Სარჩევი:
ვიდეო: მოდიფიცირებული ATX კვების წყარო: 3 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16
ელექტრომომარაგება ყოველთვის არის ნებისმიერი პროექტის განუყოფელი ნაწილი, რომელიც აკონტროლებს თქვენს სქემებს ტესტირებისა და ანალიზის დროს. მაგრამ ეს არის ძვირი ბაზარზე, ისეთი, რაც სცილდება ჩემს ბიუჯეტს. მე ისე მომბეზრდა, რომ ყოველთვის მჭირდებოდა სატრანსფორმატორო-გასწორება-ფილტრის მიკროსქემის დაყენება ყოველ ჯერზე, როცა მჭირდებოდა DC წყარო. საბედნიეროდ მე მივიღე ერთი იმ ATX წყაროებიდან, რომელიც გამოიყენება დესკტოპის კომპიუტერებში. ასე რომ, ეს იყო მარტივი და პირდაპირი პროექტი, რომლის შესაქმნელად არ იყო საჭირო ელექტრონიკის არაჩვეულებრივი უნარები. ასე რომ, საბოლოოდ მე მქონდა საკუთარი სკამის კვების ბლოკი
ნაბიჯი 1: მისი ანალიზი
ამრიგად, ისინი შექმნილია პროცესორის სხვადასხვა კომპონენტის გასაძლიერებლად, ასე რომ იგი უზრუნველყოფს სტანდარტულ გამომავალ ძაბვებს
3.3V (ნარინჯისფერი მავთულები)
5V (წითელი მავთულები)
12V (ყვითელი)
საერთო/საფუძველი (შავი)
ლოდინის რეჟიმი +5v (მეწამული)
-12V (ლურჯი)
3.3V გრძნობა (ყავისფერი)
ჩართვა (მწვანე)
და რამდენიმე სხვა, რაც შეიძლება არ დაგვჭირდეს.
ელექტროენერგიის მიწოდება შეფასებულია 450 ვტ-სთვის და შეუძლია გათიშოს დაახლოებით 35A მაქსიმალური 5V ხაზზე (არ ვიცი სად და როდის დამჭირდება ასეთი მაღალი დენი). ამრიგად, მისი გამოყენების ერთადერთი ნაკლი ის არის, რომ ის მხოლოდ ზემოთ მოყვანილ სტანდარტულ ძაბვის მნიშვნელობებს იძლევა და არ აქვს მიმდინარე კონტროლი ან დენის შეზღუდვა, რომელიც გვხვდება ნორმალურ კვების წყაროებში. ისე დაფა შეიძლება შეიცვალოს, რათა გამომავალი ძაბვა ცვალებადი იყოს და დაამატოთ მიმდინარე კონტროლის ფუნქცია, მაგრამ ეს ცოტა ძნელია და მე არ მსურს მასთან ძალიან ბევრი ვიტრიალო და გავანადგურო მხოლოდ ერთი დაფა რაც მქონდა. გარდა ამისა, მე მქონდა Boost კონვერტორის მოდული, რომელიც ცნობისმოყვარეობის გამო ვიყიდე, ისე რომ ამ ნივთს 5V ხაზზე დავამატებდი, ფაქტობრივად, შემეძლო მივიღო ცვლადი მიწოდება 40V– მდე, რაც საკმარისზე მეტი იქნება.
ნაბიჯი 2: დანართი
გარსაცმის გაკეთების საუკეთესო და ყველაზე გავრცელებული გზაა მისი საკუთარი გამოყენება. გაბურღეთ გამომავალი ხაზების დასაკავშირებლად საჭირო ხვრელები და თქვენ დაასრულეთ. მაგრამ არა, მინდოდა გავმხდარიყავი ცოტა უფრო პროფესიონალური, ამიტომ გამოვედი და შევიძინე ლითონის გარსაცმები, რომელიც ოდნავ აღემატებოდა ორიგინალს და იყო იაფი (2 დოლარზე ნაკლები). ამ ერთს არ ჰქონდა წინა პანელი, ასე რომ მე უნდა გამეკეთებინა ერთი. მე გამოვიყენე ის, რაც მე მჯერა, რომ იყო პლაივუდის ფურცელი, რომელიც დარჩა ინტერიერის დამზადების სამუშაოებიდან. შემდეგ ისევ არ მაკლია მექანიზებული ბურღვისა და ჭრისთვის საჭირო ინსტრუმენტები, ასე რომ სამუშაოს დასასრულებლად მომიწია ჩილის, ხერხის დანა და ჩაქუჩის გამოყენება.
ასე რომ, სასტიკი ხელნაკეთობების შემდეგ მე შევძელი საჭირო ხვრელების გაკეთება. მე გადავწყვიტე ერთი პორტით წასულიყო 3.3V, 5V, 12V და GND და ცალკე პორტი გამაძლიერებელი გადამყვანის ცვლადი გამომუშავებისთვის. მე გავაკეთე ცალკეული პორტები მხოლოდ ცვლადი გაზრდის გამომუშავების ნაცვლად, რათა დამეკავშირებინა უფრო მძიმე დატვირთვები, რადგან გამაძლიერებელ კონვერტორს შეეძლო მხოლოდ 2A max გამომავალი.
შემდეგ დავაფიქსირე სავალდებულო პოსტები, ჩამრთველი და კონვერტორი ქოთანში ასევე ჩავდე ერთი DC ვოლტი, ამპერი მეტრი
ნაბიჯი 3: კავშირები
კავშირების გაკეთება საკმაოდ ადვილი იყო, შეაერთეთ მავთულები ფერის კოდის მიხედვით შესაბამის სავალდებულო სვეტებთან და შესაძლოა გამოიყენოთ 2 ან 3 მავთული თითო სარკინიგზო მაგისტრალზე უფრო მაღალი დინების გასაადვილებლად. მწვანე და შავი გადადის გადამრთველზე, რადგან მწვანე და მიწა წყვეტს მიწოდებას. ასევე შეაერთეთ ვოლტმეტრის მგრძნობიარე მავთული სლაიდების გადამრთველთან და დააკავშირეთ ლიდერები თითოეული პორტიდან სლაიდების გადამრთველთან, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ გრძნობის მავთული რომელიმე გამომყვან პორტზე. ამმეტრის კავშირი ხდება სერიაში საერთო ადგილზე და უზრუნველყოს ყველა დაუცველი მავთული და კავშირი სითბოს შემცირების მილების გამოყენებით.
შემდეგ დავაფიქსირე შემავალი შტეფსელის ბუდე უკანა მხარეს, ასევე გაგრილების ვენტილატორი.
ეს საკმაოდ ბევრი იყო, შემდეგ საფარი მჭიდროდ დავაბრუნე და ჩავრთე, ჩავატარე ტესტირება გარკვეული დატვირთვით და მშვენივრად ვიმუშავე.
გირჩევთ:
ლაბორატორიული კვების წყარო ძველი ATX– დან: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
ლაბორატორიული ელექტრომომარაგება ძველი ATX– დან: მე დიდი ხანია არ მაქვს კვების წყარო ლაბორატორიული მიზნებისთვის, მაგრამ ზოგჯერ ეს აუცილებელიც იქნებოდა. გარდა რეგულირებადი ძაბვისა ასევე ძალზე სასარგებლოა გამომავალი დენის შეზღუდვა მაგ. ახლად შექმნილი PCB- ების ტესტირების შემთხვევაში. ამიტომ გადავწყვიტე
ფიქსირებული გამომავალი ლაბორატორია დენის კვების წყარო (ATX გატეხილი): 15 ნაბიჯი
ფიქსირებული გამომავალი ლაბორატორია დენის წყაროს (ATX გატეხილი): თუ ელექტრონიკაში ხართ ჩართული, მაშინ შეიძლება იცოდეთ, რომ სათანადო ცვლადი ლაბორატორიული დენის წყაროს აქვს თავისი სარგებელი, მაგალითად თქვენი წვრილმანი სქემების ტესტირება, მაღალი სიმძლავრის LED ძაბვის ცოდნა, ბატარეების დატენვა და ეს სია გრძელდება-n
გადააკეთეთ ATX კვების წყარო რეგულარულ დენის წყაროდ !: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
გადააკეთეთ ATX კვების წყარო რეგულარულ დენის წყაროდ !: DC კვების წყარო ძნელი საპოვნელი და ძვირია. მახასიათებლებით, რომლებიც მეტნაკლებად მოხვდა ან გამოტოვებს იმას, რაც გჭირდებათ. ამ ინსტრუქციაში, მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გადააკეთოთ კომპიუტერის კვების წყარო რეგულარულ დენის წყაროდ 12, 5 და 3.3 ვ
ATX დაფუძნებული ლაბორატორიული კვების წყარო: 10 ნაბიჯი
ATX დაფუძნებული ლაბორატორიული ელექტრომომარაგება: კომპიუტერის კვების წყაროები ღირს 15 აშშ დოლარი, მაგრამ ლაბორატორიული კვების წყაროები 100 დოლარად ან მეტს დაგიჯდებათ! იაფი (უფასო) ATX კვების ბლოკების კონვერტირებით, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ ნებისმიერ გადაგდებულ კომპიუტერში, შეგიძლიათ მიიღოთ ფენომენალური ლაბორატორიული კვების წყარო უზარმაზარი დენით
გადააკეთეთ კომპიუტერის კვების წყარო ცვლადი სკამზე ლაბორატორიული კვების ბლოკი: 3 ნაბიჯი
გადააკეთეთ კომპიუტერის კვების წყარო ცვლადი სკამზე ლაბორატორიული კვების ბლოკი: დღეს ლაბორატორიული ენერგომომარაგების ფასები 180 დოლარს აღემატება. მაგრამ აღმოჩნდება, რომ მოძველებული კომპიუტერის კვების წყარო შესანიშნავია სამუშაოს ნაცვლად. ეს დაგიჯდებათ მხოლოდ 25 დოლარი და აქვს მოკლე ჩართვის დაცვა, თერმული დაცვა, გადატვირთვის დაცვა და