Sadržaj:
Video: Odgovarajući trenutni prekidač za pretvorbu ATX PSU: 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:37
Što? Čujem kako govoriš! Trenutni prekidač koji se zaključava? takvo što nije moguće, zasigurno
Ali je. Našao sam dizajn na netu i malo ga prilagodio tako da će se, ako je spojen na ATX psu, prebaciti na ispravnu postavku ako se PSU isključi, što se ponaša s prekidačem za napajanje računala.
Ovaj je projekt nastao jer sam se iznervirao što sam morao dvaput pritisnuti tipku za uključivanje nakon što je slučajno nestalo napajanja, što je uzrokovalo njegovo isključivanje.
Problem
- Pretvorbe ATX PSU -a su izvrsne, ali morate imati zasun za uključivanje. Vjerojatno već znate da je prebacivanje na računalo trenutno, pa je ta činjenica sama po sebi pomalo neugodna. Upali smo u zasun i živjeli s njim.
- Otmjeni prekidači, poput onog "anđeoskog oka" prikazanog ovdje, koštaju mnogo više u zasunnoj verziji nego u trenutnoj verziji, jer su složeniji. Stoga je način korištenja trenutne inačice poželjan iz tog razloga.
- Drugi razlog zašto je poželjno je to što zasunski prekidači imaju drugačiji profil u otvorenom ili zatvorenom položaju. Trenutni prekidači uvijek se vraćaju u isti oblik kada ih pritisnete.
- Posljednji razlog zbog kojeg je trenutna promjena poželjna je ovaj. Kad slučajno prekinete stezaljke svog ATX PSU -a, on se sam isključuje. Zato ga sada s prekidačem za zaključavanje morate isključiti, iako je sam isključen, prije nego što ga možete ponovno uključiti. Uz trenutni prekidač, trebali biste moći samo pritisnuti prekidač jednom, pa opet krenuti.
Ovaj projekt temeljio sam na shemi koja se nalazi ovdje: https://www.smallbulb.net/2014/435-single-button-p… i ovdje: https://sound.whsites.net/project166.htm Postoji mnogo varijanti dizajna po cijelom webu.
Krug je jednostavan i vrlo jeftin za izgradnju. Videozapis služi samo za prikazivanje uključivanja i isključivanja PSU -a i resetiranje kad se PSU isključi. Ono što sam zaboravio pokazati je ponovno uključivanje nakon izrezivanja!
Korak 1: Kako to radi
Krug se oslanja na mjerač vremena 555
Donji opis odnosi se na mjerač vremena kao da je bipolarni uređaj, međutim CMOS je u biti isti, samo morate čitati "kolektor" kao "odvod". Prilikom čitanja ovog opisa pogledajte unutarnji dijagram 555.
Primijetite da su pragovi i pinovi okidača povezani zajedno. Oni se drže na malo ispod polovice napona napajanja pomoću R1 i R2. Točan napon nije važan, ali mora biti između 1/3 i 1/2 Vcc. Uobičajena verzija ovog kruga ima napon od 1/2 Vcc, ali to možda neće uspjeti za metodu koja se ovdje koristi za pokretanje kruga s visokim izlazom.
C1 osigurava da se krug napaja s izlazom u visokom stanju povlačenjem pina upravljačkog napona visoko kad prima snagu iz žice u stanju pripravnosti. To je potrebno jer ATX napajanje zahtijeva da se žica prekidača povuče prema dolje kako bi se uključila. Djeluje jer podiže unutarnji referentni napon na usporedniku "okidača" na 1/2 vcc, malo iznad točke koju postavljaju R1 i R2. Zbog toga usporednik visoko podiže "postavljeni" ulaz unutarnjeg japanke. To nema učinka na usporedniku "praga" jer je referenca ionako već veća od praga.
Ulaz prekidača ATX (zelen) spojen je na ispusni pin na mjeraču vremena, a ne na izlaz, jer za aktiviranje zahtijeva padajući gumb, a ne visoki ili niski ulaz. Struja je mala pa neće naštetiti tranzistoru za pražnjenje.
Dakle, za početak, ulaz pwr_ok je na 0v, a krug se napaja iz stanja pripravnosti, što je 5v. Ovaj napon je stalno uključen, bez obzira na to je li napajanje uključeno ili isključeno. Izlaz je na 5v, a tranzistor za pražnjenje je isključen, tako da ulaz sklopke ATX također sjedi na 5v. Signal pwr ok ide visoko kad je napajanje spremno za upotrebu, a vrlo brzo se smanjuje ako izlaz ne zadovoljava specifikacije.
Kad pritisnete gumb, u tom se stanju prag mjerača vremena i pinovi okidača povlače do 5v. To nema utjecaja na okidač, koji je već iznad napona okidača. Ali to utječe na prag pin, koji se drži ispod praga napona. Aktiviran je ulaz za resetiranje unutarnjeg japanke, a to čini da izlaz 555 padne, a kolektor tranzistorskog pražnjenja postaje put do mase.
Kondenzator od 4.7uF, C2, polako se puni pri početnom uključivanju preko 220k otpornika, R3. Ovaj kondenzator daje energiju za povlačenje praga i igle za pražnjenje visoko ili osigurava kratki put do zemlje da ih povuče nisko. Ovaj kondenzator pomaže u uklanjanju lažnog okidanja kruga jer mu je potrebno oko sekundu za punjenje ili pražnjenje pa ne možete uključiti i isključiti napajanje vrlo brzo.
Dakle, sada je izlaz nizak i ATX napajanje je uključeno.
Zatim ste završili s eksperimentiranjem i ponovno pritisnite gumb. Ovaj put je C2 u praznom stanju, pa je 0v spojeno na prag i okidač. To nema utjecaja na prag pin, koji se već drži ispod napona praga. Ali to utječe na okidač koji se drži iznad napona okidača. Aktiviran je ulaz unutarnjeg japanke, pa izlaz 555 ide visoko, a kolektor tranzistorskog pražnjenja postaje otvoren krug, isključujući PSU.
Pretpostavimo da dok eksperimentirate, nešto ide užasno pogrešno i da spojite izlaz PSU -a koji se zatim sam isključuje kako bi spriječio oštećenja.
U izvornom obliku, ovaj bi krug i dalje bio u "uključenom" stanju, slično kao i zasun, jer je napajanje iz izlaza u stanju mirovanja konstantno. Mora imati dodatni signal kako bi se isključio.
Kako bi se to postiglo, dodatni kondenzator povezuje izlaz PWR_OK PSU -a s pragom i pinovima okidača. Na ovaj način, kada se napajanje isključi, nakratko povuče ova dva pina i postavi izlaz visoko.
Koliko vidim, ovo je jedini način da se isključi isključivanje PSU -a tako da se također prebaci ovaj prekidač. Ako vam ne radi, pokušajte povećati vrijednost C3. Ako i dalje ne radi, razmislite o povezivanju monostabilnog kruga između C3 i kombiniranih okidača i praga.
Konačno, indikator pokazuje da je PSU uključen. Budući da su trenutni prekidači toliko jeftiniji, lako je imati lijepo osvijetljen prekidač poput ovog, čak i uz mali proračun! LED katoda ide na 0v. LED u ovom prekidaču ima ugrađeni otpornik za ograničavanje struje, pa anoda može ići ravno na 5v. Za standardnu LED diodu, trebali biste uključiti otpornik za ograničavanje struje. 390 ohma je dobra početna vrijednost, pokušajte ići na višu ili nižu razinu dok ne dobijete željenu svjetlinu.
Korak 2: Popis komponenti
Trebaš:
- Osvijetljeni trenutni prekidač. Ovaj koji sam dobio ima ugrađen otpornik za ograničavanje struje jer je LED. Ova vrsta je na eBayu navedena kao "anđeosko oko". Ne mora biti prekidač s osvjetljenjem, samo lijepo izgleda.
- Mjerač vremena 555. Koristio sam SMD verziju kako bih mogao napraviti ploču koja će stati kroz otvor za montažu prekidača.
- Otpornik 33k
- 27k otpornik
- 220k otpornik (može se promijeniti za podešavanje vremena kašnjenja)
- 1uF kondenzator
- 100nF kondenzator (možda će se morati promijeniti za veću vrijednost)
- 4.7uF kondenzator (može se promijeniti radi podešavanja vremena kašnjenja)
- Materijali za izradu PCB -a ili prototipna ploča.
Prebacio sam prekidač na eBayu. Već sam imao zalihu od 555 mjerača vremena, a ostale komponente bile su besplatne.
Korak 3: Izgradnja
Prototip kola sam izgradio na komadu perforirane ploče. Tajmer 555 je SMD čip. Samo sam ga sjeo na komad "Koptan" trake (mnogo jeftinije od Kapton trake!) I spojio nekoliko otpornika izravno na njega kako bi ga držali na mjestu. Ostale komponente povezao sam žicom s finim magnetom. Ako prihvatite ovaj stil gradnje, lakše je koristiti DIL uređaje, a ne SMD!
Htio sam da se PCB može trajno pričvrstiti na prekidač i proći kroz otvor za montažu prekidača. Iz tog razloga sam napravio ploču širine 11 mm i dužine 25 mm. Opremljen je priključcima za kontakte prekidača i ugrađenom LED diodom. Ugradio sam žičane "repove" i lemio im pin zaglavlje radi lakšeg spajanja na PSU. Primijenio sam radijatorske cijevi da držim žice zajedno i pokrijem njihove veze s zaglavljem.
Ako koristite drugu vrstu prekidača, možda ćete otkriti da se neće uklopiti na ovaj način.
Zapravo sam napravio veliku grešku kada sam napravio ploču, stvorio sam verziju zrcalne slike! Srećom, jer je sklop tako jednostavan, samo sam trebao postaviti 555 mjerač naopako kako bih riješio problem. Nadam se da nećete pogriješiti i da ćete ploču ispravno podignuti. PDF -ovi su za vrhunski bakar.
Postoji mnogo vodiča za izradu PCB -a, čak sam ih i sam napisao! Tako da ovdje neću ulaziti u način izrade ploče.
Prvo lemite čip na mjesto. pazeći da dobijete ispravnu orijentaciju. Pin 1 odmiče od linije otpornika niz jedan rub. Zatim lemite ostale komponente za površinsko montiranje.
Koristio sam elektrolitički zatvarač za C2 jer nisam imao keramički od 4.7uF.
Imate nekoliko mogućnosti za C2:
- Kondenzator niskog profila, visok najviše 7 mm
- Postavite kondenzator s dugim vodičima tako da ga možete položiti ravno na ploču
- SMD kondenzator neke vrste
- Tantalov kondenzator, koji je ionako vrlo mali. Imajte na umu da se stil označavanja polariteta razlikuje od vrsta aluminija
Ovisi što imaš.
Uvjerite se da će ploča proći kroz pričvrsnu maticu prekidača. Ako koristite elektrolitički poklopac za C2, provjerite da li pristaje uz ovo pričvršćeno. Pokosila sam rubove ploče kako bih dobila malo više prostora.
Zatim spojite ploču na prekidač pomoću 2 velika jastučića na kraju. Mogli biste izrezati utore na jastučićima i u njih zakopati priključke prekidača, ako zaista trebate približiti ploču središnjoj liniji prekidača, ali to ne bih preporučio. Druga je mogućnost izbušiti rupe u jastučićima i postaviti igle na koje možete lemiti prekidač na ravnoj strani ploče. Za spajanje LED stezaljki upotrijebite punu žicu kratkih duljina. Lemite ih samo, nemojte omotati terminal jer ćete možda otključati. Ako vaš osvijetljeni prekidač nema ugrađeni otpornik, zamijenite jedan od ovih komada žice s jednim.
Konačno, ako koristite pin zaglavlja ili drugu vrstu konektora poput JST -a, lemite ih sada na mjesto. Ako nije, umetnite prekidač u otvor za montažu i lemite žice izravno na ploču ako već niste postavili žice.
Korak 4: Konačno
Najbolji način testiranja prekidača je spajanje na ATX PSU. Ako nemate spreman, i dalje ga možete testirati, pogledajte dolje.
Spojite:
- crna žica ATX napojne jedinice za gnd
- zelena žica PS_ON za "uključivanje"
- ljubičasta +5VSB žica do "5v pripravnosti" (žica možda nije ljubičasta)
- siva žica PWR_ON na "pwr_ok" (žica možda nije siva)
Sive i ljubičaste žice zapravo su obrnute na mom ATX napajanju - na što treba paziti!
Ako razmišljate o korištenju bilo kojeg indikatora osim male LED kao indikator "uključenosti", trebali biste ga spojiti na jedan od glavnih izlaza PSU -a, a ne na signal PWR_ON.
Ako ustanovite da LED previše smanjuje napon PWR_ON, umjesto toga upotrijebite +5v.
Kada ga prvo uključite, morate pričekati sekundu prije nego što prekidač proradi. Ovo je namjerno i osim uklanjanja odskakivanja prekidača, namjerava spriječiti nestašne prste u brzom uključivanju napajanja na sve što je sklopka spojena. Nakon što je prekidač uključen, morate pričekati još jednu sekundu prije nego što ga ponovo možete isključiti.
Ovo kašnjenje možete promijeniti promjenom vrijednosti C2 ili R3. Prepolovljavanje vrijednosti bilo koje komponente prepolovit će kašnjenje, ali ne bih ga namjestio na manje od 200mS.
Priključite PSU na električnu mrežu. Trebao bi ostati isključen. Ako se odmah uključi, trebate povećati vrijednost C1. Zanimljivo je da sam otkrio da je sklop ispravno radio u prototipu, ali sam morao promijeniti kondenzator za "pravu" verziju, tako da je sada zapravo 1uF.
Uključite napajanje, isključite ga ponovo. Nadam se da radi do sada! Ponovo ga uključite i sada spojite +12v izlaz PSU na 0v. Trebao bi se sam isključiti, a prekidač bi također trebao promijeniti postavku isključeno. Ako trebate dvaput pritisnuti gumb za ponovno uključivanje napajanja, to nije uspjelo i morat ćete pronaći problem.
Nemojte pokušavati kratko spojiti +5v tračnicu, možda ćete otkriti da vam rastopi žicu umjesto da je izrežete.
Ako trebate testirati prekidač bez ATX napajanja, za to vam je potrebno napajanje od 5 V
Da biste to testirali na ovaj način, povežite:
- 0v napajanja gnd
- +5 napajanja u pripravnom stanju 5v
- LED sa otpornikom za ograničavanje struje između +5 i "uključeno"
- 10k otpornik od pwr_ok do +5v
- testni vodič do "pwr_ok"
LED dioda će se uključiti kada je izlaz mjerača nizak, što je usporedivo s uključivanjem ATX napojne jedinice.
Skratite ispitni vod na 0v. Prekidač bi se trebao isključiti. Ponovno ga uključite pritiskom na gumb sekundu kasnije.
I to je to, testiranje je završeno!
Preporučeni:
TALASNI PREKIDAČ -- DODIRAJTE MANJI PREKIDAČ KORIŠĆENJEM 555: 4 koraka
WAVE SWITCH || DODIRAJTE MANJI PREKIDAČ KORIŠĆENJEM 555: Pozdrav svima Dobro došli Danas gradim jednostavan prekidač bez dodira, aktivira se samo odmahivanjem rukom uz pomoć infracrvenog senzora i 555 vremenske IC, pa ga sagradimo … Njegov rad je jednostavan dok 555 radi kao japanka u svojoj trgovini
Bluetooth prekidač za svjetlo na daljinsko upravljanje - nadogradnja. Prekidač svjetla i dalje radi, bez dodatnog pisanja .: 9 koraka (sa slikama)
Bluetooth prekidač za daljinsko upravljanje svjetlom - nadogradnja. Prekidač za svjetlo i dalje radi, bez dodatnog pisanja .: Ažuriranje 25. studenog 2017. - Za verziju ovog projekta velike snage koja može kontrolirati kilovate opterećenja pogledajte Nadogradnja BLE kontrole na opterećenja velike snage - Nije potrebno dodatno ožičenje Ažurirajte 15. studenog 2017. - Neke BLE ploče / softverski hrpe proizvoda
Dodajte trenutni prekidač Adafruit's Ring LED u Raspberry Pi: 3 koraka (sa slikama)
Dodajte trenutni prekidač Adafruit's Ring LED za Raspberry Pi: Kao dio svog sustava za rezanje kabela, želim indikator napajanja i prekidač za resetiranje na medijskom centru sa Raspberry Pi-om koji radi pod Kodijem na OSMC-u. Pokušao sam nekoliko različitih trenutnih prekidača. Adafruit -ovo robusno metalno dugme s plavim LED -om jako je cool
Cooper Decorator trenutni prekidač: 4 koraka (sa slikama)
Cooper Decorator trenutni prekidač: Ova izmjena će pretvoriti Cooper dekorativni prekidač u normalno otvoreni ili normalno zatvoreni trenutni prekidač. Ovo je poluobrnuto, ali izmijenjena strana neće imati normalni čep pa će ići dalje u kućište, ovi prekidači
Ulazi: Odgovarajući materijal: 12 koraka (sa slikama)
Ulazi: Odgovarajući materijal: Kapacitet je sposobnost objekta da pohrani električni naboj. U ovom ćemo vodiču dizajnirati i tkati tekstilne senzore koji reagiraju na kapacitet našeg tijela i koristiti tu električnu energiju za dovršetak kruga. U ovom vodiču naučit ćete o