 В 1, 12 В 2
  • Защита от перегрузки по току: + 3,3 В, + 5 В, + 12 В 1, 12 В 2
  • Защита от короткого замыкания: Блок питания не имеет выхода по току.
  • Дистанционное управление ВКЛ / ВЫКЛ: источник питания должен принимать логический уровень открытого коллектора, который отключит / включит все выходное напряжение (за исключением режима ожидания + 5В)
  • Power good signal: 115/230 В (полная нагрузка) 100-500 мс
  • Среднее время безотказной работы: 100 тыс. Часов при 25 ° C
  • КПД: 70% мин.
  • Время удержания: 17,0 мс минимум: при 115 В / 60 Гц. Минимум 17,0 мс: при 230 В / 50 Гц.
  • Условия эксплуатации: температура окружающей среды 0C ~ 50C, относительная влажность 90%
  • Хранение и Условия транспортировки: температура окружающей среды -20C ~ 65C, 95% относительной влажности
  • Диэлектрическая прочность: первичная обмотка до заземления корпуса 1800 В переменного тока в течение 1 секунды, первичный-вторичный 1800 В переменного тока в течение 1 секунды
Выход Мин. Нагрузка Макс. Нагрузка Нагрузка Рег. Пульсация и шум
+ 3,3 В 0,5A 30A ± 5% 50 мВ P-P
+ 5В 1.0A 28A ± 5% 50 мВ P-P
+ 12V1DC 1.0A 14A ​​ ± 5% 120 мВ P-P
+ 12V2DC 1.0A 15,0 А ± 5% 120 мВ P-P
-12V 0A 0. ± 10% 120 мВ P-P
+ 5Всб 0A 2.0A ± 5% 50 мВ P-P

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
  • Входное напряжение: 100 — 240 В переменного тока
  • Максимальная выходная мощность: 400 Вт
  • Размер вентилятора: 1 x 120 мм Вентилятор с подшипником скольжения
  • Энергоэффективность: не по стандарту 80 PLUS
  • Среднее время безотказной работы:> 100000 часов
  • Размер: 3. 35 ″ x 5,91 ″ x 5,52 ″
  • Тип: немодульный
  • Разъемы: 1 x 24-контактный ATX, 1 x 8-контактный (4 + 4) EPS (ЦП), 1 x 8-контактный (6 + 2), 1x 6-контактный PCIE, 4 x SATA, 3 x 4-контактных периферийных устройства
    1 x гибкий диск

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. Он поддерживает ток 30 А на одной шине +12 В, что обеспечивает больше возможностей без снижения требований к компонентам. Доступен в элегантном черном цвете.

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.

Нажмите, чтобы узнать цену «EVGA 100-N1-0400-L1»: @Amazon, @Newegg


Верхняя 4 th PSU — CORSAIR VS400 CP-
Технические характеристики
Общие технические условия
Форм-фактор ATX
Цвет Серебро
Мощность 400 Вт
Вентиляторы охлаждения Вентилятор 80 мм
Стандарты безопасности FC. CE. Соответствует RoHs
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. 8 дюймов x 6 дюймов x 3,5 дюйма
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

.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *