Переделка компьютерных блоков питания во что нибудь полезное
Автор Акум Эксперт На чтение 13 мин. Просмотров 36.1k. Опубликовано 10.03.2020
Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.
Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера
Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.
На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.
Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей подается после включения этого тумблера.
Для подачи напряжения на этот БП служит механический выключатель
Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on, и БП, а значит, и сам компьютер включаются.
Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается — это слышно даже по шуму вентилятора.
Перемычка имитирует команду процессора «включить БП»
Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой
Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.
Расцветка и назначение проводов блока питания ATX
Цвет | Назначение | Примечание |
черный | GND | провод общий минус |
красный | +5 В | основная шина питания |
желтый | +12 В | основная шина питания |
синий | -12 В | основная шина питания (может отсутствовать) |
оранжевый | +3.3 В | основная шина питания |
белый | -5 В | основная шина питания |
фиолетовый | +5 VSB | дежурное питание |
серый | Power good | питание в норме |
зеленый | Power on | команда запустить БП |
Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом (Power on) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.
Фиолетовый провод (+5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу (Power good) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.
Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания
А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос
Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.
Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.
Схема блока питания ATX, переделкой которого мы займемся
Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.
Лишние провода нужно выпаять
Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.
Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором — контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.
Назначение выводов интегральной микросхемы TL494 и ее аналогов
Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.
Эти дорожки надо перерезать
Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.
Доработанная схема ШИМ контроллера теперь уже лабораторного блока питания
Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.
Приборы могут быть любого типа, важен лишь предел измерения
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос
Первое включение нашего лабораторного блока питания производим через лампу накаливания 220 В мощностью 60 Вт. Это поможет избежать проблем, если мы наделали ошибок в монтаже. Если лампа не светится или светится вполнакала, а блок питания запустился, то все в порядке. Если лампа горит в полный накал, а блок питания молчит, то придется искать ошибки.
Включение блока питания через балластную лампу
Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку — 2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.
Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения — на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы — плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.
Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.
Как сделать зарядное устройство
Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.
Прибор для зарядки постоянным напряжением
Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.
Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.
А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.
Оставляем только те провода, которые нам нужны, остальные выпаиваем или просто откусываем
Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.
Этот резистор отвечает за величину выходного напряжения
Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.
Установленный переменный резистор вместо постоянного
Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.
Эти детали нужно выпаять
Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый — плюс, черный — минус).
Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.
Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13.8 В.
Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.
Зарядник с регулировкой тока и напряжения
Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.
В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.
Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.
Отключаем стабилизацию напряжения
Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.
Отключаем узел защиты по перенапряжению
Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.
Схема узла регулировки напряжения и тока
На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.
Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй — 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.
Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.
Здесь транзистор и стабилизаторы размещены на радиаторе от процессора
Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.
Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.
ÐÑоÑÐ°Ñ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑÑÑеÑного ÐÐ
ÐÑем пÑивеÑ. Ðе Ñак давно пÑÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ñ ÑбоÑÐºÑ Ð² гаÑаже наÑкнÑлÑÑ Ð½Ð° ÑÑаÑÑй компÑÑÑеÑнÑй ÐÐ. ÐÐ»Ñ ÑовÑеменнÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑÑÑеÑов он Ñже ÑлабоваÑ, а вÑкидÑваÑÑ Ð±Ñло жалко. Тогда и ÑодилаÑÑ Ð¸Ð´ÐµÑ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° его оÑнове моÑного иÑÑоÑника пиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¸ÑпÑÑÐ°Ð½Ð¸Ñ ÑазлиÑнÑÑ ÑадиолÑбиÑелÑÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑий. РинÑеÑнеÑе много инÑоÑмаÑии по пеÑеделке Ñой или иной модели компÑÑÑеÑнÑÑ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¾Ð² пиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ ÑегÑлиÑÑемÑе лабоÑаÑоÑнÑе иÑÑоÑники или под дÑÑгие Ñели.
ÐоÑле измеÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑадиолÑбиÑелÑÑким оÑÑиллогÑаÑом Сага вÑÑ Ð¾Ð´Ð½ÑÑ Ð¿ÑлÑÑаÑий бÑло вÑÑвлено, ÑÑо компÑÑÑеÑнÑй ÐРна вÑÑ Ð¾Ð´Ðµ даÑÑ Ð²ÑÑокий ÑÑÐ¾Ð²ÐµÐ½Ñ Ð²ÑÑокоÑаÑÑоÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑ . Тогда бÑло пÑинÑÑо ÑеÑение огÑаниÑиÑÑÑÑ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»Ñной пеÑеделкой Ñамого ÐÐ, а ÑегÑлиÑÐ¾Ð²ÐºÑ Ð²ÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ напÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²ÑполниÑÑ Ð¿Ð¾ клаÑÑиÑеÑкой ÑÑ ÐµÐ¼Ðµ. ÐÑо ÑвÑзано Ñ Ñем, ÑÑо Ð´Ð»Ñ ÑÐ³Ð»Ð°Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑ Ð½Ñжна баÑаÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑоÑов, Ñазной ÑмкоÑÑи, а обÑÐ°Ñ ÑÑммаÑÐ½Ð°Ñ ÑмкоÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑаеÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑой. (Ñ.е. пÑи маленÑкой нагÑÑзке конденÑаÑоÑÑ Ð±ÑдÑÑ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾ ÑазÑÑжаÑÑÑÑ Ð¸ изменение вÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ напÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð´ÑваÑÑ Ð·Ð° непоÑÑедÑÑвенной ÑегÑлиÑовкой движком пеÑеменного ÑезиÑÑоÑа, пÑи модеÑнизаÑии обÑаÑной ÑвÑзи).
ÐÑак, Ñо ÑÑо Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑилоÑÑ Ñ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ðам и Ñ Ð¾ÑÑ Ð¿ÑедложиÑÑ. ÐаÑнÑм Ñ Ð¿ÐµÑеделки Ñамого ÐÐ.
Ðа ÑоÑо 1 пÑиведÑн внеÑний вид Ñже пеÑеделанного ÐÐ. РазбеÑÑм вÑÑ Ð¿Ð¾ пÑнкÑам на модели пеÑеделанного мной ÐÐ (ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ñказана на ÑÑ ÐµÐ¼Ðµ)
1. ÐÑпаиваем из ÐРвÑе лиÑние пÑовода, оÑÑавлÑем ÑолÑко нÑжнÑÑ Ð½Ð°Ð¼ ÑÐ¸Ð½Ñ 12 ÐолÑÑ Ð¸ 5 ÐолÑÑ.
2. ÐамÑкаем на Ð·ÐµÐ¼Ð»Ñ Ð¿Ñовод запÑÑка ÐÐ. Ðа плаÑе он подпиÑан pc on и вÑведен зелÑнÑм пÑоводом.
3. Так как импÑлÑÑнÑй ÐРнелÑÐ·Ñ Ð²ÐºÐ»ÑÑаÑÑ Ð±ÐµÐ· нагÑÑзки, Ñо на ÑÐ¸Ð½Ñ 5 волÑÑ ÑледÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑÑиÑÑ Ð½Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ 0.2-0.5 Ð. ÐÐ»Ñ ÑÑого Ñ Ð¸ÑполÑзовал 2 паÑаллелÑно ÑоединÑннÑÑ ÑезиÑÑоÑа 22 Ðм 10 ÐаÑÑ.
4. Ðалее ÑвелиÑиваем конденÑаÑоÑÑ ( 200 ÐолÑÑ, 330 микÑоÑаÑад, Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´ÑÑÑÑ Ð½Ð° ÑоÑо 1 Ñлева Ñ ÑадиаÑоÑа ) до 1000 микÑоÑаÑад 200 волÑÑ.
5. УÑÑанавливаем дополниÑелÑнÑе венÑилÑÑÐ¾Ñ Ð½Ð° кÑÑÑÐºÑ ÐÐ, Ñак, ÑÑо Ð±Ñ Ð¾Ð½ нагнеÑал воздÑÑ Ð²Ð½ÑÑÑÑ ÐРи ÑоединÑем его паÑаллелÑно вÑÑÑÐ¾ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð²ÐµÐ½ÑилÑÑоÑÑ.
Ðа ÑÑом пеÑÐµÐ´ÐµÐ»ÐºÑ ÐРможно ÑÑиÑаÑÑ Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñенной. ÐоÑле ÑÑого его можно Ñмело вклÑÑаÑÑ, не опаÑаÑÑÑ Ð²ÑÑ Ð¾Ð´Ð° из ÑÑÑÐ¾Ñ Ð¸ пÑовеÑÑÑÑ Ð½Ð° нагÑÑзкÑ.
ÐÑли ÐРзапÑÑкаеÑÑÑ Ð¸ деÑÐ¶Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÑÐ·ÐºÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»Ñем блок конденÑаÑоÑов С1-С13, а Ñак же клаÑÑиÑеÑкÑÑ ÑÑ ÐµÐ¼Ñ ÑегÑлиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿ÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° оÑнове ÑоÑÑавного ÑÑанзиÑÑоÑа VT1-VT2. Ðо поÑÑоÑÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑÐ¾ÐºÑ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑоÑÑ Ð²ÐºÐ»ÑÑÐµÐ½Ñ Ð¿Ð°ÑаллелÑно и Ð¸Ñ ÑмкоÑÑÑ ÑкладÑваеÑÑÑ, а знаÑÐ¸Ñ ÑÑммаÑÐ½Ð°Ñ ÑмкоÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑаеÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑой, ÑÑо ÑпоÑобÑÑвÑÐµÑ Ñ Ð¾ÑоÑей ÑабоÑе ÐРна динамиÑеÑкÑÑ Ð½Ð°Ð³ÑÑзкÑ.
Ðо пеÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð¶Ðµ ÑÐ¾ÐºÑ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑоÑÑ Ñак же ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð°ÑаллелÑно, но пеÑеменное напÑÑжение более низкой ÑаÑÑоÑÑ Ð»ÑÑÑе пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑеÑез конденÑаÑÐ¾Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑей ÑмкоÑÑи и ÑглаживаеÑÑÑ, а напÑÑжение более вÑÑокой ÑаÑÑоÑÑ ÑеÑез конденÑаÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÐ½ÑÑей ÑмкоÑÑи. ÐÑим и обÑÑловлено Ñоединение в баÑаÑÐµÑ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑоÑов Ñазной ÑмкоÑÑи. ÐоÑле ÑÑÑановки данного блока конденÑаÑоÑов вÑÑокоÑаÑÑоÑнÑе Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑ Ð¸ ÐРзнаÑиÑелÑно ÑменÑÑилиÑÑ Ð´Ð¾ ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¿Ñигодного Ð´Ð»Ñ Ð¸ÑпÑÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑинÑÑва ÑадиолÑбиÑелÑÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑий. ÐоÑовÑй блок конденÑаÑоÑов и ÑÑ ÐµÐ¼Ð° ÑегÑлиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑбоÑе пÑиведена на ÑиÑ. 3.
Ðа Ð Ð¸Ñ 2 показан пеÑеделаннÑй ÐРв ÑбоÑе.
Ðа ÑÐ¸Ñ 4 иÑÑоÑник пиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð±ÐµÐ· ÑÑÑановленной веÑÑ Ð½ÐµÐ¹ кÑÑÑки.
Рна ÑÐ¸Ñ 5 иÑÑоÑник пиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑбоÑе.
СвеÑÐ¾Ð´Ð¸Ð¾Ð´Ñ HL1-HL3 ÑвлÑÑÑÑÑ Ð¸Ð½Ð´Ð¸ÐºÐ°ÑоÑом напÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑоÑÑавном ÑÑанзиÑÑоÑе, а Ñак же вÑполнÑÑÑ ÑÐ¾Ð»Ñ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑелÑной подÑвеÑки. ÐндикаÑÐ¾Ñ La1 ÑвлÑеÑÑÑ Ð¸Ð½Ð´Ð¸ÐºÐ°ÑоÑом вклÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¸ÑаниÑ.
ÐмпеÑмеÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð¹Ð´ÑÑ Ð»Ñбой на Ñок полного оÑÐºÐ»Ð¾Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ 10-12 Ð, вклÑÑаеÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑледоваÑелÑно Ñ Ð»Ñбой из вÑÑ Ð¾Ð´Ð½ÑÑ ÐºÐ»ÐµÐ¼ (на ÑÑ ÐµÐ¼Ðµ не Ñказан).
ÐÑклÑÑаÑÐµÐ»Ñ S1 лÑбой на Ñок более 2-3 Ð.
ÐÑе оÑÑалÑнÑе иÑполÑзÑемÑе деÑали ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ñ Ð½Ð° ÑÑ ÐµÐ¼Ðµ.
ÐÑновнÑм пÑеимÑÑеÑÑвом данного иÑÑоÑника пиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ ÑвлÑеÑÑÑ Ð¿ÑоÑÑоÑа его изгоÑовлениÑ, кÑоме Ñого он не нÑждаеÑÑÑ Ð² налаживании и наÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ ÑабоÑаÑÑ ÑÑÐ°Ð·Ñ Ð¿Ð¾Ñле вклÑÑениÑ. ÐÑи нагÑÑзке 10 ÐÐ¼Ð¿ÐµÑ Ð½Ð°Ð¿ÑÑжение не Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ð½Ð¸Ð¶Ðµ 9 волÑÑ, Ñего Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑинÑÑва конÑÑÑÑкÑий вполне доÑÑаÑоÑно.
ФайлÑ:
СÑ
ема в ÑоÑмаÑе SPlan
ÐÑе вопÑоÑÑ Ð²
ФоÑÑм.
Ðак вам ÑÑа ÑÑаÑÑÑ? | ÐаÑабоÑало ли ÑÑо ÑÑÑÑойÑÑво Ñ Ð²Ð°Ñ? |