Автор: Judy Howell
Дата На Създаване: 2 Юли 2021
Дата На Актуализиране: 1 Юли 2024
Anonim
Как да превърнете захранването на компютър ATX в лабораторно захранване - Ръководства
Как да превърнете захранването на компютър ATX в лабораторно захранване - Ръководства

Съдържание

е уики, което означава, че много статии са написани от няколко автори. За да създадат тази статия, 46 души, някои анонимни, участваха в нейното издание и подобряване във времето.

Захранванията за компютрите са на стойност около 25 евро, а тези на лабораторните може да ви струват 85 евро с много повече! Можете да получите лабораторно захранване с добри функции, като преобразувате евтино ATX захранване (или дори понякога безплатно, ако го получите в изхвърлен компютър). Можете да очаквате високи изходни токове, ефективна защита от късо съединение и изходно напрежение, правилно центрирани в 5-волтовата линия. Забележка: Като се имат предвид напреженията, реализирани в тези устройства, прочетете раздела с предупрежденията на този документ, преди да пристъпите към работа ...


етапи

  1. 12 Свържете захранването с подходящ кабел към гърба на кутията. Завъртете главния превключвател (ако има такъв) и проверете дали LED светва. Ако това не е така, превключете превключвателя, който сте монтирали на предния панел. Свържете 12-волтова крушка към различните изходни клеми, за да видите дали захранването е включено, след това измерете изходните напрежения без зареждане и след това заредете с помощта на мултицет. Внимавайте да не предизвикате късо съединение. Ако сте внимавали, всичко трябва да е наред и устройството ви ще работи нормално. реклама

съвет



  • Можете също да преобразувате това захранване в променлив изходен модел. Ще трябва да използвате интегрална схема тип LM317 или по-добре LM350 (по-мощен) с един или повече силови транзистори, монтирани в баласт. Но това е тема на друга статия.
  • Захранващите устройства на ATX използват така наречената техника на превключване (SMPS), за да регулират изходните си напрежения. Можете да намерите информацията, която искате на уебсайта: Превключване на захранващи устройства, тази технология изисква наличието на минимално изходно натоварване за работа. Съпротивлението на мощността, което сте монтирали, се използва за "загуба" на енергия, което води до излъчване на топлина около този компонент. Следователно той трябва да бъде монтиран на стените на корпуса, за да се охлади. Дръжте всички проводници далеч от този резистор, тъй като изолацията му може да се стопи и да причини късо съединение. Ако свържете постоянно товар, можете да забравите за това съпротивление. Освен това имате възможност да използвате 12-волтов светлинен превключвател, натоварването на което обикновено е достатъчно, за да поддържате захранването си в нормална работа.
  • За да спечелите малко място, можете да монтирате вентилатора до неговото местоположение, но като го поставите извън кутията за захранване. Внимавайте обаче да не оставяте нищо по време на работа, което да докосне остриетата му или да ги защити с фина мрежеста метална мрежа.
  • За да се възползвате от отвора, оставен свободен, като извадите групата на изходния кабел, можете да поставите в него конектора на автомобилна запалка. По този начин можете да захранвате "стандартни" приложения, планирани за автомобили.
  • Ако не го усещате да заварявате девет кабела заедно на същия терминал (и това е така за заземяващите проводници), имате възможност (след като проверите дали те са свързани заедно от електрическата верига) d изрежете някои от платката и свържете 3 само към заземяващия контакт на вашия монтаж, което трябва да бъде достатъчно, за да се осигури добро връщане на ток. Можете също така да отрежете жиците, които не ви трябват, и да ги изолирате с термосвиваема обвивка.
  • Можете да използвате 12-волтовата линия на захранването си като зарядно за акумулатор на автомобил! Обърнете внимание на факта, че ако батерията е твърде разредена, веригата за защита от претоварване на вашето устройство ще свърши своята работа и ще я принуди да премине в режим на защита. Ще трябва да го свържете към акумулатора чрез 10 ома / 10 ... 20 вата резистор, поставен последователно на линия от 12 волта, за да ограничите изходния ток и да избегнете претоварване на вашето захранване. Когато напрежението на батерията се върне на около 12 волта (проверете с мултицет), можете да премахнете резистора и да свържете батерията директно към захранването, за да завършите зареждането.Това ще ви бъде от голяма полза, ако имате кола, която остарява или ако през зимата откаже да стартира или ако по-често сте оставили светлините или радиоприемника да са включени твърде дълго.
  • Напреженията, които могат да бъдат генерирани чрез комбиниране на връзките, са: 24V (+12, -12), 17V (+5, -12), 12V (+12, GND), 10V (+5, -5), 7V (+ 12, +5), 5V (+5, GND), всичко това трябва да е достатъчно за повечето тестове, които може да се наложи да извършите. В случай, че използвате комбинации от две различни линии на масата (24V, 17V, 10V, 7V, максималният използваем ток ще остане ограничен до най-слабите от двата тока, посочени за всяка от линиите, които ще използвате при неустойка да видите вашето захранване в безопасен режим За да знаете максималния ток на всеки ред, просто трябва да прочетете етикета, поставен на кутията от производителя. От друга страна, много захранващи устройства, отговарящи на стандартите ATX, няма да осигурят напрежение -5 Така че потърсете такъв, който има 20-пинов конектор или 20-пинов конектор + 4 отделни точки или вземете захранване, което отговаря на стандартите за AT (по-стари), ако наистина се нуждаете от това отрицателно напрежение от - 5 волта.
  • Вентилаторите, монтирани на този вид оборудване, обикновено са доста шумни и са проектирани да охлаждат захранващите устройства, както и доста натоварени компютри. Винаги има възможност да махнете вентилатора, но това е лоша идея. Един от начините да заобиколите проблема е, стига да не планирате да зареждате силно мощността си, изключете я от 12 волта и я захранвайте през един от +5 волта червени проводници. Ще се превърне забележимо по-бавно, но ще продължи да се охлажда вътре в кутията. Ако смятате, че се нуждаете от цялата му мощност, може би е по-добре да замените оригиналния вентилатор с по-тих модел (обърнете внимание, че винаги ще имате нужда от заваряване). От вас зависи да преценявате и вземате решения по този въпрос.
  • Ако не сте сигурни в диетата си, тествайте я в компютъра, където е, преди да я възстановите. Проверете дали компютърът се включва или вентилаторите започват да работят. Можете също така да осигурите напреженията, които генерира с помощта на мултицет, като поставите своите пробни сонди в неизползван конектор (конектор на твърдия диск). Ще трябва да прочетете напрежение много близо до 5 волта между червените проводници и черните. Захранването от стар компютър може да изглежда дефектно, защото не е заредено на изхода или защото проводникът за управление на старта не е свързан към земята.
  • Опции: Ако не искате да инсталирате допълнителен превключвател, просто свържете зеления и черен проводник заедно. След това захранването ще се контролира от превключвателя, разположен на задната му страна. Също така не е необходимо да свързвате светодиод, в този случай можете да игнорирате сивата жица, да я отрежете и да я изолирате от останалите вериги.
  • Ако има проводник за измерване на 3,3-волтовата линия, свързването му към друга изходна линия като 12 волта ще ви позволи да измерите приблизително 9 волта (без товар) вместо 12 волта, но ако дойдете за да заредите малко тази линия, захранването ще премине в режим на сигурност и всички изходни напрежения ще изчезнат. Този проводник трябва да бъде свързан към изхода 3,3 волта за правилна работа.
  • Ако не се страхувате от заваряване, можете да замените 10-ватовия вентилатор и съпротивлението на мощността, което първоначално е било в кутията за захранване, като внимавате да не обърнете полярностите и да съвпаднете цветовете заедно. техните свързващи проводници.
  • В случай, че захранването ви не работи, така че ако не свети нито един светодиод, проверете дали вентилаторът му работи. Ако работи, светодиодът може да е лошо свързан (положителните и отрицателните щифтове са обърнати). Отворете кутията за захранване и обърнете лилавия и сивия проводник, които са свързани към светодиода (не забравяйте да поддържате ограничителния му резистор във верига).
  • Посочената линия + 5VSB е предназначена за захранване на вериги, които трябва да работят, когато компютърът е в режим на готовност (наблюдение отпред / бутон, събуждане при мрежова комуникация и връзки на клавиатура и мишка и т.н.). Той доставя само 500 до 1000mA ток и когато са активни, основните изходни линии са отрязани. Може да е интересно да свържете светодиод (с резистор 330 ома на серия), за да покажете, че мрежовото напрежение от 240 волта присъства, въпреки че няма изходно напрежение.
  • По подобен начин при някои модели два проводника (зелен и сив) трябва да бъдат свързани заедно, за да работят основното захранване.
  • Линията от -5 волта е премахната от спецификацията ATX и затова съществува само при по-старите източници на захранване.
  • Някои скорошни модели на захранване имат "сензор за напрежение", чиито проводници трябва да бъдат свързани към изходните клеми на устройството, за да се осигури правилна регулация. В основната група кабели, водеща до 20-пинов конектор, трябва да намерите четири червени и три оранжеви проводника. Ако имаше само две оранжеви нишки, тогава трябва да видите кафява нишка, която трябва да бъде прикрепена към оранжевите нишки. В случай, че има само 3 червени нишки, трябва да има една (най-често лилава), която трябва да бъде свързана с червените нишки.
  • Не се колебайте да украсите кутията на храната си според вашия вкус.
  • Диаметърът на отворите на вашите отвори може да се наложи да бъде малко по-голям от диаметъра на гнездата (за 5 мм, пробийте на 5,5 мм).
  • Можете да добавите 3.3 волтов изход към вашето захранване, като свържете оранжевите проводници към пач терминал (като същевременно се уверите, че кафявият проводник остава свързан към един от оранжевите цветни кабели). Имайте предвид обаче, че мощността, доставена от тази верига, се споделя с 5-волтовата изходна верига, така че трябва да внимавате да не превишите ограничението на общата мощност на тези две вериги. Например, ако изходът от 5 волта има общ капацитет от 20 ампера и използвате 15 волта при това напрежение, ще бъдете ограничени до използването на 5 ампера при 3,3 волта или общо 20 ампера.
реклама

предупреждения

  • Напрежението на електрическата мрежа може да "убие" (всъщност всяко напрежение, осигуряващо ток, по-голям от 30mA / волт, може да ви изпрати в света за няколко мига, ако проникне в кожата ви) и най-малкото да ви причини сериозен шок. Уверете се, че 240-волтовият захранващ кабел е изключен и след това разредете първичните (по-големи) филтърни кондензатори, както е описано по-долу. Ако се съмнявате, използвайте мултицет, за да сте сигурни, че напрежението на техните клеми е близо до 0 волта (обърнете внимание, това измерване се извършва в режим на постоянен ток!).
  • Не докосвайте проводници, свързани с първичните филтърни кондензатори. Това са големи цилиндри, покрити с тънък слой пластмаса, разкриващи отгоре метална част, която обикновено е свързана вътрешно с отрицателния полюс на компонента. Кондензаторите от "твърд" тип са по-къси, с малко по-голям диаметър и нямат защитен пластмасов слой. Те държат електрическия заряд като батерия, но за разлика от тях могат да се разредят изключително бързо. Напреженията на техните клеми могат да бъдат около 300 волта DC и CEST MORTEL! Преди да докоснете нещо до платката, изхвърлете точките, в които ще трябва да се намесите с помощта на сонда, свързана с един от нейните краища към масата на първичната верига.
  • Не разглобявайте платката на вашето захранване, освен ако не трябва да го направите абсолютно. Ако трябва да направите това, приложете БЕЗ ЗАДЪЛЖЕНИЕ всички описани по-горе предпазни мерки. Пистите и точките за запояване от "медната" страна може да са под високо напрежение, ако не оставите достатъчно време за почивка. Ако все пак трябва да разглобявате, проверете напреженията на по-големите (първични) филтърни кондензатори, като използвате вашия мултицет. Ако сте измерили напрежение в тези капацитети, трябва да ги разредите, като ги скъсите със сонда, чийто край е свързан със земята (ще има искра, но не е сериозно). Когато сте на етапа на повторно сглобяване на веригата, уверете се, че оригиналната изолационна пластмасова плоча е поставена обратно на мястото си между тази платка и дъното на кутията.
  • Компютърното захранване е достатъчно за тестване или работа на сравнително прости електрически или електронни вериги (като зарядно устройство или поялник), изходните напрежения са източници на електронен шум и може да не са подходящи за определени приложения. Но ако искате да направите повече от прости тестове, далеч по-добре е да си купите истинска лабораторна диета. Има добри причини, поради които тези устройства са толкова скъпи.
  • Когато пробивате кутията, уверете се, че в електронната част няма метални чипове. Те могат да причинят късо съединение, което от своя страна може да доведе до пожар, силно прегряване или опасни скокове на изходите, което ще повреди новото ви захранване, веригите, които ще бъдат свързани към него, и ще намали вашата твърдост. работа до нищо.
  • Не забравяйте да освободите кондензаторите. Свържете захранването, стартирайте го, като скъсите зеления проводник и заземете, след това го изключете, докато вентилаторът спре да се върти.
  • Ако имате някакви подозрения за състоянието на вашата диета, "не го използвайте"! Защитната му верига може да не работи, ако има повреда. Обикновено защитната верига трябва бавно да освобождава филтърните кондензатори от високото напрежение. Но ако например това захранване е било свързано към 240 волта, докато е било включено в режим 120 волта, защитната верига най-вероятно ще бъде разрушена. В този случай тя не спира в случай на претоварване на изхода или ако започне да се проваля.
  • Изработеното оборудване ще осигури важни токове. Може да се случи да създадете дъги на изходите с ниско напрежение или да грилирате схемите, върху които работите, ако направите грешка. Това е причината "истинските" лабораторни източници на захранване да имат регулируеми вериги за ограничаване на тока.
  • Само специализирани техници могат да опитват тези операции.
  • Вероятно е това да анулира всяка гаранция!
реклама

Необходими елементи

  • Мощност на ATX над 150 вата (Можете да го получите от стар компютър или да го получите от Интернет или от вашия местен търговец на компютри)
  • Клещи за рязане
  • Клещи с дълъг нос
  • Свредла и свредла за метал
  • Райбеър или малък кръгъл файл за метали
  • Пояло и спойка
  • Виноизолационни лепилни ленти или самозаключващи се найлонови яки (по възможност множество цветове
  • Термосвиваеми тръби и пистолет за горещ въздух
  • Свързващи клеми (за предпочитане за 4 мм контакти)
  • светодиод
  • Резистор 330 ома за ограничаване на тока в светодиода
  • Съпротивление на мощността от 10 ома / 10..20 вата (включено в блок на радиатора със скоби)
  • Превключвател с ниска мощност
  • Стандартен 220-волтов захранващ кабел за компютър
Получено от „https://fr.m..com/index.php?title=transforming-a-computers-power-atx-in-laboratory-foods&oldid=241704“

Интересни Публикации

Как да използвате електрическа четка за зъби със зъбен уред

Как да използвате електрическа четка за зъби със зъбен уред

е уики, което означава, че много статии са написани от няколко автори. За да създадат тази статия, доброволни автори участваха в редактирането и усъвършенстването.Има 20 препратки, цитирани в тази ст...
Как да използвате волтметър

Как да използвате волтметър

Тази статия е написана в сътрудничество с нашите редактори и квалифицирани изследователи, за да гарантираме точността и пълнотата на съдържанието. Има 9 препратки, цитирани в тази статия, те са в долн...