kategória: Gyakorlati elektronika, Kezdő villanyszerelők
Megtekintések száma: 48979
Megjegyzések a cikkhez: 2

Villamosmérnöki alapok a számítógépes átalakító szerelmesek számára

 

Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. A szerző nem felel az olvasó által az elolvasás után okozott károkért.

Először is, a számítógépünkben minden csak azért működik, mert feszültség, áram kerül rá :). Emiatt számos folyamat és mechanizmus zajlik le, de nem megyünk mélyre. Honnan származik ez a feszültség? Természetesen a tápegységről (PSU). Teljesítményét wattban (wattban) fejezik ki.

Általában az áramellátás legalább 250 W-os, azóta egyre inkább 300-350 W-os tápegységet telepítenek. Teljesítményétől függ, hány eszközt lehet csatlakoztatni a számítógéphez. Ezen felül van egy olyan indikátor, mint az áram erőssége. Általános szabály azonban, hogy még az alacsony fogyasztású PSU-kban is meglehetősen nagy az áramerősség, és ez a kérdés nem zavarhatja. A tápegységek kétféle lehetnek: AT vagy ATX. Az AT-t régebbi rendszerekben használták, az ATX most uralja.

Nos, folytassunk közvetlenül az elektromos munkával :).


Figyelem! Mielőtt elkezdené, kapcsolja ki a számítógépet, lehetőleg az aljzatból, különben könnyű áramütés lesz :). Ha először próbálja ki magát ebben a vállalkozásban, akkor nem lenne bántalmazni a kézműves tesztelését külön tápegységgel, amely nincs csatlakoztatva az alaplaphoz és más eszközökhöz.

Mielőtt egy újonnan készített forgácsot a tápegységhez csatlakoztatna, szigetelnie kell a vezetékek és a forrasztott alkatrészek összes nyitott szakaszát. Ehhez általában használjon szigetelő szalagot (elektromos szalag) ...

elektromos szalag

... akárcsak zsugorodó cső (cambric), különböző átmérőjű és összehúzódó lehet hevítéskor. Egyébként nem lép ki a kékből, hanem gyulladásba került.

szigetelő csövek

A számítógépes eszközöket egy speciális csatlakozón - a molexon keresztül - kötik össze.


MOLEX (Molex) - egy szabványos négy tűs csatlakozó a PSU-tól, és (sokkal ritkábban) - egy három tűs csatlakozó a hűtő csatlakoztatásához. Valószínűleg mindkét csatlakozót a Molex találta ki, ezért a neve ...

Hasonlóan, az összes többi eszköz, amelyet molekulákból táplálunk. Itt van a vizuális fényképe:

molex

És itt van egy vázlatos ábra:

molekula séma

Mint láthatja, 4 érintkező található rajta: 5 V, "-", "-" és 12 V. A modifikáló chipek csatlakoztatásához az 5V és a 12V egyaránt használhatja, a kívánt feszültségtől függően. A feszültség csökkentése érdekében, például egy LED csatlakoztatásához, ellenállásokat kell használni.


RESISTOR (született ellenállás, lat. resisto - ellenállással), rádió- vagy elektromos termék, amelynek fő célja az ismert aktív elektromos ellenállás biztosítása. Az ellenállást névleges ellenállási érték (több ohmtól 1000 GΩ-ig) és maximális disszipációs képessége (a W századától több száz W-ig) jellemzi. Az ellenállás állandó (ellenállása állandó) és változó (az ellenállás bizonyos határokon belül megváltoztatható).

ellenállások

Később, a LED csatlakoztatásának példáján, megvizsgáljuk az ellenállások használatát a modernizálásban, de egyelőre megvizsgáljuk az ellenállások csatlakoztatásának alapelveit:

1. Soros (akkor hasznos, ha nem találja meg a szükséges ellenállásokat, de vannak más, alacsonyabb besorolásúak).

alt

Soros csatlakoztatás esetén az ellenállások egyszerűen összeadódnak: 150 + 150 + 250 = 550 Ohm.

2. Párhuzamos (akkor hasznos, ha nem találja meg a szükséges ellenállásokat, de jelenlétben lesznek olyanok is, akiknél a névleges teljesítmény nagyobb).

alt

Itt nehezebb megfontolni:

alt

R (átlag) = 1 / (1/150 + 1/150 + 1/250) = ~ 57,69 = ~ 58 Ohm

A program, amely meghatározza a megjelölést a színes jelekkel, a Rezistor.

Azok számára, akik nem értették meg ezt a programot, van egy ilyen táblázat:

színkódolt ellenállások

Világító dióda (LED, elektrolumineszcens dióda), félvezető eszköz elektron-lyuk átmenettel vagy fém-félvezető érintkezővel, amely (amikor egy elektromos áram áthalad rajta) optikai sugárzást generál, amelyet a látható területen monokrómnak érzékelnek. Jelzőkészülékekben, információs kijelző rendszerekben stb .; ígéretes az optikai kommunikációban stb.

LED

LED teljesítmény:

LED-teljesítmény

 

Általában ez a séma működik: hosszú láb anód (plusz), rövid katód (mínusz). De előfordul, hogy a LED-et eltávolították a tokból vagy egy másik eszközről, és ott a lábak valószínűleg már rövidebbek. Ehhez azt javasolnám, hogy ellenőrizze a diódokat, mielőtt felforrasztják egy 3 V-os elemmel, amelynek mérete 2 cm átmérőjű tabletta:

Szinte lehetetlen elégetni egyetlen olyan diódát, amelyet a rádióalkatrész-áruházakban kapunk, és mérete a legkényelmesebb megoldás a korábban kínált termékek közül.

Tipikus LED tápfeszültség:

Piros: 1,6 V

Zöld: 2,1 V

Sárga: 2,1 V

Narancssárga: 2,5 V

Kék: 3,5-5 V

Ismételjük meg a fizika tanfolyamot a 8. évfolyamra, és emlékezzünk hogyan lehet LED-eket és ellenállásokat csatlakoztatni:


1. Az ellenállás sorba van kötve a LED-del:

Az ellenállás sorosan csatlakozik a LED-hez

Egy hagyományos LED árama ~ 20 milliamp = 0,02 amper. Tegyük fel, hogy a dióda feszültsége 3 volt, a teljes feszültség pedig 5 volt. Ezután először kiszámoljuk, hogy az 5V-1,6V = 3,4V ellenállás milyen feszültségcsökkenést kell biztosítani. És akkor az Ohm törvénye szerint kiszámoljuk az ellenállás értékét: R = U / I = 3,4 V / 0,02A = 170 Ohm. Most a legközelebbi gyári értéket keresjük, és bátran vásároljuk meg. Alapvetően mindig van egy névérték, amely egy adott értéktől legfeljebb 5% -kal tér el, csak jól kell néznie. Például a legközelebbi 180 ohm.


2. 2 LED és egy ellenállás soros csatlakoztatása.

Az ellenállás sorosan csatlakozik a LED-hez

Itt az alapelvek megegyeznek, de ne feledje, hogy az ellenállásnak kisebb feszültségcsökkenést kell biztosítania (nevezetesen 5 V-1,6 V-1,6 V = 1,8 V). Ohm törvénye szerint: R = U / I = 1,8 V / 0,02A = 90 Ohm. Legközelebbi gyári értékelés: 82 Ohm.

E két egyszerű példából láthatjuk, hogy mindenhol ugyanazt a képletet használtuk az ellenállás értékének meghatározására - R = U / I.

a LED-ek párhuzamos csatlakoztatása

Párhuzamos csatlakozás esetén, a sorostól eltérően, a feszültség minden dióda esetén azonos lesz, függetlenül attól, hogy hányan vannak csatlakoztatva, és megegyezik az 1,6 V-vel, de az áramerősség közvetlenül növekszik a LED-ek számához viszonyítva, és kettőnk van (azaz ehhez hasonló: 0 , 02A + 0,02A = 0,06A) Tehát a feszültségcsökkenés: 5 V - 1,6 V = 3,4 V. Ohm törvénye szerint: R = U / I = 3,4V / 0,06A = 56Ohm.


A vizsgált anyag megszilárdítása :) fontolja meg, hogyan lehet csökkenteni a szokásos számítógépes ventilátorok által kibocsátott zajt.

Ez kétféle módon történik:

1. Kenje meg.

2. A feszültséget csökkenteni kell.


Figyelmeztetés: A feszültség csökkenésével a ventilátor fordulatszáma csökken, ami természetesen csökkenti a kibocsátott zajt, de ami a legfontosabb: csökkenti a légáramot. Mi károsíthatja a hőmérsékletet a rendszer egységében.

Az első módszerrel nem fogunk részletesebben foglalkozni, mivel ez a cikkre nem vonatkozik. És beszéljünk egy kicsit a második módszerről. Kétféle módon csökkentheti a feszültséget:

Először forraszthat be egy ellenállást a tápfeszültség körébe (a számítási képletek megegyeznek a LED-ek csatlakoztatásával), vagy 7 voltot kaphat közvetlenül az áramellátásból.

A hagyományos ventilátor 12 V feszültséggel működik. Tehát kezdetben össze volt kötve:

Villamosmérnöki alapok a számítógépes átalakító szerelmesek számára

Még mindig csatlakoztatható 3-pólusú csatlakozón, de az elv ugyanaz - 12 V és "-". A rajongóknál a „+” egy piros (!) Vezeték, a „-” pedig fekete.

Ha az ellenállást forrasztjuk az áramkörbe, akkor ezt "+" -ról "-" -re kell tenni (az ellenállást kék jelzi):

Villamosmérnöki alapok a számítógépes átalakító szerelmesek számára

A hagyományos 80 mm-es ventilátorok a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: 12 V feszültség és 0,11 A áram. Ezért a képlet alapján kiszámoljuk, hogy milyen névleges értékre van szükség egy ellenállásra, hogy a feszültséget 7 V-ra csökkentsük: R = U / I = (12V-7V) /0.11A=45ohm. A feszültséget 10 V, 8 V, 5 V stb. Szintre csökkentheti.

De van egy másik mód a feszültség csökkentésére ellenállások igénybevétele nélkül. Mint korábban említettük - szerezzen 7 V-ot a PSU-ból.Ehhez újra be kell forrasztani egy tápkábelt, vagy inkább fekete (azaz “-”) ventilátort a pirosra a molex-csatlakozón:

Villamosmérnöki alapok a számítógépes átalakító szerelmesek számára

Összefoglalva. A cikk elolvasása után tudnia kell villamosmérnöki irányelvek, amelyet nem végezhet el módosítás nélkül, és biztonságosan megpróbálhatja megforrasztani a LED-eket a ház előlapján, és összeállíthat különféle eszközöket, például sárvédőt, öblöt, reo-basszust stb. (Összeszerelésükkel kapcsolatos cikkeket a moddingnak szentelt oldalakon találhat).

Lásd még az bgv.electricianexp.com oldalon:

  • Hogyan kell helyesen kiszámítani és kiválasztani az ellenállást a LED-hez
  • A LED ellenőrzése
  • A LED-ek használatáról, LED-eszközökről, a LED-ek világításáról
  • Ellenállás teljesítménye: megnevezés az ábrán, hogyan lehet növelni, mit kell tenni, ha ...
  • Hogyan lehet a LED-et csatlakoztatni a világítási hálózathoz

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: | [Cite]

     
     

    Helló Hibát találtam veled:

    0,02A + 0,02A = 0,06A
    Honnan származik 0,06? Ha 2 + 2 = 4, ami 0.04A-t jelent

     
    Megjegyzések:

    # 2 írta: | [Cite]

     
     

    Egy hagyományos LED árama ~ 20 milliamp = 0,02 amper. Tegyük fel, hogy a dióda feszültsége 3 volt, a teljes feszültség pedig 5 volt. Ezután először kiszámoljuk, hogy az 5V-1,6V = 3,4V ellenállás milyen feszültségcsökkenést kell biztosítani.

    A fenébe is, a dióda teljesítménye nem három, hanem 1,6. Töltsön 15 percet, mielőtt érti!

    tegyen valamit, hogy az e-mailek ne legyenek látható, vagy írjon egy tippre, hogy tiszta szövegben lógjon a spamküldők számára (((