ATX számítógép blokkok hozzáadása, korszerűsítés, bővítés, megbízhatóság növelése, túllövés és pulzálás csökkentése. Frissítsen életblokkra

A gyermekek számára készült lázcsillapító szereket gyermekorvos írja fel. De vannak olyan helyzetek, amelyek nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a likhomantsi esetében, ha a gyermeknek hanyagul kell arcot adnia. Ezután az apák magukra veszik az újraélesztést és a lázcsillapító készítményeket. Mit szabad adni a ládás gyerekeknek? Hogyan lehet csökkenteni a hőmérsékletet idősebb gyermekeknél? Melyek a legbiztonságosabb arcok?

A pridbannya i vikoristannya yakіsny lakótömb legjobb változata. De ha nincs lehetőség és/vagy alapos munkát kell végezni akkor is, ha már van blokkja, akkor a rossz eredményeket akár egy olcsó (költségvetési) lakástömb hozzáadásával is el lehet vinni. A kínai tervezők rendszerint a maximális sokoldalúság kritériuma szerint dolgozzák ki a fizetés kialakítását, vagyis oly módon, hogy a beépített elemek számának parlagon belüli minőségét, és attól függően, ár.

Ezért, ha beilleszti azokat az adatokat, amelyekre elmentette a pickert, és eszébe jut valami más, akkor a középső árkategória blokkját fogjuk látni. Nyilvánvaló, hogy a jógát nem lehet összehasonlítani a drága másolatokkal, más kártyák topológiája, áramkörei és minden részlete visszatérítésre kerül. nagy kapacitás.
Az ale egy átlagos statisztikai számítógéphez teljesen elfogadható lehetőség.

Minden, amit meg fog dolgozni a saját BP-jéért - dolgozzon a félelmeden és a kockázaton!

Ha nem szerez elég képesítést, akkor ne olvassa el, ami itt van írva, és ne csináljon mást!

Először is ellenőrizni kell a tápegységet, és ki kell értékelni a legnagyobb transzformátor méretét, ha van címkéd, akkor a 33-as számok menjenek a hátadhoz, vagy egyre több 3x3x3 cm és több - lehet kavarni . A másik esetedben nem valószínű, hogy sikerül kellemes eredményt elérni.

Az 1. képen - egy normál lakóblokk transzformátora, a 2. képen - egy trafó kínai ajtóval.

Nagyobb figyelmet kell fordítani a fojtószelepcsoport stabilizálásának méreteire. Minél nagyobb a transzformátor magjai és a fojtószelep tágulása, annál nagyobb a tartalék tartalék.
Transzformátor esetében az áramkör fogyasztása a KKD éles csökkenésével fenyeget, és ki lehet lépni a nagyfeszültségű kapcsolók feszültségéből, fojtószelep esetén - erős feszültséglökéssel a fő csatornákban.

Mal. 1 Tipikus kínai ATX élő blokk, napi hálószűrő.

A BP legkritikusabb részletei a következők:
.Nagyfeszültségű kondenzátorok
.Nagyfeszültségű tranzisztorok
.Nagyfeszültségű egyenirányító diódák
.Nagyfrekvenciás transzformátor
.Kisfeszültségű dióda közvetlen hangszedők

kiegészítő kezelés:
1. A csutka esetében a bemeneti elektrolit kondenzátorok cseréje szükséges, mínusz a nagyobb kapacitású kondenzátorok, az épületet a leszállóhelyre kell helyezni. Hang olcsó egységekben 220 μF x 200 V névleges értékkel vagy rövidebb, 330 μF x 200 V tartományban. Ez lehet 470 μF x 200 V, vagy rövid időn belül 680 μF x 200 V. Ezek a kondenzátorok rövid ideig tartó feszültségvesztéssel befolyásolják a blokk felépítését, és a feszültséget a Block of Food látja.


Mal. 2 Bemeneti elektromos kondenzátor és a tápegység nagyfeszültségű része, mely tartalmaz egyenirányítót, félhíd invertert, 200V (330μF, 85 fok) áramot.

Ezenkívül az összes fojtótekercset be kell helyezni a tápegység alacsony feszültségű részébe, a merezhe szűrő fojtójába (egy hely ehhez a telepítéshez).
A fojtószelepek 1 1,5 cm átmérőjű feritgyűrűkre saját kezűleg tekerhetők fel 1,0-2,0 mm-es, 10-15 fordulatnyi bevágású, lakkszigetelésű közepes darttal. Egyszerűen leveheti a gázkart a rossz tápegységről. Szükséges továbbá a kondenzátorok forrasztása a kisfeszültségű rész üres terében. A kondenzátorok kapacitását maximálisan meg kell választani, de a szokásos helyre is elhelyezhető.
Elegendő 2200μF-os kondenzátorokat rakni a 16V-os sorozatra, Low ESR 105 fokra, lándzsákkal + 3,3V, + 5V, + 12V.

A szekunder egyenirányítók egyenirányító moduljainál az összes diódát nagyobb feszültségűre cseréljük.
A számítógépek tápellátása az óra további részében, a nagyvilágban busszal + 12V (alaplapok és processzorok) nőtt, így az első órában ezt a modult kell bekapcsolni.


A direkt diódák tipikus képe:

1. - Dióda szerelvény MBR3045PT (30A) - Drága evőegységekbe szerelve;

2. - dione kiválasztás UG18DCT (18A) - kisebb;

3. - a csákány dióda cseréje (5A) - a legnemkívánatosabb opció, amely a nyelv megváltoztatására szolgál.

Csatorna + 5V Stby- Az FR302 reset mód dióda 1N5822-re cserélhető. Ugyanitt külső szűrőfojtót helyezünk el, és az első szűrőkondenzátort 1000 μF-ra növeljük.

Csatorna + 3,3V- összecsukható S10C45 perc 20C40 (20A / 40V), 2200uF / 10V tiszta levegő kapacitásig, ezen felül 2200uF / 16V és napi fojtó. Ha a csatorna + 3,3 V a padlón történő megvalósításhoz, akkor a tranzisztort legalább 40 A / 50 V-ra tesszük (IRFZ48N).

Csatorna +5V- Egy S16C45 utalvány 30C40S-re cserélhető. Egy elektrolitikus 1000uF / 10V csere, 3300uF / 10V + 1500uF / 16V készlet.

Csatorna + 12V- Egy opció F12C20 használható két párhuzamosan UG18DCT (18A / 200V) vagy F16C20 (16A / 200V). Egy kondenzátor cseréje 1000uF / 16V, készlet - 2db 2200μF / 16V.

Csatorna -12V- Cserélje ki a 470μF / 16V-ot, állítsa be 1000μF / 16V-ra.

Továbbá 2 vagy 3 dióda választást teszünk MOSPEC S30D40 (a D utáni szám - feszültség - minél nagyobb, annál nyugodtabbak vagyunk) vagy F12C20C - 200V és hasonló a karakterisztikához, 3 kondenzátor 2200 μF x 16 volt, 2 kondenzátor 470 μF 200 μV. Villany, csak kis impedanciájú 105 fokos sorozatot tegyen! - 105 * S.

Mal. 3 Alacsony feszültségű rész a lakóegységen. Vipryamlyachі, elektrolitichnі kondenzátorok és droselі, deyakі vіdsutnі.

Az életblokk fűtőtesteként a vikonan az áttört pelust lemezek láttán a pelleteket a különböző oldalakon vágjuk, hogy maximalizáljuk a hatékonyságukat.

Mal. 5 db ATX lakóblokk korszerűsített hűtőradiátorokkal.

A távolban a tápegység fel van hozva a kezdetekig... Amint az a tápegységben látszik, a +5 voltos és +12 voltos csatornák egyidejűleg vannak stabilizálva és vezérelve. +5 V beépítése esetén a +12 csatorna valós feszültsége 12,5 V lesz. Ha a számítógépben erősebb a feszültség a +5 csatornán (AMD alapú rendszer), akkor a feszültség 4,8 V-ra csökken, amivel a +12 csatornán a feszültség 13 V lesz. A Pentiumra épülő rendszernél a +12 voltos csatorna erősebben van meghajtva, és ott úgy tűnik, minden jól megy. Tekintettel arra, hogy a tápegységben valamivel gazdagabb a +5 voltos csatorna, így egy olcsó egység gond nélkül képes lesz AMD alapú rendszert futtatni. Todi yak energiatakarékos Pentium gazdagabb (főleg +12 volt) és olcsó tápegység frissítésre szorul.
A 12 voltos csatorna feszültsége függő, túl durva hozzá merevlemezek. Alapvetően a HDD fűtése keresztül történik megnövekedett feszültség(Kisebb, mint 12,6 V). A 13 voltos feszültség megváltoztatásához elegendő kinyitni a sárga rudat, hogy a HDD éles legyen, és kemény diódát forrasztani, például KD213. Ennek eredményeként a feszültség 0,6 V-tal, a készlet pedig 11,6-12,4 V-tal változik, ami általában biztonságos merevlemez.

Ennek eredményeként egy olcsó ATX életblokk modernizálása után eltávolíthatja a hibás tápegységet otthoni számítógép, Ami előtte gazdagabb lesz kevésbé meleg.

Bármilyen rendszer stabilitása és megbízhatósága її raktárak lerakásához. yakscho termelékenység számítógépes technológia processzorral, működési memóriával, alaplapés minél több gigahertz és mag, gigabájt, annál jobb. Insha a jobb oldalon lakótömb. Є olcsó 15 dollárért, és én 60 dollárért. És ott, és ugyanazok a feszültségek, ugyanaz a tömítettség a címkén, még mindig többet fizet?

Vásárolni a végtáskában lakótömb hajótesttel 25-35 dollárért.

Egy ilyen életblokk megszilárdítása a karosszéria rögzítése nélkül, de Kínából történő szállítással, 2-3 közvetítő általi forgalmazással és továbbértékesítéssel 5-10 dollár lesz. Ennek eredményeként a számítógép lefagy, újraindul anélkül látható okok. І gazdagmagos processzora és gigabájtjai működési memória egy éktelen terem rekeszévé alakulnak át. A munka és a számítógépes tárolás stabilitása az élő számítógépek vagy szerverek blokkjainak, tobto її raktározásának kapacitásában is rejlik. Például egy számítógép, amelyre 1 ° C-os alap van telepítve megszakítás nélküli élet, én abban a pillanatban, amikor a jógát a belső akkumulátorra váltom, állítsa be újra. A táskánál az összes kliens számítógép kikerült a bázisból, és újra dolgozniuk kell a robottal. De a legrosszabb, hogy a hangnemből való kiállás következtében egy ilyen életblokk több időt fog égetni például a modulok számára, merevlemez. És a merevlemezekről származó információk cseréje, amelyeket egy életblokk éget el, gyakran 3-5-szörösével meghaladja a legmerevebb lemez változékonyságát. Mindent még egyszerűbben magyaráznak el - így mivel az életminőség blokkokat könnyű ellenőrizni, főleg, hogy az épületek közepén árulják a bűzt, ezért a kínai sörfőzőt kímélni kell az életminőségtől, ill. az erőért - a mi rahunokunkért.

Szuperkönnyű mindent megküzdeni – egy új címkék matricájával, amelyeken nagyobb a feszültség régi lakótömbök. Egyre nagyobb a feszesség a matricákon, és a töltelék lakóhelyiségek minden a régi. Hiba Codegen, JNC, Sunny, Ultra és mások "nincs név" (Malyunok 1).

Tiny 1 - Tipikus kínai olcsó ATX egység. Doopratsyuvannya dotsіlna.

A tengelyt például egy új Codegen 300W-os lakóblokk vette át, amit 200 wattal terheltek. 4 hvilini után a robotok elkezdtek yogo droti-t szívni, ami az ATX aljzathoz vezet. Milyen őrség alatt kimeneti feszültség kiegyensúlyozatlansága a nyak mögött:

5V - 4, 82V és +12 - 13,2V.

Amit konstruktívan megkérdőjeleznek jó lakótömb kínaiul a kupak felnyitása nélkül jelölhet ki. Általában a váza és az elvtárs vezetékeinél emlékezhet a különbségre. per egy vörösborral a jó életblokk fontosabb. Ale, a főcímek középen vannak.

fizetéskor drága életblokk:

Minden részlet a ködön;

Dosit schіlny telepítés;

A nagy terjeszkedések fő transzformátora.

fizetés olcsó lakótömb:

Menjünk üresen (üres maidanchiki a rádióalkatrészekhez, az átvitel bűzére vágyva);

Jumperek a másodlagos szűrők fojtószelepeinek cseréjéhez;

A szűrőkondenzátorok egy része naponta;

Merezhevy szűrő naponta;

Transformer kis rozmiriv;

Másodlagos vipryamlyach vіdsutnі, vagy vikonanі diszkrét diódákon;

A korrektor a tömítettség és az áteresztés hiánya.

Merezhevy szűrő


Robot bélyegző impulzusblokk nagyfrekvenciás pulzáció indukálására mind a bemeneti (életadó) vonalak mentén, mind a bőr mentén a kimenetről. Mivel a számítógép elektronikája nagyon érzékeny ezekre a lüktetésekre, ezért a vitalitást megtaláló egység megtalálásához legyen az egyszerű, minimálisan elegendő, de a külső feszültségekre egyforma szűrők. A mesh szűrőkön hangmentés, ami miatt a wikid a világító hálóban és az éterben a nehéz rádiófrekvenciás átmeneteket hajtja végre.

Te mibe töltöd és mihez vidd?

A tse zboї előtt állunk robotokban számítógépes hálóés kommunikáció. További zajok és elmozdulások megjelenése rádióvevőkön és televíziókon. Lehetőség van más erősáramú vimiruval berendezések robotjainak meghibásodásának kiküszöbölésére is, amelyről ismert, hogy utasítást kapnak, vagy az intézkedés ugyanabban a fázisában szerepelnek.

A felsőbbrendűség szempontjából a legjobb opció - pridbannya közvetlenül a csutkán yakіsny életblokk. De jó eredményeket lehet látni doopáció már ismert olcsó élettömbök. Zdebіlshoy drukana fizetés a maximális sokoldalúság kritériuma szerint kialakítva, vagyis az ugarban a beépített alkatrészek számától függően lehetne variálni a minőséget és az ártól függően. Vagyis amint beszereli azokat a részleteket, amelyekre spórolt, sőt, amire emlékszik, levesszük a középső árkategória blokkját. Nyilvánvalóan, hogy ne hasonlítsuk össze a drága másolatokkal, más kártyák és áramkörök detopológiájáról biztonsági másolatot készítettek a vásárláshoz jó minőségű, Jak és minden részlet. Az ale egy átlagos statisztikai otthoni számítógéphez elég jó választás.

Válassza ki az életblokkot a további kezeléshez


A kiválasztási kritérium a legnagyobb ferrit transzformátor mérete. Ha van címkém, akkor a 33-as vagy nagyobb számoknak, amelyek mérete 3 × 3 × 3 cm vagy nagyobb, a hátoldalon kell szerepelnie. A másik esetben a kellemes feszültség + 5V і + 12V egyensúly nem érhető el a feszültség változtatásával, ráadásul a transzformátor erősen felmelegszik, ami jelentősen csökkenti a nyomást.


Nagyfeszültségű rész a lakóegységen


2 db elektromos kondenzátort cserélünk a feszültség szerint maximálisan, az épület elfér a leszállóhelyen (Malyunok 2). Hang olcsó egységekben 200 μF x 200 V, 220 μF x 200 V névleges értékkel vagy röviden 330 μF x 200 V. mint mások az evés számítógépes blokkjaiban, csak a 105 fokos sorozatból!


Kisfeszültségű rész a lakótömbön.

Kondenzátorok és másodlagos lándzsák beszerelése

Fojtószelepek vehetők a rádión a választékból, vagy dupla ferritre tekerhetők, vagy 10-15 menetnyi huzal zománcszigetelésben 1,0-2,0 mm átmérőjű (minél nagyobb, annál rövidebb). A kondenzátorok 16 V-os, Low ESR típusú, 105 fokos sorozathoz valók (Malyunok 3). Válassza ki a maximális kapacitást úgy, hogy a kondenzátort normál helyre lehessen helyezni (2200 μF hang).


A szekunder egyenirányítók egyenirányító diódáit és moduljait nagyobb feszültségre kell cserélnünk. A Persh Chergben 12 V-os közvetlen modulok vannak. alaplapok processzorral, a buszon nőtt a nagyvilágban + 12 V.


    Baby 4 - Vipryamnі modulok másodlagos gerelhez: 1 - a legjobb modulok. Drága evőblokkokba vannak beépítve; 2 - olcsó és olcsóbb; 3-2 különálló dióda - a leggazdaságosabb és nemkívánatos lehetőség, egyfajta csere.

Szereljük a hálószűrő fojtószelepét (a div. Malyunok 2 beépítési helye).

Mal. 5 db ATX lakóblokk korszerűsített hűtőradiátorokkal.

radiátor

A viconan életblokkjának radiátoraként az áttört pelust lemezek láttán a pellustokat a különböző oldalakon vágjuk le, hogy a radiátorok hatásfokát a lehető legnagyobb mértékben növeljük.

ilyen módon, Miután 6-10 dollárt fektetett be egy olcsó ATX blokk modernizálásába, kiküszöbölheti otthoni számítógépe tápegységének hibáit.

Az élettömbök félnek a felmelegedéstől, ami a kilépés előtt a fűtőtestek és az elektromos kondenzátorok izgalmát hozza létre. Könnyebb megbizonyosodni arról, hogy már a fűtött elemek előtt át lehet majd haladni az élet számítógépes blokkján rendszer egysége(Processzor, pivnіchniy bridge i vіdkritiy). Azt javaslom, hogy óránként tisztítsa meg a fűrész közepén lévő életblokkot, és egyben ellenőrizze, hogy nincs-e duzzadt villany a közepén (Malyunok 6).

Malyunok 6 - Mi romlott el az elektrolit kondenzátorokkal - a tokok teteje felfújódott.

A megnyilvánulás idejénduzzadt elektrolitok, Minyaemo újon.

Egy jó laboratóriumi élettömb megéri az út megelégedését, és nem minden radioamátor van a zsigerből.
Prote a hazai elmékben, az életblokk jellemzői szerint szedheti fel a felháborodást, amely teljes mértékben az étkezés biztonságában gyökerezik radioamátor konstrukciók, és így töltőként szolgálhat különböző akkumulátorokhoz.
A radioamátorok ilyen életblokkjainak kiválasztásához általában mindenhol elérhetőek és olcsón.

Ez a cikk kevéssé tiszteli magát az automata telefonközpont átalakítását, mivel az átlagos minősítésű radioamátor számítógépes tápegységének laboratóriumi vagy más célú átalakítása általában nem jön össze. speciális nehézségek, és a radioamátor tengelye más tápegységet hajt meg. Alapvetően látni kell a részleteket az ÜT-ben, hogyan kell eltávolítani, mit kell hozzáadni, egy ilyen ÜP-t szabályozássá tenni, nos, stb.

A tengely kifejezetten az ilyen radioamátorokhoz való, ebben a cikkben az ATX számítógépblokkok átalakításáról szeretnék beszámolni a tápellátás szabályozásában, hogy nyerhess lakhatási laboratóriumi blokknak, illetve töltőnek.

Az átépítéshez szükségünk van egy referencia ATX éles blokkra, amely a TL494 PWM vezérlőn vagy annak analógján működik.
Az ilyen vezérlőkön való megélhetési blokk sémák elvileg az egyik típusa, nem sok, és alapvetően mindegyik hasonló. A tömb életének feszültsége nem a kisebbik okolható ahhoz, amelyet a megreformált tömb leendő jegyébe tervez.

Lássuk tipikus séma blokk ATX, teljesítmény 250 watt. A "Codegen" élelmiszerblokkoknál a séma nem nyitható meg középen.

Az összes hasonló tápegység áramköre nagyfeszültségű és alacsony feszültségű részekből áll. A kis drukovanoї-on a sínek felőli lakótömb (alsó) fizetendő, a nagyfeszültségű rész a kisfeszültségű széles üres rajhoz csatlakozik (vágányok nélkül), és jobbos (kevesebb a a rozmіrom). Nem chipatunk, hanem csak a kisfeszültségű résszel fogunk dolgozni.
Tse a táblám és a її butt megmutatom a BP ATX feldolgozás egy változatát.

Az általunk vizsgált áramkör kisfeszültségű része a TL494 PWM vezérlőből, az üzemi alegységeken lévő áramkörökből épül fel, az evőegység feszültségkimenetének vezérléseként, meghibásodás esetén pedig jelet ad a 4. alacsonyabb PWM vezérlő az élő tápegységen.
A táp kártyán lévő üzemkapcsoló cseréje tranzisztorokkal is ellátható, amelyek elvileg ugyanazt a funkciót látják el.
Messze van egy alkatrész, ami vibrál, mivel különböző külső feszültségekből van kialakítva, 12 volt, +5 volt, -5 volt, +3,3 volt, amihez a mi célunkhoz szükséges csak vipryamlyach +12 volt (zhovtі vihіdnі darts).
Reshta vipryamlyachі és a kísérő részleteket, meg kell látni, krém vipryamlyach „vartіvnі”, amelyre szükségünk van az étkezéshez ShІM vezérlő és hűtő.
A Vipryamlyach varіvnі két feszültséget ad. 5 voltos hang és egy másik feszültség 10-20 V körül lehet (a hang közel 12 volt).
Mi vikoristovuvat eszik Shiman másik vipryamlyach. Az újhoz ventilátor (hűtő) is van csatlakoztatva.
Ha a feszültség jelentősen meghaladja a 12 V-ot, akkor a ventilátor egy további ellenálláson keresztül csatlakozik a következő aljzathoz, ahogy az az áramkörökben megadva van.
Az alábbi ábrán a nagyfeszültségű részt zöld vonallal jelöltem, a "vartivn" egyeneseket - kék vonallal, és minden mást, amit látni kell - piros színnel.

Ettől kezdve minden, ami piros színnel van jelölve - Vipayuєmo, és a 12 voltos egyenirányítónkban a szabványos elektromosságot (16 V) magasabb nagyfeszültségre cseréljük, mivel ez jelzi a tápegységünk jövőbeni feszültségét. Ezenkívül be kell forrasztani a PWM vezérlő 12-es aljának lándzsáit és a transzformátor tekercs középső részét - az R25 ellenállást és a D73 diódát (mint a büdös az áramkörben), és forrasztással cserélje ki a táblában jumper, mivel az áramkörön kék vonallal van jelölve (csak bezárhatod a diódát és az ellenállás NINCS forrasztva). Egyes sémák esetén előfordulhat, hogy nem kell meggondolnia magát.

Dali Shiman kábelkötegében az orr első lábánál már csak egy ellenállás maradt, ami +12 voltra megy az egyenirányítóra.
A Shiman másik és harmadik orrán - csak az RC lándzsát kell beállítani (az R48 C28 sémán).
A Shiman negyedik lábán csak egy ellenállás maradt (az értékek diagramján, mint az R49. Tehát a Shiman 4. és 13-14 lába közötti gazdag áramkörökben - szól az elektromos kondenzátor, ez nem mint a vin-hozzárendelések a tápegység lágy indításához. Egyszerűen nem volt az alaplapomon, ezért felraktam.
A jóga kapacitása szabványos körökben 1-10 mikrofarad.
Ezután minden napból behívjuk a nap 13-14-ét, a nap krémjét kondenzátorral, és Shiman 15-én és 16-án is.

Minden győztes hadművelet után kötelességünk előre lépni.

A tengely úgy néz ki, mintha a tányéromon lenne (lejjebb a kicsihez).
Fojtószelepcsoport stabilizálás itt egy 1,3-1,6 mm-es nyíllal visszatekertem egy golyóba egy szabályos magon. Itt közel 20 fordulatot helyeztek el, de nem lehet dolgozni és megfosztani azt, amelyik buv. Vele minden jól működik.
A táblára magam szereltem fel a másik navantage ellenállást, ami két párhuzamosan kapcsolt 1,2 kOhm 3W-os ellenállással rendelkezik, a fő opir 560 Ohm volt.
A Rіdny navantazhuvalny ellenállás razrahovany 12 voltos kimeneti feszültségű, és 270 Ohm is lehet. A kimeneti feszültségem közel 40 volt lesz, ezért tettem egy ilyen ellenállást.
Védeni kell (a tápegység maximális kimeneti feszültségén üresjáratban) 50-60 mA feszültségáramhoz. Mivel a robot BP-t igénytelenül hívják, ez nem probléma, ezért a sémát hibáztatják.

A részletek oldalnézete.

Most még hozzá kell tennünk tápegységünk táblájának elkészítéséhez, hogy azt életszabályzó blokkká alakítsuk;

Az első sorban, annak érdekében, hogy ne égessük el a teljesítménytranzisztorokat, meg kell oldanunk a feszültségáram stabilizálásának és a rövid villogás elleni védelemnek a problémáját.
A hasonló blokkok átdolgozásáról szóló fórumokon zustrіv taku tsіkavu gazdag - a patak stabilizálási módjával kapcsolatos kísérletek során, a fórumokon pro-rádió, a fórum tagja DWD Miután adtam egy ilyen idézetet, ismét leszögezem:

„Mondtam már, hogy nem tudtam elvenni a DBZh normál működését strum jet üzemmódban alacsony referenciafeszültség mellett a PWM vezérlő egyik bemenetén.
50 mV-nál több normális, kevesebb nem. Elvileg az 50mV garantálja az eredményt, de elvileg 25mV-ot is vehetsz, ha próbálkozol. Menshe - n_yak nem jött ki. Pratsyuє nem stіyke és zbudzhuєtsya vagy zbivaєtsya vіd pereshkod. Tse a sugárérzékelő pozitív feszültségjelével.
A TL494 adatlapján szereplő Ale egy opció, ha negatív feszültséget veszünk a sugárérzékelőből.
Újraépítettem ennek a változatnak a sémáját, és otrimav vіdminny eredménye.
A séma tengelyrészlete.

Vlasne, minden standard, két pillanat krémje.
Először is a stabilitás javítása a gravitációs struma stabilizálása során a struma érzékelő mínusz jeleivel
Az áramkör 5mV-os referencia feszültséggel tökéletesen működik!
Az érzékelő pozitív jele esetén az adatfolyam stabilan csak magasabb referenciafeszültségen (25 mV-nál) működik.
A 10Ω és 10KΩ ellenállásértékekkel az áram 1,5 A szinten stabilizálódott egészen a rövidzárlati kimenetig.
Kevesebb áramra többre van szükség, ezért 30 ohmos ellenállást kell behelyezni. A stabilizálás 12...13A volt 15mV referenciafeszültség mellett.
Más módon (és naytsіkavіshe), strumu szenzor, mivel nincs ilyenem ...
Ezt a szerepet egy 3 cm hosszú és 1 cm széles deszkán lévő pályatöredék tölti be, amely vékony forrasztógolyóval van borítva.
Ha az érzékelő minősége szerint a pálya 2 cm mélységben megszakad, akkor a folyam 12-13A szinten stabilizálódik, és ha 2,5 cm mélységben, akkor 10A szinten. "

Mivel az egész eredmény jobbnak tűnt, mint a standard, így jártunk el.

A csutkához ki kell forrasztani a transzformátor szekunder tekercsének középső tekercsének negatív vezetékét (a fonat), vagy inkább ne forrassza (ahogy a pecsét lehetővé teszi) - vágja le a másik utat a táblán, mint z'ednuє її z tom.
Ezenkívül a szalagok közé egy strum-érzékelőt (sönt) kell forrasztani, amely a középső tekercset egy mínusz drommal köti össze.

A shunti legjobban rossz (mint tudod) nyíl ampervoltmérőkből (tseshek), vagy kínai nyílból vagy digitális eszközökből szedhető. A bűz így néz ki. Az egész 1,5-2,0 cm hosszú időre elég lesz.

Megpróbálhatsz úgy viselkedni, mintha többet írtál volna DWD, Tehát útként a kaszától a kellő élettartam mélyére, majd próbálja meg vitorlázni az áramérzékelő minőségében, de nem lettem robit, kaptam egy másik kialakítású táblát, a tengelye kb. hogy, visnovok kosi horganyzott dróttal, és közöttük más utak haladtak át.

Ezért, miután a részleteket kivettem a fizetésből, a hibás kínai "üzletből" a helyszínen felforrasztottam a jumpereket és a ütésérzékelőt.
Csináljuk a helyszínen a fojtószelep visszatekerésének forrasztásával, elektrolit és ellenállás beépítésével.
A tengely nekem pénznek tűnt, de piros nyíllal jelöltem a dart jumper helyére ütésérzékelő (shunt) felszerelését.

Ezután rögzítjük a vezetéket a szükséges sönttel a PWM-hez való csatlakozáshoz. A kasza oldaláról - a 15. alsó Shimanból egy 10 ohmos ellenálláson keresztül, és a 16. alsó Shimanból a fűtőszálból.
Egy 10 ohmos ellenállás segítségével kiválaszthatja a tápegységünk maximális kimeneti áramát. a diagramon DWD 30 ohmos varto ellenállás, vagy javítsd ki 10 ohmmal. Az ellenállás névleges értékének növelése - a maximális kimeneti tápáram növelése.

Mint korábban mondtam, az életblokk kimeneti feszültsége megközelíti a 40 voltot. Akinek feltekertem a saját trafómat, vagy elvileg visszatekerem, és máshogy növelem a feszültséget, vagy kisebbnek, az egyszerűbb lesz.
Mindenről mesélek még egy kicsit, de egyelőre lehetőség van az alaplapra a szükséges kiegészítő részletek felszerelésére, hogy legyen praktikus élettömbünk vagy töltőcsatlakozásunk.

Még egyszer arra tippelek, hogy 4. és 13-14 Shiman között nincs kondenzátor az alaplapodon (mint az én hangulatomban), akkor érdemes az áramkörbe rakni.
Tehát szükség lesz két cserélhető ellenállás (3,3-47 kOhm) felszerelésére a kimeneti feszültség (V) és az áram (I) szabályozására, és csatlakoztatni kell őket az alább indukált áramkörhöz. Provid z'ednannya bazhano robit yakomoga short.
Az alábbiakban a sémának csak egy részét rajzoltam meg, mivel szükségünk van rá - egy ilyen sémában könnyebb lesz kitalálni.
Az újonnan beszerelt alkatrészek diagramján zöld színnel vannak jelölve.

Az új alkatrészek vázlata.

Adok némi magyarázatot a séma szerint;
- A legfelső vipryamlyach - tse vartіvnya.
- Megjelennek a megváltozott ellenállások értékei, pl. 3,3 és 10 kOhm - ahogy tudod.
- Az R1 ellenállás értéke 270 Ohm - a szükséges vízellátásnak megfelelően van kiválasztva. Kezdje kicsiben, és nagyobb értéket kaphat, például 27 ohm;
- Nem említettem a C3 kondenzátort, mivel a rozrahunkában lévő részleteket újra telepítettem azokra, amelyek jelen lehetnek a táblán;
- A narancssárga vonal azokat az elemeket jelöli, amelyek hozzáadhatók vagy hozzáadhatók a sémához a BP beállítás során.

Dali razbiraemosya 12 voltos egyenes vonalú szitával.
Perevіryaєmo, mivel az épület maximális feszültsége a tápegységünkön látható.
Erre az időre leforrasztjuk a Shiman első lábát - egy ellenállást, amely a vipryamlyachtól jobbra megy (az áramkör mögött 24 kOhm-mal magasabb), majd be kell kapcsolni a blokkot az egyesítésben, elölről vissza valamiféle összeolvadó vezeték nyílásába, az őrség minőségében - nagyszerű lámpa pörkölés 75-95 W. Az élettömb, hogy melyik irányban látjuk a maximális feszültséget, az épület borainak jakján.

Először is, kapcsolja be a blokk élet az alsó, változtassa meg, hogy az elektromos kondenzátorok a külső vipryamlyach helyére több nagyfeszültségű is!

A tápegység minden további bekapcsolása csak pörkölés lámpával működik, a tápegység partjától távol, vészhelyzetben, kegyelem esetén. A lámpa valamilyen módon egyszerűen kigyullad, és a teljesítménytranzisztorok érintetlenül maradnak.

Szükségünk volt arra, hogy rögzítsük (bezárjuk) a tápegységünk maximális kimeneti feszültségét.
Ehhez egy 24 kΩ-os ellenállás (a fenti diagramhoz) a Shiman első lába, például 100 kΩ, és szükségünk van a maximális feszültségre. Bazhano telepíteni oly módon, hogy ez kevesebb, mint 10-15 vіdsotkіv vіd maximum narugi, mint egy épület, hogy láthassa a PSU. Ezután az utóforrasztott ellenállást felforrasztjuk a lemezre.

Hogyan tervezi megnyerni ezt a BP-t a ranglétrán töltő melléképület, Akkor a szabványos diódaszerelvény vikoristovuvan in tsom vipryamlyachі, meg lehet tőle szabadulni, mert ez egy 40 voltos fordított feszültség és a töltőhöz kiteszem a hurokból.
Ezután a lehetséges töltő maximális kimeneti feszültségét a leírt módszerrel kell körülvenni, 15-16 V tartományban. A töltőhöz adok hozzá egy 12 voltos akkut, összességében elég és nem kell emelni a küszöböt.
Ha a tápegységét szabályozott étkezési egységgé tervezi átalakítani, ha a feszültség meghaladja a 20 V-ot, akkor a választás már nem lehetséges. A nagyobb nagyfeszültségű áramot nagyobb feszültségre kell cserélni.
A díjat úgy fizettem ki, hogy két csákányt tettem párhuzamosan 16 amperrel és 200 volttal.
Vipryamlyach építésekor az ilyen kiválasztásokon a lehetséges élettartam blokk maximális kimeneti feszültsége 16 és 30-32 volt lehet. Minden betét a lakótömb modelljében található.
Ha a tápegységet a maximális feszültségre cserélik, a tápegység a tervezettnél kisebb feszültséget biztosít, és valakinek nagyobb kimeneti feszültségre lesz szüksége (például 40-50 volt), akkor ki kell cserélni a diodnim - fel kell szedni a diódaködöt , forrassza ki a kaszát a maga útjából.Fonja el a szélben lévő akasztásokat, és a diódahíd mínusz tekercseit a forrasztott kasza aljára.

A vipryamlyach rendszere egy további híddal.

Egy híd hozzáadásával a blokk feszültsége kétszer akkora lesz.
A diódahídnál még jobb, ha a KD213 (bármilyen betűvel) diódákat használ, a külső henger akár 10 ampert is elérhet, a KD2999A, B (20 amperig) és a KD2997A, B (akár 30 amper) diódákat. Leginkább maradjon.
Minden bűz így néz ki;

Ilyen helyzetben el kell gondolkodni a diódák radiátorhoz való rögzítésén és egyenkénti szigetelésén.
Ale, én másképpen pishogom - csak visszatekerem a transzformátort és megfordítom, mintha többet mondanék. kettő párhuzamosan két csákánnyal, hogy a táblán kinek legyen helye. Számomra ez az út könnyebbnek tűnt.

Tekerje vissza a transzformátort különösen nehéz, hogy ne legyen, és hogyan lehet kirabolni - nézze meg alább.

A cob Vipayuemo transzformátor z fizessen és csodálkozzon a fizetésen, néhány forrasztott 12 voltos tekercshez.

Alapvetően két típust rögzítenek. Szóval, mint a fotón.
Dalinak transzformátorra lesz szüksége. Könnyebb lesz csatlakozni a világ mögötti kisebbekhez, de a nagyobbak is követik majd.
Ehhez meg kell tisztítani a magot a látható felesleges lakktól (ragasztótól), kis mennyiséget kell venni, vizet önteni, transzformátort kell tenni, tűzhelyre tenni, felforralni és "főzni" a transzformátorunkat 20 -30 vékony.

Kisebb transzformátoroknál ez is elegendő (kevésbé lehetséges), és az eljárás abszolút nem károsítja a transzformátor magját és tekercseit.
Ezután csipesszel pritrimuyuchi a transzformátor magját (közvetlenül a tartályban lehet) - egy gostrima késsel megpróbáljuk levágni a ferit jumpert a W alakú magról.

Könnyű elzárkózni, mert ilyen eljárás során a lakk felpuhul.
Pont olyan szépen adtuk, hogy W-alakú mag formájában próbáljuk meghajlítani a keretet. Tse tezh dosit csak harcolni.

Tekerjük fel a tekercset. Háttal hátul Ide fele primer tekercselés, Alapvetően közel 20 fordulat. Felszámolás її és a közvetlen feltekerés emlékezése. A tekercselési ciklus másik vége az év első felében látható és nem látható az első tekercs másik felével, így nincs szükség további transzformátoros robotra.

Nézzük zmotuєmo minden vtorinki. Úgy hangzik, mint 4 fordulat egymás után mindkét fél 12 voltos tekercs, majd 3 + 3 fordulat 5 voltos. Minden fel van tekerve, leforrasztjuk a tekercseket és az új tekercset.
Az új tekercselés 10 + 10 fordulatot fog lefedni. Nametovy її huzal, 1,2-1,5 mm átmérőjű, vagy vékonyabb (könnyebben tekercselhető) vezetékkészlet kettős keresztből.
A tekercscsövet egy fordulatra forrasztják, ameddig a bula forrasztva 12 voltos tekercs, tekercselés 10 fordulat, a tekercselés nem játszik közvetlen szerepet, lehet rátenni a "fonatra" és ugyanabban módon, közvetlenül, amit elkezdtünk - több 10 fordulat kell, és a vége a bajuszokkal túlcsorduló scho-ra forrasztva.
Adtak rá egy másodikat és egy orsót, korábban tekertük, egy barát fél elsőt, ráadásul egyenesen előre, mintha korábban lett volna feltekerve.
Kiválasztunk egy transzformátort, táblába pakoljuk és újra teszteljük a PSU roboton.

Mivel a feszültségszabályozás során a külső zajokat, nyikorgást, trillázást okolják, akkor ha körülnézel, fel kell venni egy RC-lándzsát, amely egy narancssárga ellipszissel kering egy kicsi alatt.

Bizonyos helyzetekben lehetséges ellenállást és kondenzátort felvenni, de más esetekben ez nem lehetséges ellenállás nélkül. Megpróbálhat egy kondenzátort vagy ugyanazt az RC lándzsát hozzáadni a Shiman 3 és 15 lába közé.
Ha ez nem segít, akkor további kondenzátorokat kell beszerelni (narancssárga bekarikázással), a névleges értékek körülbelül 0,01 uF. Ha ez nem sokat segít, akkor szereljen be egy további 4,7 kOhm-os ellenállást a másik Shiman lábba a feszültségszabályozó középső dugójához (az ábrán nem látható).

Ezután be kell szerelni egy tápegységet, például egy 60 wattos autólámpát, és meg kell próbálni szabályozni a csapot egy „I” ellenállással.
Ha nincs elegendő a struma interregulációja, akkor növelni kell az ellenállás értékét, amely megegyezik a sönttel (10 Ohm), és újra meg kell próbálni a strum szabályozását.
Ennek az ellenállásnak a cseréjét ne változtassuk meg, változtassuk meg az értékét, csak egy másik, nagyobb vagy kisebb névleges ellenállás beépítésével.

Étkezhet úgy, hogy a struma növelésekor kigyullad a csipkeszál lámpásában a pörkölés lámpája. Ezután ki kell cserélni a csapot, ki kell kapcsolni a tápegységet, és az ellenállás értékét az előremenő értékre kell fordítani.

Mégis, feszültségszabályozók és streamerek esetében a legjobb az SP5-35 szabályozókkal próbálkozni, mivel rettenetes és kemény bajuszokkal használják őket.

Ez a többfordulatú ellenállások analógja (mind másodpercenként), amelyek mindegyike sima és durva szabályozóval van összekötve. Visszafelé állítsa "Egyenletesen", majd ha a határ az újnál véget ér, kezdje el a "Nagyjából" beállítást.
Az ilyen ellenállásokkal történő szabályozás egyszerű, gyors és pontos, gazdagon rövidebb, alacsonyabb többfordulatú. És ha nem jut el elég messzire, akkor adjon hozzá gazdagabb forgalmat, így például;

Nos, nem érdekel minden, hogy a számítógépes PSU-t terveztem átdolgozni, és meggyőződésem, hogy minden világos és egyszerű volt.

Ha valakinek a tápot kell hibáztatnia a lakóblokk kialakításáért, kérdezze meg a fórumon.

Sok sikert a tervezéshez!

Helló, most elmondom a codegen 300w 200xa modell ATX tápegységének átalakítását laboratóriumi tápegységgel, 0 és 24 volt közötti feszültségszabályozással és 0,1 A és 5 amper közötti tápegységgel. Mellékelek egy diagramot, mivel van elképzelésem, talán valaki tud valamit hozzátenni vagy hozzátenni. Magát a dobozt nézve a tengely is ilyen, ha matricát szeretnél, akkor lehet kék vagy más színű.

Ezenkívül a 200xa és 300x fizetési modellek megegyezhetnek. A tábla alá írja be: CG-13C, esetleg CG-13A. Lehetséges, hogy más modellek hasonlóak a qiu-hoz, de más feliratokkal.

Vipoyuvannya nem alapvető alkatrészek

A diagram hátulján a tengely így nézett ki:

Rendbe kell tenni az összes kábelt, atx vezetéket, ki kell forrasztani és feltekerni a nem lényeges tekercseket a csoportstabilizáló fojtótekercsen. A táblán lévő fojtó alá +12 volt ír arra a tekercsre és ki van hagyva, különben fel van tekerve. V_dpayati kasza vіd pay (a fő transzformátor), semmi esetre se ízlelje її. Vegyük egyszerre a radiátort Schottky-diódákkal, és utána mindent kitakarítunk, így fogunk kinézni:

A Kіntseva séma az átdolgozás után a tengely így fog kinézni:

Zagalom Vipayuemo minden darts, részletek.

robimo shunt

Robimo sönt, amihez tudni fogjuk a feszültséget. A sönt értelme az, hogy az újon feszültségesés van, hogy beszéljünk a PWM-mel ilyenekről, például áramlökésekről - a tápegység ki van kapcsolva. Például a sönt opir nálunk 0,05 (Ohm) volt, ami azt jelenti, hogy a sönt feszültsége az áthaladás pillanatában 10, ellenkező esetben az új feszültsége:

U = I * R = 10 * 0,05 = 0,5 (Volt)

A mangán shuntról nem írok, nem vettem meg a jóga szilánkjait és nincs jógázom, két pályát nyertem magán a táblán, váltogatom a pályákat a táblán, mint a képen , a sönt eltávolításához. Egyértelmű, hogy jobb, ha vikoristovuvaty manganint, de ez normálisabb.

Az L2 fojtószelepet (yakscho є) a sönt után tesszük

Újra kell építeni őket, de még így is - az itteni fórumon beugrott a nyálkafélék feltámasztásának programja.

Adjunk egy forró mínuszt a PWM-nek

Nem küldheted be, mivel a vin már 7 tűs SHIM-ért csörög. Csak néhány táblán 7 visnovkáért nem volt nagy mínusz forrasztás után (nem tudom miért, volt egy pillanat, hogy könyörüljek, mi nem történt :)

16 vezetékes PWM vezetékig forraszt

Akár 16 vezeték ShiM - huzal forrasztására van lehetőség, és a vezetékek 1 és 5 lábashoz vannak megadva LM358

Mіzh 1 alacsony PWM és kimenet plusz, forrasztási ellenállás

Ez az ellenállás metszi a tápegység feszültségét. Ez az ellenállás és az R60 állítja be a feszültségtágítót, amely felhígítja a feszültséget és 1-gyel alacsonyabbra kapcsolja.

Az OU (ShIM) bemenetei az 1. és 2. lábon a kimeneti feszültség beállítására szolgálnak.

A 2. vonalon a PSU feszültségének megfelelő kimenetre érdemes érkezni, a másik alacsonyon a chipek maximálisan elérhetik az 5 voltot (vref), majd az 1. vonalra jöhet a visszatérő feszültség, nem több mint 5 volt. Amihez szükségünk van egy 2 ellenállásos feszültségtágítóra, R60-asra és a PSU kimenetről 1 lábra szerelhető.


Hogyan működik: megengedett váltóellenállással 2,5 voltos PWM lábat tesznek a másikra, majd a PIM ugyanazokat az impulzusokat adja (kinyomja a feszültséget a PSU kimenetén), amíg az op-amp nem esik le 2,5-öt ( volt) 1 lábbal. Elfogadható, hogy nem lesz ellenállás, az életblokk maximális feszültségre van állítva, így nincs mód zvorotny zv'azku a BP kimenetéből. Az ellenállás névleges értéke 18,5 kOhm.

A PSU kondenzátorok és egy ellenállás kimenetére van felszerelve

Az opcionális ellenállás 470-600 ohm 2 watt között szállítható. 500 mikrofarad kapacitású kondenzátorok 35 voltos feszültséghez. Nem volt a szükséges feszültségű kondenzátorom, 2 darabot 16 voltos 1000 uF-os sorba raktam. Forrasztókondenzátorok 15-3 és 2-3 PWM láb között.

Diódákat forrasztunk

Egy töltést állítottunk be a 16C20C vagy 12C20C hőmérsékletűhez, egy töltést 16 amperhez (12 amper töltésenként) és 200 voltos csúcsfeszültséghez adtunk. A napi pick 20C40 nem nekünk való - ne gondolj belerakni - kiég (perverz :)).

Ha van ¾ be-yak_ іnshі іnshі dіodnі іdnі sbіrki marvel schob zvorotné pіkova vіpu bіlіmіm 100 V jól і áramon, аkii bіlshe. A Zvichayní diódák nem mennek – ég a bűz, a tse ultragyors diódák, csak az élet impulzusblokkjára.

Tegyünk egy jumpert a PIM elfogyasztásához

Az áramkör shmatokját rendbe hoztuk, ami a PSON PSON táplálékellátását garantálta, a ShІM-et a 18 V. Vlasne lakóblokkjában kell éltetni, a Q6 tranzisztor cseréjére szereljük a jumpert.

Kiforrasztva az életblokkból +

Potіm rozrіzaєmo zagalny mínusz yaky megy a testhez. Robimo így, hogy az égő mínusz ne tapadjon a testre, különben rövidre zárva a pluszt, a PSU házzal minden leég.

Forrasztó darts, forró mínusz és +5 Volt, kapcsolja ki a tápegységet

Adott a feszültség, a volt-ampermérő megevéséért vikorálunk.

Forrassza a rudakat, meleg mínusz i +18 volt a ventilátorhoz

Dániát egy 58 ohmos ellenálláson keresztül fogják használni a ventilátor táplálására. Ezenkívül a ventilátort úgy kell fújni, hogy az ráfújjon a radiátorra.

Forrasztóhuzal a transzformátor kábeléhez a forró mínuszhoz

2 darts forrasztása söntként az LM358 műveleti erősítőhöz

Forrassza be a rudakat, valamint az ellenállásokat. Az adatok 47 ohmos ellenállásokon keresztül kerülnek az LM357 op-amp-ra.

Forrasztóhuzal 4 alacsonyabb PWM-ig

Ha ezen a WIM bemeneten pozitív +5 V feszültség van, ahol a C1 és C2 kimeneteken interreguláció csere történik, ebben az esetben a DT bemenet növekszik, ahol nő a terhelési tényező. C1 és C2 (át kell kapcsolni, mint a tranzisztorokat a kimeneten). Egyszóval - állítsa le a tápegység kimenetét. Dánia A 4. ShІM bemenet (esetleg +5 V) lesz lecsapva a tápegység kimenetére különböző rövidzárlatok esetén (4,5 A-nél nagyobb) a kimeneten.

Kiválasztjuk a henger erősítésének és a rövidzárlat elleni védelemnek a sémáját

Tisztelet: ne új verzió- részletek, beleértve a feldolgozási folyamatról készült fényképeket, csodálkozz a fórumokon.

Beszélje meg a BP Z LABORATÓRIUM cikkét a ІЗ SPECIAL COMPUTER szakértőjével


Hogyan készíts magadnak egy teljes életblokkot 2,5-24 voltos szabályozott feszültségtartományban, olyan egyszerű, hogy megismételheted a bőrt anélkül, hogy egy rádióamatőr vállán lógnál.

Robity a régi számítógépes életblokkból lesz, különbség nélkül TX vagy ATX, szerencsére PC Yeri sorsára a skin house-nál már felgyülemlett kellő mennyiség a régi számítógépteremből, és a tápegység énekel- dalosan ott, így az önbizalom kompatibilitása jelentéktelen lesz, de azok számára Maystrіv dorivnyuє nulla rublіv.

Menі dіstavsya egy tengely újjáépítéséhez, mint egy AT blokk.


Mit lehet tenni a PSU legyőzésére, jobb az eredmény, az én donorom csak 250W 10 amperrel a + 12v buszon, és a 4 A-es összfeszültségű vonalon vin már nem bírja, van összesen a kimeneti feszültség levezetése.

Csodáld meg, mi van az ügyre írva.


Csodálkozz el magadon, hogy a szabályozott vérnyomásodból milyen strumot tervezel venni, ekkora donorpotenciált és zsebre tenni.

A szabványos számítógépes tápegység frissítésének lehetőségei névtelenek, de minden bűz az IC chip - TL494CN (її analógjai a DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MB3759, M1114EU, MPC494C stb.) - IC-chip megkötésén alapul. .


A TL494CN mikroáramkör és analógjai hőmérséklet-szabályozójának 0. ábra.

Megnézzük a lehetőségek sprattját számítógépes tápegységek vikonannya áramkörei, lehetőség van arra, hogy valamelyik felbukkanjon a tiédben, és sokkal könnyebben megoldja a tábor sávozását.

1. számú séma.

Menjünk dolgozni.
A csutkához ki kell tágítani a tápegység házát, meg kell csavarni a csavarokat, fel kell emelni a fedelet és bele kell nézni.


A fenti listából kereshetsz mikroáramkört az alaplapon, ha nem jelenik meg, akkor kereshetsz az interneten további feldolgozási lehetőséget az IC-hez.

Esetemben a KA7500 mikroáramkört észlelték a táblán, ami azt jelenti, hogy a számunkra nem szükséges alkatrészek összefűzésével, összeszerelésével folytathatjuk, ahogy azt látni kell.


A munka kényelme érdekében az egész táblát a hátuljára csavarják, és eltávolítják a házból.


A képen rózsák élnek 220V.

Vіd'єdnati evés és lélegeztetőgép, Vipayuєmo vagy kóstoló vihіdnі darts, schob nem kötelez bennünket arra, hogy rendezzük a sémákat, csak elég kell, egy sárga (+ 12v), fekete (világít) és zöldek * (indítás BE).


Az AT blokkomnak nincs zöld vezetéke, ezért a konnektorba való bedugásért fizetni kell. Ha az ATC egység, akkor a zöld vezeték a hibás az újért, azt a "keményhez" kell forrasztani, és ha a házra akarod rakni a bekapcsológombot, akkor csak tedd a kapcsolót nyitva huzal.


Most meg kell nézni, hogy a nagy kondenzátorokban hány volt kell állni, ahogy mondják 30 V-nál kevesebbet, akkor ki kell cserélni hasonlókra, csak legalább 30 voltos üzemi feszültséggel.


A képen - fekete kondenzátorok a kék cseréjeként.

Érdemes megküzdeni azért, hogy a kiegészítő egységünk nem +12 voltot, hanem +24 voltot fog látni, és kondenzátorcsere nélkül az első tesztnél 24 V-on csak duzzad, egy spratt bolyhos roboton keresztül. Új elektromos akkumulátor felvételekor nem szükséges elemet cserélni, javasolt a csere.

A munka legfontosabb része.
Az összes kötést látni fogjuk az IC494 kötésekben, és forrasztjuk az alkatrészek egyéb besorolásait, így ennek eredményeként megjelenik az ilyen kötés tengelye (1. ábra).


Mal. 1. sz. Változás az IC 494 mikroáramkör kötésében (további séma).

Csak kevés számú 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 15-ös és 16-os mikroáramkörre lesz szükségünk, más okból ne használja őket.


Mal. 2. szám Lehetőség az 1. számú séma alkalmazásával kapcsolatos további munkára

A megnevezés megfejtése.


Robinak valami ilyesmi kell, A mikroáramkör és a vivechaemo 1. sz. alját ismerjük (ahol folt van a testen), ami hozzá van kötve, az összes lándzsát látni, látni kell. Attól függően, hogy a fizetés konkrét módosítása van, a pályák és a forrasztott részletek lebontásra kerülnek, a további feldolgozás optimális opciója kerül kiválasztásra, lehetséges lehet egy részlet módosítása és hozzáadása (a lándzsa kinyitása ), vagy könnyebb lesz elvágni a kést. Miután feliratkozott a tervvel, megkezdjük az átdolgozási folyamatot a további feldolgozás séma szerint.




A képen - az ellenállások cseréje a szükséges névleges értékre.


A képen - az alsó, nem lényeges részletek megemelésével lándzsákat nyitnak.

A huzalozási áramkörbe már beforrasztott aktív ellenállások csere nélkül is csatlakoztathatók, például R = 2,7k-ra kell ellenállást rakni a "kettős" csatlakozásokkal, de ott már megéri R = 3k csatlakozást "kettős", árazza meg nekünk az egész teljesítményt, és a mi yogo ott van töltve változtatás nélkül (a 2. ábrán látható tompa, a zöld ellenállásokat nem cserélik).






A fényen- vágja át a pályákat és adjon hozzá új jumpereket, a régi címleteket jelölővel írják le, lehet, hogy mindent vissza kell állítani.

Ebben a rangban áttekintjük és újrakészítjük a mikroáramkör hat lábán lévő összes lándzsát.

A Tse buv a leginkább összecsukható elem a feldolgozás során.

Robimo feszültségszabályozók és struma.


Az ellenállásokat 22k-ra (feszültségszabályozó) és 330 ohmosra (strumaszabályzó) cseréljük, rájuk forrasztunk két 15cm-es dartot, és az áramkör szerint forrasztjuk a táblára (1. sz. ábra). Az előlapra szerelve.

Nyomásszabályozás és struma.
A szabályozáshoz szükségünk van egy voltmérőre (0-30v) és egy ampermérőre (0-6A).


csatolhatod Kínai Internetüzletek önállóan jövedelmező ár, A voltmérőm körülbelül 60 rubel szállítással. (Voltmérő:)


Ampermérő I vikoristovuvav svіy, zі régi készletek az SRSR.

FONTOS- a tartozék közepén van egy Áramellenállás (Current sensor), ami a séma szerint nekünk szükséges (1. sz. ábra), így ha árammérőt használsz, akkor nem kell Áramot rakni. ellenállás, nem kell ampermérőt tenni. Fújja meg az áramot, hogy öntudatosan harcoljon, 2 db MLT opir vattán, húzza fel Drіt D = 0,5-0,6 mm, forgassa el a teljes hosszában, forrassza a végeket a visnovk_v tartóra, a tengelyre és kész.

Bőr tokot csatolok magamra.
Több fémet is eltávolíthat, ha kiszúrja a szabályozókat és rögzítse a vezérlőt. A laminált törmeléket felverem, könnyebben lehet fúrni, csiszolni.

Támogassa a projektet – ossza meg erőfeszítéseit! Köszönjük!
Olvassa el is
Sbebrank (más néven Oschadbank) Sbebrank (más néven Oschadbank) A licencproblémák megoldása az Autocad Chi programban nem indítja el az Autocad Windows 7 rendszert A licencproblémák megoldása az Autocad Chi programban nem indítja el az Autocad Windows 7 rendszert Útmutató a CryptoPro PIN kód kiválasztásához, számos dokumentum aláírásának órájában - Utasítások - AT Útmutató a CryptoPro PIN kód kiválasztásához, számos dokumentum aláírásának órájában - Utasítások - JSC "PEK-Torg"