Kazalo:

Še ena pretvorba napajalnika ATX v klop: 7 korakov
Še ena pretvorba napajalnika ATX v klop: 7 korakov

Video: Še ena pretvorba napajalnika ATX v klop: 7 korakov

Video: Še ena pretvorba napajalnika ATX v klop: 7 korakov
Video: Let's Play PC Building Simulator (Session 4) 2024, Julij
Anonim
Še ena pretvorba napajalnika ATX v klop
Še ena pretvorba napajalnika ATX v klop

Opozorilo: Nikoli ne uporabljajte napajalnika ATX z izključenim ohišjem, razen če natančno veste, kaj počnete, saj vsebujejo žice pod napetostjo pri smrtonosnih napetostih

Obstaja nekaj projektov za pretvorbo ATX psu v klop psu, vendar nobeden od njih ni bil res tisto, kar sem si želel, zato sem se odločil narediti svojo različico z malo pomoči nekaterih poceni pretvornikov dolarjev (ki jih je mogoče spremeniti v dolar -način zagona za ustvarjanje negativnega izhoda), da dobite nekaj napetosti, ki niso standardne ATX. Lepo pri uporabi pretvornikov je, da porabijo zelo malo energije.

Stvari, ki sem jih našel narobe s tistimi, ki sem jih pogledal, so: * prevelika - velika zunanja ohišja * brez zunanje torbice - želela sem ohraniti ohišje svojega ATX -a nedotaknjeno! * Premajhna uporaba izhodov * Omejeni izhodi * Pomanjkanje prilagodljivosti. * Premalo porabe energije, ki je na voljo iz napajalnika ATX.

Kljub temu je tukaj nekaj lepih modelov na Instructables, vsekakor jih morate preveriti, preden nadaljujete s tem.

ATX psu ima veliko žic z razlogom - lahko odda veliko ojačevalnikov. Res je, da večina teh ojačevalnikov prihaja z eno napetostjo, 5v ali 12v, vendar je to zelo koristna napetost, ki jo morate priznati. Ker je pri teh napetostih na voljo več moči, kot bi jo verjetno uporabil v svojih poskusih, je smiselno delno to pretvoriti v različne napetosti. Za napetosti, ki niso ATX, sem uporabil rabljene pretvornike KIS3R33.

"rc", spodaj pomeni "nazivni tok za napajalnik ATX, ki ga uporabljate" Torej bodo napetosti iz tega psu: +2,5v, 0, -2,5v @3A …… uporabne, če želite vklopiti 5v op -amp razdeljeno napajanje +3.3v, 0 @ rc, …… Nameraval sem dodati -3.3v, vendar v resnici ni točke +5v, 0, -5v @ rc …… Če je na voljo -5v, zakaj ne uporabite to. Z enim od spremenjenih pretvornikov lahko dodate močnejši izhod -5V. +5v, 0 prek vtičnice USB (odstranjeno iz starega računalnika) +9v, 0 @ 3A …… želel sem, da bi ga lahko uporabljal namesto 9v baterije +12v, 0, -12v @ rc

Največji izhod 3A bo 4A.

Po tem so razpoložljive napetosti odvisne od kompleksnosti, s katero ste se pripravljeni spopasti: * Nastavljivi + in - izhodi do +11, 0, -11 voltov @ 3A z uporabo modulov KIS3R33 * Te lahko nekoliko slabo spremljate z dodatek op-amp-a in nekaj uporov* Napetosti višje od maksimuma ATX, kar se resnično dvigne. Te so lahko nastavljive in lahko sledijo, vendar morate z nekaj MC34063 preklopnimi IC sestaviti ojačevalno in povečevalno vezje. Te sem dobil iz enega razloga - poceni so. Trak 10 paketov za površinsko montažo stane le 1 £. Opozorilo pri tem pristopu je, da lahko vhodni tok doseže zelo visoke vrhove.

Po dolgem eksperimentiranju sem zavrgel zamisel o sledenju + in - nastavljivih izhodov z uporabo 2 pretvornikov KIS3R33, pri čemer je bil eden spremenjen za povečanje denarja, ker sledenje ni dovolj natančno in ni dovolj velik, da bi bil resnično uporaben. Vendar sem vključil vezje - upam, da ga lahko izboljšate.

Seveda lahko mešate in ujemate, da dobite vse, kar želite.

-12v izhod ATX psu je za tok precej omejen, odkril sem, da je tudi meni malo primanjkovalo napetosti. Če želite -12v z več gruntanja, boste morali dodati močnejši pretvornik denarja. Če ne želite zgraditi vezja MC34063, je mogoče spremeniti modificirane module KIS3R33 v verigi.

3A je določena, ker je to največji nazivni tok za module pretvornika. Za negativne napetosti je lahko malo manj

0v je točka, na kateri se merijo vse druge napetosti - nanaša se na črne žice iz psu. Seveda ste to vedeli …

Druge napetosti lahko dobite z uporabo ničelne napetosti za eno stran, na primer, če uporabljate -5v kot 0, +12v vam daje 17v, vendar bo "prava" 0v linija zdaj na +5v glede na vašo nov 0v. Tudi tok bo omejen na najnižjo nazivno napajanje, ki se uporablja v tej ureditvi.

Osnovna različica tega napajanja nima omejitev toka, ki presega precej visoke meje napajalnika ATX. Dodatek omejevanja preklopa ne spada v obseg tega navodila.

Kaj rabiš:

* Stari ATX psu, običajno pridobljen iz starega računalnika. * Nekateri pretvorniki dolarjev KIS3R33. Te lahko kupite na eBayu in na drugih mestih zelo poceni. Naj vas ti "kompleti za pretvorbo" ne ujamejo. Sami pretvorniki vsebujejo čip MP2307, induktor in nekatere druge komponente. Nastavljeni so na 3.3V, vendar imajo nastavljiv zatič, tako da lahko nastavite poljubno napetost in jih je enostavno pretvoriti v negativni izhod. * Nekaj 4 mm zavezujočih stebrov v različnih barvah ali drugih zaključkov po vaši izbiri. * Nekaj pločevine za ohišje * Nekaj pločevine za sprednjo ploščo * Nekaj iverne plošče za podlago * Majhen kos lesa za namestitev stikala in LED diod * Nekaj slepih zakovic (tudi pop zakovic) * Nekaj lesenih vijakov * Stikalo in nekaj LED, po možnosti ena rdeča in ena zelena. (Opomba Odkar sem napisal to navodilo, sem zamenjal stikalo za novo zasnovo, glej tukaj:

* Nekateri terminali za stiskanje

Te materiale sem uporabil, ker so tisti, ki jih imam. Reciklirajte, kar imate, prijatelji in ustvarite nekaj edinstvenega

Orodja: * kositrski odrezki * vrtalnik + svedri * rezalnik za korake (za čiste velike luknje) * sredinski luknjač * kompas * kvadratni * ravnilo in svinčnik * žage (pravzaprav se mi je zdela električna sestavljanka uporabna pri rezanju debelejše jeklene pločevine) * Okovje za kovičenje * Izvijač * Ključ za pritrditev matic na vezne stebre (čeprav lahko uporabite klešče) * Spajkalnik * Orodje za stiskanje

Pogovor: Od takrat sem moral zamenjati napajalnik ATX v tej pretvorbi, saj je umrl prvi. Mislim, da je to morda posledica tega, da na izhod ni priključen upor.

Korak: ATX to Go…

ATX to go…
ATX to go…
ATX to go…
ATX to go…
ATX to go…
ATX to go…
ATX to go…
ATX to go…

Torej ste našli napajalnik ATX. Odvisno od tega, kdaj je bil izdelan, ima lahko različne dodatne konektorje, standardna pa sta priključek za matično ploščo in priključki molex z marjeticami. Razen če je zelo star, bo imel dodatni 4 -polni konektor z 2 x 12v in 2 x 0v žicami. Lahko ima tudi bel 6 -polni konektor.

Odvisno od tega, kdaj je bil izdelan, ima lahko izhod -5v ali pa tudi ne. Če se to zgodi, je večina energije na voljo tudi na izhodu +5v, vendar novejše oskrbe večino energije oddajo na izhod +12v. Za podrobnosti preverite nalepko.

Dober vir informacij je www.formfactors.org - tehnične risbe sem pobral iz njihovih dokumentov.

Poseben napajalnik, ki sem ga uporabil, je 250W enota z naslednjimi izhodi: 3.3v, 15A5v, 25A5v v stanju pripravljenosti, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. V sodobnem napajanju je tukaj na voljo večina energije. 84W na tem, ni tako slabo. -12v, 0.8A

Poiščite 4 -polni konektor 2x12v. Če je napajanje v skladu s specifikacijo 2.0 ali novejšo (za to preberite oznako), morate za to držati 12 -voltne žice kot par, ker je to ločeno napajanje za preostale 12 -voltne izhode in ima lastno trenutno zaščito, zato ta par rumenih žic prilepite skupaj. Če ste v dvomih, jih vseeno držite kot par.

Zgornje informacije sem dobil iz tega vnosa na wikipediji:

Preglejte priključek matične plošče, glejte ta grafikon https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Na zatiču 13 (na 24 -polnem priključku) gresta v žico 2 žici, ena oranžna in tanjša, ki je lahko rjava ali oranžna (tanjša je senzorska žica), ki ju boste morali znova povezati, zato jih zlepimo skupaj. Prepoznajte žico indikatorja "dobra moč" na zatiču 8, ki bo siva ali bela, in jo označite. Če je na zatiču 18 napajanje -5V, bo to belo ali modro, zato označite tudi to (vendar ne boste imeli dveh belih žic). Tako da zdaj odrežete konektor. Pustite dovolj dolge žice, da doseže vtičnice na sprednji plošči. Upoštevajte, katera je -12v žica, običajno modra, lahko pa tudi rjava.

Nato odrežite priključke molex. Razmišljal sem, da bi enega pustil priloženega, če želim zagnati trdi disk ali kaj podobnega, potem pa sem se odločil, ali moram to narediti, ga lahko preprosto povežem z vtičnicami na sprednji plošči, tako da je prišel. Še enkrat pustite dovolj žice za povezavo s priključki na sprednji plošči.

Poiščite zeleno in vijolično žico iz priključka na matični plošči. Zeleni, ki ga boste priključili na stikalo, da ga vklopite. Vijolična bo napajala LED v stanju pripravljenosti. LED "vklopljeno" se lahko napaja iz žice "dobra moč". Združite jih za kasneje. Potrebovali boste tudi nekaj dodatnega kabla za 0 -voltno vrnitev za stikala LED in "vklop" ter vtičnico USB

Morda je pravi čas, da preštejete žice, zabeležite, koliko jih imate za vsako barvo.

2. korak: Ustvarite primer

Ustvari primer
Ustvari primer
Ustvari primer
Ustvari primer
Ustvari primer
Ustvari primer

Naredil sem ohišje širine 11 cm, višine 15 cm in globine 15 cm, ki je ravno dovolj veliko, da ima napajalnik s prostorom za kroženje zraka in za povezavo sprednje plošče. Če pogledamo nazaj, bi bilo verjetno malo globlje, da bi omogočili žice in dodatne tiskane vezje.

Strani. Njihova velikost je 19 x 20,5 cm. Iz starega ohišja mikrovalovne pečice sem izrezal kose, ki sem jih razstavil zaradi česa drugega. Dovolite približno 8 mm prirobnico na sprednjem, zgornjem in zadnjem robu, tako da bo vsak kos meril 16,6 cm x 15,8 cm

Robove sem upognil tako, da sem kose vtaknil med dva kosa jeklene police in robove udaril s kladivom. Robove lahko upognete tako, da jih vpnete v primež ali celo upognete s kleščami, vendar s temi metodami dobite nekoliko valovit rob.

Zgornji del sem naredil iz nekega debelejšega jekla, izrezanega iz starega ohišja za računalnik, že z lepo črno barvo. Upognjen je le spredaj in zadaj. Upogib spredaj je del prvotne oblike.

Zadnji del je še en kos tankega jekla. Izmerite svoj psu, da natančno ugotovite, kje narediti luknje, vendar dovolite malo "prostora za premikanje". Risbo s spletnega mesta www.formfactors.org uporabite kot osnovno vodilo, vendar jo spremenite tako, da bo ustrezala vaši zalogi.

Vse skupaj samo zdrsne na podlago iverne plošče in se pritrdi z vijaki.

Odrežite kos lesa, v katerega privijte pritrdilne vijake na sprednjo ploščo in namestite tudi LED, stikalo in vtičnico USB. Lepite ga v zgornji sprednji del ohišja.

Prezračevalne luknje. Poiščite sredino vsakega stranskega dela in ga označite s sredinskim udarcem. S kompasom narišite koncentrične kroge. Velikost vsakega kroga se oceni na oko, da dobimo bolj "naraven" razmik. Luknje so razporejene s 6 na krog. Ko narišete vsak krog, ga označite kjer koli in ga s kompasom razdelite na 6. Če ne veste, kako to storiti, postavite točko kompasa na začetno točko in jo uporabite za označite na obeh straneh. Točko kompasa postavite na vsako oznako, ki ste jo naredili, in naredite še 2 oznaki. Na vsakega od njih postavite točko kompasa in upajmo, da bodo zadnje oznake na istem mestu. Ko to naredite na obeh straneh, nastavite kompas za naslednjo velikost in naredite naslednjo. Za začetek znova izberite poljubno mesto okoli kroga, da dobite bolj naraven videz.

Luknje sem izvrtal s stopničastim rezalnikom, ker naredi lepe okrogle (in velike) luknje, lahko pa uporabite samo naraščajoče velikosti svedra, vendar pričakujte, da bodo v tem primeru vaše luknje rahlo trikotne. Izvrtajte majhne pilotske luknje, da zagotovite, da se večja velikost ne bo umaknila.

Sprednja plošča. Imel sem nekaj rdečega perspeksa iz kosa starega prodajnega znaka, ki sem ga našel, zato sem izrezal del tega. Uporabljate lahko kateri koli material, če nanj pritrdite vezavne stebre. Pri označevanju sprednje plošče morate upoštevati, da morajo pritrdilne matice za spodnjo vrsto sponk počistiti podlago iverne plošče. Matice za sponke ob straneh morajo očistiti prirobnice na stranskih ploščah. Na vrhu mora biti prostor za stikala in LED diode ter kos lesa, na katerega so nameščeni.

Če uporabljate drugačne dimenzije od tistih na risbi, se morate odločiti, koliko sponk se bo udobno prilegalo širini, ki jo imate na voljo, delite širino s številom sponk. To je vaš razmik med njimi. To količino delite z 2, da dobite razdaljo od vsakega roba. Morda boste morali to malo prilagoditi, da bo vse v redu. Če želite ustrezati višini, določite, kje se morajo prilegati zgornja in spodnja vrstica, nato razdelite prostor med njimi, znova se odločite, koliko sponk bo ustrezalo, in ustrezno razdelite prostor. Enega ali več priključkov bo zamenjal kontrolni gumb, zato morate zagotoviti, da je na tem mestu dovolj prostora.

Če bi to spet delal, bi izrezal del lesenega fileja na vrhu, da bi dvignil vtičnico USB.

3. korak: Namestite sponke

Namestite terminale
Namestite terminale
Namestite terminale
Namestite terminale
Namestite terminale
Namestite terminale
Namestite terminale
Namestite terminale

Odločil sem se, da bom uporabil poceni zavezujoče objave, ki so na voljo v pakiranjih po 5 barv na eBayu pri različnih prodajalcih. Če uporabljate te, nakupujte, so cene precej spremenljive in videl sem vsaj 2 sloga, vendar se zdi, da so barve omejene na rdečo, črno, zeleno, modro in rumeno. Kupil sem tudi dodatne rdeče -črne zavese iste vrste.

Glede na napajanje, ki ga imate, boste verjetno izbrali drugo shemo. Sodoben bi moral imeti poudarek na 12v izhodih. Ta je precej star, zato ima več 5v izhodov.

Posebni priključki, ki sem jih uporabil, imajo za povezavo 2 matici in tudi spajkalni terminal. Eden od matic pritrdi kovinsko jedro v plastičnem ohišju. To matico sem zategnil, preden sem pritrdil steber v ploščo, da bi jo okrepil, preden zategnem glavno montažno matico, da bi zmanjšal možnost zloma plastičnega ohišja.

V plošči izvrtajte majhne pilotne luknje, preden izvrtate luknje polne velikosti za sponke. To zagotavlja natančnejše pozicioniranje. Vsi vrtalniki "tavajo", preden zagrizejo v material, ki ga vrtajo, večji svedri pa bolj tavajo. Pilotna luknja zagotavlja, da tega ne zmorejo. Za te posebne sponke morajo biti luknje 7 mm. V idealnem primeru, ker imajo stebri ravne stranice na navojnem delu, bi bile luknje ovalne, da preprečijo, da bi se stebri lahko obračali (morda 5,5 mm po ravninah), vendar sem z veseljem vrtal navadne okrogle.

Sponke vstavite v luknje, začenši z vrsto črnih na dnu, nato (za starejšo psu) vrsto rdečih nad temi. To bosta terminala 0v in 5v.

Žice iz napajalnika povežite glede na barvo, vendar jih poskusite ujemati tudi po dolžini. Poskusite jih malo razvrstiti, da se ne zvijajo in prekrižajo toliko. Tudi vaša številka vsake vrste žice in število priključkov sta lahko različni, zato je za vas morda primernejša druga kombinacija, razen parov.

Torej. odstranite približno 5-7 mm s konca vsake žice in jih pritrdite z majhnim obročem. Dodatno tanjšo črno žico vstavite v 2 črna para in dodatno tanjšo rdečo žico v enega od rdečih parov. Dodajte tudi dodatne žice polne debeline, 12V par in 5V par. Ti morajo biti dovolj dolgi, da dosežejo stikalo in LED, vtičnico USB in regulatorje KIS3R33. Daljši pari gredo do terminalov, ki so najbolj oddaljeni od mesta, kjer žice prihajajo iz napajalnika. Vsak obročasti priključek namestite na sponko, vendar še ne do konca privijte matic, ker se morajo žice med delom na njem nekoliko premikati. Prav tako jih je enostavno razveljaviti, če morate spremeniti stvari ali odstraniti ploščo. Če jih imate, je dobro, da med obroč in zgornjo matico namestite podložko proti tresenju. Seveda lahko žice spajkate, vendar je to težje razstaviti, če je to potrebno. Čeprav še nimate pripravljenih vseh napetosti, vam to odstrani nekaj žic.

4. korak: Stikalo, luči in napajanje prek USB -ja

Stikalo, luči in napajanje USB
Stikalo, luči in napajanje USB

Uporabil sem ostanke tiskanega vezja iz nečesa, kar sem za to razstavil, ker je že imelo stikalo in nekaj lukenj za vgradnjo LED. Preprosto sem ga privijal na kos lesa na vrhu ohišja in izmeril, kje luknje bi morale biti. Stikalo za vklop/izklop sem podaljšal z malo plastične cevi iz dozirnika mila in vanj pritrdil nekakšen gumb. Uporabite lahko stikalo za montažo na ploščo in LED za montažo na ploščo (zagotovo bi bilo lažje). Lepa stvar pri nameščanju podaljška na takšno potisno stikalo je, da vam omogoča, da stikalo poiščete nazaj od plošče.

Katode LED in enega od stikalnih priključkov povežite skupaj, na anodo vsake LED priklopite 470 ohmski upor, drugi konec enega od teh pa povežite z vijolično žico v stanju pripravljenosti, drugega pa v sivo (ki je lahko v vašem primeru bela) "žica za dobro delovanje". Imam zeleno LED za stanje pripravljenosti in rdečo za dobro moč. Priključite zeleno žico na stikalo. Morda boste za dve LED diodi potrebovali upore različnih vrednosti, da bi dobili enako svetlost.

Priključite eno od tanjših črnih žic, ki ste jih dodali s sprednje plošče, na običajno povezavo stikala in LED. Drugo priključite na priključek 0v na vtičnici USB. Tanjšo rdečo žico, ki ste jo dodali, priključite na priključek 5v na vtičnici USB.

Ščit vtičnice USB priključite na ozemljitev in oba podatkovna zatiča skupaj, vendar ju ne povezujte z nobenim drugim. Nekateri napajalniki USB imajo upor med podatki in V+ ali V-, vendar dejanske specifikacije tega ne omenjajo.

Napajalniki USB morajo biti omejeni na izhod 500mA. Če želite to doseči, lahko dodate omejevalno vezje ali varovalko, vendar sem pustil, kot je, saj je samo zame.

5. korak: Dodatne napetosti

Dodatne napetosti
Dodatne napetosti
Dodatne napetosti
Dodatne napetosti
Dodatne napetosti
Dodatne napetosti

Moduli pretvornika dolarjev KIS3R33 so na voljo kot rabljeni izdelek, poceni v količini pri različnih prodajalcih na eBayu in drugih mestih. Kupil sem paket 10 za eksperimentiranje. Vsebujejo čip pretvornika MP2307, induktor in nekaj kondenzatorjev in uporov. Brez povezave razen V + in 0v bo izhod okoli + 3,3 V. Če priključite 100k potenciometer z brisalcem na nastavitveni zatič, en konec na izhod in drugi konec na 0v, lahko nastavite izhod med približno 1v in blizu napajalne napetosti.

Negativni izhod

Z majhnim izvijačem odstranite spodnji del ohišja enega od modulov. V kotu, kjer se nahaja vklopni/izklopni zatič, sta 2 vii (to so majhne luknje, prevlečene z bakrom, ki povezujejo obe strani vezja). Z majhnim svedrom, ki ga držite v prstih, previdno odrežite baker okoli njih. Odstranite samo baker, ne vrtajte po deski!

Na drugi strani plošče sta dva vias, ki ste jih pravkar izrezali, povezani s kondenzatorjem in nanj morate priključiti žico. Žico lahko potisnete v eno od lukenj in jo spajkate s te strani z železom s finim vrhom, ali pa ploščo izvlečete iz ohišja in spajkate žico na drugi strani. Pazite, da ne pride do kratkega stika z maso ali vklopno/izklopno povezavo. Seveda lahko ohišje priključite v ohišje, kar pušča prostor za ponovno namestitev dna.

Odrežite žico po dolžini in drugi konec priključite na izhod pretvornika. Povezave so zdaj: input: unchangedground: the original outputoutput: the original ground.

Napetost se še vedno nastavlja na enak način. Razlika med 0v in najbolj negativnim obsegom izhoda bo zdaj večja kot razlika med 0v in najbolj pozitivnim obsegom izhoda nespremenjenega pretvornika, vendar ga verjetno ne bi smeli izvajati v najbolj negativni meri. Med izhodom -V in vhodom +V ne sme biti več kot 23 V

Lahko naredite tiskano vezje, na katerega boste namestili pretvornike, ali pa jih pritrdite na kos matrične plošče, ali ker je vezje precej preprosto, lahko povežete vse v stilu "podganjih gnezd". Pravzaprav ni pomembno, če je dovolj prostora za kroženje zraka. Če se odločite za možnost "gnezdo podgan", ohišja pretvornika prilepite neposredno na kovinsko ohišje. Obliko sem narisal neposredno na kos odpadnega bakreno obloženega SRBP s peresom OHP. Površinsko sem vse namestil in uporabil super močan dvostranski penasti trak, da sem drugo stran plošče prilepil v ohišje

Spremenljivi izhodi

Nastavljiv regulator 3A je enostavno narediti z enim od modulov KIS3R33, tako za + kot za izhode. Eksperimentiral sem s vezji, da bi nastavil negativni regulator v tiru s pozitivnim, da bi ustvaril zrcalne izhode.

Sledenje je mogoče doseči s prikazanim vezjem op-amp, pri čemer je eden od modulov spremenjen za negativni izhod, vendar je rezultat manj kot zadovoljiv. Vezje deluje, ker želi op-amp ohraniti oba vhoda pri isti napetosti. Ker je en vhod priključen na 0v, drugi pa je priključen v seštevalni konfiguraciji, bi morala biti zaradi tega oba izhoda enaka po velikosti in nasprotna po polarnosti.

naletel pa sem na nekaj težav:* Izhodi ne sledijo natančno, lahko pride do napačnega ujemanja 0,5 V ali več* Obseg je omejen na okoli +/- 11,5 V in +/- 1 V* Obstaja veliko vprašanje, kako To je v resnici uporabno, ko je obseg le +/- 11,5 V.

Poskušal sem odstraniti napetostne upore iz para modulov, vendar sem ugotovil, da je rezultat zelo nelinearen in sledenje še slabše kot prej.

6. korak: Druge napetosti

Druge napetosti
Druge napetosti

Glavna omejitev napajalnikov ATX je zgornja napetost 12v. Recimo, da želim 13,8v, 18v ali 24v? Ali kakšna druga napetost?

Tukaj pride pretvornik za povečanje. To je majhno vezje, ki deluje tako, da prek induktorja vklopi in izklopi tok, ki na izhodu proizvede višjo napetost kot na vhodu. Zelo uporabno v tej situaciji.

Hitro sem se naučil, da za pridobivanje znatne količine toka iz izhoda ojačevalnega pretvornika zahteva velik največji tok na vhodu, zato je za vsak pomemben izhodni tok treba omejiti količino povečanja napetosti. Z uporabo pretvorniškega čipa MC34063 z zunanjim prehodnim tranzistorjem, da dobite 25v izhod pri 1A iz 12v napajanja, povzroči največji tok okoli 4.5A - kar je veliko povpraševanje.

Druga stvar, ki sem jo izvedel o pretvornikih za povečanje, je, da ne proizvajajo dobrih spremenljivih zalog širokega spektra. Za to je bolje uporabiti linearni regulator. Vendar je nekaj voltov prilagoditve v redu.

Zato je veliko vprašanje: ali je vredno?

No, odvisno je, za kaj si želiš. Recimo, da bi hotel narediti polnilec za avtomobilsko testo. Moral bi zagotoviti 4 ampere pri 13,8 voltov - samo 1,8 volta povečanje od vhoda. In vendar bi tok, ki bi ga morali prenašati slabi stari induktor in tranzistor ter dioda, 10,35 ampera. Torej v tem primeru vsekakor ni vredno.

Če pa me zanima le uporaba nizkih tokov, z navadnim MC34063, brez zunanjega tranzistorja, je možen izhod 24V pri 320mA in pri 15V 520mA. Torej, v tem primeru je vredno narediti.

Območje od 13 do 24 voltov je tisto, ki ga je mogoče brez težav prilagoditi, vendar trenutno omejitev zagotavlja fiksni upor, meja, ki se nastavi, pa se spreminja pri spreminjanju izhoda. Upor se bo tudi zelo segrel, če je potrebna kakšna večja poraba toka. Za zgoraj opisano območje mora biti upor 0,43 ohma.

Na splošno bi rekel, da je najbolje, da zgradite namensko napajanje, če potrebujete višje napetosti.

7. korak: Končno … Živi

Ok, trenutek resnice. Odrezali ste, stisnili, spajkali in pritrdili, izvrtali, žagali, odrezali, zakovičili in privijačili. Čas je, da preizkusite svojo stvaritev. Priključite in vklopite na zadnji strani, če ima ATX psu stikalo. Morda bo prišlo do pokanja ali glasnega udarca, vendar je to običajno predvsem pri starejših enotah zaradi polnjenja primarnih kondenzatorjev. Lučka LED v stanju pripravljenosti naj sveti. Pritisnite gumb, LED za vklop naj zasveti. Preverite napetosti. Preverite dodatne napetosti - po potrebi jih prilagodite. Preverite nastavljive izhode, se prepričajte, da pravilno sledijo. Uživajte v svojem novem psu!

Priporočena: