Sisällysluettelo:

Muokattu ATX -virtalähde: 3 vaihetta
Muokattu ATX -virtalähde: 3 vaihetta

Video: Muokattu ATX -virtalähde: 3 vaihetta

Video: Muokattu ATX -virtalähde: 3 vaihetta
Video: Do You Need A New Power Supply? - ATX 3.0 2024, Marraskuu
Anonim
Muokattu ATX -virtalähde
Muokattu ATX -virtalähde

Virtalähteet ovat aina olennainen osa jokaista projektia, ja ne käyttävät virtapiirejä testauksen ja analysoinnin aikana. Mutta nämä ovat markkinoilla kalliita, sellaisia, jotka ylittävät budjettini. Olin kyllästynyt siihen, että minun täytyi aina perustaa muuntaja-tasasuuntaaja-suodatinpiiri aina, kun tarvitsin tasavirtalähdettä. Onneksi sain käsiini yhden ATX -tarvikkeista, joita käytetään pöytätietokoneissa. Tämä oli siis yksinkertainen ja suoraviivainen projekti, jonka luominen ei vaatinut hienoja elektroniikkataitoja. Joten lopulta minulla oli oma penkkivirtalähde

Vaihe 1: Analysoi sitä

Analysoi sitä
Analysoi sitä
Analysoi sitä
Analysoi sitä

Joten nämä on suunniteltu virransyöttöön CPU: n eri komponenteille, jotta se tarjoaa vakio lähtöjännitteet

3.3V (oranssit johdot)

5V (punaiset johdot)

12V (keltainen)

Yhteinen/maa (musta)

Valmiustila +5v (violetti)

-12V (sininen)

3.3V -tunne (ruskea)

Virta päällä (vihreä)

ja muutamia muita, joita emme ehkä tarvitse.

Virtalähteen nimellisteho on 450 W ja se voi laittaa jopa 35 A: n virran enintään 5 V: n linjalla (en ole varma missä ja milloin tarvitsen niin suurta virtaa). Joten tämän käytön ainoa haittapuoli on se, että se tarjoaa vain edellä mainitut vakiojännitearvot eikä siinä ole virtasäädintä tai virranrajoitinta, joka löytyy tavallisista virtalähteistä. No, levyä voidaan muuttaa niin, että lähtöjännite muuttuu ja lisää nykyisen ohjausominaisuuden, mutta se on hieman vaikeaa, enkä halunnut pilata sen kanssa liikaa ja tuhota ainoan hallituksen, jonka minulla oli. Lisäksi minulla oli Boost -muunninmoduuli, jonka olin ostanut uteliaisuudesta jonkin aikaa sitten, joten liittäen sen 5V -linjaan voisin todella saada muuttuvan syötön jopa 40 V: iin, mikä on enemmän kuin tarpeeksi.

Vaihe 2: Kotelo

Kotelo
Kotelo
Kotelo
Kotelo
Kotelo
Kotelo

Paras ja yleisin tapa tehdä kotelo on käyttää omaa. Poraa tarvittavat reiät lähtöjohtojen liittämistä varten ja olet valmis. Mutta ei, halusin tehdä siitä hieman ammattimaisemman, joten menin ulos ja ostin metallikotelon, joka oli hieman suurempi kuin alkuperäinen ja halpa (alle 2 dollaria). Tässä ei ollut etupaneelia, joten minun oli tehtävä se. Käytin jotain, jonka luulin olevan vanerilevyn jäännöksiä joistakin sisustustöistä. Sitten taas minulla ei ollut koneelliseen poraamiseen ja leikkaamiseen tarvittavia työkaluja, joten minun piti käyttää talttaa, sahanterää ja vasaraa työn tekemiseen.

Joten raa'an käsityön jälkeen pystyin tekemään tarvittavat reiät. Päätin mennä yhdellä portilla 3,3 V, 5 V, 12 V ja GND ja erillisen portin tehonmuuntimen muuttuvalle ulostulolle. Tein erilliset portit vain muuttuvan tehostustehon sijasta raskaampien kuormien liittämiseksi, koska tehostinmuunnin pystyi käsittelemään vain 2A maks.

Sitten korjasin sidontapylväät, kytkimen ja muuntimen potin myös laitoin yhden näistä DC -jännitteistä, vahvistinmittarista

Vaihe 3: Liitännät

Liitännät
Liitännät
Liitännät
Liitännät

Liitäntöjen tekeminen oli riittävän helppoa, kytke johdot värikoodin mukaan sopiviin sidontapylväisiin ja käytä ehkä 2 tai 3 johtoa kiskoa kohti korkeamman virran helpottamiseksi. Vihreä ja musta siirtyvät kytkimeen, kun oikosulku vihreään ja maahan kytkee virran. Kytke myös voltimittarin tunnistusjohto liukukytkimeen ja liitä johtimet kustakin portista liukukytkimeen, jotta voimme vaihtaa tunnistusjohdon mihin tahansa lähtöporttiin. Ampeeriliitäntä menee sarjaan yhteiseen maahan ja kiinnittää kaikki paljaat johdot ja liitännät lämpökutistusputkilla.

Sitten kiinnitin tulopistokkeen pistorasian takana ja tuulettimen.

Se oli melko paljon, sitten ruuvasin kannen tiukasti kiinni ja laitoin sen päälle, tein testin joillakin kuormilla ja toimi hienosti.

Suositeltava: