Зарядное устройство из блока питания компьютера

Наверняка каждому автолюбителю приходилось собирать зарядное устройство для автомобиля своими руками. Существует масса разнообразных подходов, начиная от простых трансформаторных схем, заканчивая импульсными схемами с автоматической регулировкой. Зарядное устройство из блока питания компьютера, как раз занимает золотую середину. Оно получается за копеечную цену, а его параметры отлично справляются с зарядкой автомобильных АКБ. Сегодня мы вам расскажем, как за полчаса можно собрать зарядное устройство из компьютерного блока питания ATX. Поехали!
Зарядное устройство из блока питания компьютера
Для начала необходим рабочий блок питания. Можно брать совсем старый на 200 – 250 Вт, этой мощности хватит с запасом. Учитывая что зарядка должна происходить при напряжении в 13,9 – 14,4 В, то самой главной доделкой в блоке станет поднятие напряжение на линии 12 В до 14,4 В. Подобный метод применялся в статьи: Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.
Внимание! В работающем блоке питания элементы находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит хапаться руками за все подряд.
Первым делом отпаиваем все провода, которые выходили с блока питания. Оставляем только зеленый провод, его необходимо запаять к минусовым контактам. (Площадки, от которых выходили черные провода — это минус.) Это делается для автоматического старта блока при включении в сеть. Также сразу рекомендую припаять провода с клеммами к минусу и шине + 12 В (бывшие желтые провода), для удобства и дальнейшей настройки зарядного.

Следующие манипуляции будут производиться с режимом работы ШИМ — у нас это микросхема TL494 (есть еще куча блоков питания с ее абсолютными аналогами). Ищем первую ножку микросхемы (самая нижняя левая ножка), дальше просматриваем дорожку с обратной стороны платы.

С первым выводом микросхемы соединены три резистора, нам нужен тот, который соединяется с выводами блока +12 В. На фото этот резистор отмечен красным лаком.

Этот резистор необходимо отпаять с платы и измерить его сопротивление. В нашем случае это 38,5 кОм.
Вместо него необходимо впаять переменный резистор, который предварительно настраиваем на такое же сопротивление 38,5 кОм.

Плавно увеличивая сопротивление переменного резистора, добиваемся значения напряжения на выходе в 14,4 В.

Внимание! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разный, т.к. схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжение один для всех. При поднятии напряжения свыше 15 В, может быть сорвана генерация ШИМ. После этого блок придется перезагружать, предварительно уменьшив сопротивление переменного резистора.
В нашем блоке сразу поднять напряжение до 14 В не получилось, не хватило сопротивление переменного резистора, пришлось последовательно с ним добавить еще один постоянный.

Когда напряжение 14,4 В достигнуто, можно смело выпаять переменный резистор и измерить его сопротивление (оно составило 120,8 кОм).

Поле замера резистора необходимо подобрать постоянный резистор с как можно близким сопротивлением.
Мы его составили из двух 100 кОм и 22 кОм.


На этом этапе можно смело закрывать крышку и пользоваться зарядным устройством. Но если есть желание, можно подключить к этому блоку цифровой вольтамперметр, это даст нам возможность контролировать ход зарядки.

Также можно прикрутить ручку для удобной переноски и вырезать отверстие в крышке под цифровой приборчик.

Финальный тест, убеждаемся, что все правильно собрано и хорошо работает.

Внимание! Данное зарядное устройство сохраняет функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки. Но не защищает от переплюсовки! Ни в коем случае не допускается подключать к зарядному устройству аккумулятор неправильной полярностью, зарядное мгновенно выйдет из строя.

При переделке блока питания в зарядное устройство желательно иметь под рукой схему. Что бы упростить жизнь нашим читателями мы сделали небольшую подборку, где размещены схемы компьютерных блоков питания ATX.
Для защиты от переполюсовки существует масса интересных схем. С одной из них можно знакомиться в этой статье.
Зарядное устройство из любого БП компьютера

Всем привет, моей аккумуляторной батарее уже 8 лет и она стала при температурах ниже -20°C переставать крутить стартер.
Какое то время брал у тестя зарядное устройство, но и он без ЗУ не может обойтись.
У меня в запасе лежало пару старых блоков АТХ и мне пришла в голову идея как с минимальными вложениями и усилиями сделать простейшее зарядное устройство.
Суть переделки заключается в объединении линии — 12 в (синий провод) и линии +3,3В (оранжевый провод) для получения нужного напряжения на клеммах в 15,3 вольт.
Но проблема заключается в том, что более 0,8 ампер с синего провода мы снять не можем, что делать? Надо заменить их на более мощные по току.
Схему переделки и тесты зарядного устройства прилагаю, по этому принципу можно переделать любой блок питания компьютера.
Для контроля напряжения и тока заряда можно добавить китайский цифровой вольтамперметр.



Добавил вторую часть видео, что в итоге получилось:
Цена вопроса: 30 ₽
5 марта 2021 Метки: электроника
Поделиться:
Lada 21099 2000, двигатель бензиновый 1.5 л, 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже

Toyota Sequoia, 2023
15 490 000 ₽
Новосибирск
Nissan Qashqai, 2010

Новосибирск
Lexus LX570, 2011

Hyundai Elantra, 2017
Комментарии 12
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

я ак понял мостовой выпрямитель получился, оригинально


По-моему, эта зарядка больше похожа на нерегулируемый блок питания, который вы собрали и слава богу, что оно работает. Объединение двух линий источника в последовательную схему включения? Ну, может быть. Однако это не значит, что линии работают пропорционально по току: 3,3В может пыжиться и выдавать гораздо больше, нежели линия 12В, до тех пор, пока не будут введены токоограничивающие резисторы.
Простейший способ стабилизации начального тока — как раз введение этих токоограничивающих резисторов. Пусть максимальный ток заряда на аккум 60Ач составляет 6А. Тогда 14,4В/6А = 2,5Ом. Ниже объясню, откуда 14,4. Резистор лучше взять ватт на 5, потому что он греться будет.
Про напряжение. Напряжение выше 14,4В (тем более без стабилизации тока) вскипятит АКБ и есть риск остаться как без аккумулятора, так и без помещения, где он заряжался. Я бы проверил выходное напряжение на холостом ходу (вы сделали то же самое, 15,6В) и напряжение на нагрузке ампера хотя бы в 4. Причем не на емкостной нагрузке, которой является батарея, а на резистивной. Когда напряжение бп просядет (а оно просядет), нужно будет выбрать количество диодов для уменьшения напряжения. Допустим, напряжение просядет до 15В, тогда понадобится один диод ампер на 20 и его прямое включение в схему. Таким образом получится понизить напряжение на выходе стабилизатора на 0,6В до заветных 14,4. Если напряжение будет больше или меньше, результат лучше подгонять диодами Шоттки с прямым амперажом чем больше, тем лучше.
Как итог, для +- приемлемой работы нужно добавить пару элементов.
А вообще, соединение двух линий бп — это колхоз. Хотите регулируемый бп — изучайте даташит на микросхему ШИМ и перепаивайте в линии усилителя ошибки и срабатывания защиты 12В вместо постоянных резисторов переменные и будет вам щщастье. Даташит даже на русском, какая радость.
electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/LPG899.pdf
Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я расскажу, как переделать компьютерный блок питания в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Для переделки подойдет блок питания собранный на микросхемах TL494 или KA7500. Другие блоки питания, к сожалению, переделать таким способом не получится.

У каждого блока питания имеется защита от повышения напряжения и короткого замыкания, которую надо отключить.

Чтобы отключить защиту надо перерезать дорожку от Vref +5v которая подходит к 13, 14 и 15 ноге микросхемы. После этого блок питания будет запускаться автоматически при включении в сеть.
Теперь сделаем блок питания регулируемым. Удаляем два резистора R1 28,7 кОм и R2 5,6 кОм. На место резистора R1 ставим переменный резистор на 100 кОм. Напряжение будет плавно регулироваться от 4 до 16 вольт.

Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство
Полная схема блока питания на микросхеме TL494, KA7500.

Схема переделки компьютерного блока питания на микросхеме TL494, KA7500 в зарядное устройство
Осталось подключить вольт амперметр по этой схеме и зарядное устройство будет полностью готово.

Схема подключения вольт амперметра к зарядному устройству
А теперь я расскажу, как работает готовое устройство, что бы вы могли реально оценить все плюсы этой самоделки. Напряжение этого зарядного устройства плавно регулируется от 4 до 16 вольт.
Это позволяет заряжать шести и двенадцати вольтовые аккумуляторы. С помощью встроенного вольт амперметра легко можно определить напряжение, зарядный ток и окончание процесса заряда аккумуляторной батареи.

Для проверки мощности я решил подключить супер яркую 12-ти вольтовую галогеновую лампу на 55 ватт.

Лампа горит полным накалом на вольтметре 12 вольт и сила тока 8,5 ампер и это еще не предел.

Как заряжать аккумулятор? Красный крокодил плюс, черный минус. Если перепутать полярность или замкнуть, ничего страшного не произойдет, просто перегорит десяти амперный предохранитель.

В данный момент вольтметр показывает напряжение аккумулятора. Эту ручку надо повернуть влево до упора. Включаю питание и плавно поднимаю напряжение до 14,5 вольт. Начальная сила тока должна быть не более 10% от емкости аккумулятора. То есть для 60-го аккумулятора начальный ток заряда будет не более 6-ти ампер, для 55-го соответственно 5,5 ампер. И так далее.

По мере заряда аккумулятора сила тока будет постепенно снижаться, когда сила тока снизится до 150 миллиампер, это будет означать, что аккумулятор полностью зарядился. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составит примерно 24 часа.
Друзья, желаю удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!
Зарядное устройство на основе блока питания ATX
У компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от 250 Вт и выше, есть один существенный недостаток – отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, поскольку у последнего в начальный момент времени зарядный ток достигает нескольких десятков ампер. Добавление в БП схемы ограничения тока позволит избежать его отключения даже при коротком замыкании в цепях нагрузки. Зарядка автомобильного аккумулятора происходит при постоянном напряжении. При этом методе в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Заряд аккумулятора таким методом в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить запуск двигателя. Сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. Сила зарядного тока в первоначальный момент может достигать 1,5С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий, а наиболее распространённые БП ATX мощностью 300 – 350 Вт не в состоянии без последствий для себя отдать ток более 16 – 20А. Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Напряжение холостого хода регулируется и для заряда стартёрного аккумулятора может составлять 14…14,5В. Вначале необходимо доработать сам БП, отключив у него защиты по превышению напряжений +3,3В, +5В, +12В, -12В, а также удалив неиспользуемые для зарядного устройства компоненты. Для изготовления ЗУ выбран БП модели FSP ATX-300PAF. Схема вторичных цепей БП рисовалась по плате, и несмотря на тщательную проверку, незначительные ошибки, к сожалению, не исключены.
На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП.
Для удобной работы с платой БП последняя извлекается из корпуса, из неё выпаиваются все провода цепей питания +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, провод обратной связи +3,3Vs, сигнальная цепь PG, цепь включения БП PSON, питание вентилятора +12V. Вместо дросселя пассивной коррекции коэффициента мощности (установлен на крышке БП) временно впаивается перемычка, провода питания ~220V, идущие от выключателя на задней стенке БП, выпаиваются из платы, напряжение будет подаваться сетевым шнуром. В первую очередь деактивируем цепь PSON для включения БП сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R49, C28 устанавливаем перемычки. Убираем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющего силовыми транзисторами Q1, Q2 (на схеме не показаны), а именно R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D18. На плате БП контактные площадки коллектора и эмиттера транзистора Q6 соединяются перемычкой.
После этого подаем ~220V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе. Далее отключаем контроль цепи питания -12V. Удаляем с платы элементы R22, R23, C50, D12. Диод D12 находится под дросселем групповой стабилизации L1, и его извлечение без демонтажа последнего (о переделке дросселя будет написано ниже) невозможно, но это и не обязательно.
Удаляем элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.
Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности. Затем отключается защита по превышению напряжения +5В. Для этого выв.14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой с цепью +5Vsb.
На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв.14 с цепью +5V (элементы L2, C18, R20).
Выпаиваются элементы L2, C17, C18, R20.
Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности. Отключаем защиту по превышению напряжения +3,3В. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв.13 FSP3528 с цепью +3,3V (R29, R33, C24, L5).
Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель из резисторов 910 Ом и 1,8 кОм, формирующий из источника +5Vsb напряжение 3,3В. Средняя точка делителя подключается к выв.13 FSP3528, вывод резистора 931 Ом (подойдёт резистор 910 Ом) — к цепи +5Vsb, а вывод резистора 1,8 кОм — к «земле» (выв. 17 FSP3528).
Далее, не проверяя работоспособность БП, отключаем защиту по цепи +12В. Отпаиваем чип-резистор R12. В контактной площадке R12, соединённой с выв. 15 FSP3528 сверлится отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R12 добавляется сопротивление, состоящее из последовательно соединённых резисторов номинала 100 Ом и 1,8 кОм. Один вывод сопротивления подсоединяется к цепи +5Vsb, другой – к цепи R67, выв. 15 FSP3528.
Отпаиваем элементы цепи ООС +5V R36, C47.
После удаления ООС по цепям +3,3V и +5V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи +12V R34. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 равно 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе БП в +14В, получаем: R34 = (Uвых/Uоп — 1)*(VR1+R40) = 17,85 кОм, где Uвых, В – выходное напряжение БП, Uоп, В – опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 – сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 – сопротивление резистора, Ом. Номинал R34 округляем до 18 кОм. Устанавливаем на плату.
Конденсатор C13 3300х16В желательно заменить на конденсатор 3300х25В и такой же добавить на место, освободившееся от C24, чтобы разделить между ними токи пульсаций. Плюсовой вывод С24 через дроссель (или перемычку) соединяется с цепью +12V1, напряжение +14В снимается с контактных площадок +3,3V.
Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение +14В. После всех внесённых в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже.
Резисторы R1, R2, R4…R6, соединённые параллельно, образуют токоизмерительный шунт сопротивлением 0,01 Ом. Ток, протекающий в нагрузке, вызывает на нём падение напряжения, которое ОУ DA1.1 сравнивает с опорным напряжением, установленным подстроечным резистором R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,25В. Резистор R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки до уровня 150 мВ, а значит, максимальный ток нагрузки до 15А. Ток ограничения можно рассчитать по формуле I = Ur/0,01, где Ur, В – напряжение на движке R8, 0,01 Ом – сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом. Выход усилителя ошибки DA1.1 подсоединён с выводом резистора R40 на плате БП. До тех пор, пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1.1 равно нулю. БП работает в штатном режиме, и его выходное напряжение определяется выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*Uоп. Однако, по мере того, как напряжение на измерительном шунте из-за роста тока нагрузки увеличивается, напряжение на выв.3 DA1.1 стремится к напряжению на выв.2, что приводит к росту напряжения на выходе ОУ. Выходное напряжение БП начинает определяться уже другим выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош), где Uош, В – напряжение на выходе усилителя ошибки DA1.1. Иными словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет чуть меньше установленного тока ограничения. Состояние равновесия (ограничения тока) можно записать так: Uш/Rш=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош))/Rн, где Rш, Ом – сопротивление шунта, Uш, В – напряжение падения на шунте, Rн, Ом – сопротивление нагрузки. ОУ DA1.2 используется в качестве компаратора, сигнализируя с помощью светодиода HL1 о включении режима ограничения тока. Печатная плата (под «утюг») и схема расположения элементов ограничителя тока изображена на рисунках ниже.
Несколько слов о деталях и их замене. Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания +5Vsb, это С41 2200х10V и С45 1000х10V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 – 2,2х50V (на схеме не показаны). Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 220В (560х200V) лучше заменить на новые, большей ёмкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25V должны быть обязательно с низким ЭПС – серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя. В крайнем случае, можно поставить б/у конденсаторы этих серий на меньшее напряжение – 16В. Прецизионный ОУ DA1 AD823AN «rail-to-rail» как нельзя кстати подходит к данной схеме. Однако его можно заменить на порядок более дешёвым ОУ LM358N. При этом стабильность выходного напряжения БП будет несколько хуже, также придется подбирать номинал резистора R34 в меньшую сторону, поскольку у этого ОУ минимальное выходное напряжение вместо нуля (0,04В, если быть точным) 0,65В. Максимальная суммарная рассеиваемая мощность токоизмерительных резисторов R1, R2, R4…R6 KNP-100 равна 10 Вт. На практике лучше ограничиться 5 ваттами – даже при 50% от максимальной мощности их нагрев превышает 100 градусов. Диодные сборки BD4, BD5 U20C20, если их действительно стоит 2шт., менять на что-либо более мощное не имеет смысла, обещанные производителем БП 16А они держат хорошо. Но бывает так, что в действительности установлена только одна, и в этом случае необходимо либо ограничиться максимальным током в 7А, либо добавить вторую сборку. Испытание БП током 14А показало, что уже спустя 3 минуты температура обмотки дросселя L1 превышает 100 градусов. Долговременная безотказная работа в таком режиме вызывает серьёзное сомнение. Поэтому, если подразумевается нагружать БП током свыше 6-7А, дроссель лучше переделать. В заводском исполнении обмотка дросселя +12В намотана одножильным проводом диаметром 1,3 мм. Частота ШИМ – 42 кГц, при ней глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм 2 , а только 1 мм 2 , что недостаточно для тока в 16А. Иными словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения, а следовательно, уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. К примеру, для провода диаметром 2мм эффективное сечение на частоте 40 кГц только 1,73мм 2 , а не 3,14 мм 2 , как ожидалось. Для эффективного использования меди намотаем обмотку дросселя литцендратом. Литцендрат изготовим из 11 отрезков эмалированного провода длиной 1,2м и диаметром 0,5мм. Диаметр провода может быть и другим, главное, чтобы он был меньше удвоенной глубины проникновения тока в медь – в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складываются в «пучок» и скручиваются с помощью дрели или шуруповёрта, после чего жгут продевается в термоусадочную трубку диаметром 2мм и обжимается с помощью газовой горелки.
Готовый провод целиком наматывается на кольцо, и изготовленный дроссель устанавливается на плату. Наматывать обмотку -12В смысла нет, индикатору HL1 «Питание» какой-либо стабилизации не требуется.
Остаётся установить плату ограничителя тока в корпус БП. Проще всего её прикрутить к торцу радиатора.
Подключим цепь «ООС» регулятора тока к резистору R40 на плате БП. Для этого вырежем часть дорожки на печатной плате БП, которая соединяет вывод резистора R40 с «корпусом», а рядом с контактной площадкой R40 просверлим отверстие 0,8мм, куда будет вставлен провод от регулятора.
Подключим питание регулятора тока +5В, для чего припаяем соответствующий провод к цепи +5Vsb на плате БП.
«Корпус» ограничителя тока присоединяется к контактным площадкам «GND» на плате БП, цепь -14В ограничителя и +14В платы БП выходят на внешние «крокодилы» для подключения к аккумулятору.
Индикаторы HL1 «Питание» и HL2 «Ограничение» закрепляются на месте заглушки, установленной вместо переключателя «110V-230V».
Скорее всего, в вашей розетке отсутствует контакт защитного заземления. Вернее, контакт, может быть, и есть, а вот провод к нему не походит. Про гараж и говорить нечего… Настоятельно рекомендуется хотя бы в гараже (подвале, сарае) организовать защитное заземление. Не стоит игнорировать технику безопасности. Это иногда заканчивается крайне плачевно. Тем, у кого розетка 220В не имеет контакта заземления, оборудуйте БП внешней винтовой клеммой для его подключения.
После всех доработок включаем БП и корректируем подстроечным резистором VR1 требуемое выходное напряжение, а резистором R8 на плате ограничителя тока – максимальный ток в нагрузке. Подключаем к цепям -14В, +14В зарядного устройства на плате БП вентилятор 12В. Для нормальной работы вентилятора в разрыв провода +12В, либо -12В, включаются два последовательно соединённых диода, которые уменьшат напряжение питания вентилятора на 1,5В.
Подключаем дроссель пассивной коррекции коэффициента мощности, питание 220В от выключателя, прикручиваем плату в корпус. Фиксируем нейлоновой стяжкой выходной кабель зарядного устройства.
Прикручиваем крышку. Зарядное устройство готово к работе.
В заключение стоит отметить, что ограничитель тока будет работать с БП ATX (или AT) любого производителя, использующего ШИМ-контроллеры TL494, КА7500, КА3511, SG6105 или им подобным. Разница между ними будет заключаться лишь в методах обхода защит. Ниже вы можете скачать печатную плату ограничителя в формате PDF и DWG (Autocad)
Список радиоэлементов
0.05Ом 0.5Вт
Прикрепленные файлы:
- zu_from_ATX.rar (56 Кб)
Теги:
Kampfkatze
Опубликована: 01.11.2011
Изменена: 26.02.2014
0
4
Вознаградить Я собрал 0 3
Оценить статью
- Техническая грамотность
Оценить Сбросить
Средний балл статьи: 4.4 Проголосовало: 3 чел.
Комментарии (124)
| Я собрал ( 0 ) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
0 
Xt1280 27.11.2014 21:07 #
Здравствуйте, у меня случилась беда. До этого по вашей статье блок был переделан в лабораторный, диапазон 3-20В. Все прекрасно работало, блок прекрасно держал длительную нагрузку близкую к максимальной. НО в ходе экспериментов блок перестал запускаться, пока искал причину, заметил, что радиатор силовых транзисторов сильно греется (но не предпринял никаких действий). Через непродолжительное время транзисторы 2sc2625 сгорели с большим фейерверком. Заменил транзисторы на новые 2sc2625, заменил резисторы в базовой цепи, так как они были в обрыве, вместо сгоревшего предохранителя впаял лампу. Блок начал запускаться, но только если выходное напряжение установлено на минимум. Если же установить выходное напряжение на некоторое значение отличное от минимума блок запускается на секунду и видимо уходит в защиту. Подскажите пожалуйста куда копать.
0 

Rpetrovich 16.12.2014 23:07 #
Некоторое время блок использую без схемы ограничения тока, вот собрал схему, но она не работает, а именно операционник, постоянно на выходах 4.5В, и с подпаянным к блоку проводом ООС блок не работает. Отпаял провод ООС и резистор повесил на землю как было раньше и начал мерять напряжения на операционнике: 2-0.15в, 3-0.047в, 1-4.52в, операционник (AD823AN)не работает? Схему перепроверял несколько раз, питание не перепутал 5в как положено, второй канал операционника тоже не работает, пробовал закручиванием опорного напряжения в 0, диод ограничения не загорается, что это может быть?
0 

Валерий 18.02.2015 12:55 #
Я собрал схему блока пока без ограничителя. Все вроде работает. Но при нагрузке линии галогенкой уходит в защиту. Какой порог нагрузки должен быть у защиты без ограничителя тока?
-2 

[Автор]
Kampfkatze 18.02.2015 14:51 #
Порог срабатывания защиты регулируется подстроечным резистором VR3, и в зависимости от конкретной модели может лежать в пределах 15. 26А. Вы можете установить максимум под свои нужды.
0 

Александр 23.01.2017 17:43 #
А можно использовать конденсаторы большей емкости чем 3300х16V, например 10000х16V или что то будет работать не так?
0 

Валерий 24.02.2015 08:12 #
Собрал ограничитель на LM358 все вроде работает регулируется, только диод всегда горит и не тухнет.
0 

Андрей 04.03.2015 18:16 #
Собрал схему ограничения на AD823AN получил тот же результат как Rpetrovich. Переделал на LM358. Все заработало как положено, разве что при ограничении тока блок питания слегка «сверчит». Вместо сопротивлений использовал шунт на 20А и увеличил сопротивление R10 до 1,8К. Огромное спасибо автору!
0 

Roman- 08.03.2015 09:31 #
Хочу сделать с регулировкой тока, но не могу найти переменный резистор R8 на 100 Ом. Как изменить схему стабилизации тока?
-2 

[Автор]
Kampfkatze 09.03.2015 08:10 #
Оставьте неизменным отношение сопротивлений R10/R8. Если есть R8 на килоом, то R10 будет 7,5 кОм. Однако, при больших номиналах сопротивлений возможно негативное влияние ВЧ помех от источника на схему ограничения тока. В этом случае провода, соединяющие R8 с платой желательно поместить в экранирующую оплётку, которую следует заземлить на самой плате ограничителя тока.
0 
Сергей187 27.11.2021 14:18 #
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вместо диода VD1 разве не должен стоять резистор? Ведь это же дифференциальный усилитель должен быть.
0 

Вадим 03.08.2015 15:32 #
А для DA1.2 не требуется никакой отрицательной обратной связи?
-2 

[Автор]
Kampfkatze 03.08.2015 21:02 #
DA1.2 работает в качестве компаратора. ООС не нужна.
0 

Дмитрий 21.09.2015 12:08 #
Доброго времени суток! Спасибо за статью благодаря вам я переделал свой БП ATX в лабораторный заменив R34 на переменный, но БП иногда сверчит или щелкает несмотря на то что все провода учавствующие в ОС экранированны, как с этим боротся? И еще проблем: VR3 выкрутил на максимум, однако при подключении нагрузки с большим начальным током БП уходит в защиту, не смотря на ограничение тока, как будто защита срабатывает раньше чем ограничение по току
0 

Дмитрий 05.10.2015 12:17 #
Подскажите как определить неисправность. Долгое время не использовал устройство. Сегодня понадобилось. Подключил сначала аккумулятор( может нельзя его первым). Включаю результат никакой. Красная лампочка светится и все. Снимаю нагрузку. Красная лампочка вентилятор не крутится на выходе 1.25В — 1.3В. Как правильно локализовать проблемму откуда копать, а то я в этом чайник? Собирал все благодаря подробной инструкции и фото.
0 

Александр 15.10.2015 15:44 #
У меня блок питания с доп платой, сделал всё как написано, но на выходе у меня всего 0,3А подскажите в чем причина? Я не силен в радиотехнике и мне нужна ваша помощь.
0 

Евгений 17.12.2015 09:39 #
У меня вот что — напряжение 18 вольт, а ток больше 2.5 не поднимается, срабатывает защита, где копать?
И ещё — можно вместо вашего блока стабилизации тока, поставить транзистор между R40 и минусом чтобы управлять шимом?
0 

Андрей-77 13.03.2016 11:24 #
Кто может знает как делать регулировку на блок питания Fsp 350W пусть даже 0-12в остаётся подскажите?
0 

Виталий 08.10.2016 17:26 #
Спасибо автору. Сработало с пол-пинка. Шунт- с полметра провода 2.5мм скручен плотно в кольцо (настроен под индикатор м4203). Выход ОУ Lm358 зашунтировал емкостью 470мкф. Сгладились до минимума импульсы ограничителя (установил 8А, 4-15.5V). Исчезли все шумы ATX при ограничении тока и уход в защиту. В итоге потрачено — ATX 300р, стрелочный индикатор 100р., пару занимательных вечеров.
0 

Сергей 07.12.2016 23:36 #
Не горит светодиод защиты, хотя сама защита работает на ура. Диод моргает при срабатывании и тухнет сразу. При установке тока в ноль светодиод горит постоянно, а при других режимах просто моргает один раз при переходе на стабилизацию тока. Помогите кто может.
0 

doremif44 20.02.2017 18:18 #
Форумчане скажите пожалуйста подойдет ли блок FSP ATX-350PAF для проведения с ним манипуляций описанной в этой статье? Просто полный ноль в данном вопросе, а тут вроде все по полочкам расписано и с фотками (для нубов вроде меня самое-то).
0 

Иван 10.01.2018 20:45 #
После «Для этого выв.14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой с цепью +5Vsb.» и «На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв.14 с цепью +5V » блок стартует и сразу уходит в защиту. При восстановлении вырезанной части не запускается пока 14 ногу не освободишь от +5Vsb
Подскажите где проблема?
0 
Kurt86 15.01.2018 17:32 #
Решил проблему, VR1 был выкручен на максимум, перевел на середину и БП завелся.
После отключения всех защит БП кратко стартовал и уходил в защиту. Решение было выше. Необходимо заменить сопротивления 1,8 кОМ и 100 Ом на одно сопротивление 200Ом, т.к. в схеме ошибка, номинал R67 не 11кОм, а 1кОм.
0 

andro 31.01.2018 10:30 #
Ограничение тока плавное или скачкообразное?
0 

Ростислав 30.05.2018 09:10 #
Что то я не понял, каких 20 ампер. Емкость автоаккумулятора 50-55 ач. Начальный зарядный ток 0.1с, то есть 5-5.5 ампер максимум. Для 75-ки — 7.5 ампер в начале заряда полностью разряженного аккумулятора.
0 

Сергей Вьюнов 17.10.2021 19:38 #
А если аккум от КамАЗа — 120 или 180 А*ч?
0 

mr/tiristor 02.08.2018 03:12 #
Автор написал про шунт так
Резисторы R1, R2, R4…R6, соединённые параллельно, образуют токоизмерительный шунт сопротивлением 0,01 Ом
Я посмотрел и подсчитал что при суммарном сопротивлений при паралельном включений 6 штук будет0,0083 Ома,не критично что они так отличаются?И еще вопрос,почему нельзя поставить константановый провод 0,01R ?
И автор применил KNP-100 что равняется 1 ватту а по схеме по полватта обозначения, какие по плате ставить по 2 шт по влезаемости размеров резисторов, полватта или одноватки KNP?

Набор для сборки — УНЧ 2х60 Вт на TDA7294

1999-2023 Сайт-ПАЯЛЬНИК ‘cxem.net’
При использовании материалов сайта, обязательна
ссылка на сайт ПАЯЛЬНИК и первоисточник