Sisukord:

Vanade arvuti toiteallikate taastamine: 12 sammu (piltidega)
Vanade arvuti toiteallikate taastamine: 12 sammu (piltidega)

Video: Vanade arvuti toiteallikate taastamine: 12 sammu (piltidega)

Video: Vanade arvuti toiteallikate taastamine: 12 sammu (piltidega)
Video: Punastav Kaja Kallas valetab nii, et isegi saatejuht pidi märkuseid tegema 2024, Juuli
Anonim
Arvuti vanade toiteallikate taastamine
Arvuti vanade toiteallikate taastamine

Alates 1990ndatest on maailma tunginud personaalarvutid. Olukord kestab tänaseni. Vanemad arvutid kuni aastani 2014… 2015 on suures osas kasutusest väljas.

Kuna igal arvutil on toiteallikas, on suur osa neist jäätmete kujul hüljatud.

Nende arv on nii suur, et tekitavad keskkonnaprobleeme.

Nende taastumine aitab kaasa keskkonna säästmisele.

Kui lisada siia veel asjaolu, et saame kasutada paljusid komponente ja materjale, millest need koosneb, mitmesuguste asjade tegemiseks, on arusaadav, miks seda teha tasub.

Põhifotol näete vaid väikest osa toiteallikatest, millega ma selles osas tegelesin.

Üldiselt on võimalik järgida kahte võimalust:

1. Toiteallikate kasutamine sellisena (pärast võimalikku remonti).

2. Komponentide demonteerimine ja kasutamine erinevatel muudel eesmärkidel.

Kuna punkti 1 on mujal laialdaselt esitatud, keskendun punktile 2.

Esitan selles esimeses osas, mida saab taastada ja kus saab taastatut kasutada, pärast seda esitatakse tulevikus Instructabeli konkreetseid rakendusi koos sellega, mida olen taastanud.

Samm: väike teooria: plokkskeem

Väike teooria: plokkskeem
Väike teooria: plokkskeem

Tundub kummaline alustada natuke teooriast praktilise tööga, kuid on oluline mõista, mida tasub sellisest toiteallikast taastada ja kus seda kasutada saab.

Seega peame teadma, mis seal sees on ja kuidas see toimib.

Ma ei saa öelda, et kõigil nimetatud perioodi toiteallikatel oleks see plokkskeem olnud, aga valdav enamus oli.

Lisaks on sellest alates palju erinevaid skeeme, millest igaühel on teatud ahelad. Aga laias laastus on asjad järgmised:

1. Võrgufilter, alaldi sild ja alaldatud pingefiltri kondensaatorid

Toitevõrk kehtib J -pistiku kohta. Järgige kaitset (või kahte), mis põleb voolukatkestuse korral.

NTC -ga tähistatud komponendil on toiteallika alguses suurem väärtus, seejärel väheneb see temperatuuri tõustes. Seega on silla dioodid toiteallika alguses kaitstud, piirates vooluahelat.

Järgmine on võrgufilter, mille ülesanne on piirata toiteallikast tulenevaid häireid elektrivõrgus.

Siis on dioodidest D1… D4 moodustatud sild ja lisaks mõnele toiteallikale lüliti K.

230 V / 50 Hz positsiooni K puhul moodustab D1… D4 Graetzi silla. 115 V / 60 Hz positsiooni K puhul moodustavad D1 ja D2 koos C1 ja C2 pinge kahekordistaja, D3 ja D4 on püsivalt lukustatud.

Mõlemal juhul on C2 -seeria koos C2 -komplektiga 320V DC (160V DC igal kondensaatoril).

2. Juhi ja toite lülitamise etapp

See on poolsilla etapp, kus lülitustransistorid on Q1 ja Q2.

Poolsilla teine osa koosneb C1 ja C2.

Traktori TR1 esmane mähis on selle poolsillaga diagonaalselt ühendatud.

TR2 on draiveritrafo. Seda kontrollivad esmaselt Q3, Q4, draiveritransistorid. Sekundaarselt käskis TR2 antifaasis Q1, Q2.

3. Ootetoide ja PWM -etapp

Ootetoit saab toitevõrgu sisendist ja pakub väljundis Usby (tavaliselt + 5V).

See on ise lülitustoiteallikas, mis on ehitatud ümber TRUsby märgistusega trafo.

On vaja käivitada allikas, mille tavaliselt võtab üle teine toiteallika tekitatud pinge.

PWM-juhtimise IC on ahel, mis on spetsialiseerunud transistoride Q3, Q4 faasivastasele juhtimisele, allika PWM-kontrolli juhtimisele, väljundpinge stabiliseerimisele, kaitsele lühise eest koormuses jne.

4. Lõplik alaldi etapp

Tegelikult on selliseid ahelaid mitu, üks iga väljundpinge kohta.

D5, D6 dioodid on kiired, suure vooluga Schottky dioode kasutatakse sageli + 5V harul.

Induktorid L ja C3 filtreerivad väljundpinget.

2. samm: toiteallika esialgne demonteerimine

Toiteallika esialgne demonteerimine
Toiteallika esialgne demonteerimine
Toiteallika esialgne demonteerimine
Toiteallika esialgne demonteerimine
Toiteallika esialgne demonteerimine
Toiteallika esialgne demonteerimine

Esimene samm on eemaldada toitekaas. Üldine organisatsioon on see, mida on näha fotol 1.

Elektrooniliste komponentidega plaati on näha fotodel 2, 3.

Fotodel 3… 9 näete teisi elektrooniliste komponentidega plaate.

Kõigil neil fotodel on esile tõstetud kõige olulisemad elektroonilised komponendid, mis taastatakse, aga ka muud huvipakkuvad alakoostud. Vajaduse korral on märkused plokkskeemil.

Samm: kondensaatorite taastamine

Kondensaatorite taastamine
Kondensaatorite taastamine
Kondensaatorite taastamine
Kondensaatorite taastamine

Välja arvatud võrgufiltris olevad kondensaatorid, on soovitatav taastada ainult järgmised kondensaatorid:

-C4 (vt foto10) 1uF/250V, impulsskondensaatorid.

See on kondensaator, mis on järjestikku ühendatud primaarse TR1 -ga (hakkur), mille ülesanne on lõigata kõik pidevad komponendid, mis on põhjustatud poolsilla tasakaalustamatusest ja mis magnetiseeruvad alalisvoolus. TR1 tuum.

Tavaliselt on C4 heas seisukorras ja seda saab kasutada teiste sarnaste toiteallikatega, millel on sama roll.

-C1, C2 (vt foto11) 330uf/250V… 680uF/250V, väärtus, mis sõltub toiteallika toiteallikast.

Tavaliselt on need heas korras. Kontrollitakse, kas nende vahel on maksimaalne +/- 5% kõrvalekalle.

Leidsin mõnel juhul, et kuigi väärtus oli märgitud (näiteks 470uF), oli tegelikkuses väärtus väiksem. Kui need kaks väärtust on tasakaalus (+/- 5%), on kõik korras.

Paare hoitakse nii, nagu need taastati, nagu fotol11.

4. samm: NTC taastamine

NTC taastamine
NTC taastamine

NTC on element, mis piirab käivitamisel alaldi silla kaudu voolu.

Näiteks NTC tüüpi 5D-15 (foto 12) on käivitamisel 5 oomi (toatemperatuur). Kümnete sekundite pärast väheneb selle kuumutamise tõttu takistus alla 0,5 oomi. See muudab selle elemendi hajutatud võimsuse väiksemaks, parandades toiteallika efektiivsust.

Samuti on NTC mõõtmed väiksemad kui sarnane piirav takisti.

Tavaliselt on NTC heas seisukorras ja seda saab kasutada teistes toiteallikates sarnastel positsioonidel.

5. samm: alaldidioodide ja alaldussildade taastamine

Alaldidioodide ja alaldussildade taastamine
Alaldidioodide ja alaldussildade taastamine

Kõige tavalisem alaldi vorm on sild (vt foto 13).

Neljast dioodist koosnevaid sildu kasutatakse harva.

Need on tavaliselt heas seisukorras ja neid kasutatakse toiteallika sarnastel positsioonidel.

6. samm: hakkija trafode ja kiirdioodide taastamine

Chopper -trafode ja kiirdioodide taastamine
Chopper -trafode ja kiirdioodide taastamine

Lülitustoiteallikate ehitamise entusiastide jaoks on hakkija trafode taastamine kõige kasulikum. Nii et ma kirjutan Instructables nende trafode täpse identifitseerimise ja tagasikerimise kohta.

Nüüd piirdun sellega, et nende taastamist on hea teha koos alaldi dioodidega sekundaarselt ja võimaluse korral koos toiteploki sildiga (vt foto 14). Seega saame teavet trafo sekundaarsete arvude ja võimsuse kohta, mida see suudab pakkuda.

Need on tavaliselt heas seisukorras ja neid kasutatakse toiteallika sarnastel positsioonidel.

Samm: võrgufiltrite taastamine

Võrgufiltrite taastamine
Võrgufiltrite taastamine
Võrgufiltrite taastamine
Võrgufiltrite taastamine

Kui võrgufilter on paigaldatud toiteallika emaplaadile, taastatakse need hilisemaks kasutamiseks nagu algkonfiguratsioonis (vt foto 15).

On toiteallika variante, mille korral võrgufilter on karbil oleva meespaari külge kinnitatud.

Variante on kaks: ilma kilbita ja kilbiga (vt foto16).

Need on tavaliselt heas seisukorras ja neid saab toiteallikates samas asendis kasutada.

8. samm: lülitustransistoride taastamine

Lülitustransistoride taastamine
Lülitustransistoride taastamine

Selle positsiooni kõige enam kasutatavad lülitustransistorid on 2SC3306 ja MJE13007. Need on kiiresti lülituvad transistorid pingel 8-10A ja 400V (Q1 ja Q2). Vaata fotot 17.

Seal on ja muud transistorid, mida kasutatakse.

Tavaliselt on need heas seisukorras, kuid samas asendis saab neid kasutada ainult poolsilla toiteallikates.

9. samm: radiaatorite taastamine

Heatsinkide taastamine
Heatsinkide taastamine

Tavaliselt on igal toiteallikal 2 jahutusradiaatorit.

-Jahutusradiaator 1. Sellele on paigaldatud Q1, Q2 ja võimalikud 3-kontaktilised stabilisaatorid.

-Jahutusradiaator 2. Sellele on paigaldatud väljundpinge jaoks kiired alaldid.

Neid saab kasutada muudes toiteallikates või muudes rakendustes (näiteks heli). Vaata fotot 18.

10. samm: muude trafode ja mähiste taastamine

Muude trafode ja mähiste taastamine
Muude trafode ja mähiste taastamine

Taastamist väärivad kolm trafode või induktiivpoolide kategooriat (vt foto 19):

1. L mähised, mida kasutatakse algskeemis filtritena, mähised lisalalditel.

Need on toroidkujulised mähised ja südamikku kasutatakse esialgse skeemi korral 2 või 3 lisalaldi jaoks.

Neid saab kasutada mitte ainult sarnastes positsioonides, vaid ka mähistena alandatavatel või suurendavatel toiteallikatel, sest need taluvad kõrge väärtusega pidevat komponenti ilma südamikku küllastamata.

2. TR2 trafod, mida saab kasutada pooljuhtseadmete toitetraktorina.

3. TRUsby, ooterežiimi trafo, mida saab kasutada samas asendis, kui trafot ooterežiimis, teise toiteallika jaoks.

11. samm: muude komponentide ja materjalide taastamine

Muude komponentide ja materjalide taastamine
Muude komponentide ja materjalide taastamine
Muude komponentide ja materjalide taastamine
Muude komponentide ja materjalide taastamine
Muude komponentide ja materjalide taastamine
Muude komponentide ja materjalide taastamine

Fotodel 20 ja 21 näete lahti võetud allikaid ja ülalkirjeldatud komponente.

Lisaks on siin kaks elementi, mis võivad olla kasulikud: metallkarp, millesse toiteallikas paigaldati, ja ventilaator, mis jahutab selle komponente.

Metallkasti kasutamisviisi leiame aadressilt:

www.instructables.com/Power-Timer-With-Ard…

ja

www.instructables.com/Home-Sound-System/

Ventilaatorid töötavad 12 V alalisvoolul ja neil on ka palju rakendusi. Kuid leidsin, et üsna suur hulk ventilaatoreid on kulunud (müra, vibratsioon) või isegi kinni jäänud.

Sellepärast on hea hoolikalt kontrollida.

Muud asjad, mida saab taastada, on juhtmed. Foto 22 näitab mitmest toiteallikast taastatud juhtmeid. Need on paindlikud, kvaliteetsed ja neid saab uuesti kasutada.

Foto 24 näitab muid komponente, mida saab taastada: PWM Control CI.

Enim kasutatavad on: TL494 (KIA494, KA7500, M5T494) või SG 6103, SG6105 sarjad. Eraldi on need LM393 seeria LM339 IC -d, võrdlusallikad, mida kasutatakse allikakaitses.

Kõik need IC-d on tavaliselt heas seisukorras, kuid vajalik on kasutuskordne kontroll.

Lõpuks, kuid mitte ilma tähtsuseta, saate taastada tina, millega toiteallika komponendid on joodetud.

Komponentide sulatamine toimub tina imemisega.

Selle puhastamisel saadakse teatud kogus tina, mis kogutakse kokku ja sulatatakse tinasulatusvannis (foto 23).

See sulatusvann on valmistatud alumiiniumist ja seda soojendatakse elektriga. Toena kasutatakse toiteallikast taastatud kasti.

Loomulikult on vaja koguda suures koguses tina, mida tehakse aja jooksul ja mitmel seadmel. Kuid see on tegevus, mida tasub teha, sest see säästab keskkonda ja nii saadud tina kapitaliseerimine on üsna kasumlik.

12. samm: lõplik järeldus:

Komponentide ja materjalide taaskasutamine nendest toiteallikatest aitab säästa keskkonda, kuid aitab meil hankida komponente ja materjale, millega erinevaid asju teha. Mõnda neist tutvustan ka edaspidi.

Osa plaadil olevaid elektroonilisi komponente ei taastata, kuna need loetakse aegunuks või devalveerituks. See kehtib teiste komponentide kohta, mida pole siin näidatud ja mis jäävad emaplaadile. Need suunavad ringlusse volitatud ettevõtted.

Ja see ongi kõik!

Soovitan: