Як створити лабораторний блок живлення з блоку живлення atx

Комп`ютерний блок живлення (далі БП / PSU) коштує близько 30 доларів, а лабораторний джерело живлення може обійтися Вам в 100 доларів або навіть більше! Допрацювавши дешевий, а часто і безкоштовний ATX БП, які можна знайти в будь-якому непотрібному комп`ютері, Ви можете самі зробити хороший лабораторний БП з хорошою потужністю, захистом від короткого замикання і стабілізованою виходом на 5V. На більшості БП інші виходи не стабілізовані.

кроки

Зображення з назвою Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply Step 1
1
Візьміть БП ATX або від`єднайте його від непрацюючого комп`ютера.
  • Зображення з назвою Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply Step 2
    2
    Від`єднайте кабель від блоку живлення і вимкніть перемикач на задній панелі (якщо такий є). Крім того, переконайтеся, що Ви не заземлені та залишився струм не пройде через Вас.
  • Зображення з назвою Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply Step 3
    3
    Видаліть гвинти, які кріплять БП до корпусу комп`ютера і витягніть його.
  • Зображення з назвою Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply Step 4
    4
    Відріжте роз`єми (залиште кілька сантиметрів дроти на роз`ємах, щоб можна було використовувати їх в подальшому для чого-небудь ще).
  • Зображення з назвою Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply Step 5
    5
    Розрядіть блок живлення, залишивши його від`єднання на кілька днів. Деякі підключають резистор (10 Ом) між чорним і червоним проводом (шнур живлення на зовнішній стороні), однак це гарантує скидання тільки низької напруги - яке і так не представляє небезпеки! Але можуть залишитися зарядженими високовольтні конденсатори, які при збереженні струму можуть бути потенційно небезпечними або навіть призвести летального результату.
  • Зображення з назвою Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply Step 6
    6


    Зберіть необхідні деталі:
    гвинтові клеми (клеми), світлодіод (LED) з струмообмежувальним резистором 330 Ом, вимикач (за бажанням), резистор 10 Ом потужністю 10 Вт або більше (див. в розділі Поради), і ізолюючу термоусадочну трубку.
  • Зображення з назвою Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply Step 7
    7
    Відкрийте БП, вивернувши гвинти, що з`єднують верхню і нижню частину корпусу.




  • Розділіть дроти за кольорами. Якщо у вас є дроти, не перераховані тут (коричневий і т.д.), див. "Поради". Кольоровий код для проводів: червоний = + 5V, Чорний = земля (0V), білий = -5V, жовтий = + 12V, синій = -12V, Помаранчевий = + 3.3V, Фіолетовий = + 5V запас (не використовується), Сірий = PG (вихід) і зелений = ON (необхідно замкнути з (0V), щоб включити БП).

    1. Зображення з назвою Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply Step 9

      Відео: Як зробити регульований блок живлення з АТС. Частина 1.

      1


      Просвердлите отвори в вільному місці корпусу БП.
      Спочатку намітьте центри отворів цвяхом за допомогою молотка, просвердлите отвори свердлом або дремелем, потім збільшуйте отвору розгорненням, поки вони не будуть підходити за розміром для сполучних клем. Крім того, просвердлите отвори для вимикача і світлодіода (опція).
    2. Зображення з назвою Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply Step 10

      Відео: Переробка комп`ютерного блоку живлення в лабораторний БП

      2


      Вставте клеми у відповідні отвори і прикріпіть гайками ззаду.
    3. Зображення з назвою Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply Step 11

      Відео: Переробка АТС під лабораторний блок живлення частина 1

      3
      Зробіть всі необхідні з`єднання.
    4. Підключіть один з червоних дротів до навантажувальні резистори, всі інші червоні дроти до червоної клеми;
    5. Підключіть один з чорних проводів до іншого висновку навантажувального резистора, другий чорний провід до катода світлодіода (коротка ніжка), третій чорний провід до перемикача DC-ОN, всі інші чорні дроти в клему чорного кольору;
    6. Підключіть білий провід до клеми -5V, жовтий до клеми + 12V, синій до клеми -12V, сірий до резистору (330 Ом), а другий висновок резистора припаяйте до анода світлодіода (довшою його ніжці);


    7. Зверніть увагу, що деякі БП можуть мати або сірий або коричневий провід в якості "Power Good" / "Power OK". (Більшість БП мають менший помаранчевий провід, який використовується для визначення +3,3 В, і цей провід зазвичай з`єднаний в роз`ємі з іншим помаранчевим проводом. Переконайтеся, що цей провід підключений до інших помаранчевим проводам, інакше Ваш БП не запрацює). Цей провід повинен бути підключений або до помаранчевих проводам (+3,3 В), або до червоних (+5 В) для функціонування системи. Якщо ви сумніваєтеся, спробуйте спочатку низька напруга (+3,3 В). Якщо блок живлення не ATX або AT, він може мати свою власну колірну схему. Якщо Ваша схема відрізняється від наведеної тут на фотографії, дотримуйтесь згідно з позначеннями, а не за забарвленням характеристиці.
    8. Підключіть зелений провід до іншого виходу вимикача.
    9. Переконайтеся, що на все оголені кінці надіта ізолює термоусадка.
    10. Скріпіть дроти стяжками або ізоляційною стрічкою, краще за колірною ознакою.
    11. Зображення з назвою Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply Step 12
      4


      Перевірте надійність з`єднань, обережно потягнувши за проводи.
      Знайдіть неізольовані дроти і ізолюйте їх, щоб запобігти замикання. Використовуйте супер-клей, щоб зафіксувати світлодіод в отворі. Встановіть на місце кришку.
    12. Зображення з назвою Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply Step 13
      5


      Підключіть кабель до роз`єму на задній частині БП і включіть в розетку.
      Увімкніть головний вимикач на БП, якщо Ви його встановили. Перевірте, загорівся індикатор. Перевірити роботу БП можна, під`єднуючи лампочку 12 В до різних виходам- також можна перевірити за допомогою вольтметра. Переконайтеся в тому, що немає замикання будь-якого проводу. Наведіть зовні корпус БП в порядок.

    Поради

    • Ви можете використовувати 12В вихід джерела живлення для зарядки автомобільного акумулятора! Будьте обережні: якщо акумулятор сильно розряджений, то спрацює захист джерела живлення від короткого замикання. В цьому випадку для захисту від перевантаження можна послідовно з виходом 12 В підключити навантажувальний резистор 10 Ом, 10/20 Вт. Як тільки напруга на батареї стане близьким до 12 В (можна перевіряти тестером), Ви можете прибрати резистор і продовжити зарядку батареї. Цей пристрій допоможе Вам, якщо акумулятор старий, або він "сіл" через спроби завести машину взимку, або Ви випадково залишили включеними на довгий час фари або магнітолу, або з якоїсь іншої причини.
    • Також Ви можете переробити блок в джерело живлення для інших цілей - але це вже інша стаття.
    • Якщо Вам не потрібні всі дев`ять припаяних проводів до клеми (як у випадку з заземленими проводами) Ви можете відрізати їх на PCB. 1-3 проводів буде досить. Це означає, що потрібно також відрізати всі дроти, які Ви не збираєтеся використовувати.
    • Якщо у Вас є сигнальний провід для 3,3 В, з`єднаний з висновком 3,3 В, то не вийде використовувати 3,3 В напруга в якості понижуючого, наприклад, з 12 В до 8,7 В. Вольтметр буде показувати 8,7 В, але при підключенні навантаження до 8,7 В може спрацювати захист джерела живлення і відключити весь ланцюг.
    • У деяких джерелах живлення для правильної роботи необхідно з`єднати сірий і зелений дроти.
    • Ви можете додати ще вихід 3,3 В (наприклад, для живлення 3-вольтів пристроїв), приєднавши помаранчевий провід до клеми (переконайтеся, що коричневий провід залишається підключеним до помаранчевого). Врахуйте, що вони ділять потужність з виходом 5В, тому підключена навантаження не повинна перевищувати загальну вихідну потужність цих двох виходів.
    • Опції: Окремий (додатковий) вимикач не обов`язковий, достатньо просто підключити зелений провід до чорного. Блок живлення буде включатися заднім перемикачем, якщо він є. Світлодіод також не обов`язковий, можна просто обрізати і ізолювати сірий провід.
    • Якщо ви не хочете або не вмієте паяти / приєднувати багато проводів до з`єднувальним клем (наприклад, проводи заземлення), ви можете відрізати їх у плати. Досить залишити 1-3 дроти. Ображати також всі дроти, які не плануєте використовувати.
    • Ви можете встановити автомобільний прикурювач в отвір від шнура харчування. Так Ви зможете підключати автоустаткування до джерела живлення.
    • Якщо Ви не впевнені в справності джерела живлення, перевірте його спочатку на комп`ютері, перш ніж переробляти. Комп`ютер включився? Вентилятор БП запустився? Ви можете підключити дроти вольтметра до додаткового роз`єму (дисковода). Вольтметр повинен показувати значення, близьке до 5 В (між червоним і чорним проводами). Блок живлення може не запускатися через відсутність навантаження на виході або вихід запуску (зелений провід) може бути не замкнутий на масу.
    • Лінія + 5V забезпечує харчування + 5V в черговому режимі (для роботи кнопки включення на материнській платі, Wake-on-LAN і т.д.). Вона зазвичай дає струм до 500-1000 мА, навіть коли основні виходи відключені. Може використовувати для харчування світлодіода, що показує наявність напруги.
    • Від цього джерела можна отримати напруги 5 В (+5, нуль), 7 В (+12, +5), 10 В (+5, -5), 12 В (+12, нуль), 17 В (+5, -12) і 24 В (+12, -12), цього має бути достатньо для більшості завдань. Багато ATX з 24-контактним роз`ємом для материнської плати не мають виведення - 5 В. Якщо Вам потрібен вихід -5 В, пошукайте блок ATX з 20-контактним роз`ємом, 20 + 4 -контактними роз`ємом або AT.
    • Після доопрацювання блоку почистіть його і приведіть в порядок.
    • Вентилятор блоку харчування може бути досить гучним, адже він призначений для охолодження досить навантаженого БП і компонентів комп`ютера. Звичайно, можна відключити вентилятор взагалі, але це погана ідея. Якщо хочете, щоб все було нормально, то перережьте червоний провід, що йде до вентилятора (12 В) і з`єднайте його з червоним проводом, що йде з PS (5 В). Тепер вентилятор буде обертатися значно повільніше і тихіше, все ж забезпечуючи деяке охолодження. Якщо ж Вам потрібна велика сила струму, то краще цього не робити (не знижувати оберти вентилятора). Якщо ж Ви все ж вирішили це зробити, то це під Вашу відповідальність- єдине, що можна побажати в цьому випадку - стежте за тим, як швидко нагрівається під час. Ви також можете замінити штатний (заводський) вентилятор на більш тиху модель (можливо, знадобиться пайка).
    • Щоб мати більше місця всередині блоку, Ви можете змонтувати вентилятор на зовнішній стороні корпусу.
    • Ви можете просвердлити отвір трохи більше.
    • У деяких нових БП є "чутливі до напруги" дроти, які повинні бути підключені до проводів з відповідним напругою для нормальної роботи. У головному джгуті (з 20 проводами) має бути чотири червоних дроти і три помаранчевих. Якщо помаранчевих дроти тільки два або менше, потрібно приєднати до них коричневий провід. Якщо у Вас є тільки три червоних дроти, до них потрібно приєднати інший провід (іноді рожевий).
    • Якщо Ви не боїтеся паяти, то можете замінити навантажувальний 10 W резистор на вентилятор. Перевірте полярність - з`єднувати червоні і чорні дроти відповідно.
    • Вихід -5 В був видалений з специфікації ATX, і тепер його немає ні одному блоці ATX.
    • Якщо джерело живлення не працює, не горить світлодіод, подивіться, чи обертається вентилятор. Якщо вентилятор в блоці живлення працює, то швидше за все світлодіод підключений неправильно (переплутані позитивний і негативний висновки світлодіода). Відкрийте корпус блоку живлення і поміняйте місцями фіолетовий і сірий проводи (переконайтеся, Світлодіоди не шунтований).
    • Блок живлення ATX - це імпульсний джерело живлення (докладніше на https://ru.wikipedia.org/wiki/Импульсный_стабилизатор_напряжения), Для правильної роботи йому потрібна деяка навантаження. Для цього використовуємо навантажувальний резистор, на якому буде виділяти тепло. Для гарного охолодження резистор потрібно закріпити на металевій стіні корпусу блоку (також можна використовувати окремий радіатор, переконавшись, він нічого не замкне). Якщо до джерела живлення, завжди, коли він включений, буде підключена якась навантаження, то можна обійтися без резистора. Можна також використовувати в якості навантаження вимикач з підсвічуванням на 12 В, який буде виступати в якості необхідної для включення живлення навантаження.
    • Для використання з приладами з високою стартовою навантаженням (наприклад, 12 В холодильник з конденсатором) підключіть відповідний 12 В акумулятор для попередження автоматичного відключення блоку живлення.

    попередження

    Відео: Найпростіший саморобний лабораторний блок живлення з регулюванням струму і напряженія.ATX. Саморобки.

    • Не торкайтеся до проводів / доріжках, провідним до конденсаторів. Конденсатори - це циліндричні деталі, покриті тонкою плівкою, з відкритим металом у верхній частині і з позначенням "+" або "K". Твердотільні конденсатори коротше, трохи товщі і без плівкової оболонки. Вони зберігають заряд так само, як батареї, але на відміну від батарей вони можуть розряджатися дуже швидко. Навіть якщо Ви розрядили блок, намагайтеся не торкатися руками плати, за винятком тих місць, де це необхідно. Заземлюючих (розряджайте на масу) всього, до чого будете торкатися.
    • Переконайтеся, що конденсатори розряджені. Підключіть кабель живлення, включіть блок (замкніть зелений провід на масу), потім витягніть штекер і почекайте, поки вентилятор не перестане обертатися.
    • Якщо Ви підозрюєте, що джерело живлення несправний, не використовуйте його! Якщо він несправний, то схема захисту може не спрацювати. Як правило, схема захисту поступово розряджає конденсатори високої напруги. Але якщо (наприклад) блок розрахований на 110 В, а був підключений до 240 В, то схема захисту, швидше за все, вийде з ладу. В такому випадку блок живлення, швидше за все, не відключиться при перевантаженні або несправності.
    • Просвердлюючи металевий корпус, стежте, щоб металева стружка не потрапила всередину блоку живлення. Це може призвести до замикання, яке в свою чергу може призвести до займання, перегріву або високовольтним імпульсам на виході, що може пошкодити ваш новий джерело живлення, на який Ви витратили так багато сил.
    • Висока напруга небезпечно і може навіть призвести до летального результату (все, що вище 30 міліампер / вольт, може привести до летального результату за лічені секунди, якщо ви торкнетеся оголених проводів руками), як мінімум Ви отримаєте больовий шок. Перш ніж працювати над блоком живлення, переконайтеся, що кабель живлення від`єднано і конденсатори розряджені, як описано вище. При сумнівах використовуйте мультиметр.
    • Чи не знімайте плату, поки немає необхідності. Токоведущие доріжки і пайка можуть залишатися під високою напругою, якщо Ви не залишили БП на деякий час для розрядки. Якщо все ж потрібно зняти плату, вольтметром перевірте напруга на великих конденсаторах. Коли будете встановлювати плату на місце, перевірте, щоб під нею була пластикова прокладка.
    • Комп`ютерний джерело живлення відмінно підходить для тестування або для харчування простий електроніки (наприклад, зарядні пристрій, паяльники та ін.), Але ніколи не зрівняється з хорошим лабораторним блоком живлення. Якщо Ви збираєтеся використовувати блок живлення не тільки для тестування, купіть хороший лабораторний блок живлення. Вони не дарма стоять так дорого, тому є причини.
    • Одержаний джерело живлення забезпечує високу вихідну потужність. Можливі помилки в з`єднаннях можуть привести до появи іскріння або електричної дуги на виходах з низькою напругою або спалити схему, з якої Ви працюєте. Тому лабораторні блоки живлення мають регульовані обмежувачі струму.
    • В оригінальній статті йдеться про те, що потрібно обов`язково заземлитися. Це неправильно і небезпечно. Переконайтеся, що Ви НЕ заземлені при роботі з джерелом живлення, щоб струм не пройшов через Вас.
    • Така переробка однозначно позбавить Вас гарантії на блок, якщо він є.
    • Тільки люди, які добре знають роботу БП можуть займатися його створенням.

    Що Вам знадобиться

    • Блок живлення ATX більше 150W
    • Кусачки
    • плоскогубці
    • дриль
    • розгортка
    • Паяльник і припой
    • Ізоляційна стрічка
    • Плівки трубки
    • клеми
    • Світлодіод (LED)
    • Струмообмежуючі резистор для світлодіода (330 Ом)
    • Резистор для навантаження джерела живлення
    • Вимикач низької потужності
    • Шнур живлення


    Увага, тільки СЬОГОДНІ!

    Увага, тільки СЬОГОДНІ!
    » » Як створити лабораторний блок живлення з блоку живлення atx