Андрей Смирнов
Время чтения: ~24 мин.
Просмотров: 0

Устройство и принципиальная схема блока питания для компьютера

Не секрет, что современная вычислительная техника морально устаревает задолго до своего физического износа. У многих до сих пор пылятся на чердаках ПК, которые вроде исправны, но просто «не тянут» современное программное обеспечение. И выбросить жалко, и проку никакого. Тем не менее прок есть. Сегодня поговорим о блоке питания от компьютера (БП) — узнаем, что он умеет и как его можно использовать в нестандартных решениях.

Содержание

Основные характеристики блока питания

Назначение компьютерного БП состоит в преобразовании сетевого напряжения переменного тока в постоянное, необходимое для узлов вычислительной машины. Рассмотрим основные параметры блоков питания этого типа:

Выходное напряжение. Их несколько и измеряются они относительно общей шины:

  • +3,3 В (кроме AT);
  • +5 В;
  • +5 В дежурные (кроме AT);
  • -5 В (в новых модификациях ATX может отсутствовать);
  • +12 В;
  • -12 В.

Важно. Кроме шин подачи питающих напряжений БП, ATX оснащаются служебными входами и выходами, о которых поговорим позже.

Общая выходная мощность. Может меняться от 200 Вт до 800 Вт и выше. Сам по себе параметр даёт только общее представление о выдаваемой мощности, поскольку блок питания создаёт несколько различных напряжений, рассчитанных каждый на свою нагрузку.

Этот блок питания для ПК имеет мощность 400 Вт

Ток или мощность на линии. Параметр указывает, какую мощность может выдать БП по той или иной шине. Некоторые производители вместо мощности указывают ток или и то и другое.

Мощность и токовая нагрузка по каждой шине этого блока питания указана прямо на корпусе

Форм-фактор. Промышленность выпускает блоки питания нескольких форм-факторов. Они зависят от габаритов системного блока, для которого они предназначены. Кроме разных габаритов, такие БП практически ничем друг от друга не отличаются и характеризуются теми же основными параметрами.

БП форм-фактора стандартный ATX, SFX, TFX и Flex-ATX (слева направо и сверху вниз)

Виды БП для компьютера

Сегодня существует два основных типа БП для настольных компьютеров:

  • AT;
  • ATX.

БП формата AT, или так называемый старый, выпускался в трёх форм-факторах для работы с материнскими платами формата AT.

  • AT — для корпуса «башня».
  • Baby AT — для корпуса «мини-башня».
  • LPX — для плоского корпуса.

Формат AT снят с выпуска в 2001 году, но вполне успешно работает в стареньких ПК до сих пор.

Блок питания формата AT

БП ATX пришёл на смену AT в 2001 году с появлением материнских плат одноимённого формата. Имеет много модификаций, которые различаются в основном наличием или отсутствием дополнительных силовых разъёмов для питания материнской платы и периферии.

Блок питания формата ATX

ATX2 появился ещё позже и отличается от ATX разъёмом питания материнской платы. Вилка на нём несколько больше и имеет 24 контакта вместо 20 для ATX.

Чем отличаются «старые» от «новых»

Основные отличия «старых» БП от «новых»:

  1. Типы и количество разъёмов.
  2. Шины управления

Типы разъёмов

Это касается разъёмов питания материнской платы. В «старом» AT для этих целей использовались два 6-контактных разъёма, которые подключались к одному 12-контактному разъёму на материнской плате.

Разъёмы AT на материнской плате (слева) и на БП

Блок питания ATX оснащён более мощным 20-контактным разъёмом для подачи тока на материнскую плату.

Вилка и розетка формата ATX

У ATX2 есть вилка для подключения материнской платы на 24 контакта.

Вилка и розетка формата ATX2

Мнение экспертаАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.БП с 20-контактной вилкой можно подключить к материнской плате с 24-контактной розеткой. При этом его вилку вставляют так, чтобы контакты 11, 12, 23 и 24 на розетке остались свободными. Для обратной совместимости в БП с 24-контактной вилкой последние 4 контакта часто производители делают съёмными.

Разъёмная 24-контактная вилка БП ATX2

Кроме того, БП типа ATX часто содержат дополнительные колодки для служебных сигналов и питания мощных потребителей, расположенных на материнской плате – например, процессора и видеокарты.

Дополнительные разъёмы для энергообеспечения мощных потребителей

На фото цифрами обозначены:

  1. «PCIe8 connector» для питания видеокарты.
  2. «PCIe6 connector» для питания видеокарты.
  3. «EPS12V» для запитки процессора.
  4. «ATX PS 12V» для запитки процессора.

Изменения произошли и в колодках питания периферии. В блоке ATX появился разъём для питания SATA устройств, а в последних версиях исчезла вилка питания НГМД (флоппи-дисков).

Вилки для питания периферии

На фото цифрами обозначены:

  1. AMP 171822-4 — мини для питания слаботочной периферии (обычно НГМД).
  2. Molex 8981 — для питания относительно мощной периферии (накопитель на жёстких магнитных дисках и CD-привод с IDE-интерфейсом).
  3. Molex 88751 — для питания устройства с интерфейсом SATA.

Шины управления

Сразу оговоримся, в блоках питания AT таких шин всего одна — PG (Power good). Сигнал на ней становится высоким после того, как на всех шинах питания устанавливаются напряжения требуемого уровня. То есть этот сигнал появляется с некоторой задержкой после включения БП, не давая процессору работать, пока не пройдут переходные процессы в источнике питания.

Исчезает сигнал PG практически мгновенно при сбое питания по любой из шин, причём он реагирует раньше, чем успеют разрядиться накопительные конденсаторы неисправной линии. Это даёт небольшое время процессору для принятия тех или иных экстренных мер для уменьшения вероятности потери данных.

БП ATX стали более «умными» — обзавелись дополнительными шинами управления:

Power on. В модификациях с этой шиной блок питания включается подачей сигнала низкого уровня на вход «Power on». То есть включение и выключение ПК можно доверить материнской плате. Благодаря этому входу после команды «Завершить работу» ПК выключается сам. В AT-моделях ПК после такой команды просто выводил сообщение: «Теперь питание ПК можно выключить».

+3,3 V sense. Вход контроля напряжения и компенсации потерь по шине 3,3 В. При помощи этой шины материнская плата корректирует напряжение (+3,3 В) и при необходимости даёт команду БП на увеличение его или уменьшение.

FanC. При помощи этой шины материнская плата может управлять скоростью вращения вентилятора охлаждения блока питания вплоть до его полного выключения в ждущем или спящем режиме. Шина появилась лишь в поздних моделях блоков ATX/NLX.

FanM. Сигнал контроля вентилятора (fan monitor) позволяет материнской плате следить за текущей скоростью вентилятора блока питания. В частности, с его помощью можно оповестить пользователя о выходе из строя основного охлаждающего вентилятора в блоке питания. Шина появилась лишь в поздних модификациях блоков ATX/NLX.

Мнение экспертаАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.Важно! В блоках питания ATX появилась шина +5 VSB. Напряжение (+5 В) на ней сохраняется даже после отключения ПК и самого блока. Служит для питания некоторых узлов материнской платы в дежурном режиме и может подаваться на отдельные USB-порты для питания периферии при выключенном, но включенном в розетку компьютере. Нагрузочная способность шины небольшая — обычно до 2 А.

Распиновка разъёмов и напряжения

В принципе, распиновку разъёмов блока питания компьютера знать необязательно, поскольку каждой шине соответствует свой цвет провода:

  • чёрный: общая шина;
  • красный: +5 В;
  • жёлтый: +12 В;
  • оранжевый: +3,3 В;
  • фиолетовый: +5 VSB;
  • синий: -12 В;
  • белый: -5 В;
  • зелёный: Power on;
  • коричневый: +3.3 V sense;
  • серый: Power good.

Важно! В блоках питания AT провод, отвечающий за сигнал «Power good», имеет оранжевый цвет.

Для тех, кого распиновка всё же интересует, мы её покажем, сохранив расцветку проводов:

12-контактная розетка AT на материнской плате
20-контактная вилка ATX на блоке питания
24-контактная вилка ATX2 на блоке питания
Цоколёвка вилок для дополнительного питания и периферии

Как включить без компьютера

Сначала поговорим о БП типа AT. Включаются такие блоки обычным силовым выключателем, подающим напряжение 220 В на БП. Он может быть встроен прямо в блок питания (первые модификации) или быть выносным, установленным на передней панели системного блока. В последнем примере БП имеет отдельный кабель, оканчивающийся четырьмя ножевыми колодками, которые надеваются на выключатель.

Блок питания AT с выносным выключателем

Если выключателя в комплекте нет, то назначение проводов можно определить по их цвету:

  • чёрный и белый — питание БП;
  • синий и коричневый — провода от вилки.

Чтобы подать на блок питания напряжение, необходимо замкнуть чёрный с коричневым и синий с белым. Делать это нужно, конечно, при отключенной от сети вилке, чтобы не попасть под напряжение 220 В.

Стандартное подключение выключателя питания к блоку AT

С блоком питания ATX дело немного сложнее. Чтобы он включился, мало подать напряжение сети. Дополнительно нужно изобразить из себя материнскую плату и подать на вход «Power on» низкий логический уровень. Для этого скрепкой замыкаем зелёный провод с любым чёрным на колодке, назначенной для питания материнской платы.

Подача сигнала включения на шину «Power on»

Нередко блоки питания ATX оснащаются дополнительным силовым выключателем, расположенным на «спине ПК». Им практически никто не пользуется, поэтому многие даже не знают о его существовании.

Этот выключатель должен быть включен

Базовая нагрузка

Многие блоки питания ПК (не все) требуют базовой нагрузки на шине 5V для правильной работы. Проверенный метод получить нагрузку — подключить CD-ROM или 12 В лампочку (на шину +5 В, см. рисунок ниже).

Для нормальной работы некоторым БП нужна хотя бы небольшая (1-2 Вт) нагрузка по шине +5 В

Узнать, требуется ли базовая нагрузка на нашем БП, просто — стоит запустить без неё. Если даже незначительная нагрузка (+12 В) на шину вызовет выключение блока питания, значит, базовая нагрузка нужна. В качестве нагрузки подходит 2-ваттный резистор сопротивлением 25–30 Ом, подключенный к 5-вольтовой шине БП.

Что можно сделать из компьютерного блока питания

Можно ли БП от компьютера использовать для питания чего-то другого? Безусловно, причём если блок от устаревшей машины валяется без дела, то не можно, а нужно. Зачем пропадать мощному стабилизированному источнику питания, вырабатывающему столько напряжения?

Блок питания для автомобильной аудиотехники

Если в распоряжении есть старенькая рабочая магнитола, то совсем необязательно, ковыряясь в гараже, гонять штатную аудиосистему, сажая аккумуляторную батарею автомобиля. Даже если её нет, то купить простое автомобильное радио или магнитофон б/у можно за копейки.

Прелесть идеи в том, что блок питания компьютера даже вскрывать не нужно, а мощности, развиваемой самым слабым AT по линии (+12 В) и для самой крутой магнитолы хватит за глаза.

Наши действия:

  • Отрезаем от вилки питания материнской платы или от любой другой жёлтый и чёрный провода — это будет «+» и «-» питания магнитолы.
  • Подключаем провода к магнитоле согласно схеме её питания.
  • Если блок ATX, то на колодке питания материнской платы устанавливаем перемычку (см. раздел «Как включить без компьютера»).

Включаем блок питания в сеть и пользуемся.

Мнение экспертаАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.Важно! Если усилитель НЧ автомагнитолы мощный, то будет смысл отрезать несколько жёлтых и несколько чёрных проводов и соединить их по цветам вместе: жёлтые с жёлтыми, чёрные с чёрными. Это увеличит сечение питающей магнитолу шины и поможет исключить падение напряжения на питающих проводах при большой громкости воспроизведения.

Питание автомагнитолы от компьютерного блока питания

Точно так же при помощи старого БП от компьютера можно организовать питание для усилителя, светодиодной ленты или любого другого гаджета или устройства (включая ноутбук), требующих для своей работы 12 вольт.

Зарядное устройство (ЗУ) для аккумуляторов с защитой от перезарядки

Теперь попытаемся сделать из БП зарядное устройство для батарей и аккумуляторов. Сразу оговоримся, что для переделки подходит только блок питания, собранный на ШИМ- контроллере TL494 или его аналоге:

Аналоги контроллера TL494

Для примера мы доработаем БП, собранный на контроллере КА7500В (в таблицу не вошёл, но это тоже полный аналог. Разбираем блок, снимаем с него плату и отпаиваем провода, ведущие к колодкам питания.

Этот толстый жгут проводов нам не нужен

Оставляем лишь пару жёлтых, пару чёрных и один зелёный.

Минимум проводов, которые необходимо оставить

Теперь зачищаем и соединяем зелёный и чёрный провода, подав сигнал «Power on» на контроллер БП.

Зелёный и чёрный провода нужно соединить

Подключаем блок питания к сети. Вентилятор должен завращаться, а на шине +12 В (жёлтый провод) должно появиться напряжение.

Блок питания работает нормально

Но для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора нам нужно не 12, а 14 вольт. Для этого находим резистор, который соединяет первый вывод ШИМ-контроллера с шиной 12 В. На схеме ниже он обозначен прямоугольником.

Этот резистор нужно заменить на прибор другого номинала

Выпаиваем резистор, измеряем сопротивление (в нашем примере 39 кОм) и вместо него впаиваем переменный, примерно вдвое большего номинала.

Временно впаиваем переменный резистор

Включаем блок, вращаем потенциометр — выше 12,2 В не поднимается. Находим на плате резистор и диод, обозначенные на схеме ниже.

Эти элементы надо выпаять

Выпаиваем их. Эти действия позволят поднять напряжение до необходимых нам 14 В без срабатывания защиты по аварии «напряжение выше нормы».

Защита и блок стабилизации отключены

Снова включаем блок, выставляем потенциометром напряжение 14 В, выпаиваем его, замеряем сопротивление и на его место устанавливаем постоянный резистор такого же номинала.

Измеряем сопротивление переменного резистора и на его место впаиваем постоянный того же номинала

Снова включаем, измеряем напряжение под нагрузкой, в качестве которой можно использовать лампу дальнего света автомобиля. Напряжение «просело» не более чем на 0,2 В? Всё в порядке.

Вот и вся доработка, позволившая нам сделать автомобильное ЗУ со стабилизированным напряжением зарядки. Прелесть его в том, что устройство не даст перезарядить батарею — как только напряжение на её клеммах поднимется до 14 вольт, зарядка прекратится. Особенно полезен будет такой режим для зарядки AGM и GEL аккумуляторов, которые не терпят перезарядки.

После такой доработки БП потеряет защиту от переполюсовки и короткого замыкания, поэтому нужно быть внимательным при его использовании.

Зарядное устройство с регулировкой напряжения и тока

Этот прибор, собранный на базе БП от компьютера, позволит заряжать батареи на любое напряжение и любой ёмкости, поскольку конечное напряжение и ток зарядки можно плавно регулировать почти от нуля до 25 В (напряжение) и до 8 А (ток). Кроме того, устройство имеет защиту от перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Переделка его несколько сложнее, но оно того стоит. Работать будем с БП, собранным на ШИМ-контроллере TL494 или его аналоге (см. таблицу аналогов выше).

Сначала нам необходимо отключить узел стабилизации выходного напряжения. Для этого прослеживаем на печатной плате дорожку, соединяющую первый вывод микросхемы ШИМ с парой резисторов. Один из резисторов подключен к шине +12, второй к шине +5 В. Обычно где-то на этой дорожке впаяна перемычка (см. схему ниже). Если перемычка не предусмотрена, то просто перерезаем дорожку.

Эту перемычку нужно удалить

После такой доработки узел стабилизации будет отключен и напряжение на линиях +12 и + 5 В поднимется до 28 и 10 В соответственно. Но запустить БП с такой доработкой не получится — сработает узел защиты по перенапряжению. Отключаем его одним из следующих способов:

1) Выпаиваем диод, отмеченный на схеме ниже стрелкой.

Этот диод выпаиваем или просто выкусываем

2) Диод не трогаем, а просто отрезаем вывод 4 микросхемы ШИМ от дорожки и соединяем его с общей шиной.

Ни в коем случае не включаем блок питания после переделки. Сначала надо выпаять все сглаживающие электролитические конденсаторы по линиям питания +12, -12, +5, -5, +3,3 В — они не рассчитаны на повышенное напряжение. Поскольку нас будут интересовать только бывшие линии (+12 и +5 В), то взамен выпаянных ставим по этим шинам конденсаторы той же ёмкости, но на напряжение 35 и 25 В соответственно. Остальные конденсаторы, если не собираемся пользоваться другими напряжениями, можно не ставить (но выпаять старые нужно!).

Теперь вентилятор. Он подключен к шине 12 В, но на ней теперь будет 25. Опаяем его и, соблюдая полярность, запитаем от линии + 5 В, поскольку на ней уже 10 — будет достаточно для вентилятора. Включаем блок питания и убеждаемся, что на шине +12 В (жёлтые провода) установилось напряжение порядка 28 В, а на шине +5 (красные провода) — напряжение +10. Вентилятор, естественно, крутится. Выпаиваем все лишние провода, питавшие колодки питания, оставив пару жёлтых и пару чёрных. Это будет выходное напряжение нашего зарядного устройства.

Важно! Зелёный провод не забываем оставить на месте и припаять его к общей шине.

На этом доработку блока питания можно закончить. Теперь настала очередь узлов регулировки напряжения и тока, которые будут одновременно выполнять роль защиты, поскольку штатную мы отключили. Взглянем на схему ниже:

Схема узла регулировки напряжения и тока (кликните для увеличения)

На транзисторах VT1 и VT2 собран узел регулировки напряжения. Сама регулировка идёт при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулирует ток потенциометр R17. Резисторы R7 и R19 — токовыравнивающие.

Далее, напряжение поступает на контрольный вольтметр PV1, затем — через амперметр PA1 и предохранитель FU2 на клеммы Х6, Х7, к которым подключается заряжаемый аккумулятор.

О деталях. Силовой транзистор VT1 взят из такого же блока питания, в котором он работает в качестве высоковольтного преобразователя. Микросхема LM338, к сожалению, отечественного аналога не имеет, но найти её в магазине несложно, а цена небольшая (от 20 до 100 рублей, в зависимости от производителя). В качестве выравнивающих резисторов R7 и R19 выступают два 10-, 20-сантиметровых отрезка обычного монтажного провода сечением 1 и 2 мм. На месте PV1 будет работать любой вольтметр постоянного тока с пределом измерения 30–50 В. Амперметр PA1 имеет предел 10–15 А, на его месте можно использовать микроамперметр с соответствующим шунтом.

Весь узел можно собрать навесным монтажом, закрепив транзисторы и стабилизаторы на одном мощном радиаторе через слюдяные прокладки. Подойдет, например, радиатор от процессора ПК. Здесь в роли токовыравнивающих резисторов будут выступать монтажные провода. Автор этой идеи поступил так:

Вариант размещения узла регулировки в корпусе БП

Ну и перед использованием прибора, естественно, его нужно проверить под нагрузкой, подключив вместо аккумулятора автомобильную лампу дальнего света.

Полезно! Прибор можно применять в качестве регулируемого (1,2–25 В) лабораторного блока питания с настраиваемым ограничением по току.

Блок питания для Arduino

Компьютерный БП можно успешно подключать для питания популярного набора Arduino. При этом никакой переделки самого БП не потребуется — достаточно будет его запустить без компьютера (см. раздел «Как включить без компьютера»).

Запитать проект можно и напряжением +5 В, и +12 — зависит от проекта и его энергопотребления. Просто откусываем любую колодку питания периферии и используем жёлтый (+12 В) или красный (+5 В) провода. Для обоих напряжений минусом будет чёрный провод. Кроме того, неиспользуемые напряжения можно применить для питания мощной периферии конструктора.

Подключение питания к плате «Nano Arduino» от БП компьютера

Мнение экспертаАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.Важно! Стоит учитывать, что шины -12 и -5 В в блоке питания ПК маломощные и большой ток выдать не смогут, а в новых БП ATX шина -5 В вообще отсутствует.

Вот мы и выяснили, что умеет компьютерный блок питания, а заодно узнали, где его можно использовать.

shtampnm.pngVarikapЭлектроника / Блоки питанияДобавлено 10 комментариев Как самому изготовить полноценный блок питания с диапазоном регулируемого напряжения 2,5-24 вольта, да очень просто, повторить может каждый не имея за плечами радиолюбительского опыта.Делать будем из старого компьютерного блока питания, ТХ или АТХ без разницы, благо, за годы PC Эры у каждого дома уже накопилось достаточно количество старого компьютерного железа и БП наверняка тоже там есть, поэтому себестоимость самоделки будет незначительной, а для некоторых мастеров равно нулю рублей.Мне достался для переделки вот какой АТ блок.Чем мощнее будете использовать БП тем лучше результат, мой донор всего 250W с 10 амперами на шине +12v, а на деле при нагрузке всего 4 А он уже не справляется, происходит полная просадка выходного напряжения.Смотрите что написано на корпусе.Поэтому смотрите сами, какой ток вы планируете получать с вашего регулируемого БП, такой потенциал донора и закладывайте сразу. Вариантов доработки стандартного компьютерного БП множество, но все они основаны на изменении в обвязке микросхемы IC — TL494CN (её аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C и т.д.). Рис №0 Распиновка микросхемы TL494CN и аналогов.Посмотрим несколько вариантов исполнения схем компьютерных БП, возможно одна из них окажется ваша и разбираться с обвязкой станет намного проще.Схема №1.Приступим к работе.Для начала необходимо разобрать корпус БП, выкручиваем четыре болта, снимаем крышку и смотрим внутрь.Ищем на плате микросхему из списка выше, если таковой не окажется, тогда можно поискать вариант доработки в интернете под вашу IС.В моем случае на плате была обнаружена микросхема KA7500, значит можно приступать к изучению обвязки и расположению ненужных нам деталей, которые необходимо удалить.Для удобства работы, сначала полностью открутим всю плату и вынем из корпуса. На фото разъём питания 220v.Отсоединим питание и вентилятор, выпаиваем или выкусываем выходные провода, чтобы не мешали нам разбираться в схеме, оставим только необходимые, один желтый (+12v), черный (общий) и зеленый* (пуск ON) если есть такой. В моём АТ блоке зеленого провода нет, поэтому он запускается сразу при включении в розетку. Если блок АТХ, то в нем должен быть зеленый провод, его необходимо припаять на «общий», а если пожелаете сделать отдельную кнопку включения на корпусе, то тогда просто поставьте выключатель в разрыв этого провода. Теперь надо посмотреть на сколько вольт стоят выходные большие конденсаторы, если на них написано меньше 30v , то надо заменить их на аналогичные, только с рабочим напряжение не меньше 30 вольт.На фото — черные конденсаторы как вариант замены для синего.Делается это потому, что наш доработанный блок будет выдавать не +12 вольт, а до +24 вольт, и без замены конденсаторы просто взорвутся при первом испытании на 24v, через несколько минут работы. При подборе нового электролита емкость уменьшать не желательно, увеличивать всегда рекомендуется. Самая ответственная часть работы.Будем удалять все лишнее в обвязке IC494, и припаивать другие номиналы деталей, чтобы в результате получилась вот такая обвязка (Рис. №1).Рис. №1 Изменение в обвязке микросхемы IC 494 (схема доработки).Нам будут нужны только эти ножки микросхемы №1, 2, 3, 4, 15 и 16, на остальные внимание не обращать.Рис. №2 Вариант доработки на примере схемы №1Расшифровка обозначений.Делать надо примерно так, находим ножку №1 (где стоит точка на корпусе) микросхемы и изучаем, что к ней присоединено, все цепи необходимо удалить, отсоединить. В зависимости от того как у вас в конкретной модификации платы будут расположены дорожки и впаяны детали, выбирается оптимальный вариант доработки, это может быть выпаивание и приподнятие одной ножки детали (разрывая цепь) или проще будет перерезать дорожку ножом. Определившись с планом действий, начинаем процесс переделки по схеме доработки.На фото — замена резисторов на нужный номинал.На фото — приподнятием ножек ненужных деталей, разрываем цепи.Некоторые резисторы, которые уже впаяны в схему обвязки могут подойти без их замены, например, нам необходимо поставить резистор на R=2.7k с подключением к «общему», но там уже стоит R=3k подключенный к «общему», это нас вполне устраивает и мы его оставляем там без изменений (пример на Рис. №2, зеленые резисторы не меняются).На фото— перерезанные дорожки и добавленные новые перемычки, старые номиналы записываем маркером, может понадобится восстановить все обратно.Таким образом просматриваем и переделываем все цепи на шести ножках микросхемы.Это был самой сложный пункт в переделке. Делаем регуляторы напряжения и тока.Берем переменные резисторы на 22к (регулятор напряжения) и 330Ом (регулятор тока), припаиваем к ним по два 15см провода, другие концы впаиваем на плату согласно схеме (Рис. №1). Устанавливаем на лицевую панель.Контроль напряжения и тока.Для контроля нам понадобятся вольтметр (0-30v) и амперметр (0-6А).Эти приборы можно приобрести в Китайских интернет магазинах по самой выгодной цене, мой вольтметр мне обошелся с доставкой всего 60 рублей. (Вольтметр: www.ebay.com)Амперметр я использовал свой, из старых запасов СССР. ВАЖНО — внутри прибора есть резистор Тока (датчик Тока), необходимый нам по схеме (Рис. №1), поэтому, если будете использовать амперметр, то резистор Тока ставить дополнительно не надо, без амперметра ставить надо. Обычно RТока делается самодельный, на 2-х ватное сопротивление МЛТ наматывается провод D=0,5-0,6 мм, виток к витку на всю длину, концы припаяем к выводам сопротивления, вот и все.Корпус прибора каждый сделает под себя.Можно оставить полностью металлический, прорезав отверстия под регуляторы и приборы контроля. Я использовал обрезки ламината, их легче сверлить и выпиливать. На лицевой дощечке располагаем приборы, резисторы регуляторы, подписываем обозначение.Делаем боковины, сверлим.Сверлим крепежные отверстия, собираем, прикручиваем шурупами. Небольшие ножки получаем при обработке ламината на точиле.Собранное устройство, будем проверять что получилось.Посмотрим небольшой тест.Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. 2018-10-29Опубликовано 29.10.2018 авторАндрей Андреев — 0 комментариев

blok-pitaniya-chto-tam-vnutri-552x318.jpg
Назначение? Конструкционные компоненты? Достоинства схемы? Особенности разных моделей?

before—>p, blockquote<dp>1,0,0,0,0—>Из этой статьи вы узнаете:

Назначение блока питания

h2<dp>1,0,0,0,0—>

Даже полный «чайник» знает, что БП подает ток. Однако такое утверждение фактически почти ничего не объясняет. Блок питания выполняет три основные функции:

p, blockquote<dp>2,0,0,0,0—>

  • Понижает напряжение в сети от 220 В (возможны и другие значения) до рабочего напряжения, необходимого для подачи к потребителям энергии – 3.3, 5 и 12 В, в том числе и с отрицательными значениями.
  • Выпрямляет переменный ток с частотой 50 Гц, делая его постоянным.
  • Стабилизирует рабочее напряжение.

Такие функции требуют соответствующей электрической схемы. БП для системного блока – вовсе не простая конструкция, как можно ошибочно подумать. Рассмотрим более детально его строение – какие логические блоки спрятаны там внутри, и как работает каждый из них.

p, blockquote<dp>3,0,0,0,0—>

Конструкционные компоненты

h2<dp>2,0,0,0,0—>

В состав блока питания включены три каскада – входной, выходной и преобразователь. Следует разобрать более детально, как устроен каждый и для чего он предназначен.

p, blockquote<dp>4,0,1,0,0—>

Входные цепи

h3<dp>1,0,0,0,0—>

Сюда входят такие блоки:

p, blockquote<dp>5,0,0,0,0—>

  • Входной фильтр, который отсекает импульсные помехи, не давая им распространяться далее. Также он снижает разряд конденсаторов, который возникает при включении устройства в сеть.
  • Корректор мощности снижает нагрузку на питающие цепи.
  • Переменное напряжение постоянно трансформирует выпрямительный мост.
  • Пульсации выпрямленного напряжения сглаживает конденсаторный фильтр.

kondensatornyy-filtr.jpg

p, blockquote<dp>6,0,0,0,0—>

  • БП небольшой мощности, который выдает +5 В для поддержки дежурного режима материнки и +12 В для микросхемы преобразователя.

Преобразователь

h3<dp>2,0,0,0,0—>

Состоит из следующих элементов:

p, blockquote<dp>7,0,0,0,0—>

  • Двух биполярных транзисторов, которые используются в качестве полумостового преобразователя.
  • Схемы защиты от изменения питающих напряжений. В этом качестве обычно выступает специфическая микросхема, например SG6105 или UC
  • Высокочастотного импульсного трансформатора, формирующий напряжения требуемого номинала.
  • Цепей обратной связи, поддерживающих стабильное напряжение на выходе БП.
  • Формирователя напряжения, реализованного на базе отдельного операционного усилителя.

Выходные цепи

h3<dp>3,0,0,0,0—>

Для их нормальной работы необходимы такие составляющие:

p, blockquote<dp>8,0,0,0,0—>

  • Выходные выпрямители, которые используются для подачи напряжения 5 В и 12 В с положительными и отрицательными значениями, с помощью одних и тех же обмоток трансформатора.
  • Дроссель групповой стабилизации. Сглаживает импульсы и перераспределяет энергию между остальными цепями.

Drossel-gruppovoy-stabilizatsii.jpg

p, blockquote<dp>9,1,0,0,0—>

  • Фильтрующие конденсаторы, интегрирующие импульсы, необходимые для получения номинальных напряжений.
  • Нагрузочные резисторы, обеспечивающие безопасную работу на холостом ходу.

Достоинства такой схемы

h2<dp>3,0,0,0,0—>

Такая логическая схема используется уже более десятилетия, что лишний раз подтверждает ее высокую эффективность. К неоспоримым достоинствам следует отнести:

p, blockquote<dp>10,0,0,0,0—>

  • Относительная простота конструкции снижает количество необходимых компонентов, что позволяет снизить себестоимость устройства. Также это упрощает ремонт, в случае его необходимости.
  • На выходе получается требуемый диапазон номинальных напряжений, с приемлемым качеством стабилизации, что требуется для нормальной работы комплектующих в составе системного блока.
  • Так как основные потери энергии приходятся на процессы преобразования, можно достичь высокого КПД такого блока питания, вплоть до 90%.
  • Небольшие габариты и масса, что позволяет собирать более компактные системные блоки.
  • При внесении соответствующих конструкционных корректировок, такие БП можно использовать в сетях с широким диапазоном напряжения – например, 115 В в США или 220 В на постсоветском пространстве.

Некоторые особенности разных моделей

h2<dp>4,0,0,0,0—>

Эффективность устройства зависит не только от принципиальной схемы – они в большинстве случаев унифицированы, а какие‐то революционные нововведения внедряются редко.

p, blockquote<dp>11,0,0,0,0—>

Во многом на КПД и срок эксплуатации блока питания влияет качество комплектующих, которое может отличаться у разных производителей – от откровенного контрафакта у бюджетных моделей, сделанных в полукустарных условиях, до качественных микросхем, соответствующих всем принятым стандартам, которые используются в схемах вызывающих доверие брендов.

p, blockquote<dp>12,0,0,0,0—>

Естественно, при покупке нового БП, ни один продавец не даст сорвать пломбу и более тщательно покопаться во внутренностях устройства. Plomba-na-BP.jpgЗдесь на помощь нам приходит видеохостинг YouTube – на соответствующих каналах, которые несложно найти, блоггеры выкладывают процесс разборки и результаты тестов различных комплектующих.

p, blockquote<dp>13,0,0,0,0—>

Однако при этом следует прислушиваться только к мнению создателя ролика, которому вы доверяете и чья компетентность не вызывает сомнений.

p, blockquote<dp>14,0,0,1,0—>

Для более детального углубления в тему, советую ознакомиться с моими публикациями «сертификаты блоков питания» и «основные характеристики блока питания».

p, blockquote<dp>15,0,0,0,0—>

А в качестве возможной покупки, могу порекомендовать блок питания Chieftec 550W Retail CPS‐550S [FORCE] – надежное устройство с достаточной мощностью, не дорого и от хорошо зарекомендовавшего себя бренда.

p, blockquote<dp>16,0,0,0,0—>

Спасибо за внимание и до следующей встречи. Благодарю всех, кто делится моими статьями в социальных сетях.

p, blockquote<dp>17,0,0,0,0—> p, blockquote<dp>18,0,0,0,0—> p, blockquote<dp>19,0,0,0,1—>

С уважением, Андрей Андреев

after—></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp></dp>Используемые источники:

  • https://acums.ru/bespereboyniki-i-bloki-pitaniya/chto-mozhno-sdelat-iz-bloka-pitaniya
  • https://usamodelkina.ru/4159-reguliruemyy-blok-pitaniya-25-24v-iz-bp-kompyutera.html
  • https://infotechnica.ru/pro-kompyuteryi/o-blokah-pitaniya/kak-ustroen-iz-chego-sostoit/

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации