Sisukord:

Muudetud ATX toiteallikas: 3 sammu
Muudetud ATX toiteallikas: 3 sammu

Video: Muudetud ATX toiteallikas: 3 sammu

Video: Muudetud ATX toiteallikas: 3 sammu
Video: Место, ГДЕ случилась КРУПНЕЙШАЯ техногеннная КАТАСТРОФА ☢️ БЩУ-4 на ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ☢️ 2024, Juuli
Anonim
Muudetud ATX toiteallikas
Muudetud ATX toiteallikas

Toiteplokid on alati iga projekti oluline osa, mis toidab kõiki teie vooluahelaid testimise ja analüüsimise ajal. Kuid need on turul kallid, sellised, mis ületavad minu eelarve. Mul oli kõrini sellest, et ma pidin alati seadistama trafo-alaldi-filtriahela iga kord, kui mul oli vaja alalisvooluallikat. Õnneks sain kätte ühe neist lauaarvutites kasutatavatest ATX -tarvikutest. Nii et see oli lihtne ja arusaadav projekt, mille loomine ei nõudnud väljamõeldud elektroonikaoskusi. Nii et lõpuks oli mul oma pingitoiteallikas

Samm: analüüsige seda

Seda analüüsides
Seda analüüsides
Seda analüüsides
Seda analüüsides

Nii et need on loodud protsessori erinevate komponentide toiteks, nii et see tagab standardse väljundpinge

3.3V (oranžid juhtmed)

5V (punased juhtmed)

12V (kollane)

Ühine/maapind (must)

Ooterežiimis +5v (lilla)

-12V (sinine)

3.3 V taju (pruun)

Toide sisse (roheline)

ja vähe muid, mida me ei vaja.

Toiteallika nimivõimsus on 450 W ja see võib 5V liinil välja lülitada kuni 35A (pole kindel, kus ja millal mul sellist suurt voolu vaja on). Seega on selle kasutamise ainus negatiivne külg see, et see pakub ainult ülaltoodud standardseid pingeväärtusi ja sellel pole tavalistes toiteallikates leiduvat voolukontrolli ega voolupiirajat. Noh, plaati saab muuta, et muuta väljundpinge muutuvaks ja lisada praegune juhtimisfunktsioon, kuid see on natuke keeruline ja ma ei tahtnud sellega liiga palju torkida ja hävitada ainus plaat, mis mul oli. Pealegi oli mul Boost -muunduri moodul, mille olin juba mõnda aega tagasi uudishimust ostnud, nii et selle asja 5V liinile kinnitades sain tegelikult muutuva toite kuni 40 V, millest piisab enam kui küll.

2. samm: ümbris

Aedik
Aedik
Aedik
Aedik
Aedik
Aedik

Parim ja kõige tavalisem viis korpuse tegemiseks on omaenda kasutamine. Puurige vajalikud augud väljundliinide ühendamiseks ja oletegi valmis. Aga ei, ma tahtsin seda natuke professionaalsemaks muuta, nii et läksin välja ja ostsin metallkorpuse, mis oli originaalist veidi suurem ja odav (alla 2 dollari). Sellel ei olnud esipaneeli, nii et pidin selle valmistama. Ma kasutasin midagi, mida ma arvasin, et see on vineerplaat, mis on jäänud mõnest siseviimistlustööst. Siis puudusid mul jälle mehhaniseeritud puurimiseks ja lõikamiseks vajalikud tööriistad, mistõttu pidin töö tegemiseks kasutama peitlit, rauasae tera ja haamrit.

Nii et pärast mõningast jõhkrat käsitööd suutsin teha vajalikud augud. Otsustasin minna ühe pordiga 3.3V, 5V, 12V ja GND jaoks ning eraldi pordiga võimendusmuunduri muutuva väljundi jaoks. Suurema koormuse ühendamiseks tegin ainult muutuva võimendusväljundi asemel eraldi pordid, kuna võimendusmuundur suutis väljundis hakkama saada ainult 2A maks.

Siis parandasin sidumispostid, lüliti ja muunduri poti panin ka ühe neist alalisvooluvoltidest, ampritest

Samm: ühendused

Ühendused
Ühendused
Ühendused
Ühendused

Ühenduste tegemine oli piisavalt lihtne, ühendage juhtmed vastavalt värvikoodile sobivatele sidumispostidele ja võib -olla kasutage 2 või 3 juhtmest rööpa kohta, et hõlbustada suuremat voolu. Roheline ja must lähevad lülitile, kuna rohelise ja maapinna lühistamine lülitab toite sisse. Samuti ühendage voltmeetri sensoritraat liuglülitiga ja ühendage juhtmed igast pordist liuglülitiga, et saaksime sensoritraadi mis tahes väljundpordi külge lülitada. Ampmeetriühendus toimub ühisel pinnal järjestikku ja kinnitab kõik avatud juhtmed ja ühendused termokahanevate torude abil.

Seejärel kinnitasin sisendpistikupesa tagaküljel ja jahutusventilaatori.

See oli peaaegu kõik, siis keerasin kaane tihedalt kinni ja lülitasin selle sisse, katsetasin mõne koormusega ja töötas hästi.

Soovitan: