Подключение источника постоянного напряжения 12в navigator
Отзыв: Источник постоянного тока Navigator IP20 — не дорогой, почти надежный.
Покупался источник постоянного тока для подключения светодиодной ленты.
Сразу скажу недорогой аппарат. По надежности конечно хромает, но немного прихрамывает. Установил таких почти три десятка и отказались после небольшого времени работы только два. Так что отказы есть, но по гарантии сразу заменили и работают.
Мощность данного аппарата 200 Вт, этого хватит для подключения почти 15 метров светодиодной ленты.
Но на самом деле ленту нужно подключать с запасом 30%, то есть источник (трансформатор) 200 Вт, ленты можно цеплять максимум 150 Вт. Так я и делаю.
В этом экземпляре имеется несколько клемм для подключения нагрузки, то есть в параллель можно подключить 3 потребитель. Конечно если приложить ум и, как говорит мой папа, армейскую смекалку, можно зацепить в параллель и десять и двадцать потребителей. Но мощность, имейте в виду суммарная мощность не больше 70%.
Влагозащита всего IP-20, так что данный трансформатор нужно устанавливать только в сухих помещениях, во избежании ненужных поломок.
К прибору прилагается подробная инструкция по подключению, так что любой подключит.
Отличный, недорогой источник питания для светодиодных ламп и модулей 12 в DC.
Рекомендую всем, отличное соотношение цена — качества.
Так что, дерзайте, удачной работы (или отдыха).
Как подключить блок питания 12В для светодиодной ленты
Блок питания 12в для светодиодной ленты обеспечивает необходимость в пониженном напряжении в процессе использования светодиодов для освещения жилых помещений либо улиц. Эти устройства могут иметь любую длину, но при этом их энергопотребление будет минимальным. Приборы обладают повышенной светоотдачей и эффективностью.
Принцип действия осветительного прибора
Схема подключения светодиодной ленты проста в применении. Питание прибора обеспечивается за счет источников электроэнергии в 12v. Для преобразования напряжения сети в 220в нужен источник питания со стабилизатором тока, то есть драйвером, представляющим собой переходник. Для этих устройств, обладающих отличиями, характерен разный способ функционирования.
Для многих типов светодиодов требуется напряжение около 2–3 В, а питание светодиодных устройств происходит за счет источников в 12v.
Одиночные светодиоды соединяются последовательно, а сама схема блока питания функционирует при наличии ограничительного резистора. Для питания светодиода требуется именно ток. При его падении в цепи ток протекает через все элементы, то есть эти самые 2–3 В нужны для функционирования устройства.
Светодиоды — это приборы, обладающие чувствительностью к величине тока, который нужно стабилизировать. Иначе его превышение отрицательно скажется на сроке службы устройства. Разобравшись в том, какой блок питания нужен для светодиодного освещения, можно обеспечить стабилизацию напряжения источника тока.
Для всех полупроводников характерен повышенный уровень зависимости от температуры. Лента — это основа температурных измерителей электронного типа. Если температура внешней среды изменяется, то одновременно происходит смена силы тока, протекающего через осветительный прибор при условии постоянного входного напряжения питания светодиодной ленты.
Применение стабилизаторов связано с тем, что светодиодное освещение зачастую необходимо там, где диапазон температурных колебаний не слишком высок. Другим преимуществом применения стабилизаторов является параллельное подключение осветительных приборов. При падении напряжения в такой цепи сила тока начинает расти. Драйверы обычно применяются для освещения на улице, поскольку колебания температур являются большими.
Мощность источника питания
Мощность источников питания для светодиодных светильников определяется аналогичным показателем общей нагрузки всех приборов, подсоединенных к цепи. Предел допустимого уровня мощности может быть нарушен, что вызывает нестабильную работу устройства либо его перегрев. К ленте можно подсоединить источник питания, уровень мощности которого ниже максимально допустимого.
Запас мощности блока питания для светодиодной ленты является большим, поэтому увеличивается его стоимость. Под принципом стабилизации тока подразумевается неизменность его значения при разных вариантах выходного напряжения. К примеру, по Закону Ома лампа на 12v мощностью 1Вт потребляет ток 0,83 А.
Равную величину силы тока обеспечивает драйвер, подключение к которому светодиодной лампы на выходе источника питания будет составлять 12v. Если к нему подключаются 2 прибора, которые соединяются последовательно, то на выходе цепи ток составляет 24В, если 3 лампы — 36 В.
Их можно подключать и дальше до тех пор, пока величина выходного напряжения не будет ограничена, после чего упадет и ток.
Нельзя подключать к драйверу сразу несколько светодиодных ламп, так как выходной ток должен поделиться между приборами пропорционально. Использование драйверов ограничено сложным проектированием системы освещения, исключающей возможность изменения числа подключенных осветительных приборов.
Читайте также: Повышенная ионизация атомов вызванная приложенным обратным напряжением
Назначение блока питания
Выбирая комплект светодиодной ленты для оформления интерьера, следует учитывать его особенности. Подключать напрямую в розетку, как простую лампочку, прибор нельзя, поскольку напряжение ленты не 220в, а при ее включении в обычную розетку она перестанет действовать.
Если лампа накаливания питается от сети 220в, то для понижения напряжения в стандартной сети до 12 либо 24 вольта необходим блок питания для светодиодной лампы. Существуют несколько видов таких устройств.
Блок питания для светодиодных лам. Преимущество устройства состоит в минимальных размерах, а из недостатков можно выделить:
- высокую цену;
- затрудненный теплообмен;
- ограничение мощности (устройств для освещения 12в 100вт и более не бывает).
Дорогостоящая модель блока питания светодиодного светильника имеет корпус из алюминия. Среди достоинств этого трансформатора можно выделить:
Сфера использования этого прибора связана с внешней световой рекламой. Благодаря наличию алюминиевого корпуса обеспечивается нормальный теплообмен. Источник питания устойчив к отрицательному воздействию разных факторов:
- влаги;
- резких температурных перепадов;
- прямых солнечных лучей.
Бп открытого типа является бюджетным вариантом, пользующимся особой популярностью. Зачастую применяется при монтаже домашнего освещения с использованием светодиодных лент. Минусом являются размеры прибора, которые могут в 2 раза превышать предыдущие варианты.
Прибор обладает неэстетичным видом, у него отсутствует защита от влаги и загрязнений.
Сетевой компактный блок питания для светодиодных ламп — это устройство миниатюрных размеров с мощностью не более 60Вт, включение которого не требует установки. Устройства просты в применении, поскольку ленты подключаются к блоку питания, а затем включаются в розетку.
Источники питания для приборов освещения
Разнообразие устройств для освещения, включая торшеры, люстры, настольные лампы и др., поражает даже тех людей, которые имеют богатое воображение. Появление новейших технологических разработок не только обеспечивает качественное освещение, но и в максимальной степени позволяет сэкономить энергоресурсы.
Альтернативные изделия представляют собой led ленты, которые являются энергосберегающими осветительными приборами. Выбор светильников, выпуск которых основан на прогрессивной LED технологии, является довольно широким. Эти приборы имеют хороший дизайн и качественные технические характеристики.
Использование светодиодной подсветки распространено в сфере рекламы, в ландшафтном и интерьерном дизайне, для салонов авто, оснащении предметов бытовой техники и т.д. Большой ассортимент таких ламп позволяет выбрать подходящий вариант, будь то 40w на 300вт либо 24w на 250вт.
Любой подобранный прибор для освещения требует подключения.
У многих оно может вызывать большое количество вопросов. Блок питания является основным компонентом лед системы, представляющим собой трансформатор компактных размеров, способный обеспечить питание светодиодной ленты. Миниатюрные габариты обеспечивают незаметное размещение этого прибора в различных подходящих местах.
Блок питания своими руками
Осуществить сборку импульсного блока питания для светодиодной панели своими руками может только профессионал. Проще изготовить схему на трансформаторе, поскольку без блока питания светодиодную ленту подключать нельзя. Этот прибор обычно уменьшает напряжение сети с 220 вольт до требуемой величины.
Самые простые ситуации могут быть связаны с использованием обычного резистора, сопротивление которого должно быть высоким.
Это обеспечит стабильную работу led лент.
Создание такой схемы не является простым, так как потребуется учесть потерю части электрической мощности. Для компенсации потерь светодиоды подключаются к низковольтным источникам, стабилизирующим выходной ток.
Светодиодные лампы выпускаются с блоком питания, встроенным в саму конструкцию. При их создании обязательно учитывается мощность трансформатора, понижающего переменного напряжения. На его выходе оно составляет 12–20В. Блок питания для светодиодной ленты 24в либо 12в подбирается в зависимости от типа прибора. Комплект светодиодной ленты имеет трансформатор в виде автономного модуля.
Читайте также: Проверка диодов по падению напряжения
При создании блока питания для светодиодной ленты 12в 250вт или 12в 220 вольт потребуется осуществить подготовку двухполупериодного выпрямителя, имеющего фильтрующую емкость. Стабилизатор устройства имеет простейшую микросхему 7812, обеспечивающую выходной ток, который составляет не больше 1,5 А.
Чтобы увеличить схему блока питания, его следует дополнить внешним транзистором.
После подключения светодиодной ленты к блоку питания обеспечивается качественная изоляция всех контактов, которые необходимо спрятать под ней. Надежную защиту от случайных прикосновений представляет собой отрезок небольших размеров от кабель-канала нужной толщины. Если изоляция выполняется обычной изолентой, устройство будет иметь непривлекательный внешний вид. В комплекте есть защитные крышки к блоку питания для светодиодной ленты 24v или 12v, они позволят обеспечить необходимый уровень электробезопасности.
Применение дополнительных адаптеров
Освещение будет полноценным только при соблюдении соответствующей схемы подключения. Перед тем как подключить светодиодную ленту к блоку питания, следует позаботиться об устройстве, позволяющим изменять интенсивность работы осветительного прибора. Если неправильно присоединить какой-либо из элементов цепи, работа подсветки будет нарушена.
Диммер, или дополнительный адаптер для светодиодной ленты 12 вольт, представляет собой устройство, позволяющее управлять регулировкой яркости света. Использование этого прибора является основной причиной популярности светодиодных лент.
Подключение блока питания для светодиодной ленты производится при наличии диммера, что избавляет от трудностей с ее использованием.
Применение этой схемы позволяет управлять потоком света. Диммированная светодиодная лента подключается одновременно с основным и дополнительным адаптерами, то есть нужен диммируемый блок питания.
Перед тем как сделать расчет схемы подключения, следует учитывать, что 12-ти вольтовые ленты обладают разными значениями показателей мощности. Поскольку выбор блока питания для люстры отличается от подбора трансформатора для светодиодной ленты, то следует учесть 2 показателя:
Первый параметр определяется длиной led или rgb ленты, а второй составляет около 12 или 24В. Чтобы выполнить диммирование ленты, к ней потребуется правильно подключить не только трансформатор. Схема должна включать диммируемый блок питания, мощность которого 12 или 24В.
Это предполагает использование диммера определенного типа.
К примеру, для rgb ленты, которая имеет 3 цвета, требуется специальный адаптер, позволяющий смешивать цвета и включать их раздельно. Если диммируемый блок питания выбран правильно, то регулировка подсветки функционирует.
Управление светодиодным прибором
Перед тем как подсоединить светодиодную ленту, разместив ее на поверхности, нужно подготовить к подключению блок питания. К примеру, достаточно воспользоваться трансформатором открытого типа. Его корпус — это перфорированная коробка из металла. Через ее отверстия циркулирует воздух, происходит охлаждение радиокомпонентов.
Есть модели, внутри корпуса которых размещен вентилятор (кулер).
Перед тем как выбрать блок питания, важно учесть его маркировку. Вместе с ней указывается назначение этого устройства. Схема блока предполагает наличие корректного подсоединения проводов:
- L — фаза;
- N — ноль — вход бп. Клеммы для работы устройства от сети 220В;
- G — провод заземления. Клемма остается свободной, если заземление в доме отсутствует;
- +V и -V — выход. Клемма обеспечивает преобразование напряжения в 12В.
Диммириуемый блок питания для светодиодных лент 24 либо 12В должен иметь индикатор включения, то есть лампочку зеленого цвета. Наличие поворотного механизма обеспечивает регулируемый уровень выходного напряжения в интервале 12–13 Вольт. Он имеет обозначение «V adj».
Перед тем как подобрать блок питания для светодиодной ленты, лучше осуществить установку более надежных приборов. Они имеют влагозащищенные корпусы из пластика. Для них характерна высокая электробезопасность, поэтому они не являются угрозой для детей либо животных в результате случайного прикосновения.
Диммер следует покупать вместе с пультом управления. Он может представлять собой потенциометр. Для встраивания прибора предусматривается настенная стандартная коробка выключателя.
Компьютерный блок питания подключается посредством Bluetooth, Ethernet либо Wi Fi, что обеспечивается за счет применения радиочастотного и инфракрасного пульта дистанционного управления.
Следует учитывать особенности подбора модулей диммеров.
Устройства могут быть отдельными либо комбинированными, если диммер совмещен в общем корпусе с драйвером.
Расчет источника питания для светодиодов
При выборе блока питания для светодиодной ленты следует учитывать ее технические характеристики. Для удобства расчета за основу принимается номинальная мощность прибора, длина которого составляет 1 м. Выбираем трансформатор только после проведения всех необходимых расчетов. Для этого потребуется сделать измерение номинальной мощности 1 п.м. ленты с учетом ее длины.
Читайте также: Напряжение контактной сети постоянного тока от которой питается магистральный электровоз
Поскольку без блока питания для ленты не обойтись, подбираем его, сделав расчеты на основании приведенного примера. Требуется подключить герметичный тип ленты SMD 3528, что предполагает наличие 60-ти светодиодов на 1 м. Рабочее напряжение является стандартным — 12В. Этот тип прибора обладает мощностью 4,8 Вт/1м, то есть на 1 м ленты должно приходиться 4,8 Вт.
Лента любого типа имеет стандартную длину, она продается в бабинах по 5 м. В приведенном случае ее мощность составит 24Вт. Расчет будет следующими: 4,8х5=24. Пример показывает, как рассчитать блок питания для светодиодов, то есть ленты длиной 5 м, полная мощность которой составляет 24Вт.
Если по ошибке выполнить соединение с помощью бп, мощность которого равна мощности прибора освещения, то может произойти перегрев трансформатора. Это может случиться и в том случае, если доступ воздуха в необходимом количестве не будет обеспечен. Если мощность питающего ленту источника окажется меньше, чем расчетная, то прибор просто не включится из-за того, что в трансформаторе будет срабатывать внутренняя защита.
При выборе бп высчитываете размер запаса мощности, который должен составить 25–30%. В итоге должно быть получено: 24 Вт + 30% = 31,2 Вт. Полученную величину нужно округлить до стандартной мощности БП, равной 30 Вт.
Бестрансформаторные источники питания
Чтобы подключить к светодиодной ленте бестрансформаторный блок питания, потребуется его вскрыть, а затем заново перемотать. Для первичной обмотки используют 40 витков медной проволоки, диаметр которой составляет 0,8 мм. Вторичная обмотка должна состоять из 2х3 витков, а также из 7 жил провода одинакового диаметра.
За вторичной обмоткой располагается спаренный диодный элемент Шоттки, обеспечивающий охлаждение системы. Конденсаторы установлены на блок питания от компьютера.
Увеличивая либо уменьшая их емкость, можно напрямую оказывать влияние прямо на трансформатор.
Микросхема должна получать ток от мощного резистора на 2 Вт. Он нагревается при включении, что вызывает колебания сопротивления на 1/10 от общего значения этой величины, но она не влияет на интенсивность освещения. В магазинах предлагаются подходящие по свойствам платы регулятора, работающие за счет большого тока и малого напряжения NM4511. Их стоимость составляет 300 руб. Собрать такой сетевой адаптер можно самостоятельно.
Модели, характеризующиеся пассивным охлаждением, в начале 2017 г. стоили 10–20 руб. за 1 Вт мощности. Более дорогими являются модели с системой охлаждения, имеющие герметичный корпус. Они стоят от 40 руб. за 1 Вт. Выбирая нужный набор, необходимо учесть тот факт, что изготовители могут завышать характеристики предлагаемого прибора.
Как сделать трансформатор
Самодельный бп работает на основе радиолюбительской схемы. Предварительно нужно выяснить принцип действия этой конструкции. При этом не рекомендуется применять самодельный трансформатор старого типа из-за его сильного перегрева. Это устройство не совместимо с ВАХ, то есть вольт-амперными характеристиками различных видов светодиодов.
Блоки питания для светодиодных лент должны быть подходящими по мощности.
Компы работают без стабилизаторов напряжения, в отличие от ноутбуков и планшетов. Оно должно понижаться в последнем случае с 19 до 12В на основе бп LM2596. Этот прибор обладает высоким КПД, достигающим 90% и низкой стоимостью — до 50 руб.
Нехватка мощности может быть компенсирована путем разрезания ленты, имеющей большую длину, на ряд одинаковых частей. Сделанные блоки питания можно соединить их параллельно. LM2596 применяется для питания ленты от автомобильного прикуривателя путем его подключения посредством предохранителя 5А.
Чтобы самостоятельно создать импульсный бп с нуля, следует выполнить сборку простого выпрямителя переменного тока на 220 вольт. После этого конструкция наращивается за счет нескольких каскадов выпрямителей импульсного типа. Подбор основной части элементов осуществляется из отслуживших бесперебойников и компьютерных блоков питания.
- Напряжение
- Реле
- Трансформатор
- Что такое рекуперация на электровозе
- Чем отличается электровоз от тепловоза
- Чем глушитель отличается от резонатора
- Стойки стабилизатора как определить неисправность
- Стабилизатор поперечной устойчивости как работает
Параллельное подключение блоков питания
Параллельное соединение двух или более источников питания может быть хорошим решением, когда требуется запитать цепь током, превышающим предельную мощность одного блока питания. Но такое подключение не гарантирует что подключенные устройства будут работать должным образом, обеспечивая достаточно высокую мощность. На эффективность такого решения влияет множество факторов которые следует знать, прежде чем приступать к практической реализации.
Некоторые источники питания, обычно более современные импульсные, имеют специализированные решения для управления параллельной работой, такие как дополнительные линии управления или измерения. В случае менее сложных устройств также возможно получить правильную параллельную работу, но не забывайте про основные правила при проектировании этого типа соединения.
Комбинированные блоки питания должны иметь одинаковое напряжение питания, и желательно, чтобы они были одного типа. Производители обычно включают в документацию схемы советы и информацию о возможностях и рекомендуемом способе параллельного подключения. Для начала стоит подробно ознакомиться с документацией и выполнить эти рекомендации.
Идеальный источник напряжения
На клеммах идеального источника напряжения всегда преобладает одна и та же разность потенциалов (напряжение), независимо от силы тока протекающего от источника. В реальном мире не существует идеального источника напряжения – на практике все имеют конечную мощность, ограниченную в виде максимального значения тока нагрузки. Идеальный источник напряжения – это в первую очередь теоретическая модель, используемая для моделирования работы схемы.
Все реальные источники питания имеют ограничение тока нагрузки. После превышения этого значения напряжение на выходе БП начнёт падать до нуля. Поведение устройства после достижения максимально допустимой нагрузки зависит от конструкции БП. Схема может постепенно понижать напряжение питания по мере увеличения тока (для поддержания постоянного значения мощности) или быстро отключать питание, делая выходное напряжение равным нулю. Устройство также может автоматически вернуться к нормальной работе после перегрузки или дождаться сброса, вызванного например нажатием кнопки пользователем. При параллельном подключении источников питания важно знать поведение схемы в случае перегрузки по току.
Внутреннее сопротивление БП
Реальные источники питания имеют положительное внутреннее сопротивление. По этой причине с увеличением тока нагрузки напряжение на выводах БП уменьшается. ИП обычно проектируются так, чтобы полное сопротивление и падение напряжения были как можно более низкими, обычно значительно ниже 1 Ом – это один из наиболее важных параметров, указанных в характеристиках устройства.
Кроме того, реальное значение выходного напряжения блока питания зависит от многих параметров его компонентов, поэтому даже отдельные блоки одной модели будут немного отличаться в этом отношении.
Для параллельной работы выгодно выбирать схемы с максимально близким напряжением питания – слишком большая разница напряжений может привести к тому, что одно из устройств (с более высоким напряжением) попытается запитать подключенную схему самостоятельно, в то время как другое останется ненагруженным.
Полезное: Схема БП для мощной радиостанции
Некоторые БП оснащены функцией удаленного измерения, то есть специальным входом для контроля выходного напряжения. Это позволяет компенсировать падение напряжения связанное с увеличением тока нагрузки и сопротивление провода.
Параллельное подключение блоков питания
Необходимым условием для параллельной работы является одинаковое значение напряжения на выводах объединенных источников питания. Пока это значение различное, под нагрузкой будет работать только устройство с более высоким напряжением. Из-за ненулевого внутреннего сопротивления источника его выходное напряжение будет уменьшаться с увеличением тока нагрузки. При определенной нагрузке, после выравнивания напряжений, должен заработать второй блок питания, изначально с меньшим напряжением. Но если падение напряжения при максимально допустимой нагрузке одного БП ниже, чем разница напряжений между подключенными устройствами, первая цепь отключится до включения следующей, и всё это не будет работать должным образом.
Есть методы повышения эффективности параллельной работы, одним из таких является увеличение падения напряжения в зависимости от увеличения тока нагрузки. Это улучшает сходимость характеристик источников питания, тем самым увеличивая вероятность правильной совместной работы под нагрузкой. Такого эффекта можно добиться за счет увеличения внутреннего сопротивления устройства. Некоторые модели блоков питания имеют встроенные схемы регулирования, позволяющие изменять это значение в определенном диапазоне. В противном случае используйте внешнее сопротивление, подключенное последовательно к выходу источника питания в виде дискретных элементов (резисторов), более длинных соединительных кабелей или их комбинации. Очевидным недостатком этого решения является снижение энергоэффективности – увеличивается количество энергии рассеиваемой в виде тепловых потерь, что может вызвать дополнительные проблемы, связанные с охлаждением.
Защита выходов источника питания
При параллельном подключении нескольких источников питания существует риск того, что ток нагрузки от одного (с более высоким напряжением) будет течь на выходы других источников (с более низким напряжением). Большинство БП имеют защиту от такого рода ситуаций, но некоторые источники питания могут быть чувствительны к данному явлению (что может привести к повреждению), поэтому стоит позаботиться об их соответствующей защите.
Один из самых простых способов – последовательно подключить выпрямительный диод на выходе. Правда это связано со снижением выходного напряжения и энергоэффективности.
В общем параллельное соединение блоков питания может быть эффективным способом питания цепей более высокой мощности, но правильная реализация такого решения может потребовать тщательного выбора устройств и использования дополнительных элементов. Полученный таким образом выход по току не обязательно должен быть равен сумме параметров подключенных устройств, следует также учитывать необходимость ухудшения других характеристик БП, таких как диапазон регулирования напряжения.
В любом случае для параллельной работы следует выбирать источники питания с максимально близким значением фактического выходного напряжения.
Лабораторный источник постоянного напряжения из блока питания
Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант! Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.
Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
— блок питания от компьютера
— клеммная колодка
— светодиод
— резистор ~150 Ом
— тумблер
— термоусадка
— стяжки
Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.
Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
— паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс. )
— дрель
— сверло диаметром 5мм
— отвертки
— бокорезы (кусачки)
Изготовление
Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.
Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.
Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
PG (сокр. от «power good«) — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.
В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.
Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.
На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.
Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.
Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.
Первый залужен — вывел следующий.
Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.
Устанавливаем светодиод
Я взял обычный зелёный индикационный светодиод обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче) . На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.
Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.
Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.
Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.
Выключатель блока питания
Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.
Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.
Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.
Основная работа сделана. Осталось навести марафет.
Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.
Все шнурки аккуратно размещаем внутри.
Прикручиваем крышку, включаем, бинго!
Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.
Рационализаторские идеи:
— использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.
- БП
- постоянный ток
- блок питания
- источник постоянного напряжения