Herkesin bazen ayarlanabilir bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Tezgah güç kaynakları pahalıdır ve bu yüzden genellikle mevcut olanı kullanırız. Yüksek akım düşük voltajının en iyi bilinen güç kaynakları, bilgisayarlardan AT veya ATX malzemeleridir. Dezavantajları zayıf ayarlanmış bir çıkış voltajıdır ve çoğu zaman iki ana çıkışı (5 ve 12V) aynı anda yüklemeye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, uygun bir regülasyon ve orijinal 12V çıkışına karşılık gelen bir çıkış akımı ile 3 - 15V'luk ayarlanabilir bir tezgah güç kaynağına bir AT veya ATX PC güç kaynağının basit bir modifikasyonunu sunmaktayım. Voltaj geri bildirimi, TL494 kontrol yongasının 1 numaralı pimine (veya bunun eşdeğeri KA7500, KIA494, DBL494 ...) bağlanır. Referans voltajı 2,5 V'dur (yani devre, çıkış gerilimini, dirençli ayırıcının voltajının 2,5 V olacak şekilde düzenler). Aslen geribildirim hem 5 hem de 12V çıkışlara bağlanır ve her iki çıkış da yüklendiğinde iyi çalışır. Bu değişiklikten sonra geri besleme sadece 12V çıkışına bağlanır. Bir potansiyometre, 3 ila 15 V arasındaki voltajı düzenler. Potansiyometre, gerektiğinde sabit bir voltaj ayarlamak için sabit bir dirençle değiştirilebilir. ATX besleme fanı 5VSB'ye bağlanabilir, böylece voltaj ayarından etkilenmez. Değişiklik sırasında yararlı bulabilirsinizAT ve ATX bilgisayar güç kaynakları şemaları .
AT veya ATX PC güç kaynağı çıkışları:
Sarı ... 12V
Kırmızı ... 5V
Siyah ... 0V (GND veya COM)
Yeşil ... Bekleme gücü. Bu sadece ATX'te mevcut. Siyahı (0V) bağlayın ve kaynağı açın.
UYARI!
Güç kaynağında tehlikeli bir ölümcül şebeke voltajı var. Kondansatörler, şebekeden ayrıldıktan sonra bile tehlikeli bir şekilde şarj edilebilirler. Uygun olmayan şekilde değiştirilmiş güç kaynağı tehlikeli olabilir. Her şeyi kendi sorumluluğunuzda yaparsınız.


MOSFET (800-900V arasında derecelendirme eğilimi olan) ile tek anahtar ileri topolojiyi kullanan bazı ATX güç kaynakları vardır. Bu malzemelerde 494 TL'lik bir çip yok. Genellikle UC3843 ve ben birincil tarafta var. Geribesleme optokuplörler aracılığıyla tanıtıldı. Voltaj 430 TL (GL431, AZ431 - harfler değişebilir) tarafından algılanır. Bu devrenin ayrıca bir 2.5V referansı vardır, bu nedenle prensip benzerdir. Referans pimden (R) dirençler tekrar yere, + 5V ve + 12V'a gider. Ayrıca, referans girişi ve katot arasında bir RC ağı var, olduğu gibi bırakmak gerekiyor. Aşağıdaki şemada ayarlanabilir bir direnç bölücü görülmektedir. TL431 anot direncine sahipse (resimde 22R'dir), kısa devre yapın. Ayrıca, ana güç kaynağının etkinleştirilmesi ve çıkışta düşük gerilim ve aşırı gerilime karşı korumanın ortadan kaldırılması gerekir. Bu, optokuplörlerden birinin yayıcı ve toplayıcısını kısaltarak yapılır (toplamda 3-4). Bu, bekleme fonksiyonunu sağlayan optokuplördür. Yeşil kabloyu (PS AÇIK) zemine bağlamak artık gerekli değil. Bu değişiklikten sonra, besleme kısa devre olduğunda artık kapanmaz - akım sınırlama moduna girer. Kısa devre akımı muhtemelen çok yüksek, bu nedenle akım limitini biraz daha düşük bir değere ayarlamanız gerekir. Akım algılama direncini (şant) daha yüksek bir değerle değiştirerek yapılır. Bu direnç ana MOSFET'in Kaynağı ile birincil tarafın negatif arasında bağlanır. Sanırım hiç kimse bu direnci bulmakta sorun yaşamaz. Benim durumumda 0R15 direnç 2W olarak değerlendirildi, 0R27 ile 0R51 arasında değiştirilmelidir. Bu direnç, aynı zamanda, bir akü şarj cihazına beslemeyi değiştirdiğinizde çıkış akımını da ayarlayabilir (örn. 12 V araç aküsü için voltaj yaklaşık 14-15V'ye ayarlanır ve akım aküye göre ayarlanır). Fan, yardımcı 5VSB çıkışına bağlanmıştır (bu nedenle voltaj ayarından etkilenmez).





