Kung mayroon kang lumang PC power supply na nakakalat, huwag mo muna itong itapon sa recycling bin. Ang pag-convert ng ATX power supply sa isang lab power supply ay isa sa mga klasikong proyekto sa electronics na makakatipid sa iyo ng malaking halaga, dahil ang mga komersyal na opsyon ay karaniwang napakamahal at medyo pangkaraniwan ang kalidad.
Ang ideya ay upang samantalahin ang katotohanan na ang mga power supply na ito ay dinisenyo na upang maghatid ng maraming matatag na boltahe at malaking lakas, na ginagawang isang maraming gamit na kagamitan ang mga ito para sa pagpapagana ng mga prototype, motor, o anumang circuit na iyong binubuo sa iyong workbench. Gayunpaman, hindi lamang ito tungkol sa pagputol ng mga alambre; kailangan mong malaman kung ano ang iyong ginagawa upang maiwasan ang anumang pinsala sa proseso.
Mga materyales at tool na kailangan
Para maiwasan ang isang proyekto sa paaralan at matiyak na magagamit mo talaga ang natapos na produkto, kakailanganin mo ng isang pangunahing tool kit: isang multimeter, soldering iron, solder , wire cutter, screwdriver, at isang drill na may drill bits para sa pagbabarena ng sheet metal. Para sa mga pangwakas na detalye, makakatulong ang kaunting papel de liha, itim na spray paint, at thinner.
Tungkol sa mga partikular na bahagi para sa pag-assemble, ihanda ang iyong sarili gamit ang mga sumusunod:
- 6 na konektor ng pulang saging para sa mga output ng boltahe at 2 itim na kable para sa ground (GND).
- Isang power switch at isang 5mm pulang LED na may kani-kanilang 330 Ohm resistor upang matukoy kung may kuryente.
- Para sa bahagi ng pabagu-bagong boltaheMahalaga ang isang LM317 regulator, isang 5K Ohms potentiometer, isang 1N4007 diode, at isang kombinasyon ng mga capacitor (220uF, 100uF, at 10uF sa 25V o higit pa).
- Isang 120 Ohm resistor at heat shrink tubing (thermofit) para maiwasan ang short-circuit sa mga kable.
Ang hakbang-hakbang na proseso ng pagbabago
Ang unang hakbang ay maingat na buksan ang power supply. Mag-ingat dito: ang malalaking capacitor ay maaaring mag-imbak ng charge kahit na nakadiskonekta, kaya i-discharge ang mga ito sa pamamagitan ng pag-short ng mga terminal gamit ang isang insulated screwdriver upang maiwasan ang anumang sorpresa.
Kapag nabuksan na, tanggalin ang internal circuitry, ang fan, at ang orihinal na switch. Inirerekomenda ko na linisin ang lahat ng alikabok gamit ang compressed air at pinturahan ang casing para mabigyan ito ng propesyonal na hitsura. Bago muling i-assemble, magbutas sa pang-itaas na takip para magkasya ang potentiometer, ang LED, at ang mga banana plug.
Para makapagsimula ang power supply, mayroong isang mahalagang paraan: ang berdeng wire (PS-ON) ay dapat na konektado sa ground (GND). Dito natin inilalagay ang switch para i-on at i-off ang device. Para sa indicator light, maaari mong i-solder ang LED at ang resistor nito sa gray wire, na karaniwang nagbibigay ng Power Good signal.
Konfigurasyon ng output at pabagu-bagong boltahe
Ang mga ATX power supply ay nag-aalok ng lubhang kapaki-pakinabang na mga antas ng nakapirming boltahe. Batay sa mga kulay ng kawad, magkakaroon ka ng +3.3V (kahel), +5V (pula), -5V (puti), +12V (dilaw), at -12V (asul) . Ang mga linyang ito ay sumusuporta sa medyo mataas na kuryente, mainam para sa pagpapagana ng mga motor.
Kung gusto mo pa itong gawin nang mas detalyado, maaari kang bumuo ng circuit gamit ang LM317 gamit ang isang perforated board. Ang regulator na ito ay magbibigay-daan sa iyo na makakuha ng variable output mula 1.2V hanggang halos 12V . Paandarin lamang ang LM317 mula sa 12V line ng power supply at ikonekta ang potentiometer sa capacitor upang ayusin ang boltahe ayon sa ninanais.
Mga konsiderasyon sa advanced engineering at control
Mula sa mas teknikal na pananaw, mahalagang maunawaan na ang pinag-uusapan natin ay isang switched-mode power supply (SMPS) , hindi isang linear. Nangangahulugan ito na ang regulasyon ay nakakamit gamit ang pulse-width modulation (PWM). Ang isang karaniwang pagkakamali ay ang pagdaragdag ng labis na mga capacitor sa output, sa pag-aakalang mababawasan nito ang ingay; sa katotohanan, maaari nitong sirain ang feedback loop at palalain ang transient response.
Para sa mga naghahanap ng propesyonal na katumpakan, mahalaga ang pagsusuri sa control loop. Kung kailangan mong limitahan ang kuryente para protektahan ang iyong mga circuit, maaari kang gumamit ng 0.01 Ohm shunt resistor para masukat ang voltage drop at gumamit ng operational amplifier (tulad ng LM358, na kayang tiisin ang mga boltaheng malapit sa 0V) para ipasok ang feedback pin ng TL494 controller.
Bukod pa rito, inirerekomenda ang pag-optimize ng output filter. Upang maiwasan ang pagkabasa ng inductor core sa ilalim ng mataas na currents, maaari mo itong i-wind sa dalawang toroidal core . Bukod pa rito, ang pagpapalit ng isang malaking capacitor ng ilang mas maliliit na magkakasabay ay nakakabawas sa equivalent series resistance (ESR), na nagpapababa ng temperatura at nagpapabuti ng filtering.
Mga pangunahing konseptong elektrikal: Lakas at Power Factor
Mahalagang huwag ipagkamali ang aktibong lakas (W) sa maliwanag na lakas (VA). Sa alternating current, ang reactive impedance ng mga inductor at capacitor ay lumilikha ng phase shift sa pagitan ng boltahe at kasalukuyang. Ang power factor (cos φ) ay nagpapahiwatig kung gaano kahusay ang load; mas malapit ito sa 1, mas resistive ang load. Ang mga power factor correction (PFC) device ay karaniwang matatagpuan sa mga power supply na ito upang ma-optimize ang halagang ito at maiwasan ang interference sa electrical grid.
Pagkatapos makumpleto ang assembly, ang resulta ay isang makapangyarihang kagamitan na pinagsasama ang mga fixed high-current output na may adjustable option, na nagbibigay-daan sa iyong magtrabaho nang may ganap na kaligtasan hangga't nirerespeto mo ang mga limitasyon ng bawat component at pinapanatiling gumagana ang fan upang maiwasan ang sobrang pag-init.




