电脑电源改可调电源成功(亲测)SG6105芯片
旧电脑电源改装成无线电电台电源
旧电脑电源改装成⽆线电电台电源买⼀台电台电源需要⼏百员,可好多朋友家⾥都有电脑升级淘汰下来的电脑电源,闲置没⽤挺可惜的!我就⽤⼀台旧电脑电源接12V为我的⼿台当电源,效果很好!可是接车台就不⾏了!⼀发射就⾃动断电(⾃动保护)。
⽹上搜了不少资料,可都不成功!以上是搜的其中⼀份资料,请电脑⾼⼿指教,如何让我的“神乐”电源为车台供电?⽤TL494块的长城ATX250W电源进⾏改装,这块板上,TL494 2脚是基准电压脚,1脚为取样电压脚,1脚作⽤是将+5V通过两个电阻分压取样,输⼊TL494与1脚的基准电压⽐较,控制输出脉宽,从⽽控制输出电压。
知道原理,改起来很简单。
初次动⼿改的时候⾛了点弯路,试图改2脚的基准电压,调来调去输出只有零点⼏伏的变化(其实是分析错了电路,以为2脚为取样点)。
后改在1脚对地接⼀40K 的可调电阻,改变取样电压值,12V输出随之改变,13.8V时此电阻值为20K,⽤⼀20K电阻代换,装壳,改造完成。
如果能找到长城250W电源,⼀个不到⼀分钱的20K电阻就能把它改成通信电源,DIY乐趣⽆穷,这个电源经试验,负载电流8A时可长时间稳定⼯作。
下图中细⿊圈内为原分压电阻,粗⿊圈内为后加的电阻。
改装的是长城250w电源,此电源测试时挂了两个汽车⼤灯,⼗三点⼏伏电压、电流⼤致10A,煲了2.5⼩时,电压⽆变化,温升可以忽略不计。
电脑ATX电源改13.8V通信⽤电源.doc、先找到TL494集成电路的第⼀脚。
2、找⼏个5K--50K的不同阻值的电阻(视不同的开关电源)备⽤.3、从以上备⽤的电阻中找⼀个30K左右的电阻,焊到TL494的第⼀脚和‘地’之间。
4、将⼀个电压表调到直流电压档,接到电源输出的“黄”线和“⿊”线间,等会⼉将⽤它测输出电压(开关电源改造前这⼉的电压应为12V)。
5、将电源插头插上。
再找⼀根细导线,将电源输出排线(接电脑主板的那个插头)上的“蓝”线和“⿊”线短接(使开关电源⼯作)。
电脑电源改成可调直流电源(成功带动直流电机串激电机)
电脑电源改成可调直流电源(成功带动直流电机串激电机)
网上资料一搜一大堆。
为了提高电压,拆开主开关变压器接地线,分离各线,但引脚处有双线的焊锡深入到绝缘层内部,没法分离。
只好分开磁芯,重绕线圈。
线圈绕法:拆下原低压绕组,用双线并绕,现绕27匝,电压最高可调至75伏。
高压绕组最里层不用动,最外层恢复原样。
绕完上机图,过程没拍。
上面是调压钮,下面是直流保险丝座。
高手可以改成带过流保护的,就不用保险丝了。
电路图来自网络。
KA7500和TL494引脚功能完全相同。
辅助电源是电源内自带的。
上图为了清晰,没有缩小,如果电脑分辨率低看不全,有确实需要者请保存图片后观看。
废旧电脑电源不要扔,让我们来做一个带显示的可调电源
废旧电脑电源不要扔,让我们来做一个带显示的可调电源电源由旧PC电源供电如果您在电子行业工作,通常当项目完成时,需要提供电源,当然电源可以是电池,也可以是电压器...但是当你进行测试并且必须在电压值之间切换或限制电流时,最好是使用具有一些不错的连接件,可变电压和电流的台式电源以及某种显示器来显示数值,这就是我们今天要制作的。
需要什么?旧的工作PC电源(二手)降压/升压转换器模块2 x 10K欧姆电阻2 x塑料旋钮1个伏特/电表模块连接件2 x 按钮开关1 LED线热缩管我们需要做的第一件事就是测试电路。
使用下一个原理图连接所有电线。
我们应该将12V从PC电源连接到升压降压转换器的输入。
将一些电线焊接到10K欧姆电位器上,并将它们连接到其他小型10K 电位器上。
输出连接到电压表模块和输出。
我们必须添加拨动开关来打开和关闭电源。
第1步 - 确定每个输出pc电源为每个输出都标有颜色标签。
所有PC电源都应具有3.3,5,12和-12V输出。
我们将使用通常为黄色线的12V输出。
通常,GND和绿线之间的连接会为电源供电。
第2步 - 准备转换器模块该模块具有降压转换器和升压转换器。
我们能够使用12V作为输入,同时具有更低和更高的输出电压。
为了改变电压和电流限制,我们可以使用模块板具有的3个电位器中的两个。
通常中间的只是一个你不应该改变的限制值。
因此,如果我们想要大的电阻,我们首先必须拆除小电阻。
接下来我们应该测量每个电位器电阻,以便使用相同的值。
将一些导线焊接到每个引脚,将导线的另一端焊接到转换器模块板,代替其他小电位器。
第3步 - 输入和输出现在模块已准备好使用更大的电位器焊接2或3根黄色线(12V)到模块的正输入(IN +)和从PC源到模块的负输入的2或3根GND 线(IN- )。
将正输出(OUT +)焊接到电压表模块的红线,同时焊接到原理图中的拨动开关。
另一个引脚切换到主红色插头输出。
将负输出(OUT-)焊接到电压表显示器的黑色线,将蓝色线从显示器焊接到黑色插头输出。
[vip专享]ATX电源改装可调电源的实践与要领总结
ATX电源改装可调电源的实践与要领总结在网上有很多关于ATX电源改可调电源的文章,我参阅了大量有关的文章和资料,先后拆掉了三个以TL494为方案的ATX电源进行改装调试,最终获得了圆满的成功。
一些文章标称改装为“30V、40V,输出电流8A、10A”,其实,仔细阅读你会发现它们的改装过程、改装部位以及所用元器件基本是一模一样的,主要的区别是要求输出电压较高时,主开关变压器的次级线圈匝数多上那么一两圈就可以了。
因为P=U.I,改装时要兼顾到你要求的输出电压与电流的乘积,不能让它超过你的电源原额定输出功率。
边改装边查资料的过程是十分浪费时间的,下面就改装过程中涉及的重点基础知识和要领做一个归纳总结,对你的改装一定是十分必要的。
通过深入的分析,改装的最大难点是主开关管的异常发热问题,有时还没等到开关管发热就已经击穿烧毁了,烧上几对开关管后你的信心会大受折扣。
但只要解决了这个问题,你一定能改装成功的。
现将我的成功经验介绍如下:一、功能介绍。
利用废仪器壳改装好的外形图中左侧占据面板约2/3面积的是可调电源部分:依次是电压表、电流表、5V的USB 接口、电源工作指示灯、正负接线柱、电源工作开关、输出电压调节电位器;图中右侧占据面板约1/3面积的是电烙铁电源调压部分:依次是烙铁电源指示灯、烙铁电源三段开关、烙铁工作开关、烙铁插座。
有关部位的放大图片:二、有关制作。
(一)、首先介绍简单电烙铁调压部分。
进行电子制作,经常需要电烙铁长时间通电,因为大功率的干烧而烧死烙铁头。
我设计了以下简单可靠的电路,对30W 的烙铁实现了在全功率、80%功率和半功率的三个不同状态,足以满足烙铁的不同工作状态要求:说明:W4和W5是一个双刀单掷开关,它是烙铁电源的总开关。
总开关闭合后,当仅闭合W1时,烙铁为全功率,用于正常焊接;当仅闭合W2时,烙铁为半功率,用于预热待机;当W2和W3同时闭合时,烙铁工作在约80%功率的状态,用于较小零件的焊接。
将电脑电源改造为可调稳压电源(详细教程,相当实用)
将AT 电源改造为可调稳压电源先发个ATX 的电路图,以便参考,我是用AT 电源改的,电路差不多。
电源改的,电路差不多。
1:先拆除5V 等输出端的整流二极管(保留12V 的整流二极管),更换12V 处的滤波电容,参考上图拆除图中以下元件D (这个是供494电源的,电源的,很好找的,很好找的,很好找的,负极接负极接12V 输出端的,输出端的,正极连到正极连到494的12脚),R25,R26,R20,R21(494第1脚的元件)R19,R24(494第2脚的元件,并且切断与393的连接),简单的方法是直接切断494第1,2脚与线路板的连接。
脚与线路板的连接。
2:切断494第15,16脚与线路板的连接,一般AT 电源上这2脚是不用的,我们要用他来控制输出电流3:拆掉LM393的1,2,3脚元件脚元件下面就要改电压和电流取样了,一般大家都在494的2个比较器的一端设一个固定的基准电压,然后取样输出电压(取样电压通过电位器调节比例)和固定的基准电压进行比较,达到输出电压可以调节的目的,这样的话,使的电压的调整下限受到基准电压的限制,而我现在是调节基准电压,输出端的电压取样用固定比列,这样一来,基准电压可以从0V 起调,取样电压和基准电压比较后的结果大家应该可以想到,实际的结果是输出端电压可以到20V 的电压表显示0V ,呵呵。
呵呵。
利用了1个0-20V 和1个0-20A 的表作显示,表的接法如下图的表作显示,表的接法如下图取用一个电位器(我用的5K ),1端接地,另一端接494的14脚,中心脚接到494的2脚,在原12V 输出处接一个15K 电阻到494的1脚,另在494的1脚接一个5K 电阻到电流表的正端,在494的2脚和3脚接一个1000P 左右的电容,这样电压控制部分就改好了,应该很容易吧,上面两个电阻的数值是输出上限20V ,下限可以接近0V ;电流取样部分比电压部分稍多点,因为20A 的电流表满量程199mV ,1A 时10mV ,0.1A 时只有1mV ,呵呵,这个电压太小了,如果直接送到494去,那么电流控制精度就很差了,1mV 电压估计494不会动作,所以我拆掉了LM393的1、2、3脚元件,用它来构成一个大约40倍的放大器,这样在10A 电流时输出4V ,0.1A 时有40mV ,将此电压送到494的16脚,同15脚给定的约0-4V 基准电压比较;压比较;辅助电源:辅助电源:AT 电源没有辅助电源,用了一个几块钱的电子变压器,就是点12V 射灯的DD ,绕了3个绕组,整流后经过一个7812,2个7805稳压,(一个12V 和两个5V ,3组独立)两个5V 给表供电,12V 给494供电,接到494的12脚,即原来拆掉的D 的+端。
电源ATX电脑电源改可调电源教程
元旦前发了一个改电脑ATX电源(LT494+LM339方案)为可调维修电源的帖:,引起不少坛友的关注,有不少坛友要求上教程,为满足这部分坛友要求,现把改可调电源的做法送上,希望对这部分想将ATX电源改为可调电源的坛友有所参考。
搞这个教程花了一些时间,所以也请大家加分支持。
改的方法步骤:1、在不拆开的情况下,改主变压器绕组。
原12V与5V连接端不动,分别拆开公共接地端和5V其他连接端,把并联连接的5V 绕组头尾相联改为串联,串联后的电压约为15V+7=22V。
改好后重新焊回原位置。
其他接法的变压器可参考这个改动。
根据一些坛友的要求,增加一个连接图如下,原12V 2个绕组与2个5V绕组原来就连接了,不要动它们,要动的是公共地左右边的4个5V绕组(一边两个5V绕组),分别以有黑点为头,无黑点为尾,头尾连接即可:2、拆开电源主板低压部分元件,杂牌LT494+LM339电源一般都具有相同的元件布局,所以按下图拆就行了。
长城等大品牌电源因电路有所改动,元件布局不同,所以拆除时注意搞清楚元件布局再拆。
拆除原则是:1、拆除除交叉调剂电感外的低压电路部分;2、拆除+12V、+5V、-1 2V、-5V保护电路元件;3、拆除原电路中与LT494 16脚相连的电流保护元件;4、拆除与LM339 5脚相连的除保护保持电路元件外的其他元件。
3、在原电路中,LT494基准电源13、14、15脚是相连的,所以将15脚印刷线路割断,把这个脚单独分离出来。
4、按照下图焊接上改动部分的元件。
原LM339 4脚的电路以与5脚保护保持电路保留。
5、如果电压、电流表不是2线的,必须另外配置单独供电电源。
6、电压调节范围为0-26V,最大电流限定范围为0-6A。
如需要改为0-30V,可将LT494 1脚上取样电阻由22K改为25.5K或26K也可,要求不十分严格。
电压、电流调节电位器建议用线绕电位器,这样接触比较可靠。
如需要其他调压、调流范围,调压调流上取样电阻可借用扬洲电脑的这个工具计算:ATX改造可调电源计算工具.7z (27 K) 下载次数: 213下面是该电源输出不同电压的图片:图片:ATX改可调电源o.jpg。
闲置的台式机电脑电源别扔了,可以拿来改0-30V可调电源
闲置的台式机电脑电源别扔了,可以拿来改0-30V可调电源家里闲置的电脑,放在角落里落满了灰尘,卖废品不值钱,丢掉却又可惜,不过没关系,喜欢动手的小伙伴们一定不会让它成为没用的垃圾,台式机的电源可以拆出来变废为宝,我们可以把它改造成0-30V的可调电源,今天我就教大家如何变废为宝。
首先我们把电源拆出来,打开外壳,观察一下电源的内部,首先要确认一下是否有LM339和7500(或者TL494)这两个芯片,因为这两个芯片是是否可以改可调电源的关键(老电脑采用这种芯片方案的较多)。
左边的是LM339,右边是7500芯片下面我列出改可调电源所需的材料:1、采用LM339+7500(TL494)芯片的台式机电源2、 10K可调电位器一个,最好是精密多圈电位器3、 50V1000UF电容一个4、双显数字表头1个5、 15K色环电阻1个,10K色环电阻1个6、 100K色环电阻1个7、 9v或者12v的充电器一个(给风扇供电)要准备的材料改装步骤1.首先把台式机电源的输出线全部拆掉,保留绿线,将绿线对地短接(绿线是电源开机线)2.把除了黄线+12v元件保留以外,把的+3.3V,-5V,+5V,-12V上的元件全部拆掉,从输出端往回拆,一直拆到散热片上的两个肖特基整流管,只保留+12v整流管。
3.把+12V原有的滤波电容换成耐压30V以上的。
4.断开TL494(7500)1脚和2脚的原有电路及采样电阻,只保留电容。
5.断开到LM339 5脚的电路(5脚是保护电路,改动调压电路会触发保护造成无电压输出,所以要断开)。
6. TL494的1脚接一只15K的色环电阻到地,同时接一个100K 色环电阻到可调电源的输出端。
7. 10K可调电位器的中间脚串联10K色环电阻(如果发现不能从0V起调可以改为1K)连接到TL494(7500)的2脚,电位器的另外两个脚,一个接地,另外一脚接TL494(7500)的13、14、15脚,这三脚是连在一起的(有5v基准电压)。
笔记本电脑维修可调电源
故障分析:电流表指针瞬间增大、打到底,说明笔记本电脑的主供电电路系统严重短
路,如果笔记本电脑的主供电是16V,我们称之为16V短路,也就是笔记本电脑主板上的
第一级电路短路,或是与第一级电路相连的部分有短路。
引起故障原因如下:
. 笔记本电脑保护电路中的电源口损坏,滤波电容击穿,稳压二极管击穿;
测第三点来确定,如果第三点没有短路,那就可以确定为与公共点相连的滤波电容短路,
如果第三点有短路,就要排查相应单元电路的MOS管,特别要注意南北桥、内存、显卡
供电单元电路的主供电滤波电容和降压的双MOS管。
联想、惠普的南北桥内存供电单元电路的主供电滤波电容损坏较多,戴尔的笔记本电
脑CPU主供电滤波电容损坏引起短路的较多。
片之间是否有断线,特别要注意独立开关板与主板之间的连线,开关板与主板之间的接口
接触是否正常,可以直接短接开关的引脚,看看能否开机。
第二步,检查CMOS电池是否有电,拔下CMOS电池放电,目的是清除CMOS的错
误信息引起的电源保护,这是索尼和华硕的机器常见的故障。
第三步,检查南桥工作条件,测一下南桥正反面相连的元件是否有短路,测USB口的
电单元电路,供电系统正常工作以后,CPU开始寻址,调取BIOS资料后进入自检,自检
时消耗电流比较大,从电流表上可以清楚看到。第一次是自检CPU南北桥,第二次是自检
内存,第三次是自检显卡。根据维修笔记本电脑中常见的故障,电流表指针会有以下几种
现象。
(1)按下开关以后,电流表指针没有任何反应
日125上待机0.15A,IO发烫,宏碁 4520 待机电流0.2A、IO发烫。
atx 300p4 pfc 电脑电源改装成可调电源充电
atx 300p4 pfc 电脑电源改装成可调电源充电电脑电源改装成可调电源充电看过很多关于电脑电源改可调电源的方案,光是看了那些方案都觉得很复杂,更何况改动的地方太太多,最主要的就是还要改动一个变压器,难度太大,不易上手,不但耗时费力不说。
成功率很低。
也不知道有没有改成功的先例,但是对于大多数的DIY也是望而却步。
偶也需要一个可调电源,于是决定自己用电脑电源改装一个可以调节的电源,但是不想使用那些复杂的改装方式,那么有没有一个改动点少,而且效率高的方法呢?花了一整天的时间对电脑电源的原理进行了更多的了解,呵呵!终于让我发现了它的“弱点”,原来电脑电源大部分都是通过PWM芯片来调节电压,只要改变了电路反馈给芯片的检查电压,也就可以改变输出的电压。
一般用的芯片是494或7500,电脑电源PWM芯片基本上可以互换,各脚参数都一样。
都是通过1,2脚来控制稳压电压的。
其中1脚是电压反馈入,2脚是基准电压,第4简单点说就是开关,跟电压和电流保护,只要把这几个点的关系搞清楚了,那么电脑电源改装成可调电源就有机会成功了。
我找了一个长城300W电源、型号是ATX-300P4-PFC,拆开外壳将电容16V2200UF电容换成35V2200UF,见图:2010-6-27 12:10 上传下载附件(790.25 KB)然后找到连接494第一脚的两个电阻,把电阻连芯片1的那一端脚挑起来,在它和芯片1脚之间串联一个10K的可调电阻,图:电位器中间的脚跟其中一个脚相连,然后并上一个50V1UF的电容,电位器跟主板连线要用屏蔽线:芯片第4脚接地,这样就去掉了电压保护电路跟电流保护电路一通电就会直接开机了:2010-6-27 12:40 上传下载附件(1005.84 KB)这样改装就完成了。
先通电测试一下,看看有没有什么异常。
】注意在通电之前一定要先检查一下电路并且把电位器调到阻值最低:这是12V测试5V测试12V可调到18V2010-6-27 13:00 上传下载附件(822.94 KB)这样就算OK了,可以装机了。
电脑老电源改造为多用途电源
电脑老电源改造多用途电源
家里有一台老奔3电脑,电源拆下来,略微改造一下,可以作为多用途电源用,家里的车载气泵,拆下的车用音响都可以用了。
拆开电源外壳,保留黄色,红色,橙色线各2根,电压分别是12,5,3.3V。
保留黑色线7根,地线。
绿色线是电源开关线。
其他线全部剪掉。
电源壳上圆形的线束出口刚好可以安装一个船形开关,将绿色线和一根黑线接到开关上,其他各种颜色电源线与黑色线两两配对,从散热孔穿出,接上香蕉头插座,这样电源就做成了,可以提供12v,5v和3.3v。
12v可以使用车载电器,5v给手机充电,3.3v使用一些小电器。
将点烟器插座接上香蕉头插头,就可以与电源连接了,可以使用各种车载电器。
不过如果使用气泵等感性负载,启动时电流太大,容易造成电源过流保护断路,因此必须增加稳流电路。
下图是增加稳流电路的点烟器插座。
电脑电源改可调电源原理图
老工人进来,你要的电脑电源改可调电源原理图家里有个旧ATX电源,一直想改为可调电源,找了很久终于找到了相关的一些资料,但自己现在又没时间玩了,要学习,拿来给有空之人玩玩。
下边是我找到的原文原图:PC 电脑的ATX 标准电源技术成熟可靠,电路简单,廉价经济,功率适中200-300W。
将其改造成0-110 伏的通用直流可调电源,并且0-2A 可调限流。
非常适合家电修理、电子爱好者、学校实验室等使用。
其它杂志上见过废电源改制文章,都是固定恒压输出。
本文改动较大,包括主输出变压器,电流电压反馈环节,电压电流给定环节,及输出整流电路,去掉电源开关机电路等。
适合于有较高水平的爱好者。
如从新制作电路板批量生产也容易。
本人改制两台,一台用于某工厂230W110V 直流他励电机测试,另一台用于模拟直流埋弧电焊机输出电压,调试焊接控制电路。
因为带有完善的恒流特性,使用安全可靠,两年来使用效果非常好。
现奉献给大家,仅供参考。
一、 ATX 电源结构现在PC 电脑电源结构大部分相同,可以说是经典设计。
它是推挽式脉宽调制PWM 开关电源,核心的PWM 控制器是TL494 芯片,资料网上有地是,读者可以搜之。
辅助5V 电源多采用单管自激电源,LM339 电压比较器构成PG 信号和其它检测保护电路,基本原理不是本文重点,读者可以参考相关书籍。
二、改制说明改制后的电路如图(1)。
为了尽量减少投入,大部分采用原部件。
依据电路图把LM339 周边器件焊掉,开关机器件去掉,主变压器,各路整流二极管,滤波电容,滤波电感全部焊掉。
然后清理线路板。
注意保护好主变压器和滤波电感以便改制。
按下面说明选择器件,利用原来焊孔和线路计划安放新器件,因为器件较少很容易放下,无法走通时可通过切断,焊连线跳线措施如图完成线路。
输出部分主要是变压器TF2,因为输出电压较高,需要改绕二次线圈。
方法是:将变压器磁芯加热70 多度(温度不能太高),拆开磁芯,然后拆掉外层的一次绕组,记清这一绕组的匝数,注意保存绝缘材料和原铜线一会再用。
SG6105 ATX电脑电源箱改可调稳压电源
SG6105 ATX电脑电源箱改可调稳压电源【猪蹄煮不烂】可以说是ATX电源改可调电源之父还有一名叫文笔钻山"data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=show card&uid=" target="_blank" onclick="returncheckUrl(this)" id="url_1">文笔钻山的都发表过关于SG6105ATX改可调电源的帖子疯狂折腾——ATX电源改造之SG6105芯片【【有点成功了!!!】】这帖子说电压调到13.95V就调不上了(我想应该是过压保护了)[猪蹄煮不烂出品]ATX改造0-30V 0-7A可调电源第四季[SG6105芯片]猪蹄师傅太忙了没有做个实物出来在这里我就替他们补充一下【【【2脚3脚6脚7脚分别负责着3.3V 5V -12(-5V) 12V电压检测。
16 脚17脚18脚分别控制pwm输出电压采样RC 补偿下面具体说改造理论步骤:1、2 、3、6、7 分别检测各路电压情况,这个还没找到断开或者屏蔽的方法,屏蔽或者欺骗芯片检测,整个电源将不再检测过压、欠压保护(过流依然还在)】】】】这是【猪蹄煮不烂】所说的····没错2脚(+3.3v)3脚(+5v)7脚(+12v)断掉以后变成0V就不再电压检测了···因为断掉以后不管怎么调压都不会超过规定电压了但是6脚是-12v(-5v)过压检测断掉就是0V了0V比-5V -12V 电压高啊···(所以断掉这个脚后电源就过压保护了就没电压输出了)所以只要我们做个负的电压给6脚就OK了=731)window.open('/DownloadImg/2014/ 04/2009/40914876_7');" border="0"src="/DownloadImg/2014/04/2009/4 0914876_7"onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>731)this.width= 731;">如图:两个箭头都是表示电压在升高-12V是到6脚的所以要做一个负压欺骗6脚我画的电路=731)window.open('/DownloadImg/2014/ 04/2009/40914876_8');" border="0"src="/DownloadImg/2014/04/2009/4 0914876_8"onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>731)this.width= 731;"> 欺骗成功后什么都好解决了···改调压(如上图绿色部分)打叉的就是把原电路断开下面是我改装时的图片·····=731)window.open('/DownloadImg/2014/ 04/2009/40914876_9');" border="0"src="/DownloadImg/2014/04/2009/4 0914876_9"onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>731)this.width= 731;">=731)window.open('/DownloadImg/2014/ 04/2009/40914876_10');" border="0"src="/DownloadImg/2014/04/2009/4 0914876_10"onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>731)this.width= 731;"> 我做到的是3V------24V 可调电流可调我没做···(大家可以参考【猪蹄煮不烂】的帖子)其实不做调流也没事调流只是设计一个电流保护点并不是调通过用电器的电流通过用电器的电流是调不了的···如:用电器的功率是100W 额定电压是10V 那么通过用电器的电流就是10A这个电流是调不了的···因为ATX都有过流保护(短路保护)就看那厂家是设计在多少A保护了··要是你觉得你的ATX电流不够大你可以变SG6105的4脚的那个电阻比例就是激励隔离变压器的出来的28V电压经过那个电阻进4脚其实在4脚做调流也是可以的···(我觉得调流没什么必要我没做要是朋友们想做就在隔离变压器的出来的28V接个电阻经过调流电位器电位器另一脚接4脚另外一个对地)我在网上找到一个SG6105的电路图我标好了调压的改法需要调流的我没标上···要是需要的可以找我要=731)window.open('/DownloadImg/2014/ 04/2009/40914876_11');" border="0"src="/DownloadImg/2014/04/2009/4 0914876_11"onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>731)this.width= 731;"> 图片很大··可以这样看不清楚我另外把图打包上传了ATX.rar (148 K) 下载次数:48。
电脑电源改可调电源很实用(已更新改动过程)[
电脑电源改可调电源很实用(已更新改动过程)[ 电脑电源改可调电源很实用(已更新改动过程) [复制链接]xiaolei353 xiaolei353 当前在线UID282189阅读权限25最后登录2013-4-5精华0主题32积分391威望36 金币266 贡献454 推广0 帖子267在线时间176 小时注册时间2012-4-11 窥视卡雷达卡中级技工中级技工, 积分 391, 距离下一级还需 109 积分积分391威望36 金币266 贡献454 推广0 帖子267注册时间2012-4-11串个门加好友打招呼发消息电梯直达楼主发表于 3 小时前 |只看该作者 |倒序浏览本帖最后由 xiaolei353 于 2013-4-5 15:27 编辑本人闲时利用电脑旧电源改的可调电源输出电压0-30V 输出电流10A 兼短路过压保护。
哈哈。
上图大家看。
这个电脑电源还可以改12V 24V充电器。
我改的充电器都卖给开车的,一个100 -150 。
很实用可靠。
大家可以效仿。
哈哈应大家要求,我把改动过程说下,一般电脑电源内部由LM339+TL494(或者7500)控制。
只要拆开电源看到有这两个集成块的都可以改!所需材料:电脑电源一个,数字电压表电流表各一个,10K电位器一个,电阻若干.改动原理: TL494 1 2脚控制输出电压变化,通过调节 1 2脚对地电位,达到调节输出电压作用。
LM339 5脚是过压欠压保护脚,断开即可去掉电压保护(保留电流保护)改动其实很简单,先打开外壳,找到各路电压输出。
1.断开各路输出电压到TL4941脚的电路,2.断开各路输出电压到LM3395脚的电路,3.断开风扇供电(一般是+12v)注意把+12v输出电容换高耐压的。
50v1000UF,电源原风扇改单独供电。
我把网上经典电路图发下,大家照着改即可。
ATX电脑电源改可调电源0-25V 0-10A
ATX电脑电源改可调电源0-25V 0-10A更新原件列表如下 :电阻:10K*4个 ***47K*3个 ***2.2K*1个 ***620欧姆*1个 ***500欧姆/3瓦0.01欧姆/5瓦 ***** 必须是0.01欧姆的如果不是可以用其他串并联成0.01欧姆如果实在没办法找到0.01 欧姆需要从新计算阻值如果R38变动的话其他电阻也需要变化如R32 R39 R40可调电阻:1K *** 最好采用精密多圈可调电阻10K *** 最好采用精密多圈可调电阻电容:电解电容:50V3300uF*1个50V1uF瓷片电容:103*2 ***104*2 ******星号代表重要电阻电容可以是拆机的或者是新的没有标称是几瓦的可以用1/16的也可以最好用 1/4瓦 1/8瓦的哇电源可算是改成了`` 累死我了这个电源的图纸由"wys111"提供的电路图这个电源采用的是废旧的ATX改造而成电源要求: 一般普通奔Ⅲ 奔四的电脑电源即可 (*注采用的是TL494 或者 7500 )IC的电源才可以只要电源里有494 7500 就可以改造很简单首先我说下很多朋友在改这个电源的时候手里可能没有准确阻值的电阻但是要注意 ** R38 0.01欧姆/5瓦的电阻这个是不可以随便换的如果换这个电阻那么 R32 47K的电阻也需要换否则会导致没有电压输出的还有就是很多朋友手里可能没有 1K的可调电阻 R39 那么可以换成2K的或者几百欧姆的但是要注意的是如果R39换成其他阻值的电阻那么 R32也需要更换阻值不管怎么说 R38 R32 R39这3个电阻如果更换任何阻值其他两个电阻的阻值都要从新计算我的阻值是由 wys111 计算的在改电源的时候推荐在输入端串联个40-60W的灯泡以防高压损坏功率管我还特意为各位在洞洞板上制作了控制电路只要自己把电源494附近无用的元件去除接上我的控制板就可以了这样方便多了我就不在废话了下面看图吧第一个图是ATX电源的电路图以便各位参考这个图是电路图手稿 wys111这个是清晰的电路图 ````。
图解十步开关电源模块改可调
本帖最后由kangdage 于2014-6-21 15:26 编辑昨天文字说明了下如何改可调,今天有翻到两个电源模块,准备改了做可调电源用。
拍的不是很仔细,大家将就着看。
第一次发图文,又不懂的大家尽管提。
今天翻出来的两个电源模块,现场拆回来的旧的,很脏但没坏。
懒得画了,从网上找到的电路图。
以上电路基本和手里的模块电路相同,大家可以参考下,对比手上的模块。
可以看出这个电路比atx的简洁,没有需要大面积拆除的部分。
有我们需要的恒流恒压控制环路,不需要刻画pcb。
整体改造顺利的话半天就可搞定。
首先先肢解模块,我拆的比较彻底实际只要能取出电路就可以了。
因为是就模块,需要清洗和涂硅脂,所以就拆散了。
第一个模块是带风扇的,风扇已经废了。
开上盖。
俯视内部,灰尘遍布。
取出电路板后的躯壳。
取出的电路板,大家拆到这里就好了。
模块的特征已经很明显,两个功率管,两个高压电容,一个主变,还有一个驱动变压器,当然还有tl494。
电路板反面。
后面,注意保护绝缘垫。
接线端子,最左侧的电位器是微调输出的。
功率三极管,两个。
主变,肖特基,滤波电感,输出电容。
再拆另一个,先拆掉右边的那颗螺丝。
端子排旁边还有一颗。
向左一推,就能拿下来了。
这个相对干净些,同样的两个高压电容,两个功率管,一个控制变压器,tl494芯片。
拆下外壳外边剩余的螺丝。
即可取出电路板。
看到额外的散热片了没,比带风扇的那个强。
同样端子排旁边有个微调电位器。
右下角的就是tl494,除此之外没有别的芯片。
固定功率管的螺丝,拆。
背面还带绝缘膜,不错!再近点看看,大面积的铺铜是功率输出部分。
功率管近照。
左边是高压电容,图中间是控制变压器,右边是tl494。
高压电容和电压转换开关,不出国的话直接把开关拆掉就好。
输入滤波部分。
tl494特写。
肖特基特写。
暂时用不到的外壳和螺丝,堆一起。
先去给电路板洗澡,回来再收拾战场。
洗完澡的电路板,干净多了。
第一步:去掉自启动电阻。
为什么要去掉自启动电阻呢?因为这个电源上电时,高压部分会产生微弱的自激震荡,次级感应出一定能量。
改ATX可调电源 适合绝大部分的ATX电源
改ATX可调电源适合绝大部分的ATX电源有个ATX电源退役下来了玩电子的都会珍惜每个电路板每个零件都不会随意丢掉就用来改可调电源拆开一看有点失望是SG6105的芯片改成可调也可以但不能从0V起调调流也不好做算了另想办法了······高压电路 ATX里的电源如出一辙电路都一样但辅助电源有些不一样但大多都一样这是电源金河田ATX-300wb这是内部图电路板开拆··············红框内的零件全拆光耦不用拆红圈处开始动手选择494或者7500芯片做调压调流画电路图这是调压调流电路部分这是辅助电源稳压输出部分PCB把板子做出来装上零件大电流的地方上点锡这个板子共有10根线和ATX板相连2条光耦3条辅助电源变压器3条隔离变压器2条主电源输出先调试辅助电源就是先装2条光耦线和3条辅助变压器线(先不装494芯片我图中已经调试好了所以我装了芯片才拍的照片)测量辅助电源+5V输出电压要是不是5V 偏高偏低就调节红圈处的可调电阻直到5V为止调到5V了以后再测量辅助电源的另一组电源一般12---19V 我的是18.2V (这个我没照有照片)辅助电源整好了以后就装上494或者7500芯片把隔离变压器的3条线接好主电源输出的2条线接好(这两条要尽量粗的)接好所有的线包括电位器就可以试机了为了保险最后在220V这边窜个100W灯泡防止烟花我一次成功每有重绕变压器的情况下最高28V左右最后一个四线接口就是1602表头单片机我才开始入门现在程序还没弄好我是用 STC12C5608AD写的但还没搞好更新原理图标上元件值。
电脑电源改可调电源成功(亲测)SG6105芯片
一.内容来自网上,结合官方资料,结合几位大神改造经验,综合自己经验改造而成。
每个ATX电源的电路均不同,不过也差别不大,一定按照实际的状况,一边拆,一遍测试,对着图纸,做好标记,才能成功。
改造中心:SG6105需要欺骗引脚,其中有3.3V 5V 12V -12V(-5V),我个人的方案是不省略欺骗,对每个引脚提供它要求的电压,使用7812用电阻分压欺骗正电压。
负电压走辅助变压器。
其中需要注意的是正12V接7812输出端时,一定加上100欧电阻,不加的话,会有100左右MA的电流流入芯片,具体为啥不详。
二、SG6105 (HS8108)关键改造点说明:1. PSON 接1K电阻后,直接接地。
该点悬空时电源不工作。
2. 检测电压3.3V(2脚)、5V(3脚)、12V(7脚):5V(4.3V~6.1V)直接从辅助+5V取电或者由7812分压得到;3.3V(2.8V~4.1V)从7812分压得到;12V(10.1~14.5V)从辅助电源19V处(参考图)接三端稳压LM7812接100欧姆电阻到7脚。
3. Uvac(5脚) 交流检测端,要求0.7V以上。
在其分压电路前端直接接+5V,或者不动原电路,直接由主回路提供。
4. NVP(6脚)负电压检测端,要求0.5V左右。
接二极管+电容滤波后接至辅助变压器5V 输出。
5.11脚+12脚(有些电源是13脚和14脚),短接接2.5V电压,电压由7812分压得到。
三、改可调2.5V~30V1调整17脚电压分压比例,从而调压。
四.散热风扇接辅助变压器19V接40-100欧/2W电阻工作。
五:可调输出电容耐压一定要更换,要不会爆炸,输出端接1K/2W电阻到负极,模拟假负载。
六、其它说明:1.如果要改为输出电流可调,要增加恒流控制,需加运放。
可参考成熟的494开关电源改造方案。
2.增一倍的输出电压,最简单方法是将变压器次级的中点接地断开,并采取全桥整流。
当然滤波电容也要更换。
6105芯片电脑电源改可调电源
6105芯片电脑电源改可调电源
前几天,偶的一个6105芯片的,兴趣所致(退休无事干),想动手。
查资料较少,但还是受到不少大神的帖子启发----谢谢了!
下了几张图,又修修补补,作为动手的依据。
电压可调0-21v成功!
感觉比7500芯片的好。
以下是我几个步骤:
1:标准原理图:
2:参考坛友的帖子修改:----先改17脚,无效!又改的18脚。
3:做”欺骗电压取样“:
4:改装:----保留了原5v---可调0-9.2v
5:改装--试验--完善后:尽量用SB5v电源
6:说明:
1:比葫芦画瓢,太详细的原理不懂;
2:风扇试验中没做温控;
3:调流没有----不知咋做哦。
7:最终方案
说明一下:
1:图中的黑色是原图,红色是改的。
不算风扇没几个点。
2:这个方案是我改的几个中比较好改的一个。
主要是解决“欺骗电压”,电压范围在右下角的【□】里。
3:改的过程中从来没出现过“自激”。
不更换元件修复SG6105芯片ATX电源_电源维修-手机版-PoweredbyDiscuz!
不更换元件修复SG6105芯片ATX电源_电源维修-手机版-PoweredbyDiscuz!大水牛电源PP345EAA,故障为没有电压输出,接灯泡上电,灯泡闪灭,测有+5VSB,短接绿黑线风扇转一下即停,这是电源保护了。
附上SG6105的引脚资料,后面红字两列数据是本人找好的电源测的,网上是没有的,需要的就保存下吧。
待机测6105各脚电压无异常,再测945推动管无损坏,用万用表的MAX最大值档去捕捉12V 5V 3.3V的通电瞬间电压,多次测量均基本能达到额定电压值,没一次超过,说明整流管无损坏(附:称手的工具就是能提高效率,有这个档位,我就不用把整流管拆下来量了)。
想了下,把两个945推动管拆下,用示波器打两个945推动管基极波形(6105的8脚9脚),波形无异常,很漂亮的脉冲方波。
把6105的4脚OPP电流检测端接地,故障一样。
再把板上所有二极管三极管测量一遍,没发现异常,至此,维修陷入困境,难道SG6105坏了,手上没有元件可换,只好放一旁作罢,这一躺就是一个月。
今天突发奇想,既然芯片检测到的电压不正常,那我把电源自身的电压检测断开,直接外接一个正常的电压不就行了?想到就做,从上表中知道SG6105的检测脚为:2脚3.3V、3脚5V、5脚2.3V、6脚1.8V、7脚12V,一共5个电压,于是自己画了个电路,利用运放和场管做了个多输出电压的供电电路,有兴趣的也可以做一个,原理图和成品图如下:为防在线测整流管出错,就把管都拆出来了的,把自制供电的电压对应接在6105的引脚上,原来与6105检测脚连接的元件要全部断开,先把自制供电通电,测得各电压基本正常,手摸5V输出的场管发热比较严重,暂时没理会,ATX串灯泡通电,滴一声响,电源测试仪有显示了!各数值均正常!!心想,有戏!逐一拆掉外接电接回自身检测元件,当装回5V检测时,又不通电了!说明问题出在5V检测上,由于3脚已经悬空,测对地阻值很小,前一元件对ATX 5V输出端有10多欧,说明是SG6105的5V检测脚有问题,但尴尬的是没SG6105换啊,难道又只能作罢?一般芯片内部短路用烧机法有一定的修复机率,死马当活马医吧,可调电源调到12V,直接接在6105的3脚上,电流0.4A左右,芯片马上发热,不管它,半小时后再看,嘻,电流为0了,再测对地电阻已经为几M了,不过芯片好没好还要通电测试才知道,接好元件,通电,一切正常!!结论:当碰到类似的保护不通电电源时,要芯片的电压检测脚悬空,测对地电阻,因为内部一般是比较器,所以一般电阻都会比较大的,阻值小的要注意芯片是否损坏了。
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一.内容来自网上,结合官方资料,结合几位大神改造经验,综合自己经验改造而成。
每个ATX电源的电路均不同,不过也差别不大,一定按照实际的状况,一边拆,一遍测试,对着图纸,做好标记,才能成功。
改造中心:SG6105需要欺骗引脚,其中有3.3V 5V 12V -12V(-5V),我个人的方案是不省略欺骗,对每个引脚提供它要求的电压,使用7812用电阻分压欺骗正电压。
负电压走辅助变压器。
其中需要注意的是正12V接7812输出端时,一定加上100欧电阻,不加的话,会有100左右MA的电流流入芯片,具体为啥不详。
二、SG6105 (HS8108)关键改造点说明:
1. PSON??接1K电阻后,直接接地。
该点悬空时电源不工作。
2. 检测电压
3.3V(2脚)、5V(3脚)、12V(7脚):
5V(4.3V~6.1V)直接从辅助+5V取电或者由7812分压得到;
3.3V(2.8V~
4.1V)从7812分压得到;
12V(10.1~14.5V)从辅助电源19V处(参考图)接三端稳压LM7812接100欧姆电阻到7脚。
3. Uvac(5脚) 交流检测端,要求0.7V以上。
在其分压电路前端直接接+5V,或者不动原电路,直接由主回路提供。
4. NVP(6脚)负电压检测端,要求0.5V左右。
接二极管+电容滤波后接至辅助变压器5V 输出。
5.11脚+12脚(有些电源是13脚和14脚),短接接2.5V电压,电压由7812分压得到。
三、改可调2.5V~30V
1调整17脚电压分压比例,从而调压。
四.
散热风扇接辅助变压器19V接40-100欧/2W电阻工作。
五:可调输出电容耐压一定要更换,要不会爆炸,输出端接1K/2W电阻到负极,模拟假负载。
六、其它说明:
? ? 1.如果要改为输出电流可调,要增加恒流控制,需加运放。
可参考成熟的494开关电源改造方案。
2.增一倍的输出电压,最简单方法是将变压器次级的中点接地断开,并采取全桥整流。
当然滤波电容也要更换。
3.相关计算参考原理图。
仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。
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Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.
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以下无正文。