Устройство рекомендуется использовать в
системах, где основная нагрузка идёт по +5 и наблюдается завышение по +12В
более чем +12.5В
Подключается на любой разъём питания для HDD.
Если применяется некачественный БП, рекомендуется заменить в нём диоды на нормальную
диодную сборку по +12В, иначе есть вероятность их сгорания, т.к. устройство
потребляет 2-3А по +12В.
Результаты испытаний:
Режим
|
Ток нагрузки по +5, А
|
Напряжение на +5, В
|
Напряжение на +12, В
|
Без
устройства
|
0
|
5.10
|
12.2
|
Без
устройства
|
7
|
4.90
|
13.0
|
Без
устройства
|
>10
|
4.83
|
13.4
|
С
устройством
|
0
|
5.10
|
12.2
|
С
устройством
|
7
|
5.05
|
12.3
|
С
устройством
|
>10
|
4.95
|
12.1
|
Проверка производилась на БП LCT 350Вт, не подключая к
компьютеру. В качестве нагрузки по +5 использовался мощный биполярный
транзистор на радиаторе.
Для избежания влияний проводов от БП, нагрузка была подключена параллельно к 2м
разъёмам, а устройство было подключено на отдельные провода.
Измерения производились непосредственно на плате БП.
Ток нагрузки >10А ориентировочно = 15-20А, т.к. сгорел предохранитель на
20А.
Схема:
T1 – любой low level P-MOSFET >15В, >10A. обязательно на радиатор.
T2 – любой маломощный n-p-n.
Трансформатор – силовая обмотка – 6 вит. проводом 0.5мм, сложенным в четыре.
Управляющая обмотка – 15 вит. проводом 0.2мм .
Сердечник – кольцо, ~20x6x6.
D1 – диод Шоттки (>5А, >15В).
D4 – стабилитрон на 5В.
D2, D3 – любые.
R4, R9 – >=2Вт доп. нагрузка для защиты БП от перенапряжений при отсутствии
нагрузки.
Остальные резисторы 0.125Вт
Фильтрующие дроссели – несколько витков 1мм провода на кольце диаметром ~15мм.
Работоспособность проверяется наличием стабилизации +5 - +12
и наличием небольшого
нагрева D1 (это свидетельствует о наличии генерации).
Настройка:
Резистор R8 выкрутить вниз (на С3 мин. напряжение).
Подключить устройство. Включить БП.
Плавно вращая R8 и замеряя напряжения на выходах устройства +12 и +5 выставить
разницу напряжений ~7.3В.
Или не подключая +5В, вращая R8 на выходе устройства '+5' выставить 5.2В (при
условии что на '+12' +12.1В)
В
результате эксперементов была немного доработана схема устройства с целью
повышения КПД.
Теперь для охлаждения силового транзистора достаточно небольшого (50x40x15)
пасивного радиатора.
Частота генерации задаётся номиналами R3 и С9.
Схема rev. 2.0:
R3 - не мене 0.5 Вт.
С10 - не менее чем на 50В.
Доработка схемы с целью увеличения КПД. (rev 2.1)
Новые номиналы:
R1 - снизил до 100 Om (больше ток управления).
Снизил частоту:
R3 - повысил до 300 Om
C9 повысил до 5nF.
Снижение нагрева резисторов:
R9 - 200 Om
R4 - 30 Om
Увеличение диапазона настройки:
R7 - 1 kOm
Разводка печатной платы (для rev 2.x).
Обсуждение
В качестве эмулятора нагрузки использовалась следующая схема:
Все транзисторы на одном большом радиаторе (он же и нулевой провод). От
радиатора не изолированы. Может нагружать БП по +5 до 30A (больше не пробовал
Рекомендую в цепь +12В поставить предохранитель на 5А.
Q1 и Q2 - на БОЛЬШОЙ радиатор через изолятор (слюду).
Выделют порядка 30Вт тепла. Допустимая температура - до 100с.
Q3 - любой маломощный n-p-n (КТ3102, KT315)
R4 - на 2Вт.
R1,R2,R3, R5,R6,R7 - любые маломощные.
Настройка и включение: подключить +12в и 0в. (+5 не подключать!)
Всё подключения должны быть надёжными и делать при выключенном
питании.
Резистором R7 на выходе +5В выставить 5.0В. Подключить к +5В.
Затем, меряя падение на R4, медленно вращая R7 выставить падение на R4 = 0.3в
(1.5А). Потом нагрузить процессор (напрмер при помощи S&M), падение на R4
должно вырости (соотв. ток тоже). В этом режиме подстройкой добиться падения на
R4 порядка 0.6В (3.0А). Если радиатор перегревается - уменьшить ток. У меня эта
схема реализована и верой и правдой помогает успешно справляться с перекосом.
|
|
|
|
Добавь статью в закладки
Похожие материалы |
|
|
|
|
|