Sadržaj:

Oporavak starih napajanja računala: 12 koraka (sa slikama)
Oporavak starih napajanja računala: 12 koraka (sa slikama)

Video: Oporavak starih napajanja računala: 12 koraka (sa slikama)

Video: Oporavak starih napajanja računala: 12 koraka (sa slikama)
Video: ЗАПРЕЩЁННЫЕ ТОВАРЫ с ALIEXPRESS 2023 ШТРАФ и ТЮРЬМА ЛЕГКО! 2024, Lipanj
Anonim
Obnavljanje starih napajanja računala
Obnavljanje starih napajanja računala

Od devedesetih godina prošlog stoljeća svijet su napala računala. Situacija se nastavlja do danas. Starija računala, do 2014. … 2015., uvelike su neupotrebljiva.

Kako svako računalo ima napajanje, veliki ih je broj napušten u obliku otpada.

Njihov je broj toliko velik da pokreću ekološka pitanja.

Njihov oporavak doprinosi očuvanju okoliša.

Dodamo li tome činjenicu da mnoge komponente i materijale koji ih čine mogu koristiti za razne stvari, razumljivo je zašto je vrijedno to učiniti.

Na glavnoj fotografiji možete vidjeti samo mali dio napajanja kojima sam se bavio u tom smislu.

Općenito, postoje 2 načina za praćenje:

1. Korištenje izvora napajanja kao takvog (nakon mogućeg popravka).

2. Rastavljanje i uporaba sastavnih dijelova u razne druge svrhe.

Kako je točka 1 opširno predstavljena na drugom mjestu, usredotočit ću se na točku 2.

U ovom prvom dijelu predstavit ću ono što se može oporaviti i gdje se može koristiti ono što sam oporavio, slijedeći da će u budućim Instructables biti predstavljene konkretne aplikacije, s onim što sam oporavio.

Korak 1: Mala teorija: blok dijagram

Mala teorija: blok dijagram
Mala teorija: blok dijagram

Čini se čudnim započeti s malo teorije i praktičnim radom, ali važno je razumjeti što se isplati oporaviti od takvog izvora napajanja i gdje se to može koristiti.

Zato moramo znati što je unutra i kako to funkcionira.

Ne mogu reći da su sva napajanja iz spomenutog razdoblja imala ovaj blok dijagram, ali velika većina jest.

Osim toga, postoji širok raspon shema počevši od toga, svaka s određenim krugovima. Ali općenito govoreći, stvari stoje ovako:

1. Mrežni filter, ispravljački most i kondenzatori filtera s ispravljenim naponom

Mreža napajanja odnosi se na J konektor. Slijedite osigurač (ili dva) koji izgori u slučaju nestanka struje.

Komponenta označena s NTC ima veću vrijednost na početku napajanja, a zatim se smanjuje s porastom temperature. Tako su diode u mostu zaštićene na početku napajanja, ograničavanjem struja u krugu.

Sljedeći je mrežni filter koji ima ulogu ograničavanja smetnji koje dovodi napajanje u elektroenergetskoj mreži.

Zatim postoji most koji čine diode D1 … D4, a osim nekih izvora napajanja i sklopka K.

Za K na položaju 230V / 50Hz, D1 … D4 tvori Graetzov most. Za K na položaju 115V / 60Hz, D1 i D2 zajedno s C1 i C2 tvore udvostručivač napona, pri čemu su D3 i D4 trajno zaključani.

U oba slučaja na seriji C1 sa sklopom C2 imamo 320V DC (160V DC na svakom kondenzatoru).

2. Stupanj uključivanja upravljačkog programa i napajanja

To je Half Bridge Stage, gdje su sklopni tranzistori Q1 i Q2.

Drugi dio polumosta sastoji se od C1 i C2.

Primarna zavojnica transformatora helikoptera TR1 dijagonalno je spojena na ovaj polu-most.

TR2 je pogonski transformator. Njime se primarno upravlja pomoću upravljačkih tranzistora Q3, Q4. U sekundarnom, TR2 zapovijeda u antifazi Q1, Q2.

3. Stanje pripravnosti i PWM stupanj

Stanje pripravnosti napaja se na ulazu s mrežom za napajanje, a nudi se na izlazu Usby (obično + 5V).

Ovo je samo sklopno napajanje izgrađeno oko TRUsbyja s oznakom transformatora.

Potrebno je pokrenuti izvor, koji tada obično preuzima drugi napon koji generira napajanje.

PWM upravljački sklop je sklop specijaliziran za antifazno upravljanje tranzistorima Q3, Q4, koji vrši PWM kontrolu izvora, stabilizaciju izlaznih napona, zaštitu od kratkog spoja u opterećenju itd.

4. Završna faza ispravljača

Zapravo, postoji nekoliko takvih krugova, po jedan za svaki izlazni napon.

Diode D5, D6 su brze, Schottky diode velike struje često se koriste na + 5V grani.

Induktori L i C3 filtriraju izlazni napon.

Korak 2: Početno rastavljanje napajanja

Početno rastavljanje napajanja
Početno rastavljanje napajanja
Početno rastavljanje napajanja
Početno rastavljanje napajanja
Početno rastavljanje napajanja
Početno rastavljanje napajanja

Prvi korak je uklanjanje poklopca napajanja. Opća organizacija je ona koja se vidi na fotografiji 1.

Ploča s elektroničkim komponentama može se vidjeti na fotografijama 2, 3.

Na fotografijama 3… 9 možete vidjeti druge ploče s elektroničkim komponentama.

Na svim tim fotografijama istaknute su najvažnije elektroničke komponente koje će se oporaviti, ali i drugi podskupovi od interesa. Gdje je prikladno, oznake su one u blok dijagramu.

Korak 3: Oporavak kondenzatora

Oporavak kondenzatora
Oporavak kondenzatora
Oporavak kondenzatora
Oporavak kondenzatora

Osim kondenzatora u mrežnom filtru, preporučuje se oporavak samo sljedećih kondenzatora:

-C4 (vidi fotografiju 10) 1uF/250V, impulsni kondenzatori.

To je kondenzator spojen serijski s primarnim TR1 (sjeckalica), koji ima ulogu rezanja bilo koje kontinuirane komponente uzrokovane neravnotežom polumosta i koji bi se magnetizirao u istosmjernoj struji. Jezgra TR1.

Obično je C4 u dobrom stanju i može se koristiti na drugim sličnim izvorima napajanja, koji imaju istu ulogu.

-C1, C2 (vidi fotografiju 11) 330uf/250V… 680uF/250V, vrijednost koja ovisi o snazi koju napaja napajanje.

Obično su u dobrom stanju. Provjerava se maksimalno odstupanje od +/- 5% između njih.

U nekim sam slučajevima otkrio da iako je vrijednost bila označena (na primjer 470uF), u stvarnosti je vrijednost bila niža. Ako su dvije vrijednosti uravnotežene (+/- 5%), to je u redu.

Parovi se čuvaju, kako su pronađeni, kao na fotografiji11.

Korak 4: Oporavak NTC -a

NTC oporavak
NTC oporavak

NTC je element koji ograničava struju kroz ispravljački most pri pokretanju.

Na primjer, NTC tip 5D-15 (fotografija 12) ima 5 ohma (sobna temperatura) pri pokretanju. Nakon razdoblja od nekoliko desetaka sekundi, zbog zagrijavanja, otpor se smanjuje na manje od 0,5 ohma. Time se snaga koja se raspršuje na ovom elementu smanjuje, poboljšavajući učinkovitost napajanja.

Također, NTC dimenzije su manje od sličnog graničnog otpornika.

Obično je NTC u dobrom stanju i može se koristiti na sličnim položajima u drugim izvorima napajanja.

Korak 5: Oporavak ispravljačkih dioda i ispravljačkih mostova

Oporavak ispravljačkih dioda i ispravljačkih mostova
Oporavak ispravljačkih dioda i ispravljačkih mostova

Najčešći oblik ispravljača je onaj s mostom (vidi fotografiju 13).

Mostovi koji se sastoje od 4 diode rijetko se koriste.

Obično su u dobrom stanju i koriste se na sličnim položajima u napajanju.

Korak 6: Oporavak sjeckanih transformatora i brzih dioda

Oporaba sjeckanih transformatora i brzih dioda
Oporaba sjeckanih transformatora i brzih dioda

Ljubiteljima izgradnje sklopnih izvora napajanja oporaba transformatora helikoptera od najveće je koristi. Zato ću napisati Instructables o točnoj identifikaciji i premotavanju ovih transformatora.

Sada ću se ograničiti na to da je njihovo oporavak dobro obaviti zajedno s ispravljačkim diodama u sekundaru i gdje je to moguće s oznakom na kutiji za napajanje (vidi fotografiju 14). Tako ćemo imati informacije o broju sekundara transformatora i o snazi koju on može ponuditi.

Obično su u dobrom stanju i koriste se na sličnim položajima u napajanju.

Korak 7: Oporavak mrežnog filtera

Oporavak mrežnog filtera
Oporavak mrežnog filtera
Oporavak mrežnog filtera
Oporavak mrežnog filtera

Kad je mrežni filter postavljen na matičnu ploču izvora napajanja, bit će vraćen za kasniju upotrebu kao u početnoj konfiguraciji (vidi fotografiju 15).

Postoje varijante napajanja u kojima je mrežni filter pričvršćen na muški par na kutiji.

Postoje dvije varijante: bez štita i sa štitom (vidi fotografiju 16).

Obično se nalaze u dobrom stanju i mogu se koristiti na istom položaju u izvorima napajanja.

Korak 8: Oporavak preklopnih tranzistora

Oporavak komutacijskih tranzistora
Oporavak komutacijskih tranzistora

Najčešće korišteni sklopni tranzistori na ovom položaju su 2SC3306 i MJE13007. Oni su brzo promjenjivi tranzistori na 8-10A i 400V (Q1 i Q2). Pogledajte fotografiju 17.

Postoje i drugi tranzistori koji se koriste.

Obično se nalaze u dobrom stanju, ali se mogu koristiti u istom položaju samo u naponskim napajanjima.

Korak 9: Oporavak hladnjaka

Oporavak hladnjaka
Oporavak hladnjaka

Na svakom izvoru napajanja obično postoje 2 hladnjaka.

-Hladnjak1. Na njega su montirani Q1, Q2 i mogući 3-polni stabilizatori.

-Hladnjak 2. Na njega su montirani brzi ispravljači za izlazne napone.

Mogu se koristiti u drugim izvorima napajanja ili u drugim aplikacijama (na primjer audio). Pogledajte fotografiju 18.

Korak 10: Oporavak drugih transformatora i zavojnica

Oporaba drugih transformatora i zavojnica
Oporaba drugih transformatora i zavojnica

Postoje 3 kategorije transformatora ili prigušnica koje vrijedi oporaviti (vidi fotografiju 19):

1. L zavojnice koje se koriste u izvornoj shemi kao zavojnice filtera na pomoćnim ispravljačima.

To su toroidne zavojnice, a jezgra se koristi za 2 ili 3 pomoćna ispravljača u izvornoj shemi.

Mogu se koristiti ne samo u sličnim položajima, već i kao zavojnice u silaznim ili pojačanim izvorima napajanja, jer mogu izdržati kontinuiranu komponentu velike vrijednosti bez zasićenja jezgre.

2. TR2 transformatori koji se mogu koristiti kao pogonski transformator u polumostovim izvorima napajanja.

3. TRUsby, rezervni transformator, koji se može koristiti u istom položaju, kao i transformator u izvoru pripravnosti, za drugo napajanje.

Korak 11: Oporavak drugih komponenti i materijala

Oporaba drugih komponenti i materijala
Oporaba drugih komponenti i materijala
Oporaba drugih komponenti i materijala
Oporaba drugih komponenti i materijala
Oporaba drugih komponenti i materijala
Oporaba drugih komponenti i materijala

Na fotografijama 20 i 21 možete vidjeti rastavljene izvore i gore opisane komponente.

Osim toga, ovdje mogu biti korisna dva elementa: metalna kutija u koju je ugrađeno napajanje i ventilator koji hladi njegove komponente.

Način na koji smo koristili metalnu kutiju nalazimo na:

www.instructables.com/Power-Timer-With-Ard…

i

www.instructables.com/Home-Sound-System/

Ventilatori se napajaju 12V DC i također imaju mnogo aplikacija. Ali otkrio sam da je prilično veliki broj ventilatora istrošen (buka, vibracije) ili čak zaglavljen.

Zato je dobro pažljivo provjeriti.

Druge stvari koje se mogu povratiti su žice. Fotografija 22 prikazuje ožičene žice iz nekoliko izvora napajanja. Fleksibilni su, dobre kvalitete i mogu se ponovno koristiti.

Fotografija 24 prikazuje druge komponente koje se mogu oporaviti: PWM Control CI.

Najčešće se koriste: TL494 (KIA494, KA7500, M5T494) ili oni iz serije SG 6103, SG6105. Odvojeno od njih su IC -ovi iz serije LM393, LM339, komparatori koji se koriste u krugovima zaštite izvora.

Svi su ti IC-i obično u dobrom stanju, no potrebna je provjera prije uporabe.

Konačno, ali ne bez važnosti, možete obnoviti lim s kojim su lemljene komponente napajanja.

Odvaljivanje komponenti vrši se kositrom za usisavanje.

Njegovim čišćenjem dobiva se određena količina kositra koji se skuplja i topi u kupelji za taljenje kositra (fotografija 23).

Ova kupka za otapanje izrađena je od aluminija i električno se zagrijava. Kao potpora koristi se kutija izvučena iz napajanja.

Naravno, potrebno je prikupiti veliku količinu kositra, što se čini s vremenom i na nekoliko uređaja. No, to je aktivnost koju valja isplatiti jer štedi okoliš, a kapitalizacija tako dobivenog kositra prilično je isplativa.

Korak 12: Konačni zaključak:

Oporavak komponenti i materijala iz ovih izvora napajanja doprinosi očuvanju okoliša, ali nam pomaže u nabavci komponenti i materijala s kojima možemo raditi razne stvari. Neke od njih predstavit ću u budućnosti.

Neke se elektroničke komponente na ploči neće vratiti, smatrajući se zastarjelima ili obezvrijeđenima. To vrijedi za ostale komponente koje ovdje nisu prikazane i ostat će na matičnoj ploči. Ovlaštene tvrtke reciklirat će ih.

I to je to!

Preporučeni: