傻瓜式改造ATX可调电源过程

最新更新时间:2012-05-30来源: 21IC关键字:傻瓜式  ATX  可调电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

改造ATX的第一步就是找到一个电源,当然这个电源必须是好的!山寨的无所谓,建议不要用太好的,因为太好的电源电路复杂而且和普通的电源结构有可能不一样!

第一步:首先大家要先测试一下电源,将ATX电源接电,然后短接绿线和黑线(黑线很多任意一根就可以),这时你会发现电源风扇开始工作了,这就代表ATX电源已经开始工作,各个输出已经有电压了!然后我们用万用表测量一下各个输出的电压!【对于电源黑色线都代表对地,也就是万用表黑线接的位置】,下图是ATX各个引脚的作用电压和颜色!如果确定各个输出都正常我们就可以开始拆开电源看看内部了!

第二步:我们打开电源后会看到电路板,一般的电源还会看到PFC,什么是PFC呢?其实他就像一个变压器一样两根线接在板子上,有很多电源必须接上PFC才可以启动,当然有一些山寨电源PFC是假的,不接也能启动!下面的图是PFC的样子,大家可以看看注意一下,如果你在拔掉PFC接线的时候注意一下接线头的位置,还原回去的时候按照原来位置还原!

接下来我们看一下主板上的芯片,一般主板有俩个芯片,一个是TL494(或者是7500B,这两个是一样的),另外一个是LM339,如果你发现板子上有这两个芯片哪么恭喜你,你可以继续改造了,如果你没有这两个或者没有其中的一个,哪么抱歉你还是还原你的电源吧!因为我就改造过这种ATX,如果你没有LM339其实也可以改造,至少能改成0-15v的!下面图片是这两个芯片,我的是7500B!

接下来我们要做的就是将板子拿出来,准备拆线(每样颜色的线留出来一根,这样方便找各个电压区域,都拆也行前提你要能自己找到各个电压区域),这里需要注意板子上的高压区,高压区的电压可是300v的或者更高,千万注意安全!另外不要以为断电就能乱摸板子,高压区断电10秒钟内电容还有余电,这时也能电人的,我就被电过!下图是板子拿出来的全貌,一般有俩个超级大个的电容那部分为高压区,中间间隔散热片!记住背面也别乱摸!!!

第三步:这里要进行的可能对小白们有点难度了,对于懂点路的高手其实不算什么,但是对于我们这种小白难啊!我就说一下我学习的过程,这其中有很多不明白的,我只能一点点说了! 千万注意的是不要乱拆件,因为我们都是小白,拆除了不一定能还原回去,能看懂电路图的推荐去看猪蹄大大的贴子,看不懂的就跟着我做吧!

首先小白首先要知道看懂电路板的走线,走线是看正面和背面的!然后手边准备一张纸和一支笔,我们边看走线边画出来!当然万用表调整到电阻档位随时备用!因为有的时候我们看后面的线路不知道是不是一条线的,我们可以用电阻档测试一下!

现在我们开始准备分析,首先我们要分析12V输出,也就是那根黄线,我们改好的ATX都是从黄线这里取输出的!

我们首先从12v输出区域开始找,看到有焊点就翻过来看看是不是电阻,如果是就跟着走,然后每找到一个焊点就用笔画一下,不管是用符号还是文字,反正你把这个走向画下来就行!找到电阻然后继续跟着走,一般你跟来跟去就会跟到7500B的一脚,如果你发现从12v输出到7500B的1脚的线路中间不止一个电阻你也不用害怕,无论几个到最后你只要把他们替换成1个24k的精密电阻(5环的蓝色的)就行(实际上结果就是12v输出到7500B的1脚只要一个24k的精密电阻就可以了)。

然后我们从5v输出寻找,有一个电阻和7500B的1脚相连接,把他焊掉留空!

当你找到1脚的时候,一般会发现还有俩个或者一个电阻从1脚出来,然后连接到7500B的7脚上(我的是连接到7脚上了,其实也就是接地)!如果发现有1脚接出的电阻连接到7脚上,哪么你不用管几个都焊下来,然后替换上去1个12k的精密电阻(5环蓝色的)

上面的如果顺利,我们接下来找7500B的2脚,7500B的2脚应该有一个电阻也接到7500B的7脚!我们将这个电阻焊下来!这个电阻的位置留空!

第四步:现在我们需要一个10K的精密电位器,其实就是多圈绕线电阻!如果实在没有找个普通的10k电位器也行,就是调压不太精确!我最开始用的是从收音机上拆下来的音量开关,勉强也能用!

电位器一般有三个接头,首先要找到中位脚,一般普通电位器中间的脚是中位脚,精密电位器是最底部的脚是中位脚。然后将中位脚引线接到7500B的2脚上,然后另外两个接头分别接到7500B的7脚和7500B的14脚!

改造后的原理图

到现在为止其实改造0-15v已经完成了,这是我改造的过程大家看着好像很简单吧!但是我为了搞明白这些我用了好几天时间!

第四步:开始测试,接上负载(我用的就是电源的风扇),然后并上万用表测电压,测试电压!如果你的电路和我的差不多应该没问题,但是如果差很多哪么就祈祷吧!我这里只是说我的过程,并没有说一定要按着我的做,给各个小白一个参考!

其实不用怕,因为电源的过压保护还在,如果电压超过15v的话,过压保护就启动了,这时候输出就没有电压了!重新插电就可以!

但是强烈建议大家弄明白原理!

第五步:如果万用表测试调压正常,哪么我们就可以接表头了!我的表头是用的集成的,包含电压,电流,功率,内阻,液晶显示!fish大大的产品,感觉很不错!这里要说一句,表头需要独立电源供电,不能用改造的atx输出供电,否则表头就要报销了!我是用一个gab sp充电器做得表头电源(大家不用管原理,只要你记住,表头,风扇都要单独供电就行,不能使用改造电源的输出)

我这个表头接的就很简单了,atx的输出接入表头,然后表头上正常接出输出就行!

给大家看看效果吧,我电源外壳没接呢!

关键字:傻瓜式  ATX  可调电源 编辑:探路者 引用地址:傻瓜式改造ATX可调电源过程

上一篇:电源时序控制
下一篇:锂电池万能充电器设计解析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49

基于AT89S51控制的可调稳压电源的原理及设计
本文所介绍的稳压电源采用AT89S51单片机控制。用电位器作为记忆元件,555电路作为A/D转换、分立元件作为D/A转换。使用方便、整机造价较低。 一、工作原理 电路如图l所示。555时基集成电路构成频率可调的振荡器,其振荡频率由RP2决定。以此实现A/D转换。运放器U4和电阻R15-R31构成T形电阻网络D/A转换电路。上电后,555输出方波信号,单片机通过检测该信号的低电平持续时间来决定输出数字量的大小。RP2向上滑动,555输出频率变低。低电平持续时间变长,单片机输出数字量变大,输出电压变小;反之输出电压变大。运放器U4输出的模拟量为负电压。经U2变换后输出电压为正值。当U4输出为0V时输出电压最大,即为12V;当U4输
[单片机]
基于AT89S51控制的<font color='red'>可调</font>稳压<font color='red'>电源</font>的原理及设计
凌华科技最新ATX工业规格主板IMB-M42H,适用工业自动化
搭载第四代Intel Core 处理器,以及PCI Express与PCI插槽的最佳配置组合,提供高性价比机器视觉应用平台 嵌入式计算机产品及智能型计算机应用平台(Application Ready Intelligent Platforms)的产业领导者 凌华科技, 推出最新工业等级ATX主板IMB-M42H,搭载第四代Intel Core i7/i5/i3/Pentium /Celeron 处理器系列以及H81芯片组。IMB-M42H具备高性能、高性价比,高带宽PCIe x 16、PCIe x 4以及传统PCI插槽的配置设计,并提供丰富的I/O端口以及高整合度的设计,让IMB-M42H能完美整合为
[工业控制]
凌华科技最新<font color='red'>ATX</font>工业规格主板IMB-M42H,适用工业自动化
连续或脉冲输出功率可调LD驱动电源设计
LD(激光二极管)不仅具有一般激光器高单色性、高相干性、高方向性和准直性的特点,还具有尺寸小、重量轻、低电压驱动、直接调制等特性,因而广泛应用于国防、科研、医疗、光通信等领域。然而,由于LD是一种高功率密度并具有极高量子效率的器件,对于电冲击的承受能力差,微小的电流波动将导致光功率输出的极大变化和器件参数的变化,这些变化直接危及器件的安全使用,因而在实际应用中对驱动电源的性能和安全保护有着很高的要求。在驱动电源的设计过程中,同时考虑对LD进行安全有效保护,如防止浪涌冲击,慢启动等问题。 1 电路结构及原理 LD是依靠载流子直接注入而工作的,注入电流的稳定性对激光器的输出有直接、明显的影响,因此,LD驱动电源需要为L
[模拟电子]
有过载和短路保护的可调稳压电源电路
1 电路简单,稳压精度高,加上额定负载后输出电压不变。 2 具有超载和输出短路保护及告警功能。当超载时电阻R8上的压降增大,该压降达到0 6V时可控硅SCR导通,使Q1基极电位下降到1V左右,于是管Q1和调整管Q2、Q3均截止,保护调整管免遭烧坏。Q2、Q3截止后输出电压为零,电子开关Q4截止,Q5导通,使Q6、Q7组成的多谐振荡器起振(几十赫芝),发光管LED2闪亮,以示告警。当输出端短路时(最大超载),R8上压降远大于0 6V,可控硅立即导通,同样切断稳压输出。当短路故障排除后,只要按一下复位按钮AN,使可控硅“复位”,稳压电源立即照常工作。这时Q4正常导通,Q5截止,Q6、Q7停振,LED2熄灭。 该电源容易制作,Q2
[电源管理]
有过载和短路保护的<font color='red'>可调</font>稳压<font color='red'>电源</font>电路
基于PS223的ATX开关电源技术设计
开关电源以安全、可靠为第一原则,高性能大功率ATX电源设计中应用电源管理监控芯片实现防浪涌软启动以及防过压、欠压、过热、过流、短路、过温等保护功能。 开关电源SPS(Switching Power Supply)利用现代电力电子技术,以小型、节能、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备。 1 ATX电源概述与电源管理监控保护功能 Intel制定的大功率(350~900 W)ATX电源规范版本是ATXl2V 2.2,+12 V采用双路输出,其中一路+12 V(A)专为CPU供电,而另一路+12 V(B)则为其他设备供电,输出到主板的接头为24针脚,以输出两组+12 V。
[电源管理]
基于PS223的<font color='red'>ATX</font>开关<font color='red'>电源</font>技术设计
PS223在高性能ATX开关电源中的应用
开关电源 SPS(Switching Power Supply)利用现代 电力 电子 技术,以小型、节能、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备。开关电源以安全、可靠为第一原则,高性能大功率ATX 电源 设计中应用 电源管理 监控 芯片 实现防浪涌软启动以及防过压、欠压、过热、过流、短路、过温等保护功能。 1 ATX电源概述与电源管理监控保护功能 Intel制定的大功率(350~900 W)ATX电源规范版本是ATXl2V 2.2,+12 V采用双路输出,其中一路+12 V(A)专为CPU供电,而另一路+12 V(B)则为其他设备供电,输出到
[电源管理]
PS223在高性能<font color='red'>ATX</font>开关<font color='red'>电源</font>中的应用
直流数控可调稳压电源的设计
   1 引言   直流稳压电源是常用的电子设备,用以保证在电网电压波动或负载改变时,输出稳定的电压。低纹波、高精度的稳压电源在仪器仪表、工业控制及测量领域都有重要的实际应用价值。这里设计的稳压电源输出电压范围为0~18 V,额定工作电流为500 mA,并具有“+”、“-”步进电压调节功能,最小步进电压为0.05 V.纹波不大于10 mV,并用LCD液晶显示器显示其输出电压值。    2 系统设计   系统硬件设计主要由AT89C51、稳压输出模块、按键处理模块、显示模块和供电模块5部分组成。如图1所示。    2.1 供电模块   供电部分输入220 V、50 Hz交流电,输出系统所需的3种
[电源管理]
ATX-3000系列台式线束测试仪简介,它的功能特点是什么
ATX-3000系列台式线束测试仪 •设备可单机操作,亦可连接至电脑操作 •测试通道64/128/256/512,更多通道可快速扩展 •自学习功能,快速检测未知线束的通路、短路、断路等连接关系 •直流高压测试电压DC50V~750V,精度±5% •交流高压测试电压AC50V~500V,精度±5% •高压检测完成后自动复位,提高检测安全性 ATX-3000系列台式线束测试仪简介: ATX-3000系列是台式线束测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,二线制电阻测试。兼容智能化测试软件,帮助客户进行数据对比分析。 ATX-
[测试测量]
<font color='red'>ATX</font>-3000系列台式线束测试仪简介,它的功能特点是什么
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved