Iw p350w схема
FSP145-60SP Основной ШИМ КА3511, дежурка КА1Н0165R, 3.3В - МС.
HIPER HPU-4K580 Основной ШИМ TL3842, дежурка на полевике, APFC NCP1653.
IP-P350AJ2-0 IP-P350AJ2-0 вар.2 Основной ШИМ UC3843, дежурка ICE2A0565Z, супервизор WT7510.
IW-ISP300A3-1 Основной ШИМ SG6105, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
IW-P300A2_0_R1.2 Основной ШИМ SG6105, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
FA-5_2 v3.2 230W LP-8 Основной ШИМ TL494, дежурка на К SC5027, 3.3В - КПС.
FA-5_2 v3.2 250W Основной ШИМ TL494, дежурка на К SC5027, 3.3В - КПС.
Microlab_350W Основной ШИМ КА7500, дежурка на К SC5027, супервизор LM339, 3.3В - МС.Microlab_400W Основной ШИМ КА7500, дежурка на К SC5027, супервизор LM339, 3.3В - МС.
JNC_ATX Основной ШИМ TL494, дежурка на К SC5027, супервизор LM339, 3.3В - МС.
LC-250ATX Основной ШИМ TL494, дежурка на К SC5027-R, супервизор LM339, 3.3В - МС.
LC-B250ATX Основной ШИМ 2003, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
LC-B250ATX ver. 2.9 Основной ШИМ 2003, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
SY-300ATX Основной ШИМ и супервизор AT2005, дежурка на К SC5027, 3.3В - МС.
LC-A400ATX Основной ШИМ и супервизор DR0183, дежурка на полевике, 3.3В - МС.
КME PM-230 Основной ШИМ TL494, дежурка на К SC5027, супервизор LM339, 3.3В - КПС.
ATX-230 Основной ШИМ UC3843, дежурка на К3067, супервизор - TP5510, 3.3В - КПС.
200XA, 250XA (CG-07, CG-11) Основной ШИМ TL494, дежурка на К SC5027, супервизор LM393.
300X (CG-13) Основной ШИМ KA7500, дежурка на полевике 2N60, супервизор - дискретный, 3.3В - КПС.
CG-D31-2 Основной ШИМ SG6105, дежурка на биполярнике, 3.3В - КПС.
Colors iT 330U Основной ШИМ SG6105, дежурка на TDA865, 3.3В - КПС.
Colors iT 330U Основной ШИМ SG6105, дежурка на M605, 3.3В - КПС.
Colors iT 340U Основной ШИМ SG6105, дежурка на ШИМ + полевик, 3.3В - МС.
Colors iT 350T Основной ШИМ 3842, супервизор- LM339, дежурка на M605, 3.3В - МС.
Colors iT 350U Основной ШИМ SG6105, дежурка на 5H0165R, 3.3В - МС.
Colors iT 400U Основной ШИМ SG6105, дежурка на 5H0165R, 3.3В - МС.
Colors iT 400PT Основной ШИМ 3842, супервизор- LM339, дежурка на M605, 3.3В - МС.
Colors iT 500T Основной ШИМ SG6105, дежурка на 5H0165R, 3.3В - МС.
Colors iT 600PT Основной ШИМ 3843, супервизор- WT7525, дежурка на 3B0365, 3.3В - МС.
DPS-260-2A Основной ШИМ ML4824-1, дежурка - TOP200, супервизор LM339+LM358.
DPS200PB-59 Основной ШИМ TL494, дежурка (она же супервизор) - LM339
HPC-360-302 Основной ШИМ SG6105, PFC UC3818, дежурка - полевик 2N60, супервизор LM339.
Пользователем yoxel предоставлена информация по моделям HPC-360:
HPC-360-102 - без модуля PFC
HPC-360-202 - passive PFC
HPC-360-302 - active PFC
В файле CBREPO1.pdf (размер 5.02 Мб), приведена различная информация по Chieftec HPC-360-202 DF, он же Sirtec, он же High Power, он же Enlight EN-8361734A1.
HPC-420-302 Основной ШИМ SG6105, PFC UC3818, дежурка - полевик 2N60, супервизор LM339.
ST-200HRK Основной ШИМ UTC51494(TL494), дежурка - биполярный 2SC4020 без оптопары, супервизор LM339, 3,3В - UC3843 + полевик.
LPJ2-18 300W Основной ШИМ LPG-899, дежурка - полевик 2N60, 3.3В - МС
LPK2-30 (LPQ2) Основной ШИМ SG6105, дежурка - КSC5027, 3.3В - МС
PX-300W Основной ШИМ SG6105, дежурка - биполярный К SC5027 без оптопары, 3.3В - КПСGreen Tech\Procomp\RAIDMAX\The Best Power\NAVI\Deluxe\Targa
Green Tech MAV-300W Основной ШИМ TL494, дежурка - 2N60, супервизор - WT7510, 3.3В - КПС
SHIDO_ATX-250 Основной ШИМ TL494, дежурка - биполярный, супервизор - LM339, 3.3В - отдельная обмотка трансформатора
Переделка блока питания для ПК POWER MAN IW-P430J2-0 в блок питания для трансивера 13,8V 22А.
Предистория этой статьи: в Интернете нашлось много хвалебных откликов о переделке компьютерного БП POWER MAN IW-P350 в блок питания трансивера 13,8В 20А, после чего UA4NFK приобрел данный блок питания (на корпусе написано Power Man model NO: IW-P430J2-0 (Рис.1), но на плате IW-P350W (Рис.2), что наводит на мысли об изъятии "лишних" денег у российских покупателей). А вот с рекомендациями по переделке получился облом, в лучшем случае предлагали переделать за деньги. Пришлось разобраться и помочь.
Вот так все выглядит после переделки.
Перед тем как взяться за переделку хочу предупредить, что в процессе переделки можно легко попасть под опасное для жизни напряжение, а так же сжечь блок питания. Вы должны иметь соответствующую квалификацию.
1. Разбираем корпус БП, отключаем вентилятор, отпаиваем провод от платы идущий к розетке на корпусе 220В, убираем переключатель 110/220В и отпаиваем идущие от него провода (что бы случайно не переключить и не сжечь БП). Снимаем плату из корпуса. На выходе сетевого фильтра два конденсатора CY соединяются между собой и идут на корпус. Чтобы на корпусе не было 110В переменки отрезаем от соединения конденсаторов дорожку земли!
2. Подпаиваем вилку со шнуром к площадкам на плате 220В. Плата должна быть полностью освобождена от металлического корпуса и лежать на диэлектрической поверхности. Находим на плате резистор R66, идущий от вывода 1 МС SG6105 (на данной плате установлен полный аналог - IW1688) и на второй его вывод подпаиваем резистор 330 Ом на корпус (RR1 на Рис 6). Этим мы имитируем постоянно нажатую кнопку включения компьютера. Выключать и включать БП будем сетевым выключателем на корпусе БП. Подключаем нагрузку в виде лампочки 12В 0,5-2А в выходу БП +12В (черный - земля, желтые провода +12В), включаем БП в сеть, проверяем работоспособность БП - лампочка должна ярко гореть. Проверяем тестером напряжение на лампочке - примерно +12В.
3. Отключаем БП от сети 220В. Отключаем анализ процессором SQ6105 плюс 5 вольт - перерезаем дорожку идущую от вывода 3 SQ6105, а сам вывод 3 соединяем с выводом 20 перемычкой или резистором 100-220 Ом (RR5 на Рис 6). Все резисторы можно брать минимальной мощности 0,125 Вт или меньше. Включаем БП в сеть (для проверки правильности выполненных действий), лампочка должна гореть.
4. Отключаем БП от сети 220В. Отключаем анализ процессором SQ6105 плюс 3 вольта - перерезаем дорожку около вывода 2 и подпаиваем два резистора, 3,3кОм от вывода 2 на корпус (RR7 на Рис 6), 1,5кОм от вывода 2 на вывод 20 (RR6 на Рис 6). Включаем БП в сеть, если не включается, надо подобрать резисторы более точно, что бы получить на выводе 2 +3,3В.
5. Отключаем БП от сети 220В. Отключаем анализ процессором SQ6105 минус 5 и 12 вольт - выпаиваем R44 (около вывода 6), а сам вывод 6 соединяем с корпусом через резистор 33кОм (точнее 32,1кОм) (RR8 на Рис 5). Включаем БП в сеть, если не включается, надо подобрать резистор более точно.
6. Отключаем БП от сети 220В. Выпаиваем лишние детали - L3, L3A, L4, L5, C15, C13, R20, R18, R19, C11, C12, Q11, D27, D18, D28, Q7, R33, R34, RC, C28, R29, R32, RA, DA, DB, Q6, L9, C20, C21, D16, D17, L7, C16, C17, U1, D19, R41, R64, C42. Вместо С20, С21 ставим 1500 (2200) мкФ на 16В (один выпаянный, другой надо купить).
7. Выпаянные диодные сборки прикручиваем к радиатору через изолирующие теплопроводные прокладки (Рис.3, Рис.4). Все аноды (крайние выводы сборок) соединяем вместе толстым красным проводом, откушенным с одного конца от вторичной обмотки Т1 - второй конец этого провода остается запаянным на старом месте, около земляных (черных) проводов идущих от БП. Катоды сборок (средние выводы) подключаем: один - к Т1 выводы 8,9 в отверстие от L3, второй - к Т1 выводы 10,11 в отверстие L3A (Рис.3, Рис.4). Заменяем R40 на 47 кОм (RR2 на Рис 6), VR1 ставим в среднее положение. Для питания схемы вентилятора (на схеме ее нет) перемыкаем дорожки +5В и +12В (Рис 7). Отпаиваем все лишние провода идущие от платы, оставляем только все красные (это сейчас +13,8В)(на фото эти провода поменяны на желтые), скручиваем или переплетаем их в один провод, и столько же проводов черных (это сейчас -13,8В), их тоже можно скрутить или сплести. Можно их заменить одним более толстым проводом, сечением не менее 6 квадрат.
8. Нагрузку (лампочку 12В 0,5-2А) подключаем к выходу БП - 13,8В. Включаем БП в сеть. Измеряем тестером напряжение на лампочке и аккуратно регулируем VR1 до требуемого значения. Для получения диапазона регулировки 12,0 - 13,97В пришлось запаралелить RR2 резистором RR3 1,0 МОм (RR3 на Рис 6).
9. Отключаем БП от сети 220В. Для получения отсечки по току 25-27А уменьшаем R6 запаралеливанием его резистором 6,2 кОм (RR4 на Рис 6). Переставляем вентилятор в корпусе наоборот (Рис.9), раньше он гнал воздух вовнутрь БП, сейчас будет выдувать наружу. Если будет шумно работать, можно понизить обороты, включив в красный провод питания вентилятора диод или несколько последовательно. Жалюзи на одной боковой стороне корпуса кусачками выкусываем через одну, для улучшение охлаждения (Рис.8). Плату прикручиваем в корпус, подпаиваем провода к вилке от платы 220В, присоединяем вентилятор, собираем корпус.
10. Проверяем на лампочку, если все нормально, выключаем и меняем нагрузку на 0,45 Ом. Я брал около 21 метра сдвоенного полевика - каждый провод около 0,9 Ом. Моток полевика опускал в ведро воды. Контролировал ток через амперметр на 30 ампер.
11. На токе 22А за час работы ведро воды заметно потеплеет. Если через час все работает, есть надежда на долговременную и безотказную работу БП! Остается защитить его от перенапряжений в сети 220В и поставить тиристорную защиту от перенапряжения на выходе БП, хотя последнее очень маловероятно.
В заключении, несколько положительных моментов: напряжение 13,8В на плате падает под нагрузкой 22А на 0,03 В, очень слабо греется Т1, Т6, сильнее радиатор с диодным мостом. После переделки остаются защиты: по току 25-27А, по напряжению - при падении меньше 12В, по превышению больше 15В, по перегреву радиатора с диодным мостом.
А вот и доработанная схема.
Прошло почти 2 года, пока появилась необходимость сделать себе подобный БП. Первый экземпляр работает без каких либо замечаний все это время. Купив такой же БП я потратил около 6 часов на все переделки. Проблемы встретились две. Первая - имитируя отрицательный источник питания -5 и -12 В резистором 32,1 кОм БП не стал запускаться. Пришлось восстановить R44 и измерить напряжение на входе МС, оно оказалось -1,5В. Попробовал замкнуть вход резистором 100 Ом на землю (с выпаянным R44) - все заработало. Может это связано с тем, что в БП установлен процессор SG6105. Вторая - пришлось запаралелить RR2 резистором RR3 560 кОм (RR3 на Рис 6), чтобы попасть в диапазон 13-14В. Выход БП сделал толстым спаренным проводом от шнура питания 13,8В Icom IC-910H. Вот несколько фото.
Переделка блока питания для ПК POWER MAN IW-P350 в блок питания для трансивера 13,8V 22А
Предыстория этой статьи: в Интернете нашлось много хвалебных откликов о переделке компьютерного БП POWER MAN IW-P350 в блок питания трансивера 13,8В 20А, после чего UA4NFK приобрел данный блок питания (на корпусе написано Power Man model NO: IW-P430J2-0 (Рис.1), но на плате IW-P350W (Рис.2), что наводит на мысли об изъятии "лишних" денег у российских покупателей). А вот с рекомендациями по переделке получился облом, в лучшем случае предлагали переделать за деньги. Пришлось разобраться и помочь.
Рис.1 - На корпусе написано Power Man model NO: IW-P430J2-0.
Рис. 2. . но на плате IW-P350W
Исходная принципиальная схема (щелкните сышью для увеличения)
Вот так все выглядит после переделки.
Доработанная принципиальная схема блока питания трансивера (щелкните сышью для увеличения)
Рис.3
Рис.4
Рис.5
Рис.6
Модификация принципиальной схемы
Перед тем как взяться за переделку хочу предупредить, что в процессе переделки можно легко попасть под опасное для жизни напряжение, а так же сжечь блок питания. Вы должны иметь соответствующую квалификацию.
1. Разбираем корпус БП, отключаем вентилятор, отпаиваем провод от платы идущий к розетке на корпусе 220В, убираем переключатель 110/220В и отпаиваем идущие от него провода (что бы случайно не переключить и не сжечь БП). Снимаем плату из корпуса.
2. Подпаиваем вилку со шнуром к площадкам на плате 220В. Плата должна быть полностью освобождена от металлического корпуса и лежать на диэлектрической поверхности. Находим на плате резистор R66, идущий от вывода 1 МС SG6105 (на данной плате установлен полный аналог - IW1688) и на второй его вывод подпаиваем резистор 330 Ом на корпус (RR1 на Рис 6). Этим мы имитируем постоянно нажатую кнопку включения компютера. Выключать и включать БП будем сетевым выключателем на корпусе БП. Подключаем нагрузку в виде лампочки 12В 0,5-2А в выходу БП +12В (черный - земля, желтые провода +12В), включаем БП в сеть, проверяем работоспособность БП - лампочка должна ярко гореть. Проверяем тестером напряжение на лампочке - примерно +12В.
3. Отключаем БП от сети 220В. Отключаем анализ процессором SQ6105 плюс 5 вольт - перерезаем дорожку идущую от вывода 3 SQ6105, а сам вывод 3 соединяем с выводом 20 перемычкой или резистором 100-220 Ом (RR5 на Рис 6). Все резисторы можно брать минимальной мощности 0,125 Вт или меньше. Включаем БП в сеть (для проверки правильности выполненных действий), лампочка должна гореть.
4. Отключаем БП от сети 220В. Отключаем анализ процессором SQ6105 плюс 3 вольта - перерезаем дорожку около вывода 2 и подпаиваем два резистора, 3,3кОм от вывода 2 на корпус (RR7 на Рис 6), 1,5кОм от вывода 2 на вывод 20 (RR6 на Рис 6). Включаем БП в сеть, если не включается, надо подобрать резисторы более точно, что бы получить на выводе 2 +3,3В.
5. Отключаем БП от сети 220В. Отключаем анализ процессором SQ6105 минус 5 и 12 вольт - выпаиваем R44 (около вывода 6), а сам вывод 6 соединяем с корпусом через резистор 33кОм (точнее 32,1кОм) (RR8 на Рис 5). Включаем БП в сеть, если не включается, надо подобрать резистор более точно.
6. Отключаем БП от сети 220В. Выпаиваем лишние детали - L3, L3A, L4, L5, C15, C12, R20, R18, R19, C11, C12, Q11, D27, D18, D28, Q7, R33, R34, RC, C28, R29, R32, RA, DA, D8, Q6, L9, C20, C21, D16, D17, L7, C16, C17, U1, D19, R41, R64, C42. Вместо С20, С21 ставим 1500 (2200) мкФ на 16В (один выпаянный, другой надо купить).
7. Выпаянные диодные сборки прикручиваем к радиатору через изолирующие теплопроводные прокладки (Рис.3, Рис.4). Все аноды (крайние выводы сборок) соединяем вместе толстым красным проводом, откушенным с одного конца от вторичной обмотки Т1 - второй конец этого провода остается запаянным на старом месте, около земляных (черных) проводов идущих от БП. Катоды сборок (средние выводы) подключаем: один - к Т1 выводы 8,9 в отверстие от L3, второй - к Т1 выводы 10,11 в отверстие L3A (Рис.3, Рис.4). Заменяем R40 на 47 кОм (RR2 на Рис 6), VR1 ставим в среднее положение. Для питания схемы вентилятора (на схеме ее нет) перемыкаем дорожки +5В и +12В (Рис 7). Отпаиваем все лишние провода идущие от платы, оставляем только все красные (это сейчас +13,8В) (на фото эти провода поменяны на желтые), скручиваем или переплетаем их в один провод, и столько же проводов черных (это сейчас -13,8В), их тоже можно скрутить или сплести. Можно их заменить одним более толстым проводом, сечением не менее 6 квадрат.
Рис.7
8. Нагрузку (лампочку 12В 0,5-2А) подключаем к выходу БП - 13,8В. Включаем БП в сеть. Измеряем тестером напряжение на лампочке и аккуратно регулируем VR1 до требуемого значения. Для получения диапазона регулировки 12,0 - 13,97В пришлось запараллелить RR2 резистором RR3 1,0 МОм (RR3 на Рис 6).. Чтобы
9. Отключаем БП от сети 220В. Для получения отсечки по току 25-27А уменьшаем R8 запараллеливанием его резистором 6,2 кОм (RR4 на Рис 6). Переставляем вентилятор в корпусе наоборот (Рис.9), раньше он гнал воздух вовнутрь БП, сейчас будет выдувать наружу. Если будет шумно работать, можно понизить обороты включив в красный провод питания вентилятора диод или несколько полседовательно. Жалюзи на одной боковой стороне корпуса кусачками выкусываем через одну, для улучщение охлаждения (Рис.8). Плату прикручиваем в корпус, подпаиваем провода к вилке от платы 220В, присоединяем вентилятор, собираем корпус.
Рис.8
Рис.9
10. Проверяем на лампочку, если все нормально, выключаем и меняем нагрузку на 0,45 Ом. Я брал около 21 метра сдвоенного полевика - каждый провод около 0,9 Ом. Моток полевика опускал в ведро воды. Контролировал ток через амперметр на 30 ампер.
11. На токе 22А за час работы ведро воды заметно потеплеет. Если через час все работает, есть надежда на долговременную и безотказную работу БП! Остается защитить его от перенапряжений в сети 220В и поставить тиристорную защиту от перенапряжения на выходе БП, хотя последнее очень маловероятно.
В заключении несколько положительных моментов: напряжение 13,8В на плате падает под нагрузкой 22А на 0,03 В, очень слабо греется Т1, Т6, сильнее радиатор с диодным мостом. После переделки остаются защиты: по току 25-27А, по напряжению - при падении меньше 12В, по превышению больше 15В, по перегреву радиатора с диодным мостом.
Начал переделывать компьютерный блок питания Linkworld LW2 350W, ШИМ АТ2005. Поменял диодную сборку на более мощную, переключил приоритет ШИМа с 5в на 12в, от первой ноги впаял подстроечный резистор на землю для регулировки напряжения. После включения появились две проблемы: срабатывает защита от перенапряжения при 13.6в, а надо поднять до 14 и срабатывает защита при подключении нагрузки 10А при 11.5в. Необходимо чтобы БП выдавал 14вольт и держал нагрузку 20А кратковременно.(для трансивера) Как это сделать?
Уважаемый Даниил, ну про это уже так много написано и здесь и на Краснодарском сайте. Естественно все получится, если приложить руки.
Успехов!
Полностью с Вами согласен, что написано про это не мало. Просто про настройку защиты я ничего не смог найти.
Последний раз редактировалось RA3FO; 20.07.2010 в 13:02 .
Даниил, ну прежде чем Вам что то рекомендовать, нужно примерно знать что у Вас за источник. В разных источниках защиты организованы по разному. Посмотрите на Краснодарском сайте соответсвующую ветку, там много чего есть полезного и я высказывал свою концепцию по переделке источников.
Успехов!
Неудачно выбран блок для переделки. Ищите на 494 и проблем будет меньше.
Последний раз редактировалось UA9MVH; 22.07.2010 в 20:20 .
Если встроенному супервизору микрухи скормить на ноги мониторинга строгие напряжения +3,3 +5 +12
Начал переделывать компьютерный блок питания Linkworld LW2 350W, ШИМ АТ2005.
Всё очень легко переделывается, если много не читать форумов. Поэтапно это выглядит так. Сначала берём блок питания и убеждаемся, что он исправный, т.е. нагружаем его по полной. Допустим, проверили, работает,как новый. Второй этап. Схемы у нас нет, ведь все блоки разные. Разбираем блок, смотрим на микруху: если это 494, или полные аналоги, регулировка напруги идёт на первую ногу. Если другая- смотрим по дорожкам: выход +5 от красных проводов через резистор соединяется с таким же резистором (большим по сопротивлению), идущим от выходных проводов +12 в., и идёт напрямую к ножке нашей микросхемы. Эта ножка и будет регулирующей. Например, на микросхему 2003 регулировка заходит на какую то 9,или 11 ногу, забыл уже. Разрезаем дорожку,идущую к этой ноге, предварительно убедившись, что мы не отрезали случайно резисторы, идущие с этой ноги на массу. В разрыв этой дорожки включаем диод в прямом направлении, включаем блок в сеть, убеждаемся, что попали правильно: напруга поднялась, угадали. Третий этап. Откручиваем мощную диодную сборку +5в., она нам больше не нужна. На это место привинчиваем КРЕНку на 5вольт 1,5ампер, т.е. обычная дешевая кренка. От выходного жгута блока отделяем провод (желтый), выходящий с +12в., откусываем покороче, и припаиваем его на входную ножку кренки (левую). Отделяем от жгута красный провод, идущий с платы +5в., припаиваем его на выход кренки(правый), остальные красные провода выпаиваем,или выкусываем полностью, они больше не нужны. От жгута берем черный првод, припаиваем к центральной ножке кренки. Всё, защиту мы запитали, отаётся заменить, если необходимо,диодную сборку +12в. Если стоит 10 амперная кремниевая сборка, менять её не надо, прверено, долго выдерживает 30 ампер. Кремневая сборка на шотки не меняется, как советуют некоторые, а то могу т быть последствия. Остаётся в заключении на чистовую подогнать нужное нам напряжение,-или диодом, который поставили на втором этапе, или вместо него - резистор.
Только такая переделка, и ни какая другая, обеспечивает функционирование всех защит, заложенных заводом- изготовителем, а их в каждом блоке много: и от превышения и от уменьшения, и от кз., а также неимоверно хорошую стабилизацию напряжения. И все это- за 20 рублей (стоимость кренки). Будут вопросы-пишите, переделывал различные блоки, наработал опыт, поделюсь.
Читайте также: