категории: Практическа електроника, Новаци електротехници
Брой преглеждания: 48979
Коментари към статията: 2

Основи на електротехниката за любителите на компютърните модели

 

Тази статия е само за справка. Авторът не носи отговорност за щети, причинени на читателя след прочитането му.

Като начало всичко в нашия компютър работи само защото към него се подава напрежение, ток :). Поради това се случват редица процеси и механизми, но няма да се задълбочаваме. Откъде идва това напрежение? Разбира се, от захранващия блок (PSU). Мощността му се изразява във ватове (вата).

Обикновено захранващите устройства отиват поне 250W, сега те все по-често инсталират 300-350W захранване. Зависи от неговата мощност, колко устройства могат да бъдат свързани към вашия компютър. В допълнение, има такъв индикатор като силата на тока във веригата. Но като правило, дори и в PSU с ниска мощност има доста голяма сила на тока и този въпрос не бива да ви притеснява. Също така захранванията могат да бъдат от два вида: AT или ATX. AT се използва на по-стари системи; ATX сега доминира.

Е, да продължим директно към електрическата работа :).


Внимание! Преди да започнете, трябва да изключите компютъра и за предпочитане от контакта, в противен случай ще бъде лек електрошок :). Ако опитате себе си в този бизнес за първи път, тогава няма да навреди да тествате занаятите си на отделно захранване, което не е свързано с дънната платка и други устройства.

Преди да свържете нов произведен чип за тестване към захранването, е необходимо да изолирате всички отворени секции от проводници и споени части. За целта обикновено използвайте изолационна лента (електрическа лента) ...

електрическа лента

... или свива тръба (камбрик), той се предлага в различни диаметри и свива при нагряване. В противен случай не излиза от синьото, стигна се до запалване.

Изолационни тръби

Компютърните устройства са свързани чрез специален конектор - molex.


MOLEX (Molex) - стандартен четири пинов конектор от PSU, а също така (много по-рядко) - три пинов конектор за свързване на охладител. Вероятно и двата конектора са измислени от Molex, оттук и името ...

По същия начин, всички други устройства, които ще се захранваме от молекули. Ето визуалната му снимка:

Molex

Ето и схематична илюстрация:

молекулна схема

Както можете да видите, на него има 4 контакта: 5V, "-", "-" и 12V. За да свържете нашите модулни чипове, можете да използвате както 5V, така и 12V, в зависимост от желаното напрежение. За да се понижи напрежението, например за свързване на светодиод, се използват резистори.


резистор (роден резистор, от лат. resisto - съпротивлявам се), радио или електрически продукт, чиято основна цел е да осигури известна активна устойчивост на електрически ток. Резисторът се характеризира с номинална стойност на съпротивлението (от няколко ома до 1000 GΩ) и максимална мощност на разсейване (от стотни от W до няколко сто W). Резисторът е постоянен (съпротивлението му е постоянно) и променлив (съпротивлението може да се променя в определени граници).

резистори

По-късно, на примера за свързване на светодиода, ще разгледаме използването на резистори в модерирането, но засега ще разгледаме принципите на свързване на резистори:

1. Сериен (полезен, ако не намерите необходимите резистори, но ще има и други с по-ниска оценка).

н

Когато са свързани последователно, резисторите просто добавят: 150 + 150 + 250 = 550 ома.

2. Паралел (полезно, ако не намерите необходимите резистори, но в присъствието ще има други с по-голям рейтинг от необходимото).

н

Тук е по-трудно да се разгледа:

н

R (средно) = 1 / (1/150 + 1/150 + 1/250) = ~ 57.69 = ~ 58 Ohms

Програмата, която определя деноминацията по цветни марки, е Resistor.

За тези, които не са разбрали тази програма, има такава таблица:

цветни резистори

Светодиод (LED, електролуминесцентен диод), полупроводниково устройство с преход в електронна дупка или контакт между метал и полупроводник, който генерира (когато електрически ток преминава през него) оптично излъчване, което във видимата област се възприема като монохроматично. Използва се в индикаторни устройства, информационни системи за показване и др .; обещаващи в оптичната комуникация и т.н.

светодиоди

LED мощност:

LED захранване

 

Обикновено тази схема работи: дълъг крак - анод (плюс), къс - катод (минус). Но се случва светодиодът да е свален от кутията или от друго устройство и там краката най-вероятно вече са скъсени. За целта бих посъветвал да проверите диодите преди запояване с 3V батерия с размер на таблет в диаметър 2 cm:

Почти невъзможно е да изгорите един-единствен диод, който се продава в нашите магазини за радиочасти, а размерът му е най-удобният вариант от всичко, което ми се предлагаше преди.

Типично LED захранващо напрежение:

Червено: 1.6V

Зелено: 2.1V

Жълто: 2.1V

Оранжево: 2.5V

Синьо: 3.5-5V

Нека повторим курса по физика за 8 клас и не забравяме как да свържете светодиоди и резистори:


1. Резисторът е свързан последователно със светодиода:

Резисторът е свързан последователно със светодиода

Токът на конвенционален светодиод е ~ 20 милиампера = 0,02 ампера. Да предположим, че напрежението на диода е 3 волта, а общото напрежение е 5 волта. Тогава първо изчисляваме какъв спад на напрежението трябва да осигури 5V-1.6V = 3.4V резистор. И тогава, според закона на Ом, изчисляваме стойността на резистора: R = U / I = 3.4V / 0.02A = 170Ohm. Сега търсим най-близката фабрична стойност и смело я купуваме. По принцип винаги има номинална стойност, която се различава от дадена стойност с не повече от 5%, просто трябва да изглеждате добре. Например, най-близкият е 180 ома.


2. Последователна връзка на 2 светодиода и резистор.

Резисторът е свързан последователно със светодиода

Тук принципите са еднакви, но само имайте предвид, че сега резисторът трябва да осигури по-малък спад на напрежението (а именно 5V-1.6V-1.6V = 1.8V). Според закона на Ом: R = U / I = 1,8 V / 0,02A = 90Ohm. Най-близка фабрична оценка: 82 Ohm.

От тези две прави примери се вижда, че навсякъде използвахме една и съща формула, за да намерим стойността на резистора - R = U / I.

паралелно свързване на светодиоди

При паралелно свързване, за разлика от серийното, напрежението ще бъде еднакво за всички диоди, независимо колко са свързани и равно на нашите 1.6V, но силата на тока ще се увеличи пряко пропорционално на броя на нашите светодиоди, а ние имаме два от тях (тоест, като този: 0 , 02A + 0,02A = 0,06A) И така, спадът на напрежението: 5V - 1.6V = 3.4V. Според закона на Ом: R = U / I = 3.4V / 0.06A = 56Ohm.


За консолидиране на изучения материал :) помислете как да намалите шума, излъчван от стандартен компютърен вентилатор.

Това става по 2 начина:

1. Смажете го.

2. Необходимо е да се понижи напрежението върху него.


Предупреждение: С намаляване на напрежението скоростта на въртене на вентилатора намалява, което, разбира се, намалява излъчения шум, но най-важното - намалява въздушния поток. Какво може да повлияе неблагоприятно на температурата вътре в системния блок.

Няма да се спираме подробно на първия метод, тъй като той не се отнася за тази статия. И нека поговорим за втория метод малко повече. Има два начина за понижаване на напрежението:

Първо, можете да спойкате резистор в захранващата верига (формулите за изчисление са същите като за свързване на светодиодите) или можете да получите 7 волта директно от захранването.

Конвенционалният вентилатор работи на 12 волта. Така че първоначално беше свързано:

Основи на електротехниката за любителите на компютърните модели

Все още е възможно да се свържете чрез 3-пинов конектор, но принципът е един и същ - 12V и "-". Обикновено на вентилаторите „+” е червен (!) Проводник, а „-” е черен.

Ако спойка резистора във веригата, тогава трябва да направим това от "+" до "-" (резисторът е обозначен със синьо):

Основи на електротехниката за любителите на компютърните модели

Конвенционалните 80 мм вентилатори имат следните характеристики: напрежение 12V и ток 0.11A. Следователно, изчисляваме по формулата за каква номинална стойност ни е необходим резистор, който да понижи напрежението до 7V: R = U / I = (12V-7V) /0.11A=45ohm. Можете също да намалите напрежението до 10V, 8V, 5V и т.н.

Но има и друг начин за понижаване на напрежението, без да се прибягва до резистори. Както споменахме по-рано - вземете 7V от PSU.За да направите това, трябва да спойкам отново един захранващ проводник или по-скоро черен (т.е. „-”) от вентилатора към червения на конектора molex:

Основи на електротехниката за любителите на компютърните модели

За да обобщим. След като прочетете статията, трябва да знаете насоки за електротехника, което не можете да направите без модифициране и можете спокойно да опитате да спойкате светодиодите на предния панел на кутията и да сглобите различни устройства като fen, bay, reo-bass и т.н. (статии за тяхното сглобяване можете да намерите на сайтове, посветени на модерирането).

Вижте също на i.electricianexp.com:

  • Как правилно да се изчисли и да се избере резистор за светодиод
  • Как да проверите светодиода
  • Относно използването на светодиоди, LED устройство, как да запалите LED
  • Мощност на резистора: обозначение на диаграмата, как да увеличите какво да направите, ако ...
  • Как да свържете светодиода към осветителната мрежа

  •  
     
    Коментари:

    # 1 написа: | [Цитиране]

     
     

    Здравейте Установих грешка при вас:

    0,02A + 0,02A = 0,06A
    Откъде дойде 0,06? Когато 2 + 2 = 4, което означава 0.04A

     
    Коментари:

    # 2 написа: | [Цитиране]

     
     

    Токът на конвенционален светодиод е ~ 20 милиампера = 0,02 ампера. Да предположим, че напрежението на диода е 3 волта, а общото напрежение е 5 волта. Тогава първо изчисляваме какъв спад на напрежението трябва да осигури 5V-1.6V = 3.4V резистор.

    Е, по дяволите, мощността на диода не е три, а 1.6. Прекара 15 минути преди да разберете!

    направете нещо, така че имейлите да не се виждат или напишете намек, че ще виси в ясен текст за спамерите (((