Obsah:

Upravený zdroj ATX: 3 kroky
Upravený zdroj ATX: 3 kroky

Video: Upravený zdroj ATX: 3 kroky

Video: Upravený zdroj ATX: 3 kroky
Video: Upravený ATX zdroj - súťaž 2024, Červenec
Anonim
Upravený napájecí zdroj ATX
Upravený napájecí zdroj ATX

Napájecí jednotky jsou vždy nezbytnou součástí každého projektu, napájející všechny vaše obvody během testování a analýzy. Ale ty jsou na trhu drahé, takové, které přesahují můj rozpočet. Byl jsem trochu unavený z toho, že jsem vždy musel nastavit obvod transformátoru, usměrňovače a filtru pokaždé, když jsem potřeboval stejnosměrný zdroj. Naštěstí se mi dostal do rukou jeden z těch zásob ATX používaných ve stolních počítačích. Takže to byl jednoduchý a přímočarý projekt, který nevyžadoval žádné fantastické dovednosti v oblasti elektroniky. Nakonec jsem tedy měl vlastní stolní napájecí zdroj

Krok 1: Analýza

Analýza to
Analýza to
Analýza to
Analýza to

Jsou tedy určeny k napájení různých komponent CPU, takže poskytují standardní výstupní napětí

3,3 V (oranžové vodiče)

5V (červené vodiče)

12V (žlutá)

Společný/zem (černý)

Pohotovostní režim +5v (fialový)

-12V (modrá)

3,3V smysl (hnědý)

Zapnutí (zelená)

a několik dalších, které možná nebudeme potřebovat.

Napájecí zdroj je dimenzován na 450 W a může napájet max. 35 A na 5V vedení (nevím, kde a kdy budu potřebovat tak vysoký proud). Jedinou nevýhodou tohoto použití je, že poskytuje pouze výše uvedené standardní hodnoty napětí a nemá v běžných napájecích zdrojích ovládání proudu ani omezovač proudu. Desku lze upravit tak, aby byla výstupní napětí variabilní a aby byla přidána funkce řízení proudu, ale je to trochu obtížné a nechtěl jsem s tím příliš šťourat a zničit jedinou desku, kterou jsem měl. Kromě toho jsem měl konvertorový modul Boost, který jsem si koupil ze zvědavosti před chvílí, takže připojením této věci k 5V linii jsem mohl skutečně získat variabilní napájení až 40 V, což bude více než dost.

Krok 2: Příloha

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

Nejlepší a nejběžnější způsob, jak vytvořit kryt, je použít jeho vlastní. Vyvrtejte potřebné otvory pro připojení výstupních vedení a máte hotovo. Ale ne, chtěl jsem to udělat trochu profesionálnější, a tak jsem šel ven a koupil si kovové pouzdro, které bylo o něco větší než původní a bylo levné (méně než 2 dolary). Tenhle neměl přední panel, tak jsem si ho musel vyrobit. Použil jsem něco, o čem jsem věřil, že to byl překližkový list, který zbyl z nějaké práce při výrobě interiéru. Potom jsem opět postrádal potřebné nástroje potřebné pro mechanizované vrtání a řezání, takže jsem musel k práci použít dláto, pilový kotouč a kladivo.

Takže po nějaké brutální ruční práci jsem dokázal udělat potřebné otvory. Rozhodl jsem se jít s jedním portem pro 3,3 V, 5 V, 12 V a GND a se samostatným portem pro variabilní výstup posilovače. Vytvořil jsem oddělené porty namísto pouze variabilního zesilovacího výstupu, abych připojil těžší zátěže, protože posilovač převodu zvládl na výstupu pouze 2A max.

Pak jsem opravil vázací sloupky, přepínač a pot pro konvertor také dal jeden z těch DC voltů, ampérmetr

Krok 3: Připojení

Připojení
Připojení
Připojení
Připojení

Provedení připojení bylo dost snadné, připojte vodiče podle barevného kódu k příslušným vazebním sloupkům a možná použijte 2 nebo 3 dráty na kolejnici pro usnadnění vyšších proudů. Zelená a černá jdou na přepínač, protože zkratování zelené a uzemnění zapíná napájení. Také připojte snímací vodič voltmetru k posuvnému přepínači a připojte vodiče z každého portu k posuvnému přepínači, abychom mohli přepnout snímací vodič na kterýkoli z výstupních portů. Připojení ampérmetru probíhá v sérii na společném uzemnění a zajišťuje všechny obnažené vodiče a spoje pomocí trubek smršťujících teplo.

Poté jsem vzadu upevnil vstupní zásuvku a také chladicí ventilátor.

To bylo skoro všechno, potom jsem pevně přišrouboval kryt a zapnul ho, provedl testování s nějakým zatížením a fungoval dobře.

Doporučuje: