Bir bilgisayardan bp nasıl çalıştırılır. Güç kaynağı nasıl kapatılır. Bilgisayar olmadan bilgisayar güç kaynağı nasıl açılır

  • 10.10.2019

Güç kaynakları, haklı olarak bir bilgisayarın en önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edilebilir. Onlar olmadan sistem asla başlamaz, bu da böyle önemli bir detayın doğru bir şekilde ele alınması gerektiği anlamına gelir. Standart formda, bu, bilgisayar arayüzlerini yalnızca amatör düzeyde bilenler için bile mevcuttur (muhtemelen herkes eski tarz güç kaynaklarının sadece özel bir açma / kapama düğmesine sahip olduğunu hatırlar, bu da birçokları için hayatı çok daha kolay hale getirir). Peki ya örneğin eski bir güç kaynağını bilgisayarsız çalıştırmamız gerekirse? Çözmede karmaşık bir şey olmamasına rağmen, bu görev artık herkes için net ve erişilebilir olmayacak. Bu yazıda, modern güç kaynaklarının özelliklerini ve bunları sistemin diğer bileşenlerinden ayrı olarak bağlama algoritmasını ele alacağız.

ATX güç kaynağı, AT güç kaynağının halefidir. Kendi başına önceki sürümden daha güçlü ve daha işlevseldir, bu nedenle bu iki modeli değiştirmek ne mümkün ne de anlamlıdır (yalnızca AT sürümünün daha önce hazırlanmadığı ve değiştirilmediği takdirde ATX anakartlarla çalışmadığı için).

ATX bloğunun ana işlevleri:

● Bilgisayarın çalışması için gerekli değere değiştirebileceği şebeke voltajının ayarlanması;

● Girişinden geçen paraziti kontrol ederek voltaj stabilizasyonu;

● Bilgisayara çalışması için ihtiyaç duyduğu miktarda elektrik enerjisi sağlamak.

Güç kaynağını bilgisayardan ayrı olarak bağlama: nedenleri

Güç kaynağını neden tüm bilgisayardan ayrı olarak açmamız gerekebilir? Çoğu zaman, bu durum, standart olmayan bazı amaçlar için ihtiyaç duymamız nedeniyle ortaya çıkar, örneğin, başka bir yabancı cihaza güç sağlamak istiyoruz. Diğer bir seçenek ise, bazı amaçlarımız için aynı anda birkaç güç kaynağını sisteme bağlamamız gerektiğidir.

Bu kadar güçlü bir cihaza her şeyi bağlayabilirsiniz ve hayal gücünüz ne için yeterliyse. Örneğin LED aydınlatma düzenlemeniz gerekiyorsa ATX modeli çok iyi bir enerji kaynağı olacaktır. Veya, odada enerji iletebilecek başka bir kaynak olmadığını (sanki bir tür soyut laboratuvar koşullarındaymış gibi) ve tüm sistemi sahip olduğunuz birimden beslemek istediğinizi varsayalım.

Tek kelimeyle, durumlar hayati ve kritik olandan olağan deney arzusuna kadar çok farklı olabilir. Ve eylem algoritması hala aynı kalacaktır. Bu gibi durumlarda nasıl davranabileceğimizi görelim.

Atx güç kaynağının nasıl açılacağını anlatma sürecine başlamadan önce ciddi bir uyarıyı belirtmek isterim.

Önemli nokta! ATX bloğunu sistemin geri kalanından ayrı olarak bağlamaya karar verirseniz, tamamen yüksüz bırakmak istenmez. Bu, arızalar ve diğer sıkıntılarla doludur. Bunun için bir molex konektörü kullanarak örneğin bir CD sürücüsü veya çıkarılabilir bir sabit sürücü gibi bir şey bağlamak daha iyidir. Böylece hem kendinizi hem de ekipmanı korursunuz. Bağlı cihazın gücü, ATX ünitesinin gücünün en az %10'u kadar olmalıdır.

Ayrıca, bugün bu tür güç kaynakları için iki ana standart kullanıldığı da unutulmamalıdır:

1. ATX v.1.x (anakart için yirmi pimli bir konektör sağlanmıştır);

2. ATX12V 2.0 (anakart için yirmi dört pimli bir konektör vardır ve ayrı bir fiş biçiminde ek dört pim bulunur).

Yukarıdakilerin hepsini bilerek, bir sistem birimi olmadan bir atx güç kaynağının nasıl başlatılacağını belirlemek oldukça basittir. Bunun nasıl yapıldığını erişilebilir bir şekilde ve Rusça olarak açıklayacağız:

1. 14 ve 13 numaralı pinleri (20 pin için konektörümüz olması durumunda) veya 17 ve 16 gibi pinleri (24 pin için konektörümüz olması durumunda) buluyoruz, bunlardan birinin olması önemlidir. yeşil olmalı, diğeri - siyah (yani biri güç, diğeri toprak, onsuz hiçbir yerde, aksi takdirde bloğumuz basitçe kapanacaktır).

2. Doğaçlama araçların yardımıyla (örneğin metal bir klips veya klips) birlikte kapatıyoruz;

3. Sonucu kontrol edin.

Burada bizi bekleyebilecek tek sürpriz, bir nedenden dolayı “yeşil” ve “gri” kelimelerinin sürekli karıştırıldığı İngilizce'nin Çince versiyonudur. Gerçek bir yeşil kablo bulmak istiyorsanız, pimin renk işaretine değil konektör numarasına odaklanmak daha iyidir. Hala şüpheniz varsa ve bilgisayarınızı bozmaktan korkuyorsanız, basit bir kural izleyin: siyah teller her zaman bilgisayarın merkezinde olmalıdır. Daha da iyisi, web'de ATX blok konektörlerin renk şemasını arayın ve indirin. Her durumda kullanışlı olacak ve ona odaklanarak bağlanmak daha kolay ve daha güvenli olacaktır.

Bu nedenle, bir PC'nin katılımı olmadan güç kaynağının nasıl başlatılacağını belirledik. Bu bilgilere ihtiyaç duyacağınızı ve gelecekte teknikle ilgili herhangi bir sorun yaşamayacağınızı umuyoruz. Hatırlanması gereken en önemli şey, bilgisayara ve bileşenlerine mantıklı, zeka ve sabırla yaklaşılması gerektiğidir.

Güç kaynağının işlevselliğini kontrol etmeniz gerekiyorsa ve elinizde bir PC yoksa, bu manipülasyonu gerçekleştirmenin kolay bir yolu vardır. Sadece bir parça tel gerekir. Bilgisayar olmadan güç kaynağı nasıl açılır? Bu soruya cevap verelim.

Üçüncü taraf bileşenler olmadan PSU'yu açın

Artık tüm güç kaynakları ATX standardına sahiptir. Anakarttan bir başlatma sinyali bekledikleri için bileşenlerin geri kalanı olmadan açılmak üzere tasarlanmamışlardır, ancak bu işlem de gerçekleştirilebilir.

Bunun için ihtiyacınız olan:

  • İlk önce küçük bir tel parçası alın ve uçlarını temizleyin.
  • Ardından güç kaynağı konektörüne dikkat ediyoruz. Manipülasyonumuzun özü, PS-ON ve GND pinlerini kapatmaktır. Bunlar yeşil ve siyah kablolardır, ilki yirmi pimli konektörde 14 numaradır ve ikincisi her zaman bitişiktir. Renk kodlamasına da dikkat edebilirsiniz, ancak Çinliler bazen kabloları karıştırır, bu nedenle pinout'u netleştirmek daha iyidir.
  • Şimdi bu kontakları önceden hazırlanmış bir kablo ile kapatıyoruz, güç kaynağını ağa bağlayıp açıyoruz. PSU başlayacak, soğutucu çalışmaya başlayacak. Yük kontrollü sistemler var, o zaman bağlı cihazlar olmadan fan dönmez. Bu durumda, bir optik sürücü takın, bu, cihazın çalışır durumda olduğundan emin olmanıza yardımcı olacaktır.

Kullanışlı bilgi

Daha uzun çalışmaya ihtiyacınız varsa, iki parça tel alın, soyun ve PSU'nuzdan önceden satın alınmış veya çıkarılmış bir güç anahtarına lehimleyin. Tellerin kalan serbest uçlarını daha önce belirtilen konektör pimlerine bağlayın. Artık PSU bir tuşa basılarak açılabilir.

Ya açılmazsa?

Bilgisayar çalışmayı reddederse, PSU girişinde güç olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Öyle olması durumunda bilgisayar kapalıyken bile + 5V gerilim olacaktır. Kendinizi bir multimetre ile donatarak ve dokuzuncu pimi (mor tel) kontrol ederek bunu kontrol etmek kolaydır. Eğer orada değilse, o zaman teknik problemler vardır. Birçoğu var - kablo kopmasından çıkışta kısa devreye kadar, böyle bir problemle bir servis merkezine gitmek daha iyidir.

Bazı durumlarda, kişisel bilgisayar (PC) kullanmadan güç kaynağının başlatılması gerekir. Her şeyden önce, bu, bileşenin performansını ve terminallerdeki voltajı kontrol etmek için gereklidir. Daha sonra, bilgisayar kullanmadan güç kaynağının çalışma ve başlatma ilkesini ayrıntılı olarak ele alacağız.

Önemli!İşleme başlamadan önce, bir PC veya başka bir yük (en azından bağlı bir ampul veya soğutucu) kullanmadan güç kaynağı ünitesinin (PSU) başlatılmasının bozulmasına ve elektrik çarpmasına neden olabileceğini hemen söylemeye değer, bu nedenle tüm eylemler kendi sorumluluğunuzdadır.

Bunun neden gerekli olduğu hakkında biraz

PSU'yu PC kullanmadan başlatmanız gerekebilecek nedenler:

  • bilgisayar başlamıyor veya başlatma kapandıktan birkaç saniye sonra. Bu durumda, çıkış voltajının varlığı için PSU'yu kontrol etmeniz gerekir;
  • teşhis bilgisayar bileşenleri;
  • kullanım birden fazla cihazüretkenliği artırmak için tek bir bilgisayarda.

Standart açma prosedürü

Güç kaynağının çalışma prensibi, elektrik dönüşümü(şebeke gerilimi) PC'nin çalışması için gerekli değere. Bu sayede bilgisayar bileşenleri kararlı bir şekilde çalışabilir ve çeşitli parazitlerden etkilenmez.

Başlatma işlemi aşağıdaki gibidir:

  • öncelikle güncel filtreye beslenir elektrik şebekesindeki tepe noktaları, harmonikler ve parazitlerden sorumlu olan;
  • filtreden geçerek daha da akım stabilize. Örneğin 350V'luk bir güç değerini alın;
  • o zaman akım invertöre beslenen burada 30 kHz'den 55 kHz'e kadar değişken bir değere dönüştürülür. Sonuç olarak, akım tüm PC bileşenlerine farklı musluklar aracılığıyla sağlanır, çünkü. ekipman farklı voltajlar gerektirir.

Bilgisayar olmadan güç kaynağı nasıl açılır

PC'ler için ilk güç kaynakları AT standardına göre üretildi. Bu sayede lansman PC kullanılmadan yapılabildi, i. direkt olarak. Artık bloklar yeni ATX standardında üretiliyor ve boşta başlatma artık onlara zarar veriyor. Sabit sürücüleri ve video kartlarını bağlamak için SATA ve Molex konektörleriyle donatılmıştır. Ayrıca işlemciyi bağlamak için 4 pinli ve 8 pinli güç ve anakart için 20 pinli (eski cihazlar) veya 24 pinli (modern PC'lerle donatılmış) vardır.

PSU'yu başlatmak için, bunun için kural olarak hangi kişileri kapatmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. PS_ON konektörünü kullanın(yeşil) ve COM(siyah). Ardından, PC olmadan başlamak için genel adımlara adım adım bir göz atalım.

Her şeyden önce, kendinizi korumak için hangi kabloların hangi voltajı taşıdığını anlamanız gerekir. Güç kaynağı pin çıkışı şeması:

Renk Volt cinsinden voltaj seviyesi Bağlayıcı numarası Bağlayıcı numarası Volt cinsinden voltaj seviyesi Renk
Turuncu +3,3 1 13 +3,3 Turuncu
Turuncu +3,3 2 14 -12 mavi
siyah topraklama 3 15 topraklama siyah
kırmızı +5 4 16 Açık Yeşil
siyah topraklama 5 17 topraklama siyah
kırmızı +5 6 18 topraklama siyah
siyah topraklama 7 19 topraklama siyah
gri güç iyi 8 20 -5 beyaz
menekşe +5 VSB 9 21 +5 kırmızı
Sarı +12 10 22 +5 kırmızı
Sarı +12 11 23 +5 kırmızı
Turuncu +3,3 12 24 topraklama siyah

Talimat:

  • başlamak için ihtiyacın var kapatma gerçekleştir ağdan ve diğer bilgisayar bileşenlerinden PSU;
  • daha sonra sabitleme cıvatalarını sökeriz ve güç kaynağını sistem ünitesinden dikkatlice çıkarırız;

Not 20 pinli ve 20+4 pinli konnektörlerle donatılmış ünitelerin yüksüz çalıştırılmaması gerekir. Aksi takdirde başarısız olabilir.


Eski güç kaynağı hakkında standartAT- orada her şey biraz farklı. Yeşil ve siyah kontakları kısaltmak, ana kart olmadan güç kaynağını açmaz. Bu durumda hemen başlamak için 2 jumper yapmak ve bunları kullanmak gerekir. iki kombinasyon: mavi - siyah ve beyaz - kahverengi.

DİKKAT! AT standardında bir PSU'yu başlatırken dikkatli olmalısınız! Kapatma kontaklarından birindeki voltaj 220 volt!

Güç kaynağını bilgisayardan nasıl kullanabilirim

Gereksiz bir PSU'dan günlük yaşamda kullanışlı cihazlar yapmak oldukça mümkündür. Ardından, bloğu bilgisayardan nasıl kullanabileceğinizi düşünün.

PSU'yu değişken bir voltaj kaynağına dönüştürme

Bir bilgisayar güç kaynağından gelen sabit bir voltaj kaynağı oldukça uygun bir şeydir. Bunu yapmak için koşmanız gerekir direnç bobinlerinin değiştirilmesi ve gaz kelebeğinin lehimini çözün. Bu sayede voltaj 0 ila 20V arasında ayarlanabilir. Standart bir voltaj (12V) gerekiyorsa, bir tristör regülatörü kurulmalıdır.

Şarj cihazına PSU dönüştürme

Güç kaynağını bir şarj cihazına dönüştürmek için şunları yapmanız gerekir: Schottky diyot değişimi ultra hızlı. Böyle bir belleğin temel avantajı, küçük bir ağırlığa ve boyutlara sahip olmasıdır. Bu cihazın dezavantajları, aşırı yüklenmelere ve kısa devrelere karşı hassasiyettir. Aşırı yüklenmeleri ve kısa devreleri ortadan kaldırmak için bir koruma sistemi yapılması gerekir.

PSU'yu sabit bir voltaj kaynağına dönüştürme

Öncelikle, PSU'nun hangi türe ait olduğunu belirlemeniz gerekir - AT veya ATX. Darbe (AT) sadece yük altında çalışır, sırayla, yukarıdaki talimatlarda açıklandığı gibi ATX yük simülasyonu ile kapatmak için yeterlidir. Bu durumda, çıkış 5 ila 12 V arasında bir voltaj olacaktır. Nihai değerler yalnızca bloğun ilk gücüne bağlı olacaktır.

Günümüz dünyasında kişisel bilgisayar bileşenlerinin gelişimi ve eskimesi çok hızlıdır. Aynı zamanda, bir bilgisayarın ana bileşenlerinden biri - ATX form faktörü - pratik olarak son 15 yıldır tasarımını değiştirmedi.

Bu nedenle, hem ultra modern oyun bilgisayarının hem de eski ofis PC'sinin güç kaynağı aynı prensipte çalışır ve ortak sorun giderme tekniklerine sahiptir.

Bu makalede sunulan materyal, minimum nüanslarla herhangi bir kişisel bilgisayar güç kaynağına uygulanabilir.

Şekilde tipik bir ATX güç kaynağı devresi gösterilmektedir. Yapısal olarak, ana karttan bir PS-ON (Güç Anahtarı Açma) sinyali ile tetiklenen, TL494 PWM denetleyicisinde klasik bir darbe birimidir. Geri kalan süre PS-ON pini toprağa çekilene kadar çıkışta +5 V ile sadece Standby Besleme aktiftir.

ATX güç kaynağının yapısını daha ayrıntılı olarak düşünün. Onun ilk unsuru
:

Görevi, PWM kontrol cihazına ve yedek güç kaynağına güç sağlamak için şebekeden gelen alternatif akımı doğru akıma dönüştürmektir. Yapısal olarak, aşağıdaki unsurlardan oluşur:

  • Sigorta F1 PSU arızası durumunda kabloları ve güç kaynağının kendisini aşırı yükten koruyarak akım tüketiminde keskin bir artışa ve sonuç olarak yangına yol açabilecek sıcaklıkta kritik bir artışa yol açar.
  • "Nötr" devrede, PSU ağa bağlandığında akım dalgalanmasını azaltan koruyucu bir termistör kuruludur.
  • Ardından, birkaç şoktan oluşan bir gürültü filtresi kurulur ( L1, L2), kapasitörler ( C1, C2, C3, C4) ve karşı sargılı bir jikle Tr1. Böyle bir filtreye duyulan ihtiyaç, darbe ünitesinin güç kaynağı ağına ilettiği önemli düzeyde parazitten kaynaklanmaktadır - bu parazit yalnızca televizyon ve radyo alıcıları tarafından alınmaz, bazı durumlarda hassas ekipmanın arızalanmasına neden olabilir.
  • Filtrenin arkasına, alternatif akımı titreşimli bir doğru akıma dönüştüren bir diyot köprüsü monte edilmiştir. Dalgalanmalar, kapasitif-endüktif bir filtre ile yumuşatılır.

Bekleme güç kaynağı- Bu, D24 diyot üzerindeki bir izolasyon transformatörü ve bir yarım dalga doğrultucu aracılığıyla darbeler üreten, 7805 yongası üzerinde düşük güçlü bir entegre voltaj regülatörünü besleyen, T11 transistöre dayalı, düşük güçlü bağımsız bir darbe dönüştürücüdür. devre, dedikleri gibi, zamana göre test edilmiştir, önemli dezavantajı, 7805 stabilizatörü boyunca yüksek voltaj düşüşü ve ağır yük altında aşırı ısınmaya yol açmasıdır. Bu nedenle, bekleme kaynağından beslenen devrelerdeki hasar, arızaya ve ardından bilgisayarı açamamalarına neden olabilir.

Darbe dönüştürücünün temeli PWM denetleyicisi. Bu kısaltma daha önce birkaç kez belirtildi, ancak deşifre edilmedi. PWM, darbe genişlik modülasyonudur, yani voltaj darbelerinin sabit genlik ve frekanslarında sürelerini değiştirir. Özel bir TL494 mikro devresine veya işlevsel analoglarına dayanan PWM bloğunun görevi, sabit bir voltajı, bir izolasyon transformatöründen sonra çıkış filtreleri tarafından yumuşatılan uygun frekanstaki darbelere dönüştürmektir. Darbe dönüştürücünün çıkışındaki voltaj stabilizasyonu, PWM kontrolörü tarafından üretilen darbelerin süresi ayarlanarak gerçekleştirilir.

Böyle bir voltaj dönüştürme devresinin önemli bir avantajı, şebekenin 50 Hz'den çok daha yüksek frekanslarıyla çalışma yeteneğidir. Akım frekansı ne kadar yüksek olursa, transformatör çekirdeğinin boyutları ve sargıların dönüş sayısı o kadar küçük olur. Bu nedenle anahtarlamalı güç kaynakları, giriş azaltma transformatörlü klasik devrelerden çok daha kompakt ve daha hafiftir.

T9 transistörüne dayanan devre ve onu takip eden aşamalar, ATX güç kaynağının açılmasından sorumludur. Güç kaynağı ağa bağlı olduğu anda, PS-ON kablosu kapalı olduğu anda, bekleme güç kaynağının çıkışından akım sınırlayıcı direnç R58 aracılığıyla transistörün tabanına 5V'luk bir voltaj verilir. toprağa, devre TL494 PWM kontrol cihazını başlatır. Bu durumda, yedek güç kaynağının arızalanması, daha önce belirtildiği gibi, güç kaynağı başlatma devresinin çalışmasının belirsizliğine ve olası açma hatasına yol açacaktır.

Bir USB soketi aracılığıyla bir kişisel bilgisayara harici bir sabit sürücüyü bağlamak için adaptöre güç sağlama ihtiyacı, ara katlarda uzun süredir toz toplayan JNC LC-200A güç kaynağını hatırlattı. 12 ve 5 voltluk bir voltaj var, yeterli akım var. Ne diyebilirim - bu gibi durumlarda profil güç kaynağı her zaman en iyi seçenektir.

Görevini başarıyla yerine getirdi. Bu amaçlar için başka bir güç kaynağı aramamaya karar verdim ama içinden çıkan kabloların bolluğu kafamı karıştırıyor. Ve sürekli kullanmaya karar verdiğim için tek bir çıkış yolu var - iyileştirme gerekiyor.

Güç kaynağını ayrı düğümlere ayırdım, kasayı boyadım, terminaller için alt kısımda delikler açtım ve tabana lastik ayaklar taktım (ki ilk etapta koydum, yoksa tüm masayı ütüyle monte edersiniz). alt).

Terminalleri her türlü mevcut gerilime koydum, bırakın öyle olsun. Kırmızı "+12", "+5", "+3.3" volt ve siyah "0", "-12", "-5". Ayrıca, çeşitli kombinasyonlarını kullanarak çok geniş bir sabit çıkış voltajı aralığı elde edebilirsiniz.

Ödendi. Fana giden teller daha önce lehimlenmişti - gelecekte güç kaynağını sökmek gerekirse diye bir konektör taktım.

Çıkış kablolarından iki demeti sağlam bıraktı, kısalttı ve gerisini birleştirdi (renge ve tabii ki çıkış voltajına göre).

Tahta yerindeydi, terminallere giden kablolar kısaltıldı, sağlam kablo demetleri çıkarıldı.

Kasanın üst kısmını yerine vidaladım, bir çıkış kablo demetinde IDE arabirimli sabit sürücüleri bağlamak için bir güç konektörü bıraktım ve diğerine SATA arabirimli sürücüler için bir konektör taktım. Güç terminallerini en basit ve en erişilebilir şekilde imzaladım - gerekli tanımlamaları yazdırdım, metnin üstüne bant yapıştırdım, kesip yapıştırdım.

Monte edilmiş güç kaynağının arka tarafı. Güç düğmesi uygun bir niş içinde bulunur, yanlışlıkla açıp kapatmak neredeyse imkansızdır. Ve bu önemsiz değil, çünkü bilgisayara bağlı harici bir sabit sürücüden güç kesilirse, olumsuz sonuçlar olabilir. Sıvı ısıtıcıyı bağlamak için değiştirilmiş güç kaynağını kullanmak kıyaslanamayacak kadar daha uygun, hatta rahat diyebilirim. Ayrıca, güç kaynağını kullanma ve çok çeşitli diğer sabit voltajları elde etme yeteneği.

Farklı voltajların alınması - bağlantı tablosu

alırız Bağlanıyor
24.0V 12V ve -12V
17.0V 12V ve -5V
15.3V 3.3V ve -12V
10.0V 5V ve -5V
8.7V 12V ve 3.3V
8.3V 3.3V ve -5V
7.0V 12V ve 5V
1.7V 5V ve 3.3V

Ayrıca, PSU daha kompakt ve mobil hale geldi, bu nedenle birçok uygulamaya sahip olacak - genellikle güçlü ve ayrı bir çeşitli voltaj kaynağına duyulan ihtiyaç ortaya çıkıyor. Proje yazarı - Barnaula konumundan Babay.