Хэлхээнд 200 Вт компьютерийн тэжээлийн хангамж. Схем


Стандарт ATX цахилгаан хангамжийн хамгийн сайн хэлхээ


ATX POWER PUPLY DTK PTP-2038 200W

TL494

Онцлог шинж чанарууд:

  • PWM хяналтын бүрэн хэмжээний функцууд
  • Гаралт бүрийн шингээгч эсвэл шингээгчийн гүйдэл 200 мА
  • Түлхэх, татах горимд ажиллах боломжтой
  • Баригдсан давхар импульс дарах хэлхээ
  • Өргөн тохируулгын хүрээ
  • Гаралтын лавлах хүчдэл 5V +-05%
  • Синхрончлолыг зохион байгуулахад хялбар

ерөнхий тайлбар:

IVP барихад тусгайлан бүтээгдсэн TL493/4/5 микро схемүүд нь IVP хяналтын хэлхээг зохион бүтээхдээ хөгжүүлэгчийг өргөтгөсөн боломжийг олгодог. TL493/4/5 нь алдаа өсгөгч, суурилуулсан хувьсах осциллятор, үхсэн хугацааны харьцуулагч, хяналтын гох, 5V нарийвчлалтай ионжуулагч, гаралтын шатны хяналтын хэлхээг агуулдаг. Алдаа өсгөгч нь –0.3...(Vcc-2) V-ийн мужид нийтлэг горимын хүчдэл үүсгэдэг. Үхсэн хугацааны харьцуулагч нь хамгийн бага үхсэн хугацааны үргэлжлэх хугацааг ойролцоогоор 5% хүртэл хязгаарладаг тогтмол офсеттэй.

Хэд хэдэн IVP хэлхээг синхрон ажиллуулахад ашигладаг R зүүг эталон хүчдэлийн гаралттай холбож, оролтын хөрөөний шүдний хүчдэлийг C зүү рүү оруулснаар суурилуулсан генераторыг синхрончлох боломжтой.

Транзистор дээрх бие даасан гаралтын драйверууд нь нийтлэг ялгаруулагч хэлхээ эсвэл ялгаруулагчийн дагагч хэлхээг ашиглан гаралтын үе шатыг ажиллуулах боломжийг олгодог. TL493/4/5 микро схемийн гаралтын үе шат нь тусгай оролт ашиглан горимыг сонгох чадвартай нэг мөчлөгт эсвэл түлхэх татах горимд ажилладаг. Суурилуулсан хэлхээ нь гаралт бүрийг хянаж, түлхэх-татах горимд давхар импульс гаргахыг хориглодог.

L дагавартай төхөөрөмжүүд нь -5...85С температурын мужид, С дагавар нь 0...70С температурт хэвийн ажиллагааг баталгаажуулдаг.

Бүтцийн схем:

Кейсийн зүү:

Параметрийн хязгаар:

Нийлүүлэлтийн хүчдэл……………………………………………………….41V

Өсгөгчийн оролтын хүчдэл………………………………………(Vcc+0.3)V

Коллекторын гаралтын хүчдэл…………………………………………41V

Коллекторын гаралтын гүйдэл……………………………………………….…250мА

Тасралтгүй горимд нийт эрчим хүчний алдагдал…………………….1Вт

Ашиглалтын орчны температурын хүрээ:

L дагавартай………………………………………………………………………-25..85С

С дагавартай…………………………………………………………..0..70С

Хадгалах температурын хүрээ……………………………………..-65…+150С

200 ваттын хүчин чадалтай сэлгэн залгах тэжээлийн эх үүсвэрийн (Тайваньд үйлдвэрлэсэн PS6220C) хэлхээний схемийн бүрэн тайлбарыг энд оруулав.

Хувьсах гүйдлийн сүлжээний хүчдэл нь PWR SW сүлжээний унтраалгаар F101 4A сүлжээний гал хамгаалагч, C101, R101, L101, C104, C103, C102 элементүүдээр үүсгэгдсэн дуу чимээ дарах шүүлтүүрүүд болон L102, L103 багалзууруудаар тэжээгддэг.

  • дэлгэцийн тэжээлийн кабелийг холбож болох гурван зүү гаралтын холбогч;
  • хоёр зүү холбогч JP1, холбох хэсэг нь самбар дээр байрладаг.

JP1 холбогчоос хувьсах сүлжээний хүчдэлийг дараахь байдлаар хангана.

  • термистор THR1-ээр дамжуулан BR1 гүүрийг засах хэлхээ;
  • Т1 эхлэх трансформаторын анхдагч ороомог.

Шулуутгагч BR1-ийн гаралтын үед жигдрүүлэх шүүлтүүрийн багтаамж C1, C2 багтсан болно. THR термистор нь эдгээр конденсаторыг цэнэглэх гүйдлийн анхны өсөлтийг хязгаарладаг. 115 V/230 V SW унтраалга нь UPS-ийг 220-240 В сүлжээ болон 110/127 В сүлжээнээс тэжээх боломжийг олгодог.

R1, R2 өндөр ом резисторууд, C1, C2 шунт конденсаторууд нь балун (C1 ба C2 дээрх хүчдэлийг тэнцүүлэх), мөн UPS сүлжээнээс унтарсны дараа эдгээр конденсаторыг цэнэглэхийг баталгаажуулдаг. Оролтын хэлхээний үйл ажиллагааны үр дүн нь Uep шууд хүчдэлийн +310 В-тэй тэнцэх шулуун хүчдэлийн шугаман дээр зарим долгионтой харагдах байдал юм. Энэхүү UPS нь албадан (гадаад) өдөөлт бүхий эхлүүлэх хэлхээг ашигладаг бөгөөд энэ нь тусгай эхлэлийн трансформатор T1 дээр хийгддэг бөгөөд хоёрдогч ороомог дээр UPS сүлжээнд холбогдсоны дараа тэжээлийн сүлжээний давтамжтай хувьсах хүчдэл гарч ирдэг. . Энэ хүчдэлийг D25, D26 диодоор засч залруулж, T1 хоёрдогч ороомогтой дунд цэг бүхий бүрэн долгионы шулуутгах хэлхээг бүрдүүлдэг. C30 нь жигдрүүлэгч шүүлтүүрийн багтаамж бөгөөд U4 хяналтын чипийг тэжээхэд ашигладаг тогтмол хүчдэл үүсгэдэг.

TL494 IC-ийг энэ UPS-д удирдлагын чип болгон ашигладаг.

C30 конденсаторын тэжээлийн хүчдэлийг U4-ийн 12-р зүү дээр нийлүүлдэг. Үүний үр дүнд дотоод лавлах эх үүсвэрийн гаралтын хүчдэл Uref = -5 V нь U4-ийн 14-р зүү дээр гарч ирэх ба микро схемийн дотоод хөрөөний хүчдэлийн генератор ажиллаж эхлэх ба хяналтын хүчдэл нь тэгш өнцөгт импульсийн дараалал болох 8 ба 11-р зүү дээр гарч ирнэ. сөрөг тэргүүлэх ирмэгүүдтэй, хагас хугацааны туршид бие биенээсээ харьцангуй шилжсэн. U4 микро схемийн 5 ба 6-р шонтой холбогдсон C29, R50 элементүүд нь микро схемийн дотоод генераторын үүсгэсэн хөрөөний хүчдэлийн давтамжийг тодорхойлдог.

Энэхүү UPS-ийн тохирох үе шат нь тусдаа удирдлагатай транзисторгүй хэлхээний дагуу хийгддэг. C30 конденсаторын тэжээлийн хүчдэлийг T2, T3 хяналтын трансформаторын анхдагч ороомгийн дунд цэгүүдэд нийлүүлдэг. IC U4-ийн гаралтын транзисторууд нь үе шаттай транзисторуудын тохирох үүргийг гүйцэтгэдэг бөгөөд OE-тэй хэлхээний дагуу холбогдсон байдаг. Хоёр транзисторын ялгаруулагч (микро схемийн 9 ба 10-р зүү) нь "хэрэгс" -тэй холбогдсон байна. Эдгээр транзисторуудын коллекторын ачаалал нь U4 микро схемийн 8, 11-р зүү (гаралтын транзисторын нээлттэй коллектор) -д холбогдсон хяналтын трансформаторын T2, T3-ийн анхдагч хагас ороомог юм. Тэдгээрт холбогдсон D22, D23 диод бүхий анхдагч ороомгийн T2, T3 бусад хагас нь эдгээр трансформаторын цөмд соронзгүйжүүлэх хэлхээг үүсгэдэг.

T2, T3 трансформаторууд нь хагас гүүрийн инвертерийн хүчирхэг транзисторуудыг хянадаг.

Микро схемийн гаралтын транзисторыг солих нь T2, T3 хяналтын трансформаторын хоёрдогч ороомог дээр импульсийн хяналтын EMF гарч ирэхэд хүргэдэг. Эдгээр EMF-ийн нөлөөн дор Q1, Q2 цахилгаан транзисторууд ээлжлэн тохируулж болох түр зогсолтоор нээгддэг ("үхсэн бүс"). Тиймээс хувьсах гүйдэл нь T5 цахилгаан импульсийн трансформаторын анхдагч ороомогоор хөрөөний гүйдлийн импульс хэлбэрээр урсдаг. Энэ нь анхдагч ороомог T5 нь цахилгаан гүүрний диагональд багтсантай холбон тайлбарлаж байгаа бөгөөд нэг гар нь Q1, Q2 транзисторууд, нөгөө нь C1, C2 конденсаторуудаас бүрддэг. Тиймээс Q1, Q2 транзисторуудын аль нэгийг нээх үед анхдагч ороомог T5 нь C1 эсвэл C2 конденсаторуудын аль нэгэнд холбогдсон бөгөөд транзистор нээлттэй байх үед гүйдэл гүйдэг.

D1, D2 сааруулагч диодууд нь Q1, Q2 транзисторын хаалттай төлөвийн үед анхдагч ороомгийн T5-ийн алдагдлын индукцэд хуримтлагдсан энергийг эх үүсвэр рүү буцааж өгөхийг баталгаажуулдаг.

Анхдагч ороомгийн T5-тай цувралаар холбогдсон конденсатор C3 нь үндсэн ороомгийн T5-ээр дамжих гүйдлийн тогтмол гүйдлийн бүрэлдэхүүн хэсгийг устгаж, улмаар түүний голын хүсээгүй соронзлолыг арилгана.

R3, R4 ба R5, R6 резисторууд нь Q1, Q2 хүчирхэг транзисторуудын үндсэн хуваагчийг бүрдүүлдэг бөгөөд эдгээр транзисторууд дээрх динамик эрчим хүчний алдагдлаас хамааран оновчтой шилжих горимыг хангадаг.

Анхдагч ороомгийн T5-ээр дамжих хувьсах гүйдлийн урсгал нь энэ трансформаторын хоёрдогч ороомог дээр ээлжит тэгш өнцөгт импульсийн EMF байгааг үүсгэдэг.

T5 цахилгаан трансформатор нь гурван хоёрдогч ороомогтой бөгөөд тус бүр нь дунд цэгээс терминалтай байдаг.

IV ороомгийн гаралтын хүчдэл +5 В. Диодын угсралт SD2 (хагас гүүр) нь IV ороомгийн дунд цэгтэй (IV ороомгийн дунд цэг нь газардуулгатай) бүрэн долгионы шулуутгах хэлхээг үүсгэдэг.

SD2 угсралтын диодууд нь Schottky саадтай диодууд бөгөөд шаардлагатай хурдыг олж, Шулуутгагчийн үр ашгийг нэмэгдүүлдэг.

III ороомог IV ороомгийн хамт диодын угсралт (хагас гүүр) SD1-ийн хамт +12 В гаралтын хүчдэлийг хангадаг. Энэхүү угсралт нь III ороомогтой, дунд цэг бүхий бүрэн долгионы шулуутгах хэлхээг бүрдүүлдэг. Гэсэн хэдий ч III ороомгийн дунд цэг нь газардуулгагүй, харин +5 В гаралтын хүчдэлийн автобусанд холбогдсон байна.Ингэснээр +12 В үүсгэх сувагт Schottky диод ашиглах боломжтой болно, учир нь энэ холболттой Шулуутгагч диодуудад хэрэглэсэн урвуу хүчдэл нь Шоттки диодын зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл буурдаг.

L1, C6, C7 элементүүд нь +12 V сувагт жигдрүүлэх шүүлтүүр үүсгэдэг.

R9, R12 резисторууд нь UPS-ийг сүлжээнээс унтраасны дараа +5 В ба +12 В автобусны гаралтын конденсаторын цэнэгийг хурдасгах зориулалттай.

Таван цорго бүхий II ороомог нь -5 В ба -12 В-ийн сөрөг гаралтын хүчдэлийг өгдөг.

Хоёр салангид диод D3, D4 нь -12 V үеийн сувагт бүрэн долгионы залруулалтын хагас гүүрийг үүсгэдэг ба D5, D6 диодууд -5 V сувагт.

L3, C14 ба L2, C12 элементүүд нь эдгээр сувгийн эсрэг шүүлтүүрийг бүрдүүлдэг.

II ороомог, мөн III ороомог нь R13, C13 RC сааруулагч хэлхээгээр шунтлагдсан.

II ороомгийн дунд цэг нь газардуулгатай байна.

Гаралтын хүчдэлийг тогтворжуулах ажлыг янз бүрийн сувгаар янз бүрийн аргаар гүйцэтгэдэг.

Гаралтын сөрөг хүчдэл -5 В ба -12 В нь шугаман нэгдсэн гурван терминал тогтворжуулагч U4 (төрөл 7905) ба U2 (төрөл 7912) ашиглан тогтворжуулдаг.

Үүнийг хийхийн тулд C14, C15 конденсаторуудаас Шулуутгагч гаралтын хүчдэлийг эдгээр тогтворжуулагчийн оролтод нийлүүлдэг. C16, C17 гаралтын конденсаторууд нь -12 В ба -5 В тогтворжсон гаралтын хүчдэлийг үүсгэдэг.

D7, D9 диодууд нь UPS-ийг сүлжээнээс унтраасны дараа C16, C17 гаралтын конденсаторуудыг R14, R15 резисторуудаар цэнэглэдэг. Үгүй бол эдгээр конденсаторууд тогтворжуулагчийн хэлхээгээр дамждаг бөгөөд энэ нь хүсээгүй юм.

R14, R15 резисторуудаар C14, C15 конденсаторууд мөн цэнэггүй болдог.

D5, D10 диодууд нь Шулуутгагч диодын эвдрэлийн үед хамгаалалтын функцийг гүйцэтгэдэг.

Хэрэв эдгээр диодуудын дор хаяж нэг нь (D3, D4, D5 эсвэл D6) "эвдэрсэн" бол D5, D10 диод байхгүй тохиолдолд нэгдсэн тогтворжуулагч U1 (эсвэл) оролтод эерэг импульсийн хүчдэл хэрэглэнэ. U2), мөн C14 эсвэл C15 электролитийн конденсаторуудаар дамжуулан хувьсах гүйдэл урсах бөгөөд энэ нь тэдний эвдрэлд хүргэдэг.

Энэ тохиолдолд D5, D10 диод байгаа нь ийм нөхцөл байдал үүсэх боломжийг арилгадаг, учир нь гүйдэл тэдгээрийн дундуур хаагдана.

Жишээлбэл, D3 диод "эвдэрсэн" бол D3 хаагдах ёстой хугацааны эерэг хэсэг нь хэлхээнд гүйдэл хаагдах болно: D3 - L3 D7-D5 - "тохиолдол".

+5 В гаралтын хүчдэлийг тогтворжуулах ажлыг PWM аргыг ашиглан гүйцэтгэдэг. Үүнийг хийхийн тулд R51, R52 хэмжилтийн эсэргүүцэл хуваагч нь +5 В гаралтын хүчдэлийн автобусанд холбогдсон. +5 В суваг дахь гаралтын хүчдэлийн түвшинтэй пропорциональ дохиог R51 резистороос салгаж, DA3 алдаа өсгөгчийн урвуу оролт руу (хяналтын чипийн 1-р зүү) тэжээгддэг. Энэхүү өсгөгчийн шууд оролт (зүү 2) нь U4 Uref микро схемийн дотоод лавлагааны эх үүсвэрийн гаралттай холбогдсон VR1, R49, R48 хуваагчд багтсан R48 резистороос авсан лавлах хүчдэлийн түвшингээр хангадаг. = +5 V. Төрөл бүрийн тогтворгүйжүүлэх хүчин зүйлийн нөлөөн дор + автобус дээрх хүчдэлийн түвшин 5 В өөрчлөгдөхөд алдааны өсгөгчийн DA3 оролт дахь жишиг ба хяналттай хүчдэлийн түвшний хоорондын үл нийцэх (алдаа) хэмжээ өөрчлөгдөнө. Үүний үр дүнд U4 микро схемийн 8 ба 11-р зүү дээрх хяналтын импульсийн өргөн (хугацаа) нь хазайсан гаралтын хүчдэл +5 В-ийг нэрлэсэн утга руу буцаах байдлаар өөрчлөгдөнө (+5 В автобусны хүчдэл гэх мэт). буурч, хяналтын импульсийн өргөн нэмэгдэж, энэ хүчдэл нэмэгдэх тусам буурдаг).

Энэхүү UPS-ийн +12 В гаралтын хүчдэл тогтворгүй байна.

Энэхүү UPS-ийн гаралтын хүчдэлийн түвшинг зөвхөн +5 В ба +12 В сувгийн хувьд тохируулна.Энэ тохируулга нь VR1 шүргэх резисторыг ашиглан DA3 алдаа өсгөгчийн шууд оролтын жишиг хүчдэлийн түвшинг өөрчлөх замаар хийгддэг.

UPS-ийг тохируулах явцад VR1 гулсагчийн байрлалыг өөрчлөх үед +5 В автобус дээрх хүчдэлийн түвшин тодорхой хязгаарт, улмаар +12 В автобусанд өөрчлөгдөх болно. +5 В автобуснаас хүчдэлийг III ороомгийн дунд цэгт нийлүүлнэ.

Энэхүү UPS-ийн хосолсон хамгаалалт нь дараахь зүйлийг агуулна.

  • хяналтын импульсийн өргөнийг хянах хязгаарлах хэлхээ;
  • бүрэн бус гаралтын хэт хүчдэлийн хяналтын хэлхээ (зөвхөн +5 V автобусанд).

Эдгээр схем бүрийг авч үзье.

Хязгаарлалтын хяналтын хэлхээнд T4 гүйдлийн трансформаторыг мэдрэгч болгон ашигладаг бөгөөд түүний анхдагч ороомог нь цахилгаан импульсийн трансформаторын T5-ийн анхдагч ороомогтой цувралаар холбогдсон байдаг.

Эсэргүүцэл R42 нь хоёрдогч ороомгийн T4-ийн ачаалал бөгөөд D20, D21 диодууд нь R42 ачааллаас зайлуулсан хувьсах импульсийн хүчдэлийн бүрэн долгионы залруулах хэлхээг үүсгэдэг.

R59, R51 резисторууд нь хуваагч үүсгэдэг. Хүчдэлийн нэг хэсгийг C25 конденсатороор жигдрүүлдэг. Энэ конденсатор дээрх хүчдэлийн түвшин нь Q1, Q2 цахилгаан транзисторын суурь дээрх хяналтын импульсийн өргөнөөс пропорциональ хамаарна. Энэ түвшинг R44 резистороор дамжуулж алдаа өсгөгчийн DA4 (U4 чипийн 15-р зүү) урвуу оруулдаг. Энэ өсгөгчийн шууд оролт (зүү 16) нь газардуулгатай байна. D20, D21 диодууд нь эдгээр диодуудаар гүйдэл урсах үед конденсатор C25 нь сөрөг (нийтлэг утастай харьцуулахад) хүчдэлд цэнэглэгддэг.

Хэвийн горимд хяналтын импульсийн өргөн нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрээгүй тохиолдолд R45 резистороор дамжуулан энэ зүүг Uref автобусанд холбосон тул 15-р зүүгийн потенциал эерэг байна. Хэрэв хяналтын импульсийн өргөн нь ямар нэгэн шалтгаанаар хэт ихэсвэл C25 конденсатор дээрх сөрөг хүчдэл нэмэгдэж, 15-р зүүгийн потенциал сөрөг болно. Энэ нь алдаа өсгөгч DA4-ийн гаралтын хүчдэл гарч ирэхэд хүргэдэг бөгөөд энэ нь өмнө нь 0 В-тэй тэнцүү байсан. Хяналтын импульсийн өргөнийг цаашид нэмэгдүүлэх нь ХОУХШ харьцуулагч DA2-ийн сэлгэн залгах удирдлага руу шилжихэд хүргэдэг. өсгөгч DA4, дараа нь хяналтын импульсийн өргөн нэмэгдэхгүй (хязгаарлалтын горим), учир нь Эдгээр импульсийн өргөн нь алдаа өсгөгчийн DA3 шууд оролт дахь санал хүсэлтийн дохионы түвшингээс хамаарахаа больсон.

Ачаалал дахь богино залгааны хамгаалалтын хэлхээг ойролцоогоор ижил хэлхээнд хэрэгжүүлдэг эерэг хүчдэл үүсгэх сувгийн хамгаалалт, сөрөг хүчдэл үүсгэх сувгийн хамгаалалт гэж нөхцлөөр хувааж болно.

Эерэг хүчдэл (+5 В ба +12 В) үүсгэдэг сувгийн ачаалал дахь богино залгааны хамгаалалтын хэлхээний мэдрэгч нь эдгээр сувгуудын гаралтын автобусуудын хооронд холбогдсон диодын эсэргүүцэлтэй D11, R17 хуваагч юм. D11 диодын анод дахь хүчдэлийн түвшин нь хяналттай дохио юм. Хэвийн горимд +5 В ба +12 В сувгийн гаралтын автобус дээрх хүчдэл нь нэрлэсэн утгатай байх үед D11 диодын анодын потенциал нь +5.8 В орчим байдаг. гүйдэл мэдрэгч хуваагчаар дамжуулан +12 В автобуснаас хэлхээний дагуу +5 В автобус руу урсдаг: +12 В автобус - R17-D11 - +5 В автобус.

D11 анодын удирдлагатай дохио нь R18, R19 эсэргүүцэгч хуваагч руу тэжээгддэг. Энэ хүчдэлийн нэг хэсгийг R19 резистороос салгаж, LM339N төрлийн U3 микро схемийн харьцуулагч 1-ийн шууд оролтод нийлүүлдэг. Энэхүү харьцуулагчийн урвуу оролт нь хяналтын чип U4-ийн Uref=+5 V эх үүсвэрийн гаралттай холбогдсон R26, R27 хуваагчийн R27 резистороос жишиг хүчдэлийн түвшингээр хангагдсан. Лавлагаа түвшинг ердийн ажиллагааны үед харьцуулагч 1-ийн шууд оролтын боломж нь урвуу оролтын потенциалаас давж байхаар сонгосон. Дараа нь харьцуулагч 1-ийн гаралтын транзистор хаагдаж, UPS хэлхээ нь PWM горимд хэвийн ажиллана.

Жишээлбэл, +12 В сувгийн ачаалалд богино залгааны үед D11 диодын анодын потенциал нь O V-тэй тэнцэх тул 1-р харьцуулагчийн урвуу оролтын потенциал нь шууд дамжуулагчийн потенциалаас өндөр болно. оролт, мөн харьцуулагчийн гаралтын транзистор нээгдэнэ. Энэ нь транзистор Q4 хаагдахад хүргэдэг бөгөөд энэ нь хэлхээгээр дамжин урсах үндсэн гүйдлээр ихэвчлэн нээгддэг: Upom автобус - R39 - R36 b-e Q4 - "тохиолдол".

Харьцуулагч 1-ийн гаралтын транзисторыг асаах нь резистор R39-ийг "хэрэгс"-тэй холбодог тул Q4 транзисторыг тэг хазайлтаар идэвхгүй унтраадаг. Q4 транзисторыг хаах нь C22 конденсаторыг цэнэглэх шаардлагатай бөгөөд энэ нь хамгаалалтын саатлын элемент болдог. UPS горимд орох явцад +5 В ба +12 В автобусны гаралтын хүчдэл шууд гарч ирдэггүй, харин өндөр хүчин чадалтай гаралтын конденсаторууд цэнэглэгддэг тул саатал шаардлагатай байна. Uref-ийн эх үүсвэрийн лавлагаа хүчдэл нь UPS сүлжээнд холбогдсоны дараа бараг шууд гарч ирдэг. Тиймээс, эхлүүлэх горимд харьцуулагч 1-ийн унтраалга, түүний гаралтын транзистор нээгдэж, хэрэв саатлын конденсатор C22 байхгүй бол UPS сүлжээнд асаалттай үед хамгаалалт нэн даруй идэвхждэг. Гэсэн хэдий ч C22 нь хэлхээнд багтсан бөгөөд хамгаалалт нь үүн дээрх хүчдэл нь Upom автобусанд холбогдсон хуваагч R37, R58 резисторуудын утгуудаар тодорхойлогдсон түвшинд хүрсэний дараа л ажилладаг бөгөөд транзистор Q5-ийн суурь болдог. Энэ тохиолдолд транзистор Q5 нээгдэж, R30 резистор нь энэ транзисторын дотоод эсэргүүцэл багатай "хэрэгс" -тэй холбогддог. Тиймээс транзистор Q6-ийн үндсэн гүйдэл хэлхээгээр урсах зам гарч ирнэ: Uref - нэгж Q6 - R30 - нэгж Q5 "тохиолдол".

Транзистор Q6 нь ханасан болтол энэ гүйдлээр нээгддэг бөгөөд үүний үр дүнд Q6 транзисторыг ялгаруулагчийн дагуу тэжээдэг Uref = 5 В хүчдэл нь хяналтын чип U4-ийн 4-р зүү дээр бага дотоод эсэргүүцэлээр дамждаг. Өмнө дурьдсанчлан энэ нь микро схемийн дижитал замыг зогсоох, гаралтын хяналтын импульс алга болж, Q1, Q2 цахилгаан транзисторыг солихыг зогсооход хүргэдэг. хамгаалалтын унтрах хүртэл. +5 В сувгийн ачааллын богино залгааны улмаас D11 диодын анодын потенциал нь зөвхөн +0.8 В орчим байх болно. Иймээс харьцуулагчийн (1) гаралтын транзистор нээлттэй байх ба хамгаалалтын уналт үүснэ.

Үүнтэй адилаар богино залгааны хамгаалалтыг U3 чипийн 2-р харьцуулагч дээр сөрөг хүчдэл (-5 В ба -12 В) үүсгэдэг сувгийн ачаалалд суурилуулсан. D12, R20 элементүүд нь сөрөг хүчдэл үүсгэх сувгуудын гаралтын автобусуудын хооронд холбогдсон диодын эсэргүүцэлтэй хуваагч мэдрэгчийг үүсгэдэг. Хяналттай дохио нь D12 диодын катодын потенциал юм. -5 В эсвэл -12 В сувгийн ачаалалд богино залгааны үед катодын D12 потенциал нэмэгддэг (-12 В сувгийн ачаалалд богино залгааны хувьд -5.8-аас 0 В хүртэл, богино залгааны хувьд -0.8 В хүртэл) a -5 В сувгийн ачаалал) . Эдгээр тохиолдлын аль нэгэнд харьцуулагч 2-ын ердийн хаалттай гаралтын транзистор нээгддэг бөгөөд энэ нь дээрх механизмын дагуу хамгаалалтыг ажиллуулахад хүргэдэг. Энэ тохиолдолд R27 резисторын жишиг түвшинг харьцуулагч 2-ын шууд оролтод нийлүүлдэг бөгөөд урвуу оролтын потенциалыг R22, R21 резисторуудын утгуудаар тодорхойлно. Эдгээр резисторууд нь хоёр туйлтаар тэжээгддэг хуваагчийг бүрдүүлдэг (резистор R22 нь Uref = +5 V автобусанд холбогдсон, R21 резистор нь D12 диодын катодтой холбогдсон бөгөөд UPS-ийн хэвийн үйл ажиллагааны боломж нь дээр дурдсанчлан - 5.8 В). Иймд 2-р харьцуулагчийн урвуу оролтын потенциал нь хэвийн ажиллагаатай үед шууд оролтын потенциалаас доогуур байх ба харьцуулагчийн гаралтын транзистор хаагдах болно.

+5 В автобусны гаралтын хэт хүчдэлээс хамгаалах хамгаалалтыг ZD1, D19, R38, C23 элементүүд дээр хэрэгжүүлдэг. Zener диод ZD1 (5.1 В-ийн эвдрэлийн хүчдэлтэй) нь +5 В гаралтын хүчдэлийн автобусанд холбогдсон тул энэ автобусны хүчдэл +5.1 В-ээс хэтрэхгүй бол zener диод хаалттай, Q5 транзистор нь бас хаагдсан. Хэрэв +5 В автобус дээрх хүчдэл +5.1 В-оос дээш байвал zener диод "тасарч", Q5 транзисторын суурь руу түгжээг тайлах гүйдэл урсаж, Q6 транзистор нээгдэж, Uref = хүчдэл гарч ирнэ. U4 хяналтын чипийн 4-р зүү дээр +5 V, тэдгээр. хамгаалалтын унтрах хүртэл. Resistor R38 нь zener диодын ZD1-ийн тогтворжуулагч юм. Конденсатор C23 нь +5 В автобусанд санамсаргүй богино хугацааны хүчдэлийн өсөлтийн үед хамгаалалтыг өдөөхөөс хамгаалдаг (жишээлбэл, ачааллын гүйдэл гэнэт буурсаны дараа хүчдэл тогтсоны үр дүнд). D19 диод нь салгах диод юм.

Энэхүү UPS дахь PG дохио үүсгэх хэлхээ нь хоёр үйлдэлтэй бөгөөд U3 микро схем ба транзистор Q3-ийн харьцуулагч (3) ба (4) дээр угсардаг.

Уг хэлхээ нь T1 эхлэх трансформаторын хоёрдогч ороомог дээр бага давтамжийн хүчдэл байгаа эсэхийг хянах зарчим дээр суурилдаг бөгөөд энэ нь зөвхөн анхдагч ороомог T1 дээр тэжээлийн хүчдэл байгаа тохиолдолд л энэ ороомог дээр ажилладаг. UPS нь сүлжээнд холбогдсон үед.

UPS-ийг асаасан даруйд U4 хяналтын чип болон U3 туслах чипийг тэжээдэг C30 конденсатор дээр Upom нэмэлт хүчдэл гарч ирнэ. Нэмж дурдахад T1 эхлэх трансформаторын хоёрдогч ороомогоос D13 диод ба гүйдэл хязгаарлагч R23 резистороор дамждаг ээлжит хүчдэл нь C19 конденсаторыг цэнэглэдэг. C19-ийн хүчдэл нь R24, R25 эсэргүүцэгч хуваагчийг тэжээдэг. R25 резистороос энэ хүчдэлийн нэг хэсгийг харьцуулагч 3-ын шууд оролт руу нийлүүлдэг бөгөөд энэ нь түүний гаралтын транзисторыг хаахад хүргэдэг. Үүний дараа шууд гарч ирэх U4 Uref = +5 V микро схемийн дотоод лавлах эх үүсвэрийн гаралтын хүчдэл нь R26, R27 хуваагчийг тэжээдэг. Тиймээс R27 резисторын жишиг түвшинг харьцуулагч 3-ын урвуу оролт руу нийлүүлдэг. Гэхдээ энэ түвшинг шууд оролт дээрх түвшнээс доогуур байхаар сонгосон тул харьцуулагч 3-ын гаралтын транзистор унтарсан төлөвт хэвээр байна. Тиймээс C20 багтаамжийг цэнэглэх үйл явц нь гинжин хэлхээний дагуу эхэлдэг: Upom - R39 - R30 - C20 - "орон сууц".

C20 конденсатор цэнэглэгдэх тусам нэмэгддэг хүчдэл нь U3 микро схемийн урвуу оролт 4-д нийлүүлдэг. Энэхүү харьцуулагчийн шууд оролт нь Upom автобусанд холбогдсон R31, R32 хуваагчийн R32 резистороос хүчдэлээр тэжээгддэг. Цэнэглэх конденсатор C20 дээрх хүчдэл нь R32 резистор дээрх хүчдэлээс хэтрэхгүй бол харьцуулагч 4-ийн гаралтын транзистор хаалттай байна. Тиймээс нээх гүйдэл нь Q3 транзисторын суурь руу хэлхээгээр дамжин урсдаг: Upom - R33 - R34 - b-e Q3 - "тохиолдол".

Транзистор Q3 нь ханалтад нээлттэй бөгөөд коллектороос нь авсан PG дохио нь идэвхгүй доод түвшинтэй бөгөөд процессорыг эхлүүлэхийг хориглодог. Энэ хугацаанд C20 конденсатор дээрх хүчдэлийн түвшин R32 резистор дээрх түвшинд хүрэх үед UPS нь нэрлэсэн ажиллагааны горимд найдвартай орж чаддаг, өөрөөр хэлбэл. түүний бүх гаралтын хүчдэл бүрэн гарч ирнэ.

C20 дээрх хүчдэл нь R32-аас хасагдсан хүчдэлээс хэтэрмэгц харьцуулагч 4 шилжиж, түүний гаралтын транзистор нээгдэнэ. Энэ нь Q3 транзисторыг хаахад хүргэдэг бөгөөд түүний коллекторын ачаалал R35-аас авсан PG дохио идэвхжиж (H-түвшин) процессорыг эхлүүлэх боломжийг олгоно.

UPS сүлжээнээс унтрах үед T1 эхлэх трансформаторын хоёрдогч ороомог дээр ээлжит хүчдэл алга болно. Тиймээс C19 конденсатор дээрх хүчдэл нь сүүлчийн багтаамж багатай (1 мкФ) улмаас хурдан буурдаг.

R25 резистор дээрх хүчдэлийн уналт R27 резистор дээрх хүчдэлийн уналтаас бага болмогц харьцуулагч 3 шилжиж, түүний гаралтын транзистор нээгдэнэ. Энэ нь хяналтын чип U4-ийн гаралтын хүчдэлийг хамгаалахад хүргэдэг, учир нь транзистор Q4 нээгдэнэ. Нэмж дурдахад, харьцуулагч 3-ын нээлттэй гаралтын транзистороор дамжуулан C20 конденсаторыг хурдасгасан цэнэгийн процесс хэлхээний дагуу эхэлнэ: (+)C20 - R61 - D14 - харьцуулагч 3-ын гаралтын транзисторын конденсатор - "тохиолдол". C20-ийн хүчдэлийн түвшин R32-ийн хүчдэлийн түвшнээс бага болмогц 4-р харьцуулагч шилжих ба түүний гаралтын транзистор хаагдана. Энэ нь UPS гаралтын автобусны хүчдэл хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй буурч эхлэхээс өмнө Q3 транзистор нээгдэж, PG дохио идэвхгүй доод түвшинд очно. Энэ нь компьютерийн системийг дахин тохируулах дохиог эхлүүлж, компьютерын дижитал хэсгийг бүхэлд нь анхны байдалд нь оруулах болно.

PG дохио үүсгэх хэлхээний 3 ба 4-р харьцуулагч хоёулаа R28 ба R60 резисторыг ашиглан эерэг санал хүсэлтээр бүрхэгдсэн бөгөөд энэ нь тэдгээрийн шилжих хурдыг нэмэгдүүлдэг.

Энэхүү UPS-ийн горимд жигд шилжих нь U4 хяналтын чипийн 4-р зүүтэй холбогдсон C24, R41 хэлбэрийн хэлхээг ашиглан уламжлалт байдлаар хангагдсан байдаг. Гаралтын импульсийн хамгийн их үргэлжлэх хугацааг тодорхойлдог 4-р зүү дээрх үлдэгдэл хүчдэлийг R49, R41 хуваагчаар тогтооно.

Сэнсний мотор нь нэмэлт салгах L хэлбэрийн шүүлтүүр R16, C15 дамжуулан -12 В хүчдэл үүсгэх суваг дахь C14 конденсаторын хүчдэлээр тэжээгддэг.

Надад янз бүрийн зүйлд зориулж хөнгөн цахилгаан хангамж хэрэгтэй байсан (экспедиц, янз бүрийн HF ба VHF дамжуулагчийг тэжээх, эсвэл өөр орон сууцанд шилжихдээ трансформаторын цахилгаан хангамжийг өөртөө авч явах шаардлагагүй). Сүлжээнд байгаа компьютерийн тэжээлийн хангамжийг шинэчлэх талаар олж мэдсэн мэдээллийг уншсаны дараа би үүнийг өөрөө шийдэх хэрэгтэй болно гэдгийг ойлгосон. Миний олсон бүх зүйлийг ямар нэгэн байдлаар эмх замбараагүй, бүрэн тодорхой бус тайлбарласан (надад). Энд би хэд хэдэн өөр блокуудыг хэрхэн дахин хийсэн талаар дарааллаар нь хэлэх болно. Ялгааг тусад нь тайлбарлах болно. Тиймээс би хуучин PC386-аас 200 Вт-ын хүчин чадалтай хэд хэдэн тэжээлийн хангамжийг олсон (ядаж л нүүрэн дээр ингэж бичсэн байсан). Ихэвчлэн ийм тэжээлийн хангамжийн тохиолдолд дараахь зүйлийг бичдэг. +5V/20A, -5V/500mA, +12V/8A, -12V/500mA +5 ба +12V автобусанд заасан гүйдэл нь импульс юм. Цахилгаан хангамжийг ийм гүйдлээр байнга ачаалах боломжгүй, өндөр хүчдэлийн транзисторууд хэт халж, хагарах болно. Хамгийн их импульсийн гүйдлийн 25% -ийг хасч, тэжээлийн хангамжийн байнгын барьж чадах гүйдлийг авъя, энэ тохиолдолд 10А ба 14-16А хүртэл богино хугацаанд. (20 секундээс илүүгүй). Үнэн хэрэгтээ 200 Вт-ын өөр өөр цахилгаан хангамжууд байдаг гэдгийг тодруулах шаардлагатай байна; миний тааралдсан бүх зүйл богино хугацаанд ч гэсэн 20А-г барьж чаддаггүй! Олонх нь зөвхөн 15А, зарим нь 10А хүртэл татсан. Үүнийг санаж байгаарай!

Цахилгаан хангамжийн тодорхой загвар нь хамаагүй гэдгийг тэмдэглэхийг хүсч байна, учир нь тэдгээр нь бүгд бараг ижил схемийн дагуу бага зэргийн өөрчлөлттэй хийгдсэн байдаг. Хамгийн чухал зүйл бол DBL494 чип эсвэл түүний аналоги байгаа явдал юм. Би тааралдсан Нэг 494 чиптэй, хоёр 7500 ба 339 чиптэй PSU. Бусад бүх зүйл тийм ч чухал биш. Хэрэв танд хэд хэдэн цахилгаан хангамжийг сонгох боломж байгаа бол юуны түрүүнд импульсийн трансформаторын хэмжээг анхаарч үзээрэй. (том байх тусмаа сайн)болон хүчдэлийн хамгаалалт байгаа эсэх. Сүлжээний шүүлтүүрийг аль хэдийн гагнаагүй байх нь сайн, эс тэгвээс хөндлөнгийн оролцоог багасгахын тулд та өөрөө гагнах хэрэгтэй болно. Энэ нь тийм ч хэцүү биш, 10 салхи нь фиррит цагираг дээр эргэлдэж, хоёр конденсатор суурилуулсан бөгөөд эдгээр хэсгүүдийн газруудыг самбар дээр аль хэдийн өгсөн болно.

нэн тэргүүнд тавих өөрчлөлтүүд

Эхлээд хэд хэдэн энгийн зүйлийг хийцгээе, үүний дараа та 13.8В гаралтын хүчдэл, 4 - 8А хүртэл тогтмол гүйдэл, 12А хүртэлх богино хугацааны гүйдэл бүхий сайн ажилладаг цахилгаан хангамжийг авах болно. Та цахилгаан хангамж ажиллаж байгаа эсэхийг шалгаж, шаардлагатай эсэхийг шийдэх болноөөрчлөлтүүдийг үргэлжлүүлэх.

1. Бид цахилгаан тэжээлийг задалж, самбарыг хайрцагнаас гаргаж аваад сойз, тоос сорогчоор сайтар цэвэрлэнэ. Тоос шороо байх ёсгүй. Үүний дараа бид +12, -12, +5, -5V автобус руу явах бүх багц утсыг гагнаж байна.

2. Та олох хэрэгтэй (онгоцон дээр) DBL494 чип (бусад самбарт энэ нь 7500 үнэтэй, энэ нь ижил төстэй юм), хамгаалалтын тэргүүлэх чиглэлийг +5V автобуснаас +12V болгож сольж, бидэнд хэрэгтэй хүчдэлийг тохируулна уу (13 - 14V).
DBL494 чипийн 1-р хөлөөс хоёр резистор гарч ирдэг (заримдаа илүү, гэхдээ энэ нь хамаагүй), нэг нь хайрцаг руу, нөгөө нь +5V автобус руу явдаг. Энэ бол бидэнд хэрэгтэй зүйл юм, бид түүний нэг хөлийг сайтар задлана. (салгах).

3. Одоо +12V автобус ба эхний хөл чип DBL494 хооронд бид 18-33к резисторыг гагнаж байна. Та шүргэх төхөөрөмжийг суурилуулж, хүчдэлийг +14V болгож, дараа нь тогтмол нэгээр сольж болно. Ихэнх брэндийн HF-VHF төхөөрөмжүүд энэ хүчдэлд илүү сайн ажилладаг тул би үүнийг 13.8V биш харин 14.0V-д тохируулахыг зөвлөж байна.

ТОХИРУУЛАЛТ БА ТОХИРУУЛГА

1. Бид бүх зүйлийг зөв хийсэн эсэхийг шалгахын тулд цахилгаан хангамжаа асаах цаг болжээ. Сэнсийг холбох шаардлагагүй бөгөөд самбарыг өөрөө хайрцагт оруулах шаардлагагүй. Бид цахилгаан тэжээлийг ачаалалгүйгээр асааж, вольтметрийг +12V автобусанд холбож, ямар хүчдэл байгааг харна уу. DBL494 чип ба +12V автобусны хооронд байрлах шүргэх резисторыг ашиглан бид хүчдэлийг 13.9-аас +14.0В хүртэл тохируулсан.

2. Одоо DBL494 чипийн эхний ба долоо дахь хөлийн хоорондох хүчдэлийг шалгана уу, энэ нь 2V-оос багагүй, 3V-ээс ихгүй байх ёстой. Хэрэв тийм биш бол эхний хөл ба их бие, эхний хөл ба +12V автобусны хоорондох эсэргүүцлийн утгыг сонгоно. Энэ цэг дээр онцгой анхаарал хандуулаарай, энэ бол гол цэг юм. Хэрэв хүчдэл нь заасан хэмжээнээс их эсвэл бага байвал тэжээлийн хангамж муу ажиллаж, тогтворгүй, ачаалал багатай байх болно.

3. Нимгэн утсаар +12V автобусыг хайрцагт богино залгаад, хүчдэлийг сэргээхийн тулд алга болох ёстой - цахилгаан тэжээлийг хэдэн минутын турш унтраа. (савыг гадагшлуулах шаардлагатай)дахин асаана уу. Ямар нэгэн хурцадмал байдал үүссэн үү? Сайн байна! Таны харж байгаагаар хамгаалалт ажилладаг. Юу вэ, бүтсэнгүй?! Дараа нь бид энэ тэжээлийн нэгжийг хаяж, энэ нь бидэнд тохирохгүй бөгөөд өөр нэгийг ав ...

Тиймээс эхний шат дууссан гэж үзэж болно. Самбарыг хайрцагт хийж, радио станцыг холбох терминалуудыг салгана. Цахилгаан хангамжийг ашиглаж болно! Дамжуулагчийг холбоно уу, гэхдээ 12А-аас илүү ачаалах хэрэггүй! Автомашины VHF станц бүрэн хүчин чадлаараа ажиллана (50Вт), мөн HF дамжуулагч дээр та эрчим хүчний 40-60% -ийг тохируулах шаардлагатай болно. Хэрэв та цахилгаан хангамжийг өндөр гүйдэлээр ачаалвал юу болох вэ? Зүгээр дээ, ихэвчлэн хамгаалалт идэвхжиж, гаралтын хүчдэл алга болдог. Хэрэв хамгаалалт ажиллахгүй бол өндөр хүчдэлийн транзисторууд хэт халж, тэсрэх болно. Энэ тохиолдолд хүчдэл нь зүгээр л алга болж, тоног төхөөрөмжид ямар ч үр дагавар гарахгүй. Тэдгээрийг сольсны дараа цахилгаан хангамж дахин ажиллаж байна!

1. Бид сэнсийг эсрэгээр нь эргүүлж, энэ нь орон сууцанд үлээх ёстой. Бид угаагчийг бага зэрэг эргүүлэхийн тулд сэнсний хоёр боолтны доор тавьдаг, эс тэгвээс энэ нь зөвхөн өндөр хүчдэлийн транзисторууд дээр үлээлгэдэг, энэ нь буруу, агаарын урсгалыг диодын угсралт болон феррит цагираг руу чиглүүлэх ёстой.

Үүнийг хийхийн өмнө сэнсийг тослохыг зөвлөж байна. Хэрэв маш их чимээ шуугиантай бол 60 - 150 ом 2 Вт резисторыг цуваагаар байрлуул. эсвэл радиаторуудын халаалтаас хамааран эргэлтийн хяналтыг хийх боловч доороос илүү ихийг хийнэ.

2. Дамжуулагчийг холбохын тулд тэжээлийн эх үүсвэрээс хоёр терминалыг салгана. 12V автобуснаас терминал хүртэл эхэндээ гагнасан багцаас 5 утас татна. Терминалуудын хооронд1 мкФ туйлтгүй конденсатор ба резистор бүхий LED байрлуулна. Мөн сөрөг утсыг таван утсаар терминал руу холбоно. Зарим тэжээлийн хангамжид дамжуулагч холбогдсон терминалуудтай зэрэгцээ 300 - 560 Ом эсэргүүцэлтэй резистор суурилуулна. Энэ нь хамгаалалт ажиллахгүй байх ачаалал юм. Гаралтын хэлхээ нь диаграммд үзүүлсэн шиг харагдах ёстой.

3. Бид +12V автобусыг бэхжүүлж, илүүдэл хог хаягдлаас ангижруулдаг. Диодын угсралт эсвэл хоёр диодын оронд (оронд нь ихэвчлэн тавьдаг), угсралт 40CPQ060, 30CPQ045 эсвэл 30CTQ060, бусад сонголтууд нь үр ашгийг улам дордуулна. Ойролцоох энэ радиатор дээр 5V-ийн угсралт байгаа бөгөөд үүнийг гагнаж, хая. Ачаалал дор дараахь хэсгүүд хамгийн их халдаг.

хоёр радиатор, импульсийн трансформатор, феррит цагираг дээр багалзуурдаж, феррит саваа дээр багалзуурдаж байна. Одоо бидний даалгавар бол дулаан дамжуулалтыг бууруулж, хамгийн их ачааллын гүйдлийг нэмэгдүүлэх явдал юм. Өмнө нь хэлсэнчлэн 16А хүртэл хүрч чадна (200 Вт цахилгаан хангамжийн хувьд).

4. +5V автобуснаас феррит саваа дээрх ороомгийг гагнаж, ороомог өмнө нь тэнд байсан +12V автобусанд байрлуулна. (энэ нь илүү өндөр бөгөөд нимгэн утсаар ороосон)гагнаж, хаях. Одоо тохируулагч бараг халахгүй, эсвэл халах болно, гэхдээ тийм ч их биш. Зарим самбарт зүгээр л багалзуур байхгүй, та түүнгүйгээр хийж болно, гэхдээ боломжит саад тотгорыг илүү сайн шүүж авахын тулд үүнийг хийх нь зүйтэй юм.

5. Импульсийн дуу чимээг шүүхээр том феррит цагираг дээр багалзуурыг шархлуулдаг. Үүн дээр байгаа +12В-ын автобус нь нимгэн утсаар, харин +5V-ийн автобус нь хамгийн зузаантай байдаг. Энэ бөгжийг болгоомжтой задалж, ороомгийг +12V ба +5V автобусаар солино (эсвэл бүх ороомгийг зэрэгцээ асаах). Одоо +12V автобус хамгийн зузаан утастай энэ индуктороор дамждаг. Үүний үр дүнд энэ индуктор нь мэдэгдэхүйц бага халах болно.

6. Цахилгаан хангамжид хоёр радиатор суурилуулсан бөгөөд нэг нь хүчирхэг өндөр хүчдэлийн транзистор, нөгөө нь +5 ба +12 В-ийн диодын угсралтад зориулагдсан. Би хэд хэдэн төрлийн радиаторуудтай танилцсан. Хэрэв таны цахилгаан хангамжид хоёр радиаторын хэмжээ нь 55х53х2 мм бөгөөд дээд хэсэгт нь сэрвээтэй (зураг дээрх шиг) байвал та 15А-д найдаж болно. Радиаторууд бага байх үед 10А-аас дээш гүйдэлтэй цахилгаан хангамжийг ачаалахыг зөвлөдөггүй. Радиаторууд нь зузаан, дээд талд нь нэмэлт дэвсгэртэй байх үед - та азтай, энэ бол хамгийн сайн сонголт, та минутын дотор 20А авах боломжтой. Хэрэв радиаторууд нь жижиг бол дулаан дамжуулалтыг сайжруулахын тулд жижиг дуралюминий хавтан эсвэл хуучин процессорын радиаторын хагасыг холбож болно. Өндөр хүчдэлийн шилжилт нь радиатор руу сайн бэхлэгдсэн эсэхийг анхаарч үзээрэй, заримдаа унждаг.

7. Бид электролитийн конденсаторыг +12V автобусанд гагнах ба тэдгээрийн оронд бид 4700x25V-ийг тавьдаг. Илүү их зай гаргаж, сэнсээс гарах агаар нь эд ангиудыг илүү сайн үлээхийн тулд +5V автобусны конденсаторыг салгах нь зүйтэй.

8. Самбар дээр та хоёр өндөр хүчдэлийн электролит, ихэвчлэн 220x200 В-ыг хардаг. Тэдгээрийг хоёр 680x350V-ээр солих эсвэл хамгийн сүүлчийн арга бол хоёр 220+220=440mKF-ийг зэрэгцээ холбоно. Энэ нь чухал бөгөөд зөвхөн шүүлтүүрийн тухай биш, импульсийн дуу чимээ суларч, хамгийн их ачаалалд тэсвэртэй байдал нэмэгдэх болно. Үр дүнг осциллографаар харж болно. Ерөнхийдөө үүнийг хийх ёстой!

9. Сэнс нь цахилгаан хангамжийн халаалтаас хамааран хурдыг өөрчилдөг бөгөөд ачаалал байхгүй үед эргэдэггүй байх нь зүйтэй юм. Энэ нь сэнсний ашиглалтын хугацааг уртасгаж, дуу чимээг багасгах болно. Би энгийн бөгөөд найдвартай хоёр схемийг санал болгож байна. Хэрэв танд термистор байгаа бол голд байгаа диаграммыг хар; термисторын хариу урвалын температурыг ойролцоогоор +40С хүртэл тохируулахын тулд шүргэгч ашиглана уу. Транзистор, та яг KT503-ийг хамгийн их гүйдлийн өсөлттэй суулгах хэрэгтэй (Энэ нь чухал), бусад төрлийн транзисторууд илүү муу ажилладаг. Ямар ч төрлийн термистор нь NTC бөгөөд энэ нь халах үед эсэргүүцэл буурах ёстой гэсэн үг юм. Та өөр үнэлгээтэй термистор ашиглаж болно. Тохируулах резистор нь эргэлдэж байх ёстой бөгөөд энэ нь сэнсний температурыг тохируулахад хялбар бөгөөд илүү нарийвчлалтай болгодог. Бид самбарыг хэлхээний тусламжтайгаар сэнсний чөлөөт чихэнд шургуулна. Бид термисторыг индукторт феррит цагираг дээр холбодог бөгөөд энэ нь бусад хэсгүүдээс илүү хурдан, илүү халдаг. Та термисторыг 12V диодын угсралтад нааж болно. Термисторын аль нь ч радиатор руу богино холболт хийхгүй байх нь чухал юм!!! Зарим тэжээлийн хангамжид гүйдэл ихтэй фенүүд байдаг бөгөөд энэ тохиолдолд KT503-ийн дараа та KT815-ийг суулгах хэрэгтэй.


2.5-24 вольтын хүчдэлийн тохируулгатай бүрэн хэмжээний цахилгаан хангамжийг өөрөө яаж хийх нь маш энгийн бөгөөд хэн ч радио сонирхогчийн туршлагагүйгээр үүнийг давтаж болно.

Бид үүнийг хуучин компьютерийн цахилгаан хангамж, TX эсвэл ATX-ээс хийх болно, энэ нь хамаагүй, аз болоход PC-ийн эрин үед гэр бүр хангалттай хэмжээний хуучин компьютерийн техник хангамжийг хуримтлуулсан бөгөөд цахилгаан хангамжийн нэгж нь магадгүй юм. бас тэнд, тиймээс гар хийцийн бүтээгдэхүүний өртөг нь ач холбогдолгүй байх болно, зарим мастеруудын хувьд энэ нь тэг рубль байх болно.

Би энэ AT блокийг өөрчлөхөөр авсан.


Та эрчим хүчний хангамжийг илүү хүчтэй ашиглах тусам үр дүн нь илүү сайн байх болно, миний хандивлагч +12v автобусанд 10 ампертай ердөө 250 Вт, гэхдээ үнэндээ ердөө 4 А ачаалалтай бол түүнийг даахаа больсон, гаралтын хүчдэл буурдаг. бүрэн.

Хэрэг дээр юу бичсэнийг хараарай.


Тиймээс та өөрийн зохицуулалттай эрчим хүчний хангамж, хандивлагчийн энэ потенциалаас ямар гүйдэл авахаар төлөвлөж байгаагаа өөрөө харж, шууд оруулаарай.

Стандарт компьютерийн тэжээлийн хангамжийг өөрчлөх олон сонголт байдаг боловч тэдгээр нь бүгд IC чип - TL494CN (түүний аналогууд DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C гэх мэт) -ийн утсан дээрх өөрчлөлт дээр суурилдаг.


Зураг № 0 TL494CN микро схем ба аналогийн залгуур.

Хэд хэдэн сонголтыг авч үзьекомпьютерийн цахилгаан хангамжийн хэлхээг гүйцэтгэх, магадгүй тэдгээрийн нэг нь таных байх бөгөөд утастай ажиллах нь илүү хялбар болно.

Схем No1.

Ажилдаа орцгооё.
Эхлээд та цахилгаан тэжээлийн орон сууцыг задалж, дөрвөн боолтыг тайлж, тагийг нь аваад дотор нь харах хэрэгтэй.


Бид дээрх жагсаалтаас самбар дээр чип хайж байна, хэрэв байхгүй бол та интернетээс өөрийн IC-ээ өөрчлөх сонголтыг хайж олох боломжтой.

Миний хувьд самбар дээр KA7500 чип олдсон бөгөөд энэ нь утаснууд болон зайлуулах шаардлагатай шаардлагагүй хэсгүүдийн байршлыг судалж эхлэх боломжтой гэсэн үг юм.


Ашиглахад хялбар болгохын тулд эхлээд самбарыг бүхэлд нь тайлж, хайрцагнаас нь салга.


Зураг дээр цахилгаан холбогч нь 220V байна.

Цахилгаан ба сэнсийг салгаж, хэлхээний тухай ойлголтод саад учруулахгүйн тулд гаралтын утсыг гагнаж эсвэл хайчилж, зөвхөн шаардлагатай утсыг үлдээж, нэг шар (+12в), хар (нийтлэг), ногоон* (эхлэх) үлдээцгээе. ON) хэрэв байгаа бол.


Миний AT төхөөрөмжид ногоон утас байхгүй тул залгуурт залгахад шууд эхэлдэг. Хэрэв төхөөрөмж нь ATX бол ногоон утастай байх ёстой бөгөөд үүнийг "нийтлэг" болгон гагнах ёстой бөгөөд хэрэв та хайрцагт тусдаа асаах товчлуур хийхийг хүсвэл энэ утасны цоорхойд унтраалга хийнэ үү. .


Одоо та гаралтын том конденсаторууд хэдэн вольтын өртөгтэй болохыг харах хэрэгтэй, хэрэв тэд 30в-аас бага гэж хэлбэл тэдгээрийг ижил төстэй зүйлээр солих хэрэгтэй, зөвхөн хамгийн багадаа 30 вольтын ажиллах хүчдэлтэй.


Зураг дээр цэнхэр конденсаторыг орлуулах сонголт болгон хар конденсаторууд байдаг.

Энэ нь бидний өөрчилсөн нэгж нь +12 вольт биш, харин +24 вольт хүртэл үйлдвэрлэх бөгөөд солихгүйгээр конденсаторууд хэдхэн минутын дараа 24в-ийн эхний туршилтын үед зүгээр л дэлбэрдэг тул үүнийг хийсэн. Шинэ электролитийг сонгохдоо хүчин чадлыг багасгахыг зөвлөдөггүй бөгөөд үүнийг нэмэгдүүлэхийг үргэлж зөвлөж байна.

Ажлын хамгийн чухал хэсэг.
Бид IC494 бэхэлгээний бүх шаардлагагүй хэсгүүдийг зайлуулж, бусад нэрлэсэн хэсгүүдийг гагнах бөгөөд ингэснээр үр дүн нь ийм бэхэлгээтэй болно (Зураг №1).


Цагаан будаа. №1 IC 494 микро схемийн утсан дахь өөрчлөлт (шинэчилсэн схем).

Бидэнд зөвхөн 1, 2, 3, 4, 15, 16-р микро схемийн эдгээр хөл хэрэгтэй болно, үлдсэнийг нь анхаарч үзэх хэрэггүй.


Цагаан будаа. No2 Схем No1-ийн жишээн дээр үндэслэн сайжруулах хувилбар

Тэмдгийн тайлбар.


Та ийм зүйл хийх хэрэгтэй, бид микро схемийн 1-р хөлийг (цэг нь биед байгаа газар) олж, түүнд юу холбогдсоныг судалж үзэхэд бүх хэлхээг салгаж, салгах ёстой. Замууд хэрхэн байрлаж, гагнаж байгаа эд ангиудын хавтангийн тусгай өөрчлөлтөөс хамааран өөрчлөх оновчтой хувилбарыг сонгоно; энэ нь тухайн хэсгийн нэг хөлийг тайлж, өргөх (гинжийг таслах) эсвэл огтлоход хялбар байх болно. хутгатай зам. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө шийдсэний дараа бид засварын схемийн дагуу засварын ажлыг эхлүүлнэ.




Зураг нь резисторыг шаардлагатай утгаар сольж байгааг харуулж байна.


Зураг дээр - шаардлагагүй хэсгүүдийн хөлийг өргөх замаар бид гинжийг эвддэг.

Холболтын схемд аль хэдийн гагнагдсан зарим резисторууд нь тэдгээрийг солихгүйгээр тохиромжтой байж болно, жишээлбэл, "нийтлэг" -тэй холбогдсон R = 2.7k резисторыг тавих хэрэгтэй, гэхдээ "нийтлэг" -тэй аль хэдийн холбогдсон R = 3k байна. ”, энэ нь бидэнд маш сайн тохирсон бөгөөд бид үүнийг хэвээр үлдээдэг (Зураг No2-ын жишээ, ногоон резистор өөрчлөгддөггүй).






Зураг дээр- замуудыг хайчилж, шинэ холбогч нэмж, хуучин утгуудыг тэмдэглэгээгээр бичвэл та бүх зүйлийг буцааж сэргээх шаардлагатай байж магадгүй юм.

Тиймээс бид микро схемийн зургаан хөл дээрх бүх хэлхээг хянаж, дахин хийдэг.

Энэ бол дахин боловсруулахад хамгийн хэцүү үе байсан.

Бид хүчдэл, гүйдлийн зохицуулагч хийдэг.


Бид 22к (хүчдэл зохицуулагч) ба 330Ом (гүйдлийн зохицуулагч) хувьсах резисторуудыг авч, тэдгээрт 15 см-ийн хоёр утсыг гагнах ба диаграммын дагуу бусад үзүүрийг самбарт гагнах (Зураг No1). Урд самбар дээр суулгана уу.

Хүчдэл ба гүйдлийн хяналт.
Удирдахын тулд бидэнд вольтметр (0-30в) ба амперметр (0-6А) хэрэгтэй.


Эдгээр төхөөрөмжийг Хятадын онлайн дэлгүүрүүдээс хамгийн сайн үнээр худалдаж авах боломжтой бөгөөд миний вольтметр нь хүргэлтийн үнээр ердөө 60 рубль болно. (Вольтметр:)


Би хуучин ЗСБНХУ-ын хувьцаанаас өөрийнхөө амперметрийг ашигласан.

ЧУХАЛ- төхөөрөмжийн дотор одоогийн резистор (Гүйдлийн мэдрэгч) байдаг бөгөөд энэ нь диаграммын дагуу бидэнд хэрэгтэй (Зураг №1) тул хэрэв та амперметр ашигладаг бол нэмэлт гүйдлийн резистор суурилуулах шаардлагагүй; амперметргүйгээр суурилуулах шаардлагатай. Ихэвчлэн гар хийцийн RC хийдэг, D = 0.5-0.6 мм утсыг 2 ваттын MLT эсэргүүцлийн эргэн тойронд ороож, бүхэл бүтэн уртыг эргүүлж, төгсгөлийг эсэргүүцлийн терминал руу гагнах, тэгээд л болоо.

Төхөөрөмжийн биеийг хүн бүр өөртөө зориулж хийх болно.
Зохицуулагч болон хяналтын төхөөрөмжүүдийн нүхийг хайчлах замаар та үүнийг бүрэн металлаар үлдээж болно. Би ламинатан хаягдал ашигласан, өрөмдөх, зүсэхэд хялбар байдаг.

Цахилгаан хангамж нь аливаа төхөөрөмжийн хамгийн чухал хэсэг бөгөөд ялангуяа компьютерийн тэжээлийн хангамжийн тухайд. Нэгэн цагт би тэдний засварт оролцож байсан тул ойлгоход тань туслах хэдэн диаграммыг цуглуулж, шаардлагатай бол засах боломжтой.

Нэгдүгээрт, АД-ын талаархи бяцхан боловсролын хөтөлбөр:

Компьютерийн тэжээлийн хангамж нь трансформаторгүй оролттой түлхэх-татах хөрвүүлэгч дээр суурилдаг. Компьютерийн тэжээлийн хангамжийн 95 хувь нь яг энэ зарчмаар бүтээгдсэн гэж хэлэхэд буруудахгүй. Гаралтын хүчдэлийг олж авах мөчлөг нь хэд хэдэн үе шатыг агуулдаг: оролтын хүчдэлийг засч, жигдрүүлж, түлхэх хөрвүүлэгчийн тэжээлийн унтраалга руу нийлүүлдэг. Эдгээр товчлууруудын ажиллагааг ихэвчлэн PWM хянагч гэж нэрлэдэг тусгай микро схемээр гүйцэтгэдэг. Энэхүү хянагч нь тэжээлийн элементүүд, ихэвчлэн хоёр туйлт транзисторуудыг тэжээдэг импульс үүсгэдэг боловч сүүлийн үед хүчирхэг талбарт транзисторыг сонирхож байгаа тул тэдгээрийг тэжээлийн хангамжаас олж болно. Хувиргах хэлхээ нь түлхэлттэй тул бид хоёр транзистортой бөгөөд тэдгээр нь хоорондоо ээлжлэн солигдох ёстой бөгөөд хэрэв тэд нэгэн зэрэг асвал цахилгаан хангамжийг засварлахад бэлэн байна гэж бид итгэлтэйгээр үзэж болно - энэ тохиолдолд цахилгаан элементүүд шатдаг, заримдаа импульсийн трансформатор, энэ нь бас ачаалах зүйлийг шатааж болно. Хянагчийн үүрэг бол зарчмын хувьд ийм нөхцөл байдал үүсэхгүй байх явдал юм; энэ нь гаралтын хүчдэлийг хянадаг, ихэвчлэн энэ нь +5V цахилгаан тэжээлийн хэлхээ юм. Энэ хүчдэлийг санал хүсэлтийн хэлхээнд ашигладаг бөгөөд бусад бүх хүчдэлийг тогтворжуулахад ашигладаг. Дашрамд хэлэхэд, Хятадын цахилгаан хангамжид +12V, -12V, +3.3V хэлхээнд нэмэлт тогтворжуулалт байдаггүй.
Хүчдэлийн зохицуулалтыг импульсийн өргөний аргыг ашиглан гүйцэтгэдэг: импульсийн үүргийн мөчлөг ихэвчлэн өөрчлөгддөг, өөрөөр хэлбэл. өргөн лог. 1 бүхэл импульсийн өргөн хүртэл. Лог.1 их байх тусам гаралтын хүчдэл өндөр байна. Энэ бүхнийг цахилгаан шулуутгагч технологийн тусгай ном зохиолоос олж болно.
Түлхүүрүүдийн дараа импульсийн трансформатор байдаг бөгөөд энэ нь анхдагч хэлхээнээс хоёрдогч хэлхээнд энергийг шилжүүлж, нэгэн зэрэг 220 В-ын цахилгаан хэлхээнээс гальваник тусгаарлалтыг гүйцэтгэдэг. Дараа нь ээлжит хүчдэлийг хоёрдогч ороомогоос салгаж, залруулж, жигдрүүлж, эх хавтан болон компьютерийн бүх эд ангиудыг тэжээхийн тулд гаралт руу нийлүүлдэг. Энэ бол сул талгүй ерөнхий тодорхойлолт юм. Эрчим хүчний электроникийн талаархи асуултын хувьд та тусгай сурах бичиг, эх сурвалжаас лавлана уу.

AT болон ATX тэжээлийн хангамжийн утаснуудын схемийг доор харуулав.

AT ATX



Дүгнэлт Тодорхойлолт
1 +3.3V
2 +3.3V
3 Дэлхий
4 +5V
5 Дэлхий
6 +5V
7 Дэлхий
8 Эрчим хүч хэвийн (+5V ба +3.3V хэвийн)
9 +5V зогсолтын хүчдэл (хамгийн их 10мА) зогсолтын горимд тэжээлийн хангамж
10 +12V
11 +3.3V
12 -12V
13 Дэлхий
14 Power Supply On хяналтын дохио, үүнд үндсэн эх үүсвэрүүд +5V, +3.3V, +12V, -12V, -5V, идэвхтэй түвшин - бага.
15 Дэлхий
16 Дэлхий
17 Дэлхий
18 -5V
19 +5V
20 +5V

ATX тэжээлийн хангамжийг эхлүүлэхийн тулд та Power Supply On утсыг газард (хар утас) холбох хэрэгтэй. Компьютерийн тэжээлийн хангамжийн диаграммыг доор харуулав.

ATX тэжээлийн хангамж:


Файл
Тодорхойлолт
1
TL494 чип дээр суурилсан ATX цахилгаан хангамжийн диаграммыг үзүүлэв.
2
ATX POWER PUPLY DTK PTP-2038 200W.
3