Darbe.ru

Быт техника Дарби
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать регулируемый блок питания из компьютерного

Как сделать регулируемый блок питания из компьютерного

Как сделать регулируемый блок питания из компьютерногоПоследовательность действий по доработке обычного компьютерного импульсного блока питания (250-600 ватт), позволяющая превратить его в мощный регулируемый, который будет выполнять функции зарядного устройства или лабораторного БП.

Не только радиолюбителям, но и просто в быту, может понадобиться мощный блок питания. Чтоб было до 10А выходного тока при максимальном напряжении до 20 и более вольт. Конечно-же, мысль сразу направляется на ненужные компьютерные блоки питания ATX. Прежде чем приступать к переделке, найдите схему на именно ваш БП.

найдите схему на ваш БП ATX

Последовательность действий по переделке БП ATX в регулируемый лабораторный.

1. Удаляем перемычку J13 (можно кусачками)

2. Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)

3. Перемычка PS-ON на землю уже стоит.

Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входа будет максимальное

4. Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входа будет максимальное (примерно 20-24В). Собственно это и хотим увидеть. Не забываем про выходные электролиты, расчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая Ваши «вздутости», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Повторюсь: все провода уберите, они мешают, а использоваться будут только земляные и +12В их потом назад припаяете.

5. Удаляем 3.3-х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

Удаляем 3.3-х вольтовую часть бп атх

6. Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и «типа дроссель» L5.

 регулируемый бп из компьютерного - процесс переделки

8. Меняем плохие : заменить С11, С12 (желательно на бОльшую ёмкость С11 — 1000uF, C12 — 470uF).

9. Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 — у Вас его уже нет вот и замечательно. Советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом. Смотрим на мою плату и повторяем:

 регулируемый блок питания из компьютерного - процесс переделки

10. Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1-ю ногу), R52-54 (. 2-ю ногу), С26, J11 (. 3-ю ногу)

Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы

11. Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем-то 🙂 рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му.

12. Отделяем 15-ю и 16-ю ноги микросхемы от «всех остальных», для этого делаем 3 прореза существуюших дорожек а к 14-й ноге восстанавливаем связь перемычкой, как показано на фото.

Отделяем 15-ю и 16-ю ноги микросхемы на плате

13. Теперь подпаиваем шлейф от платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14-й и 15-й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото.

14. Жила шлейфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10/ Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда. Сверлить лучше со стороны печати.

Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак

Ещё посоветовал бы поменять конденсаторы высоковольтные на входе (С1, С2). У Вас они очень маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Теперь, собираем небольшую платку, на которой будут элементы регулировки. Вспомогательные файлы смотрите тут .

—>Автозапчасти и СТО —>

Для переделки нам понадобится блок питания ATX, желательно 300 Вт.

БП от ПК выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. И так, рассказываем о типовых изменениях:

ЗУ из БП АТХ от ПК

Алгоритм переделки следующий:
1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой.
2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.
3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату.
4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса.
5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

Читайте так же:
Можно ли выключать компьютер во время обновления

KA7500

Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.
6. Далее собираем схему доработки.

Схема переделки TL494, KA7500 для зарядного устройства

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будите ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.
7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт, 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.
8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.
9. Припаиваем клеммы и идем тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

Переделка компьютерного блока питания FSP ATX-500PNR 500W в зарядное устройство

FSP ATX-500PNR 500W в зарядное устройство

Не всегда для переделки в зарядное устройство используются старые, никому не нужные блоки питания компьютера. Сегодня у нас переделка компьютерного блока питания FSP-500PNR в зарядное устройство. Фотоматериалы нам предоставил Александр Прошкин, которому в процессе мы давали подсказки и подробные инструкции.

Переделка компьютерного блока питания FSP ATX-500PNR 500W в зарядное устройство

Главная цель – поднять выходное напряжение блока питания по шине +12 В до 14-14,5В. В таком случае АКБ будет заряжаться постоянным напряжением, меняться будет лишь сила тока. При начальном этапе сила тока заряда будет составлять порядка 8-10 А, по мере зарядки ток будет падать. При токе 0,5 А АКБ будет уже полностью заряжен.

Переделка компьютерного блока питания FSP ATX-500PNR 500W будет производиться в два этапа:

  1. Отключение супервизора WT7527 и организация автоматического старта БП.
  2. Корректировка выходного напряжения.

Переделка компьютерного блока питания FSP ATX-500PNR 500W в зарядное устройство

Отключения супервизора WT7527 и организация автоматического старта БП

Полной схемы FSP ATX-500PNR 500W в сети найти не удалось. Попадаются лишь фрагменты дежурки блока и др. Перед началом корректировки напряжения необходимо отключить защиту, которая построена на супервизоре WT7527.

WT7527

Мы будем работать с доработанной схемой типового включения WT7527, которую можно найти в технической документации представленной производителем.

схема WT7527

И так, для отключения супервизора необходимо установить перемычку (отмечена красным) на выход оптопары, которая подключена через резистор к 3-й ножке WT7527.

Переделка блока питания FSP

Установив в необходимом месте перемычку, WT7527 уже никак не будет влиять на работу блока. С учетом того, что ранее именно WT7527 отвечала за старт блока и мониторинг выходных напряжений, после установки перемычки блок будет включаться сразу же при включении в сеть.

Переделка компьютерного блока питания FSP ATX-500PNR 500W

Корректировка выходного напряжения в блоке питания

Перед началом корректировки желательно ознакомиться с максимально приближенной схемой этого БП. Это будет схема от блока FSP250-50PLA. Отличие от FSP500PNR – дежурка и супервизор другие, но ШИМ CM6800 и силовая часть ну очень похожи.

Читайте так же:
Кабель от модема к телевизору

Схема блока питания FSP250-50PLA (FSP500PNR)

Схема блока питания FSP250-50PLA (FSP500PNR)

Нам необходим лишь небольшой участок схемы.

ATX-500PNR 500W

Важно внимательно рассмотреть трассировку дорожек и не ошибиться с поиском резистора, который отмечен красной рамкой.

Переделка блока в зарядное

Выпаиваем CMD резистор и измеряем его сопротивление (4,6кОм). Устанавливаем на его место подстроечный резистор на 33кОм, предварительно настроенный также на 4,6кОм. Регулируя подстроечный резистор, мы сможем корректировать выходное напряжение и выставить необходимые 14-14,5В.

Переделка компьютерного блока питания FSP ATX-500PNR 500W в зарядное устройство

Останется лишь измерить текущее сопротивление подстроечного резистора после корректировки и заменить его постоянным.

Далее желательно подключить вольтапмерметр. Также необходимо учесть, что такое зарядное устройство из блока питания компьютера боится переполюсовки, для защиты на выходе можно использовать схему защиты от переполюсовки и короткого замыкания.

Блок питания ATX, устройство и принцип работы. Часть 1.

Так как блок питания есть неотъемлемой частью ПК, то знать подробнее про него будет интересно каждому человеку связанным с электроникой и не только. От качества БП напрямую зависит работа ПК в целом.

И так, полагаю, что надо начать с самого простого, для каких целей предназначен блок питания:
— формирование напряжения питания компонентов ПК: +3,3 +5 +12 Вольт (дополнительно -12В и -5В);
— гальваническая развязка между 220 и ПК (чтобы не бился током, и не было утечек тока при сопряжении компонент).
гольваническая развязка

Простой пример гальванической развязки это трансформатор. Но для питания ПК нужна большая мощность, а соответственно и трансформатор больших размеров (комп был бы очень большим :), и переносили его бы вдвоем из за немалого веса, но нас это миновало :)).
Для построения компактных блоков используется повышенная частота тока питания трансформатора, с ростом частоты для того самого магнитного потока в трансформаторе нужно меньшее сечение магнитопровода и меньше витков. Создавать легкие и компактные БП позволяет завышенная в 1000 и больше раз частота питающего напряжения трансформатора.
Основной принцип работы БП заключается в следующем, преобразование переменного сетевого напряжения (50 Гц) в пер. напряжение высокой частоты прямоугольной формы (был бы осциллограф показал бы на примере), которое с помощью трансформатора понижается, дальше выпрямляется и фильтруется.

Блок-хема импульсного БП.


1. Блок
Преобразовывает переменные 220В в постоянные.
Состав такого блока: диодный мост для выпрямления переменного напряжения + фильтр для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. А также должен быть (в дешевых БП на них экономят не впаивая, но я сразу рекомендую при переделке или ремонте их ставить) фильтр напряжения сети от пульсаций импульсного генератора, а также термисторы сглаживают скачок тока при включении.

На картинке фильтр, на схеме обозначен пунктиром, его мы встретим почти в любой схеме БП (но не всегда на плате :)).
2. Блок
Этот блок генерирует импульсы определенной частоты, которыми питается первичная обмотка трансформатора. Частота генерирующих импульсов у различных фирм производителей БП находится, где то в 30-200кГц пределах.
3. Блок
На трансформатор положены такие функции:
— гальваническая развязка;
— понижение напряжения на вторичных обмотках до необходимого уровня.
4. Блок
Этот блок преобразует напряжение, полученное от блока 3, в постоянное. Он состоит из выпрямляющих напряжение диодов и фильтра пульсаций. Состав фильтра: дроссель и группа конденсаторов. Часто для экономии конденсаторы ставят малой емкости, а дроссели малой индуктивности.

Импульсный генератор подробнее.

Схема ВЧ преобразователя состоит с мощных транзисторов, которые работают в режиме ключа и импульсного трансформатора.
БП может собой представлять однотактный и двухтактный преобразователь:
— однотактный: открывается и закрывается один транзистор;
— двухтактный: поочередно открываются и закрываются два транзистора.
Смотрим рисунок.

Элементы схемы:
R1 — сопротивление, задающее смещение на ключах. Необходимое для более стабильного запуска процесса колебаний в преобразователе.
R2 – сопротивление, ограничивающее ток базы на транзисторах, необходимо для защиты транзисторов от выхода из строя.
ТР1 — Трансформатор имеющий три группы обмоток. Первая формирует выходное напряжение. Вторая служит нагрузкой для транзисторов. Третья формирует управляющее напряжение для транзисторов.
При включении первой схемы транзистор приоткрыт совсем немного, потому, что к базе приложено положительное напряжение через резистор R1. На приоткрытом транзисторе протекает ток, который протекает через II обмотку. Ток создает магнитное поле. Магнитное поле создает напряжение в остальных обмотках. На III обмотке создается положительное напряжение, которое открывает транзистор еще больше. Процесс до тех пор происходит, пока транзистор не попадет в режим насыщения. Режим насыщения характеризуется тем, что при увеличении приложенного управляющего тока к транзистору, неизменным остается выходной ток.
Только при изменении магнитного поля генерируется напряжение на обмотках, при отсутствии изменений на транзисторе так же исчезнет и ЭДС в обмотках II и III. Когда напряжение на обмотке III пропадет, тогда и уменьшится открытие транзистора, а следовательно уменьшиться выходной ток транзистора и магнитное поле, что приведет к появлению напряжения противоположной полярности. Отрицательное напряжение на III обмотке еще больше закроет транзистор. Процесс длится пока магнитное поле не исчезнет полностью. Когда поле исчезнет, исчезнет отрицательное напряжение и процесс пойдет по кругу снова.
Двухтактный преобразователь работает так же, но так как в нем два транзистора, работающих поочередно, то такое применение повышает КПД преобразователя и улучшает его характеристики. В основном применяют двухтактные, но если надо малая мощность и габариты, а также простота, то однотактные.
Рассмотренные выше преобразователи есть законченными устройствами, но их применение усложняется разбросом различных параметров таких как: загруженности выхода, напряжения питания, и температуры преобразователя.

Читайте так же:
Значок модуля на клавиатуре

Управление ключами ШИМ контролером (494).


Преобразователь состоит из трансформатора Т1 и транзистора VT1. Сетевое напряжение через сетевой фильтр (СФ) подается на сетевой выпрямитель (СВ) диодный мост, фильтруется конденсатором Сф и через обмотку W1 подается на коллектор транзистора VT1. При подаче на базу транзистора импульса прямоугольной формы, он открывается и через него течет ток Iк который нарастает. Этот же ток протекающий и через первичную обмотку трансформатора Т1, приводит к тому, что увеличивается магнитный поток в сердечнике трансформатора, и наводится ЭДС самоиндукции во вторичной обмотке W2. В итоге на диоде VD появиться положительное напряжение. Увеличивая длительность импульса на базе транзистора VT1, будет увеличиваться напряжение во вторичной цепи, а если уменьшать длительность, то напряжение будет уменьшаться. Изменяя длительность импульса на базе транзистора, мы меняем выходное напряжения на W1 обмотке Т1, и осуществляем стабилизацию выходных напряжений блока питания. Нужна схема формирования импульсов запуска и управления их длительностью (широтой). Такой схемой используется ШИМ (широтно – импульсная модуляция) контроллер. ШИМ контроллер состоит из:
— задающего импульсного генератора (определяющего частоту работы преобразователя);
— схемы контроля;
— логической схемы, которая и управляет длительностью импульса;
— схемы защиты.
Это тема другой статьи.
Чтобы стабилизировать выходные напряжения БП, схема ШИМ контроллера «должна знать» величину выходных напряжений. Для этого используется цепь обратной связи (или цепь слежения), выполненная на оптопаре U1 и резисторе R2. Увеличение напряжения во вторичной цепи трансформатора Т1 приведет к увеличению интенсивности излучения светодиода, а следовательно уменьшению сопротивления перехода фототранзистора (входящих в состав оптопары U1). Это приводит на резисторе R2 включенном последовательно фототранзистору к увеличению падения напряжения, и уменьшению напряжения на выводе 1 ШИМки. Уменьшение напряжения заставляет логическую схему, составляющую ШИМ, увеличивать длительность импульса, пока напряжение на 1-м выводе не будет соответствовать заданным параметрам. Процесс обратный, когда напряжение уменьшается.
Есть две реализации цепей обратной связи:
— «непосредственная» на схеме выше, обратная связь снимается непосредственно с вторичного выпрямителя;
— «косвенная» снимается непосредственно с дополнительной обмотки W3 (смотрите рисунок ниже);
Изменение напряжения на вторичной обмотке приведет к изменению его на обмотке W3, которое через R2 передается на 1 вывод ШИМки.

Ниже приведена реальная схема БП.

1. Блок
Выпрямляет и фильтрует переменное напряжение, а также здесь находится фильтр от помех которые создает сам БП.
2. Блок
Этот блок формирует +5VSB (дежурное напряжение), а также питает контролер ШИМ.
3. Блок
На третий блок (ШИМ — контролер 494) положены такие функции:
— управление транзисторными ключами;
— стабилизация выходных напряжений;
— защита от короткого замыкания.
4. Блок
В состав этого блока входят два трансформатора, и две группы транзисторных ключей.
Первый трансформатор формирует напряжение управления для выходных транзисторов.
1 группа транзисторов усиливает генерируемый сигнал TL494 и передает его первому трансформатору.
2 группа транзисторов нагружена на основной трансформатор, на котором формируются основные напряжения питания.
5. Блок
В состав этого блока входят диоды Шоттки для выпрямления выходного напряжения трансформатора, а также фильтр низких частот. В состав ФНЧ входят электролитические конденсаторы больших емкостей (зависит от производителя БП) и дросселей, а также резисторов для разрядки этих конденсаторов при выключенном БП.

Читайте так же:
Микрофонный усилитель для компьютера своими руками схемы

Немного о дежурке.

Различиями между блоками стандарта АТХ от БП стандарта АТ в том, что БП АТХ стандарта имеют источник дежурного напряжения питания. На 9 контакте (20 контактного, фиолетовый провод) разъема вырабатывается напряжение +5VSB которое идет на мат плату для питания схемы управления БП. Эта схема осуществляет формирования сигнала «PS-ON» (14 контакт разъема, зеленый провод).

В данной схеме преобразователь работает на частоте, определяемой в основном параметрами трансформатора Т3 и номиналами элементов в базовой цепи ключевого транзистора Q5 — емкостью конденсатора С28 и сопротивлением резистора начального смещения R48 [1]. Положительная обратная связь на базу транзистора Q5 поступает с вспомогательной обмотки трансформатора Т2 через элементы С28 и R51. Отрицательное напряжение с этой же обмотки после выпрямителя на элементах D29 и С27, в случае если оно превышает напряжение стабилизации стабилитрона ZD1 (в данном случае 16 В) также подается на базу Q5, запрещая работу преобразователя. Таким способом выполняется контроль за уровнем выходного напряжения. Напряжение питания с сетевого выпрямителя на преобразователь поступает через токоограничительный резистор R45, который при его выходе из строя можно заменить предохранителем на ток 500 мА, либо исключить совсем. В схеме на рис.1 резистор R56 номиналом 0.5 Ом, включенный в эмиттер транзистора Q5 является датчиком тока, при превышении тока транзистора Q5 выше допустимого напряжение с него через резистор R54 поступает на базу транзистора Q9 типа 2SC945 открывая его, и тем самым запрещая работу Q5. Подобным образом осуществляется дополнительная защита Q5 и первичной обмотки Т3. Цепочка R47C29 служит для защиты транзистора Q5 от выбросов напряжения. В качестве ключевого транзистора Q5 в указанной модели БП применяются транзисторы KSC5027.
В предыдущей моей статье БП был на аналогичных элементах (дежурка).

А теперь рассмотрим БП вживую.


1. Элементы фильтра сети от помех генерируемых БП.
2. Диодный мост, выпрямляющий переменные 220В.
3. Емкости фильтра сетевого напряжения.
4. Радиатор для выходных транзисторов преобразователя, а также транзистора преобразователя дежурки.
5. Основной трансформатор: развязка с сетью и формирование всех напряжений.
6. Трансформатор для формирования управляющего напряжения выходных транзисторов.
7. Трансформатор преобразователя, формирующий дежурное напряжение.
8. Радиатор для диодов Шоттки.
9. Микросхема ШИМ – контролера.
10. Фильтры выходных напряжений (электролитические конденсаторы).
11. Дроссели фильтра выходных напряжений.

На этом пока остановлюсь. Всем спасибо за столь долгое внимание.
Надеюсь хоть кому то принес пользу 🙂 Жду комментариев и предложений по дополнению.
Продолжение будет.

Три совета по выбору блока питания компьютера

Вы хотите модернизировать компьютер и уже присмотрели себе материнскую плату, винчестер и видеокарту? Сделайте и второй шаг. Внимательно отнеситесь к выбору блока питания!

Обычно на него обращают внимание в последнюю очередь (если обращают вообще). Между тем, неправильно выбранный или некачественный блок питания непосредственно влияет на срок службы компьютера и на его надежность.

Как же правильно его выбрать? Первым делом обратите внимание на

Читайте так же:
Максимальный срок лишения свободы за компьютерные преступления

Мощность блока питания

Мощность блока питания компьютера

Современные процессоры могут потреблять мощность более 100 Вт.

Потребляют энергию и материнская плата, и память, и винчестер, и видеокарта, и привод DVD.

Фирмы — производители могут писать завышенную мощность на этикетке, чтобы опередить конкурентов.

Если у вас установлена обычная (не игровая) видеокарта, то можно остановиться на мощности 400 — 460 Вт. Буква «W» после цифр обозначает активную мощность.

Активная мощность – это та, которая производит полезную работу (переключает транзисторы процессора, крутит приводы и вентиляторы, зажигает индикаторы и т.п.)

Если же установлена (и именно игровая), то мощность должна быть еще выше. Мощные видеокарты можно узнать по большим радиаторам охлаждения и дополнительному питающему разъему на плате.

Современный даже электромеханический винчестер потребляет обычно не более 10 Вт. Поэтому этой мощности с лихвой хватит еще для 2 — 3 дополнительных винчестеров (больше обычно и не надо). Такой винчестер содержит вращающийся информационный диск (диски). Основная часть потребляемой мощности расходуется на управление двигателем, вращающим диск.

SSD накопитель не содержит вращающихся частей, поэтому потребляет энергии на порядок меньше.

Правда, если в одном корпусе установлено несколько электромеханических винчестеров, их «жужжание» может доставить некоторый дискомфорт. Шум может быть и от вентилятора, установленного в питающем блоке. Поэтому внимательно посмотрите на

Вентилятор блока питания

Вентилятор охлаждения

Такой вентилятор имеет небольшую производительность.

Поэтому он должен вращаться с большой скоростью, чтобы успевать отводить тепло от греющихся компонентов. При этом он достаточно сильно шумит.

Чем больше диаметр вентилятора (и размер его лопастей), тем больше его производительность.

При одинаковой производительности по сравнению с вентилятором меньшего диаметра его шум будет меньше.

Вентилятор охлаждения блока питания

Блоки питания даже среднего качества имеют вентилятор диаметром 120 — 130 мм, установленный горизонтально.

В мощных блоках могут ставить вентиляторы диаметром 140 мм, обладающие повышенной производительностью (и, соответственно, толщиной).

Качественные блоки имеют «интеллектуальную» схему управления, которая управляет оборотами вентилятора в зависимости от температуры внутри источника. Чем больше нагрев — тем быстрее вращается вентилятор.

Большой вентилятор и «умная» схема позволяют сильно уменьшить шум, что повышает комфортность работы. Но это еще не все! Посмотрев на вентилятор, обратите внимание и на

Вес блока питания

Некачественный блок питания

Не секрет, что производители экономят на каждой мелочи, стремясь снизить цену и опередить конкурентов.

Экономят обычно на элементах встроенных входного и выходных фильтров.

Фильтры эти состоят из индуктивных и емкостных элементов.

Индуктивные элементы состоят из сердечника (из феррита) и медных проводов.

Их отсутствие приводит к повышению пульсаций выходных напряжений, что, в свою очередь, приводит к повышенному нагреву компонентов материнской платы. Это сокращает срок ее службы!

Кроме того, такой «облегченный» блок питания отдает в сеть повышенный уровень помех, что может сказаться на работе радиоприемника или аудиосистемы.

Блок питания среднего качества

Могут экономить и на сердечнике и обмотках основного трансформатора.

Берут сердечник меньшего размера (и веса) и пишут на этикетке завышенную мощность.

Блок питания даже среднего качества должен иметь вес не ниже 1,5 — 2 кг.

Отметим, что серверные питающие блоки могут быть еще тяжелее. Они битком набиты «железом». Легкие (и дешевые) блоки питания не покупайте!

Резюме

Блок питания (без учета особых условий) должен:

  • иметь мощность не ниже 400 — 460 Вт,
  • вентилятор диаметром 120 — 130 мм,
  • «умную» схему, управляющую оборотами двигателя в зависимости от температуры,
  • обладать достаточным весом.

Удачной модернизации! В следующей статье мы продолжим тему питания компьютера и познакомимся с тем, как устроен UPS (источник бесперебойного питания) компьютера.

Хотите прослушать звуковой подкаст этой статьи? Прослушайте и не пожалеете! Крепче запомнится…

С вами был Виктор Геронда.

Понравилась? Подпишитесь на обновления, чтобы не пропустить интересную статью!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector