Cum se transformă o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator

Cuprins:

Cum se transformă o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator
Cum se transformă o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator

Video: Cum se transformă o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator

Video: Cum se transformă o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator
Video: Best Kept Secret in Film Photography 2024, Mai
Anonim

O sursă de alimentare pentru computer costă în jur de 30 USD, dar pentru o sursă de alimentare de laborator, puteți fi taxat cu 100 USD sau mai mult! Trecând la o sursă de alimentare ATX ieftină (gratuită), care poate fi găsită în fiecare computer aruncat, puteți obține o sursă de energie fenomenală de laborator, cu un curent mare de ieșire, protecție la scurtcircuit și o reglare a tensiunii destul de strânsă pe linia de 5V. În majoritatea unităților de alimentare (PSU), celelalte tensiuni nu sunt reglementate.

Etapa

Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 1
Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 1

Pasul 1. Căutați o sursă de alimentare ATX pentru computer online sau la magazinul local de calculatoare sau dezasamblați un computer vechi și scoateți sursa de alimentare din carcasă

Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 2
Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 2

Pasul 2. Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare și opriți comutatorul din spate (dacă este disponibil)

În același timp, asigurați-vă că picioarele nu lovesc direct pământul, astfel încât orice stres rezidual să nu treacă prin voi până la pământ.

Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 3
Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 3

Pasul 3. Scoateți șuruburile care fixează sursa de alimentare la carcasa computerului și scoateți sursa de alimentare

Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 4
Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 4

Pasul 4. Tăiați conectorii (lăsând firele pe conectori la câțiva centimetri, astfel încât să le puteți utiliza ulterior pentru alte proiecte)

Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 5
Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 5

Pasul 5. Deconectați orice curent electric rămas în sursa de alimentare lăsându-l deconectat câteva zile

Unii au sugerat punerea unui rezistor de 10 ohmi între firele negre și roșii (de la cablul de alimentare de pe partea de ieșire), dar acest lucru este garantat doar pentru a scurge condensatorul de joasă tensiune la ieșire - inofensiv pentru început! Acest lucru poate lăsa încărcătoarele condensatoare de înaltă tensiune, făcându-le potențial periculoase sau chiar mortale.

Conversia unei surse de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 6
Conversia unei surse de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 6

Pasul 6. Strângeți articolele de care aveți nevoie:

terminale, o lumină LED cu un rezistor de limitare a curentului, un comutator (opțional), un rezistor (10 ohmi, 10 W sau mai mare putere, vezi sfaturi) și un tub termocontractabil.

Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 7
Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 7

Pasul 7. Deschideți unitatea de alimentare prin scoaterea șurubului care conectează partea superioară și inferioară a carcasei alimentatorului

Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 8
Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 8

Pasul 8. Adunați fire de aceeași culoare

Dacă aveți un cablu care nu este listat aici (maro etc.), aruncați o privire la Sfaturi. Codurile de culoare pentru fire sunt: Roșu = + 5V, Negru = Masă (0V), Alb = -5V, Galben = + 12V, Albastru = -12V, Portocaliu = + 3,3V, Violet = + 5V Standby (nu se folosește), Gri = pornire (ieșire) și Verde = PS_ON # (porniți DC prin împământare).

Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 9
Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 9

Pasul 9. Faceți o gaură găurind-o în zona liberă a carcasei de alimentare, marcând centrul găurii prin atingerea cuiului cu un ciocan

Utilizați Dremel pentru a găuri găurile inițiale, urmate de un măritor de găuri, până când acestea au dimensiunea potrivită, testând dimensiunea prin atașarea terminalelor. Faceți găuri simultan găurindu-le pentru lumina de alimentare cu LED ON și comutatorul de alimentare (opțional).

Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 10
Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 10

Pasul 10. Înșurubați terminalele în orificiile respective și strângeți piulițele de pe spate

Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 11
Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 11

Pasul 11. Conectați toate piesele existente

  • Conectați unul dintre firele roșii la rezistor și toate firele roșii rămase la bornele roșii;
  • Conectați unul dintre firele negre la celălalt capăt al rezistorului, unul la catodul LED (capătul mai scurt), unul la comutatorul DC-On și toate firele negre rămase la terminalul negru;
  • Conectați firul alb la terminalul -5V, galbenul la terminalul + 12V, albastru la terminalul -12V, griul la rezistor (330 ohmi) și atașați-l la anodul LED (capăt mai lung);
  • Rețineți că unele surse de alimentare pot avea un fir gri sau maro pentru a reprezenta „putere bună” / „putere ok” (majoritatea alimentatoarelor au un fir portocaliu mic folosit pentru a detecta - 3,3 V - și acest fir este de obicei conectat la conector. cu celălalt fir portocaliu. Asigurați-vă că acest fir este conectat la celălalt fir portocaliu, altfel sursa de alimentare de laborator nu va rămâne aprinsă). Acest cablu trebuie să fie conectat fie la firul portocaliu (+3, 3V), fie la cel roșu (+ 5V) pentru ca sursa de alimentare să funcționeze. Dacă aveți dubii, încercați mai întâi o tensiune mai mică (+3, 3V). Dacă o sursă de alimentare nu îndeplinește cerințele ATX sau AT, probabil că are propria schemă de culori. Dacă a dvs. arată diferit de imaginile prezentate aici, asigurați-vă că vă referiți la poziția cablului conectat la conectorul AT / ATX, nu la culoare.
  • Conectați firul verde la celălalt terminal de pe comutator.
  • Asigurați-vă că capetele lipite sunt izolate cu tuburi termocontractabile.
  • Aranjați firele cu izolație electrică sau cu fermoar.
Conversia unei surse de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 12
Conversia unei surse de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 12

Pasul 12. Verificați dacă există articulații libere trăgând ușor

Verificați dacă există fire neambalate și acoperiți-le pentru a preveni scurtcircuitele. Aruncați puțin super lipici pentru a atașa LED-ul la gaură. Puneți capacul la loc.

Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 13
Convertiți o sursă de alimentare ATX pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator Pasul 13

Pasul 13. Conectați cablul de alimentare la spatele sursei de alimentare și la o priză

Porniți comutatorul de bypass de alimentare de pe alimentator, dacă este disponibil. Verificați dacă lumina LED este aprinsă. Dacă nu, porniți întrerupătorul pe care l-ați plasat în partea din față. Conectați un bec de 12V la o altă priză pentru a vedea dacă alimentatorul funcționează, precum și verificați cu un voltmetru digital. Asigurați-vă că nu uitați niciun cablu. Ar trebui să arate bine și să funcționeze grozav!

sfaturi

  • Opțiune: nu aveți nevoie de un comutator suplimentar, ci doar conectați firele verzi și negre împreună. Alimentatorul va fi controlat de un comutator din spate, dacă este disponibil. De asemenea, nu aveți nevoie de o lumină LED, trebuie doar să ignorați firul gri. Tăiați-l scurt și izolați-l de restul.
  • Dacă nu doriți să lipiți simultan nouă fire la terminale (cum este cazul firului de masă), le puteți tăia pe PCB. 1-3 ar trebui să fie suficient. Aceasta include tăierea cablurilor care sunt planificate să nu fie utilizate niciodată.
  • Simțiți-vă liber să adăugați niște pizzazz la cutia gri plictisitoare.
  • Puteți utiliza ieșirea sursei de alimentare de 12V ca încărcător de baterii auto! Cu toate acestea, aveți grijă: dacă bateria mașinii dvs. este prea descărcată, se va declanșa protecția la scurtcircuit a sursei de alimentare. În acest caz, este de preferat să plasați un rezistor de 10 Ohm, 10/20 W în serie cu ieșirea de 12V, pentru a nu supraîncărca sursa de alimentare. Odată ce bateria mașinii este aproape de 12V de încărcare (puteți utiliza un tester pentru a confirma asta), puteți scoate rezistorul, pentru a încărca restul bateriei mașinii. Acest lucru vă poate economisi bani dacă mașina dvs. are o baterie veche, dacă nu pornește iarna sau dacă lăsați accidental luminile sau radioul aprins ore în șir.
  • De asemenea, îl puteți converti la o sursă de alimentare cu tensiune variabilă - dar acest lucru se află într-un alt articol (indiciu: utilizați un IC 317 cu tranzistoare).
  • Puteți adăuga o ieșire de 3,3 volți (așa cum se utilizează pentru alimentarea dispozitivelor care funcționează pe baterii de 3V) la sursa de alimentare prin atașarea firului portocaliu la terminale (asigurați-vă că firul maro rămâne conectat la firul portocaliu). Aveți grijă, totuși, deoarece împart aceeași ieșire de putere de 5 volți și, prin urmare, cele două ieșiri nu trebuie să depășească puterea totală.
  • Linia + 5VSB este + 5V standby (așa cum funcționează pentru butonul de alimentare al plăcii de bază, Wake on LAN etc.). Această linie furnizează de obicei 500-1000 mA de curent, chiar și atunci când ieșirea principală DC este în poziția „off”. Poate fi util să aprindeți un LED, ca o indicație că alimentarea este pornită.
  • Tensiunea care poate fi transmisă de această unitate este 24v (+12, -12), 17v (+5, -12), 12v (+12, GND), 10v (+5, -5), 7v (+12, 5), 5v (+5, GND), care ar trebui să fie suficiente pentru majoritatea testelor electrice. Multe surse de alimentare ATX cu un conector cu 24 de pini pentru placa de bază nu furnizează pinul de -5V. Căutați o sursă de alimentare ATX cu un conector 20 pini, un conector 20 + 4 pini sau o sursă de alimentare AT dacă aveți nevoie de -5V.
  • Sursa de alimentare ATX este o sursă de alimentare cu comutare (informații la https://en.wikipedia.org/wiki/Switched_mode_power_supply); trebuie să aibă întotdeauna o sarcină pentru a funcționa corect. Existența unui rezistor este de a „irosi” energie, care va elibera căldură; prin urmare, rezistența trebuie montată pe un perete metalic pentru o răcire suficientă (puteți utiliza și un fier de răcire pentru a încorpora rezistorul, asigurați-vă că fierul de răcire nu provoacă un scurtcircuit). Dacă veți avea întotdeauna ceva conectat la sursa de alimentare cât timp este pornit, este OK să lăsați rezistorul. De asemenea, puteți lua în considerare utilizarea unui comutator de 12v care are o lumină, care va acționa ca sarcina necesară pentru a porni sursa de alimentare.
  • Pentru a obține mai mult spațiu, puteți instala ventilatorul în afara carcasei alimentatorului.
  • Unele surse de alimentare necesită, de asemenea, fire gri și verzi pentru a se conecta între ele pentru a funcționa.
  • Dacă nu sunteți sigur de sursa de alimentare, testați-o mai întâi pe computer înainte de a o scoate. Este computerul pornit? Funcționează ventilatorul PSU? Puteți introduce acul voltmetrului în mufa suplimentară (pentru unitățile de disc). Ar trebui să citească aproape de 5V (între firele roșii și negre). O sursă de alimentare pe care ați eliminat-o va apărea probabil moartă deoarece nu are sarcină la ieșire și este posibil ca ieșirea comutată să nu fie împământată (fir verde).
  • Puteți profita de orificiul folosit anterior de cablul de alimentare, pentru a atașa conectorul brichetei. În acest fel, vă puteți conecta echipamentul auto la sursa de alimentare.
  • Dacă aveți un fir de detectare pentru 3, 3v., Conectați secțiunea 3, 3v. de la sursa de alimentare folosind o tensiune de 3, 3v. ca tensiune opusă la, să zicem 12v. pentru a obține 8.7v., nu va funcționa. Veți citi 8, 7 v. cu un voltmetru, dar atunci când supraîncărcați acel circuit de 8.7v, este posibil ca sursa de alimentare să intre în modul de protecție și să oprească complet sursa de alimentare.
  • Dacă nu vă este frică să faceți o lipire, puteți înlocui rezistența de 10 w cu un ventilator de răcire, care este inițial situat în interiorul alimentatorului, deși aveți grijă la polaritate - potriviți firele roșii și negre între ele.
  • Sina -5v a fost eliminată din specificațiile ATX și nu este disponibilă pe toate sursele de alimentare ATX.
  • Șansele sunt că va trebui să găuriți o gaură puțin mai mare.
  • Dacă sursa de alimentare nu funcționează, acolo unde lumina LED nu este aprinsă, verificați dacă ventilatorul funcționează. Dacă ventilatorul din sursa de alimentare este pornit, atunci este posibil ca firele LED să fi fost conectate incorect (posibil capetele pozitive și negative ale LED-urilor au fost schimbate). Deschideți carcasa sursei de alimentare și răsturnați firul mov sau gri în jurul LED-ului (asigurați-vă că nu pierdeți rezistorul LED).
  • Unele surse de alimentare mai noi vor avea un fir de „detectare a tensiunii” care trebuie conectat la cablul de tensiune real pentru o funcționare corectă. În setul principal de cabluri de alimentare (care este format din 20 de fire), ar trebui să aveți patru fire roșii și trei fire portocalii. Dacă aveți doar două sau mai puține fire portocalii, ar trebui să aveți și fire maro care trebuie conectate la firul portocaliu. Dacă aveți doar trei fire roșii, celălalt fir (uneori roz) ar trebui să fie conectat la ele.
  • Ventilatorul dintr-o sursă de alimentare poate produce zgomote destul de puternice; este conceput pentru a răci o sursă de alimentare, precum și un computer relativ supraîncărcat. Este posibil să fixați pur și simplu ventilatorul, dar aceasta nu este o idee bună. O modalitate de a ocoli acest lucru este să tăiați firul roșu care duce la ventilator (12V) și să îl conectați la firul roșu care iese din sursa de alimentare (5V). Ventilatorul dvs. va rula acum mult mai lent și, prin urmare, mai silențios, dar va oferi în continuare răcire. Dacă intenționați să extrageți mult curent din sursa de alimentare, aceasta ar putea fi o idee proastă, luați-o în considerare și vedeți cât de fierbinte se încălzește. Puteți, de asemenea, să scoateți ventilatorul standard și să îl înlocuiți cu un model mai silențios (vor exista unele lipiri de făcut).
  • Pentru utilizare cu articole cu sarcini de pornire mari, cum ar fi frigidere de 12v cu condensatoare, conectați o baterie de 12v adecvată pentru a evita supraîncărcarea sursei de alimentare.

Avertizare

  • Nu atingeți calea care duce la condensator. Condensatoarele sunt cilindri înveliți într-o teacă subțire din plastic, cu o parte metalică expusă în partea superioară, de obicei cu semnul + sau K. Condensatoarele în stare solidă au o formă mai scurtă, au un diametru ușor mai mare și nu au carcasă din plastic. Păstrează energia ca bateriile, dar spre deosebire de baterii, se pot scurge foarte repede. Chiar dacă rămâneți fără energie, ar trebui să evitați atingerea oricărui punct de pe placă, cu excepția cazului în care este necesar.
  • Dacă bănuiți că sursa de alimentare este defectă, nu face foloseste-l! Dacă a fost deteriorat, atunci circuitul de protecție probabil nu funcționează. În mod normal, un circuit de protecție va epuiza încet un condensator de înaltă tensiune - dar dacă sursa de alimentare este conectată la 240V în timp ce acesta a fost setat anterior la 120V (de exemplu), atunci circuitul de protecție ar fi putut fi distrus. Dacă da, este probabil ca sursa de alimentare să nu se oprească atunci când este supraîncărcată sau când începe să cedeze.
  • Asigurați-vă că ați golit condensatorul. Conectați sursa de alimentare, porniți-o (conectați cablul de alimentare, care este verde, la masă), apoi deconectați sursa de alimentare până când ventilatorul încetează să se rotească.
  • Când găuriți carcasa metalică, asigurați-vă că niciun rest de metal nu pătrunde în interiorul alimentatorului. Acest lucru ar putea provoca un scurtcircuit, care, la rândul său, ar putea provoca un incendiu, căldură extremă sau o supratensiune electrică periculoasă la una dintre ieșiri, care ar deteriora noua sursă de alimentare de laborator pe care ați lucrat atât de mult să o construiți.
  • Nu scoateți placa de circuit decât dacă trebuie. Urmele și lipirea de pe partea inferioară au încă o tensiune ridicată dacă nu lăsați alimentatorul suficient de mult timp. Dacă trebuie să îl scoateți, utilizați un dispozitiv de măsurare pentru a verifica tensiunea pe pinii celor mai mari condensatori. Când înlocuiți placa, asigurați-vă că foaia de plastic este din nou sub ea.
  • O sursă de alimentare pentru computer este suficient de bună pentru testare sau pentru funcționarea electronică simplă (de exemplu, încărcătoare de baterii, lipitoare), dar nu va produce niciodată aceeași putere ca o sursă de alimentare bună de laborator. Deci, dacă intenționați să utilizați sursa de alimentare pentru mai mult decât testarea, cumpărați o sursă de energie bună de laborator. Există un motiv pentru care costă atât de mult.
  • Linia de tensiune poate ucide (orice peste 30 de miliamperi / volt te poate ucide într-o chestiune de timp, dacă îți pătrunde cumva pielea) și cel puțin dă un șoc dureros. Asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare înainte de a efectua modificări și că acesta a golit condensatorul așa cum este descris în pașii de mai sus. Când aveți dubii, utilizați un tester multiplu.
  • Sursa de energie rezultată va oferi o putere de ieșire mare. Acest lucru se poate întâmpla dacă arcați la ieșirea de joasă tensiune sau prăjiți circuitul la care lucrați, dacă faceți o greșeală. Alimentatoarele de laborator au limite de tensiune reglabile dintr-un motiv.
  • Articolul original afirmă că vă asigurați că sunteți împământat. Acest lucru este neadevărat și periculos. Asigurați-vă că nu loviți solul direct atunci când lucrați la sursa de alimentare, astfel încât energia electrică să nu curgă prin tine la sol.
  • Desigur, acest lucru va anula orice tip de garanție.
  • Doar un tehnician de alimentare cu energie electrică ar trebui să încerce să facă acest lucru.

Recomandat: