0016 - Источники питания ПК и периферии - Вследствие этого длительность выходной последовател...

Кучеров Д.П. Источники питания ПК и периферии. 2002

 Кучеров Д.П. 
.  Источники питания ПК и периферии 
. 2002
. 5-94387-067-9
. Наука и Техника
. 
. В книге рассмотрены принципы работы источников питания системных блоков и мониторов, а так же показываются их схемные решения на примере различных фирм произ
Название: 
Источники питания ПК и периферии
Автор: 
Кучеров Д.П.
Год: 
2002
Издательство: 
Наука и Техника
Описание: 

В книге рассмотрены принципы работы источников питания системных блоков и мониторов, а так же показываются их схемные решения на примере различных фирм производителей. Есть интересная информация по Источникам Бесперебойного Питания и по сетевым фильтрам, так же рассмотрены их реальные схемы. Хотя и модели рассмотренной техники в большинстве уже устарело, но многие схемные решения остаются до сих пор актуальными. Книга предназначена для тех кто занимается ремонтом подобной аппаратуры или для радиолюбителей которым потребовались знания в этой области. другие публикации по теме: Устройство и ремонт ПК Экслер Укрощение компьютера

Вследствие этого длительность выходной последовательности увеличивается, а выходное напряжение возрастает. Токовая зашита транзисторов преобразователя осуществляется с помощью компаратора . С выхода компаратора через переход база. Напряжение на этом входе, превышающее . Порог срабатывания защиты устанавливается . Защита в случае коротких замыканий происходит по той же цепи. Информация о наличии короткого замыкания поступает с выходных каналов . Предотвращение превышения выходных напряжений своих номинальных значений реализуется элементами . В схеме дистанционного включения источника питания участвует транзистор . Опорное напряжение на компараторе . Задержка сигнала осуществляется времязадающей цепью . В выключенном состоянии источника питания . Транзистор открывается током, протекающим через транзистор . , Схема терморегулирования Схема терморегулирования предназначена для поддержания температурного режима внутри корпуса компьютера. Температура внутри корпуса поддерживается . Выходные напряжения модуля питания отсутствуют. При его отсутствии проверяется исправность элементов сетевого вьшрямителя. Проверить исправность элементов цепи дис. Далее проверяется напряжение питания микросхемы . При его отсутствии проверить исправность транзисторов . При наличии напряжения питания . В случае исправности перечисленных выше элементов заменить . Проверить исправность выходных вьшрямителей и отсутствие короткого замыкания в их нагрузке. Выходные напряжения питания выше или ниже нормы. Следует проверить элементы С. Отсутствует дистанционное включение источника питания. Проверить наличие на контакте . В случае их исправности заменить . Проверить исправность транзистора . Схема состоит из элементов. Выпрямители импульсного напряжения Выпрямители импульсного напряжения вторичных источников питания используют типовую двухполупериодную схему выпрямления со средней точкой, обеспечивающую необходимый коэффициент пульсаций. Выходное напряжение в небольших пределах устанавливается потенциометром . Для снижения уровня помех, излучаемых импульсными выпрямителями в электрическую сеть, параллельно вторичным обмоткам трансформатора Т. ; выпрямителей импульсного напряжения. Основные параметры Входное напряжение . Частота . Выходной ток в каналах источника. Модель исполнена по классической схеме полумостового преобразователя с интегральным контроллером на микросхеме . Цепи защиты, а также формирователь сигнала . реализованы на сдвоенном компараторе . Назначение и состав цепей Функциональное назначение Состав . Ограничение пускового тока осуществляется терморезистором . Заградительный фильтр импульсных помех образован конденсаторами С. Фильтр обеспечивает защиту источника питания как от синфазной, так и дифференциальной составляющей импульсных помех. Напряжение первичной электрической сети поступает далее на выпрямитель . Источник питания режима . Этот источник состоит из однотактного преобразователя, подключенного к выпрямителю первичной сети, и стабилизатора вторичного напряжения. Однотактный преобразователь автогенераторного типа выполнен на транзисторе . Постоянное напряжение с положительного вывода выпрямителя через рабочую обмотку трансформатора ТЗ подводится к коллектору транзистора . Это же напряжение от делителя . В трансформаторе происходит процесс накопления энергии, в результате которого в обмотках ТЗ наводятся ЭДС. Обмотка положительной обратной связи является источником заряда конденсатора С. Ток заряда этого конденсатора — запирающий транзистор . Во время запертого состояния . Вторичную цепь трансформатора ТЗ образуют выпрямительные диоды . Преобразователь Активными элементами преобразователя полумостового типа являются транзисторы . Второе плечо моста образуют выпрямительные конденсаторы С. В диагональ моста включена рабочая обмотка трансформатора Т. Режим работы транзисторов преобразователя задается резисторами . После подачи питания на выводе . Нагрузкой каскада управления является трансформатор Т. Цепи стабилизации и защиты Стабилизация выходных напряжений достигается методом щиротно. Для этого выходные напряжения . На второй вход этого усилителя . С выхода усилителя сигнал, пропорциональный напряжению ощибки, поступает на щиротноимпульсный модулятор для формирования на выводах . Защита преобразователя от превьппения напряжения и короткого замыкания в каналах . От этой цепи сигнал поступает на инвертирующий вход компаратора . В аварийной ситуации от источника опорного напряжения через переход коллектор. При этом увеличится падение напряжения на . При этом управляющие импульсы на выходе ШИМ. Дистанционное управление преобразователем Дистанционное управление ИП осуществляется сигналом . Сигнал высокого уровня через резистор . От источника опорного напряжения . Преобразователь останавливается, на выводах . В случае подачи сигнала . входит элемент задержки конденсатор С. При включении источника питания конденсатор С. Поступающий от системной платы сигнад . На второй вход компартора . В аварийных режимах работы сброс сигнала осуществляется транзистором . Сглаживающий фильтр образован элементами . В качестве выпрямителя используется диодная сборка . Роль регулирующего элемента вьтолняет транзистор . Выходное напряжение источника измеряется делителем . ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ Отсутствуют все выходные напряжения. Проверяется напряжение на С. Проверить исправность цепей токовой защиты. Проверить исправность цепи дистанционного управления источником, соединив корпус с проводом . Проверить исправность транзистора . Отсутствуют некоторые выходные напряжения. Все выходные напряжения отличаются от номинальных величин. Проверяется исправность источника питания микросхемы . Проверяется исправность источника питания опорного напряжения . Проверяется работоспособность задающего генератора. С помощью осциллографа контролируется . Исправность цепей регулирования микросхемы производится путем соединения выводов .