আপনার কাছে যদি একটি পুরনো পিসি পাওয়ার সাপ্লাই পড়ে থাকে, তবে এখনই এটিকে রিসাইক্লিং বিনে ফেলে দেবেন না। একটি ATX পাওয়ার সাপ্লাইকে ল্যাব পাওয়ার সাপ্লাইতে রূপান্তর করা সেইসব ক্লাসিক ইলেকট্রনিক্স প্রজেক্টগুলোর মধ্যে একটি, যা আপনার বেশ কিছু টাকা বাঁচাতে পারে, কারণ বাণিজ্যিক বিকল্পগুলো সাধারণত খুব ব্যয়বহুল এবং মাঝারি মানের হয়ে থাকে।
মূল উদ্দেশ্য হলো এই সুবিধাটি গ্রহণ করা যে, এই পাওয়ার সাপ্লাইগুলো ইতিমধ্যেই একাধিক স্থিতিশীল ভোল্টেজ এবং যথেষ্ট শক্তি সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা এগুলোকে প্রোটোটাইপ, মোটর বা আপনার ওয়ার্কবেঞ্চে তৈরি করা যেকোনো সার্কিটকে শক্তি জোগানোর জন্য একটি বহুমুখী সরঞ্জামে রূপান্তরিত করে। তবে, বিষয়টি কেবল তার কাটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এই প্রক্রিয়ায় কোনো কিছুর ক্ষতি এড়াতে আপনাকে জানতে হবে আপনি কী করছেন।
উপকরণ এবং সরঞ্জাম প্রয়োজন
স্কুলের প্রজেক্টের মতো কাজ এড়াতে এবং তৈরি জিনিসটি যেন সত্যিই ব্যবহারযোগ্য হয়, তা নিশ্চিত করতে আপনার একটি সাধারণ টুল কিট লাগবে: একটি মাল্টিমিটার, সোল্ডারিং আয়রন, সোল্ডার , তার কাটার, স্ক্রুড্রাইভার এবং শিট মেটালে ছিদ্র করার জন্য ড্রিল বিটসহ একটি ড্রিল। শেষ পর্যায়ের কাজের জন্য কিছু স্যান্ডপেপার, কালো স্প্রে পেইন্ট এবং থিনার কাজে আসবে।
সমাবেশের জন্য নির্দিষ্ট উপাদানগুলোর বিষয়ে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রস্তুত রাখুন:
- ৬টি লাল কলার সংযোগকারী ভোল্টেজ আউটপুটের জন্য এবং গ্রাউন্ড (GND)-এর জন্য ২টি কালো তার।
- বিদ্যুৎ প্রবাহ আছে কিনা তা নির্ণয় করার জন্য একটি পাওয়ার সুইচ এবং একটি ৫ মিমি লাল এলইডি, সাথে এর জন্য একটি ৩৩০ ওহম রোধক।
- এর অংশের জন্য পরিবর্তনশীল ভোল্টেজএকটি LM317 রেগুলেটর, একটি 5K ওহম পটেনশিওমিটার, একটি 1N4007 ডায়োড এবং বিভিন্ন ক্যাপাসিটরের (220uF, 100uF, ও 10uF, 25V বা তার বেশি ভোল্টেজের) একটি সংমিশ্রণ অপরিহার্য।
- তারগুলো শর্ট-সার্কিট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য একটি ১২০ ওহম রোধক এবং হিট-শ্রিঙ্ক টিউবিং (থার্মোফিট)।
ধাপে ধাপে রূপান্তর প্রক্রিয়া
প্রথম ধাপ হলো সাবধানে পাওয়ার সাপ্লাইটি খোলা। এখানে সতর্ক থাকুন: বড় ক্যাপাসিটরগুলো সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা অবস্থাতেও চার্জ ধরে রাখতে পারে, তাই কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি এড়াতে একটি ইনসুলেটেড স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে টার্মিনালগুলো শর্ট করে সেগুলোকে ডিসচার্জ করে নিন।
খোলার পর, ভেতরের সার্কিট, ফ্যান এবং আসল সুইচটি বের করে নিন। আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে, সংকুচিত বাতাস দিয়ে সমস্ত ধুলো পরিষ্কার করে কেসিংটি রং করে নিন , যাতে এটি একটি পেশাদারী রূপ পায়। পুনরায় জোড়া লাগানোর আগে, পটেনশিওমিটার, এলইডি এবং ব্যানানা প্লাগ লাগানোর জন্য উপরের কভারে ছিদ্র করে নিন।
পাওয়ার সাপ্লাই চালু করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল রয়েছে: সবুজ তারটি (PS-ON) অবশ্যই গ্রাউন্ডের (GND) সাথে সংযুক্ত করতে হবে। ডিভাইসটি চালু এবং বন্ধ করার জন্য সুইচটি এখানেই স্থাপন করা হয়। ইন্ডিকেটর লাইটের জন্য, আপনি এলইডি এবং এর রেজিস্টরটি ধূসর তারের সাথে সোল্ডার করতে পারেন, যা সাধারণত 'পাওয়ার গুড' সিগন্যাল প্রদান করে।
আউটপুট কনফিগারেশন এবং পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ
ATX পাওয়ার সাপ্লাইগুলো অত্যন্ত দরকারি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ স্তর প্রদান করে। তারের রঙের উপর ভিত্তি করে, আপনি পাবেন +3.3V (কমলা), +5V (লাল), -5V (সাদা), +12V (হলুদ), এবং -12V (নীল) । এই লাইনগুলো বেশ উচ্চ কারেন্ট সমর্থন করে, যা মোটর চালানোর জন্য আদর্শ।
যদি আপনি এটিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, তবে একটি ছিদ্রযুক্ত বোর্ড ব্যবহার করে LM317 দিয়ে একটি সার্কিট তৈরি করতে পারেন। এই রেগুলেটরটি আপনাকে ১.২ ভোল্ট থেকে প্রায় ১২ ভোল্ট পর্যন্ত পরিবর্তনশীল আউটপুট পেতে সাহায্য করবে । এর জন্য কেবল পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ১২ ভোল্ট লাইন থেকে LM317-এ পাওয়ার দিন এবং প্রয়োজনমতো ভোল্টেজ সমন্বয় করতে পটেনশিওমিটারটিকে ক্যাপাসিটরের সাথে সংযুক্ত করুন।
উন্নত প্রকৌশল এবং নিয়ন্ত্রণ বিবেচনা
আরও প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা একটি সুইচড-মোড পাওয়ার সাপ্লাই (SMPS) নিয়ে কাজ করছি , কোনো লিনিয়ার পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে নয়। এর মানে হলো, পালস-উইডথ মডুলেশন (PWM) ব্যবহার করে রেগুলেশন সম্পন্ন করা হয়। একটি সাধারণ ভুল হলো আউটপুটে অতিরিক্ত ক্যাপাসিটর যোগ করার চেষ্টা করা, এই ভেবে যে এটি নয়েজ কমাবে; বাস্তবে, এটি ফিডব্যাক লুপকে অস্থিতিশীল করতে পারে এবং ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্সকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে।
যারা পেশাদারী নির্ভুলতা চান, তাদের জন্য কন্ট্রোল লুপ বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। আপনার সার্কিট সুরক্ষিত রাখতে যদি কারেন্ট সীমিত করার প্রয়োজন হয়, তবে আপনি ভোল্টেজ ড্রপ পরিমাপ করার জন্য একটি ০.০১ ওহম শান্ট রেজিস্টর ব্যবহার করতে পারেন এবং TL494 কন্ট্রোলারের ফিডব্যাক পিনে ফিড দেওয়ার জন্য একটি অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার (যেমন LM358, যা প্রায় ০ ভোল্ট পর্যন্ত ভোল্টেজ সহ্য করতে পারে) ব্যবহার করতে পারেন।
এছাড়াও, আউটপুট ফিল্টার অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। উচ্চ কারেন্টের প্রভাবে ইন্ডাক্টর কোর যাতে স্যাচুরেট না হয়, সেজন্য এটিকে দুটি টরয়েডাল কোরের উপর পেঁচানো যেতে পারে । তাছাড়া, একটি বড় ক্যাপাসিটরের পরিবর্তে সমান্তরালে কয়েকটি ছোট ক্যাপাসিটর ব্যবহার করলে ইকুইভ্যালেন্ট সিরিজ রেজিস্ট্যান্স (ESR) কমে যায়, ফলে তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং ফিল্টারিং উন্নত হয়।
মূল বৈদ্যুতিক ধারণা: ক্ষমতা এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর
অ্যাক্টিভ পাওয়ার (W) এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ার (VA)-কে গুলিয়ে না ফেলাটা গুরুত্বপূর্ণ। অল্টারনেটিং কারেন্টে, ইন্ডাক্টর এবং ক্যাপাসিটরের রিঅ্যাক্টিভ ইম্পিডেন্স ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে একটি ফেজ শিফট তৈরি করে। পাওয়ার ফ্যাক্টর (cos φ) নির্দেশ করে লোডটি কতটা কার্যকর; এর মান ১-এর যত কাছাকাছি হয়, লোডটির রোধ তত বেশি হয়। এই পাওয়ার সাপ্লাইগুলোতে সাধারণত পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন (PFC) ডিভাইস থাকে , যা এই মানটিকে অপ্টিমাইজ করে এবং বৈদ্যুতিক গ্রিডের সাথে হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে।
সমাবেশ সম্পন্ন হলে, এর ফলস্বরূপ এমন একটি শক্তিশালী যন্ত্র পাওয়া যায় যা নির্দিষ্ট উচ্চ-কারেন্ট আউটপুটের সাথে একটি সামঞ্জস্যযোগ্য বিকল্পকে একত্রিত করে, যা আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে কাজ করার সুযোগ দেয়, যতক্ষণ আপনি প্রতিটি উপাদানের সীমাবদ্ধতা মেনে চলেন এবং অতিরিক্ত গরম হওয়া রোধ করতে ফ্যানটি চালু রাখেন।




