» Elektronica » Voedingen »Instelbare voeding van 2,5-24 V vanaf computer-PSU

Instelbare voeding van 2,5-24 V vanaf computer-PSU

Instelbare voeding van 2,5-24 V vanaf computer-PSU

Hoe u zelf een volwaardige voeding kunt maken met een gereguleerd spanningsbereik van 2,5-24 volt, het is heel eenvoudig, iedereen kan herhalen zonder ervaring met amateurradio.

We halen het uit de oude computervoeding, TX of ATX, het maakt in de jaren van het PC-tijdperk gelukkig niet uit, elk huis heeft al genoeg oude computerhardware verzameld en er is waarschijnlijk ook een PSU, dus de kostprijs zelfgemaakt zal onbeduidend zijn, en voor sommige meesters is het gelijk aan nul roebel.

Ik heb dit AT-blok voor wijziging.

Hoe krachtiger je de PSU gebruikt, hoe beter het resultaat, mijn donor is slechts 250W met 10 ampère op de + 12V-bus, maar in feite kan hij met een belasting van slechts 4 A het niet meer aan, de uitgangsspanning zakt volledig.

Kijk wat er op de zaak staat.

Kijk daarom zelf welke stroom u van uw gereguleerde PSU wilt ontvangen, doneer zo'n potentieel en leg meteen.

Er zijn veel opties voor het voltooien van een standaard computer-PSU, maar ze zijn allemaal gebaseerd op een verandering in de omsnoering van de IC-chip TL494CN (de analogen DBL494, КА7500, IR3М02, А494, MV3759, M1114EU, MPC494C, enz.).

Afb. 0 Pinout van de TL494CN-chip en zijn analogen.

Laten we een paar opties bekijken uitvoering van computervoedingsschakelingen, misschien is er een van u en wordt het veel gemakkelijker om met het harnas om te gaan.

Schema nummer 1.






Laten we aan het werk gaan.
Eerst moet je de PSU-behuizing demonteren, de vier bouten losdraaien, de kap verwijderen en naar binnen kijken.

We zijn op zoek naar een microcircuit op het bord uit de bovenstaande lijst, als het niet blijkt te zijn, dan kun je op internet een optie zoeken voor verfijning voor je IC.

In mijn geval werd de KA7500-chip op het bord gedetecteerd, dus u kunt beginnen met het bestuderen van de omsnoering en de locatie van de onderdelen die we niet nodig hebben, die moeten worden verwijderd.

Voor een gemakkelijke bediening, schroeft u eerst het hele bord volledig los en verwijdert u het uit de behuizing.

Op de foto is de stroomaansluiting 220v.

We ontkoppelen de stroom en de ventilator, solderen of bijten de uitgangsdraden om ons begrip van het circuit niet te belemmeren, we laten alleen de noodzakelijke over, een geel (+ 12v), zwart (gemeenschappelijk) en groen * (AAN start) als die er is.

In mijn AT-unit zit geen groene draad, dus hij begint meteen als hij is aangesloten. Als de ATX-eenheid een groene draad moet hebben, moet deze aan de "gewone" worden gesoldeerd, en als je een aparte aan / uit-knop op de behuizing wilt maken, plaats je de schakelaar in de opening van deze draad.

Nu moet je kijken hoeveel volt de output grote condensatoren zijn, als er minder dan 30v op staat, dan moet je ze vervangen door vergelijkbare, alleen met een bedrijfsspanning van minimaal 30 volt.

Op de foto - zwarte condensatoren als vervangingsoptie voor blauw.

Dit wordt gedaan omdat onze gemodificeerde eenheid niet +12 volt, maar tot +24 volt zal produceren, en zonder vervanging zullen de condensatoren tijdens de eerste 24v-test, na een paar minuten gebruik, gewoon exploderen. Bij het kiezen van een nieuwe elektrolyt is het niet raadzaam om de capaciteit te verminderen, het wordt altijd aanbevolen om de capaciteit te vergroten.

Het meest cruciale onderdeel van de baan.
We verwijderen alles wat overbodig is in de IC494-omsnoering en solderen de andere waarden van de onderdelen zodat het resultaat zo'n omsnoering is (afb. Nr. 1).

Afb. Nr. 1 Verandering in de omsnoering van de IC 494-chip (revisieschema).

We hebben alleen deze benen van de microschakeling nr. 1, 2, 3, 4, 15 en 16 nodig, let niet op de rest.

Afb. Nr. 2 Optie voor verfijning op het voorbeeld van schema nr. 1

Verklaring van symbolen.

Je moet zoiets doen, vinden we been nr. 1 (waar het punt op de behuizing staat) van de microschakeling en we onderzoeken wat ermee verbonden is, alle kettingen moeten worden verwijderd, losgekoppeld. Afhankelijk van hoe de sporen zich zullen bevinden en de onderdelen die zijn gesoldeerd in uw specifieke wijziging van het bord, wordt de beste optie voor verfijning geselecteerd, dit kan solderen en een been van het onderdeel omhoog brengen (de ketting breken) of het zal gemakkelijker zijn om de baan met een mes te snijden. Nadat we het actieplan hebben bepaald, beginnen we met het proces van wijziging volgens het herzieningsschema.


Op de foto - de vervanging van weerstanden tot de gewenste waarde.

Op de foto - de benen van onnodige onderdelen omhoog brengen, breken we de kettingen.

Sommige weerstanden die al in het bedradingsschema zijn gesoldeerd, kunnen opkomen zonder ze te vervangen, we moeten bijvoorbeeld een weerstand plaatsen op R = 2,7k verbonden met de "gewone", maar er staat al R = 3k verbonden met de "gewone", het past bij ons en we laten het daar onveranderd (voorbeeld in Fig. 2, groene weerstanden veranderen niet).



Op de foto- tracks knippen en nieuwe jumpers toevoegen, oude waarden worden met een marker geschreven, mogelijk moet u alles terugzetten.

We bekijken dus alle kettingen op de zes poten van de microschakeling en doen deze opnieuw.

Dit was het moeilijkste punt in de wijziging.

We maken spannings- en stroomregelaars.

We nemen 22k variabele weerstanden (spanningsregelaar) en 330Ω (stroomregelaar), solderen er twee draden van 15 cm aan, solderen de andere uiteinden aan het bord volgens het diagram (Fig. Nr. 1). Installeer op het voorpaneel.

Spannings- en stroomregeling.
Voor de aansturing hebben we een voltmeter (0-30v) en een ampèremeter (0-6A) nodig.

Deze apparaten kunnen tegen de beste prijs in Chinese online winkels worden gekocht, mijn voltmeter kostte me levering van slechts 60 roebel. (Voltmeter :)

Ik gebruikte mijn ampèremeter, uit de oude reserves van de USSR.

BELANGRIJK - binnenin het apparaat bevindt zich een stroomweerstand (stroomsensor), die we volgens het schema nodig hebben (afb. nr. 1), dus als u een ampèremeter gebruikt, hoeft u geen stroomweerstand te installeren, u moet deze zonder een ampèremeter plaatsen. Meestal wordt de R-stroom zelfgemaakt gemaakt, een draad D = 0,5-0,6 mm wordt gewikkeld op een 2-watt MLT-weerstand, draai over de hele lengte van de spoel, soldeer de uiteinden aan de weerstandskabels, dat is alles.

Iedereen zal het apparaat voor zichzelf maken.
U kunt volledig metaal achterlaten door gaten te maken voor regelaars en regelapparatuur. Ik heb laminaatafwerkingen gebruikt; ze zijn gemakkelijker te boren en te zagen.

Op de frontplaat hebben we apparaten, weerstanden, regelaars, teken de aanduiding.

We maken zijwanden, boren.

We boren montagegaten, monteren, bevestigen met schroeven.

We krijgen kleine pootjes bij het verwerken van een laminaat op een puntenslijper.



Gemonteerd apparaat, we zullen controleren wat er is gebeurd.

Laten we een kleine test bekijken.
9.1
9.4
8.7

Voeg een opmerking toe

    • lachglimlachtxaxaokweet het nietyahoonea
      baaskrabbendwaasjaja-jaagressiefgeheim
      sorrydansdance2dance3pardonhulpdrankjes
      stopvriendengoedgoedfluitjebezwijmdtong
      rookklappencrayverklarenbeledigenddon-t_mentiondownloaden
      hittebooslach1mdavergaderingmoskingnegatief
      not_ipopcornstraffenlezenschrikschriktzoeken
      bespottendankjewelditto_clueUmnikacuutmee eens
      slechtbeeeblack_eyeblum3: oopscheppenverveling
      gecensureerdbeleefdheidgeheim2bedreigenoverwinningyusun_bespectacled
      shokrespektlolvoorgekomenwelkomkrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodifludverbodsluiten
12 opmerkingen
Gast Roman
Per ongeluk werden 15k en 22mkF in plaats van 4 poten op 3 poten gesoldeerd. Werkt vreemd genoeg beter. Geen muziek.
den
Aan het begin van het artikel, één PSU en aan het einde is anders of heb ik het mis?
Victor Kalinkin
Citaat: Victor Kalinkin
Nyhera werkt niet met jouw creatie, het apparaat is helemaal gestopt met inschakelen. Ik zou in ieder geval weerstanden op mijn foto's kunnen schrijven met pijlen
Victor Kalinkin
Nyhera jouw creatie werkt niet, het blok is helemaal gestopt met inschakelen
Krachtig. Ik bied een eenvoudigere kant-en-klare versie van de prullenbak aan
Goedenavond Opnieuw dezelfde voeding, een één-op-één bord met slechts 200 watt. Hij heeft alle wijzigingen aangebracht, alles lijkt te werken, het apparaat begon te produceren van 3,5 - 26V, maar met een aangesloten belasting van 40-60W wordt een spanning tot 11,5V getrokken. Wat is de reden? De juistheid van de installatie van wijzigingen is herhaaldelijk gecontroleerd, alles is correct.
Ik heb dit circuit samengesteld. En nadat TL494 de huidige stabilisatiemodus was binnengegaan, werden vermogenstransistors snel oververhit en verbrandden ze. Het blijkt dat in de huidige stabilisatiemodus de TL494 de randen van de stuursignalen begint op te vullen, d.w.z. TL494 mist winst. MONTEER DIT DIAGRAM NIET! Gebruik beter de schema's waar de opamp werd gebruikt om een ​​dergelijke functie van TL494 te compenseren.
Betreffende het gebruik van het apparaat vanaf de bron vanaf de pc. Er moet een belasting aan de uitgang zijn wanneer deze is ingeschakeld ... En er moet rekening mee worden gehouden dat de elektrolytische condensatoren in het ingangscircuit kunnen worden gedroogd ... en de uitgangsstroom (verkoop 7 A in het secundaire) niet zal geven.
Het Ammeter frame werkt vanuit een spanningsval op een shunt die er parallel aan is aangesloten, hier is alles duidelijk.
Het is niet duidelijk waarom de auteur niet de grenswaarde van de stroom heeft aangetoond die dit zelfgemaakte product kan slingeren, de beschrijving zegt dat Ampere 7 uitgeeft.
In de video was slechts 2,5 A en de shimka in verdediging was verdwenen. Na het herhalen van een vergelijkbaar eenvoudig patroon, had ik ook 2-2,5 A.
En vaak vloog het Schottky-samenstel bij het loskoppelen van de belasting naar buiten (doorboorde een van de diodes). En dus over het algemeen best goed voor een eenvoudige voeding. En genoeg ruimte om het circuit te verfijnen, er wordt een redelijk goede PWM-controller toegepast.
Max
Het is mij niet duidelijk hoe ik een ampèremeter moet aansluiten op een andere tekening http://i0.wp.com/xn----8sbekcdvpihw5ac.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/03/chem
a_-blok_pitaniya_PC.jpg? resize = 265% 2C300 er is een pijl en de inscriptie op - minus of op 1 voet van de shima zeg het me alsjeblieft.
De auteur
Ja, het was verwarrend om de verbinding meteen te begrijpen, ik moest zelf het apparaat opnieuw demonteren en kijken of alles correct bleek te zijn, heb wijzigingen aangebracht in het circuitbeeld voor de duidelijkheid. Hier is een diagram met wijzigingen http://i0.wp.com/xn----8sbekcdvpihw5ac.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/03/chem
a_-blok_pitaniya_PC.jpg? resize = 265% 2C300
Ik kan niet begrijpen hoe de ampèremeter werkt in figuur 1? Inderdaad, volgens het schema zijn de gemeenschappelijke draad en de "min" hetzelfde ...

We raden je aan om te lezen:

Geef het voor de smartphone ...