İçindekiler:

Kolay ATX Tezgah Üstü Güç Kaynağı.: 4 Adım
Kolay ATX Tezgah Üstü Güç Kaynağı.: 4 Adım

Video: Kolay ATX Tezgah Üstü Güç Kaynağı.: 4 Adım

Video: Kolay ATX Tezgah Üstü Güç Kaynağı.: 4 Adım
Video: Power Supply ile Kademeli Güç Kaynağı ve USB Şarj Yapımı (açıklamalar için altyazı açık izleyiniz) 2024, Kasım
Anonim
Kolay ATX Tezgah Üstü Güç Kaynağı
Kolay ATX Tezgah Üstü Güç Kaynağı

Son zamanlarda bu konuda birkaç iyi yazı ve Talimat var. dutchforce.com'da bulduğum bu resim sonunda kendiminkini yapmam için bana ilham verdi. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741Bir ATX güç kaynağının iç işleyişine aşina olmadığım için en sevdiğim hackleme yöntemlerinden birini uyguladım… boş zamanımda onlarla uğraşabileceğim renk kodlu satır. Bu aynı zamanda çok fazla sıkı çalışmayı atlamama izin verdi ve daha fazla uyarlanması ve değiştirilmesi kolay çok kompakt bir tasarımla sonuçlandı.

Adım 1: NEDEN BU KADAR ÇOK KORUMALI TEL VAR???

Tamam, rahatla. Buradaki kablolamada bir ton fazlalık var. Hayatım boyunca, bu aptal güç kaynağında neden bu kadar çok kabloya ihtiyaç duyduklarını asla anlayamayacağım, özellikle de çoğu aynı yere gittiğinde.

1. 20/24 pinli ATX konektörüne giden yeşil bir kablo var. Yere çekildiğinde beslemeyi açar. Düşük tutulmadığı sürece, şeyden çıkan tek DC gücü, mor hattan gelen düşük akımlı 5V bekleme gücüdür. 2. Gri bir "Güç İyi" satırı var. Bununla ilgili çok fazla bilgi bulamıyorum, ancak birkaç kişi LED ve direnç gibi küçük bir yük koymanızı öneriyor. Benimki bunu yapmadan iyi çalışıyor gibi görünüyor ve bu hatta ölçülen voltaj 4.7V ya da öylesine. 3. Turuncu 3.3V hatlarından birine eklenmesi gereken 3.3V geri besleme hattı olan kahverengi bir çizgi olabilir veya olmayabilir. Kaynağımda, bu kablo zaten pcb'nin kendisinde 3.3V çıkışla süreklilik içindeydi. Bu yüzden neden bu kabloyu kullanmaya zahmet ettiklerini merak ediyorum, çünkü ATX konektörüne giriyor, bir pini 3.3V hat ile paylaşıyor, zaten… daha fazla fazlalık. 4. Sırasıyla renkli +5V/+12V güç hattına bağlanması gereken +5V/+12V geri besleme hatları olan küçük, ince kırmızı ve/veya sarı bir kablo olabilir veya olmayabilir. Benimki sadece küçük bir kırmızı kabloya sahipti. Birkaç kırmızı, sarı ve turuncu büyük çaplı çıkış kablosu vardır. Bu kablolamanın uzun uzunluklarını tutmayacaksanız ve zaten nispeten zayıf düzenlenmiş bu yüksek çıkış kaynağı türünden küçük bir voltaj düşüşü sağlayamıyorsanız, her bir rengin biri hariç hepsini kaldırabilirsiniz, o zaman gerçekten bağlantı kurmanın bir anlamı yoktur. diğer birçok insanın kendi versiyonlarında yaptığı gibi, bunların büyük bir kısmı bir arada. Her neyse.. bunlar temel bilgiler. Eklenecek diğer tek şey, çıkış voltajı (12V hattının) sabit hale gelmeden önce bazı sarf malzemelerinin 5V hattında minimum yüke ihtiyaç duymasıdır. 1 ohm'luk bir direnç teli kullanarak güç kaynağımdaki 12V çıkışı denedim. Bu, 5V ile toprak arasında 80 ohm'luk bir yük direnci ile ve olmadan yapıldı. Yüksüz: Açık devrede 12V çıkış 13.06V idi. Direnç teli takılı ve çok sıcak olan çıkış 11.53V idi. Tedarik üzerindeki teknik özellik, 15A çıkışını belirtir. Yani bu benim için tamamen kabul edilebilir görünüyor. 5V ray ve toprak arasındaki yük dirençleri ile: Açık devrede 12V 13.06V idi. Direnç teli takılıyken 11.55V idi. Düşük kaliteli multimetremle fark istatistiksel olarak önemsizdi. Daha derin bir araştırmadan sonra, yük direncinin beslememde neden bir fark yaratmadığını öğrendim: Zaten yerleşik bir dirençli yük var. Yük direnci olmasa bile 5V ray ile toprak arasında 8 ohm'luk bir direnç var! Yani hayır, güç kaynağım sihirli bir şekilde verimli değil… ama en azından bu endişelenecek bir parça daha az. Ayrıca 3.3V hattının 10 ohm'luk bir dirençle yüklendiğini de buldum. Aslında bir göz atmak için açtım ve bu güç dirençlerinin ikisini de kaynağın içinde gördüm. Ben de oradayken birkaç fotoğraf çektim ama can sıkıcı bir flash kart okuyucu sorunum vardı ve tekrar yapamayacak kadar sinirliyim.

Adım 2: İzlenecek yol:

İlk önce, kaynağın fişini çekin. Ardından, güç kaynağından birkaç santim dışarıda kalacak şekilde tüm kabloları kesin. Son bir veya iki gün içinde takılıysa, kapasitörlerin havasını aldığınızdan emin olun. Bunu yapmanın birçok zor yolu vardır.. ancak bunu, kaynağı açmadan bile kolayca yapabilirsiniz. Yeşil kabloyu kesin. Varsa, güç anahtarını açın. Ardından kasaya giden yeşil kabloya dokunun ve fanın hareketi durana kadar bekleyin.

Kasayı açın. Bazı yabancı telleri çıkarmak isterseniz, onları kesebilir veya lehimlerini çözebilirsiniz. Benimkini söktüm. Bunları sökmeyi seçerseniz, pcb'yi çıkarmanız gerekir. Vidaları çıkarın ve pcb'yi dikkatlice kaldırın. Ardından, tamamen boşaldıklarından emin olmak için büyük yüksek voltajlı kapakların kontakları arasındaki bir iletkene dokunun. Bunu yaparken yalnızca bir elinizi kullandığınızdan emin olun, böylece kalbinize yakın bir devre oluşturmazsınız. Her çıkış için yalnızca bir kablo ve toprak için iki kablo bıraktım. Ardından, önceki adımda belirtildiği gibi, voltaj algılama hatlarını ve/veya yeşil hattı hemen şimdi lehimleyebilirsiniz. Veya bunları tam olarak nasıl bağlayacağınızdan henüz emin değilseniz, endişelenmeyin. Tüm hatları güç kaynağının dışına taşıyabilir ve daha sonra çözebilirsiniz.

Adım 3: Çıkış Konnektörleri

Çıkış Konnektörleri
Çıkış Konnektörleri
Çıkış Konnektörleri
Çıkış Konnektörleri

Güç çıkışı için kullanılacak popüler bir bağlayıcı türü, bir bağlama direğidir. Bu kullanışlı konektörler, içinde bir delik bulunan bir direğe yukarı/aşağı vidalanır. Bir devre tahtası satın alırsanız, genellikle arka panoya entegre edilmiş bir dizi bu bağlayıcı ile birlikte gelirler. Onları hiç sevmedim ve onları tüm breadboard'larımdan çıkardım ve attım.

Bir başka popüler konektör türü de banana fiş/jaktır. Ben de bunların hiçbiri yok. RCA jakları da kullanılabilir. Eğer biri olsaydı. Evrensel konektörü kullandım: lehim. Yarım ons bakır pcb malzemesi aldım ve bir dekupaj testeresi ile kestim, böylece kasanın yanına, kabloların çıktığı deliğin yanına sığacak. Kasaya sıkıca yapışması için dört vida deliği açtım. Sonra bir mezura çıkardım ve her tel için bir noktayı işaretledim Hatlarınızı bir işaretleyici ile işaretleyin Karbür uçlu bir elle aşındırma aleti ile bakırı çıkarın Süreklilik test cihazı ile "pcb"yi test edin Lehim telleri. Bağlantıları epoksi ile kaplayın, lehimleme bağlantıları için açıkta kalan bir ped bırakın. Bu, diğer büyük telleri lehim pedlerine lehimlediğinizde tellerin düşmesini önlemeye yarar. Bu pcb'nin üzerine "karalama defteri" olarak daha ince bir bakır tahta ekledim. Vidaları gevşeterek ve lehimli jumperları keserek bu "karalama defterini" çıkarabilir ve değiştirebilirim. Bu, ilk testlerim için iyi bir yer sağladı ve onu ek kontrol devreleri için sahip olduğum fikirleri oluşturmak için kullanacağım. Sonunda, bazı standart çıkış jaklarıyla bir kapak paneli yapabilirim.

4. Adım: Son

Pekala, yukarıda bahsedilen kart okuyucu arızası nedeniyle çok fazla yeni bilgi eklemediğimi veya istediğim kadar fotoğraf eklemediğimi biliyorum. Ama en azından bazı gerçek testler yaptım ve bazı sarf malzemelerinin 5V çıkışın yüklenmesini gerektirmeyebileceğinin bir nedenini ortaya çıkardım… Bu nedenle, kaynağınızdaki 5V ray ile toprak arasındaki direnci araştırın. Benimki gibi kutudan çıkar çıkmaz gitmek iyi olabilir. Ve gerçekten neler olduğunu bilmek istiyorsanız, multimetreyi çıkarın ve biraz test yapın. Kendiniz için bir şeyler kontrol etmenin ve bilmenin yerini hiçbir şey tutamaz.

Önerilen: