ATX PCtp talaktsa Szimmetrikus tpegysgg Szivos Sndor 12A

  • Slides: 9
Download presentation
ATX PC-táp átalakítása Szimmetrikus tápegységgé Szivos Sándor 12/A

ATX PC-táp átalakítása Szimmetrikus tápegységgé Szivos Sándor 12/A

1. Első lépésként szedjük szét a tápegységet és váljunk meg a gyári kivezetésektől, ezzel

1. Első lépésként szedjük szét a tápegységet és váljunk meg a gyári kivezetésektől, ezzel helyet nyerünk az átalakításhoz szükséges alkatrészeknek (egyenirányítás, szűrőkondenzátorok), amelyeket célszerű egy kisebb nyákon elhelyezni (a könnyebb rögzítés végett).

2. Fúrjunk két lyukat a nyákon (lehetőleg a trafó közvetlen közelében) a tekercs két

2. Fúrjunk két lyukat a nyákon (lehetőleg a trafó közvetlen közelében) a tekercs két kivezetésének. FONTOS!!! Ne fúrjunk alkatrész alatt és ne sértsünk meg egyetlen vezetőpályát sem! Ez utóbbi végzetes kimenetelű is lehet!

3. A képen látható az egyenirányító panel, amely az átalakításhoz szükséges összes alkatrészt tartalmazza.

3. A képen látható az egyenirányító panel, amely az átalakításhoz szükséges összes alkatrészt tartalmazza. Az egyenirányításhoz BY 359 típusú diódákat célszerű használni, mivel azok hűthetőek (TO-220 tokozásúak). A kisütő ellenállásokra azért van szükség, hogy kikapcsolás után ne maradjon töltés a kondenzátorokban. Elhagyása nem ajánlott! A szűrés a zavarmentes tápfeszültség előállításához szükséges. Ne térjünk el sokban megadott értékektől! Az esetleges nagyfrekvenciás zavarok ellen két tekercset (2 x 0, 24 u. H) kötöttem az egyenirányítás elé, de ez elhagyható és a terhelhetőséget nem befolyásolja.

4. Az egyenirányító panelt kössük a 12 Vos szekundertekercs kivezetéseihez. Célszerű ezüstözött vezetékeket használni

4. Az egyenirányító panelt kössük a 12 Vos szekundertekercs kivezetéseihez. Célszerű ezüstözött vezetékeket használni (a Skin - hatás kiküszöbölése végett). Kisebb kapacitású kondenzátorokat használhatunk a szűrőelkók önindukciójának elfojtásához, mivel az elkók tekercselt belső kialakítása miatt önindukció léphet fel.

5. A Segédtápegységet (+5 VSB, sárga) is célszerű kivezetni, mivel az ATX tápegységek állandó

5. A Segédtápegységet (+5 VSB, sárga) is célszerű kivezetni, mivel az ATX tápegységek állandó készenlétüknél fogva távvezérelhetővé tehetők. A gyári panelon található az ON/OFF kivezetés, amit egy kisebb kapcsolóval testre kötve ki- és bekapcsolhatjuk tápegységünket (kék). Az előbb említett színek a gyári csatlakozón NEM EZEK, ezért a panelon keressük ki a nekünk szükséges kivezetéseket! A +5 és +12 V-os gyári oldalon csökkentsük a szűrőkondenzátorok kapacitását kb. 1/3 -ára, de legalább a felére!! Ez igen fontos, mivel az átalakítás után (a nagy kapacitású elkók miatt) igen nagy lesz a bekapcsolási áramlöket, ami esetleg tönkre is teheti a tápegységet!

6. Nagyjából így kellene elrendezni az „új” tápegységünket belülről. Ez csupán egy ötlet, mivel

6. Nagyjából így kellene elrendezni az „új” tápegységünket belülről. Ez csupán egy ötlet, mivel minden tápegység más, ezért bármilyen ésszerű elrendezés lehetséges. A kivezetések testpontja földelve van, de mivel kapcsolóüzemű és árnyékolt (fém ház) is a tápegység, ezért erősítő meghajtásakor nem kell tartanunk a kettős földelés okozta brummzavartól.

7. Külsőre szinte semmit nem változott az eredetihez képest, csupán kevesebb kivezetése van (kettőnél

7. Külsőre szinte semmit nem változott az eredetihez képest, csupán kevesebb kivezetése van (kettőnél több szimmetrikus kivezetés nem célszerű) és a látszat kedvéért két LED-et is tettem bele (a gyári +5 V-ra kettőt sorosan), hogy tudjam, mikor van bekapcsolva.

8. És végül: Az eredmény! Nagyobb és szimmetrikus kimeneti feszültség, amely ráadásul jól is

8. És végül: Az eredmény! Nagyobb és szimmetrikus kimeneti feszültség, amely ráadásul jól is terhelhető! Megjegyzés: A tápegység gyártójától és felépítésétől függően kaphatunk +/-24… 30 V-os kimeneti feszültséget, ezért az átalakítás végeztével ajánlott bemérni a kapott feszültséget terhelten és üresjáratban is!