منبع تغذیه را ارتقا دهید. اصلاح منابع تغذیه atx - کامپیوتر و لوازم جانبی - مدار - کاتالوگ فایل - تعمیر مجلات مدارهای رادیویی مودینگ منبع تغذیه قدرتمند از کامپیوتر

اصلاح منابع تغذیه CODEGEN و غیره، شبیه JNC... ساشا چرنی / 04/27/2004 00:56

این مقاله (نخستین پیش نویس) برای پروژه خودم نوشته شده است که در حال حاضر در حالت رو به پایان است و تغییر کاربری داده خواهد شد. از آنجایی که معتقدم این مقاله برای بسیاری از افراد مفید خواهد بود (من با نامه های متعدد، از جمله خوانندگان منبع شما قضاوت می کنم)، به شما پیشنهاد می کنم ویرایش دوم این خلقت را قرار دهید.

خوب و کار پایدارکامپیوتر به عوامل زیادی بستگی دارد. آخرین اما نه کم اهمیت، به یک منبع تغذیه مناسب و قابل اعتماد بستگی دارد. کاربر معمولیاول از همه، او نگران انتخاب پردازنده، مادربرد، حافظه و سایر اجزای کامپیوتر خود است. توجه کمی (در صورت وجود) به منبع تغذیه می شود. در نتیجه، معیار اصلی برای انتخاب PSU هزینه آن و توان اعلام شده بر روی برچسب است. در واقع، وقتی برچسب می گوید 300 وات، این مطمئنا خوب است، و در عین حال، قیمت یک کیس با واحد منبع تغذیه 18 دلار است - 20 دلار - به طور کلی فوق العاده است ... اما همه چیز به این سادگی نیست.

و یک سال، دو سه سال پیش، قیمت کیس با PSU تغییر نکرد و به همان 20 دلار رسید. اما چه چیزی تغییر کرد؟ درست است - قدرت اعلام شده. اول 200 وات بعد 235 - 250 - 300 وات. سال آینده 350 - 400 وات خواهد بود ... آیا انقلابی در ساختار منبع تغذیه رخ داده است؟ هیچ چیز شبیه این نیست. آنها همان PSU ها را فقط با برچسب های مختلف به شما می فروشند. علاوه بر این، اغلب یک PSU 5 ساله با توان اعلام شده 200 وات، بیش از 300 وات تازه تولید می کند. چه کاری می توانید انجام دهید - ارزان تر و مقرون به صرفه تر. اگر یک کیس با PSU 20 دلاری بگیریم، با احتساب حمل و نقل از چین و 2-3 واسطه در فروش، هزینه واقعی آن چقدر است؟ احتمالا 5-10 دلار. آیا می توانید تصور کنید که عمو لیائو چه قطعاتی را با 5 دلار در آنجا گذاشته است؟ و شما می خواهید به طور معمول یک کامپیوتر به ارزش 500 دلار یا بیشتر را با این کار تغذیه کنید؟ چه باید کرد؟ خرید یک منبع تغذیه گران قیمت به قیمت 60 تا 80 دلار، البته زمانی که پول دارید، راه خوبی است. اما بهترین نیست (همه پول ندارند و به اندازه کافی نیستند). برای کسانی که پول اضافی ندارند، اما بازوهای صاف، سر روشن و آهن لحیم کاری دارند، من یک تجدید نظر ساده از PSU های چینی را پیشنهاد می کنم تا آنها را زنده کنیم.

اگر به مدار PSU های مارک دار و چینی (بدون نام) نگاه کنید، می بینید که بسیار شبیه به هم هستند. همان مدار سوئیچینگ استاندارد بر اساس تراشه KA7500 PWM یا آنالوگ های TL494 استفاده می شود. تفاوت بین منابع تغذیه چیست؟ تفاوت در قطعات استفاده شده، کیفیت و کمیت آنهاست. یک منبع تغذیه با مارک معمولی را در نظر بگیرید:

تصویر 1

مشاهده می شود که کاملاً متراکم بسته بندی شده است، مکان آزاد وجود ندارد و تمام قطعات لحیم نشده هستند. تمام فیلترها، چوک ها و خازن ها وجود دارد.

اکنون یک PSU معمولی JNC با توان اعلام شده 300 وات را در نظر بگیرید.


شکل 2

نمونه ای بی نظیر از مهندسی چینی! هیچ فیلتری وجود ندارد (به جای آنها "پرش های مخصوص آموزش دیده" وجود دارد)، هیچ خازن، هیچ چوکی وجود ندارد. در اصل، بدون آنها نیز، همه چیز کار می کند - اما چگونه! ولتاژ خروجی شامل نویز سوئیچینگ ترانزیستور، افزایش ناگهانی ولتاژ و کاهش قابل توجه در حالت های مختلف کارکرد کامپیوتر است. چه شغل ثابتی...

به دلیل ارزان بودن قطعات مورد استفاده، عملکرد چنین واحدی بسیار غیر قابل اعتماد است. توان خروجی ایمن چنین PSU 100-120 وات است. با قدرت بیشتر، به سادگی می سوزد و نیمی از کامپیوتر را با خود می کشاند. چگونه PSU چینی را به حالت عادی تغییر دهیم و واقعاً به چه میزان برق نیاز داریم؟

می خواهم توجه داشته باشم که نظر غالب در مورد مصرف انرژی بالای رایانه های مدرن کمی اشتباه است. بسته بندی شده واحد سیستمبر اساس پنتیوم 4 کمتر از 200 وات مصرف می کند و بر اساس AMD ATHLON XP کمتر از 150 وات مصرف می کند. بنابراین، اگر حداقل یک منبع تغذیه واقعی 200-250 وات ارائه کنیم، یک لینک ضعیف کمتر در رایانه ما وجود خواهد داشت.

مهمترین جزئیات در یک PSU عبارتند از:

خازن های ولتاژ بالا
ترانزیستورهای ولتاژ بالا
دیودهای یکسو کننده ولتاژ بالا
ترانسفورماتور قدرت فرکانس بالا
آرایه های یکسو کننده دیود ولتاژ پایین

برادران چینی در اینجا هم موفق به صرفه جویی در هزینه می شوند ... به جای خازن های فشار قوی 470 میکروفاراد در 200 ولت، 200 میکروفاراد در 200 ولت قرار می دهند. این جزئیات بر توانایی واحد برای مقاومت در برابر کاهش کوتاه مدت ولتاژ اصلی و توان ولتاژ خروجی PSU تأثیر می گذارد. آنها ترانسفورماتورهای قدرت کوچکی را قرار می دهند که در توان های بحرانی بسیار داغ می شوند. آنها همچنین در مجموعه های یکسو کننده ولتاژ پایین با جایگزینی آنها با دو دیود گسسته که به هم لحیم شده اند، صرفه جویی می کنند. عدم وجود فیلتر و خازن های صاف کننده قبلاً در بالا ذکر شد.

بیایید سعی کنیم این را برطرف کنیم. اول از همه، شما باید PSU را باز کنید و اندازه ترانسفورماتور را تخمین بزنید. اگر ابعاد آن 3x3x3 سانتی متر یا بیشتر باشد، اصلاح بلوک منطقی است. ابتدا باید خازن های ولتاژ بالا را جایگزین کنید و حداقل 470 میکروفاراد در 200 ولت قرار دهید. لازم است تمام چوک ها را در قسمت ولتاژ پایین PSU قرار دهید. چوک ها را می توان روی یک حلقه فریت به قطر 1-1.5 سانتی متر با سیم مسی با عایق لاک با سطح مقطع 1-2 میلی متر 10 دور پیچید. شما همچنین می توانید از یک PSU معیوب چوک بگیرید (یک PSU مرده را می توان در هر فروشگاه کامپیوتری با قیمت 1-2 دلار خریداری کرد). در مرحله بعد، باید خازن های صاف کننده را به مکان های خالی قسمت ولتاژ پایین لحیم کنید. کافی است 3 خازن 2200uF x 16 ولت (ESR کم) را در مدار قرار دهید + 3.3 ولت، + 5 ولت، + 12 ولت.

یک نمای معمولی از دیودهای یکسو کننده ولتاژ پایین در بلوک های ارزان به شرح زیر است:


شکل 3

یا بدتر از این


شکل 4

مجموعه دیود اول 10 آمپر در 40 ولت را ارائه می دهد، دومی - حداکثر 5 آمپر. در همان زمان، داده های زیر روی جلد PSU نوشته شده است:


شکل 5

20-30 آمپر اعلام می شود اما در واقع 10 یا 5 آمپر صادر می شود !!! علاوه بر این، روی برد PSU مکانی برای مجموعه های معمولی وجود دارد که باید در آنجا باشد:


شکل 6

علامت گذاری نشان می دهد که این 30 آمپر در 40 ولت است - و این یک موضوع کاملاً متفاوت است! این مجموعه ها باید روی کانال + 12v و + 5v باشند. کانال +3.3v را می توان به دو روش ایجاد کرد: یا روی یک مجموعه یا روی یک ترانزیستور. اگر مونتاژی وجود داشته باشد ، آن را به حالت عادی تغییر می دهیم ، اگر ترانزیستور باشد ، همه چیز را همانطور که هست می گذاریم.

بنابراین، ما به فروشگاه یا بازار می‌رویم و 2 یا 3 (بسته به PSU) مجموعه دیود MOSPEC S30D40 (در هر کانال +12 ولت S40D60 - آخرین رقم D - ولتاژ - هر چه بیشتر باشد، روح آرام‌تر است) می‌خریم یا F12C20C - 200 ولت) یا مشابه در مشخصات، 3 خازن 2200 میکروفاراد در 16 ولت، 2 خازن 470 میکروفاراد در 200 ولت. تمام این قطعات حدود 5-6 دلار قیمت دارند.

بعد از اینکه همه چیز را تغییر دادیم، BP چیزی شبیه به این خواهد بود:


شکل 7


شکل 8

اصلاح بیشتر PSU به موارد زیر می رسد ... همانطور که می دانید در PSU کانال های +5 ولت و +12 ولت به طور همزمان تثبیت و کنترل می شوند. با تنظیم +5 ولت، ولتاژ واقعی در کانال +12 12.5 ولت است. اگر رایانه بار سنگینی روی کانال 5+ داشته باشد (سیستم مبتنی بر AMD)، ولتاژ به 4.8 ولت کاهش می یابد، در حالی که ولتاژ در کانال +12 برابر با 13 ولت می شود. در مورد سیستم مبتنی بر پنتیوم 4، کانال +12 ولت بیشتر بارگذاری می شود و همه چیز برعکس اتفاق می افتد. با توجه به این واقعیت که کانال +5 ولت در PSU بسیار بهتر ساخته شده است، حتی یک واحد ارزان قیمت یک سیستم مبتنی بر AMD را بدون هیچ مشکلی تغذیه می کند. در حالی که مصرف برق پنتیوم 4 بسیار بیشتر است (مخصوصاً در +12 ولت) و PSU ارزان قیمت نیاز به بهبود دارد.

اضافه ولتاژ در کانال 12 ولت بسیار مضر است دیسکهای سخت. اساساً گرمایش HDD به دلیل افزایش ولتاژ (بیش از 12.6 ولت) اتفاق می افتد. برای کاهش ولتاژ 13 ولت، کافی است یک دیود قدرتمند، به عنوان مثال KD213، به شکاف سیم زردی که HDD را تغذیه می کند، لحیم کنید. در نتیجه، ولتاژ 0.6 ولت کاهش می یابد و 11.6 ولت - 12.4 ولت خواهد بود که کاملاً ایمن است. هارد دیسک.

در نتیجه، ما یک PSU معمولی داریم که می تواند حداقل 250 وات (معمولی، نه چینی !!) را به بار برساند، که علاوه بر این، بسیار کمتر گرم می شود.

هشدار!!! هر کاری که با PSU خود انجام خواهید داد - با خطر و خطر خود انجام می دهید! اگر صلاحیت کافی ندارید و نمی توانید آهن لحیم کاری را از دوشاخه تشخیص دهید ، آنچه در اینجا نوشته شده را نخوانید و حتی بیشتر از آن این کار را نکنید !!!

کاهش کامل نویز برای کامپیوترها

چگونه با نویز مقابله کنیم؟ برای این کار باید کیس مناسب با منبع تغذیه افقی (PSU) داشته باشیم. چنین موردی ابعاد بزرگی دارد، اما گرمای اضافی را بسیار بهتر به بیرون از بین می برد، زیرا PSU در بالای پردازنده قرار دارد. منطقی است که یک خنک کننده با فن 80x80 روی پردازنده قرار دهید، به عنوان مثال سری Titan. به عنوان یک قاعده، یک فن بزرگ با عملکردی مشابه فن کوچک، با سرعت کمتری کار می کند و صدای کمتری ایجاد می کند. گام بعدی کاهش دمای پردازنده در زمان بیکاری یا بار سبک است.

همانطور که می دانید در اکثر مواقع پردازنده کامپیوتر در حالت بیکار و منتظر واکنش کاربر یا برنامه ها است. در این زمان، پردازنده به سادگی چرخه های خالی را بیهوده اجرا می کند و گرم می شود. کولرهای برنامه یا کولرهای نرم برای مقابله با این پدیده طراحی شده اند. اخیراً این برنامه ها حتی شروع به ساختن در بایوس مادربرد (به عنوان مثال EPOX 8KRAI) و سیستم عامل کرده اند. سیستم ویندوز xp. یکی از ساده ترین و برنامه های موثر VCOOL است. این برنامه در محل کار پردازنده AMDروش قطع اتوبوس را انجام می دهد - گذرگاه پردازنده را در زمان بیکاری قطع می کند و تولید گرما را کاهش می دهد. از آنجایی که پردازنده بیکار 90 درصد زمان می برد، خنک کننده بسیار قابل توجه خواهد بود.

در اینجا به این درک می رسیم که برای خنک کردن پردازنده نیازی به چرخش فن خنک کننده با سرعت کامل نداریم. چگونه دور در دقیقه را کاهش دهیم؟ می توانید یک کولر با کنترل سرعت با یک رگولاتور خارجی بگیرید. یا می توانید از برنامه کنترل سرعت فن - SPEEDFAN استفاده کنید. این برنامه از این جهت قابل توجه است که به شما امکان می دهد با تنظیم آستانه دما، سرعت فن را بسته به دمای پردازنده تنظیم کنید. به این ترتیب وقتی کامپیوتر راه اندازی می شود، فن دارای سرعت کامل است و هنگام کار در ویندوز با اسناد و اینترنت، سرعت فن به طور خودکار به حداقل می رسد.

ترکیب برنامه های VCOOL و SPEEDFAN به شما این امکان را می دهد که در حین کار در ورد و اینترنت به طور کلی خنک کننده را متوقف کنید و در عین حال دمای پردازنده از 55 درجه سانتی گراد بالاتر نرود! (Athlon XP 1600). اما برنامه SPEEDFAN یک اشکال دارد - در همه مادربردها کار نمی کند. در این حالت می توانید با تعویض آن از 12 ولت به 7 یا حتی 5 ولت، سرعت فن را کاهش دهید. به طور معمول، خنک کننده با استفاده از یک اتصال سه پین ​​به مادربرد متصل می شود. سیم مشکی زمین، قرمز +12، زرد - سنسور سرعت. برای اینکه کولر را روی 7 ولت قرار دهید، باید سیم مشکی را از کانکتور بیرون بکشید و آن را در یک کانکتور آزاد (سیم قرمز + 5 ولت) که از PSU می آید وارد کنید و سیم قرمز را از کولر وارد کنید. کانکتور PSU با سیم زرد (+12).


شکل 9

سیم زرد کولر را می توان در کانکتور رها کرد و برای نظارت بر سرعت فن به مادربرد وارد کرد. بنابراین، ما 7 ولت در کولر دریافت می کنیم (تفاوت 5+ و 12+ ولت 7 ولت است). برای گرفتن ولتاژ 5 ولت روی کولر کافی است فقط سیم قرمز کولر را به سیم قرمز PSU وصل کنید و دو سیم باقیمانده را در کانکتور کولر بگذارید.

بنابراین، ما یک خنک کننده پردازنده با سرعت کاهش یافته و نویز پایین. با کاهش قابل توجه نویز، اتلاف گرما از پردازنده کاهش نمی یابد یا اندکی کاهش می یابد.

گام بعدی کاهش اتلاف حرارت هارد دیسک است. از آنجایی که گرمایش اصلی دیسک به دلیل افزایش ولتاژ در گذرگاه +12 ولت اتفاق می افتد (در واقعیت، در اینجا همیشه 12.6 - 13.2 ولت است)، همه چیز در اینجا بسیار ساده انجام می شود. در شکستن سیم زردی که هارد را تغذیه می کند، دیود قدرتمندی از نوع KD213 را لحیم می کنیم. افت ولتاژ تقریباً 0.5 ولت در سراسر دیود رخ می دهد که تأثیر مطلوبی دارد رژیم دماهارد دیسک

یا شاید حتی فراتر بروید؟ فن PSU را به 5 ولت تبدیل کنیم؟ فقط نمی توان آن را به این شکل ترجمه کرد - باید BP را اصلاح کنید. و شامل موارد زیر است. همانطور که می دانید، گرمایش اصلی داخل PSU توسط رادیاتور قسمت ولتاژ پایین (مجموعه های دیود) تجربه می شود - حدود 70-80 درجه سانتیگراد. علاوه بر این، مجموعه + 5v و + 3.3v بیشترین گرمایش را تجربه می کند. ترانزیستورهای ولتاژ بالا در بلوک صحیح (این قسمت از PSU تقریباً برای 95٪ PSU درست است، حتی برای نمونه های چینی) تا 40-50 درجه سانتیگراد گرم می شوند و ما آنها را لمس نمی کنیم.

بدیهی است که یک رادیاتور مشترک برای سه ریل برق بسیار کوچک است. و اگر زمانی که فن با سرعت بالا کار می کند رادیاتور هنوز به طور معمول خنک می شود، پس از کاهش سرعت، گرمای بیش از حد رخ می دهد. چه باید کرد؟ عاقلانه است که اندازه هیت سینک را افزایش دهید یا حتی ریل های برق را به هیت سینک های مختلف جدا کنید. ما از آخرین مورد مراقبت خواهیم کرد.

برای جدا شدن از رادیاتور اصلی، یک کانال + 3.3 ولت انتخاب شد که روی یک ترانزیستور مونتاژ شده است. چرا +5v نیست؟ در ابتدا این کار انجام شد، اما امواج ولتاژ کشف شد (تاثیر سیم هایی که پایانه های مجموعه دیود را گسترش می دهند + 5 ولت تحت تأثیر قرار می گیرد). از آنجایی که کانال + 3.3 ولت است. با + 5 ولت تغذیه می شود، پس دیگر هیچ موجی وجود ندارد.

برای رادیاتور یک صفحه آلومینیومی به اندازه 10x10 سانتی متر انتخاب شد که ترانزیستور کانال + 3.3 ولت روی آن پیچ شد. سرنخ‌های ترانزیستور با سیم ضخیم به طول 15 سانتی‌متر کشیده شد. مهم است که صفحه هیت سینک با پوشش PSU و هیت سینک دیودهای برق و ترانزیستورها تماس نداشته باشد.


شکل 10


شکل 11


شکل 12


شکل 13


شکل 14

پس از چنین اصلاحاتی، می توانید با خیال راحت فن PSU را روی +5 ولت تنظیم کنید.

کارت گرافیک. در اینجا به رویکرد دقیق تری نیاز است. اگر یک کارت گرافیک از کلاس GeForce2 MX400 دارید، در بیشتر موارد به هیچ وجه به خنک کننده نیاز ندارد (که اتفاقاً بسیاری از سازندگان این کار را انجام می دهند - آنها اصلاً کولر نصب نمی کنند). همین امر در مورد کارت های گرافیک GeForce 4 MX440 نیز صدق می کند. آتی رادئون 9600 - یک رادیاتور غیرفعال در اینجا کافی است. در مورد سایر کارت‌های ویدئویی، رویکرد ممکن است مشابه موارد فوق باشد - تغییر برق فن به 7 ولت.

بیایید جمع بندی کنیم. ما اقدامات کاهش نویز و حرارت را برای یک سیستم مبتنی بر پردازنده AMD بررسی کرده‌ایم. به عنوان مثال، من داده های زیر را ارائه می دهم. این مقاله در حال حاضر بر روی یک کامپیوتر بسیار قدرتمند در حال نگارش است. AMD Athlon XP 3200+، با 512 مگابایت رم، کارت گرافیک GeForce 4 mx440، Hdd WD 120 gb 7200، CD-RW و دارای دمای پردازنده 38 درجه سانتیگراد، دمای داخل کیس 36 درجه سانتیگراد، دمای داخل PSU با دماسنج دیجیتال روی برق اندازه گیری می شود. هیت سینک دیود - 52 درجه سانتیگراد، هارد دیسک فقط سرد است. حداکثر دمای پردازنده در هنگام تست همزمان 3DMark و راه اندازی cpuburn پس از 3 ساعت کارکرد 68 درجه سانتیگراد بود. در عین حال، فن PSU به 5 ولت وصل است، فن پردازنده با خنک کننده TITAN همیشه به 5 ولت متصل است، کارت گرافیک فن ندارد. در این حالت کامپیوتر به مدت 6 ماه در دمای اتاق 24 درجه سانتیگراد بدون هیچ گونه خرابی کار می کند. به این ترتیب، کامپیوتر قدرتمندفقط دو فن دارد (با سرعت پایین می دود)، زیر میز می ایستد و تقریباً شنیده نمی شود.

P.S. شاید در تابستان (در اتاق +28 خواهد بود) شما نیاز به نصب یک فن اضافی (با منبع تغذیه + 5 ولت) داشته باشید - برای آرامش خاطر ...)، یا شاید نه، صبر کنید و ببینید ...

هشدار! اگر صلاحیت کافی ندارید و آهن لحیم کاری شما از نظر اندازه شبیه تبر است، این مقاله را مطالعه نکنید و علاوه بر این، از توصیه نویسنده آن پیروی نکنید.

مقاله را نشانه گذاری کنید
مطالب مشابه

روزی روزگاری کامپیوترها وجود داشتند. آنها توانستند سریع و زیاد بشمارند و حتی گرافیک دو بعدی را روی صفحه نمایشگر نمایش دهند. و همه چیز روی صفحه کامپیوتر صاف و کسل کننده بود. مردم همچنین خواهان سه بعدی بودن، حس فضا، گرافیک سینمایی بودند. آنها متواضعانه رویای یک معجزه را می دیدند. و معجزه ای در مواجهه با 3Dfx Interactive به جهان ظاهر شد.

قسمت 1 - نظری. و همچنین گشت و گذار در تاریخ

این شرکت در سال 1994 توسط چهار نفر از علاقه مندان تاسیس شد 3Dfx تعاملیتراشه گرافیک Voodoo را برای اولین بار به دنیا معرفی می کند. در عوض، نه حتی یک تراشه، بلکه یک چیپست - PixelFXو موتور تکل اف ایکسبا پشتیبانی تا 4 مگابایت حافظه محلی که در آن زمان یک معجزه بود. و یک معجزه اتفاق افتاد - گرافیک سه بعدی به یک پدیده انبوه برای رایانه شخصی تبدیل شد.

در ژانویه 1998، 3Dfx معجزه جدیدی را در قالب نسل دوم تراشه های گرافیکی - Voodoo2 همراه با ظهور فناوری SLI معرفی کرد که به چندین تراشه اجازه داد تا وودو2به صورت موازی کار کنند SLI (اسمی توان L ine منتعاملی) [با NVIDIA اشتباه نشود SLI = اسقابل تماس Lجوهر من nterface]، به چندین کارت Voodoo2 اجازه می دهد تا به صورت موازی کار کنند، در نتیجه فریم بر ثانیه را در بازی ها افزایش می دهد.

بازی ها! انصافاً باید گفت که در میان تحولات انقلابی 3Dfx همچنین یک API منحصر به فرد - Glide را در اختیار داشت. اکثریت قریب به اتفاق بازی های آن زمان به طور خاص برای این API توسعه یافته بودند. تا به حال، بسیاری از مردم آن بازی را با گرمی بسیار به یاد می آورند. و بسیاری هنوز این بازی های کلاسیک را انجام می دهند.

اما این همه ماجرا نیست. پیشرفت های بعدی 3Dfx کم اهمیت نبود.

به عنوان مثال، پشتیبانی از راه حل های چند تراشه ای با استفاده از فناوری SLI، اما این بار در یک برد (!) برای یک اسلات AGP.

این یک تراشه گرافیکی است. VSA-100، که حاوی ویژگی های جالبی بود - پردازش تصویر چند تراشه ای، ضد aliasing تمام صفحه بسیار است کیفیت بالاو فشرده سازی بافت خوب.

برای اولین بار روی یک کارت گرافیک خانگی، دو (Voodoo5 5500) و حتی 4 (در Voodoo5 6000 افسانه ای) تراشه های گرافیکی 3Dfx را ترکیب کرد. متأسفانه دومی نتوانست وارد سریال شود. 3DFX از دسامبر 2000 به طور مستقل وجود نداشت، tk. توسط NVIDIA خریداری شده است.

کارت گرافیک 3Dfx Voodoo5 6000همچنین به عنوان منادی ظهور تکنولوژی شناخته شده است چهار SLI.

چهار تراشه ویدئویی روی یک برد مدار چاپی. از آنجایی که به یک رابط AGP مجهز بود و هیچ مادربردی با دو پورت AGP وجود نداشت، می‌توانیم فرض کنیم که Voodoo5 6000 اولین بود. راه حل گرافیکی، ترکیب چهار تراشه ویدیویی در یک سیستم. محصول مشابه nVidia فقط نشان داد! سال‌ها بعد، با انتشار درایورهای مجهز به Quad SLI برای ترکیب یک جفت کارت گرافیک GeForce 7950 GX2 با دو تراشه.

اگر در مورد راه حل های چند تراشه ای صحبت کنیم، نمی توانیم از شرکت نام ببریم کوانتوم 3 بعدی. و فناوری های آن فلز سنگینروی تراشه های 3Dfx

قبل از شروع به توضیح فناوری هوی متال باید گفت که این تکنولوژیمتعلق به کلاس HI-END است (این را نباید فراموش کنیم ما داریم صحبت می کنیمحدود 1998-2000). بنابراین، هوی متال فقط یک ایستگاه گرافیکی نیست، بلکه چیزی بیشتر است.

هوی متال یک ایستگاه گرافیکی با کارایی بالا برای تمام نیازهایی است که پیشرفته‌ترین آنهاست نرم افزار(در آن زمان) برای کاربرانی که به قیمت محصول اهمیت نمی دهند، از کامل ترین ها استفاده می کنند.

این کاربران عبارت بودند از: پایگاه های آموزشی نظامی، ناسا، برخی از استودیوهای بزرگ گرافیک. از چنین چیزهایی برای آموزش متخصصان کنترل هلیکوپتر و هدایت موشک نیز استفاده می شد، زمانی که لازم بود صحنه های عملیات نظامی در زمان واقعی با حداکثر واقع گرایی بازسازی شود. این سیستم همچنین توسط غیرنظامیان آزمایشگاه تحقیقاتی فورد در دیربورن، میشیگان مورد استفاده قرار گرفت.

لاکهید مارتین یک سیستم تصویربرداری معماری باز را انتخاب می کند کیمیاگری AAتوسط Quantum3D برای افزایش واقع گرایی شبیه ساز هواپیمای C-130.

برای چنین وظایفی بود که ایستگاه های هوی متال طراحی شد. به طور خاص، قدرتمندترین راه حل VSA-100 3Dfx در تاریخ، ماژول های AAlchemy هستند.

زیرسیستم های گرافیکی AAlchemy یک جداگانه دارند مورد فلزی، یک سیستم خنک کننده متشکل از دو فن 150 CFM و اجزای دیگر. عرشه AAlchemy در یک بدنه فلزی سنگین قرار می گیرد. علاوه بر این، تعداد چنین عرشه ها می تواند به چهار برسد.

AAalchemy شامل 4 تا 32 تراشه VSA-100 است پهنای باندحافظه از 12.8 تا 102 گیگابایت در ثانیه. Alchemy از این معماری برای بدست آوردن نمونه فرعی 4x4 یا 8x8، تک گذر، تمام صحنه، ضد الایاسینگ زیرپیکسلی با نرخ FillRate 200 مگاپیکسل در ثانیه استفاده می کند. حداکثر 1 گیگاپیکسل در ثانیه AAlchemy4 تنها به عنوان بخشی از Heavy Metal GX+ فروخته شد.

مشخصات:

پشتیبانی از 4 یا 8 تراشه VSA-100 روی یک برد.

پشتیبانی از 1، 2، 4 کانال در Heavy Metal GX+

پشتیبانی از همگام سازی دقیق SwapLock و SyncLock.

پشتیبانی از عدد صحیح 16 بیتی و بافر Z 24 بیتی با استنسیل 8 بیتی

پشتیبانی از رندر 32 بیتی و 22 بیتی

بافر یک، دو، سه گانه

پشتیبانی از پرسپکتیو صحیح فیلتر بافت ناهمسانگرد دوخطی، سه خطی و انتخابی با نگاشت LOD MIP در هر پیکسل با نگاشت بافت مدوله شده، دقیق و پیش بینی شده گوراود

شفافیت و پشتیبانی از chroma-key

جلوه های جوی در هر پیکسل و هر رأس با ترکیب آلفای سازگار با OpenGL همزمان

پشتیبانی از 16، 24، 32 بیت RGB/RGBA و 8 بیت YIQ و بافت های فشرده رنگی

پشتیبانی از فشرده سازی بافت FXT1 و S3TC

پشتیبانی از بافت های تا 2048x2048

فریم بافر 32 یا 64 مگابایتی

پشتیبانی از 3dfx Glide API، Microsoft Direct3D، OpenGL و Quantum SimGL

پهنای باند حافظه 12.8 - 102.4 گیگابیت بر ثانیه.

رابط 66 مگاهرتز PCI 2.1 با قابلیت انتقال چند تراشه

خط لوله هندسی داخلی با ظرفیت 2100000 چند ضلعی بافت در ثانیه.

RAMDAC 135 مگاهرتز با پشتیبانی استریو

پشتیبانی از فناوری T-Buffer

با توجه به همه موارد فوق، مشخص می شود که چرا 3Dfx ارتش عظیمی از طرفداران محصولات خود را به دست آورده است. با گذشت زمان، به طرفداران-کلکسیونر تبدیل شد. و فقط گیمرهایی که بازی های قدیمی و کلاسیک را دوست دارند و از آنها قدردانی می کنند.

باز هم اگر در دهه 2000 خیلی ها جرات خواب دیدن را نداشتند سیستم گرافیکی Heavy Metal AAlchemy GX+، زیرا حتی با یک ماژول AAlchemy 15000 دلار هزینه دارد، اکنون می توان تمام این تجهیزات را با پول معقول تری خریداری کرد. به صورت قطعات امکان پذیر است.

چگونه آن را دوست دارید - برای تحقق رویای کودکی، جوانی، جوانی خود ... چه کسی آن را دوست دارد؟ مجموعه خود را با چنین زیبایی تزئین کنید؟ نویسنده مقاله یکی از فن کلکسیونرهای محصولات 3Dfx و Quantum3D می باشد.

وقتی فرصت خرید یک ماژول گرافیکی از سیستم Heavy Metal AAlchemy GX+ را پیدا کردم، طبیعتاً آن را از دست ندادم.

اما جمع آوری سخت افزار کامپیوتر با جمع آوری، به عنوان مثال، تمبر تفاوت دارد، زیرا سخت افزار نیز کار می کند. با تحسین به اندازه کافی از معجزه ساخته دست بشر، به ذهنم رسید که اجرای Quake روی یک کارت ویدئویی با هشت تراشه گرافیکی که از یک شبیه ساز نظامی یا هوافضا حذف شده است، بسیار جالب است! دست به کار شدم.

این کارت گرافیک دارای یک رابط PCI است که آن را با هر رایانه مدرن سازگار می کند.

تصمیم بعدی را به من یادآوری کن Voodoo5 6000:

دارای رابط AGP 2x است، به مادربردی با چیپست قدیمی‌تر از 333 نیاز دارد که با بسیاری از مادربردها سازگار نیست (حتی اگر از AGP 2x پشتیبانی می‌کنند)

و آنقدر نادر است که فقط در آن ظاهر می شود e-bayبیش از یک بار در سال با قیمت 1000 یورو. و عملکرد آن دو برابر کمتر از AAlchemy است. البته اینها چیزهای غیرقابل مقایسه ای هستند، اما هنوز.

به نظر می رسد که آسان تر است. برد برای اسلات PCI. این تقریباً در همه رایانه ها وجود دارد ... اما، مانند همیشه، یک "اما" وجود دارد. برای تغذیه این هیولای گرافیکی به یک منبع تغذیه تخصصی نیاز است. با این پارامترها:

چشمگیر؟ 2.9 V و 75 A!!! تقریباً یک دستگاه جوش! تنها راحتی این است که 75 A برای دو کارت گرافیک AAalchemy که در SLI ترکیب شده اند مورد نیاز است. نصف برای یکی کافی است و این 30-35 A است.

3.3 V و 30 A هنوز واقعی است. تعداد زیادی منبع تغذیه از 400 وات وجود دارد. اما از کجا می توان 2.9 ولت را تهیه کرد؟

منبع تغذیه مارک (بومی) بخرم؟ مطمئناً می توانید امتحان کنید، اما این مورد بسیار نادر است. و هزینه زیادی دارد. حتی در بازارهای جهانی مانند E-Bay نیز به ندرت یافت می شود.

بسیاری از علاقه مندان غربی به روش های مختلف بیرون می آیند. گزینه ای با استفاده از مبدل های 12 ولت به 3.3 ولت DC / وجود دارد مبدل DC Artesyn SMT30E 12W3V3J

در نگاه اول ساده و قابل دسترس است. اما قیمت چنین دستگاهی حدود 50 یورو است و شما به سه عدد از آنها نیاز دارید. و گرفتن آنها در روسیه آسان نیست. و خرید خارج از کشور ... طولانی، دردسرساز و گران است.

گزینه ای با استفاده از منبع تغذیه آزمایشگاهی قدرتمند و رله های جریان قدرتمند وجود دارد

من سعی کردم بفهمم که چنین منبع تغذیه چقدر می تواند هزینه داشته باشد. من 20 A 5 B پیدا کردم. قیمت آن بیست و یک هزار روبل است. هفتاد آمپری چند میشه!؟

من این گزینه ها را دوست نداشتم. به طور کلی، من چنین راه حلی را دیدم: سه ​​منبع تغذیه - معمولی، کامپیوتری. سیم های PC-ON را با هم ترکیب کنید. سیم های مشترک (سیاه) را با هم ترکیب کنید. و به نوعی یکی از منابع تغذیه را اصلاح کنید تا 2.9 ولت مورد نظر را از آن دریافت کنید.دو موقعیت اول بدون مشکل تصمیم گیری شد. من دو منبع تغذیه دارم:

1. Linkworld LPQ6-400W. این یک بلوک بسیار نازک است. اما برای تامین قدرت رتروکامپ من، این کار را می کند.

2. FCP ATX-400PNFیک بلوک مدرن تر دارای جریان 28 آمپر در خط 3.3 ولت است. عملا چیزی که نیاز دارید.

اما از چه چیزی 2.9 ولت دریافت کنیم؟ اصولا من یک تک دارم Quantum 3D Alchemy 8164. نیمی از 75 برای او کافی خواهد بود. منبع تغذیه برای SLI دو Quantum 3D AAlchemy 8164 طراحی شده است. من فقط یکی در دسترس دارم. با توجه به تجربه کاربران خارجی 30 آمپر کافی است.

و بعد یادم آمد پاورمن HPC-420-102DF. من دارم مداربسیار نزدیک به این بلوک و تصمیم گرفتم او را به پایگاه ببرم.

برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید

در منابع تغذیه ساخته شده طبق این طرح، 5 و 3.3 ولت از یک سیم پیچ ترانسفورماتور گرفته می شود. این بدان معنی است که چنین بلوکی دارای یک ذخیره برق در امتداد خط 3.3 ولت است. اما دو مشکل کوچک وجود دارد. حفاظت در برابر بیش از حد جریان بار و محافظت در برابر اضافه ولتاژ و کم ولتاژ. همچنین چنین چیزی وجود دارد که به آن می گویند - "انحراف ولتاژ به دلیل بار ناهموار در طول خطوط". نحوه برخورد با این مشکلات را در نظر نگرفتم. تصمیم گرفت که "مشکلات را به محض آمدنشان حل کند". اگر در حین کار دستگاه شروع به خاموش شدن کند، مزاحم می شوم.

من بلوک را باز کردم و با دانلود و خواندن دیتاشیت در حافظه خود را تازه کردم SG6105. منبع تغذیه من روی این تراشه است. کانکتور بزرگ بیست پین دارای سه سیم نارنجی است. این خطوط 3.3 ولت هستند. یکی از آنها به سیم قهوه ای (معمولا) Vsens متصل است. گاهی اوقات هم رنگ است، اما نازکتر از بقیه است. این سیم تغییر ولتاژ را در خروجی واحد در امتداد خط 3.3 ولت کنترل می کند.

سیم به برد منبع تغذیه می رود.

و از طریق مقاومت R29 به پایه 12 تراشه SG6105 می رود. ساق پا VREF2 نام دارد. مقدار این مقاومت ولتاژ خروجی منبع تغذیه را در طول خط 3.3 ولت تعیین می کند.

طبق طرح 18 کیلو اهم. من این مقاومت را روی برد بلوک پیدا کردم:

یک پایه این مقاومت را لحیم کرد و در نتیجه آن را خاموش کرد. می توانید آن را در عکس ببینید. من مقاومت واقعی را با مولتی متر اندازه گرفتم. معلوم شد که 4.75 کیلو اهم است. وای! نقشه ها و زندگی اغلب با یکدیگر متفاوت است!

حالا من یک مقاومت متغیر با چرخ دنده حلزونی با مقاومت 10 کیلو اهم میگیرم. چنین مقاومت هایی در بین اورکلاکرها بسیار محبوب هستند، زیرا. به شما اجازه می دهد مقاومت خود را به آرامی تغییر دهید. با چرخاندن موتور مقاومت با پیچ گوشتی، آن را روی 4.75 کیلو اهم مورد نیاز تنظیم کردم. من مقدار را با یک مولتی متر و لحیم کاری به جای R29 از کنار تراک های چاپ شده کنترل می کنم.

من این کار را برای تنظیم انجام می دهم. سپس یک سوراخ در محفظه بلوک ایجاد می کنم تا به این مقاومت دسترسی پیدا کنم.

اکنون باید سیم های اتصال بلوک را با کارت گرافیک بسازیم. AAlchemy دارای یک برد مخصوص با اتصال دهنده است. می توانید با کمک گلبرگ به آن متصل شوید. اما طراحی کیف دست ساز من طوری است که کارت گرافیک وارونه است. بنابراین، سیم ها را مستقیماً به خود کارت پیچ می کنم. درست همین جا:

سیم های نارنجی را در بند پیدا کردم. من آن را برش می دهم، تمیز می کنم، با دقت قلع و قمع می کنم و دو سیم با سطح مقطع حداقل 2.5 میلی متر مربع به آنها لحیم می کنم. من همین کار را با سیم های مشکی انجام می دهم.

(مشترک، زمین، منهای منبع تغذیه). سه سیم هم می گیرم تا سطح مقطع سیم های خروجی با سطح مقطع سیم های ورودی برابر شود.

من بلوک را جمع می کنم، نقاط لحیم کاری سیم ها را با نوار برق جدا می کنم. و فرآیند تأیید شروع می شود.

برای بارگذاری از جا مبلی با توان 20 وات استفاده کردم. همه فرضیات درست بود و همه چیز به درستی کار کرد. 2.9 ولت بدون مشکل تنظیم شد. اگر این لحظه را تکرار کردید، متوجه شوید که من منبع تغذیه را بدون دمیدن فن روشن کردم. برای مدت کوتاهی امکان پذیر است. اما بهتر است با جریان هوا بدوید.

برای مدت طولانی من یک جعبه آب خنک خانگی، قهرمان مقاله، داشتم.

اکنون شامل یک پیکربندی مجدد است:

  • CPU Athlon 1700
  • MB EP-8KTA3L+
  • Mem 3 در 256 مگابایت
  • کارت گرافیک GeForce GTS
  • QUANTUM3D AALCHEMY

من هر سه پاور را روی آن نصب می کنم.

بلوک ها طبق طرح زیر متصل می شوند.

سیم های سبز کانکتور همه پاورها را وصل می کنم. اکنون همه بلوک ها به طور همزمان روشن می شوند. من هر سیم مشکی هر منبع تغذیه را به یکدیگر وصل می کنم.

این ساختمان بسیار جادار است. چنین غولی مانند کیمیاگری سه بعدی کوانتومی. اگر بلوک اول بارگیری شود - مادربرد، پردازنده، هارد دیسک، کارت گرافیک GeForce GTS، سپس بقیه بار فقط روی خط 3.3 ولت است. اعوجاج ولتاژ در این مورد رخ نخواهد داد، زیرا. 3.3 ولت به طور جداگانه از 5 ولت و 12 ولت تثبیت می شود. اما خطوط 5 ولت و 12 ولت نمی توانند به طور کامل تخلیه شوند. بنابراین، من نئون و فن ها را به آنها آویزان می کنم. چنین زیبایی حاصل می شود:

Quantum 3D AAalchemy من یک نسخه قدیمی بود و به منبع تغذیه نیاز داشت نه 2.9 V 2.7 V. من آن را بدون هیچ مشکلی تنظیم کردم. مقاومت متغیرولتاژ صحیح

بعد از بررسی مجدد همه چیز، سیستم را راه اندازی کردم. این مانیتور تاکنون فقط به GeForce GTS متصل شده است. پس از بارگذاری سیستم عامل، ولتاژهای تغذیه را در AAlchemy بررسی کردم. خط 3.3 ولت معمولی بود. اما 2.7 ولت به 2.65 ولت کاهش یافت. دوباره آن را روی 2.7 ولت تنظیم کردم.

سیستم عامل بلافاصله دستگاه جدیدی را دید و درایور درخواست کرد. من راننده را از اینجا گرفتم.

اینجاست، افسانه، کار می کند. من مانیتور دوم را به خروجی AAlchemy وصل می کنم. و من تست را اجرا می کنم.

AAlchemy به عنوان یک شتاب دهنده ویدئو در یک کامپیوتر معمولی کار می کند. تصویر به صورت دو بعدی توسط یک کارت گرافیک معمولی نمایش داده می شود و AAlchemy برنامه های Glide را نمایش می دهد.

قسمت دوم - F.A.Q.

پس از یک آزمایش موفقیت آمیز در ارتقاء منبع تغذیه معمولی و راه اندازی AAlchemy (از این پس به اختصار "AA5") روی یک مادربرد معمولی، سعی کردم بسته بومی ایستگاه گرافیکی را جمع آوری کنم Heavy Metal Alchemy GX+:

  • 2 پردازنده پنتیوم III - 1000 مگاهرتز/100/256
  • مادربرد 2 x پردازنده Intel L440GX+
  • ویدیوی جاسازی شده CL-GD5480
  • 1.5 گیگابایت SDRAM ECC Sync. PC100R

این برد دارای دو نوع کانکتور PCI 66 مگاهرتز و 33 مگاهرتز می باشد.

من با آن AA5 رانندگی کردم. در این فرآیند، برخی از ظرافت های عملیات مشخص شد. در ابتدا می خواستم ادامه مقاله را بنویسم. اما متوجه شدم که بیان تمام تحولات در فرم مفیدتر است F.A.Q. و در انتهای مقاله اول قرار دهید. جوانب مثبت - تمام اطلاعات در یک مکان و به وضوح ارائه شده است.

در واقع این F.A.Q مورد توجه شما قرار می گیرد:

1. کتابچه راهنمای AA5 را از کجا می توانم تهیه کنم؟

2.از چه سیستم عاملی استفاده کنیم؟

ایستگاه گرافیکی برای استفاده با ویندوز مایکروسافت NT4 و ویندوز 2000. اما با ویندوز XP نیز به خوبی کار می کند.

3.درایور AA5 را از کجا می توانم تهیه کنم؟

در اینجا مجموعه عظیمی از درایورها برای 3DFX وجود دارد

4. کجا می توانم سوال بپرسم و در مورد AA5 بحث کنم؟

قسمت 3 - افراطی. تست های عملی

بخش سوم افراطی ترین است. در دو بخش اول، مشخص شد که اجرای یک کارت گرافیک AA5 در یک رایانه معمولی خانگی چندان دشوار نیست. قیمت این موضوع ارتقاء آسان منبع تغذیه جداگانه است. اما .. باز هم "اما". اکنون می توانید یک ماژول متشکل از دو پردازشگر QUANTUM 3D AALCHEMY 8164 و پس پردازشگر nVSensor خریداری کنید. 16 پردازنده های گرافیکی! اما برای تغذیه دو کارت گرافیک به 75 آمپر نیاز خواهد بود! با ولتاژ 2.7-2.9 غیر استاندارد.

برای چنین جریان هایی، اصلاح فوق قابل اجرا نیست. در مرحله اول، بخشی از برق به خطوط دیگر 5V، 12V، -5V، -12V می رود. خط 5 ولت باید با یک لامپ بارگذاری می شد، در غیر این صورت هنوز عدم تعادل ولتاژ وجود داشت و دستگاه به درستی کار نمی کرد. و این تلفات برق اضافی است.

حفاظت اضافه بار نیز کار می کرد. به طور خلاصه، باید 75 A صادقانه از منبع تغذیه با ولتاژ قابل تنظیم و تثبیت شده 2.7-2.9 ولت دریافت کنید. اما اگر منبع تغذیه قادر به ارائه 400-480 وات در تمام خطوط است، پس چرا نمی توان آن را مجبور کرد که این همه توان را در یک خط ارائه دهد؟ می توان.

طرح اولیه این بود. من تمام حفاظت ها و نظارت بر تمام ولتاژها را خاموش می کنم. تمام قطعات اضافی را لحیم می کنم. و من کاری می کنم که بلوک فقط روی یک خط کار کند. و صادقانه همه چیزهایی را که او در ONE در این خط قادر به انجام آن است، ارائه دهید ولتاژ قابل تنظیم 2.7-2.9 V. این تغییر به این دلیل است که دو نسخه AA5 وجود دارد. منبع تغذیه 2.7 ولت و 2.9 ولت نیز وجود دارد.

من با جزئیات بیشتری برگه اطلاعات SQ6105 را مطالعه می کنم. و من در حال توسعه روش هایی برای غیرفعال کردن همه حفاظت ها هستم. اصل ساده است. فریب SQ6105 ضروری است. یک اتاق به اصطلاح "وظیفه" در بلوک وجود دارد. این یک منبع 5 ولت مستقل است. قبل از اینکه کل منبع تغذیه روشن شود، برق به SQ6105 تامین می شود.

به عنوان مثال، چگونه مانیتورینگ 5 ولت را غیرفعال کنیم؟ ولتاژ 5 ولت را به خروجی SQ6105 که مسئول این نظارت است اعمال کنید و من آن را از همین "اتاق وظیفه" می گیرم. مانیتور +3.3 ولت؟ من 5 ولت را از "اتاق وظیفه" می گیرم و از یک تقسیم کننده مقاومت برای تامین ولتاژ 3.3 ولت مورد نیاز SQ6105 استفاده می کنم! تنها مشکل از 12 ولت است. ولی من هم حلش کردم به هر حال، برای تغذیه یک کامپیوتر با AA5 نصب شده، از سه منبع تغذیه استفاده می کنم. من +12 ولت را از هر یک از آنها خواهم گرفت.

کاری که انجام دادم، نقطه به نقطه به شدت بیان می کنم. منبع تغذیه کدژن 480 وات رو دوباره عوض کردم. هنوز ارتقاش ندادم ساده، بدون زواید. و قابل اعتماد. تنها چیزی ضعف- مجموعه های دیود. ولی خیلی وقت پیش عوضشون کردم بعد از تغییرات قبلی به این شکل بود.

نموداری بسیار نزدیک به این دارد:

طرح شماره 1

بیا شروع کنیم.

1. من یک بار را به خروجی منبع تغذیه وصل می کنم - یک لامپ 12 ولت. سیم PS-ON به زمین به این معنی است که سیم های سبز و مشکی کانکتور 20 پین را با یک گیره کوتاه می کنم. لامپ روشن است. بلوک در حال کار است.

2. من PSU را از شبکه 220 ولت جدا می کنم. (شما باید سیم برق را از دستگاه بیرون بکشید!) این مهم است. در غیر این صورت، برق گرفتگی و احتمالاً مرگ. برق شوخی نیست آنالیز SQ6105 به علاوه 5 ولت را خاموش می کنم - مسیری که از پایه 3، SQ6105 (ورودی ولتاژ V5 + 5 ولت، مدار 1) می آید را برش می دهم و پایه 3 را به پایه 20 SQ6105 با جامپر یا 50-200 وصل می کنم. مقاومت اهم (RR5 در مدار 1). بنابراین، من SQ6105 را از مدار منبع تغذیه جدا می کنم و نظارت بر خروجی 5 ولت را با پنج ولت "وظیفه" جایگزین می کنم. حالا حتی اگر منبع تغذیه 5 ولت بار را تامین نکند، SQ6105 فکر می کند که همه چیز خوب است و حفاظت کار نمی کند. آماده.

منبع تغذیه شبکه را روشن می کنم تا بررسی کنم، چراغ باید روشن باشد.

3. PSU را از شبکه 220 ولت جدا می کنم. تعریف SQ6105 به اضافه 3.3 ولت را خاموش می کنم - مسیر را نزدیک پایه 2 برش می دهم و دو مقاومت 3.3 کیلو اهم را از پایه 2 به کیس لحیم می کنم (RR7 در نمودار 1). 1.5 کیلو اهم از پایه 2 تا پایه 20 (RR6 در نمودار). منبع تغذیه شبکه را روشن می کنم، اگر روشن نشد، لازم است که مقاومت ها را با دقت بیشتری انتخاب کنید تا در پین 2 + 3.3 ولت به دست آورید. می توانید از یک مقاومت پیرایش با مقاومت 10 کیلو اهم استفاده کنید. پس از هر تغییر، بهتر است دستگاه را از نظر عملکرد بررسی کنید. سپس در صورت شکست دایره جستجوی خطا باریک می شود.

4. PSU را از شبکه 220 ولت خاموش می کنم. تعریف SQ6105 منهای -5 ولت و - 12 ولت - R44 را لحیم می کنم (نزدیک پایه 6) و پایه 6 را از طریق 33 کیلو اهم به کیس وصل می کنم. مقاومت، به طور دقیق تر 32.1 کیلو اهم (RR8 در نمودار 1). من منبع تغذیه شبکه را روشن می کنم، اگر روشن نشد، باید یک مقاومت را با دقت بیشتری انتخاب کنید.

5. PSU را از شبکه جدا می کنم. من تعریف 12 ولت را خاموش می کنم برای این کار به دنبال پایه 7 SQ6105 هستم. این یک ورودی 12 ولت است. اگر 12 ولت وجود نداشته باشد، ریز مدار منبع تغذیه را خاموش می کند. من به تخته نگاه می کنم، از پایه 7 مسیر به یک مقاومت می رود، معمولاً با مقدار حدود 100 اهم. من پایه این مقاومت را لحیم می کنم - دورترین مقاومت از ریزمدار. من یک سیم را به پایه لحیم شده لحیم می کنم که 12 ولت را از منبع تغذیه دیگری به آن می رسانم. هیچ جایی برای مصرف 12 ولت در این بلوک وجود ندارد و این سیم نیز به عنوان حفاظت و تضمین اضافی عمل می کند عملیات همزمانچندین بلوک این پروژه نیاز به گنجاندن همزمان چندین منبع تغذیه دارد.

6. من تمام مجموعه های دیود را لحیم می کنم. راحت ترین کار را با یک آهن لحیم کاری مکش انجام دهید. مجموعه ها همگی با رادیاتوری که روی آن نصب شده اند لحیم می شوند. تمام مجموعه ها را از رادیاتور باز می کنم و آنها را مطالعه می کنم. من باید حداقل 80A و همیشه با همان مجموعه ها شماره گیری کنم. از لحیم کاری چیزی بیرون نیامد. اما در استوک ها دو مجموعه 40 آمپر در هر 100 ولت وجود داشت. من هر دوی آنها را روی رادیاتور نصب می کنم و آنها را به صورت موازی وصل می کنم. سپس آنها را با سیم به لنت های خط 5 ولت برق وصل می کنم. سیم ها باید تا حد امکان بزرگ باشند. از 4 میلی متر 2 مناسب برای مجموعه ها و 8 خروجی. همچنین، تمام مسیرهای درگیر روی برد، با شروع از ترانسفورماتور، نیاز به تغذیه دارند. یا سیم ها را در بالا لحیم کنید، یا آنها را با لحیم پر کنید. و بهتر از هر دو.

7. حال باید خروجی تقویت کننده سیگنال خطا و ورودی منفی مقایسه کننده SQ6105 را تغییر دهید. برای این کار ما به دنبال 16 پایه (COMP) و 17 (IN) این ریزمدار هستیم. (این در واقع همان تثبیت ولتاژ خروجی است).

و با شروع از آنها، مسیرهای چاپ شده را طی می کنم و بلوک دیاگرام واقعی را با آنچه که دارم مقایسه می کنم. من به مقاومتی می رسم که پایه های 16 و 17 را به 12 ولت متصل می کند و آن را لحیم می کنم (R41 در نمودار 2).

طرح شماره 2

من مقاومتی پیدا کردم که ریز مدار را به 5 ولت وصل می کند (R40 در نمودار شماره 2). من آن را می نوشم. سپس مقدار آن را اندازه می‌گیرم و به جای آن یک مقاومت متغیر کمی بزرگ‌تر را لحیم می‌کنم. طبیعی است که قبلاً آن را در معرض همان مقاومت قرار داده بودیم. من البته نه خود مقاومت را لحیم می کنم، بلکه سیم هایی که به مقاومت می روند. من مقاومت را در جای مناسب به جعبه منبع تغذیه می آورم. با آن ولتاژ خروجی را تنظیم خواهم کرد.

تمام قطعات غیر ضروری (الکترولیت ها را روی همه خطوط به جز 5 ولت، چوک های تقویت کننده مغناطیسی 3.3 ولت، در صورت تداخل با جزئیات خطوط 5- و 12 ولت) و سیم هایی که به جای آنها از برد می آیند، لحیم می کنم، دو تا را لحیم می کنم. سیم هایی با مقطع 4 میلی متر مربع به خروجی 5 ولت و عمومی. (در عکس این سیم های صوتی ضخیم هستند). بهتر است سیم های خروجی را کپی کنید. بخش 4 میلی متر کافی نیست. ممکن است سیم داغ شود.

8. بار (لامپ 12 V 20 W) را به خروجی PSU وصل می کنم. منبع تغذیه را روشن می کنم. PS ON به زمین. بلوک باید کار کند. بنابراین، من چیزی اضافه نکردم.

من ولتاژ لامپ را با یک تستر اندازه گیری می کنم و ولتاژ را با دینام به مقدار لازم 2.7 ولت یا 2.9 ولت تنظیم می کنم. همه چیز درست شد. کار بسیار کمی باقی مانده است.

9. حال باید سلف تثبیت گروه را به جریان بالاتر تبدیل کنیم. سطح مقطع هسته سلف کافی است. اندازه سیم ناکافی با این حال، جریان نامی سیم پیچ 40 A است و تا 75 A خواهد بود!

سلف را لحیم می کنم و روی آن یک سیم پیچ 5 ولتی پیدا می کنم این دو یا سه سیم به قطر 1.5 میلی متر هستند. در مورد من، این دو سیم هستند.

سطح مقطع این دو سیم 3.54 میلی متر مربع است. جریان نامی 40 A است. برای مقدار 80 A، سطح مقطع باید دو برابر شود. من یک سیم با قطر 1.77 میلی متر در انبار داشتم. برای شماره گیری 7.08 میلی متر مربع مورد نیاز، سه سیم مورد نیاز است (مقطع را با قطر اشتباه نگیرید!)

تمام سیم پیچ ها را از چوک تثبیت کننده گروه می پیچم. تعداد دورهای یک سیم پیچ 5 ولتی را می شمارم. 10 دور. سیم پیچ جدیدی روی چنبره مدار مغناطیسی با سه سیم همزمان می پیچم. برای انجام این کار، راحت است که بلافاصله طول سیم ها را اندازه گیری کنید، آنها را به دقت در یک نوار تا کنید و انتهای آن را با استفاده از دو انبردست بچرخانید. سپس سیم پیچ بسیار آسان تر خواهد بود. چرخش هر سه سیم پیچ باید دقیقاً یکسان باشد.

در طول فرآیند سیم پیچی، تصمیم گرفتم از دو چوک برای صاف کردن بهتر امواج استفاده کنم. برای دومی، چوک را از منبع تغذیه مرده خارج کردم و آن را هم پیچیدم. در اصل این کار ضروری نیست. مدار اصلی از دو چوک استفاده می کند. مورد دوم فقط چند دور سیم پیچ خورده دور یک پست است. هسته برای 3 سیم خیلی کوچک است. بنابراین تصمیم گرفتم دو تا از همان ها را قرار دهم.

سلف اول را به جای سلف تثبیت گروه به لنت های تماس +5 ولت لحیم کردم و بعد از آن یک خازن الکترولیتی 4700 uF در ولتاژ 25 ولت نصب کردم و سپس سلف دوم را (جایگزین خازن های آزاد شده از لحیم کاری کرد (آنها را هم لحیم کردم. در امتداد خط 5 ولت به نظر می رسید که ظرفیت کافی ندارند) آن را به لنت های سلف بعدی لحیم کردم. آن جا کوچک و نامحسوس ایستاده بود. آن را برداشتم سوراخ سوراخ کردم و یک لحیم جدید لحیم کردم و آویزان کردم. دو الکترولیت 10000 میکروفاراد 25 ولت روی خروجی این است.جریان دوبرابر شده بنابراین باید ظرفیت الکترولیت ها را افزایش داد.هرچه بیشتر باشد بهتر است.همچنین ایده خوبی است که آنها را با خازن های سرامیکی با ظرفیت 1 شنت کنید. -10uF. این برای فیلتر کردن فرکانس بالا بهتر است.

الکترولیت های این اندازه روی برد حذف نشدند و آنها را به جعبه منبع تغذیه وصل کردم و با سیم وصل کردم تخته مدار چاپی. سیم ها باید دارای بخش مناسبی باشند. کمتر از یک میلی متر مربع نباشد.

برای بهبود خنک کننده، یک پوشش جدید برای منبع تغذیه ساخته شده از فولاد سوراخ شده ساخته و یک فن 120 میلی متری به آن وصل کردم. او به سیم هایی که 12 ولت را از منبع تغذیه دوم تامین می کرد وصل شد.

برای کنترل ولتاژ خروجی می خواستم یک ولت متر داخلی بسازم. ساده ترین راه برای من برای قرار دادن سر فلش. من هدهایی با مقدار اسمی 4 ولت پیدا نکردم. دستگاه عجیبی پیدا کرد او چه اندازه گرفت، من نمی دانم. اما تمام سرهای اشاره گر میکرو آمپرمتر هستند. و ساختن یک ولت متر از آنها با قرار دادن مقاومت خاموش کننده آسان است. من هم همین کار را کردم. متغیر هد به طور مداوم در 33 کیلو اهم روشن می شود. جمع آوری شده: خیلی خوب معلوم شد.

من دو بلوک را وصل کردم (از دومی 12 ولت برای عملکرد اولی می گیرم، در غیر این صورت بلوک شروع نمی شود، به بند 5 مراجعه کنید). در دومی، یک لامپ را به عنوان بار وصل کردم. توصیه نمی شود بلوک ها را بدون بار روشن کنید. همه چیز را روی چهارپایه مورد علاقه‌ام گذاشتم و متوجه شدم که چیزی برای بارگیری سوپر بلوک جدید وجود ندارد. یاد فیزیک افتادم

طبق قانون اهم I=U/R، از این رو R=U/I

U - ولتاژ، V

R - مقاومت، اهم

در جریان 75 آمپر و ولتاژ 2.7 ولت، مقاومت بار باید 0.036 اهم باشد. مولتی مترهای معمولی نمی توانند چنین مقاومت هایی را اندازه گیری کنند. محاسبه نشده است. خب، برگردیم به فیزیک.

R - مقاومت، اهم

ρ - مقاومت برای مس 0.0175 است

L - طول هادی بر حسب متر

q - مقطع، میلی متر مربع

از سیم ها یک جفت پیچ خورده دارم. 24AWG. چنین کالیبری مربوط به مقطع 0.205 میلی متر مربع است. هشت سیم از این قبیل وجود دارد. چهار سیم - 0.82 میلی متر 2. هشت - 1.64 میلی متر 2.

بلافاصله در 70 A جرات نکردم آن را روشن کنم. بیایید با 35 A شروع کنیم.

ما انتظار داریم:

من مقطع 4 سیم را انتخاب می کنم، طول آن 3.6 متر است.

بنابراین، نیمه عمر 3.6 متر، مقاومت 0.0771 اهم، جریان 35A.

هر هشت هسته، 3.6 متر، مقاومت 0.038 اهم، جریان 71 A. به طور کلی باید 70A باشد. اما موقع محاسبه گرد کردم. دو بار در یک بار خارج می شود.

نیم بار اول را وصل می کنم. روشنش میکنم بلوک کار کرد. تنش کمی کاهش یافت. اما من آن را با یک متغیر تنظیم کردم. در حین کمانچه، سیم گرم شد: 95 وات گرما!

حالا هر هشت را وصل می کنم: جریان به مقدار 70 A رسیده است! من آن را روشن می کنم - همه چیز کار می کند !!!

بار دیگر تنش کمی کاهش یافت. اما این یک مشکل نیست - ما یک تنظیم داریم.

فقط بار بسیار داغ است - من نمی توانم آزمایش طولانی انجام دهم. پس از 15-20 ثانیه، عایق نرم می شود و شروع به "شناور" می کند.

P.S. در مورد من، به دلایلی، حفاظت در برابر حداکثر جریان در بار (حفاظت اتصال کوتاه) کار نکرد. دلیلش را نمی دانم. اما اگر این اتفاق بیفتد، می توان این حفاظت را تنظیم کرد. کاهش مقاومت R8 ضروری است. هرچه مقاومت کمتر باشد، جریان حفاظتی بیشتر خواهد بود.

منبع تغذیه آماده است. و می توانید AA5 را وصل کنید و لذت ببرید. اما... مثل همیشه. خرید از eBayهنوز نرسیده :(

بحث این مواددر شعبه ویژه ما انجام شد.

سلام حالا در مورد تبدیل منبع تغذیه کدژن 300w 200xa ATX به منبع تغذیه آزمایشگاهی با تنظیم ولتاژ از 0 تا 24 ولت و محدودیت جریان از 0.1 A به 5 آمپر صحبت خواهم کرد. من نموداری را که به دست آوردم پست می کنم، شاید کسی چیزی را بهبود بخشد یا اضافه کند. خود جعبه شبیه این است، اگرچه برچسب ممکن است آبی یا رنگ دیگری باشد.

علاوه بر این، بردهای مدل های 200xa و 300x تقریباً یکسان هستند. زیر خود تابلو یک کتیبه CG-13C، شاید CG-13A وجود دارد. شاید مدل های دیگری مشابه این مدل وجود داشته باشد اما با نوشته های متفاوت.

لحیم کاری قطعات غیر ضروری

نمودار اصلی به این شکل بود:

لازم است تمام سیم‌های غیر ضروری، سیم‌های اتصال atx، سیم‌پیچ‌های غیرضروری و غیرضروری بر روی چوک گروه تثبیت‌کننده را بردارید. زیر دریچه گاز روی برد که +12 ولت نوشته شده آن سیم پیچی را می گذاریم بقیه را باد می زنیم. قیطان را از روی برد (ترانسفورماتور اصلی برق) جدا کنید، به هیچ وجه آن را گاز نگیرید. رادیاتور را به همراه دیودهای شاتکی بردارید و بعد از اینکه همه موارد غیر ضروری را حذف کردیم، به این صورت می شود:

طرح نهایی پس از تغییر به صورت زیر خواهد بود:

به طور کلی، ما تمام سیم ها، قطعات را لحیم می کنیم.

ساخت شانت

ما یک شنت درست می کنیم که ولتاژ را از آن حذف می کنیم. معنی شنت این است که افت ولتاژ در آن به PWM می گوید که چگونه جریان بارگذاری می شود - خروجی PSU. به عنوان مثال، مقاومت شنت، ما 0.05 (اهم) دریافت کردیم، اگر ولتاژ روی شنت را در زمان عبور 10 A اندازه گیری کنیم، ولتاژ روی آن خواهد بود:

U \u003d I * R \u003d 10 * 0.05 \u003d 0.5 (ولت)

من در مورد شانت منگانین نمی نویسم، چون آن را نخریدم و ندارم، از دو آهنگ روی خود تخته استفاده کردم، مانند عکس، ردهای روی تخته را می بندیم تا شنت بگیریم. واضح است که استفاده از منگنین بهتر است، اما به هر حال بیشتر از خوب عمل می کند.

چوک L2 (در صورت وجود) را بعد از شانت قرار می دهیم

به طور کلی، آنها باید محاسبه شوند، اما اگر چیزی باشد، یک برنامه برای محاسبه دریچه گاز در جایی در انجمن لغزش یافته است.

ما یک منفی مشترک به PWM ارائه می کنیم

اگر در حال حاضر در 7مین پایه PWM زنگ می زند، نمی توانید درخواست دهید. فقط این است که در برخی از تخته های پایه هفتم هیچ منفی کلی پس از لحیم کردن قطعات وجود نداشت (نمی دانم چرا، ممکن است اشتباه کنم که اینطور نبود :)

ما یک سیم را به خروجی PWM شانزدهم لحیم می کنیم

ما یک سیم را به خروجی PWM شانزدهم لحیم می کنیم و این سیم را به پایه های 1 و 5 LM358 تغذیه می کنیم.

بین 1 پایه PWM و خروجی پلاس، یک مقاومت را لحیم کنید

این مقاومت ولتاژ خروجی توسط PSU را محدود می کند. این مقاومت و R60 یک تقسیم کننده ولتاژ تشکیل می دهند که ولتاژ خروجی را تقسیم کرده و آن را به 1 پین می رساند.

ورودی های op-amp (PWM) در پایه های 1 و 2 برای تنظیم ولتاژ خروجی استفاده می شود.

وظیفه ولتاژ خروجی PSU به پایه دوم می رسد ، زیرا پایه دوم می تواند حداکثر 5 ولت (vref) را دریافت کند ، سپس ولتاژ معکوس باید به پایه 1 نیز بیش از 5 ولت برسد. برای این کار به یک تقسیم کننده ولتاژ 2 مقاومتی R60 و یکی که از خروجی PSU به 1 پایه نصب می کنیم نیاز داریم.


چگونه کار می کند: فرض کنید یک مقاومت متغیر 2.5 ولت روی پایه دوم PWM بگذارد، سپس PWM چنین پالس هایی را صادر می کند (ولتاژ خروجی را از خروجی PSU افزایش می دهد) تا زمانی که 2.5 (ولت) به 1 پایه عملیات برسد. آمپر فرض کنید اگر این مقاومت وجود نداشته باشد، منبع تغذیه به حداکثر ولتاژ می رسد، زیرا هیچ بازخوردی از خروجی PSU وجود ندارد. مقدار مقاومت 18.5 کیلو اهم است.

ما خازن ها و یک مقاومت بار را روی خروجی PSU نصب می کنیم

مقاومت بار را می توان از 470 تا 600 اهم 2 وات تامین کرد. خازن های 500 میکروفاراد برای ولتاژ 35 ولت. من خازن با ولتاژ مورد نیاز نداشتم، 2 تا سری، 16 ولت 1000 میکروفاراد گذاشتم. خازن ها را بین پایه های 15-3 و 2-3 PWM لحیم کنید.

لحیم کاری مجموعه دیود

مجموعه دیود را که 16C20C یا 12C20C بود قرار دادیم، این مجموعه دیود برای 16 آمپر (به ترتیب 12 آمپر) و 200 ولت پیک ولتاژ معکوس طراحی شده است. مجموعه دیود 20C40 برای ما کار نخواهد کرد - فکر نکنید که آن را نصب کنید - می سوزد (بررسی :)).

اگر مجموعه دیود دیگری دارید، مطمئن شوید که پیک ولتاژ معکوس حداقل 100 ولت و برای جریان، هر کدام بیشتر باشد. دیودهای معمولی کار نمی کنند - آنها می سوزند، اینها دیودهای فوق سریع هستند، فقط برای بلوک ضربهتغذیه.

ما یک جامپر برای قدرت PWM قرار دادیم

از آنجایی که ما یک قطعه از مدار را که وظیفه تامین برق PSON PWM را بر عهده داشت، حذف کردیم، باید PWM را از منبع تغذیه 18 ولتی تغذیه کنیم، در واقع به جای ترانزیستور Q6 یک جامپر نصب می کنیم.

خروجی منبع تغذیه را لحیم کنید +

سپس منهای مشترکی که به بدنه می رسد را می بریم. ما مطمئن می شویم که منفی مشترک به کیس نمی رسد، در غیر این صورت، با کوتاه کردن پلاس، با کیس PSU، همه چیز می سوزد.

سیم ها را لحیم می کنیم، یک منفی مشترک و 5+ ولت، خروجی اتاق وظیفه PSU

این ولتاژ برای تغذیه ولت آمپرمتر استفاده می شود.

سیم لحیم، منفی مشترک و 18+ ولت به فن

ما از این سیم از طریق یک مقاومت 58 اهم برای تغذیه فن استفاده خواهیم کرد. علاوه بر این، فن باید طوری نصب شود که روی رادیاتور منفجر شود.

ما سیم را از نوار ترانسفورماتور به یک منفی مشترک لحیم می کنیم

ما 2 سیم از شنت را برای op-amp LM358 لحیم کردیم

سیم ها و همچنین مقاومت ها را به آنها لحیم می کنیم. این سیم ها از طریق مقاومت های 47 اهم به آپ امپ LM357 می روند.

سیم را به پایه 4 PWM لحیم کنید

با ولتاژ +5 ولت مثبت در این ورودی PWM، محدودیت تنظیم در خروجی های C1 و C2 محدود می شود، در این حالت، با افزایش ورودی DT، چرخه کار در C1 و C2 افزایش می یابد (شما باید به آن نگاه کنید. نحوه اتصال ترانزیستورها در خروجی). در یک کلام - توقف خروجی واحد منبع تغذیه. این چهارمین ورودی PWM (ما +5 ولت را در آنجا تامین می کنیم) برای متوقف کردن خروجی PSU در صورت اتصال کوتاه (بالاتر از 4.5 A) در خروجی استفاده می شود.

ما یک مدار تقویت جریان و حفاظت از اتصال کوتاه را مونتاژ می کنیم

توجه: این نیست نسخه کامل- برای جزئیات، از جمله عکس های فرآیند دوباره کاری، به انجمن مراجعه کنید.

بحث در مورد مقاله PSU آزمایشگاهی با محافظت در برابر یک کامپیوتر معمولی

پیشرفت ثابت نمی ماند. عملکرد کامپیوتر به سرعت در حال رشد است. و با افزایش عملکرد، مصرف برق نیز افزایش می یابد. اگر قبلاً تقریباً هیچ توجهی به منبع تغذیه نمی شد ، اکنون ، پس از بیانیه nVidia در مورد منبع تغذیه توصیه شده برای راه حل های پیشرفته 480 وات آنها ، همه چیز کمی تغییر کرده است. بله، و پردازنده ها بیشتر و بیشتر مصرف می کنند، و اگر همه اینها هنوز به درستی اورکلاک شود ...

با ارتقای سالانه پردازنده، مادربرد، حافظه، ویدئو، من مدتهاست که خودم را کنار گذاشته ام، همانطور که اجتناب ناپذیر است. اما به دلایلی ارتقاء منبع تغذیه من را واقعاً عصبی می کند. اگر سخت افزار به طور چشمگیری پیشرفت کند، عملاً چنین تغییرات اساسی در مدار منبع تغذیه وجود ندارد. خوب، ترنس بزرگتر است، سیم های روی چوک ها ضخیم تر، مجموعه های دیود قوی تر، خازن ها ... آیا واقعا غیر ممکن است که یک منبع تغذیه قوی تر، به اصطلاح، برای رشد بخرید، و حداقل زندگی کنید. یکی دو سال در آرامش بدون فکر کردن به چیز نسبتاً ساده ای مانند منبع تغذیه با کیفیت بالا.

به نظر می رسد آسان تر باشد، بزرگترین منبع تغذیه ای را که می توانید پیدا کنید بخرید و از یک زندگی آرام لذت ببرید. اما آنجا نبود. بنا به دلایلی، همه کارمندان شرکت های کامپیوتری مطمئن هستند که یک منبع تغذیه 250 واتی مازاد بر شما کافی خواهد بود. و آنچه بیش از همه خشمگین می‌کند، شروع به سخنرانی قاطعانه و اثبات بی‌اساس ادعای خود می‌کنند. سپس به طور منطقی متوجه می شوید که می دانید چه می خواهید و آماده پرداخت برای آن هستید و باید به سرعت آنچه را که آنها می خواهند به دست آورید و سود قانونی به دست آورید و با متقاعد کردن بی معنی و بدون پشتوانه خود یک غریبه را عصبانی نکنید. اما این تنها اولین مانع است. حرکت کن.

فرض کنید هنوز یک منبع تغذیه قدرتمند پیدا کرده اید و در اینجا مثلاً چنین ورودی را در لیست قیمت مشاهده می کنید

  • Power Man PRO HPC 420W - 59 u
  • Power Man PRO HPC 520W - 123 u

با اختلاف 100 وات قیمت 2 برابر شده است. و اگر آن را با حاشیه بگیرید، به 650 یا بیشتر نیاز دارید. قیمتش چنده؟ و این همه ماجرا نیست!

تبلیغات

اکثریت قریب به اتفاق منابع تغذیه مدرن از تراشه SG6105 استفاده می کنند. و مدار سوئیچینگ آن یک ویژگی بسیار ناخوشایند دارد - ولتاژهای 5 و 12 ولت را تثبیت نمی کند و مقدار متوسط ​​این دو ولتاژ به دست آمده از یک تقسیم کننده مقاومت به ورودی آن اعمال می شود. و این مقدار متوسط ​​را تثبیت می کند. به دلیل این ویژگی، پدیده ای مانند "اعوجاج ولتاژ" اغلب رخ می دهد. تراشه های استفاده شده قبلی TL494، MB3759، KA7500. آنها همین ویژگی را دارند. من از مقاله نقل قول می کنم آقای کوروبینیکوف .

"... انحراف ولتاژ به دلیل توزیع نابرابر بار در گذرگاه های +12 و +5 ولت رخ می دهد. برای مثال، پردازنده از گذرگاه + 5 ولت تغذیه می شود و گذرگاه +12 HDDو درایو سی دی بار +5 ولت چندین برابر بیشتر از بار +12 ولت است. 5 ولت از کار می افتد. ریز مدار چرخه کار را افزایش می دهد و + 5 ولت افزایش می یابد، اما +12 حتی بیشتر افزایش می یابد - بار کمتری وجود دارد. ما یک اعوجاج ولتاژ معمولی دریافت می کنیم ... "

در بسیاری از مادربردهای مدرن، پردازنده با 12 ولت تغذیه می شود، سپس برعکس این اتفاق می افتد، 12 ولت پایین می آید و 5 ولت بالا می رود.

و اگر رایانه در حالت نامی به طور معمول کار کند ، در هنگام اورکلاک توان مصرفی پردازنده افزایش می یابد ، اعوجاج افزایش می یابد ، ولتاژ کاهش می یابد ، محافظت از منبع تغذیه در برابر ولتاژ پایین فعال می شود و رایانه خاموش می شود. اگر خاموشی وجود نداشته باشد، ولتاژ پایین هنوز برای اورکلاک خوب مناسب نیست.

مثلاً با من بود. من حتی یادداشتی در مورد این موضوع نوشتم - "لامپ اورکلاکر" سپس دو منبع تغذیه در واحد سیستم من کار کردند - سامسونگ 250 وات، پاور مستر 350 وات. و ساده لوحانه باور کردم که 600 وات بیش از اندازه کافی است. شاید کافی باشد، اما به دلیل کج بودن، همه این وات ها بی فایده هستند. من ناخودآگاه این اثر را با اتصال مادربرد از Power Master و از سامسونگ یک پیچ، درایو دیسک و غیره تقویت کردم. یعنی معلوم شد - به طور عمده 5 ولت از یک منبع تغذیه گرفته می شود، 12 ولت از دیگری. و خطوط دیگر "در هوا" هستند، که باعث افزایش اثر "چرخش" می شود.

بهترین گزینه خرید و استفاده از یک منبع تغذیه با کیفیت است. اما اگر هیچ امکانی وجود نداشته باشد و / یا تمایلی برای بهبود بلوکی که در حال حاضر دارید وجود داشته باشد، در هنگام نهایی کردن یک منبع تغذیه ارزان (بودجه) می توان نتایج خوبی به دست آورد. طراحان چینی، به عنوان یک قاعده، تخته های مدار چاپی را با توجه به معیار حداکثر تطبیق پذیری، یعنی به گونه ای که، بسته به مقدار، می سازند. عناصر نصب شدهمی تواند در کیفیت و بر این اساس قیمت متفاوت باشد.

بنابراین، اگر قطعاتی را که سازنده روی آنها ذخیره کرده است نصب کنید و چیز دیگری را تغییر دهید، یک بلوک از طبقه قیمت متوسط ​​دریافت می کنید. البته نمی توان آن را با نسخه های گران قیمت مقایسه کرد، جایی که توپولوژی برد مدارهای چاپی، مدارها و تمام جزئیات در ابتدا برای به دست آوردن کیفیت بالا محاسبه شده بود.
اما برای یک کامپیوتر معمولی، این یک گزینه کاملا قابل قبول است.

هر کاری که با PSU خود انجام خواهید داد - با خطر و خطر خود انجام می دهید!

اگر صلاحیت کافی ندارید، پس آنچه در اینجا نوشته شده را نخوانید و علاوه بر این، هیچ کاری نکنید!

اول از همه، شما باید PSU را باز کنید و اندازه بزرگترین ترانسفورماتور را تخمین بزنید، اگر برچسبی داشته باشد که ابتدا اعداد 33 یا بالاتر روی آن قرار می گیرند و ابعاد 3x3x3 سانتی متر و بیشتر داشته باشد، منطقی است که به هم بریزید. در غیر این صورت، بعید است که بتوانید به نتیجه قابل قبولی دست یابید.

در عکس 1 - یک ترانسفورماتور منبع تغذیه معمولی، در عکس 2 - یک ترانسفورماتور چینی صریح.

همچنین باید به ابعاد دریچه گاز تثبیت کننده گروه توجه کنید. هر چه هسته ترانسفورماتور و سلف بزرگتر باشد، حاشیه جریان اشباع بیشتر است.
برای یک ترانسفورماتور، وارد شدن به اشباع مملو از افت شدید راندمان و احتمال خرابی سوئیچ های ولتاژ بالا است، برای خفگی - گسترش ولتاژ قوی در کانال های اصلی.

برنج. 1 بلوک چینی معمولی منبع تغذیه ATX، هیچ محافظ برق وجود ندارد.

مهمترین جزئیات در یک PSU عبارتند از:
.خازن های فشار قوی
.ترانزیستورهای فشار قوی
.دیودهای یکسو کننده ولتاژ بالا
.ترانسفورماتور قدرت فرکانس بالا
مجموعه های یکسو کننده دیود ولتاژ پایین

اصلاح:
1. ابتدا باید خازن های الکترولیتی ورودی را تعویض کنید، آنها را به خازن های بزرگتر تغییر می دهیم که می توانند در صندلی ها جا شوند. معمولاً در واحدهای ارزان قیمت، امتیاز آنها 220µF x 200V یا در بهترین حالت 330µF x 200V است. به 470µF x 200V یا بهتر به 680µF x 200V تغییر دهید. این خازن ها بر توانایی واحد برای رسیدگی به قطعی های کوتاه برق و برق ارائه شده توسط منبع تغذیه تأثیر می گذارد.


برنج. 2 خازن الکترولیتی ورودی و یک بخش ولتاژ بالا از منبع تغذیه، شامل یکسو کننده، اینورتر نیم پل، الکترولیت 200 ولت (330 µF، 85 درجه).

در مرحله بعد، باید تمام چوک ها را در قسمت ولتاژ پایین منبع تغذیه و محافظ برق (محل نصب آن) قرار دهید.
چوک ها را می توان روی یک حلقه فریت به قطر 1-1.5 سانتی متر با سیم مسی با عایق لاک با مقطع 1.0-2.0 میلی متر 10-15 دور پیچید. همچنین می توانید از یک PSU معیوب چوک بگیرید. همچنین باید خازن های صاف کننده را به جای خالی قسمت کم ولتاژ لحیم کنید. ظرفیت خازن ها باید حداکثر انتخاب شود، اما به گونه ای که بتواند در یک مکان معمولی قرار گیرد.
معمولاً کافی است خازن‌های 2200 µF را روی مدار 105 درجه ESR پایین سری 16 ولت، در مدار 3.3+، 5+ و 12 ولت قرار دهید.

در ماژول های یکسو کننده رکتیفایرهای ثانویه، همه دیودها را با دیودهای قوی تر جایگزین می کنیم.
مصرف برق رایانه ها در زمان های اخیر به میزان بیشتری در گذرگاه + 12 ولت افزایش یافته است. مادربردهاو پردازنده ها)، بنابراین قبل از هر چیز باید به این ماژول توجه کنید.


نمای معمولی دیودهای یکسو کننده:

1. - مجموعه دیود MBR3045PT (30A) - نصب شده در منابع تغذیه گران قیمت.

2. - مونتاژ دیود UG18DCT (18A) - کمتر قابل اعتماد.

3. - دیودها به جای مونتاژ (5A) - غیر قابل اطمینان ترین گزینه، مشروط به تعویض اجباری.

کانال +5V Stby- دیود آماده به کار FR302 را به 1N5822 تغییر دهید. ما همچنین سلف فیلتر از دست رفته را در آنجا قرار می دهیم و اولین خازن فیلتر را به 1000μF افزایش می دهیم.

کانال +3.3V- مجموعه S10C45 را به 20C40 (20A/40V)، به ظرفیت خازن موجود 2200uF/10V تغییر می دهیم، 2200uF/16V دیگر و سلف از دست رفته اضافه می کنیم. اگر کانال +3.3 ولت بر روی یک دستگاه میدانی اجرا شود، یک ترانزیستور با قدرت حداقل 40A / 50V (IRFZ48N) قرار می دهیم.

کانال +5V- مجموعه دیود S16C45 را به 30C40S تغییر می دهیم. به جای یک الکترولیت 1000uF/10V، 3300uF/10V + 1500uF/16V قرار می دهیم.

کانال +12 ولت- مجموعه دیود F12C20 را برای دو نفر به صورت موازی UG18DCT (18A / 200V) یا F16C20 (16A / 200V) تغییر می دهیم. به جای یک خازن 1000uF / 16V، ما 2 عدد 2200μF / 16V قرار می دهیم.

کانال -12 ولت- به جای 470μF/16V، 1000μF/16V را تنظیم کردیم.

بنابراین، ما 2 یا 3 مجموعه دیود MOSPEC S30D40 (تعداد بعد از D - ولتاژ - هر چه بیشتر، آرامتر باشیم) یا F12C20C - 200V و مشخصات مشابه، 3 خازن 2200 μF x 16 ولت، 2 خازن 4270μV x قرار می دهیم. الکترولیت ها، فقط سری های کم امپدانس 105 درجه قرار دهید! - 105*С.

برنج. 3 قسمت ولتاژ پایین منبع تغذیه. یکسو کننده‌ها، خازن‌های الکترولیتی و چوک‌ها، برخی از آنها وجود ندارد.

اگر هیت سینک های منبع تغذیه به صورت صفحات با گلبرگ های برش خورده ساخته شده باشند، این گلبرگ ها را در جهات مختلف خم می کنیم تا کارایی آنها به حداکثر برسد.

برنج. 5 منبع تغذیه ATX با هیت سینک های اصلاح شده.

اصلاح بیشتر PSU به موارد زیر می رسد ... همانطور که می دانید در PSU کانال های +5 ولت و +12 ولت به طور همزمان تثبیت و کنترل می شوند. با تنظیم +5 ولت، ولتاژ واقعی در کانال +12 12.5 ولت است. اگر رایانه بار سنگینی روی کانال 5+ داشته باشد (سیستم مبتنی بر AMD)، ولتاژ به 4.8 ولت کاهش می یابد، در حالی که ولتاژ در کانال +12 برابر با 13 ولت می شود. در مورد سیستم های مبتنی بر پنتیوم، کانال +12 ولت بیشتر بارگذاری می شود و همه چیز برعکس اتفاق می افتد. با توجه به این واقعیت که کانال +5 ولت در PSU بسیار بهتر ساخته شده است، حتی یک واحد ارزان قیمت یک سیستم مبتنی بر AMD را بدون هیچ مشکلی تغذیه می کند. در حالی که مصرف برق پنتیوم بسیار بیشتر است (مخصوصاً در +12 ولت) و PSU ارزان قیمت نیاز به بهبود دارد.
ولتاژ بیش از حد در کانال 12 ولت برای هارد دیسک بسیار مضر است. اساساً گرمایش HDD به دلیل افزایش ولتاژ (بیش از 12.6 ولت) اتفاق می افتد. برای کاهش ولتاژ 13 ولت، کافی است یک دیود قدرتمند، به عنوان مثال KD213، به شکاف سیم زردی که HDD را تغذیه می کند، لحیم کنید. در نتیجه ولتاژ 0.6 ولت کاهش می یابد و 11.6 - 12.4 ولت می شود که برای هارد کاملاً ایمن است.

در نتیجه، با ارتقاء یک منبع تغذیه ارزان قیمت ATX به این روش، می توانید یک PSU خوب برای رایانه خانگی تهیه کنید که علاوه بر این، بسیار کمتر گرم می شود.