Turinys:
- 1 žingsnis: maža teorija: blokinė diagrama
- 2 žingsnis: Pradinis maitinimo šaltinio išmontavimas
- 3 žingsnis: Kondensatorių atkūrimas
- 4 žingsnis: NTC atkūrimas
- 5 žingsnis: lygintuvo diodų ir lygintuvo tiltų atkūrimas
- 6 žingsnis: Chopper transformatorių ir greitųjų diodų atkūrimas
- 7 veiksmas: tinklo filtro atkūrimas
- 8 žingsnis: perjungimo tranzistorių atkūrimas
- 9 žingsnis: radiatorių atkūrimas
- 10 veiksmas: kitų transformatorių ir ritinių atkūrimas
- 11 veiksmas: kitų komponentų ir medžiagų atkūrimas
- 12 žingsnis: Galutinė išvada:
Video: Senų kompiuterio maitinimo šaltinių atkūrimas: 12 žingsnių (su nuotraukomis)
2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:44
Nuo dešimtojo dešimtmečio į pasaulį įsiveržė kompiuteriai. Situacija tęsiasi iki šiol. Senesni kompiuteriai iki 2014–2015 m. Iš esmės nenaudojami.
Kadangi kiekvienas kompiuteris turi maitinimo šaltinį, daugelis jų yra atliekų pavidalu.
Jų skaičius toks didelis, kad kelia aplinkosaugos problemų.
Jų atkūrimas prisideda prie aplinkos tausojimo.
Jei prie to pridėsime tai, kad galime panaudoti daugelį sudedamųjų dalių ir medžiagų įvairiems dalykams atlikti, suprantama, kodėl verta tai padaryti.
Pagrindinėje nuotraukoje galite pamatyti tik nedidelę dalį maitinimo šaltinių, su kuriais aš susidūriau šiuo klausimu.
Apskritai, yra 2 būdai, kaip sekti:
1. Maitinimo šaltinių naudojimas kaip toks (po galimo remonto).
2. Komponentų dalių išardymas ir naudojimas įvairiems kitiems tikslams.
Kadangi 1 punktas buvo plačiai pristatytas kitur, aš sutelksiu dėmesį į 2 punktą.
Šioje pirmoje dalyje pateiksiu, ką galima susigrąžinti ir kur galima panaudoti tai, ką susigrąžinau, po to bus pateiktos būsimos „Instructables“konkrečios programos ir tai, ką susigrąžinau.
1 žingsnis: maža teorija: blokinė diagrama
Atrodo keista pradėti šiek tiek teorinio praktinio darbo, tačiau svarbu suprasti, ką verta atkurti iš tokio maitinimo šaltinio ir kur jį galima naudoti.
Taigi mes turime žinoti, kas yra viduje ir kaip tai veikia.
Negaliu pasakyti, kad visi minėto laikotarpio maitinimo šaltiniai turėjo šią blokinę schemą, tačiau didžioji dauguma turėjo.
Be to, yra daugybė schemų, pradedant nuo to, kiekviena iš jų turi tam tikras grandines. Bet plačiai kalbant, viskas yra taip:
1. Tinklo filtras, lygintuvo tiltas ir ištaisytos įtampos filtro kondensatoriai
Maitinimo tinklas taikomas J jungčiai. Sekite saugiklį (ar du), kuris dega dingus elektros tiekimui.
Komponentas, pažymėtas NTC, turi didesnę vertę maitinimo šaltinio pradžioje, tada mažėja didėjant temperatūrai. Taigi, tilto diodai yra apsaugoti maitinimo šaltinio pradžioje, ribojant srovę grandinėje.
Kitas yra tinklo filtras, kurio vaidmuo yra apriboti trikdžius, kuriuos sukelia maitinimo šaltinis elektros tinkle.
Tada yra tiltas, kurį sudaro diodai D1… D4, be kai kurių maitinimo šaltinių, jungiklis K.
K 230 V / 50 Hz padėtyje D1… D4 sudaro Graetz tiltą. K 115 V / 60 Hz padėtyje D1 ir D2 kartu su C1 ir C2 sudaro įtampos padvigubintoją, D3 ir D4 visam laikui užrakinti.
Abiem atvejais C1 serijos su C2 surinkimu turime 320 V nuolatinės srovės (160 V nuolatinės srovės kiekviename kondensatoriuje).
2. Vairuotojo ir galios perjungimo etapas
Tai Half Bridge etapas, kuriame perjungimo tranzistoriai yra Q1 ir Q2.
Kitą pusiau tilto dalį sudaro C1 ir C2.
Prie šio pusiau tilto įstrižai prijungta pirminė smulkintuvo transformatoriaus TR1 ritė.
TR2 yra vairuotojo transformatorius. Pradžioje jį valdo Q3, Q4, vairuotojo tranzistoriai. Antrinėje TR2 komandavo antifazėje Q1, Q2.
3. Budėjimo režimas ir PWM etapas
Budėjimo režimo maitinimas maitinamas iš įvesties su maitinimo tinklu ir siūlomas išvesties Usby (paprastai + 5V).
Tai yra perjungimo maitinimo šaltinis, pastatytas aplink transformatorių, pažymėtą TRUsby.
Būtina paleisti šaltinį, kurį paprastai perima kita įtampa, kurią sukuria maitinimo šaltinis.
PWM valdymo IC yra grandinė, kuri specializuojasi tranzistorių Q3, Q4 antifazės valdyme, atliekanti šaltinio PWM valdymą, išėjimo įtampos stabilizavimą, apsaugą nuo trumpojo jungimo apkrovoje ir kt.
4. Galutinis lygintuvo etapas
Tiesą sakant, yra keletas tokių grandinių, po vieną kiekvienai išėjimo įtampai.
D5, D6 diodai yra greiti, didelės srovės Schottky diodai dažnai naudojami + 5V šakoje.
Induktoriai L ir C3 filtruoja išėjimo įtampą.
2 žingsnis: Pradinis maitinimo šaltinio išmontavimas
Pirmasis žingsnis yra nuimti maitinimo šaltinio dangtelį. Bendra organizacija yra tokia, kokia matoma 1 nuotraukoje.
Lentą su elektroniniais komponentais galima pamatyti 2, 3 nuotraukose.
3… 9 nuotraukose galite pamatyti kitas plokštes su elektroniniais komponentais.
Visose šiose nuotraukose išryškinti svarbiausi elektroniniai komponentai, kurie bus atkurti, bet ir kiti dominantys mazgai. Jei reikia, žymėjimai pateikiami blokinėje schemoje.
3 žingsnis: Kondensatorių atkūrimas
Išskyrus tinklo filtro kondensatorius, rekomenduojama atkurti tik šiuos kondensatorius:
-C4 (žr. 10 nuotrauką) 1uF/250V, impulsiniai kondensatoriai.
Tai yra kondensatorius, sujungtas nuosekliai su pirminiu TR1 (smulkintuvu), kuris turi pjauti bet kokį ištisinį komponentą, kurį sukelia pusinio tilto disbalansas, ir kuris įmagnetėtų DC. TR1 šerdis.
Paprastai C4 yra geros būklės ir gali būti naudojamas su kitais panašiais maitinimo šaltiniais, kurie atlieka tą patį vaidmenį.
-C1, C2 (žr. 11 nuotrauką) 330uf/250V… 680uF/250V, vertė priklauso nuo maitinimo šaltinio tiekiamos energijos.
Paprastai jie yra geros būklės. Tikrinama, ar didžiausias jų nuokrypis yra +/- 5%.
Kai kuriais atvejais pastebėjau, kad nors reikšmė buvo pažymėta (pavyzdžiui, 470uF), iš tikrųjų vertė buvo mažesnė. Jei abi vertės yra subalansuotos (+/- 5%), tai gerai.
Poros saugomos, kaip ir buvo atkurtos, kaip parodyta 11 nuotraukoje.
4 žingsnis: NTC atkūrimas
NTC yra elementas, ribojantis srovę per lygintuvo tiltelį paleidimo metu.
Pavyzdžiui, 5D-15 tipo NTC (12 nuotrauka) paleidimo metu turi 5 omus (kambario temperatūra). Po dešimties sekundžių dėl jo kaitinimo varža sumažėja iki mažiau nei 0,5 omų. Dėl to šio elemento išsklaidoma galia sumažėja, o tai pagerina maitinimo šaltinio efektyvumą.
Be to, NTC matmenys yra mažesni nei panašaus ribojančio rezistoriaus.
Paprastai NTC yra geros būklės ir gali būti naudojamas panašiose padėtyse kituose maitinimo šaltiniuose.
5 žingsnis: lygintuvo diodų ir lygintuvo tiltų atkūrimas
Dažniausia lygintuvo forma yra tiltas (žr. 13 nuotrauką).
Tiltai, susidedantys iš 4 diodų, naudojami retai.
Paprastai jie yra geros būklės ir naudojami panašiose maitinimo šaltinio pozicijose.
6 žingsnis: Chopper transformatorių ir greitųjų diodų atkūrimas
Maitinimo šaltinių statybos entuziastams smulkintuvo transformatorių atkūrimas yra pats naudingiausias. Taigi aš parašysiu „Instructables“apie tikslų šių transformatorių identifikavimą ir atsukimą.
Dabar apsiribosiu tik tuo, kad jų atkūrimas yra geras kartu su lyginimo diodais antrinėje ir, jei įmanoma, su etikete ant maitinimo bloko (žr. 14 nuotrauką). Taigi turėsime informacijos apie transformatoriaus antrinių skaičių ir galią, kurią jis gali pasiūlyti.
Paprastai jie yra geros būklės ir naudojami panašiose elektros energijos tiekimo vietose.
7 veiksmas: tinklo filtro atkūrimas
Kai tinklo filtras bus įdėtas į maitinimo šaltinio pagrindinę plokštę, jie bus atkurti vėlesniam naudojimui, kaip ir pradinėje konfigūracijoje (žr. 15 nuotrauką).
Yra maitinimo šaltinių variantų, kai tinklo filtras yra pritvirtintas prie dėžutės vyriškos lyties poros.
Yra du variantai: be skydo ir su skydu (žr. 16 nuotrauką).
Paprastai jie yra geros būklės ir gali būti naudojami toje pačioje padėtyje maitinimo šaltiniuose.
8 žingsnis: perjungimo tranzistorių atkūrimas
Šioje pozicijoje dažniausiai naudojami perjungimo tranzistoriai yra 2SC3306 ir MJE13007. Jie yra greitai perjungiami tranzistoriai esant 8-10A ir 400V (Q1 ir Q2). Žiūrėkite 17 nuotrauką.
Yra ir kiti naudojami tranzistoriai.
Paprastai jie yra geros būklės, tačiau toje pačioje padėtyje gali būti naudojami tik pusiau tilto maitinimo šaltiniuose.
9 žingsnis: radiatorių atkūrimas
Paprastai kiekviename maitinimo šaltinyje yra 2 radiatoriai.
-radiatorius 1. Ant jo sumontuoti Q1, Q2 ir galimi 3 kontaktų stabilizatoriai.
-radiatorius2. Ant jo sumontuoti greiti lygintuvai išėjimo įtampai.
Jie gali būti naudojami kitame maitinimo šaltinyje ar kitose programose (pavyzdžiui, garsas). Žiūrėkite 18 nuotrauką.
10 veiksmas: kitų transformatorių ir ritinių atkūrimas
Verta atkurti 3 transformatorių arba induktorių kategorijas (žr. 19 nuotrauką):
1. L ritės, kurios originalioje schemoje naudojamos kaip filtrai, susukami į pagalbinius lygintuvus.
Jie yra toroidiniai ritiniai, o šerdis naudojama 2 ar 3 pagalbiniams lygintuvams pagal pradinę schemą.
Jie gali būti naudojami ne tik panašiose padėtyse, bet ir kaip ritės mažinant arba didinant maitinimo šaltinius, nes jie gali atlaikyti nuolatinį didelės vertės komponentą, nesotindami šerdies.
2. TR2 transformatoriai, kurie gali būti naudojami kaip vairuotojo transformatorius pusiau tilto maitinimo šaltiniuose.
3. TRUsby, budėjimo režimo transformatorius, kuris gali būti naudojamas toje pačioje padėtyje, kaip transformatorius budėjimo režimo šaltinyje, kitam maitinimo šaltiniui.
11 veiksmas: kitų komponentų ir medžiagų atkūrimas
20 ir 21 nuotraukose galite pamatyti išardytus šaltinius ir aukščiau aprašytus komponentus.
Be to, čia gali būti du elementai, kurie gali būti naudingi: metalinė dėžutė, kurioje buvo sumontuotas maitinimo šaltinis, ir ventiliatorius, aušinantis jo komponentus.
Metalo dėžutės panaudojimo būdai:
www.instructables.com/Power-Timer-With-Ard…
ir
www.instructables.com/Home-Sound-System/
Ventiliatoriai maitinami 12 V nuolatinės srovės srove, taip pat turi daugybę programų. Tačiau radau gana daug ventiliatorių, kurie buvo nusidėvėję (triukšmas, vibracija) ar net užstrigo.
Štai kodėl gerai atidžiai patikrinti.
Kiti dalykai, kuriuos galima atkurti, yra laidai. 22 nuotraukoje pavaizduoti laidai, atkurti iš kelių maitinimo šaltinių. Jie yra lankstūs, geros kokybės ir gali būti pakartotinai naudojami.
24 nuotraukoje rodomi kiti komponentai, kuriuos galima atkurti: PWM Control CI.
Dažniausiai naudojami: TL494 (KIA494, KA7500, M5T494) arba SG 6103, SG6105 serijos. Atskirai nuo jų yra LM393 serijos LM339 IC, lygintuvai, naudojami šaltinio apsaugos grandinėse.
Visi šie IC paprastai yra geros būklės, tačiau prieš naudojimą būtina patikrinti.
Galiausiai, bet ne be svarbos, galite atkurti skardą, su kuria lituojami maitinimo šaltinio komponentai.
Komponentų atitirpinimas atliekamas alavo siurbtuku.
Ją valant gaunamas tam tikras alavo kiekis, kuris surenkamas ir išlydomas alavo lydymo vonioje (23 nuotrauka).
Ši lydymo vonia pagaminta iš aliuminio ir yra šildoma elektra. Dėžė, atgauta iš maitinimo šaltinio, naudojama kaip atrama.
Žinoma, būtina surinkti didelį kiekį alavo, kuris atliekamas laikui bėgant ir keliuose įrenginiuose. Tačiau tai verta veikla, nes tausojama aplinka, o taip gautos skardos kapitalizacija yra gana pelninga.
12 žingsnis: Galutinė išvada:
Komponentų ir medžiagų panaudojimas iš šių maitinimo šaltinių padeda taupyti aplinką, tačiau padeda mums gauti komponentų ir medžiagų, su kuriomis galima atlikti įvairius darbus. Kai kuriuos iš jų pristatysiu ateityje.
Kai kurie plokštėje esantys elektroniniai komponentai nebus atkurti, laikomi pasenusiais arba nuvertintais. Tai pasakytina apie kitus komponentus, kurie čia nebuvo rodomi ir bus palikti pagrindinėje plokštėje. Juos perdirbs įgaliotos įmonės.
Štai ir viskas!
Rekomenduojamas:
Stalinis kompiuteris „Raspberry Pi PC-PSU“su kietuoju disku, ventiliatoriumi, maitinimo šaltiniu ir įjungimo jungikliu: 6 žingsniai
Stalinis kompiuteris „Raspberry Pi PC-PSU“su kietuoju disku, ventiliatoriumi, maitinimo šaltiniu ir įjungimo jungikliu: 2020 m. Rugsėjis: buvo pastatytas antrasis „Raspberry Pi“, esantis iš naujo suprojektuoto kompiuterio maitinimo dėklo viduje. Viršuje naudojamas ventiliatorius, todėl komponentų išdėstymas PC -PSU korpuso viduje skiriasi. Pakeistas (64 x 48 pikselių), skelbimas
Švelnus maitinimo šaltinis iš kompiuterio maitinimo šaltinio: 8 žingsniai (su nuotraukomis)
Sleak Bench Power Supply iš PC PSU: Atnaujinimas: Priežastis, dėl kurios man nereikėjo naudoti rezistoriaus, kad sustabdytų PSU automatinį išjungimą, yra ta, kad (mano, kad …) mano naudojamo jungiklio šviesos diodas pritraukia pakankamai srovės, kad būtų išvengta PSU išsijungia. Taigi man reikėjo maitinimo šaltinio ant stalo ir nusprendžiau padaryti
Prisikelkite negyvą „Pleo RB“su pririštu maitinimo šaltiniu: 5 žingsniai (su nuotraukomis)
Prisikelkite savo „Dead Pleo RB“su pririštu maitinimo šaltiniu: atkreipkite dėmesį, kad visos šios instrukcijos nuotraukos buvo padarytos po to, kai baigiau pakeitimus, todėl turėsite atidžiai išnagrinėti turimas dalis išardę akumuliatoriaus dėžutę ir palyginti jas su pateiktomis nuotraukomis čia prieš modifikavimą
Raspberry Pi izoliuota GPIO plokštė su 12-24VDC iki 5VDC maitinimo šaltiniu: 3 žingsniai (su nuotraukomis)
„Raspberry Pi“izoliuota GPIO plokštė su 12-24VDC iki 5VDC maitinimo šaltiniu: ši instrukcijų lentelė padės jums nustatyti „Raspberry Pi“naudojant izoliuotą GPIO plokštę. Plokštės ypatybės yra 1) 12–24 V įėjimas ir išėjimas (pramonės standartai). 2) „Raspberry Pi“smeigtukas prie atitinkamų antraščių, kad galėtumėte jį sukrauti
Kaip pasigaminti reguliuojamą maitinimo šaltinį iš seno kompiuterio maitinimo šaltinio: 6 žingsniai (su nuotraukomis)
Kaip padaryti reguliuojamą maitinimo šaltinį iš seno kompiuterio maitinimo šaltinio: turiu seną kompiuterio maitinimo šaltinį. Taigi nusprendžiau iš jo pagaminti reguliuojamą maitinimo šaltinį. Mums reikia skirtingo įtampos diapazono patikrinkite skirtingas elektros grandines ar projektus. Taigi visada puiku turėti reguliuojamą