Сменить шрифт на обычный | короткая ссылка на новость: ↑ следующая новость | предыдущая новость ↓ | ||
Когда мы включаем блок питания, напряжения на выходе не сразу достигают нужного значения, а примерно через 0.02 секунды, и чтобы исключить подачу пониженного напряжения на компоненты ПК, существует специальный сигнал «power good», также иногда называемый «PWR_OK» или просто «PG», который подаётся, когда напряжения на выходах +12В, +5В и +3.3В достигают диапазона корректных значений. Для подачи этого сигнала выделена специальная линия на ATX разъёме питания, подключаемого к материнской плате (№8, серый провод). Ещё одним потребителем этого сигнала является схема защиты от подачи пониженного напряжения (UVP) внутри БП , о которой ещё пойдёт речь – если она будет активна с момента включения на БП, то она просто не даст компьютеру включиться, сразу отключая БП, поскольку напряжения будут заведомо ниже номинальных. Этот сигнал подаётся схемой мониторинга или ШИМ-контроллером (широтно-импульсная модуляция, применяемая во всех современных импульсных БП, из-за чего они и получили своё название, английская аббревиатура – PWM, знакомая по современным кулерам – для управления их частотой вращения подаваемый на них ток модулируется подобным образом.) Диаграмма подачи сигнала Power Good согласно спецификации ATX12V. Защита в обоих случаях реализована при помощи одной и той же схемы, мониторящей выходные напряжения +12В, +5В и 3. 3В и отключающей БП в случае если одно из них окажется выше (OVP — Over Voltage Protection) или ниже (UVP — Under Voltage Protection) определённого значения, которое также называют «точкой срабатывания». Это основные типы защиты, которые в настоящее время присутствуют фактически во всех блоках питания, более того, стандарт ATX12V требует наличия OVP.Некоторую проблему составляет то, что и OVP, и UVP обычно сконфигурированы так, что точки срабатывания находятся слишком далеко от номинального значения напряжения и в случае с OVP это является прямым соответствием стандарту ATX12V: | |||
Выход | Минимум | Обычно | Максимум |
+12 V | 15.0 V | 15.6 V | |
+5 V | 5.74 V | 6.3 V | 7. 0 V |
+3.3 V | 3.76 V | 4.2 V | 4.3 V |
Выход | Минимум | Обычно | Максимум |
+12 V | 13.1 V | 13.8 V | 14.5 V |
+5 V | 5.7 V | 6.1 V | 6.5 V |
3.7 V | 3.9 V | 4.1 V |
Выход | Минимум | Обычно | Максимум |
+12 V | 8.5 V | 9.0 V | 9.5 V |
+5 V | 3.3 V | 3. 5 V | 3.7 V |
+3.3 V | 2.0 V | 2.2 V | 2.4 V |
Другие микросхемы предоставляют другой набор точек срабатывания.
И ещё раз напоминаем вам, насколько далеко от нормальных значений напряжения обычно сконфигурированы OVP и UVP. Для того, чтобы они сработали, блок питания должен оказаться в весьма сложной ситуации. На практике, дешёвые БП, не имеющие кроме OVP/UVP других типов защиты, выходят из строя раньше, чем срабатывает OVP/UVP.
В случае с этой технологией (англоязычная аббревиатура OCP — Over Current Protection) есть один вопрос, который следовало бы рассмотреть более подробно. По международному стандарту IEC 60950-1 в компьютерном оборудовании ни по одному проводнику не должно передаваться более 240 Вольт-ампер, что в случае с постоянным током даёт 240 Ватт. Спецификация ATX12V включает в себя требование о защите от превышения по току во всех цепях. В случае с наиболее нагруженной цепью 12Вольт мы получаем максимально допустимый ток в 20Ампер. Естественно, такое ограничение не позволяет изготовить БП мощностью более 300Ватт, и для того, чтобы его обойти, выходную цепь +12В стали разбивать на две или более линий, каждая из которых имела собственную схему защиты от перегрузки по току. Соответственно, все выводы БП, имеющие +12В контакты, разбиваются на несколько групп по количеству линий, в некоторых случая на них даже наносится цветовая маркировка, чтобы адекватно распределять нагрузку по линиям.
Однако во многих дешёвых БП с заявленными двумя линиями +12В на практике используется только одна схема защиты по току, а все +12В провода внутри подключаются к одному выходу. Для того, чтобы реализовать адекватную работу такой схемы, защита от нагрузки по току срабатывает не при 20А , а при, например, 40А, и ограничение максимального тока по одному проводу достигается тем, что в реальной системе нагрузка в +12В всегда распределена по нескольким потребителям и ещё большему количеству проводов.
Более того, иногда разобраться, используется ли в данном конкретном БП отдельная защита по току для каждой линии +12В можно, только разобрав его и посмотрев на количество и подключение шунтов, используемых для измерения силы тока (в некоторых случаях количество шунтов может превышать количество линий, поскольку для измерения силы тока на одной линии могут использоваться несколько шунтов).Различные типы шунтов для измерения силы тока.
Ещё одним интересным моментом является то, что в отличие от защиты от повышенного/пониженного напряжения допустимый уровень тока регулируется производителем БП, путём подпаивания резисторов того или иного номинала к выходам управляющей микросхемы. А на дешёвых БП, несмотря на требования стандарта ATX12V, эта защита может быть установлена только на линии +3.3В и +5В, либо отсутствовать вовсе.
Как следует из её названия (OTP — Over Temperature Protection), защита от перегрева выключает блок питания, если температура внутри его корпуса достигает определённого значения.
В блоках питания можно увидеть термистор, прикреплённый к радиатору (хотя в некоторых БП он может быть припаян прямо к печатной плате). Этот термистор соединён с цепью управления скоростью вращения вентилятора, он не используется для защиты от перегрева. В БП, оборудованных защитой от перегрева, обычно используется два термистора – один для управления вентилятором, другой, собственно для защиты от перегрева.
В качестве англоязычного названия встречаются аббревиатуры OPP — Over Power Protection или OLP — Over Load Protection )Это опциональный вид защиты, реализуемый при помощи PWM-контроллера или микросхемы мониторинга, а на БП с активным PFC – контроллером PFC. В любом случае, мониторингу подвергается количество тока, который БП потребляет из электрической сети. Если его величина превосходит определённое значение, БП отключается.
Защита от короткого замыкания (SCP — Short Circuit Protection) – вероятно, самая старая из подобных технологий, потому что её очень легко реализовать при помощи пары транзисторов, не задействуя микросхему мониторинга. Эта защита обязательно присутствует в любом БП и отключает его в случае короткого замыкания в любой из выходных цепей, во избежание возможного пожара.
Это не совсем «защита» (NLO — No Load Operation), а просто конструктивная особенность, позволяющая БП включаться и работать без нагрузки на его выходах.
↑ следующая новость | предыдущая новость ↓
Когда мы включаем блок питания, напряжения на выходе не сразу достигают нужного значения, а примерно через 0.02 секунды, и чтобы исключить подачу пониженного напряжения на компоненты ПК, существует специальный сигнал «power good», также иногда называемый «PWR_OK» или просто «PG», который подаётся, когда напряжения на выходах +12В, +5В и +3.3В достигают диапазона корректных значений. Для подачи этого сигнала выделена специальная линия на ATX разъёме питания, подключаемого к материнской плате (№8, серый провод).
Ещё одним потребителем этого сигнала является схема защиты от подачи пониженного напряжения (UVP) внутри БП , о которой ещё пойдёт речь – если она будет активна с момента включения на БП, то она просто не даст компьютеру включиться, сразу отключая БП, поскольку напряжения будут заведомо ниже номинальных. Поэтому эта схема включается только с подачей сигнала Power Good.
Этот сигнал подаётся схемой мониторинга или ШИМ-контроллером (широтно-импульсная модуляция, применяемая во всех современных импульсных БП, из-за чего они и получили своё название, английская аббревиатура – PWM, знакомая по современным кулерам – для управления их частотой вращения подаваемый на них ток модулируется подобным образом.)
Диаграмма подачи сигнала Power Good согласно спецификации ATX12V.
VAC — входящее переменное напряжение, PS_ON# — сигнал «power on», который подаётся при нажатии кнопки включения на системном блоке.»O/P» — сокращение для «operating point», т.е. рабочее значение. И PWR_OK — это и есть сигнал Power Good. T1 меньше чем 500 мс, T2 находится между 0.1 мс и 20 мс, T3 находится между 100 мс and 500 мс, T4 меньше или равно 10 мс, T5 больше или равно 16 мс и T6 больше или равно 1 мс.
Защита в обоих случаях реализована при помощи одной и той же схемы, мониторящей выходные напряжения +12В, +5В и 3.3В и отключающей БП в случае если одно из них окажется выше (OVP — Over Voltage Protection) или ниже (UVP — Under Voltage Protection) определённого значения, которое также называют «точкой срабатывания». Это основные типы защиты, которые в настоящее время присутствуют фактически во всех блоках питания, более того, стандарт ATX12V требует наличия OVP.
Некоторую проблему составляет то, что и OVP, и UVP обычно сконфигурированы так, что точки срабатывания находятся слишком далеко от номинального значения напряжения и в случае с OVP это является прямым соответствием стандарту ATX12V:
Т.е. можно сделать БП с точкой срабатывания OVP по +12В на 15.6В, или +5В на 7В и он всё ещё будет совместим со стандартом ATX12V.
Такой блок питания будет длительное время выдавать , допустим, 15В вместо 12В без срабатывания защиты, что может привести к выходу из строя компонентов ПК.
С другой стороны, стандарт ATX12V чётко оговаривает, что выходные напряжения не должны отклоняться более чем на 5% от номинального значения, но при этом OVP может быть конфигурирована производителем БП на срабатывание при отклонении в 30% по линиям +12В и +3.3В и в 40% — по линии +5В.
Производители выбирают значения точек срабатывания используя ту или иную микросхему мониторинга или ШИМ-контроллера, потому что значения этих точек жёстко заданы спецификациями той или иной конкретной микросхемы.
Как пример возьмём популярную микросхему мониторинга PS223, которая используется в некоторых блоках питания, которые до сих присутствуют на рынке. Эта микросхема имеет следующие точки срабатывания для режимов OVP и UVP:
Выход | Минимум | Обычно | Максимум |
+12 V | 13.1 V | 13.8 V | 14.5 V |
+5 V | 5.7 V | 6.1 V | 6.5 V |
+3.3 V | 3.7 V | 3.9 V | 4.1 V |
Выход | Минимум | Обычно | Максимум |
+12 V | 8.5 V | 9. 0 V | 9.5 V |
+5 V | 3.3 V | 3.5 V | 3.7 V |
+3.3 V | 2.0 V | 2.2 V | 2.4 V |
Другие микросхемы предоставляют другой набор точек срабатывания.
И ещё раз напоминаем вам, насколько далеко от нормальных значений напряжения обычно сконфигурированы OVP и UVP. Для того, чтобы они сработали, блок питания должен оказаться в весьма сложной ситуации. На практике, дешёвые БП, не имеющие кроме OVP/UVP других типов защиты, выходят из строя раньше, чем срабатывает OVP/UVP.
В случае с этой технологией (англоязычная аббревиатура OCP — Over Current Protection) есть один вопрос, который следовало бы рассмотреть более подробно. По международному стандарту IEC 60950-1 в компьютерном оборудовании ни по одному проводнику не должно передаваться более 240 Вольт-ампер, что в случае с постоянным током даёт 240 Ватт. Спецификация ATX12V включает в себя требование о защите от превышения по току во всех цепях. В случае с наиболее нагруженной цепью 12Вольт мы получаем максимально допустимый ток в 20Ампер. Естественно, такое ограничение не позволяет изготовить БП мощностью более 300Ватт, и для того, чтобы его обойти, выходную цепь +12В стали разбивать на две или более линий, каждая из которых имела собственную схему защиты от перегрузки по току. Соответственно, все выводы БП, имеющие +12В контакты, разбиваются на несколько групп по количеству линий, в некоторых случая на них даже наносится цветовая маркировка, чтобы адекватно распределять нагрузку по линиям.
Однако во многих дешёвых БП с заявленными двумя линиями +12В на практике используется только одна схема защиты по току, а все +12В провода внутри подключаются к одному выходу. Для того, чтобы реализовать адекватную работу такой схемы, защита от нагрузки по току срабатывает не при 20А , а при, например, 40А, и ограничение максимального тока по одному проводу достигается тем, что в реальной системе нагрузка в +12В всегда распределена по нескольким потребителям и ещё большему количеству проводов.
Более того, иногда разобраться, используется ли в данном конкретном БП отдельная защита по току для каждой линии +12В можно, только разобрав его и посмотрев на количество и подключение шунтов, используемых для измерения силы тока (в некоторых случаях количество шунтов может превышать количество линий, поскольку для измерения силы тока на одной линии могут использоваться несколько шунтов).
Различные типы шунтов для измерения силы тока.
Ещё одним интересным моментом является то, что в отличие от защиты от повышенного/пониженного напряжения допустимый уровень тока регулируется производителем БП, путём подпаивания резисторов того или иного номинала к выходам управляющей микросхемы. А на дешёвых БП, несмотря на требования стандарта ATX12V, эта защита может быть установлена только на линии +3.3В и +5В, либо отсутствовать вовсе.
Как следует из её названия (OTP — Over Temperature Protection), защита от перегрева выключает блок питания, если температура внутри его корпуса достигает определённого значения. Ей оснащены далеко не все блоки питания.
В блоках питания можно увидеть термистор, прикреплённый к радиатору (хотя в некоторых БП он может быть припаян прямо к печатной плате). Этот термистор соединён с цепью управления скоростью вращения вентилятора, он не используется для защиты от перегрева. В БП, оборудованных защитой от перегрева, обычно используется два термистора – один для управления вентилятором, другой, собственно для защиты от перегрева.
В качестве англоязычного названия встречаются аббревиатуры OPP — Over Power Protection или OLP — Over Load Protection )Это опциональный вид защиты, реализуемый при помощи PWM-контроллера или микросхемы мониторинга, а на БП с активным PFC – контроллером PFC. В любом случае, мониторингу подвергается количество тока, который БП потребляет из электрической сети. Если его величина превосходит определённое значение, БП отключается.
Защита от короткого замыкания (SCP — Short Circuit Protection) – вероятно, самая старая из подобных технологий, потому что её очень легко реализовать при помощи пары транзисторов, не задействуя микросхему мониторинга. Эта защита обязательно присутствует в любом БП и отключает его в случае короткого замыкания в любой из выходных цепей, во избежание возможного пожара.
Это не совсем «защита» (NLO — No Load Operation), а просто конструктивная особенность, позволяющая БП включаться и работать без нагрузки на его выходах.
Добрый день всем! Есть БП от компа.собрался делать из него зарядное но он уходит в защиту.как по етой схеме отключить её?
Или как из ето го бп сделать зарядное уст-во
Комментарии 52
Я выпаивал диод около 494. Защита уходила, БП автоматически стартовал. Блок живой и рабочий 3 года
на какой ноге?можеш на схеме чиркнуть?
Проблема в том, что АКБ представляет собой нагрузку с очень низким сопротивлением, поэтому возникают чудовищные токи, а БП выключается защитой. Обязательно нужна схема ограничения по току.
в ней я так думаю она есть? (еще не читал досконально)
Да, принцип работы устройства основан на этой схеме.
у меня в бж есть описание как сделать зарядник
я тоже использовал етот источник
Буквально недавно делал из такого же ИБП зарядное.
Выпаивал все элементы цепей, кроме +12V (ее повышал до 14.4В) и +5VSB.
Это надо ОКР ставить)))
Видно плохо, но там вроде tl434, в инете полно схем по переделке БП с этим ШИМ, есть так называемая «схема итальянца», я по ней свой переделывал. Вроде не очень сложная для повторения. Для работы этой ШИМ не очень много элементов нужно, но если заморочиться и сделать регулировку по напряжению и току получается очень хорошая вещь, в хозяйстве не только для зарядки уже можно использовать
не может он уходить без причины в защиту,
что то с ним не то
ножку 4 отрезать от схемы и посадить на минус через резистор 10К.
По линиям 3,3V, 5,0V и 12,0V должны стоять стабилитроны (обозначение на плате ZD), их нужно выпаять.
спасибо . завтра попробую!
Есть эта схема по-четче?
Кинь схему в ЛС нарисую что убрать что добавить.
Берешь даташит своей микросхемы и смотришь какие выводы отвечает за токовую защиту и переделываешь делитель напряжения под необходимое, я так делал. Или эти ноги вообще можно отпаять, но защиты не будет.
Мой БП регулирует до 17В
схему кинь. в личку…
У меня не на тл494.
Я как-то пытался приспособить подобный блок питания под зарядное… В итоге сгорела оптопара по обратной связи и выходное напряжение под 100 вольт скакануло… Разорвав электролиты на выходе! Так что в итоге пришлось делать с обычным трансформатором!
я бы тоже сделал так. если бы транс был
Хорошо подходят для этой цели трансы от старинных чернобелых ламповых теликов!
ТС-180 берёте и подматываете не разбирая сам транс, поверх катушек толстым эмальпроводом, предварительно вырвав с катушек бумагу.Там есть уже две по 6,3 вольта обмотки, их последовательно и в придачу с десяток витков подмотать. www.google.ru/search?q=%D…ZLSAhXCWiwKHWSWDb0QsAQIJg
Я так и сделал, тоже БП компа взорвал, а потом ТС-180 домотал и успокоился.я даже витки с отводами делал с шагом в 1 вольт и коммутировал галетным переключателем.
Такие трансы поищи на барахолке у дедов или у знакомых по гаражам или сараям ищи телик.
нет барахолок.а то что есть неназовеш барахолкой. да и в городе где сейчас нахожусь незнаю никого. а те у кого спрашивал в лом все здали… вот и ломаю голову
правильный вопрос — «как переделать этот бп в зарядник?»
тема бородатая, и, если при том обилии материала в сети по этой теме, он тем не менее возник, правильным ответом на него будет «никак, найти готовый зарядник»
без обид
без обид.покажи как именно ее переделать
книга «основы электроники» и журнал «Радио» в помощь
спасибо .добрый человек! проще бы было пару слов по существу .чем сидеть носом в буквари тыкать…
«хочу удалить себе аппендикс, скальпель у меня уже есть, подскажите как остановить кровотечение?» (с)
конечно же умно!
«умно» было бы взять 100Вт лампочку, трансформатор 220/18, диодный мост на 5-8 А, и без выноса мозга себе и окружающим зарядить аккум
Как снять защиту с блока питания компьютера
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7. Разновидности Шим контроллеров и обход защиты для блоков с регулировкой Здесь только проекты на ATmega. Это блоки питания с регулировкой от V по Амперажу в зависимости от исходного блока питания! Наработки и схемы приветствуются! Что ни кто ни чего делать больше не хочет????
Поиск данных по Вашему запросу:
Как снять защиту с блока питания компьютера
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- hardlock.org.ua
- перепайка блока питания!
- Самодельный блок питания для аккумуляторного шуруповёрта
- Зарядное устройство из компьютерного БП ATX с защитой от переполюсовки и КЗ.
- Схемы защиты в блоке питания
- Самостоятельный ремонт блока питания вашего компьютера
- Настройка импульсного БП
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Компьютерный БП для питания шуруповерта
hardlock.org.ua
В некоторой степени блок питания также выполняет функции стабилизации и защиты от незначительных помех питающего напряжения. Как компонент, занимающий значительную часть внутри корпуса компьютера, несёт в своём составе либо монтируемые на корпусе БП компоненты охлаждения частей внутри корпуса компьютера.
В большинстве случаев, для компьютера в рассматриваемом примере, используется импульсный блок питания , выполненный по полумостовой двухтактной схеме. Блоки питания с накапливающими энергию трансформаторами обратноходовая схема естественно ограничены по мощности габаритами трансформатора и потому применяются значительно реже. Гораздо чаще встречается схема прямоходового однотактного преобразователя, которая не так ограничена по массо-габаритным показателям.
Блок питания стандарта AT подключается к материнской плате двумя шестиконтактными разъёмами, включающимися в один контактный разъём на материнской плате. К разъёмам от блока питания идут разноцветные провода, и правильным является подключение, когда контакты разъёмов с чёрными проводами сходятся в центре разъёма материнской платы. Цоколёвка AT-разъёма на материнской плате следующая:. Дублирование блока питания с поддержкой горячей замены в отказоустойчивом сервере.
В блоках питания у компьютеров форм-фактора AT выключатель питания разрывает силовую цепь и обычно вынесен на переднюю панель корпуса отдельными проводами; питание дежурного режима с соответствующими цепями отсутствует в принципе.
Блок питания для ноутбука и прочих мобильных компьютеров применяется как для зарядки его аккумуляторной батареи АКБ , так и для обеспечения работы без аккумулятора. По типу исполнения БП ноутбука чаще всего представляет собой внешний блок. Ввиду того, что электрические характеристики различных моделей ноутбуков могут сильно различаться, на внешние блоки питания пока нет единого стандарта, и их блоки питания, как правило, не взаимозаменяемы.
Существует инициатива по стандартизации блоков питания для ноутбуков [8]. Выпускаются также универсальные блоки питания, рассчитанные на ноутбуки разных моделей и различных производителей.
Такой БП имеет переключатель напряжения и набор сменных штекеров для подключения. Изменяя комплектацию компьютера, выстраиваемой на базе такой материнской платы, можно в широких пределах варьировать требуемым питанием. Следует отметить, что КПД равен отношению мощности, выдаваемой для потребления компонентами компьютера, к мощности, потребляемой от сети.
В характеристиках БП указана максимальная мощность, выдаваемая для потребления компонентами компьютера т. Также КПД может быть ниже заявленного в условиях эксплуатации БП при температуре, отличной от комнатной при которой проводится сертификация [10].
Например, ваттный блок питания, сертифицированный 80 PLUS Gold, при полной нагрузке будет потреблять от сети вт, из которых вт идёт на нагрев БП. Таким образом, БП с высоким КПД более устойчивы к перегреву и, как правило, имеют более тихую систему охлаждения. Мощность , отдаваемая в нагрузку БП, зависит от мощности компьютерной системы и варьируется в пределах от 50 Вт встраиваемые платформы малых форм-факторов до 2 кВт наиболее высокопроизводительные рабочие станции, серверы или мощные игровые машины.
В случае построения кластера расчёт необходимого количества подводимой энергии учитывает потребляемую кластером мощность, мощность систем охлаждения и вентиляции, КПД которых, в свою очередь, отличный от единицы. По данным компании APC by Schneider Electric , на каждый Ватт потребляемой серверами мощности требуется обеспечение 1,06 Ватта систем охлаждения.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Эту страницу предлагается переименовать в Блок питания компьютерный. Пожалуйста, основывайте свои аргументы на правилах именования статей. Не удаляйте шаблон до подведения итога обсуждения. Переименовать в предложенное название , снять этот шаблон. Силовая электроника: от простого к сложному. Компоненты персонального компьютера. Звуковая карта Видеокарта Монитор Брайлевский дисплей Акустическая система Устройства для создания «твёрдых копий» Принтер Широкоформатный принтер 3D-принтер Графопостроитель.
ТВ-тюнер Корпус компьютера. Категории : Компьютерное электрообеспечение Электрические соединители. Пространства имён Статья Обсуждение. Просмотры Читать Править Править код История. В других проектах Викисклад.
Эта страница в последний раз была отредактирована 11 сентября в Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike ; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования. Политика конфиденциальности Описание Википедии Отказ от ответственности Свяжитесь с нами Разработчики Заявление о куки Мобильная версия.
Это напряжение не является обязательным уже в версии 1. В контактной версии правые контакты нумеруются с 11 по
перепайка блока питания!
Ваши права в разделе. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы. БП Inwin W -какая индуктивность первички транса дежурки? БП microlab m-atxw не включает комп и не работает куллер.
При ремонте блока питания компьютера нужно соблюдать меры Защиту снимать не желательно, так как при исправном БП она не.
Самодельный блок питания для аккумуляторного шуруповёрта
В общем ситуация такая, использую компьютерный блок питания старый, на ватт в качестве блока питания для усилителя. Блок питания — Преобразователь с 12в на 30вольт — усилитель. Проблема в том что при включении усилителя к бп, бп уходит в защиту по току. Подключал к ваттному бп, всё нормально, а этот к сожалению так себя ведёт Но если включить сначала через какой-нибудь относительно высокоомный провод, а пото подсоединить на прямую к бп, то всё нормас. Бп переделал немного, поставил фильтры, поменял транзисторы на более мощные, поменял трансформатор, поменял диоды, и сделал стабилизацию по 12в правда получилось В общем сейчас это афигенный бп который спокойно держит ток больше 20ампер провода плавятся, а блоку питания откровенно похрен. Убрать бы еще эту защиту, или настроить на более высокий ток и было-бы идеально
Зарядное устройство из компьютерного БП ATX с защитой от переполюсовки и КЗ.
Прежде, чем приступать к ремонту блока питания компьютера необходимо убедиться в его неисправности, так как невозможность запуска компьютера может быть обусловлена другими причинами. Чтобы получить доступ к БП компьютера необходимо сначала снять с системного блока левую боковую стенку, открутив два винта на задней стенке со стороны расположения разъемов. Для извлечения блока питания из корпуса системного блока необходимо открутить четыре винта, помеченных на фото. Для проведения внешнего осмотра БП достаточно отсоединить от блоков компьютера только те провода, которые мешают для установки БП на край корпуса системного блока.
Войдите , пожалуйста.
Схемы защиты в блоке питания
Отключение защиты БП Rolsen w Пролистав форум так и не нашел ничего дельного. Схему БП приложу. Как отключить защиту от кз? Отключение защиты от записи system32 Всегда пользовался заменой стандартного блокнота на akelpad. При закрытии программа вносит Помогите пожалуйста настроить доступ к сетевой папке без запроса пароля.
Самостоятельный ремонт блока питания вашего компьютера
Пожалуй каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с необходимостью подзарядить аккумулятор своего «коня». Я много раз находил информацию, что из компьютерного блока питания можно сделать хорошую зарядку для аккумуляторов, но всегда отбрасывал эту информацию так как на переделку просто не было достаточно свободного времени и у меня была простейшая зарядка внутри которой был трансформатор, диод и амперметр : Заряжать аккумуляторы при необходимости я мог, но вот качество этой зарядки оставляло желать лучшего. Потратив несколько часов на поиски в интернете был найден ненужный, ещё рабочий блок питания Codegen W и инструкция со схемой по переделке. Сразу скажу, что суммарно процесс переделки у меня занял около двух-трёх недель, так как взятая изначально схема дорабатывалась, просчитывалась, переделывалась и настраивалась. При этом за две-три недели перечитал кучу инструкций, статей, схем по принципам работы блоков питания, работе ШИМ контроллеров, назначению ДГС и ещё тонны полезнейшей информации для общего развития. Многие элементы схемы пришлось рассчитывать самому дабы получить именно то, что мне было необходимо.
как отключить защиту перегрузок бп компа JNС при большой нагрузке вырубается,как отключить эту зашиту?:dont_know.
Настройка импульсного БП
Как снять защиту с блока питания компьютера
Сразу хочу оговориться, что ремонт обычного, недорого блока питания имеет смысл, если он не требует значительных трудовых и материальных затрат. То есть я лично ремонтирую только блоки питания, неисправность которых легко обнаруживается и устраняется. Блоки питания с более сложными неисправностями я либо пускаю на запчасти, либо откладываю на потом, то есть на случай если уж совсем нет другой работы. Если блок питания не подлежит ремонту, то его нужно заменить на новый или рабочий б.
В характеристиках дешевых блоков питания могут быть указаны не все схемы защиты или вообще не указываться. Если производитель не упомянул о схемах защиты, то это не значит, что они отсутствуют. Для того, чтобы узнать какие именно меры защиты используются в вашем блоке питания — придется заглянуть внутрь. А такой защиты не всегда может хватить и в случае ЧП, придется заниматься самостоятельным ремонтом материнской платы , блока питания и тд.
Регистрация Вход.
Технический портал радиолюбителей России. Фотогалерея Обзоры Правила Расширенный поиск. Уважаемые посетители! RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме. Просим внести cqham.
Основа современного бизнеса — получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги.
Отключение схемы защиты в блоке питания компьютера
Перейти к последнему
diy1995
Участник
#1
- #1
Здравствуйте,
Я хочу подключить автомобильный усилитель к компьютерному блоку питания, но блок питания включается и выключается при подключении к усилителю. Это происходит из-за того, что усилитель кратковременно потребляет большой ток при включении… Даже китайский адаптер для ноутбука на 2А умудряется поддерживать его работу…
Поэтому мне нужно отключить защиту от перегрузки по току или пониженного напряжения на моем блоке питания.
Я обнаружил, что многим удалось его отключить, но я не нашел примера на блоке питания, в котором используются те же микросхемы, что и у меня… GND, чтобы отключить его?
Вот PDF-файлы интегральных схем:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSDM311.pdf
http://www.ha6gg.hu/dlds/AZ7500EM-E1.pdf
AS339P -E1 pdf, AS339Описание P-E1, даташит AS339P-E1, вид AS339P-E1 ::: ALLDATASHEET :::
Подозреваю, что в микросхеме FSDM331 срабатывает защита, но точно сказать не могу.
Спасибо за помощь
Рон Э
Участник
#2
- #2
Может попробовать ограничитель пускового тока вместо отключения предохранителей…?
ПРР
Участник
#3
- #3
Блоки питания ПК могут отключаться при НЕДОСТАТОЧНОЙ нагрузке.
Поместите старый жесткий диск на запасной разъем. Теперь он не ложится?
asuslover
Участник
#4
- #4
какой источник питания вы пытаетесь использовать? Как начать? Какие контакты разъемов вы используете для получения напряжения?
Вы измеряли напряжение перед подключением к усилителю?
diy1995
Участник
#5
- #5
Рон Э сказал:
Может попробовать ограничитель пускового тока вместо отключения предохранителей…?
Нажмите, чтобы развернуть…
Как сделать ограничитель? Я искал ограничитель пускового тока постоянного тока, но не нашел ничего полезного.
Спасибо
diy1995
Участник
#6
- #6
PRR сказал:
Расходные материалы для ПК могут отключаться при НЕДОСТАТОЧНОЙ нагрузке.
Поместите старый жесткий диск на запасной разъем. Теперь он не ложится?
Нажмите, чтобы развернуть…
У меня больше нет других проводов, кроме желтого и черного. Попробую поставить что-нибудь на 12в. Но он не выключается, если к нему ничего не подключено.
diy1995
Участник
#7
- #7
asuslover сказал:
какой блок питания вы пытаетесь использовать? Как начать? Какие контакты разъемов вы используете для получения напряжения?
Вы измеряли напряжение перед подключением к усилителю?Нажмите, чтобы развернуть…
Привет,
Я использую блок питания 400 Вт, 15 А при 12 В. Перекинул ps-on (зеленый провод) на массу. Я отпаял все остальные провода, кроме желтого и черного, и связал их в 1 желтый и черный жгут. Напряжение 12,40В. Я делал это много раз раньше, так что все сделано правильно
глобальный игрок
Участник
#8
- #8
Если рассматриваемый блок питания имеет одну шину 12 В, это не должно быть проблемой.
Я думаю, что если у него несколько 12-вольтовых линий, это может быть проблемой.
Вы можете измерить сопротивление кабелей 12 В относительно друг друга, если оно ниже нескольких Ом, вероятно, их можно соединить вместе.
diy1995
Участник
глобальный игрок сказал:
Если рассматриваемый блок питания имеет одну шину 12 В, это не должно быть проблемой.
Я думаю, что если у него несколько 12-вольтовых линий, это может быть проблемой.Вы можете измерить сопротивление кабелей 12 В относительно друг друга, если оно ниже нескольких Ом, вероятно, их можно соединить вместе.
Нажмите, чтобы развернуть…
Здравствуйте,
Это одинарная шина 12В, плата в настоящее время вынута из корпуса, и да, все желтые провода идут от одной и той же дорожки.
diy1995
Участник
Я попробовал 2 разных блока питания, и оба сделали то же самое, затем я попробовал третий, и он остался включенным, но я не могу использовать этот, потому что он издает скулящие звуки. Однако я измерил ток, и при включении он достигает только 2А, а затем падает до 1,5А … Так что я думаю, что перегрузка по току не проблема, за исключением случаев, когда мой DDM недостаточно быстр, чтобы показать «всплеск».
diy1995
Участник
#11
- #11
Я только что обнаружил, что блок питания не выключается, если у меня подключен цифровой мультиметр для измерения напряжения выше 12 В и заземления . .. Напряжение без подключения составляет 12,10 В и падает до 11,8 В, когда я подключаю усилитель. , что это может быть, я должен попытаться подключить большой резистор более 12 В и заземление?
diy1995
Участник
#12
- #12
diy1995 сказал:
Я только что обнаружил, что блок питания не выключается, если у меня подключен цифровой мультиметр для измерения напряжения выше 12 В и GND . .. Напряжение без подключения составляет 12,10 В и падает до 11,8 В, когда я подключаю усилитель… что это может быть, я должен попытаться подключить большой резистор более 12 В и заземление?
Нажмите, чтобы развернуть…
РЕДАКТИРОВАТЬ:
И почему-то этот трюк с включением DMM больше не работает…
мчамбин
Участник
№13
- №13
Блок питания ATX?
Подсоединили ли вы зеленый провод к черному проводу?
Блок питания ATX, для включения требуется заземление на зеленый.
Показать скрытый контент низкого качества
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Делиться:
Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Ссылка на сайт
10 способов защиты систем от электрических аварий
Эта статья также доступна для скачивания в формате PDF.
ПК, серверы, коммутаторы, маршрутизаторы, широкополосные модемы, коммутаторы KVM
и другое компьютерное оборудование подвержены электрическому повреждению.
От неправильной проводки на месте до ударов молнии, широкий спектр электрических проблем
постоянно угрожает системам и периферийным устройствам. Просмотрите
эти 10 пунктов, чтобы убедиться, что вы приняли необходимые меры предосторожности для защиты
от потери данных и повреждения оборудования.
№1: проверьте уровни электричества
Большинство компьютерного оборудования рассчитано на использование 120 вольт переменного тока
мощность подается на частоте 60 Гц. Электрический ток, обеспечиваемый местной коммунальной службой или
на всей площадке или объекте, может, однако, иногда значительно отличаться от этого стандарта
.
При развертывании новых систем, а также по мере расширения
объектов и расширения прилегающих площадок убедитесь, что местная энергосистема продолжает обеспечивать
надлежащие базовые электрические параметры. Как просадки, так и скачки напряжения отрицательно сказываются на электрических компонентах ПК и сервера
и могут привести к последующим сбоям и потере данных.
С помощью мультиметра определите напряжение, которое розетка переменного тока
подает на системы и оборудование ( рис. A ). Если базовые показатели отличаются на два 90 029 % или меньше, инвестируйте в электрооборудование для кондиционирования, например источник бесперебойного питания
(ИБП). Если базовые значения отличаются на три процента или более, обратитесь в местную коммунальную службу
, лицензированному подрядчику по электроснабжению или в управление объекта, чтобы изучить
и исправить ошибки.
Рисунок А |
Мультиметр показывает, что розетка ИБП обеспечивает 121,5 вольт переменного тока. |
№ 2: убедитесь, что цепи питания правильно заземлены
Устройства защиты от перенапряжения и устройства ИБП не могут должным образом защитить
чувствительное оборудование, для защиты которого они предназначены, если электрические розетки,
к которым они подключены, не заземлены должным образом. Заземляющий провод отвечает за
, отводящий большинство скачков напряжения. Когда заземляющая проводка скомпрометирована, перенапряжения не имеют эффективного пути подавления. Дорогие серверы, ПК и сетевое оборудование
впоследствии могут серьезно пострадать.
Специалисты по информационным технологиям, как правило, не
несут ответственность за качество электропроводки на объекте, но поскольку они
несут ответственность за техническое обслуживание компьютерных систем и сетей, питаемых от электросети
объекта, ИТ-специалисты заинтересованы в обеспечении наличия электрических розеток и
устройств.0029 источники питания правильно заземлены.
Многие модели ИБП и устройств защиты от перенапряжений загораются предупреждающей лампой
, если розетка, к которой они подключены, не заземлена должным образом. В большинстве магазинов самодельных и хозяйственных товаров
также продаются недорогие тестеры цепей (, рисунок
B ), которые просто подключаются к розеткам для подтверждения правильности заземления
цепей.
Рисунок В |
Простой тестер цепи может быстро подтвердить правильность заземления розеток . |
При развертывании нового оборудования обязательно сначала проверьте цепь
. При использовании устройств защиты от перенапряжений или устройств ИБП с сигнализацией о неправильном заземлении
также убедитесь, что сигнальная лампочка не горит.
№3: Не перегружайте цепи
Помните сцену Рождество
История , в которой отец Ральфи перегорает предохранитель, соединяющий слишком много
электрические вилки в одну розетку? В популярном праздничном фильме виновата цепочка
декоративных огней, но слишком много настольных компьютеров, серверов и
сетевых устройств, подключенных к одной цепи
, могут легко перегрузить электропитание. Заметьте, я не сказал слишком много
настольных компьютеров, серверов и сетевых устройств, подключенных к одной розетке .
Разделение розеток (с использованием разветвителей, устройств защиты от перенапряжения и устройств ИБП
), конечно, не приводит ни к чему, кроме увеличения потребляемой мощности
на цепь, к которой подключены эти розетки. Чрезмерные требования
к цепи могут привести к периодическим перебоям в подаче электроэнергии, значительным колебаниям доступного электричества и даже к опасности возгорания, поскольку перегруженные цепи
превышают безопасные рабочие диапазоны.
По мере увеличения скорости и мощности процессора, а также возможностей видеокарты,
среди прочего, выросли требования к мощности серверов и ПК
. Тщательно изучите мощность вашей серверной или офиса
, чтобы убедиться, что потребности объекта в электроэнергии достаточны.
Несколько ресурсов доступны для оценки
соответствующих уровней мощности. Проверьте эти источники для получения дополнительной информации:
- Расчет
общей потребности в мощности для центров обработки данных (технический документ APC) - Эффективное питание центра обработки данных
(Технический документ Hewlett-Packard) Системное питание - и требования к охлаждению
(глава книги Sun Microsystems)
#4: Используйте ИБП/защиту от перенапряжения
Избегайте использования незащищенных разветвителей питания, которые
ничего не делают для защиты подключенного оборудования от провалов, скачков напряжения и ударов молнии. Вместо этого разверните устройства защиты от перенапряжения
и устройства ИБП.
Подключите все чувствительное электронное оборудование к ИБП или устройствам защиты от перенапряжения
. Помните, что термоэлементы лазерного принтера генерируют сильные импульсы потребления электроэнергии
, которые могут повредить блоки ИБП.
Мобильные системы представляют особую проблему. Убедитесь, что все 9Сотрудники 0029, путешествующие с ноутбуками, носят с собой и используют эффективные устройства защиты от перенапряжений.
№5: правильно рассчитать мощность ИБП/устройства защиты от перенапряжения
Точно так же, как электрические цепи могут быть легко перегружены, так и
может быть превышена мощность ИБП. Тщательно рассчитайте потребляемую мощность
для систем, подключенных к устройству ИБП, чтобы убедиться, что ИБП может
питать подключенное оборудование.
Большинство производителей ИБП предоставляют вам интерактивные калькуляторы
можно использовать для оценки вольт-ампер и ватт, необходимых для питания ваших систем.
Используйте эти ссылки для получения дополнительной информации:
- Американский
Мастер выбора продукции Power Conversion Corp. - Belkin
мастера выбора продукта - Tripp
Селектор продуктов Lite
При выборе устройств защиты от перенапряжений приобретайте модели с достаточным количеством защищенных розеток. Устройство защиты от перенапряжения с пятью розетками может покрыть
пять устройств, но бесполезно, если дополнительных незащищенных розеток должно быть 9.0029 используется для других систем или периферийных устройств.
Также убедитесь, что выбранное устройство защиты от перенапряжений включает защиту от молнии
. Без защиты от обычных гроз
устройство защиты от перенапряжения может оказаться бесполезным для защиты чувствительного компьютерного оборудования от электрических
всплесков, что приведет к отказу оборудования, повреждению и потере данных.
№ 6: Замените поврежденные или неисправные ИБП/устройства защиты от перенапряжения
Когда устройство защиты от перенапряжения или ИБП подвергается значительному
скачку напряжения, например, при ударе молнии, внутренние 9 устройства отключаются. Электроника 0029 может выйти из строя. Если загораются сигнальные лампы, перестают работать розетки или батареи
выходят из строя, замените поврежденный компонент или весь ИБП или устройство защиты от перенапряжения
. Вы должны сделать это, даже если телекоммуникационный защитный механизм устройства
является единственным неисправным компонентом.
Хотя заманчиво продолжать использовать ИБП только с одной отключенной розеткой или портом
, тот факт, что устройство выдержало электрический заряд
, достаточный для повреждения компонентов, указывает на то, что могли произойти другие повреждения.
Такое повреждение может помешать ИБП или устройству защиты от перенапряжения должным образом защитить
подключенное оборудование, что потребует замены устройства.
№ 7: Защита телекоммуникационных каналов
Всегда следите за тем, чтобы серверы, ПК и сетевое оборудование
были защищены от скачков напряжения, которые могут передаваться по телекоммуникационным
каналам связи. Удары молнии часто разряжаются через кабельный модем, DSL и телефонные линии
. Разряд некрасивый, как и все из сети
интерфейсные платы к материнским платам могут быть уничтожены.
При покупке ИБП и устройств защиты от перенапряжений ищите модели
, которые защищают подключенное оборудование от ударов молнии, попадающих в сеть
по линиям передачи данных. Затем, при развертывании ИБП или сетевого фильтра,
обязательно подключите линию передачи данных к входу защитного устройства. Подключите соответствующий кабель RJ-11 или RJ-45
к защищенному выходу устройства, чтобы защитить
от повреждения молнией в вашей сети.
№8: Проверка блоков питания
Нежные электронные компоненты компьютера, такие как
моторы жестких дисков, память, видеокарты и материнские платы,
чувствительны даже к незначительным колебаниям в электропитании системы. Даже если цепи были протестированы по стандарту
, проверено надлежащее заземление, а ИБП или устройства защиты от перенапряжения находятся в месте
, непослушный источник питания системы может привести к электрическому повреждению ПК или сервера
.
Источники питания являются частой причиной перезагрузки системы и
отказов. Я видел блок питания (в системе, подключенной только к удлинителю)
, который постоянно перезагружал машину в процессе перегрева. Из неисправного источника питания валил густой едкий белый дым
, в то время как система продолжала повторять тщетные попытки перезапуска
.
Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с необъяснимыми или прерывистыми
перезагрузками и другими нестабильными работами, проверьте электрическую мощность источника питания, чтобы убедиться, что
он работает правильно. Используйте либо мультиметр, настроенный на правильное
, или инструмент, специально разработанный для проверки выхода источника питания ( рисунок
C ).
Рисунок С |
Такие устройства, как этот тестер источников питания Vastech ATX 2. 0, упрощают тестирование источников питания . |
Неисправные источники питания следует немедленно заменить
для защиты компонентов системы от электрического повреждения и возможного возгорания
опасности. Если блок питания распределяет
чрезмерную электрическую мощность на систему, неплохо проверить материнскую плату, ЦП, память и другие компоненты
с помощью POST-карты, чтобы убедиться, что не требуется дополнительный ремонт
.
№9: Поддерживайте надлежащую рабочую температуру
Temperature — хорошо известный и задокументированный враг сетевых коммутаторов
, межсетевых экранов, ПК, серверов и другого оборудования. Высокие температуры
могут отрицательно сказаться на блоках питания, что может привести к повреждению
внутренние компоненты системы. Высокие температуры также могут препятствовать нормальной работе внутренней электроники устройства ИБП
, тем самым подвергая риску подключенные системы и оборудование
.
Защитите от электрических повреждений, вызванных перегревом
, обеспечив надлежащее охлаждение систем. Следите за тем, чтобы все вентиляционные отверстия и отверстия для вентиляторов
были свободны от мусора, коробок, файлов, папок и другой мебели. При выполнении регламентного обслуживания системы
убедитесь, что вытяжные вентиляторы ПК и сервера работают
должным образом и беспрепятственно.
Я сталкивался с ситуациями, когда вытяжные вентиляторы ПК
блокировались документацией, размещенной внутри системы (для предотвращения отделения или потери дисков
и номеров лицензий). Теоретически хорошая идея с
, но результирующая потеря вентиляции привела к выходу из строя жесткого диска из-за нагревания его собственной электрической активности
.
Примите меры для того, чтобы устройства ИБП также получали достаточно
место для дыхания. Не ставьте ящики, бывшие в употреблении ПК или другое оборудование рядом с ИБП
ни в серверных комнатах, ни в шкафах.
Потребление электроэнергии постоянно приводит к выделению тепла, и это тепло
должно рассеиваться должным образом, иначе может произойти повреждение и возможная потеря данных. Это
звучит просто, но пройдитесь по любой офисной среде, и вы почти всегда найдете
по крайней мере один ИБП, заваленный коробками, папками или другими офисными
материалами.
№ 10: Поддерживайте надлежащую страховку
Вы можете предпринять множество шагов, чтобы предотвратить повреждение
компьютеров, серверов и другого вычислительного оборудования электрическим током, но иногда ваших
максимальных усилий просто недостаточно. Я видел, как клиенты теряли материнские платы, сетевые карты, жесткие диски
и многое другое из-за ударов молнии. Часть поврежденного оборудования
даже была подключена к ИБП и устройствам защиты от перенапряжений.
Несмотря на меры предосторожности, оборудование все равно может быть потеряно
из-за электрического повреждения, вызванного скачками напряжения, молнией и другими помехами.