kategorier: Praktisk elektronikk, Hvordan fungerer det
Antall visninger: 81961
Kommentarer til artikkelen: 5

Hvordan er datamaskinens strømforsyning og hvordan starte den uten datamaskin

 

Alle moderne datamaskiner bruker ATX strømforsyninger. Tidligere ble AT-standard strømforsyninger brukt, de hadde ikke muligheten til å starte en datamaskin og noen kretsløsninger eksternt. Innføringen av den nye standarden var forbundet med utgivelsen av nye hovedkort. Datateknologi er i rask utvikling og utvikling, så det var behov for å forbedre og utvide hovedkort. Siden 2001 ble denne standarden introdusert.

Hvordan er datamaskinens strømforsyning og hvordan starte den uten datamaskin

La oss se på hvordan ATX datamaskinens strømforsyning fungerer.

Datamaskin strømforsyningsenhet

Ordning av elementer på tavlen

Først, se på bildet, alle nodene til strømforsyningen er signert på den, så vil vi kort vurdere deres formål.

Alle strømforsyningsnoder

For at du skal forstå hva som vil bli diskutert senere, bli kjent med strukturdiagrammet til strømforsyningssiden.

UPS forenklet blokkskjema

Men det elektriske kretsskjemaet, inndelt i blokker.

Skjematisk diagram over en datamaskin strømforsyning

Ved inngangen til strømforsyningen er et elektromagnetisk interferensfilter fra induktoren og kapasiteten (1 enhet). I billige strømforsyninger kan det ikke være. Filteret er nødvendig for å undertrykke forstyrrelser i strømforsyningsnettet som følge av drift bytte strømforsyning.

Alle svitsjende strømforsyninger kan forringe parametrene til strømforsyningsnettet, det ser ut til uønsket forstyrrelse og harmonikk som forstyrrer driften av radiosendingsenheter og andre ting. Derfor er tilstedeværelsen av et inngangsfilter svært ønskelig, men kamerater fra Kina tror ikke det, derfor sparer de på alt. Nedenfor ser du en strømforsyning uten inngangsstrøm.

Strømforsyning uten inngangsstrømning

Videre tilføres nettspenningen til likeretter diode bro, gjennom en sikring og en termistor (NTC), er sistnevnte nødvendig for å lade filterkondensatorene. Etter diodebroen er et annet filter installert, vanligvis et par store elektrolytiske kondensatorer, vær forsiktig, det er mye spenning på konklusjonene deres. Selv om strømforsyningen er koblet fra strømnettet, må du først tømme dem med en motstand eller glødelampe før du berører brettet med hendene.

Etter glattfilteret er spenningen som leveres til pulskraftforsyningskretsen komplisert ved første øyekast, men det er ikke noe overflødig i det. Først av alt er kilden til standby-spenning (2 blokkering) på, den kan utføres i henhold til en selvgenererende krets, eller den kan være på en PWM-kontroller. Vanligvis - en pulsomformerkrets på en enkelt transistor (en-syklus-omformer), ved utgangen, etter transformatoren, er en lineær spenningsomformer (KENKU) installert.

En-syklus og push-pull-omformer

En typisk krets med en PWM-kontroller ser noe slik ut:

Krets med PWM-kontroller

Her er en forstørret versjon av kaskadediagrammet fra eksemplet over. Transistoren er i den selvgenererende kretsen, hvor driftsfrekvensen avhenger av transformatoren og kondensatorene i bunten, utgangsspenningen fra zenerdiode-graderingen (i vårt tilfelle 9V), som spiller rollen som tilbakemelding eller et terskelelement som skifter basen til transistoren når en viss spenning er nådd. Den er ytterligere stabilisert til 5V, med den integrerte L7805-linjers integrerte stabilisatoren.

En del av kretsskjemaet for strømforsyning

Standby-spenning er ikke bare nødvendig for å generere aktiveringssignalet (PS_ON), ​​men også for å drive PWM-kontrolleren (blokk 3). ATX pyatnia-datamaskinenheter er oftest bygget på en TL494-brikke eller dets ekvivalenter. Denne enheten er ansvarlig for å kontrollere krafttransistorer (4 blokkering), spenningsstabilisering (ved hjelp av tilbakemelding), beskyttelse mot kortslutning. Generelt er 494 ikonisk mikrokrets Det brukes i pulsteknologi veldig ofte, det finnes i kraftige strømforsyninger for LED-strips. Her er pinout hennes.

TL494 Pinout

På det gitte eksemplet krafttransistorer (2SC4242) på 4 blokker slås på gjennom en "sving" utført på to taster (2SC945) og en transformator. Nøklene kan være hvilken som helst, som de andre elementene i bindingen - det avhenger av den spesifikke ordningen og produsenten. Begge nøkkelparene er lastet på de primære viklingene til de respektive transformatorene. En opphopning er nødvendig, siden det er nødvendig med en anstendig strøm for å kontrollere bipolare transistorer.

En del av kretsskjemaet for strømforsyning

Den siste kaskaden er utgangsrettere og filtre, det er kraner fra transformatorviklingene, Schottky-diodeenheter, en gruppefilter choke og utjevningskondensatorer. En datamaskin strømforsyningsenhet genererer et antall spenninger for funksjonen til nodene på hovedkortet, strømforsyning til inngangsutstyr, strømforsyning av HDD og optiske stasjoner: + 3.3V, + 5V, + 12V, -12V, -5V. En kjølekjøler drives også fra utgangskretsen.

En del av kretsskjemaet for strømforsyning

Diodesamlinger er et par dioder koblet til et felles punkt (vanlig katode eller vanlig anode). Dette er raske dioder med lavspenningsfall.

Lavspente dioder

Tilleggsfunksjoner

Avanserte modeller av datamaskinens strømforsyning kan eventuelt utstyres med et kjøligere hastighetskontrollkort, som justerer dem til riktig temperatur. Når du legger i strømforsyningen, sneller kjøleren raskere. Slike modeller er mer behagelige å bruke, fordi de skaper mindre støy ved lav belastning.

I billige strømforsyninger kobles kjøleren direkte til 12V-linjen og kjører med full kraft konstant, dette øker slitasjen, som et resultat av at støyen vil bli enda større.


Hvis strømforsyningen din har en god effektmargin, og hovedkortet og komponentene er ganske beskjedne i forbruket, kan du lodde kjøleren til 5V- eller 7V-linjen ved å lodde den mellom ledningene + 12V og + 5V. Pluss kjøligere til den gule ledningen, og minus til den røde. Dette vil redusere støynivået, men ikke gjør dette hvis strømforsyningen er fulladet.

Ytterligere PSU-funksjoner

Enda dyrere modeller er utstyrt med en aktiv effektfaktorkorrigerer, som allerede nevnt er det nødvendig å redusere påvirkningen fra strømkilden på strømnettet. Den genererer nødvendig spenning i inngangstrinnene til IP, samtidig som den opprinnelige formen på forsyningsspenningen opprettholdes. Det er en ganske komplisert enhet, og det gir ingen mening å snakke mer om det innenfor rammen av denne artikkelen. En serie diagrammer viser den omtrentlige betydningen av å bruke korrigereren.

Aktiv kraftfaktorkorrigerer
Aktiv kraftfaktorkorrigerer
Korreksjonskrets

Helsesjekk

IP-en er koblet til datamaskinen via en standardisert kontakt, den er universell i de fleste enheter, med unntak av spesialiserte strømforsyninger som kan bruke den samme terminalblokken, men med en annen pinout, la oss se på standardkontakten og formålet med utgangene. Han har 20 konklusjoner, på moderne hovedkort er ytterligere 4 konklusjoner koblet sammen.

I tillegg til hovedkontakten på 20–24 pinners, kommer ledninger ut av enheten med puter for tilkobling av spenning til harddisken, den SATA og MOLEX optiske stasjonen, ekstra prosessorkraft, et skjermkort og strøm til disketten. Du kan se alle pinouts på bildet nedenfor.

PSU-pinouts
Strømforsyningskontakter

Utformingen av alle kontaktene er slik at du ikke setter den inn ved siden av. Dette vil føre til feil på utstyret. Det viktigste å huske: den røde ledningen er 5V, den gule er 12V, den oransje er 3,3V, den grønne er PS_ON er 3 ... 5V, den fiolette er 5V, dette er de viktigste som må sjekkes før og etter reparasjonen.

I tillegg til den totale kraften fra strømforsyningen, spiller strøm en viktig rolle, eller rettere sagt strømmen til hver av linjene, vanligvis er de angitt på et klistremerke på enhetens etui. Denne informasjonen vil være nyttig hvis du planlegger å kjøre ATX-strømforsyningen uten en datamaskin til å drive andre enheter.

Spesifikasjoner for strømforsyning

Når du kontrollerer enheten, anbefales det å koble den fra hovedkortet. Dette forhindrer overskytende spenninger over nominelt (hvis enheten fremdeles ikke fungerer). Men i tomgang anbefaler de ikke å starte det, dette kan føre til problemer og skader.Ja, og tomgangsspenningen kan være normal, men under belastning svekkes betydelig.

I høykvalitets strømforsyninger er det installert beskyttelse som kobler fra kretsen ved avvik fra normale spenninger, slike tilfeller vil ikke slås på uten belastning i det hele tatt. Deretter vil vi i detalj vurdere hvordan du slår på strømforsyningen uten datamaskin og hva slags belastning som kan henges opp.


Bruke strømforsyning uten datamaskin

Hvis du setter støpselet i stikkontakten og slår på vippebryteren på bakpanelet på enheten, vil det ikke være spenning på terminalene, men det skal være en spenning på den grønne ledningen (fra 3 til 5V) og lilla (5V). Dette betyr at strømforsyningen i standby er normal, og du kan prøve å starte strømforsyningen.

Faktisk er alt ganske enkelt, du må lukke den grønne ledningen til bakken (hvilken som helst av de svarte ledningene). Det avhenger av hvordan du bruker strømforsyningen, hvis du vil bekrefte det, kan du gjøre det med pinsett eller et binders. Hvis den blir slått på kontinuerlig, eller hvis du vil slå av gulvlinjen 220V, så settes et binders inn mellom den grønne og svarte ledningens arbeidsløsning.

Bruke strømforsyning uten datamaskin

Et annet alternativ er å installere en låseknapp eller en vekslebryter mellom de samme ledningene.

Stille inn en knapp eller vekslebryter
Kontrollknapp

For at strømforsyningsspenningene skal være normale når du sjekker den, må du installere en lastenhet, du kan lage den fra et sett av motstander i henhold til denne ordningen. Men vær oppmerksom på verdien av motstandene, en stor strøm vil strømme gjennom hver av dem, på 3,3 volt linjen ca 5 ampere, på 5 volt linjen - 3 ampere, på 12V linjen - 0,8 ampere, og dette er fra 10 til 15W av total effekt på hver linje .

Motstander må velges passende, men de kan ikke alltid finnes på salg, spesielt i små byer der det er et lite utvalg av radiokomponenter. I andre versjoner av lastkretsen er strømningene enda større.

Lasteblokk

Et av alternativene for å utføre et slikt opplegg:

Strømforsyningskrets

Et annet alternativ er å bruke glødelamper eller halogenlamper, de passer for 12V fra en bil, de kan også brukes på linjer med 3,3 og 5V, du trenger bare å velge riktig kraft. Enda bedre, finn en bil eller motorsykkel 6V glødelampe og koble flere deler parallelt. 12V LED-pærer med høy effekt er for tiden i salg. For 12V linje kan bruke led strip.

Hvis du planlegger å bruke datamaskinens strømforsyning, for eksempel til å tømme en LED-stripe, ville det være bedre hvis du laster 5V- og 3.3V-linjene litt.


konklusjon

ATX strømforsyninger er utmerket til å drive amatørradiodesign og som kilde for et hjemmelaboratorium. De er ganske kraftige (fra 250 og moderne fra 350W), mens du kan finne dem på sekundærmarkedet for en krone, er gamle AT-modeller også egnet, for å kjøre dem trenger du bare å kortslutte de to ledningene som pleide å gå til systemenhetsknappen, PS_On signal til de er det ikke.

Hvis du skal reparere eller gjenopprette en slik teknikk, ikke glem reglene for trygt arbeid med elektrisitet, at det er nettspenning på brettet og kondensatorer kan forbli ladet i lang tid.

Slå på ukjente strømforsyninger gjennom lyspæren for ikke å skade ledningene og kretskortets spor. Med en grunnleggende kunnskap om elektronikk, kan de konverteres til en kraftig lader for bilbatterier eller til laboratoriets strømforsyning. For dette blir tilbakemeldingskretsene endret, kilden til standby-spenning og startkretsen til enheten avsluttet.

Se også på elektrohomepro.com:

  • Slik får du tjuefire volt fra datamaskinens strømforsyning
  • Universal strømforsyning
  • Hva er forskjellen mellom strømforsyningen til LED-lamper og elektronisk transformator ...
  • Hvordan beregne og velge strømforsyning for en 12V LED-stripe
  • LED Strip strømforsyninger

  •  
     
    kommentarer:

    Nr. 1 skrev: Dmitry | [Cite]

     
     

    Beklager, jeg hører ofte - Det er ingen jording i strømpluggen, og du vil begynne å bli sjokkert, de sier at filteret gir 110 og er koblet gjennom bakken med et etui.Kunne du forklare uansett hvor det er slike filtre, og de er i nesten all moderne teknologi, oppstår trusselen nettopp fra elektrisk støt, eller bare til noen, i mangel av jording i huset, og om det alltid gjør det. Er det 110?

     
    kommentarer:

    Nr. 2 skrev: | [Cite]

     
     

    Dmitry, vær oppmerksom på ordningen, som ligger etter ordene "Men det elektriske kretsskjemaet, inndelt i blokker. "
    I øvre venstre hjørne er en blokk blokkert med rødt. Der ser filterkretsen og diodebroen foran på diodebroen to kondensatorer. Se hva som er mellom skiltet. Det er et jordingsymbol. dvs. Housing. På PSU klemmes en ledning med ringterminal under en bolt inne i kroppen. Saken er metall, strømforsyningsenheten er skrudd til systemenheten med metallskruer, saken til systemenheten er også metall, trekk dine egne konklusjoner.
    I dette tilfellet er også jordingskontakten i strømforsyningsuttaket koblet til dette. På denne måten dannes jordens potensiale på saken, hvis den eksisterer ... Og hvis ikke, kan den sjokkere, ikke veldig mye, men den kan. Det kjennes vanligvis hvis du berører saken om systemenheten med en tynnere hud. For eksempel føles den indre overflaten av låret, området under kneet (der benet bøyes) som en klype. Personlig er saken min å slå eller ikke slå. Jording er ikke grunnen til at jeg ikke vet det. Noen ganger kan det runke selv når du pirker rundt på hovedkortet ...


     
    kommentarer:

    Nr. 3 skrev: Vladimir | [Cite]

     
     

    Takk for den utmerkede informative artikkelen om saken. Respekter.

     
    kommentarer:

    Nr. 4 skrev: Valera | [Cite]

     
     

    Det er et konsept om å jordes til bakken. Hvorfor på brikken er to professorer drevet av 12 volt.

     
    kommentarer:

    Nr. 5 skrev: malle | [Cite]

     
     

    Alle utgangene, slik jeg forstår det, henger på en transformator, d.v.s. i teorien skulle bare 12v lastes, for ikke å overbelaste den. Hvorfor laste 3,3 og 5V linjer?