Napájací zdroj pre počítač 200w na obvod. Schéma


Najlepší obvod pre štandardný zdroj ATX


ATX ZDROJ DTK PTP-2038 200W

TL494

Zvláštnosti:

  • Kompletný rozsah funkcií riadenia PWM
  • Výstupný odber alebo odberový prúd každého výstupu 200 mA
  • Môže byť prevádzkovaný v režime push-pull alebo v režime jedného zdvihu
  • Zabudovaný obvod na potlačenie dvojitého impulzu
  • Široký rozsah nastavenia
  • Výstupné referenčné napätie 5V + -05%
  • Jednoduchá organizácia synchronizácie

všeobecný popis:

Mikroobvody TL493/4/5, špeciálne vytvorené pre konštrukciu IVP, poskytujú vývojárovi rozšírené možnosti pri navrhovaní riadiacich obvodov IVP. TL493/4/5 obsahuje chybový zosilňovač, vstavaný variabilný oscilátor, komparátor mŕtveho času, riadiacu spúšť, 5V presný ionizátor a riadiaci obvod koncového stupňa. Chybový zosilňovač vytvára spoločné napätie v rozsahu –0,3...(Vcc-2) V. Komparátor mŕtveho času má konštantný posun, ktorý obmedzuje minimálne trvanie mŕtveho času na približne 5 %.

Zabudovaný generátor je možné synchronizovať pripojením pinu R na výstup referenčného napätia a privedením vstupného pílovitého napätia na pin C, ktorý slúži na synchrónny chod viacerých IVP obvodov.

Nezávislé výstupné budiče na tranzistoroch poskytujú možnosť prevádzkovať výstupný stupeň pomocou obvodu spoločného emitora alebo obvodu sledovača emitora. Koncový stupeň mikroobvodov TL493/4/5 pracuje v jednocyklovom alebo push-pull režime s možnosťou voľby režimu pomocou špeciálneho vstupu. Vstavaný obvod monitoruje každý výstup a zakazuje vydávanie dvojitého impulzu v režime push-pull.

Zariadenia s príponou L zaručujú normálnu prevádzku v rozsahu teplôt -5...85С, s príponou C zaručujú normálnu prevádzku v rozsahu teplôt 0...70С.

Štrukturálna schéma:

Puzdro pinout:

Limity parametrov:

Napájacie napätie………………………………………………………………….41V

Vstupné napätie zosilňovača………………………………………...(Vcc+0,3)V

Výstupné napätie kolektora…………………………………………...41V

Výstupný prúd kolektora………………………………………………….…250mA

Celkový stratový výkon v nepretržitom režime……………………….1W

Rozsah prevádzkovej teploty okolia:

S príponou L………………………………………………………………………………………-25..85С

S príponou C………………………………………………………………………..0..70С

Rozsah skladovacích teplôt………………………………………..-65…+150С

Tu je úplný popis schémy zapojenia pre jeden z 200-wattových spínaných zdrojov (PS6220C, vyrobený na Taiwane).

Striedavé sieťové napätie je privádzané cez sieťový vypínač PWR SW cez sieťovú poistku F101 4A, filtre na potlačenie šumu tvorené prvkami C101, R101, L101, C104, C103, C102 a tlmivkami L102, L103 zapnuté:

  • trojkolíkový výstupný konektor, ku ktorému je možné pripojiť napájací kábel displeja;
  • dvojpinový konektor JP1, ktorého protikus sa nachádza na doske.

Z konektora JP1 sa striedavé sieťové napätie privádza do:

  • premosťovací obvod BR1 cez termistor THR1;
  • primárne vinutie štartovacieho transformátora T1.

Na výstupe usmerňovača BR1 sú zahrnuté kapacity vyhladzovacieho filtra C1, C2. Termistor THR obmedzuje počiatočný nárast nabíjacieho prúdu pre tieto kondenzátory. SW prepínač 115 V/230 V poskytuje možnosť napájať UPS zo siete 220-240 V aj zo siete 110/127 V.

Vysokoohmové odpory R1, R2, bočníkové kondenzátory C1, C2 sú baluny (vyrovnávajú napätia na C1 a C2) a tiež zabezpečujú vybitie týchto kondenzátorov po vypnutí UPS zo siete. Výsledkom činnosti vstupných obvodov je výskyt jednosmerného napätia Uep rovného +310 V na zbernici usmerneného sieťového napätia s určitými zvlneniami. Tento UPS používa spúšťací obvod s núteným (externým) budením, ktorý je implementovaný na špeciálnom spúšťacom transformátore T1, na ktorého sekundárnom vinutí sa po pripojení UPS do siete objaví striedavé napätie s frekvenciou napájacej siete. . Toto napätie je usmerňované diódami D25, D26, ktoré so sekundárnym vinutím T1 tvoria celovlnný usmerňovací obvod so stredom. C30 je kapacita vyhladzovacieho filtra, ktorý generuje konštantné napätie slúžiace na napájanie riadiaceho čipu U4.

TL494 IC sa v tomto UPS tradične používa ako riadiaci čip.

Napájacie napätie z kondenzátora C30 sa privádza na kolík 12 U4. Výsledkom je, že výstupné napätie interného referenčného zdroja Uref = -5 V sa objaví na kolíku 14 U4, spustí sa interný generátor pílovitého napätia mikroobvodu a na kolíkoch 8 a 11 sa objavia riadiace napätia, čo sú sekvencie pravouhlých impulzov. s negatívnymi nábehovými hranami, posunutými voči sebe o polovicu periódy. Prvky C29, R50 pripojené na kolíky 5 a 6 mikroobvodu U4 určujú frekvenciu pílového napätia generovaného vnútorným generátorom mikroobvodu.

Prispôsobovací stupeň v tomto UPS je vyrobený podľa beztranzistorového obvodu so samostatným riadením. Napájacie napätie z kondenzátora C30 je privádzané do stredných bodov primárnych vinutí riadiacich transformátorov T2, T3. Výstupné tranzistory IC U4 plnia funkcie zodpovedajúcich stupňových tranzistorov a sú zapojené podľa obvodu s OE. Emitory oboch tranzistorov (kolíky 9 a 10 mikroobvodu) sú pripojené k „puzdru“. Kolektorové záťaže týchto tranzistorov sú primárne polovičné vinutia riadiacich transformátorov T2, T3, pripojené na kolíky 8, 11 mikroobvodu U4 (otvorené kolektory výstupných tranzistorov). Druhé polovice primárnych vinutí T2, T3 s pripojenými diódami D22, D23 tvoria demagnetizačné obvody pre jadrá týchto transformátorov.

Transformátory T2, T3 riadia výkonné tranzistory polomostíkového meniča.

Prepínanie výstupných tranzistorov mikroobvodu spôsobuje výskyt impulzného riadiaceho EMF na sekundárnych vinutiach riadiacich transformátorov T2, T3. Pod vplyvom týchto EMF sa výkonové tranzistory Q1, Q2 striedavo otvárajú s nastaviteľnými pauzami („mŕtve zóny“). Preto cez primárne vinutie výkonového impulzného transformátora T5 preteká striedavý prúd vo forme pílovitých prúdových impulzov. Vysvetľuje to skutočnosť, že primárne vinutie T5 je zahrnuté v uhlopriečke elektrického mostíka, ktorého jedno rameno je tvorené tranzistormi Q1, Q2 a druhé kondenzátormi C1, C2. Preto pri otvorení ktoréhokoľvek z tranzistorov Q1, Q2 je primárne vinutie T5 pripojené k jednému z kondenzátorov C1 alebo C2, čo spôsobí, že ním preteká prúd, pokiaľ je tranzistor otvorený.

Tlmiace diódy D1, D2 zaisťujú návrat energie uloženej v únikovej indukčnosti primárneho vinutia T5 pri uzavretom stave tranzistorov Q1, Q2 späť do zdroja (rekuperácia).

Kondenzátor C3, zapojený do série s primárnym vinutím T5, eliminuje jednosmernú zložku prúdu cez primárne vinutie T5, čím eliminuje nežiaducu magnetizáciu jeho jadra.

Rezistory R3, R4 a R5, R6 tvoria základné deliče pre výkonné tranzistory Q1, resp. Q2 a poskytujú optimálny režim spínania z hľadiska dynamických strát výkonu na týchto tranzistoroch.

Tok striedavého prúdu cez primárne vinutie T5 spôsobuje prítomnosť striedavého obdĺžnikového impulzu EMF na sekundárnych vinutiach tohto transformátora.

Výkonový transformátor T5 má tri sekundárne vinutia, z ktorých každé má svorku zo stredného bodu.

Vinutie IV poskytuje výstupné napätie +5 V. Zostava diód SD2 (polovičný mostík) tvorí celovlnný usmerňovací obvod so stredným bodom s vinutím IV (stred vinutia IV je uzemnený).

Diódy zostavy SD2 sú diódy so Schottkyho bariérou, čím sa dosiahnu požadované otáčky a zvýši sa účinnosť usmerňovača.

Vinutie III spolu s vinutím IV poskytuje výstupné napätie +12 V spolu s diódovou zostavou (polovičný mostík) SD1. Táto zostava tvorí s vinutím III celovlnný usmerňovací obvod so stredovým bodom. Stredný bod vinutia III však nie je uzemnený, ale je pripojený na zbernicu výstupného napätia +5 V. To umožní použiť Schottkyho diódy v kanáli generácie +12 V, pretože spätné napätie aplikované na usmerňovacie diódy s týmto zapojením sa zníži na prípustnú úroveň pre Schottkyho diódy.

Prvky L1, C6, C7 tvoria vyhladzovací filter v +12 V kanáli.

Rezistory R9, R12 sú určené na urýchlenie vybíjania výstupných kondenzátorov zberníc +5 V a +12 V po vypnutí UPS zo siete.

Vinutie II s piatimi odbočkami poskytuje záporné výstupné napätie -5 V a -12 V.

Dve diskrétne diódy D3, D4 tvoria polovičný mostík celovlnného usmernenia v kanáli generácie -12 V a diódy D5, D6 - v kanáli -5 V.

Prvky L3, C14 a L2, C12 tvoria antialiasingové filtre pre tieto kanály.

Vinutie II, ako aj vinutie III, je premosťované RC tlmiacim obvodom R13, C13.

Stredný bod vinutia II je uzemnený.

Stabilizácia výstupných napätí sa vykonáva rôznymi spôsobmi v rôznych kanáloch.

Záporné výstupné napätia -5 V a -12 V sú stabilizované pomocou lineárnych integrovaných trojsvorkových stabilizátorov U4 (typ 7905) a U2 (typ 7912).

Na tento účel sa na vstupy týchto stabilizátorov privádzajú výstupné napätia usmerňovačov z kondenzátorov C14, C15. Výstupné kondenzátory C16, C17 vytvárajú stabilizované výstupné napätie -12 V a -5 V.

Diódy D7, D9 zabezpečujú vybitie výstupných kondenzátorov C16, C17 cez odpory R14, R15 po vypnutí UPS zo siete. V opačnom prípade by sa tieto kondenzátory vybíjali cez obvod stabilizátora, čo je nežiaduce.

Cez odpory R14, R15 sa vybíjajú aj kondenzátory C14, C15.

Diódy D5, D10 plnia ochrannú funkciu v prípade poruchy usmerňovacej diódy.

Ak sa ukáže, že aspoň jedna z týchto diód (D3, D4, D5 alebo D6) je „prerušená“, potom by pri absencii diód D5, D10 bolo na vstup integrovaného stabilizátora U1 privedené kladné impulzné napätie (resp. U2) a cez elektrolytické kondenzátory C14 alebo C15 by tiekol striedavý prúd, čo by viedlo k ich poruche.

Prítomnosť diód D5, D10 v tomto prípade vylučuje možnosť výskytu takejto situácie, pretože prúd sa cez ne uzatvára.

Napríklad, ak je dióda D3 „prerušená“, kladná časť obdobia, kedy by mala byť D3 zatvorená, prúd bude uzavretý v obvode: do D3 - L3 D7-D5 - „prípad“.

Stabilizácia výstupného napätia +5 V sa vykonáva metódou PWM. K tomu je na zbernicu výstupného napätia +5 V pripojený merací odporový delič R51, R52. Signál úmerný úrovni výstupného napätia v kanáli +5 V sa odstráni z odporu R51 a privedie sa na invertujúci vstup chybového zosilňovača DA3 (vývod 1 riadiaceho čipu). Priamy vstup tohto zosilňovača (pin 2) je napájaný referenčnou úrovňou napätia odobratou z odporu R48, ktorý je súčasťou deliča VR1, R49, R48, ktorý je pripojený k výstupu vnútorného referenčného zdroja mikroobvodu U4 Uref. = +5 V. Pri zmene napäťovej úrovne na + zbernici o 5 V sa vplyvom rôznych destabilizačných faktorov zmení veľkosť nesúladu (chyby) medzi referenčnou a riadenou napäťovou úrovňou na vstupoch chybového zosilňovača DA3. V dôsledku toho sa šírka (trvanie) riadiacich impulzov na kolíkoch 8 a 11 mikroobvodu U4 mení tak, aby sa vrátilo vychýlené výstupné napätie +5 V na menovitú hodnotu (ako napätie na zbernici +5 V sa zmenšuje, zväčšuje sa šírka riadiacich impulzov a pri zvyšovaní tohto napätia klesá).

Výstupné napätie +12 V v tomto UPS nie je stabilizované.

Úroveň výstupných napätí v tomto UPS je nastavená len pre kanály +5 V a +12 V. Toto nastavenie sa vykonáva zmenou úrovne referenčného napätia na priamom vstupe chybového zosilňovača DA3 pomocou trimovacieho odporu VR1.

Pri zmene polohy posúvača VR1 počas procesu nastavenia UPS sa úroveň napätia na +5 V zbernici zmení v určitých medziach, a teda na +12 V zbernici, pretože napätie zo zbernice +5 V sa privádza do stredného bodu vinutia III.

Kombinovaná ochrana tohto UPS zahŕňa:

  • obmedzovací obvod na riadenie šírky riadiacich impulzov;
  • neúplný obvod riadenia výstupného prepätia (iba na +5 V zbernici).

Pozrime sa na každú z týchto schém.

Obmedzujúci riadiaci obvod využíva ako snímač prúdový transformátor T4, ktorého primárne vinutie je zapojené do série s primárnym vinutím výkonového impulzného transformátora T5.

Rezistor R42 je záťažou sekundárneho vinutia T4 a diódy D20, D21 tvoria celovlnný usmerňovací obvod pre striedavé impulzné napätie odstránené zo záťaže R42.

Rezistory R59, R51 tvoria delič. Časť napätia je vyhladená kondenzátorom C25. Úroveň napätia na tomto kondenzátore úmerne závisí od šírky riadiacich impulzov na bázach výkonových tranzistorov Q1, Q2. Táto úroveň je privádzaná cez odpor R44 na invertujúci vstup chybového zosilňovača DA4 (pin 15 čipu U4). Priamy vstup tohto zosilňovača (pin 16) je uzemnený. Diódy D20, D21 sú zapojené tak, že kondenzátor C25 sa pri pretekaní prúdu týmito diódami nabíja na záporné (vzhľadom na spoločný vodič) napätie.

V normálnej prevádzke, keď šírka riadiacich impulzov neprekračuje prípustné limity, je potenciál kolíka 15 kladný, vďaka pripojeniu tohto kolíka cez odpor R45 k zbernici Uref. Ak sa šírka riadiacich impulzov z akéhokoľvek dôvodu nadmerne zvýši, záporné napätie na kondenzátore C25 sa zvýši a potenciál kolíka 15 sa stane negatívnym. To vedie k objaveniu sa výstupného napätia chybového zosilňovača DA4, ktoré sa predtým rovnalo 0 V. Ďalšie zväčšenie šírky riadiacich impulzov vedie k tomu, že spínacie riadenie komparátora PWM DA2 sa prenesie na zosilňovač DA4, a k následnému zväčšeniu šírky riadiacich impulzov už nedochádza (režim obmedzenia), pretože šírka týchto impulzov už nezávisí od úrovne spätnoväzbového signálu na priamom vstupe chybového zosilňovača DA3.

Ochranný obvod proti skratu v záťaži možno podmienečne rozdeliť na ochranu kanálov na generovanie kladných napätí a ochranu kanálov na generovanie záporných napätí, ktoré sú implementované v približne rovnakých obvodoch.

Snímačom obvodu ochrany proti skratu v záťaži kanálov generujúcich kladné napätia (+5 V a +12 V) je diódovo-odporový delič D11, R17, zapojený medzi výstupné zbernice týchto kanálov. Úroveň napätia na anóde diódy D11 je riadený signál. V normálnej prevádzke, keď sú napätia na výstupných zberniciach kanálov +5 V a +12 V na nominálnych hodnotách, je anódový potenciál diódy D11 asi +5,8 V, pretože prúd tečie cez delič snímača zo zbernice +12 V na zbernicu +5 V po obvode: zbernica +12 V - R17-D11 - +5 V zbernica.

Riadený signál z anódy D11 je privedený na odporový delič R18, R19. Časť tohto napätia je odstránená z odporu R19 a privádzaná na priamy vstup komparátora 1 mikroobvodu U3 typu LM339N. Invertujúci vstup tohto komparátora je napájaný referenčnou úrovňou napätia z rezistora R27 deliča R26, R27 pripojeného k výstupu referenčného zdroja Uref=+5 V riadiaceho čipu U4. Referenčná úroveň je zvolená tak, že pri normálnej prevádzke by potenciál priameho vstupu komparátora 1 prevýšil potenciál inverzného vstupu. Potom sa výstupný tranzistor komparátora 1 uzavrie a obvod UPS pracuje normálne v režime PWM.

Napríklad v prípade skratu v záťaži +12 V kanála sa anódový potenciál diódy D11 rovná O V, takže potenciál invertujúceho vstupu komparátora 1 bude vyšší ako potenciál priameho vstup a výstupný tranzistor komparátora sa otvorí. To spôsobí uzavretie tranzistora Q4, ktorý je normálne otvorený prúdom bázy pretekajúcim obvodom: Upom zbernica - R39 - R36 b-e Q4 - "puzdro".

Zapnutím výstupného tranzistora komparátora 1 sa pripojí rezistor R39 k "puzdru" a preto je tranzistor Q4 pasívne vypnutý nulovým predpätím. Uzavierací tranzistor Q4 má za následok nabíjanie kondenzátora C22, ktorý slúži ako oneskorovací prvok ochrany. Oneskorenie je potrebné z toho dôvodu, že pri prechode napájača do režimu sa výstupné napätia na zbernici +5 V a +12 V neobjavia okamžite, ale až pri nabití vysokokapacitných výstupných kondenzátorov. Referenčné napätie zo zdroja Uref sa naopak objaví takmer okamžite po pripojení UPS do siete. V štartovacom režime sa teda komparátor 1 prepne, jeho výstupný tranzistor sa otvorí a ak by chýbal oneskorovací kondenzátor C22, viedlo by to k okamžitému spusteniu ochrany pri zapnutí UPS do siete. V obvode je však zahrnutý C22 a ochrana funguje až potom, čo napätie na ňom dosiahne úroveň určenú hodnotami rezistorov R37, R58 deliča pripojeného k zbernici Upom, ktorý je základom pre tranzistor Q5. Keď sa to stane, tranzistor Q5 sa otvorí a odpor R30 je pripojený cez nízky vnútorný odpor tohto tranzistora k „puzdru“. Preto sa objaví cesta, aby základný prúd tranzistora Q6 pretekal obvodom: Uref - jednotka Q6 - R30 - "prípad" jednotky Q5.

Tranzistor Q6 sa týmto prúdom otvára až do nasýtenia, v dôsledku čoho sa napätie Uref = 5 V, ktoré napája tranzistor Q6 pozdĺž emitora, privedie cez jeho nízky vnútorný odpor na kolík 4 riadiaceho čipu U4. To, ako bolo ukázané skôr, vedie k zastaveniu digitálnej cesty mikroobvodu, vymiznutiu výstupných riadiacich impulzov a zastaveniu spínania výkonových tranzistorov Q1, Q2, t.j. na ochranné vypnutie. Skrat v záťaži +5 V kanála bude mať za následok, že anódový potenciál diódy D11 bude len asi +0,8 V. Preto bude výstupný tranzistor komparátora (1) otvorený a dôjde k ochrannému vypnutiu.

Podobným spôsobom je ochrana proti skratu zabudovaná v záťaži kanálov generujúcich záporné napätia (-5 V a -12 V) na komparátore 2 čipu U3. Prvky D12, R20 tvoria diódový odporový delič-senzor, zapojený medzi výstupné zbernice kanálov generovania záporného napätia. Riadeným signálom je katódový potenciál diódy D12. Pri skrate v kanálovej záťaži -5 V alebo -12 V sa zvyšuje potenciál katódy D12 (z -5,8 na 0 V pre skrat pri záťaži -12 V a na -0,8 V pre skrat v a -5 V zaťaženie kanála) . V ktoromkoľvek z týchto prípadov sa normálne uzavretý výstupný tranzistor komparátora 2 otvorí, čo spôsobí, že ochrana bude fungovať podľa vyššie uvedeného mechanizmu. V tomto prípade sa referenčná úroveň z odporu R27 privádza na priamy vstup komparátora 2 a potenciál invertujúceho vstupu je určený hodnotami odporov R22, R21. Tieto odpory tvoria bipolárne napájaný delič (rezistor R22 je pripojený na zbernicu Uref = +5 V a rezistor R21 je pripojený ku katóde diódy D12, ktorej potenciál pri normálnej prevádzke UPS, ako už bolo uvedené, je - 5,8 V). Preto je potenciál invertujúceho vstupu komparátora 2 v normálnej prevádzke udržiavaný nižší ako potenciál priameho vstupu a výstupný tranzistor komparátora bude uzavretý.

Ochrana proti výstupnému prepätiu na +5 V zbernici je realizovaná na prvkoch ZD1, D19, R38, C23. Zenerova dióda ZD1 (s prierazným napätím 5,1 V) je pripojená na zbernicu výstupného napätia +5 V. Pokiaľ teda napätie na tejto zbernici nepresiahne +5,1 V, je zenerova dióda uzavretá a tranzistor Q5 je tiež zatvorené. Ak sa napätie na zbernici +5 V zvýši nad +5,1 V, zenerova dióda „prerazí“ a do bázy tranzistora Q5 prúdi odblokovací prúd, čo vedie k otvoreniu tranzistora Q6 a vzniku napätia Uref = +5 V na pine 4 riadiaceho čipu U4, tie. na ochranné vypnutie. Rezistor R38 je predradník pre zenerovu diódu ZD1. Kondenzátor C23 zabraňuje spusteniu ochrany pri náhodných krátkodobých napäťových rázoch na +5 V zbernici (napríklad v dôsledku ustálenia napätia po náhlom poklese záťažového prúdu). Dióda D19 je oddeľovacia dióda.

Obvod generovania signálu PG v tomto UPS je dvojfunkčný a je zostavený na komparátoroch (3) a (4) mikroobvodu U3 a tranzistora Q3.

Obvod je vybudovaný na princípe sledovania prítomnosti striedavého nízkofrekvenčného napätia na sekundárnom vinutí štartovacieho transformátora T1, ktoré na toto vinutie pôsobí len vtedy, ak je na primárnom vinutí T1 napájacie napätie, t.j. keď je UPS pripojený k elektrickej sieti.

Takmer okamžite po zapnutí UPS sa na kondenzátore C30 objaví pomocné napätie Upom, ktoré napája riadiaci čip U4 a pomocný čip U3. Okrem toho striedavé napätie zo sekundárneho vinutia štartovacieho transformátora T1 cez diódu D13 a odpor obmedzujúci prúd R23 nabíja kondenzátor C19. Napätím z C19 je napájaný odporový delič R24, R25. Z rezistora R25 sa časť tohto napätia privádza na priamy vstup komparátora 3, čo vedie k uzavretiu jeho výstupného tranzistora. Výstupné napätie vnútorného referenčného zdroja mikroobvodu U4 Uref = +5 V, ktoré sa objaví bezprostredne po tomto, napája delič R26, R27. Preto sa referenčná úroveň z odporu R27 privádza na invertujúci vstup komparátora 3. Táto úroveň je však zvolená tak, aby bola nižšia ako úroveň na priamom vstupe, a preto výstupný tranzistor komparátora 3 zostáva vo vypnutom stave. Preto proces nabíjania kapacity C20 začína pozdĺž reťazca: Upom - R39 - R30 - C20 - „bývanie“.

Napätie, ktoré sa zvyšuje s nabíjaním kondenzátora C20, sa privádza na inverzný vstup 4 mikroobvodu U3. Na priamy vstup tohto komparátora je napájané napätie z rezistora R32 deliča R31, R32 pripojeného na zbernicu Upom. Pokiaľ napätie na nabíjacom kondenzátore C20 nepresiahne napätie na rezistore R32, výstupný tranzistor komparátora 4 je uzavretý. Preto otvárací prúd prúdi do bázy tranzistora Q3 cez obvod: Upom - R33 - R34 - b-e Q3 - „prípad“.

Tranzistor Q3 je otvorený saturácii a PG signál odoberaný z jeho kolektora má pasívnu nízku úroveň a bráni procesoru spustiť sa. Za túto dobu, počas ktorej úroveň napätia na kondenzátore C20 dosiahne úroveň na rezistore R32, stihne UPS spoľahlivo prejsť do menovitého prevádzkového režimu, t.j. všetky jeho výstupné napätia sa objavia v plnom rozsahu.

Akonáhle napätie na C20 presiahne napätie odstránené z R32, komparátor 4 prepne a jeho výstupný tranzistor sa otvorí. To spôsobí zatvorenie tranzistora Q3 a PG signál odoberaný z jeho kolektorovej záťaže R35 sa stane aktívnym (úroveň H) a umožní spustenie procesora.

Po vypnutí UPS zo siete zmizne striedavé napätie na sekundárnom vinutí štartovacieho transformátora T1. Preto napätie na kondenzátore C19 rýchlo klesá v dôsledku nízkej kapacity kondenzátora (1 μF).

Akonáhle sa pokles napätia na rezistore R25 zníži ako pokles na rezistore R27, komparátor 3 sa prepne a jeho výstupný tranzistor sa otvorí. To bude mať za následok ochranné vypnutie výstupných napätí riadiaceho čipu U4, pretože tranzistor Q4 sa otvorí. Okrem toho cez otvorený výstupný tranzistor komparátora 3 začne proces zrýchleného vybíjania kondenzátora C20 pozdĺž obvodu: (+)C20 - R61 - D14 - kondenzátor výstupného tranzistora komparátora 3 - „prípad“. Hneď ako úroveň napätia na C20 klesne pod úroveň napätia na R32, komparátor 4 sa prepne a jeho výstupný tranzistor sa uzavrie. To spôsobí, že sa tranzistor Q3 otvorí a signál PG prejde na neaktívnu nízku úroveň predtým, než sa napätie na výstupných zberniciach UPS začne neprijateľne znižovať. Tým sa inicializuje signál resetovania systému počítača a celá digitálna časť počítača sa vráti do pôvodného stavu.

Oba komparátory 3 a 4 obvodu generovania PG signálu sú pokryté kladnou spätnou väzbou pomocou rezistorov R28 ​​a R60, čo urýchľuje ich spínanie.

Plynulý prechod do režimu je v tomto UPS tradične zabezpečený pomocou tvarovacej reťaze C24, R41, pripojenej na pin 4 riadiaceho čipu U4. Zvyškové napätie na pine 4, ktoré určuje maximálne možné trvanie výstupných impulzov, sa nastavuje deličom R49, R41.

Motor ventilátora je napájaný napätím z kondenzátora C14 v kanáli generovania napätia -12 V cez dodatočný oddeľovací filter R16, C15 v tvare L.

Potreboval som ľahký zdroj na rôzne veci (expedície, napájanie rôznych KV a VKV transceiverov, alebo aby ste pri sťahovaní do iného bytu nemuseli so sebou nosiť transformátorový zdroj). Po prečítaní dostupných informácií na sieti o prerobení počítačových zdrojov som si uvedomil, že na to budem musieť prísť sám. Všetko, čo som našiel, bolo popísané akosi chaoticky a nie celkom jasne (pre mňa). Tu vám postupne poviem, ako som prerobil niekoľko rôznych blokov. Rozdiely budú popísané samostatne. Tak som našiel niekoľko zdrojov zo starého PC386 s výkonom 200W (aspoň tak to bolo napísané na obale). Zvyčajne na prípadoch takýchto napájacích zdrojov píšu niečo ako nasledovné: +5V/20A, -5V/500mA, +12V/8A, -12V/500mA Prúdy uvedené na zberniciach +5 a +12V sú impulzné. Zdroj nemôže byť neustále zaťažovaný takýmito prúdmi, vysokonapäťové tranzistory sa prehrievajú a praskajú. Od maximálneho pulzného prúdu odpočítajme 25% a dostaneme prúd, ktorý dokáže napájací zdroj udržať neustále, v tomto prípade je to 10A a krátkodobo až 14-16A (nie viac ako 20 sekúnd). Vlastne tu je potrebné objasniť, že existujú rôzne 200W zdroje, nie všetky, na ktoré som narazil, dokázali udržať 20A čo i len krátkodobo! Mnohé ťahali len 15A a niektoré až 10A. Majte to na pamäti!

Chcel by som poznamenať, že na konkrétnom modeli napájania nezáleží, pretože všetky sú vyrobené podľa takmer rovnakej schémy s malými odchýlkami. Najkritickejším bodom je prítomnosť čipu DBL494 alebo jeho analógov. Narazil som PSU s jedným čipom 494 a dvoma čipmi 7500 a 339. Na všetkom ostatnom príliš nezáleží. Ak máte možnosť vybrať si zdroj z viacerých, v prvom rade dbajte na veľkosť impulzného transformátora (čím väčšie, tým lepšie) a prítomnosť prepäťovej ochrany. Je dobré, keď je sieťový filter už nespájkovaný, inak ho budete musieť odspájkovať sami, aby ste znížili rušenie. Nie je to ťažké, naviňte 10 otáčok na firritový krúžok a nainštalujte dva kondenzátory, miesta pre tieto časti sú už na doske.

PRIORITNÉ ÚPRAVY

Najprv si urobme pár jednoduchých vecí, po ktorých získate dobre fungujúci zdroj s výstupným napätím 13,8V, konštantným prúdom až 4 - 8A a krátkodobým prúdom až 12A. Ubezpečíte sa, že napájací zdroj funguje a rozhodnete sa, či je to potrebnépokračovať v úpravách.

1. Rozoberieme zdroj a vytiahneme dosku z puzdra a dôkladne očistíme kefkou a vysávačom. Nemal by byť žiadny prach. Potom prispájkujeme všetky zväzky vodičov smerujúcich do zberníc +12, -12, +5 a -5V.

2. Potrebujete nájsť (na palube)čip DBL494 (v iných doskách to stojí 7500, to je analogické), prepnite prioritu ochrany zo zbernice +5V na +12V a nastavte napätie, ktoré potrebujeme (13 - 14 V).
Dva odpory pochádzajú z 1. nohy čipu DBL494 (niekedy aj viac, ale to nevadí), jeden ide do puzdra, druhý do +5V zbernice. To je to, čo potrebujeme, opatrne odpájkujeme jednu z jeho nôh. (odpojiť).

3. Teraz medzi +12V zbernicu a prvý nožný čip DBL494 prispájkujeme odpor 18 - 33k. Môžete nainštalovať trimr, nastaviť napätie na +14V a potom ho nahradiť konštantným. Odporúčam nastaviť radšej na 14,0V ako na 13,8V, pretože väčšina značkových HF-VHF zariadení funguje pri tomto napätí lepšie.

NASTAVENIE A NASTAVENIE

1. Je čas zapnúť napájanie a skontrolovať, či sme urobili všetko správne. Ventilátor nie je potrebné pripájať a samotnú dosku nie je potrebné vkladať do puzdra. Zapneme napájanie, bez záťaže, pripojíme voltmeter na +12V zbernicu a uvidíme, aké je tam napätie. Trimovacím odporom, ktorý sa nachádza medzi prvou vetvou čipu DBL494 a +12V zbernicou, nastavíme napätie od 13,9 do +14,0V.

2. Teraz skontrolujte napätie medzi prvou a siedmou vetvou čipu DBL494, nemalo by byť menšie ako 2V a viac ako 3V. Ak to tak nie je, vyberte hodnotu odporu medzi prvou vetvou a telom a prvou vetvou a zbernicou +12V. Venujte zvláštnu pozornosť tomuto bodu, je to kľúčový bod. Ak je napätie vyššie alebo nižšie, ako je špecifikované, napájací zdroj bude fungovať horšie, bude nestabilný a udrží menšiu záťaž.

3. Skratujte zbernicu +12V do puzdra tenkým drôtom, napätie by malo zmiznúť, aby sa obnovilo - vypnite napájanie na pár minút (nádoby je potrebné vyprázdniť) a znova ho zapnite. Vyskytlo sa nejaké napätie? Dobre! Ako vidíte, ochrana funguje. Čo, nevyšlo to?! Potom túto napájaciu jednotku vyhodíme, nehodí sa nám a vezmeme si inú...hee.

Takže prvú etapu možno považovať za dokončenú. Vložte dosku do puzdra, odstráňte svorky na pripojenie rádiovej stanice. Napájací zdroj je možné použiť! Pripojte transceiver, ale zatiaľ nezaťažujte viac ako 12A! Automobilová VHF stanica bude fungovať na plný výkon (50 W), a vo VF transceiveri budete musieť nastaviť 40-60% výkonu. Čo sa stane, ak napájací zdroj zaťažíte vysokým prúdom? Je to v poriadku, zvyčajne sa spustí ochrana a výstupné napätie zmizne. Ak ochrana nefunguje, vysokonapäťové tranzistory sa prehrejú a prasknú. V tomto prípade napätie jednoducho zmizne a pre zariadenie nebudú žiadne dôsledky. Po ich výmene je napájací zdroj opäť funkčný!

1. Ventilátor otočíme naopak, malo by fúkať do krytu. Pod dve skrutky ventilátora dávame podložky, aby sme ho trochu pootočili, inak fúka len na vysokonapäťové tranzistory, to je nesprávne, prúd vzduchu musí smerovať do diódových zostáv aj do feritového krúžku.

Pred tým je vhodné namazať ventilátor. Ak je veľmi hlučný, zapojte do série 60 - 150 ohmový 2W odpor. alebo urobte ovládanie otáčania v závislosti od vykurovania radiátorov, ale o tom nižšie.

2. Odpojte dva terminály od zdroja napájania, aby ste mohli pripojiť transceiver. Zo zbernice 12V na svorku nakreslite 5 vodičov zo zväzku, ktorý ste na začiatku rozpájkovali. Medzi terminálmiUmiestnite 1 µF nepolárny kondenzátor a LED s odporom. Tiež pripojte záporný vodič k terminálu pomocou piatich vodičov. V niektorých zdrojoch napájania, paralelne so svorkami, ku ktorým je pripojený transceiver, nainštalujte odpor s odporom 300 - 560 ohmov. Ide o záťaž, aby ochrana nefungovala. Výstupný obvod by mal vyzerať podobne ako na obrázku.

3. Posilňujeme +12V zbernicu a zbavujeme sa prebytočného haraburdia. Namiesto zostavy diód alebo dvoch diód (čo sa často uvádza namiesto toho), nainštalujte zostavu 40CPQ060, 30CPQ045 alebo 30CTQ060, akékoľvek iné možnosti zhoršia účinnosť. Neďaleko na tomto radiátore je 5V zostava, rozpájkujte ju a vyhoďte. Pri zaťažení sa najviac zahrievajú tieto časti:

dva radiátory, pulzný transformátor, tlmivka na feritovom prstenci, tlmivka na feritovej tyči. Teraz je našou úlohou znížiť prenos tepla a zvýšiť maximálny zaťažovací prúd. Ako som už povedal, môže ísť až do 16A (pre 200W zdroj).

4. Odpájkujte tlmivku na feritovej tyči zo zbernice +5V a umiestnite ju na zbernicu +12V, kde bola predtým tlmivka umiestnená (je vyšší a ovinutý tenkým drôtom) rozpájkujte a vyhoďte. Teraz sa škrtiaca klapka prakticky nezohreje, alebo bude, ale nie tak veľmi. Niektoré dosky jednoducho nemajú tlmivky, zaobídete sa aj bez nich, ale pre lepšie odfiltrovanie prípadného rušenia by bolo vhodné mať.

5. Tlmivka je navinutá na veľkom feritovom krúžku na odfiltrovanie impulzného šumu. Zbernica +12V je na nej navinutá tenším drôtom a zbernica +5V najhrubším. Opatrne rozpájkujte tento krúžok a vymeňte vinutia pre zbernice +12V a +5V (alebo zapnite všetky vinutia paralelne). Teraz cez túto tlmivku prechádza zbernica +12V s najhrubším drôtom. V dôsledku toho sa tento induktor bude zahrievať podstatne menej.

6. Zdroj má nainštalované dva žiariče, jeden pre výkonné vysokonapäťové tranzistory, druhý pre diódové zostavy na +5 a +12V. Stretol som sa s viacerými typmi radiátorov. Ak sú vo Vašom zdroji rozmery oboch radiátorov 55x53x2mm a v hornej časti majú rebrá (ako na foto) - môžete počítať s 15A. Keď sú radiátory menšie, neodporúča sa zaťažovať zdroj prúdom väčším ako 10A. Keď sú radiátory hrubšie a majú prídavnú podložku v hornej časti - máte šťastie, je to najlepšia možnosť, môžete získať 20A do minúty. Ak sú radiátory malé, pre zlepšenie prenosu tepla na ne môžete pripevniť malú duralovú platňu alebo polovicu starého procesorového radiátora. Dávajte pozor, či sú vysokonapäťové prechody dobre priskrutkované k radiátoru, niekedy visia.

7. Na zbernici +12V spájkujeme elektrolytické kondenzátory a na ich miesto vložíme 4700x25V. Na zbernici +5V je vhodné odmontovať kondenzátory, len aby bolo viac voľného miesta a vzduch z ventilátora lepšie prefukoval diely.

8. Na doske vidíte dva vysokonapäťové elektrolyty, zvyčajne 220x200V. Vymeňte ich za dva 680x350V, alebo v krajnom prípade zapojte paralelne dva 220+220=440mKF. To je dôležité a nejde len o filtrovanie; impulzný šum sa zoslabí a zvýši sa odolnosť voči maximálnemu zaťaženiu. Výsledok je možné zobraziť pomocou osciloskopu. Vo všeobecnosti je to nevyhnutné!

9. Je žiaduce, aby ventilátor menil rýchlosť v závislosti od ohrevu napájacieho zdroja a netočil sa, keď nie je zaťaženie. Tým sa predĺži životnosť ventilátora a zníži sa hluk. Ponúkam dve jednoduché a spoľahlivé schémy. Ak máte termistor, pozrite sa na diagram v strede, pomocou trimra nastavte teplotu odozvy termistora na približne +40C. Tranzistor, musíte nainštalovať presne KT503 s maximálnym prúdovým ziskom (to je dôležité), ostatné typy tranzistorov fungujú horšie. Termistor akéhokoľvek typu je NTC, čo znamená, že pri zahrievaní by sa jeho odpor mal znížiť. Môžete použiť termistor s iným hodnotením. Ladiaci odpor by mal byť otočný, čo uľahčuje a presnejšie upravuje prevádzkovú teplotu ventilátora. Dosku s obvodom priskrutkujeme k voľnému uchu ventilátora. Termistor pripevníme k induktoru na feritovom krúžku, zohrieva sa rýchlejšie a teplejšie ako ostatné časti. Termistor môžete prilepiť na zostavu 12V diódy. Je dôležité, aby žiadny z termistorov neviedol skrat k radiátoru!!! Niektoré napájacie zdroje majú ventilátory s vysokou spotrebou prúdu; v tomto prípade po KT503 musíte nainštalovať KT815.


Ako si sami vyrobiť plnohodnotný napájací zdroj s nastaviteľným rozsahom napätia 2,5-24 voltov je veľmi jednoduché, zopakuje to každý bez amatérskych rádiových skúseností.

Vyrobíme ho zo starého počítačového zdroja, TX alebo ATX, je to jedno, našťastie, za roky éry PC sa už v každej domácnosti nahromadilo dostatočné množstvo starého počítačového hardvéru a zdroj asi aj tam, takže náklady na domáce výrobky budú zanedbateľné a pre niektorých majstrov to bude nula rubľov.

Tento AT blok som dostal na úpravu.


Čím výkonnejší zdroj použijete, tým lepší výsledok, môj darca je len 250W s 10 ampérmi na +12v zbernici, ale v skutočnosti pri záťaži len 4A to už nezvláda, výstupné napätie klesá. úplne.

Pozrite sa, čo je napísané na obale.


Preto sa sami presvedčte, aký prúd plánujete odoberať z vášho regulovaného zdroja energie, tento potenciál darcu a hneď ho zapojte.

Existuje veľa možností na úpravu štandardného zdroja napájania počítača, ale všetky sú založené na zmene zapojenia čipu IC - TL494CN (jeho analógy DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C atď.).


Obr. č. 0 Pinout mikroobvodu TL494CN a analógov.

Pozrime sa na niekoľko možností vykonávanie obvodov napájania počítača, možno jeden z nich bude váš a práca s elektroinštaláciou bude oveľa jednoduchšia.

Schéma č.1.

Poďme do práce.
Najprv musíte rozobrať kryt zdroja, odskrutkovať štyri skrutky, odstrániť kryt a pozrieť sa dovnútra.


Hľadáme čip na doske z vyššie uvedeného zoznamu, ak tam nie je žiadny, potom môžete hľadať možnosť úpravy na internete pre váš IC.

V mojom prípade sa na doske našiel čip KA7500, čo znamená, že môžeme začať študovať zapojenie a umiestnenie nepotrebných častí, ktoré je potrebné odstrániť.


Pre uľahčenie obsluhy najskôr úplne odskrutkujte celú dosku a vyberte ju z puzdra.


Na fotke je napájací konektor 220v.

Odpojme napájanie a ventilátor, prispájkujme alebo odrežme výstupné vodiče, aby nám neprekážali v chápaní obvodu, nechajme len tie potrebné, jeden žltý (+12v), čierny (spoločný) a zelený* (štart ON), ak existuje.


Moja AT jednotka nemá zelený vodič, takže po zapojení do zásuvky sa okamžite spustí. Ak je jednotka ATX, musí mať zelený vodič, musí byť prispájkovaná k „bežnému“ a ak chcete na skrini vytvoriť samostatné tlačidlo napájania, stačí do medzery tohto vodiča umiestniť spínač .


Teraz sa musíte pozrieť na to, koľko voltov stoja výstupné veľké kondenzátory, ak hovoria menej ako 30 V, musíte ich nahradiť podobnými, iba s prevádzkovým napätím najmenej 30 voltov.


Na fotografii sú čierne kondenzátory ako náhrada za modrý.

Deje sa tak preto, lebo naša upravená jednotka bude produkovať nie +12 voltov, ale až +24 voltov a bez výmeny kondenzátory jednoducho vybuchnú pri prvom teste pri 24V, po niekoľkých minútach prevádzky. Pri výbere nového elektrolytu nie je vhodné znižovať kapacitu, vždy sa odporúča zvýšiť.

Najdôležitejšia časť práce.
Odstránime všetky nepotrebné časti v zväzku IC494 a prispájkujeme ostatné nominálne diely tak, aby výsledkom bol takýto zväzok (obr. č. 1).


Ryža. č.1 Zmena zapojenia mikroobvodu IC 494 (revízna schéma).

Budeme potrebovať len tieto nožičky mikroobvodu č. 1, 2, 3, 4, 15 a 16, zvyšku si nevšímajte.


Ryža. č.2 Možnosť zlepšenia na základe príkladu schémy č.1

Vysvetlenie symbolov.


Mali by ste urobiť niečo takéto, nájdeme nohu č. 1 (kde je bodka na tele) mikroobvodu a študujeme, čo je k nej pripojené, všetky obvody musia byť odstránené a odpojené. V závislosti od toho, ako budú dráhy umiestnené a diely spájkované vo vašej konkrétnej úprave dosky, sa vyberie optimálna možnosť úpravy; môže to byť odspájkovanie a zdvihnutie jednej nohy dielu (pretrhnutie reťaze) alebo bude jednoduchšie rezať dráha s nožom. Po rozhodnutí o akčnom pláne začíname proces prestavby podľa schémy revízie.




Na fotografii je znázornená výmena rezistorov s požadovanou hodnotou.


Na fotografii - zdvihnutím nôh nepotrebných častí zlomíme reťaze.

Niektoré odpory, ktoré sú už prispájkované v schéme zapojenia, môžu byť vhodné bez ich výmeny, napríklad musíme dať rezistor na R=2,7k pripojený k „spoločnému“, ale na „spoločnom“ je už pripojený R=3k ”, to nám celkom vyhovuje a necháme to tam nezmenené (príklad na obr. č. 2, zelené odpory sa nemenia).






Na obrázku- vystrihnite stopy a pridajte nové prepojky, zapíšte si staré hodnoty pomocou značky, možno budete musieť všetko obnoviť.

Preto preskúmame a prerobíme všetky obvody na šiestich nohách mikroobvodu.

Toto bol najťažší bod prepracovania.

Vyrábame regulátory napätia a prúdu.


Vezmeme si premenlivé odpory 22k (regulátor napätia) a 330Ohm (regulátor prúdu), prispájkujeme k nim dva 15cm vodiče, druhé konce prispájkujeme na dosku podľa schémy (obr. č. 1). Nainštalujte na predný panel.

Ovládanie napätia a prúdu.
Na ovládanie potrebujeme voltmeter (0-30v) a ampérmeter (0-6A).


Tieto zariadenia je možné zakúpiť v čínskych internetových obchodoch za najlepšiu cenu, môj voltmeter ma stál iba 60 rubľov s doručením. (voltmeter :)


Použil som vlastný ampérmeter, zo starých zásob ZSSR.

DÔLEŽITÉ- vo vnútri zariadenia je prúdový rezistor (prúdový snímač), ktorý potrebujeme podľa schémy (obr. č. 1), preto ak používate ampérmeter, nemusíte inštalovať ďalší prúdový odpor; je potrebné ho nainštalovať bez ampérmetra. Zvyčajne sa vyrába domáci RC, okolo 2-wattového odporu MLT sa navinie drôt D = 0,5-0,6 mm, otáčaním sa otáča po celej dĺžke, konce sa spájkujú na odporové svorky, to je všetko.

Telo prístroja si vyrobí každý sám.
Môžete ho nechať úplne kovový vyrezaním otvorov pre regulátory a ovládacie zariadenia. Použil som odrezky z laminátu, ľahšie sa vŕtajú a rezajú.

Napájací zdroj je najdôležitejšou súčasťou každého zariadenia, najmä pokiaľ ide o napájanie počítača. Svojho času som sa podieľal na ich oprave, takže som nazhromaždil niekoľko schém, ktoré vám môžu pomôcť pochopiť a v prípade potreby ich opraviť.

Najprv malý vzdelávací program o BP:

Zdroj pre počítač je postavený na báze push-pull prevodníka s beztransformátorovým vstupom. Dá sa povedať, že 95 percent všetkých napájacích zdrojov pre počítače je postavených práve na tomto princípe. Cyklus na získanie výstupného napätia obsahuje niekoľko krokov: vstupné napätie sa usmerní, vyhladí a privedie do výkonových spínačov push-pull meniča. Činnosť týchto kľúčov vykonáva špecializovaný mikroobvod, ktorý sa zvyčajne nazýva regulátor PWM. Tento regulátor generuje impulzy dodávané do výkonových prvkov, zvyčajne napájacích bipolárnych tranzistorov, no v poslednej dobe je záujem o výkonné tranzistory s efektom poľa, preto ich možno nájsť aj v napájacích zdrojoch. Pretože konverzný obvod je push-pull, máme dva tranzistory, ktoré sa musia striedavo spínať navzájom, ak sa zapnú súčasne, potom môžeme s istotou predpokladať, že napájací zdroj je pripravený na opravu - v tomto prípade napájanie vyhorí prvky, niekedy pulzný transformátor, môže tiež niečo vypáliť na zaťaženie. Úlohou regulátora je zabezpečiť, aby k takejto situácii v zásade nedochádzalo, sleduje aj výstupné napätie, väčšinou je to napájací obvod +5V, t.j. toto napätie sa používa pre obvod spätnej väzby a používa sa na stabilizáciu všetkých ostatných napätí. Mimochodom, v čínskych napájacích zdrojoch nie je žiadna dodatočná stabilizácia v obvodoch +12V, -12V, +3,3V.
Regulácia napätia sa vykonáva metódou šírky impulzu: pracovný cyklus impulzu sa zvyčajne mení, t.j. šírka log. 1 na šírku celého impulzu. Čím väčší log.1, tým vyššie výstupné napätie. To všetko možno nájsť v špeciálnej literatúre o technológii výkonových usmerňovačov.
Za klávesmi je pulzný transformátor, ktorý prenáša energiu z primárneho okruhu do sekundárneho okruhu a zároveň vykonáva galvanické oddelenie od napájacieho okruhu 220V. Ďalej sa zo sekundárnych vinutí odstráni striedavé napätie, ktoré sa usmerní, vyhladí a privedie na výstup na napájanie základnej dosky a všetkých komponentov počítača. Toto je všeobecný popis, ktorý nie je bez nedostatkov. V prípade otázok o výkonovej elektronike by ste sa mali obrátiť na špecializované učebnice a zdroje.

Nižšie je schéma zapojenia pre napájacie zdroje AT a ATX:

AT ATX



Záver Popis
1 +3,3 V
2 +3,3 V
3 Zem
4 +5V
5 Zem
6 +5V
7 Zem
8 Napájanie je v poriadku (+5V a +3,3V normálne)
9 +5V pohotovostné napätie (max 10mA) napájanie v pohotovostnom režime
10 +12V
11 +3,3 V
12 -12V
13 Zem
14 Power Supply On riadiaci signál, vrátane hlavných zdrojov +5V, +3,3V, +12V, -12V, -5V, aktívna úroveň - nízka.
15 Zem
16 Zem
17 Zem
18 -5V
19 +5V
20 +5V

Na spustenie napájacieho zdroja ATX je potrebné pripojiť vodič Power Supply On k zemi (čierny vodič). Nižšie sú uvedené schémy napájacích zdrojov pre počítač:

Zdroje ATX:


Súbor
Popis
1
Je uvedená schéma napájacieho zdroja ATX založeného na čipe TL494.
2
ATX ZDROJ DTK PTP-2038 200W.
3