Характеристики блоков питания
Мощность — это основной параметр, который должен совпадать с
суммарной мощностью, потребляемой всеми комплектующими ПК, а при
нормальном выборе она должна превышать это значение минимум на 100 Вт.
При несоблюдении данного условия во время пиковой нагрузки компьютер
может перезагружаться или блок питания сгорит, а с ним и ряд деталей
гаджета.
И последнее, на что стоит обратить внимание перед покупкой — это вес
БП. Качественный блок питания не может весить меньше 2 кг., ведь это
может свидетельствовать о том, что производитель сэкономил на
комплектующих
Выгодную покупку такого прибора поможет сделать ресурс сравнения цен Прайс.юа, где можно найти самые актуальные предложения.
Расчёт мощности блока питания
Для того чтобы БП работал надежно и обеспечивал удобную работу за компьютером, необходимо при подборе этого компонента заранее рассчитать оптимальную мощность. Для того чтобы определить её правильно, в интернете на специализированных ресурсах можно найти калькулятор для расчёта мощности блока питания. Однако такой вариант не для всех является оптимальным. Многие используют простую математику при определении нужной характеристики. Сам способ заключается в том, чтобы подсчитать суммарное энергопотребление компонентов, которые присутствуют в системном блоке.
Сложив все значения, можно получить мощность БП, который обеспечит стабильную работу «машины». При выборе блока питания следует знать, что максимальная мощность у выбранного устройства должна быть больше суммарного энергопотребления всех компонентов, входящих в состав системы.
Обычно потребляемая мощность у компонентов, присутствующих в составе ПК, следующая:
- процессор. Он потребляет 50-120 Вт. Следует понимать, что чем более мощный чип стоит в вашем компьютере, тем больше будет потребление энергии;
- материнская плата. Она расходует 15-30 Вт. Её энергопотребление возрастает с увеличением функций;
- видеокарта. Она требует 60-300 Вт;
- оперативная память. Расход энергии у этого компонента составляет 15-60 Вт.
- жёсткий диск. Он потребляет энергию в таком же количестве, что и оперативная память. Однако здесь всё зависит от его характеристик, а также нагрузки, приходящейся на него.
- CD-DVD привод. Этот компонент системного блока расходует 10-25 Вт. Здесь всё зависит от максимальной скорости вращения дисков, а также режима работы;
- звуковая карта. Этот элемент системного блока требует энергии в количестве 5-50 Вт;
- вентиляторы. Для работы одного кулера требуется 1-2 Вт. Здесь всё зависит от скорости вращения, а также количества вентиляторов и их габаритов.
ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
Лабораторный блок питания ни что иное как высококачественный универсальный источник питания с нормированными и термостабильными характеристиками. Эти устройства имеются на любом предприятии, которое занимается разработкой, изготовлением или ремонтом и/или ремонтом радиоэлектронной аппаратуры.
Используют их во время проверки и/или калибровки различных приборов. Кроме того они необходимы в тех случаях, когда нужно с высокой точностью подать питающее напряжение и ток на радиотехническое устройство.
Как правило, лабораторные блоки питания оснащаются всевозможными устройствами защиты (перегрузка, защита от короткого замыкания и пр.) и органами регулировки выходных параметров (напряжение и ток).
Лабораторные блоки оснащают также специальными входами для подачи модулирующих сигналов, что позволяет пользователю формировать выходное напряжение и ток произвольной формы.
Серийно выпускаемые лабораторные источники питания могут быть как линейными, так и импульсными.
Линейные.
Линейные лабораторные БП строятся на базе больших низкочастотных трансформаторов, которые понижают сетевое напряжение ~220 В частотой 50 Гц до определенного значения. Частота переменного тока при этом остается без изменений. Затем синусоидальное напряжение выпрямляется, сглаживается емкостными фильтрами и доводится до заданного значения линейным полупроводниковым стабилизатором.
Приборы, работающие по такому принципу обеспечивают требуемое значение выходного напряжения с высокой точностью. Оно отличается стабильностью и отсутствием пульсаций. Однако они имеют ряд недостатков:
- большие габаритные размеры и вес, который может быть больше 20 кг. Из-за этого мощность на нагрузке у таких БП редко превышает 200 Вт.;
- низкий КПД (не более 60%), что обусловлено принципом работы линейного стабилизатора, где все избыточное напряжение преобразуется в тепло;
- наличие высокочастотных помех, проникающих из сети ~220 в, 50 Гц., для устранения которых необходим сетевой фильтр;
- относительно небольшое время наработки на отказ, вызванное старением электролитических конденсаторов.
Импульсные.
В основу работы импульсных лабораторных блоков питания положен принцип заряда сглаживающих конденсаторов импульсным током. Он образуется в момент подключения/отключения индуктивного элемента. Переключение происходит под действием специально оптимизированных транзисторов, а выходное напряжение регулируется путем изменения глубины широтно импульсной модуляции (ШИМ).
Основные преимущества импульсных лабораторных источников обеспечиваются за счет:
- плавного изменения глубины ШИМ, что в свою очередь, позволяет закачивать в сглаживающие конденсаторы такое количество энергии, которое соизмеримо с энергопотреблением нагрузки БП. При этом КПД блока питания может достигать 90 и более процентов;
- высокочастотной составляющей, которая дает возможность использования сглаживающих конденсаторов значительно небольшой емкости.
За счет этого габаритные размеры корпуса невелики. Кроме того, за счет более высокого КПД значительно уменьшается выделение тепла и улучшается температурный режим работы источника питания.
Существенным недостатком импульсных лабораторных блоков, несколько ограничивающих их применение являются:
- высокочастотные пульсации на выходе, которые достаточно тяжело отфильтровать;
- радиочастотные наводки и их гармоники, вызванные периодическими токовыми импульсами.
При работе с радиочастотными схемами импульсные блоки питания необходимо располагать на максимальном расстоянии от них или использовать трансформаторные схемотехнические решения.
Основным техническим параметром лабораторных источников электро энергии является мощность. Здесь существует такое подразделение:
- стандартные, мощностью до 700 Вт. Их максимальный вес не превышает 15 кг.;
- большой мощности.
Стандартные исполнения могут быть как трансформаторными, так и импульсными. Предназначены они для работы с напряжениями в диапазоне от 15 до 150 В. При этом максимальный ток ограничивается величиной порядка 25 А. Как правило, они имеют от одного до трех каналов, из которых два являются регулируемыми.
2012-2021 г. Все права защищены.
Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов
Импульсный трансформатор: принцип действия и функциональные особенности
Трансформатор представляет собой достаточно сложное техническое устройство, основной функцией которого служит преобразование определенных свойств и качеств электрической энергии, таких, как напряжение или крутящий момент. Также современный трансформатор способен превращать переменный ток в постоянный и наоборот.
Среди огромного разнообразия используемых в настоящее времяприборов особо следует выделить их импульсные разновидности.
Импульсный трансформатор широко используется в системах связи, ВТ, устройствах автоматики, для внесения изменений амплитуды импульсов, а также их полярности. Главное условие для успешной работы данного вида прибора состоит в том, что искажение сигнала, который передается с его помощью, должно быть минимальным.
Импульсный трансформатор основывается в своей деятельности на следующем принципе: в то время как на его вход поступают прямоугольные импульсы определенного напряжения, в первичной обмотке постепенно появляется электрический ток, сила которого постепенно начинает увеличиваться. Это, в свою очередь, повлечет за собой изменение магнитного поля и появление электродвижущей силы во вторичной обмотке. В этом случае искажения сигнала практически не происходит, а возможные потери тока настолько малы, что ими можно пренебречь.
Что касается отрицательной части импульса, появление которой неизбежно в то время, как импульсный трансформатор выходит на проектную мощность, то его влияние можно свести к минимуму, установив простой диод во вторичную обмотку. Тем самым и здесь импульс станет максимально близким к прямоугольному.
Импульсный трансформатор отличается от других разновидностей данной технической системы тем, что работает исключительно в ненасыщенном режиме. Его магнитопровод изготавливается из специального сплава, который в обязательном порядке обладает значительной пропускной способностью магнитного поля.
Помимо импульсных, в современной энергетической и электронной промышленности используют следующие основные виды трансформаторов:
- Деятельность ни одного современного радиоприбора невозможна без силовых трансформаторов. Их деятельность многогранна: с одной стороны, они необходимы для того, чтобы приемники можно было запитывать от обычной сети с переменным током, а с другой, для того, чтобы повышать или понижать напряжение той или иной частоты в усилителях. С этой функцией связана и важная конструктивная особенность силовых трансформаторов – вместо стальных сердечников здесь используют вставки из магнетита или карбонильного железа.
- Еще одной разновидностью прибора, применяемого преимущественно в современных системах слежения и бортовых компьютерах самолетов, является вращающийся трансформатор. Его принцип действия заключается в том, что угол поворота рамки преобразуется в напряжение электрического тока. Внешне вращающийся трансформатор представляет собой небольшую электрическую машину, работающую исключительно от переменного тока. Кроме того, в зависимости от того, где эти трансформаторы применяются, они могут быть как двухполюсными, так и многополюсными.
- В зависимости от того, какой ток поступает на первичную обмотку, выделяют трансформаторы переменного и постоянного тока. Основной вид первого типа – автотрансформатор, который состоит исключительно из одной катушки, которая непосредственно включается в электрическую цепь. Данный вид приборов предназначен исключительно для понижения напряжения и только для очень маленьких токов. Трансформатор постоянного тока – это более сложный прибор, состоящий из динамомашины и двигателя. В этом случае первичный ток вырабатывается двигатель, а вторичный – динамомашиной, которая приводится в движение тем же электродвигателем. Нередко встречается ситуация, когда трансформатор постоянного тока представляет собой двигатель и динамомомашину, соединенные между собой одним металлическим каркасом. Делается это для экономии материала, а также для повышение качества работы прибора.
Чем отличаются источники бесперебойного и резервного питания
Источник резервного питания подключается к аппаратуре лишь при пропадании напряжения в сети. Подключение может осуществляться в автоматическом или ручном режиме.
Источники бесперебойного питания (ИБП) используются в аппаратуре, в которой отсутствует сетевой блок питания. Они подключены постоянно и обеспечивают нагрузку стабильным питанием. ИБП является одновременно основным и резервным источником питания. При пропадании напряжения в сети он автоматически переключается на резервное питание.
В состав источника бесперебойного питания входят сетевой блок питания, источник резервного питания (аккумуляторная батарея), зарядное устройство, схема коммутации.
Как проверить на исправность?
В общем виде наружная диагностика возможных неисправностей и поломок блока питания выглядит следующим образом.
Если внешний вид конденсаторов вызывает у вас хоть какие-то подозрения, то их необходимо сразу же снять и заменить.
Вы заметили перебои с работой дежурного режима – нужно сразу же проверить напряжение на управляемом стабилитроне. Если на выходе данного узла напряжение будет отсутствовать либо иметь слишком низкие значения, следовательно, режим работы нарушен.
Для того чтобы восстановить функциональность элемента, необходимо удостовериться в работоспособности всех остальных деталей схемы. Для этого следует выпаять один контакт подозрительного конденсатора либо резистора, все сгоревшие элементы удалить полностью и сразу же заменить новыми. Если вы увидите участок некачественной пайки – это место нужно залудить с флюсом, а после удостовериться в том, что контакты прочно зафиксированы в зоне крепления.
О восстановлении работоспособности схемы БП и возвращении дежурного режима укажут появление напряжение в 5 В, а также мигание красного светового индикатора на лицевой панели телевизора.
Обращаем внимание на то, что при каждой замене остальных подозрительных элементов необходимо сразу же выполнять проверку – произошли ли изменения на выходе блока питания
Какая мощность нужна для игрового компьютера?
Следующий шаг — подбор необходимой мощности. И вот тут глаза начинают действительно разбегаться, потому что блоки питания имеют мощность от 200 до 2500 Ватт. Как понять, какую мощность нужно обеспечить своему компьютеру? Тут все зависит от того, что именно вы собираетесь запитывать — минималистичный офисный ПК, не очень мощный игровой компьютер или крутую геймерскую станцию на несколько видеокарт.
В случае, если вы используете самый минимум, то есть материнскую плату, пару вентиляторов и процессор с интегрированным видеочипом без полноценной видеокарты, то вам вполне хватит простого блока питания на 300-400 Вт. Для ПК со «встройкой» большего и не нужно, так зачем переплачивать за мощный БП, который не будет задействован даже наполовину? Разумеется, он тоже будет работать, но это не совсем резонная трата денег.
Блок питания на 650 Ватт — отличный выбор для тех, кто использует стандартную связку из одного мощного процессора и такой же мощной видеокартыБлок питания на 650 Ватт — отличный выбор для тех, кто использует стандартную связку из одного мощного процессора и такой же мощной видеокарты
Если же у вас типичный игровой компьютер с неплохой видеокартой, производительным процессором и, возможно, звуковой или сетевой картой, то энергии понадобится побольше — вплоть до 600 Вт. Вообще диапазон 450-600 Вт считается «золотой серединой», и подавляющее количество блоков питания для игровых ПК имеют именно такую мощность. Этого хватит, чтобы укомплектовать все необходимое для производительного гейминга.
600 Ватт будет вполне достаточно для системы на процессоре Intel Core i9-9900k и видеокарте Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, причем в разгоне. Но только если речь идет о качественном 600-ваттнике с достаточно высоким напряжением по линии 12 Вольт. Об этом — в следующем разделе, а пока что продолжаем разговор о номинальной мощности.
Нет ничего плохого в том, чтобы взять БП с хорошим запасом мощности, к тому же он будет работать потишеНет ничего плохого в том, чтобы взять БП с хорошим запасом мощности, к тому же он будет работать потише
Так вот, неужели кому-то придется искать что-то еще более мощное, чем БП на 600 Вт? Да, особенно если речь идет о больших материнских платах с несколькими разъемами PCI-e x16. В них обычно вставляют видеокарты, а так как они часто потребляют много энергии, то и питания для нескольких карточек нужно побольше. Впрочем, бежать за БП на 1600 Вт вовсе необязательно. Для использования двух, трех или даже четырех видеокарт с головой хватит и 1000 Ватт.
Также стоит понимать, что мощность уходит и на другие комплектующие — жесткие диски, приводы и вентиляторы системы охлаждения. Чем больше у вас «начинки», тем больше электроэнергии будет «кушать» компьютер. Впрочем, даже если у вас полностью укомплектованный корпус типа Full-Tower с несколькими видеокартами, сетевой и звуковой картами, россыпью жестких дисков, а также приводами на все случаи жизни, то больше 1000 Вт все равно не потребуется.
Если вы любите точность и во всем стараетесь искать оптимум, то вы можете подсчитать энергозатраты самостоятельно. Для этого вам нужно посмотреть спецификации всех комплектующих и сложить вместе их энергопотребление в Ваттах. И вам даже не придется записывать все на бумаге, искать спецификации и складывать вручную, потому что сейчас в сети есть множество калькуляторов мощности БП. Вот один из самых удобных, но при желании можно найти и другие.
Схема импульсного блока питания — 4 рабочие схемы
Схема импульсного блока питания, но не одна, а сразу четыре. В этом материале будет представлено вам несколько схем импульсных источников питания, выполненных на популярной и надежной микросхеме IR2153. Все эти проекты были разработаны известным пользователем Nem0. Поэтому я здесь буду писать от его имени. Показанные здесь все схематические решения были пару лет назад лично автором собраны и протестированы.
Но вот сейчас, в середине 2018 года, автор решил вновь предложить их вам для повторения, схемы абсолютно рабочие. В данной статье к сожалению не каждая схема имеет для наглядности фото уже готового прибора, но это пока все, что есть.
В общем начнем пока с так называемого «высоковольтного» блока питания:
Схема традиционная, которую использует Nem0 в большинстве своих конструкций импульсников. Драйвер получает питание напрямую от электросети через сопротивление. Это в свою очередь способствует уменьшению рассеиваемой на этом сопротивлении мощности, сравнительно с подачей напряжения от цепи 310v. Схема импульсного блока питания располагает функцией плавного включения напряжения, что существенно ограничивает пусковой ток. Модуль плавного пуска запитывается через конденсатор С2 понижающий сетевое напряжение 230v.
В блоке питания предусмотрена эффективная защита предотвращения короткого замыкания и пиковой нагрузки во вторичном силовом тракте. Роль датчика тока выполняет постоянный резистор R11, а регулировку тока срабатывания защиты выполняется с помощью подстроечника R10. Во время отсечки тока защитой, начинает светится светодиод, сигнализирующий о том, что защита сработала. Выходное двух полярное выпрямленное напряжение составляет +/-70v.
Трансформатор выполнен с одной первичной обмоткой, состоящей из пятидесяти витков, а 4 вторичные обмотки, содержат по двадцать три витка. Диаметр медной жилы и магнитопровод трансформатора расчитываются в зависимости от заданной мощности определенного блока питания.
Теперь рассмотрим следующий блок питания:
Эта версия блока питания во много схожа с описанной выше схемой, хотя в ней имеется существенное отличие. Дело в том, что здесь напряжение питания на драйвер поступает от специальной обмотки трансформатора, через балластный резистор. Все остальные компоненты в конструкции практически одинаковы.
Мощность на выходе этого источника питания обусловлено как характеристикой трансформатора и параметрами микросхемы IR2153, но и ресурсом диодов в выпрямителе. В данной схеме были задействованы диоды КД213А, у которых обратное максимальное напряжение 200v и прямой максимальный ток 10А. Для обеспечения корректной работы диодов при больших токах, их нужно устанавливать на радиатор.
Отдельного внимания заслуживает дроссель Т2. Наматывают его на совместном кольцевом магнитопроводе, в случае необходимости можно использовать другой сердечник. Намотка делается эмаль-проводом с сечением рассчитанным согласно току в нагрузке. Также и мощность импульсного трансформатора определяется в зависимости от того, какую выходную мощность вы хотите получить. Очень удобно делать расчеты трансформаторов с помощью специальных компьютерных калькуляторов.
Теперь третья схема импульсного блока питания на мощных полевых транзисторах IRFP460:
Этот вариант схемы уже имеет конкретную разницу относительно предыдущих моделей. Главные отличия, это система защиты от КЗ и перегруза здесь собрана с использованием трансформатора по току. И есть еще одна разница, это наличие в схеме пары предвыходных транзисторов BD140. Именно эти транзисторы дают возможность отрезать большую входную емкость мощных полевых ключей, относительно выхода драйвера.
Есть еще маленькое отличие, это гасящий напряжение резистор, относящейся к модулю плавного включения, установлен он в цепи 230v. В предыдущей схеме он расположен в силовом тракте +310v. Кроме этого в схеме имеется ограничитель перенапряжения, служащий для гашения остаточного импульса трансформатора. Во всем остальном никаких различий между приведенными выше схемами у этой больше нет.
Четвертая схема импульсника:
В этой схеме все упрощено до придела, здесь нет защиты от короткого замыкания, но собственно она не особо и нужна. В этом варианте блока питания, ток на выходе вторичной цепи 260v уменьшается на сопротивлении R6. Резистор R1 обрезает пиковый ток при пуске, а также сглаживает сетевые искажения.
Скачать: Дополнительные файлы
Предыдущая запись Схема усилителя класса D
Следующая запись Моноблок это что
Для тех, кто любить эксперименты: как включить блок питания без компьютера?
У многих энтузиастов компьютерного дела появляется вопрос: «Как включить блок питания без компьютера?» Такая необходимость вызвана различными причинами, в большинстве случаев идет речь о проверке на работоспособность катодных ламп либо новых кулеров.
К чему такие трудности?
Включить блок питания без компьютера просто нужно в случае его ремонта, ведь если повсевременно выключать–включать компьютер, это плохо скажется на девайсов ПК, из-за досрочной поломки частей питания. Не считая того, любые опыты с компом могут повлечь нестабильную работу операционной системы.
1-ый пуск
Как говорит компьютерная мудрость, если вы смогли отыскать блок питания ПК, как включить его – осознать и того проще. Все современные компьютерные блоки соответствуют АТХ (особенному интернациональному эталону). Таким макаром, 20-pin разъем имеет контакт, который отвечает за активное состояние хоть какого такового агрегата.
Идет речь о четвертом слева контакте (считать необходимо от фиксатора крепления). В большинстве случаев нужный нам контакт бывает зеленоватого цвета. Провод этот необходимо испытать замкнуть с землей (т. е. хоть каким черным). Удобнее всего применить примыкающий, 3-й контакт.
Если все изготовлено правильно, мгновенно оживится блок питания, и зашумит кулер.
Как включить блок питания без компьютера: подробности
Устройства эталона ATX могут выдавать последующие напряжения: 3,3, 12 и 5 В. Не считая того, они имеют хорошую мощность (от 250 до 350 Вт). Но вот вопрос: «Как включить компьютерный блок питания?» Выше мы уже, так сказать, в 2-ух словах выложили функцию, а сейчас попробуем разобраться подробнее.
В прежние времена проще было
Интересно, что старенькые блоки, которые относятся к эталону AT, можно было запустить впрямую. Со эталоном ATX все намного труднее. Но решение большой препядствия сводится к небольшому проводку, который необходимо спецефическим образом подключить.
Как включить блок питания без компьютера, мы уже обрисовали, но просим вас отключить все провода, идущие к материнской плате, жестким дискам, приводам и иным комплектующим. А еще лучше – изъять нужный нам элемент из системного блока и работать вдали от него.
Очередной принципиальный момент, который не стоит упускать из виду: не заставляйте блок питания работать вхолостую. Вы таким макаром сможете укоротить ему жизнь. Непременно необходимо давать нагрузку. С этой целью можно подключить старенькый винчестер либо вентилятор.
Как ранее говорилось, для пуска пригодится темный и зеленоватый контакты. Но помните, что некие производители по непонятным причинам отрешаются следовать установленной цветовой маркировке. В таком случае целенаправлено поначалу пристально изучить распиновку.
Если ваши познания позволяют, сможете сделать специальную кнопку для включения блока питания.
Непонятные препядствия с питанием компьютера: ПК закончил врубаться
Для начала проверим наличие на входе БП первичного электропитания ~220V. Посреди обстоятельств отсутствия можно именовать неисправность сетевого фильтра, розетки, вилки, обрыв кабеля. Также неувязка может крыться в источнике бесперебойного питания. На задней стороне многих блоков размещен выключатель электропитания – он также может быть неисправен либо выключен.
В случае подачи первичного питания, даже если компьютер выключен, на выходе БП имеется напряжение +5V (если все исправно). Это можно проверить, тестером испытав контакты разъема БП. Нас интересует контакт 9, который имеет провод фиолетового цвета (+5VSB).
Нередко материнская плата располагает светодиодом индикации дежурного напряжения. В случае если он активен, находится и дежурное, и первичное питание.
Если компьютер все равно не врубается, ищем другие источники проблемы. Более всераспространенные предпосылки мы разглядим ниже.
1. Обрыв цепи в кнопке включения. Чтоб это проверить, замкните пинцетом контакты, отвечающие за включение электропитания на вашей материнской плате, или запустите БП вне системного блока (о том, как включить блок питания без компьютера, мы тщательно обрисовали выше).
3. Неисправность материнской платы либо БП. Если к блоку питания подключена только материнская плата, но он не врубается, возможно, неисправен конкретно сам блок.
Что касается неисправности “материнки”, которая приводит к невозможности включения электропитания компьютера, то заметим, что на теоретическом уровне это может быть, но на практике очень изредка встречается.
Чтоб это проверить, включите блок питания, не подключая разъем к вашей материнской плате. Если БП включился – неисправна конкретно материнская плата.
Запуск и настройка инвертора
После травления плат начните сборку элементов, начиная от самых маленьких до самых больших. Необходимо припаять все компоненты, кроме дросселя L5. После завершения сборки и проверки платы установите потенциометр PR1 в крайнее левое положение и подключите сетевое напряжение к разъему INPUT 220 В. На конденсаторе C1 должно присутствовать напряжение 18 В. Если напряжение останавливается примерно на уровне 14 В, это означает проблему управления трансформатором или силовыми транзисторами, то есть короткое замыкание в цепи управления. Владельцы осциллографа могут проверить напряжение на транзисторных затворах. Если контроллер работает правильно, проверьте правильность переключения MOSFET.
После включения питания 12 В и источника питания контроллера на линии +/- 35 В должно появиться +/- 2 В. Такое дело означает, что транзисторы контролируются должным образом, поочередно. Если лампочка на блоке питания 12 В была включена и на выходе не было напряжения, это означало бы, что оба силовых транзистора открываются одновременно. В этом случае управляющий трансформатор должен быть отсоединен, а провода одной из вторичных обмоток трансформатора должны быть поменяны. Далее припаять трансформатор назад и повторить попытку с источником питания 12 В и лампой.
Если тест пройдет успешно и получим на выходе +/- 2 В, можно отключить источник питания лампы и припаять индуктивность L5. С этого момента инвертор должен работать от сети 220 В через лампу на 60 Вт. После подключения к сети лампочка должна кратковременно мигнуть и немедленно полностью отключиться. На выходе должно появиться +/- 35 и +/- 12 В (или другое напряжение в зависимости от соотношения оборотов трансформатора).
Загрузить их небольшой мощностью (например от электронной нагрузки) для тестирования и лампочка на входе начнет немного светиться. После этого теста нужно переключить инвертор непосредственно на сеть, а на линию +/- 35 В подключить нагрузку с сопротивлением около 20 Ом для проверки мощности. PR1 следует отрегулировать так, чтоб инвертор не отключается после зарядки нагревателя. Когда инвертор начнет нагреваться, вы можете проверить падение напряжения на линии +/- 35 В и рассчитать выходную мощность. Для проверки силовой мощности инвертора достаточно 5-10-минутного теста. За это время все компоненты инвертора смогут нагреться до их номинальной температуры. Стоит измерить температуру радиатора MOSFET, она не должна превышать 60C при температуре окружающей среды 25C. Наконец, необходимо нагрузить инвертор усилителем и установить потенциометр PR1 как можно больше влево, но чтобы инвертор не выключался.
Достоинства такой схемы
Такая логическая схема используется уже более десятилетия, что лишний раз подтверждает ее высокую эффективность. К неоспоримым достоинствам следует отнести:
- Относительная простота конструкции снижает количество необходимых компонентов, что позволяет снизить себестоимость устройства. Также это упрощает ремонт, в случае его необходимости.
- На выходе получается требуемый диапазон номинальных напряжений, с приемлемым качеством стабилизации, что требуется для нормальной работы комплектующих в составе системного блока.
- Так как основные потери энергии приходятся на процессы преобразования, можно достичь высокого КПД такого блока питания, вплоть до 90%.
- Небольшие габариты и масса, что позволяет собирать более компактные системные блоки.
- При внесении соответствующих конструкционных корректировок, такие БП можно использовать в сетях с широким диапазоном напряжения – например, 115 В в США или 220 В на постсоветском пространстве.
Стабилизация вторичных напряжений.
Оптопара
выполняет две функции: – передаёт сигнал обратной связи по напряжению от схемы сравнения напряжения вторичной цепи к схеме управления ШИМ в первичной цепи блока питания; – обеспечивает гальваническую развязку (как и трансформатор) вторичных цепей блока питания от первичных цепей (напряжения сети).
Схема стабилизации вторичного напряжения импульсного блока питания работает следующим образом:
Выпрямленное вторичное напряжение подаётся на делитель, средняя точка которого подключена к схеме сравнения.
- Схема увеличивает ток светодиода оптопары при напряжении на входе более 2,5 В, приоткрывается транзистор оптопары и таким образом уменьшается продолжительность управляющих импульсов от схемы управления к силовому транзистору. Цепь этих событий приводит к снижению вторичного напряжения.
- Соответственно схема сравнения уменьшает ток светодиода оптопары при снижении напряжения на входе ниже 2,5 В, что приводит к запиранию транзистора оптопары и увеличению длительности управляющих импульсов от схемы управления к силовому транзистору. Что в итоге приводит к увеличению вторичного напряжения.
В схемах с несколькими вторичными напряжениями схема стабилизации контролирует одно (реже два) вторичное напряжение и по нему (им) регулирует всю группу выходных напряжений. Высыхание ёмкости в той цепи, по которой производится стабилизация всей группы выходных напряжений приводит к увеличению напряжения во всех вторичных цепях. Высыхание ёмкости в любой другой вторичной цепи приводит к снижению напряжения только в этой цепи.
Схемы ИБП с описанием назначения элементов
здесь .Схема и принцип действия зарядного устройства HUAWEI здесь
Принцип действия импульсных блоков питания
Ремонт блоков питания спутниковых тюнеров
Зарядное устройство из блока питания ноутбука.
- Заряд аккумулятора постоянным током, напряжение на батарее растёт, до величины 14,4 В (2,4 В на банку)
- Заряд аккумулятора постоянным напряжением 14,4 В (при этом ток заряда постепенно снижается и при 100% заряде близок к 0)
Зарядное устройство из блока питания и ARDUINO.
Устройство заряжает АКБ до 100%, а если был выбран режим тест – разряжает АКБ до уровня 0% и высчитывает величину ёмкости, которую батарея смогла отдать в нагрузку. После окончания теста АКБ опять заряжается до уровня 100%.
Ремонт компьтерного блока питания Q-DION
Huawei 050055E1W
Зарядное устройство для сотового телефона НUAWEI. Схема и описание принципа действия.
Стилус графического планшета TRUST TB-6300
YKF25225-2 представляет из себя генератор, собранный по схеме емкостной трёхточки. Активным элементом генератора является транзистор Q1.
2m 5mm digital USB цифровой эндоскоп с Aliexpress.com
USB 500 X 2 Мп цифровой микроскоп на Aliexpress.com
Установил с диска, который шёл с микроскопом программу. Она мне не понравилась.
Запустил программу видеопроигрывателя, выбрал источник видеосигнала ВЕБ-камера. Микроскоп соединился без проблем.
Главная >> Электроника >> Принцип действия импульсных блоков питания
Домашний мастер часто сталкивается с поломками сложной бытовой техники из-за отказов ее электрической схемы. Не всегда удается сразу выполнить такой ремонт. Часто требуются знания про импульсные блоки питания, принципы работы их составных частей.
Читать также: Труба гнз что это
Такие работники популярны, всегда востребованы, заслуживают уважения. Однако не все так сложно в этом вопросе, как кажется на первый взгляд.
Я выделил 7 правил, по которым работает любой ИБП, постарался объяснить их простыми словами для новичков. А что получилось — оценивайте сами.
Блоки питания — это электротехнические устройства, которые изменяют характеристики промышленной электроэнергии до уровня параметров, необходимых для работы конечных механизмов.
Они подразделяются на трансформаторные и импульсные изделия.
Силовой трансформатор понижает входное напряжение и одновременно обеспечивает гальваническую развязку между электрической энергией первичной и вторичной цепи.
Трансформаторные модули тратят значительную часть мощности на электромагнитные преобразования и нагрев, имеют повышенные габариты, вес.