مزود الطاقة للكمبيوتر 200 واط على الدائرة. مخطط


أفضل دائرة لمصدر طاقة ATX قياسي


مزود طاقة ايه تي اكس DTK PTP-2038 200 وات

TL494

الخصائص:

  • مجموعة كاملة من وظائف التحكم PWM
  • بالوعة الإخراج أو تيار الحوض لكل مخرج 200 مللي أمبير
  • يمكن تشغيله في وضع الدفع والسحب أو الضربة الواحدة
  • المدمج في دائرة قمع نبض مزدوج
  • نطاق تعديل واسع
  • الجهد المرجعي الناتج 5 فولت +-05%
  • من السهل تنظيم المزامنة

وصف عام:

تم إنشاء الدوائر الدقيقة TL493/4/5 خصيصًا لبناء IVP، وهي توفر للمطور إمكانات موسعة عند تصميم دوائر التحكم IVP. يشتمل TL493/4/5 على مضخم خطأ، ومذبذب متغير مدمج، ومقارنة للوقت الميت، ومشغل تحكم، ومؤين دقيق 5 فولت، ودائرة تحكم في مرحلة الإخراج. ينتج مضخم الخطأ جهدًا مشتركًا للوضع في نطاق -0.3...(Vcc-2) V. ويحتوي مقارن الوقت الميت على إزاحة ثابتة تحدد الحد الأدنى لمدة الوقت الميت بحوالي 5%.

من الممكن مزامنة المولد المدمج عن طريق توصيل الطرف R بخرج الجهد المرجعي وتطبيق جهد سن المنشار المدخل على الدبوس C، والذي يستخدم للتشغيل المتزامن للعديد من دوائر IVP.

توفر محركات الإخراج المستقلة على الترانزستورات القدرة على تشغيل مرحلة الإخراج باستخدام دائرة باعث مشتركة أو دائرة تابع للباعث. تعمل مرحلة الإخراج للدوائر الدقيقة TL493/4/5 في وضع الدورة الواحدة أو وضع الدفع والسحب مع إمكانية تحديد الوضع باستخدام مدخل خاص. تقوم الدائرة المدمجة بمراقبة كل مخرج وتمنع إصدار نبضة مزدوجة في وضع الدفع والسحب.

تضمن الأجهزة ذات اللاحقة L التشغيل العادي في نطاق درجة الحرارة -5...85 درجة مئوية، مع اللاحقة C تضمن التشغيل العادي في نطاق درجة الحرارة 0...70 درجة مئوية.

المخطط الهيكلي:

دبوس القضية:

حدود المعلمة:

جهد الإمداد …………………………………………….41V

جهد دخل المضخم ............................ (Vcc+0.3)V

جهد خرج المجمع .......................... 41 فولت

تيار خرج المجمع .......................................... 250 مللي أمبير

إجمالي تبديد الطاقة في الوضع المستمر …………………….1W

نطاق درجة الحرارة المحيطة التشغيل:

مع اللاحقة L ……………………………………………………………-25..85С

مع اللاحقة C ……………………………………………………………………………..0..70С

نطاق درجة حرارة التخزين ………………………………..-65…+150 درجة مئوية

فيما يلي وصف كامل لمخطط الدائرة الكهربية لأحد مصادر طاقة التحويل بقدرة 200 واط (PS6220C، المصنوع في تايوان).

يتم توفير جهد التيار المتردد من خلال مفتاح التيار الكهربائي PWR SW من خلال مصهر التيار الكهربائي F101 4A، ومرشحات منع الضوضاء المكونة من العناصر C101، R101، L101، C104، C103، C102 والاختناقات L102، L103 على:

  • موصل إخراج ثلاثي الأطراف يمكن توصيل كابل طاقة الشاشة به؛
  • موصل ثنائي السنون JP1، يوجد جزء التزاوج منه على اللوحة.

من الموصل JP1، يتم توفير جهد التيار الكهربائي المتناوب إلى:

  • دائرة تصحيح الجسر BR1 من خلال الثرمستور THR1؛
  • اللف الأساسي لمحول البداية T1.

عند خرج المقوم BR1، يتم تضمين سعات مرشح التنعيم C1، C2. يحد الثرمستور THR من الارتفاع الأولي لتيار الشحن لهذه المكثفات. يوفر المفتاح 115 فولت/230 فولت القدرة على تشغيل UPS من شبكة 220-240 فولت وشبكة 110/127 فولت.

المقاومات عالية الأوم R1، R2، مكثفات التحويل C1، C2 هي baluns (تعادل الفولتية على C1 و C2)، وتضمن أيضًا تفريغ هذه المكثفات بعد إيقاف تشغيل UPS من الشبكة. نتيجة تشغيل دوائر الإدخال هي المظهر على ناقل الجهد الرئيسي المصحح لجهد مباشر Uep يساوي +310 فولت، مع بعض التموجات. يستخدم UPS هذا دائرة بدء مع الإثارة القسرية (الخارجية)، والتي يتم تنفيذها على محول بدء خاص T1، في الملف الثانوي الذي يظهر جهد متناوب مع تردد شبكة الإمداد بعد توصيل UPS بالشبكة . يتم تصحيح هذا الجهد بواسطة الثنائيات D25، D26، التي تشكل دائرة تصحيح موجة كاملة مع نقطة منتصف مع الملف الثانوي T1. C30 عبارة عن سعة مرشح تنعيم، والتي تولد جهدًا ثابتًا يستخدم لتشغيل شريحة التحكم U4.

يتم استخدام TL494 IC تقليديًا كشريحة تحكم في UPS هذا.

يتم توفير جهد الإمداد من المكثف C30 إلى الطرف 12 من U4. ونتيجة لذلك، يظهر جهد الخرج للمصدر المرجعي الداخلي Uref = -5 V عند الطرف 14 من U4، ويبدأ مولد جهد المسنن الداخلي للدائرة الدقيقة، وتظهر جهود التحكم عند الأطراف 8 و11، وهي عبارة عن تسلسلات من النبضات المستطيلة مع حواف أمامية سلبية، مزاحّة بالنسبة لبعضها البعض لمدة نصف الفترة. تحدد العناصر C29 و R50 المتصلة بالدبابيس 5 و 6 من الدائرة الدقيقة U4 تردد جهد سن المنشار الناتج عن المولد الداخلي للدائرة الدقيقة.

تتم مرحلة المطابقة في UPS هذا وفقًا لدائرة بدون ترانزستور مع تحكم منفصل. يتم توفير جهد الإمداد من المكثف C30 إلى النقاط الوسطى للملفات الأولية لمحولات التحكم T2 و T3. تؤدي ترانزستورات الإخراج الخاصة بـ IC U4 وظائف ترانزستورات المرحلة المطابقة ويتم توصيلها وفقًا للدائرة مع OE. يتم توصيل بواعث كلا الترانزستورات (الجهات 9 و 10 من الدائرة الدقيقة) بـ "العلبة". أحمال المجمع لهذه الترانزستورات هي اللفات النصفية الأساسية لمحولات التحكم T2، T3، المتصلة بالدبابيس 8، 11 من الدائرة الدقيقة U4 (المجمعات المفتوحة لترانزستورات الخرج). تشكل النصفين الآخرين من اللفات الأولية T2 و T3 مع الثنائيات D22 و D23 المتصلة بها دوائر إزالة المغناطيسية لقلوب هذه المحولات.

تتحكم المحولات T2 و T3 في الترانزستورات القوية لعاكس نصف الجسر.

يؤدي تبديل ترانزستورات الخرج للدائرة الدقيقة إلى ظهور التحكم النبضي EMF على اللفات الثانوية لمحولات التحكم T2 و T3. تحت تأثير هذه المجالات الكهرومغناطيسية، يتم فتح ترانزستورات الطاقة Q1 وQ2 بالتناوب مع توقف مؤقت قابل للتعديل ("المناطق الميتة"). ولذلك، يتدفق التيار المتردد من خلال اللف الأولي لمحول نبض الطاقة T5 في شكل نبضات تيار مسننة. ويفسر ذلك حقيقة أن الملف الأولي T5 يتم تضمينه في قطر الجسر الكهربائي، والذي يتكون أحد ذراعيه من الترانزستورات Q1، Q2، والآخر بواسطة المكثفات C1، C2. لذلك، عند فتح أي من الترانزستورات Q1، Q2، يتم توصيل الملف الأولي T5 بأحد المكثفات C1 أو C2، مما يؤدي إلى تدفق التيار من خلاله طالما أن الترانزستور مفتوح.

تضمن الثنائيات المثبطة D1، D2 عودة الطاقة المخزنة في محاثة التسرب للملف الأولي T5 أثناء الحالة المغلقة للترانزستورات Q1، Q2 إلى المصدر (الاسترداد).

يقوم المكثف C3، المتصل على التوالي مع الملف الأولي T5، بإزالة مكون التيار المستمر من التيار من خلال الملف الأولي T5، وبالتالي القضاء على المغنطة غير المرغوب فيها في قلبه.

تشكل المقاومات R3 و R4 و R5 و R6 فواصل أساسية للترانزستورات القوية Q1 و Q2 على التوالي، وتوفر وضع التبديل الأمثل من وجهة نظر فقدان الطاقة الديناميكية على هذه الترانزستورات.

يؤدي تدفق التيار المتردد عبر الملف الأولي T5 إلى وجود نبض مستطيل متناوب EMF على اللفات الثانوية لهذا المحول.

يحتوي محول الطاقة T5 على ثلاث ملفات ثانوية، كل منها لها طرف من النقطة الوسطى.

يوفر الملف IV جهد ​​خرج قدره +5 فولت. تشكل مجموعة الصمام الثنائي SD2 (نصف الجسر) دائرة تصحيح موجة كاملة مع نقطة منتصف مع الملف IV (نقطة منتصف الملف IV مؤرضة).

الثنائيات الخاصة بمجموعة SD2 هي صمامات ثنائية ذات حاجز شوتكي، مما يحقق السرعة المطلوبة ويزيد من كفاءة المقوم.

يوفر الملف III مع الملف IV جهد ​​خرج يبلغ +12 فولت مع مجموعة الصمام الثنائي (نصف الجسر) SD1. يشكل هذا التجميع، مع الملف III، دائرة تصحيح كاملة الموجة بنقطة منتصف. ومع ذلك، فإن النقطة الوسطى للملف III ليست مؤرضة، ولكنها متصلة بناقل جهد الخرج +5 فولت. وهذا سيجعل من الممكن استخدام صمامات شوتكي الثنائية في قناة توليد +12 فولت، لأن يتم تقليل الجهد العكسي المطبق على الثنائيات المعدل مع هذا الاتصال إلى المستوى المسموح به لثنائيات شوتكي.

تشكل العناصر L1 وC6 وC7 مرشح تجانس في قناة +12 فولت.

تم تصميم المقاومات R9 و R12 لتسريع تفريغ مكثفات الخرج للحافلات +5 فولت و +12 فولت بعد إيقاف تشغيل UPS من الشبكة.

يوفر الملف II بخمس نقرات جهدًا سلبيًا للإخراج يبلغ -5 فولت و-12 فولت.

يشكل الثنائيان المنفصلان D3 و D4 نصف جسر لتصحيح الموجة الكاملة في قناة الجيل -12 فولت، والثنائيات D5 و D6 - في القناة -5 فولت.

تشكل العناصر L3 وC14 وL2 وC12 مرشحات مضادة للتعرجات لهذه القنوات.

يتم تحويل الملف II، وكذلك الملف III، بواسطة دائرة تخميد RC R13، C13.

النقطة الوسطى للملف II مؤرضة.

يتم تنفيذ استقرار الفولتية الناتجة بطرق مختلفة في قنوات مختلفة.

يتم تثبيت جهد الخرج السالب -5 فولت و-12 فولت باستخدام مثبتات خطية متكاملة ثلاثية الأطراف U4 (النوع 7905) وU2 (النوع 7912).

للقيام بذلك، يتم توفير الفولتية الناتجة من المقومات من المكثفات C14، C15 إلى مدخلات هذه المثبتات. تنتج مكثفات الخرج C16 وC17 جهد خرج ثابت يبلغ -12 فولت و-5 فولت.

تضمن الثنائيات D7 و D9 تفريغ مكثفات الخرج C16 و C17 من خلال المقاومات R14 و R15 بعد إيقاف تشغيل UPS من الشبكة. وإلا فإن هذه المكثفات سيتم تفريغها من خلال دائرة التثبيت، وهو أمر غير مرغوب فيه.

من خلال المقاومات R14، R15، يتم تفريغ المكثفات أيضًا C14، C15.

تؤدي الثنائيات D5 و D10 وظيفة وقائية في حالة تعطل الثنائيات المعدل.

إذا تبين أن واحدًا على الأقل من هذه الثنائيات (D3 أو D4 أو D5 أو D6) "مكسور"، ففي حالة عدم وجود الثنائيات D5 أو D10، سيتم تطبيق جهد نبضي إيجابي على مدخلات المثبت المتكامل U1 (أو U2)، ومن خلال المكثفات الإلكتروليتية C14 أو C15 سوف يتدفق التيار المتردد، مما قد يؤدي إلى فشلها.

وجود الثنائيات D5، D10 في هذه الحالة يلغي إمكانية حدوث مثل هذا الموقف، لأن يغلق التيار من خلالهم.

على سبيل المثال، إذا كان الصمام الثنائي D3 "مكسورًا"، الجزء الإيجابي من الفترة التي يجب فيها إغلاق D3، سيتم إغلاق التيار في الدائرة: إلى D3 - L3 D7-D5 - "الحالة".

يتم تثبيت جهد الخرج +5 فولت باستخدام طريقة PWM. للقيام بذلك، يتم توصيل مقسم المقاومة R51، R52 إلى ناقل جهد الخرج +5 فولت. تتم إزالة الإشارة المتناسبة مع مستوى جهد الخرج في قناة +5 V من المقاوم R51 ويتم تغذيتها إلى الإدخال المقلوب لمضخم الخطأ DA3 (الدبوس 1 من شريحة التحكم). يتم تزويد الإدخال المباشر لمكبر الصوت هذا (دبوس 2) بمستوى جهد مرجعي مأخوذ من المقاوم R48، والذي يتم تضمينه في المقسم VR1، R49، R48، المتصل بإخراج المصدر المرجعي الداخلي للدائرة الدقيقة U4 Uref = +5 فولت. عندما يتغير مستوى الجهد في الناقل + بمقدار 5 فولت، تحت تأثير عوامل زعزعة الاستقرار المختلفة، يتغير حجم عدم التطابق (الخطأ) بين مستويات الجهد المرجعي والجهد المتحكم فيه عند مدخلات مضخم الخطأ DA3. ونتيجة لذلك، يتغير عرض (مدة) نبضات التحكم عند الأطراف 8 و11 من الدائرة الدقيقة U4 بطريقة تعيد جهد الخرج المنحرف +5 فولت إلى القيمة الاسمية (مثل الجهد الموجود على الناقل +5 فولت يتناقص، ويزداد عرض نبضات التحكم، وكلما زاد هذا الجهد، انخفض).

لم يتم استقرار جهد الخرج +12 فولت في جهاز UPS هذا.

يتم ضبط مستوى جهد الخرج في UPS هذا فقط لقنوات +5 V و +12 V. يتم تنفيذ هذا التعديل عن طريق تغيير مستوى الجهد المرجعي عند الإدخال المباشر لمضخم الخطأ DA3 باستخدام مقاوم التشذيب VR1.

عند تغيير موضع شريط التمرير VR1 أثناء عملية إعداد UPS، سيتغير مستوى الجهد في الناقل +5 فولت ضمن حدود معينة، وبالتالي على الناقل +12 فولت، لأن يتم توفير الجهد من الحافلة +5 V إلى النقطة الوسطى للملف III.

تشمل الحماية المشتركة لجهاز UPS هذا ما يلي:

  • دائرة تحديد للتحكم في عرض نبضات التحكم؛
  • دائرة التحكم في الجهد الزائد للخرج غير مكتملة (فقط في الحافلة +5 فولت).

دعونا نلقي نظرة على كل من هذه المخططات.

تستخدم دائرة التحكم المحددة المحول الحالي T4 كجهاز استشعار، حيث يتم توصيل اللف الأساسي في سلسلة مع اللف الأساسي لمحول نبض الطاقة T5.

المقاوم R42 هو حمل الملف الثانوي T4، وتشكل الثنائيات D20 و D21 دائرة تصحيح كاملة الموجة لجهد النبض المتناوب الذي تمت إزالته من الحمل R42.

تشكل المقاومات R59، R51 مقسمًا. يتم تلطيف جزء من الجهد بواسطة المكثف C25. يعتمد مستوى الجهد في هذا المكثف بشكل متناسب على عرض نبضات التحكم عند قواعد ترانزستورات الطاقة Q1، Q2. يتم تغذية هذا المستوى من خلال المقاوم R44 إلى الإدخال المقلوب لمضخم الخطأ DA4 (دبوس 15 من شريحة U4). يتم تأريض الإدخال المباشر لمكبر الصوت هذا (دبوس 16). يتم توصيل الثنائيات D20 و D21 بحيث يتم شحن المكثف C25، عندما يتدفق التيار عبر هذه الثنائيات، إلى جهد سلبي (بالنسبة للسلك المشترك).

في التشغيل العادي، عندما لا يتجاوز عرض نبضات التحكم الحدود المقبولة، تكون إمكانات الطرف 15 إيجابية، بسبب اتصال هذا الطرف عبر المقاوم R45 بحافلة Uref. إذا زاد عرض نبضات التحكم بشكل مفرط لأي سبب من الأسباب، فإن الجهد السالب للمكثف C25 يزداد ويصبح جهد الطرف 15 سالبًا. وهذا يؤدي إلى ظهور جهد الخرج لمضخم الخطأ DA4، والذي كان يساوي في السابق 0 فولت. وتؤدي الزيادة الإضافية في عرض نبضات التحكم إلى حقيقة أن التحكم في التبديل لمقارن PWM DA2 يتم نقله إلى مكبر الصوت DA4، والزيادة اللاحقة في عرض نبضات التحكم لم تعد تحدث (وضع التحديد)، لأن لم يعد عرض هذه النبضات يعتمد على مستوى إشارة التغذية المرتدة عند الإدخال المباشر لمضخم الخطأ DA3.

يمكن تقسيم دائرة حماية الدائرة القصيرة في الأحمال بشكل مشروط إلى حماية القنوات لتوليد الفولتية الإيجابية وحماية القنوات لتوليد الفولتية السلبية، والتي يتم تنفيذها في نفس الدوائر تقريبًا.

مستشعر دائرة حماية ماس كهربائى في أحمال القنوات التي تولد الفولتية الإيجابية (+5 فولت و +12 فولت) هو مقسم مقاوم للصمام الثنائي D11، R17، متصل بين حافلات الإخراج لهذه القنوات. مستوى الجهد عند أنود الصمام الثنائي D11 هو إشارة يتم التحكم فيها. في التشغيل العادي، عندما تكون الفولتية على ناقلات الخرج لقنوات +5 فولت و+12 فولت عند قيم اسمية، يكون جهد الأنود للديود D11 حوالي +5.8 فولت، لأن يتدفق التيار عبر مقسم المستشعر من الحافلة +12 فولت إلى الحافلة +5 فولت على طول الدائرة: الحافلة +12 فولت - الحافلة R17-D11 - +5 فولت.

يتم تغذية الإشارة التي يتم التحكم فيها من الأنود D11 إلى مقسم المقاومة R18، R19. تتم إزالة جزء من هذا الجهد من المقاوم R19 ويتم توفيره للإدخال المباشر للمقارن 1 للدائرة الدقيقة U3 من النوع LM339N. يتم تزويد المدخلات المقلوبة لهذه المقارنة بمستوى جهد مرجعي من المقاوم R27 للمقسم R26 ، R27 المتصل بإخراج المصدر المرجعي Uref=+5 V لشريحة التحكم U4. يتم تحديد المستوى المرجعي بحيث تتجاوز إمكانات الإدخال المباشر للمقارن 1، أثناء التشغيل العادي، إمكانات الإدخال العكسي. ثم يتم إغلاق ترانزستور الخرج للمقارن 1، وتعمل دائرة UPS بشكل طبيعي في وضع PWM.

في حالة وجود ماس كهربائى في حمل قناة +12 فولت، على سبيل المثال، تصبح إمكانات الأنود للدايود D11 مساوية لـ OV، وبالتالي فإن إمكانات المدخلات العكسية للمقارن 1 ستصبح أعلى من إمكانات التيار المباشر الإدخال، وسيتم فتح ترانزستور الإخراج للمقارنة. سيؤدي ذلك إلى إغلاق الترانزستور Q4، والذي يكون مفتوحًا عادةً بواسطة تيار القاعدة المتدفق عبر الدائرة: Upom bus - R39 - R36 b-e Q4 - "case".

يؤدي تشغيل ترانزستور الخرج للمقارن 1 إلى توصيل المقاوم R39 بـ "العلبة" وبالتالي يتم إيقاف تشغيل الترانزستور Q4 بشكل سلبي بانحياز صفر. يستلزم إغلاق الترانزستور Q4 شحن المكثف C22، والذي يعمل كعنصر تأخير للحماية. يعد التأخير ضروريًا للأسباب التي تجعل جهد الخرج في حافلات +5 V و +12 V أثناء عملية دخول وضع UPS لا يظهر على الفور، ولكن أثناء شحن مكثفات الخرج عالية السعة. على العكس من ذلك، يظهر الجهد المرجعي من مصدر Uref على الفور تقريبًا بعد توصيل UPS بالشبكة. لذلك، في وضع البداية، يتم تبديل المقارنة 1، ويفتح ترانزستور الإخراج الخاص به، وإذا كان مكثف التأخير C22 مفقودًا، فقد يؤدي ذلك إلى تشغيل الحماية فورًا عند تشغيل UPS على الشبكة. ومع ذلك، يتم تضمين C22 في الدائرة، ولا تعمل الحماية إلا بعد أن يصل الجهد الكهربي عليها إلى المستوى الذي تحدده قيم المقاومات R37، R58 للمقسم المتصل بحافلة Upom والذي يعد قاعدة الترانزستور Q5. عندما يحدث هذا، يتم فتح الترانزستور Q5، ويتم توصيل المقاوم R30 من خلال المقاومة الداخلية المنخفضة لهذا الترانزستور إلى "العلبة". لذلك يظهر مسار لتدفق التيار الأساسي للترانزستور Q6 عبر الدائرة: Uref - الوحدة Q6 - R30 - الوحدة Q5 "الحالة".

يتم فتح الترانزستور Q6 بواسطة هذا التيار حتى التشبع، ونتيجة لذلك يتم تطبيق جهد Uref = 5 V، الذي يغذي الترانزستور Q6 على طول الباعث، من خلال مقاومته الداخلية المنخفضة للدبوس 4 من شريحة التحكم U4. وهذا، كما بينا سابقا، يؤدي إلى توقف المسار الرقمي للدائرة الدقيقة، واختفاء نبضات التحكم في الخرج وتوقف تبديل ترانزستورات الطاقة Q1، Q2، أي. إلى الإغلاق الوقائي. سوف تؤدي دائرة قصر في حمل القناة +5 فولت إلى أن يكون جهد الأنود للديود D11 حوالي +0.8 فولت فقط. لذلك، سيكون ترانزستور الخرج للمقارن (1) مفتوحًا، وسيتم إيقاف التشغيل الوقائي.

وبطريقة مماثلة، يتم بناء حماية الدائرة القصيرة في أحمال القنوات التي تولد الفولتية السلبية (-5 فولت و-12 فولت) على المقارنة 2 لشريحة U3. تشكل العناصر D12 و R20 مستشعر مقسم مقاوم للصمام الثنائي متصل بين ناقلات الإخراج لقنوات توليد الجهد السلبي. الإشارة التي يتم التحكم فيها هي إمكانات الكاثود للديود D12. أثناء ماس كهربائى في حمل قناة -5 فولت أو -12 فولت، تزداد إمكانات الكاثود D12 (من -5.8 إلى 0 فولت لدائرة قصر في حمل قناة -12 فولت وإلى -0.8 فولت لدائرة قصر في تحميل قناة -5 فولت). في أي من هذه الحالات، يتم فتح ترانزستور الإخراج المغلق عادة للمقارن 2، مما يؤدي إلى تشغيل الحماية وفقًا للآلية المذكورة أعلاه. في هذه الحالة، يتم توفير المستوى المرجعي من المقاوم R27 إلى الإدخال المباشر للمقارنة 2، ويتم تحديد إمكانات الإدخال المقلوب من خلال قيم المقاومات R22، R21. تشكل هذه المقاومات مقسمًا ثنائي القطب (المقاوم R22 متصل بالحافلة Uref = +5 V، والمقاوم R21 متصل بكاثود الصمام الثنائي D12، والذي تكون إمكاناته في التشغيل العادي لـ UPS، كما لوحظ سابقًا، - 5.8 فولت). لذلك، يتم الحفاظ على إمكانات الإدخال المقلوب للمقارن 2 في التشغيل العادي أقل من إمكانات الإدخال المباشر، وسيتم إغلاق ترانزستور الخرج للمقارن.

يتم تنفيذ الحماية ضد الجهد الزائد الناتج على الناقل +5 فولت على العناصر ZD1، D19، R38، C23. يتم توصيل زينر ديود ZD1 (بجهد انهيار 5.1 فولت) بناقل جهد الخرج +5 فولت. لذلك، طالما أن الجهد في هذا الناقل لا يتجاوز +5.1 فولت، فإن صمام ثنائي زينر مغلق، والترانزستور Q5 مغلق. مغلقة أيضا. إذا زاد الجهد على الناقل +5 فولت فوق +5.1 فولت، فإن صمام ثنائي الزينر "ينكسر"، ويتدفق تيار فتح إلى قاعدة الترانزستور Q5، مما يؤدي إلى فتح الترانزستور Q6 وظهور الجهد Uref = +5 فولت عند الطرف 4 من شريحة التحكم U4، تلك. إلى الإغلاق الوقائي. المقاوم R38 هو كوابح لثنائي الزينر ZD1. يمنع المكثف C23 الحماية من التشغيل أثناء الزيادات العشوائية في الجهد على المدى القصير على الناقل +5 فولت (على سبيل المثال، نتيجة لاستقرار الجهد بعد الانخفاض المفاجئ في تيار الحمل). ديود D19 هو ديود فصل.

تعتبر دائرة توليد إشارة PG في UPS هذا مزدوجة الوظيفة ويتم تجميعها على مقارنات (3) و (4) للدائرة الدقيقة U3 والترانزستور Q3.

تم بناء الدائرة على مبدأ مراقبة وجود جهد منخفض التردد بالتناوب على الملف الثانوي لمحول البدء T1، والذي يعمل على هذا الملف فقط في حالة وجود جهد إمداد على الملف الأولي T1، أي. أثناء توصيل UPS بالتيار الكهربائي.

على الفور تقريبًا بعد تشغيل UPS، يظهر الجهد المساعد Upom على المكثف C30، الذي يعمل على تشغيل شريحة التحكم U4 والشريحة المساعدة U3. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهد المتناوب من اللف الثانوي لمحول البدء T1 عبر الصمام الثنائي D13 والمقاوم المحدد للتيار R23 يشحن المكثف C19. يعمل الجهد الكهربي من C19 على تشغيل مقسم المقاومة R24، R25. من المقاوم R25، يتم تغذية جزء من هذا الجهد إلى الدخل المباشر للمقارنة 3، مما يؤدي إلى إغلاق ترانزستور الخرج. يعمل جهد الخرج للمصدر المرجعي الداخلي للدائرة الدقيقة U4 Uref = +5 V، والذي يظهر مباشرة بعد ذلك، على تشغيل المقسم R26، R27. ولذلك، يتم توفير المستوى المرجعي من المقاوم R27 إلى الدخل المقلوب للمقارنة 3. ومع ذلك، تم اختيار هذا المستوى ليكون أقل من المستوى عند الإدخال المباشر، وبالتالي يبقى ترانزستور الخرج للمقارن 3 في حالة إيقاف التشغيل. لذلك، تبدأ عملية شحن القدرة القابضة C20 على طول السلسلة: Upom - R39 - R30 - C20 - "الإسكان".

يتم توفير الجهد، الذي يزداد مع شحن المكثف C20، إلى المدخل العكسي 4 للدائرة الدقيقة U3. يتم تزويد الإدخال المباشر لهذه المقارنة بالجهد من المقاوم R32 للمقسم R31، R32 المتصل بحافلة Upom. طالما أن الجهد عبر مكثف الشحن C20 لا يتجاوز الجهد عبر المقاوم R32، فإن ترانزستور الخرج للمقارن 4 مغلق. لذلك، يتدفق تيار الفتح إلى قاعدة الترانزستور Q3 من خلال الدائرة: Upom - R33 - R34 - b-e Q3 - "الحالة".

الترانزستور Q3 مفتوح للتشبع، وإشارة PG المأخوذة من المجمع الخاص به لها مستوى منخفض سلبي وتمنع المعالج من البدء. خلال هذا الوقت، الذي يصل فيه مستوى الجهد على المكثف C20 إلى مستوى المقاوم R32، يتمكن UPS من الدخول بشكل موثوق إلى وضع التشغيل المقدر، أي. تظهر جميع الفولتية الناتجة بالكامل.

بمجرد أن يتجاوز الجهد الكهربائي الموجود على C20 الجهد المزال من R32، سيتم تبديل جهاز المقارنة 4 وسيتم فتح ترانزستور الإخراج الخاص به. سيؤدي ذلك إلى إغلاق الترانزستور Q3، وتصبح إشارة PG المأخوذة من حمل المجمع الخاص به R35 نشطة (المستوى H) وتسمح للمعالج بالبدء.

عند إيقاف تشغيل UPS من الشبكة، يختفي الجهد المتردد في الملف الثانوي لمحول البدء T1. ولذلك، فإن الجهد على المكثف C19 يتناقص بسرعة بسبب السعة المنخفضة للأخير (1 ميكروفاراد).

بمجرد أن يصبح انخفاض الجهد عبر المقاومة R25 أقل من ذلك عبر المقاومة R27، سيتم تبديل المقارنة 3 وسيتم فتح ترانزستور الخرج الخاص بها. سوف يستلزم ذلك إيقافًا وقائيًا لجهد الخرج لشريحة التحكم U4 ، لأنه سيتم فتح الترانزستور Q4. بالإضافة إلى ذلك، من خلال ترانزستور الخرج المفتوح للمقارنة 3، ستبدأ عملية التفريغ المتسارع للمكثف C20 على طول الدائرة: (+)C20 - R61 - D14 - مكثف ترانزستور الخرج للمقارنة 3 - "العلبة". بمجرد أن يصبح مستوى الجهد عند C20 أقل من مستوى الجهد عند R32، سيتم تبديل جهاز المقارنة 4 وسيتم إغلاق ترانزستور الخرج الخاص به. سيؤدي هذا إلى فتح الترانزستور Q3 وانتقال إشارة PG إلى مستوى منخفض غير نشط قبل أن تبدأ الفولتية على حافلات إخراج UPS في الانخفاض بشكل غير مقبول. سيؤدي هذا إلى تهيئة إشارة إعادة ضبط نظام الكمبيوتر وإعادة ضبط الجزء الرقمي بالكامل من الكمبيوتر إلى حالته الأصلية.

تتم تغطية كل من المقارنات 3 و 4 لدائرة توليد الإشارة PG بردود فعل إيجابية باستخدام المقاومات R28 و R60، على التوالي، مما يؤدي إلى تسريع عملية التبديل بينهما.

يتم ضمان الانتقال السلس إلى الوضع في UPS هذا تقليديًا باستخدام سلسلة التشكيل C24، R41، المتصلة بالدبوس 4 من شريحة التحكم U4. يتم ضبط الجهد المتبقي عند الطرف 4، والذي يحدد أقصى مدة ممكنة لنبضات الخرج، بواسطة المقسم R49، R41.

يتم تشغيل محرك المروحة بالجهد من المكثف C14 في قناة توليد الجهد -12 فولت من خلال مرشح فصل إضافي على شكل حرف L R16، C15.

كنت بحاجة إلى مصدر طاقة خفيف الوزن لأشياء مختلفة (الرحلات الاستكشافية، تشغيل أجهزة إرسال واستقبال HF وVHF المختلفة، أو بحيث لا يتعين عليك حمل مصدر طاقة محول معك عند الانتقال إلى شقة أخرى). بعد قراءة المعلومات المتاحة على الشبكة حول إعادة تصنيع إمدادات الطاقة للكمبيوتر، أدركت أنه سيتعين علي معرفة ذلك بنفسي. كل ما وجدته تم وصفه بطريقة فوضوية وغير واضحة تمامًا (لي). سأخبرك هنا بالترتيب كيف قمت بإعادة إنشاء عدة كتل مختلفة. سيتم وصف الاختلافات بشكل منفصل. لذلك، وجدت العديد من مصادر الطاقة من PC386 القديم بقوة 200 واط (على الأقل هذا ما جاء على الغلاف). عادةً ما يكتبون في حالات مصادر الطاقة هذه شيئًا مثل ما يلي: +5 فولت/20 أمبير، -5 فولت/500 مللي أمبير، +12 فولت/8 أمبير، -12 فولت/500 مللي أمبير التيارات المشار إليها في الحافلات +5 و +12V نابضة. لا يمكن تحميل مصدر الطاقة باستمرار بمثل هذه التيارات، وسوف ترتفع درجة حرارة الترانزستورات ذات الجهد العالي وتتشقق. لنطرح 25% من الحد الأقصى لتيار النبض ونحصل على التيار الذي يمكن لمصدر الطاقة الاحتفاظ به باستمرار، وهو في هذه الحالة 10 أمبير ويصل إلى 14-16 أمبير لفترة قصيرة (لا يزيد عن 20 ثانية). في الواقع، من الضروري هنا توضيح أن هناك مصادر طاقة مختلفة بقدرة 200 واط، وليس كل ما صادفتني يمكنه استيعاب 20 أمبير ولو لفترة قصيرة! قام العديد بسحب 15 أمبير فقط، والبعض الآخر يصل إلى 10 أمبير. ضعه بمخيلتك!

أود أن أشير إلى أن نموذج مصدر الطاقة المحدد لا يهم، حيث يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لنفس المخطط تقريبًا مع اختلافات طفيفة. النقطة الأكثر أهمية هي وجود شريحة DBL494 أو نظائرها. جئت عبر PSU مع شريحة واحدة 494 وشريحتين 7500 و 339. كل شيء آخر لا يهم كثيرًا. إذا أتيحت لك الفرصة لاختيار مصدر طاقة من بين عدة مصادر، فعليك أولاً الانتباه إلى حجم محول النبض (الأكبر، كلما كان ذلك أفضل)ووجود حامي الطفرة. من الجيد أن يكون مرشح الشبكة غير ملحوم بالفعل، وإلا فسيتعين عليك فكه بنفسك لتقليل التداخل. هذا ليس بالأمر الصعب، قم بتشغيل 10 حلقة من الفريت وتثبيت مكثفين، يتم توفير أماكن لهذه الأجزاء بالفعل على اللوحة.

التعديلات ذات الأولوية

أولاً، لنقم ببعض الأشياء البسيطة، وبعد ذلك ستحصل على مصدر طاقة يعمل بشكل جيد بجهد خرج يبلغ 13.8 فولت، وتيار ثابت يصل إلى 4 - 8 أمبير وتيار قصير المدى يصل إلى 12 أمبير. سوف تتأكد من أن مصدر الطاقة يعمل وتقرر ما إذا كان ذلك ضروريًامواصلة التعديلات.

1. نقوم بتفكيك مصدر الطاقة وإخراج اللوحة من العلبة وتنظيفها جيدًا باستخدام فرشاة ومكنسة كهربائية. لا ينبغي أن يكون هناك غبار. بعد ذلك، نقوم بلحام جميع حزم الأسلاك المتجهة إلى الحافلات +12 و-12 و+5 و-5V.

2. تحتاج لتجد (صعد على متنها)شريحة DBL494 (في اللوحات الأخرى يكلف 7500، وهذا مشابه)، قم بتبديل أولوية الحماية من الحافلة +5V إلى +12V وضبط الجهد الذي نحتاجه (13 - 14 فولت).
تأتي مقاومتان من المحطة الأولى لشريحة DBL494 (أحيانًا أكثر، لكن لا يهم)، يذهب أحدهما إلى الحالة والآخر إلى الحافلة +5V. هذا ما نحتاجه، نقوم بفك إحدى أرجلها بعناية. (قطع الاتصال).

3. الآن، بين الناقل +12V وشريحة القدم الأولى DBL494، قمنا بلحام مقاومة من 18 إلى 33 كيلو. يمكنك تركيب أداة تشذيب الشعر وضبط الجهد الكهربي على +14 فولت ثم استبداله بجهد ثابت. أوصي بضبطه على 14.0 فولت بدلاً من 13.8 فولت، لأن معظم معدات HF-VHF ذات العلامات التجارية تعمل بشكل أفضل عند هذا الجهد.

الإعداد والتعديل

1. حان الوقت لتشغيل مصدر الطاقة لدينا للتحقق مما إذا كنا قد فعلنا كل شيء بشكل صحيح. لا يلزم توصيل المروحة ولا يلزم إدخال اللوحة نفسها في العلبة. نقوم بتشغيل مصدر الطاقة، بدون تحميل، نقوم بتوصيل الفولتميتر بالحافلة +12V ونرى الجهد الموجود. باستخدام المقاوم التشذيب، الذي يقع بين المحطة الأولى من شريحة DBL494 والحافلة +12V، قمنا بضبط الجهد من 13.9 إلى +14.0V.

2. تحقق الآن من الجهد بين الساقين الأولى والسابعة لشريحة DBL494، ويجب ألا يقل عن 2 فولت ولا يزيد عن 3 فولت. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاختر قيمة المقاوم بين المحطة الأولى والجسم والمحطة الأولى والحافلة +12V. انتبه جيدًا لهذه النقطة، فهي نقطة أساسية. إذا كان الجهد أعلى أو أقل من المحدد، فإن مصدر الطاقة سيعمل بشكل أسوأ، وسيكون غير مستقر، ويتحمل حملًا أقل.

3. قم بقصر دائرة الناقل + 12 فولت على العلبة بسلك رفيع، يجب أن يختفي الجهد حتى يتم استعادته - قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة لبضع دقائق (الحاويات تحتاج إلى تفريغها)وتشغيله مرة أخرى. هل كان هناك أي توتر؟ بخير! كما ترون، تعمل الحماية. ماذا، لم ينجح؟! ثم نتخلص من وحدة إمداد الطاقة هذه، فهي لا تناسبنا ونأخذ واحدة أخرى... هيه.

لذلك، يمكن اعتبار المرحلة الأولى مكتملة. أدخل اللوحة في العلبة، وقم بإزالة المحطات الطرفية لتوصيل محطة الراديو. يمكن استخدام مصدر الطاقة! قم بتوصيل جهاز الإرسال والاستقبال، لكن لا تقم بتحميل أكثر من 12 أمبير حتى الآن! ستعمل محطة السيارة VHF بكامل طاقتها (50 واط)، وفي جهاز الإرسال والاستقبال HF سيتعين عليك ضبط 40-60٪ من الطاقة. ماذا يحدث إذا قمت بتحميل مصدر الطاقة بتيار مرتفع؟ لا بأس، عادةً ما يتم تشغيل الحماية ويختفي جهد الخرج. إذا لم تعمل الحماية، فإن الترانزستورات ذات الجهد العالي سوف ترتفع درجة حرارتها وتنفجر. في هذه الحالة، سوف يختفي الجهد ببساطة ولن تكون هناك عواقب على الجهاز. وبعد استبدالها، يعود مصدر الطاقة للعمل مرة أخرى!

1. ندير المروحة في الاتجاه المعاكس، يجب أن تهب في السكن. نضع غسالات تحت براغي المروحة لتحويلها قليلاً، وإلا فإنها تهب فقط على الترانزستورات ذات الجهد العالي، وهذا خطأ، يجب توجيه تدفق الهواء إلى كل من مجموعات الصمام الثنائي وحلقة الفريت.

قبل القيام بذلك، من المستحسن تشحيم المروحة. إذا كان الصوت صاخبًا جدًا، ضع مقاومة 60 - 150 أوم 2 وات معه على التوالي. أو قم بالتحكم في الدوران اعتمادًا على تسخين المشعات، ولكن المزيد عن ذلك أدناه.

2. قم بإزالة محطتين من مصدر الطاقة لتوصيل جهاز الإرسال والاستقبال. من ناقل 12 فولت إلى المحطة، اسحب 5 أسلاك من الحزمة التي قمت بفكها في البداية. بين المحطاتضع مكثفًا غير قطبي سعة 1 ميكروفاراد ومصباح LED مزودًا بمقاومة. قم أيضًا بتوصيل السلك السالب بالمحطة باستخدام خمسة أسلاك. في بعض مصادر الطاقة، بالتوازي مع المحطات التي يتصل بها جهاز الإرسال والاستقبال، قم بتثبيت المقاوم بمقاومة 300 - 560 أوم. وهذا حمل حتى لا تعمل الحماية. يجب أن تبدو دائرة الإخراج مثل تلك الموضحة في الرسم التخطيطي.

3. نقوم بتعزيز الحافلة +12V والتخلص من النفايات الزائدة. بدلا من تجميع الصمام الثنائي أو الثنائيات (والذي غالبا ما يتم وضعه بدلا من ذلك)، قم بتثبيت التجميع 40CPQ060 أو 30CPQ045 أو 30CTQ060، وأي خيارات أخرى ستؤدي إلى تفاقم الكفاءة. في مكان قريب، على هذا المبرد، هناك مجموعة 5V، قم بفكها ورميها بعيدا. تحت الحمل، الأجزاء التالية تسخن أكثر:

مشعاعتان، محول نبضي، خنق على حلقة من الفريت، خنق على قضيب من الفريت. الآن مهمتنا هي تقليل انتقال الحرارة وزيادة الحمل الأقصى الحالي. كما قلت سابقًا، يمكن أن يصل إلى 16A (لإمدادات الطاقة 200 واط).

4. قم بفك المحث الموجود على قضيب الفريت من الناقل +5V ووضعه على الناقل +12V، حيث كان يوجد المحث مسبقًا هناك (وهو أطول وملفوف بسلك رفيع)فك ورمي بعيدا. الآن لن يتم تسخين دواسة الوقود عمليا، أو سيتم ذلك، ولكن ليس كثيرا. بعض اللوحات ببساطة لا تحتوي على ملفات اختناق، ويمكنك الاستغناء عنها، ولكن سيكون من المرغوب فيه أن يكون لديك واحدة لتصفية التداخل المحتمل بشكل أفضل.

5. يتم لف الاختناق على حلقة من الفريت كبيرة لتصفية الضوضاء النبضية. يتم لف الحافلة +12V بسلك أرق، والحافلة +5V بالسلك الأكثر سمكًا. قم بفك هذه الحلقة بعناية وقم بتبديل اللفات للحافلات +12V و+5V (أو قم بتشغيل جميع اللفات بالتوازي). الآن يمر الناقل +12V عبر هذا المحث، بسلك أسمك. نتيجة لذلك، سيتم تسخين هذا المحث بشكل ملحوظ.

6. يحتوي مصدر الطاقة على مشعاعين مثبتين، أحدهما للترانزستورات القوية ذات الجهد العالي، والآخر لمجموعات الصمام الثنائي عند +5 و+12 فولت. لقد صادفت عدة أنواع من المشعات. إذا كانت أبعاد كلا المشععين في مصدر الطاقة الخاص بك 55 × 53 × 2 مم ولها زعانف في الجزء العلوي (كما في الصورة) - يمكنك الاعتماد على 15 أمبير. عندما تكون المشعات أصغر، لا ينصح بتحميل مصدر الطاقة بتيار يزيد عن 10 أمبير. عندما تكون المشعات أكثر سمكًا ولها وسادة إضافية في الأعلى - فأنت محظوظ، فهذا هو الخيار الأفضل، يمكنك الحصول على 20 أمبير في غضون دقيقة. إذا كانت المشعات صغيرة، لتحسين نقل الحرارة، يمكنك إرفاق لوحة دورالومين صغيرة أو نصف مشعاع المعالج القديم بها. انتبه إلى ما إذا كانت محولات الجهد العالي مثبتة جيدًا على المبرد أم لا، وفي بعض الأحيان تتدلى.

7. نقوم بلحام المكثفات الإلكتروليتية في الحافلة +12 فولت ونضع مكانها 4700 × 25 فولت. يُنصح بإزالة المكثفات الموجودة في الحافلة +5V، فقط حتى يكون هناك مساحة حرة أكبر وينفخ الهواء من المروحة الأجزاء بشكل أفضل.

8. ترى على اللوحة اثنين من إلكتروليتات الجهد العالي، عادة 220 × 200 فولت. استبدلهما بجهد 680 × 350 فولت، أو، كحل أخير، قم بتوصيل اثنين 220 + 220 = 440 ميلي فولت على التوازي. وهذا أمر مهم ولا يتعلق الأمر فقط بالتصفية، حيث سيتم إضعاف الضوضاء النبضية وستزداد المقاومة للأحمال القصوى. ويمكن الاطلاع على النتيجة مع الذبذبات. بشكل عام، إنه أمر لا بد منه!

9. من المرغوب فيه أن تتغير سرعة المروحة اعتمادًا على تسخين مصدر الطاقة ولا تدور في حالة عدم وجود حمل. سيؤدي ذلك إلى إطالة عمر المروحة وتقليل الضوضاء. أقدم مخططين بسيطين وموثوقين. إذا كان لديك الثرمستور، فانظر إلى الرسم البياني في المنتصف، واستخدم أداة القطع لضبط درجة حرارة استجابة الثرمستور على +40 درجة مئوية تقريبًا. الترانزستور، تحتاج إلى تثبيت KT503 بالضبط مع أقصى كسب للتيار (انه مهم)أما الأنواع الأخرى من الترانزستورات فأداءها أسوأ. الثرمستور من أي نوع هو NTC، مما يعني أنه عند تسخينه يجب أن تنخفض مقاومته. يمكنك استخدام الثرمستور بتصنيف مختلف. يجب أن يكون مقاوم الضبط يدور، مما يجعل ضبط درجة حرارة تشغيل المروحة أسهل وأكثر دقة. نقوم بربط اللوحة بالدائرة في الأذن الحرة للمروحة. نربط الثرمستور بالمحرِّض على حلقة من الفريت، فهو يسخن بشكل أسرع وأكثر سخونة من الأجزاء الأخرى. يمكنك لصق الثرمستور على مجموعة الصمام الثنائي 12 فولت. من المهم ألا يصل أي من الثرمستور إلى المبرد !!! تحتوي بعض مصادر الطاقة على مراوح ذات استهلاك تيار مرتفع، وفي هذه الحالة، بعد KT503، تحتاج إلى تثبيت KT815.


إن كيفية إنشاء مصدر طاقة كامل بنفسك مع نطاق جهد قابل للتعديل يتراوح بين 2.5 و 24 فولت أمر بسيط للغاية، ويمكن لأي شخص تكراره دون أي خبرة في راديو الهواة.

سنصنعه من مصدر طاقة كمبيوتر قديم، TX أو ATX، لا يهم، لحسن الحظ، على مدار سنوات عصر الكمبيوتر الشخصي، جمع كل منزل بالفعل كمية كافية من أجهزة الكمبيوتر القديمة ومن المحتمل أن تكون وحدة إمداد الطاقة هناك أيضًا، وبالتالي فإن تكلفة المنتجات محلية الصنع ستكون ضئيلة، وبالنسبة لبعض الأساتذة ستكون صفر روبل.

حصلت على كتلة AT هذه للتعديل.


كلما زادت قوة استخدام مصدر الطاقة، كانت النتيجة أفضل، المتبرع الخاص بي هو 250 واط فقط مع 10 أمبير على الحافلة +12 فولت، ولكن في الواقع، مع حمل 4 أمبير فقط، لم يعد بإمكانه التعامل، وينخفض ​​جهد الخرج بالكامل.

انظروا ما هو مكتوب على هذه القضية.


لذلك، انظر بنفسك إلى نوع التيار الذي تخطط لاستقباله من مصدر الطاقة المنظم الخاص بك، وإمكانات المانح هذه وقم بوضعها على الفور.

هناك العديد من الخيارات لتعديل مصدر طاقة الكمبيوتر القياسي، لكنها تعتمد جميعها على تغيير أسلاك شريحة IC - TL494CN (نظائرها DBL494، KA7500، IR3M02، A494، MV3759، M1114EU، MPC494C، إلخ).


الشكل رقم 0 Pinout للدائرة الدقيقة TL494CN ونظائرها.

دعونا ننظر في عدة خياراتتنفيذ دوائر إمداد الطاقة بالكمبيوتر، ربما تكون إحداها ملكك وسيصبح التعامل مع الأسلاك أسهل بكثير.

المخطط رقم 1.

هيا بنا إلى العمل.
تحتاج أولاً إلى تفكيك علبة مصدر الطاقة وفك البراغي الأربعة وإزالة الغطاء والنظر إلى الداخل.


نحن نبحث عن شريحة على اللوحة من القائمة أعلاه، إذا لم يكن هناك أي منها، فيمكنك البحث عن خيار التعديل على الإنترنت لـ IC الخاص بك.

في حالتي، تم العثور على شريحة KA7500 على اللوحة، مما يعني أنه يمكننا البدء في دراسة الأسلاك وموقع الأجزاء غير الضرورية التي تحتاج إلى إزالتها.


لسهولة التشغيل، قم أولاً بفك اللوحة بالكامل وإزالتها من العلبة.


في الصورة موصل الطاقة هو 220 فولت.

دعونا نفصل الطاقة والمروحة، ونلحم أو نقطع أسلاك الإخراج حتى لا تتداخل مع فهمنا للدائرة، ونترك فقط الأسلاك الضرورية، واحدة صفراء (+12 فولت)، وواحدة سوداء (مشتركة) وأخضر* (البداية) ON) إذا كان هناك واحد.


لا تحتوي وحدة AT الخاصة بي على سلك أخضر، لذا فهي تبدأ فورًا عند توصيلها بمأخذ التيار. إذا كانت الوحدة ATX، فيجب أن تحتوي على سلك أخضر، ويجب أن تكون ملحومة بالسلك "المشترك"، وإذا كنت تريد إنشاء زر طاقة منفصل في العلبة، فما عليك سوى وضع مفتاح في فجوة هذا السلك .


أنت الآن بحاجة إلى إلقاء نظرة على عدد فولتات تكلفة المكثفات الكبيرة الناتجة، إذا قالوا أقل من 30 فولت، فأنت بحاجة إلى استبدالها بأخرى مماثلة، فقط بجهد تشغيل لا يقل عن 30 فولت.


يوجد في الصورة مكثفات سوداء كخيار بديل للمكثفات الزرقاء.

يتم ذلك لأن وحدتنا المعدلة لن تنتج +12 فولت، ولكن ما يصل إلى +24 فولت، وبدون استبدال، ستنفجر المكثفات ببساطة أثناء الاختبار الأول عند 24 فولت، بعد بضع دقائق من التشغيل. عند اختيار إلكتروليت جديد، ليس من المستحسن تقليل السعة، بل يوصى دائمًا بزيادتها.

الجزء الأكثر أهمية في العمل.
سنقوم بإزالة جميع الأجزاء غير الضرورية في حزام IC494 ونلحم الأجزاء الاسمية الأخرى بحيث تكون النتيجة أداة مثل هذا (الشكل رقم 1).


أرز. رقم 1 تغيير في أسلاك الدائرة الدقيقة IC 494 (مخطط المراجعة).

سنحتاج فقط إلى أرجل الدائرة الدقيقة رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 15 و 16، ولا تنتبه إلى الباقي.


أرز. رقم 2 خيار التحسين بناءً على مثال المخطط رقم 1

شرح الرموز .


يجب عليك أن تفعل شيئا من هذا القبيلنجد الساق رقم 1 (حيث النقطة على الجسم) من الدائرة الدقيقة وندرس ما هو متصل بها، يجب إزالة جميع الدوائر وفصلها. اعتمادًا على كيفية تحديد موقع المسارات والأجزاء الملحومة في التعديل المحدد للوحة، يتم تحديد خيار التعديل الأمثل؛ قد يكون هذا إزالة اللحام ورفع إحدى ساقي الجزء (كسر السلسلة) أو سيكون من الأسهل قطعه المسار بسكين. بعد اتخاذ قرار بشأن خطة العمل، نبدأ عملية إعادة التصميم وفقًا لمخطط المراجعة.




تظهر الصورة استبدال المقاومات بالقيمة المطلوبة.


في الصورة - من خلال رفع أرجل الأجزاء غير الضرورية، نكسر السلاسل.

يمكن أن تكون بعض المقاومات الملحومة بالفعل في مخطط الأسلاك مناسبة دون استبدالها، على سبيل المثال، نحتاج إلى وضع مقاوم عند R=2.7k متصل بـ "المشترك"، ولكن يوجد بالفعل R=3k متصل بـ "المشترك" "، هذا يناسبنا تمامًا ونتركه دون تغيير (مثال في الشكل رقم 2، المقاومات الخضراء لا تتغير).






على الصورة- قطع المسارات وإضافة وصلات جديدة، وتدوين القيم القديمة بعلامة، قد تحتاج إلى استعادة كل شيء مرة أخرى.

وبالتالي، نقوم بمراجعة وإعادة جميع الدوائر الموجودة على الأرجل الستة للدائرة الدقيقة.

كانت هذه أصعب نقطة في إعادة العمل.

نحن نصنع منظمات الجهد والتيار.


نأخذ مقاومات متغيرة تبلغ 22 كيلو (منظم الجهد) و 330 أوم (منظم التيار) ، ونلحم بها سلكين بطول 15 سم ، ونلحم الأطراف الأخرى باللوحة وفقًا للمخطط (الشكل رقم 1). تثبيت على اللوحة الأمامية.

التحكم في الجهد والتيار.
للتحكم نحتاج إلى الفولتميتر (0-30 فولت) والأميتر (0-6A).


يمكن شراء هذه الأجهزة من المتاجر الصينية عبر الإنترنت بأفضل الأسعار، كلفني الفولتميتر الخاص بي 60 روبل فقط مع التسليم. (الفولتميتر:)


لقد استخدمت مقياس التيار الكهربائي الخاص بي، من أسهم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية القديمة.

مهم- يوجد داخل الجهاز مقاوم تيار (مستشعر تيار)، والذي نحتاجه وفقًا للمخطط (الشكل رقم 1)، لذلك، إذا كنت تستخدم مقياس التيار الكهربائي، فلن تحتاج إلى تثبيت مقاوم تيار إضافي؛ أنت تحتاج إلى تثبيته دون مقياس التيار الكهربائي. عادةً ما يتم تصنيع جهاز RC محلي الصنع، ويتم لف سلك D = 0.5-0.6 مم حول مقاومة MLT بقدرة 2 وات، ويتم لفه على طول الطول بالكامل، ولحام الأطراف بأطراف المقاومة، هذا كل شيء.

الجميع سوف يصنعون جسم الجهاز لأنفسهم.
يمكنك تركه معدنيًا بالكامل عن طريق قطع فتحات للمنظمات وأجهزة التحكم. لقد استخدمت قصاصات صفائحية، فهي أسهل في الحفر والقطع.

يعد مصدر الطاقة أهم جزء في أي جهاز، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصدر طاقة الكمبيوتر. لقد شاركت في إصلاحها ذات مرة، لذلك قمت بتجميع بعض المخططات التي يمكن أن تساعدك على فهمها وإصلاحها إذا لزم الأمر.

أولاً، برنامج تعليمي صغير عن BP:

يعتمد مصدر الطاقة لجهاز الكمبيوتر على محول الدفع والسحب مع إدخال بدون محول. من الآمن أن نقول إن 95 بالمائة من جميع مصادر الطاقة لأجهزة الكمبيوتر مبنية على وجه التحديد على هذا المبدأ. تحتوي دورة الحصول على جهد الخرج على عدة خطوات: يتم تصحيح جهد الدخل وتنعيمه وتزويده بمفاتيح الطاقة الخاصة بمحول الدفع والسحب. يتم تشغيل هذه المفاتيح بواسطة دائرة كهربائية دقيقة متخصصة، تسمى عادة وحدة تحكم PWM. تقوم وحدة التحكم هذه بتوليد نبضات يتم توفيرها لعناصر الطاقة، وعادةً ما تعمل على تشغيل الترانزستورات ثنائية القطب، ولكن في الآونة الأخيرة كان هناك اهتمام بالترانزستورات القوية ذات التأثير الميداني، ولهذا السبب يمكن العثور عليها أيضًا في مصادر الطاقة. نظرًا لأن دائرة التحويل عبارة عن دفع وسحب، فلدينا ترانزستوران يجب أن يتحولا بالتناوب مع بعضهما البعض، إذا تم تشغيلهما في نفس الوقت، فيمكننا أن نفترض بثقة أن مصدر الطاقة جاهز للإصلاح - في هذه الحالة، الطاقة تحترق العناصر، وأحيانًا محول النبض، وقد يحترق أيضًا شيء ما ليتم تحميله. مهمة وحدة التحكم هي التأكد من عدم حدوث مثل هذا الموقف من حيث المبدأ، كما أنها تراقب جهد الخرج، وعادة ما تكون دائرة إمداد الطاقة +5 فولت، أي. يستخدم هذا الجهد لدائرة التغذية المرتدة ويستخدم لتثبيت جميع الفولتية الأخرى. بالمناسبة، في مصادر الطاقة الصينية لا يوجد استقرار إضافي في دوائر +12V، -12V، +3.3V.
يتم تنظيم الجهد باستخدام طريقة عرض النبض: عادة ما تتغير دورة عمل النبض، أي. سجل العرض. 1 إلى عرض النبض بأكمله. كلما زاد حجم السجل 1، زاد جهد الخرج. كل هذا يمكن العثور عليه في الأدبيات الخاصة حول تكنولوجيا مقوم الطاقة.
بعد المفاتيح يوجد محول نبضي، يقوم بنقل الطاقة من الدائرة الأولية إلى الدائرة الثانوية وفي نفس الوقت يقوم بالعزل الجلفاني عن دائرة الطاقة 220 فولت. بعد ذلك، تتم إزالة الجهد المتردد من اللفات الثانوية، والتي يتم تصحيحها وتنعيمها وتزويدها بالخرج لتشغيل اللوحة الأم وجميع مكونات الكمبيوتر. وهذا وصف عام لا يخلو من العيوب. إذا كانت لديك أسئلة حول إلكترونيات الطاقة، فيجب عليك الرجوع إلى الكتب المدرسية والموارد المتخصصة.

فيما يلي تخطيط الأسلاك لمصادر الطاقة AT وATX:

في ايه تي اكس



خاتمة وصف
1 +3.3 فولت
2 +3.3 فولت
3 أرض
4 +5 فولت
5 أرض
6 +5 فولت
7 أرض
8 الطاقة جيدة (+5 فولت و+3.3 فولت عادي)
9 + 5 فولت جهد الاستعداد (بحد أقصى 10 مللي أمبير) مزود الطاقة في وضع الاستعداد
10 +12 فولت
11 +3.3 فولت
12 -12 فولت
13 أرض
14 مصدر الطاقة عند إشارة التحكم، بما في ذلك المصادر الرئيسية +5 فولت، +3.3 فولت، +12 فولت، -12 فولت، -5 فولت، المستوى النشط - منخفض.
15 أرض
16 أرض
17 أرض
18 -5 فولت
19 +5 فولت
20 +5 فولت

لبدء تشغيل مصدر الطاقة ATX، تحتاج إلى توصيل سلك Power Supply On بالأرض (السلك الأسود). فيما يلي مخططات لإمدادات الطاقة للكمبيوتر:

مصادر الطاقة ATX:


ملف
وصف
1
يتم عرض الرسم التخطيطي لمصدر طاقة ATX استنادًا إلى شريحة TL494.
2
مزود طاقة ايه تي اكس DTK PTP-2038 200 وات.
3