PC电源改12V充电器
PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异.
它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出.
所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较容易的.
又因为旧的PC电源20元内可以买到,用它改造时,
又是很物美价廉、经济实惠的.
大部分的PC电源都是基于TL494+LM339芯片的.
本文就以此结构为例.
下面先认识一下TL494,下图就是它的内部结构图.
(此图内部有几个小差错,但基本不影响对TL494的认识.)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169499903.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
TL494是一种定频PWM电路,它包含了开关电源所需的全部功能.
广泛应用于各式开关电源之中.
主要特征:
集成了全部的脉宽调制电路.
内置锯齿波振荡器,外置振荡元件仅阻容各一.
内置两组误差放大器.
内置5V基准电压源.
可调整死区时间.
内置双功率晶体管可提供双500mA的驱动能力.
推挽或单端两种输出方式.
下面开始改造.
改造时,改动越少,越容易成功.下面是“改动最少”的方案.
首先,旧PC电源应当是无故障的.
一般风扇转动正常,电源就基本正常.
如果能以12V的汽车灯泡(常见的是21W)测试,就更加准确.
TL494的12#(表示12脚,以下同)是电源端,7-40V都是正常的.
7#是“地”端.
14#是5V基准电压端.
5#、6#是外接振荡阻容端.
8#、9#、10#、11#、13#是输出部分.
所以,5#-14#各司其职,功能明确,接法相对固定,一般不用改动.
2#、3#一般也不用改动.
4#一般是接“保护电路”的.
保护电路一旦工作,电源就会处于“故障”状态.
所以,最简单的方法就是“除去保护电路”,将4#直接“接地”.
如果你能确认4#没有与“保护电路”相“勾结”,就可以不动4#.
15#、16#一般是分别接14#、地,此时就不用改动.
15#、16#也有接“保护电路”的,一般也不用改动.
为防止“保护电路捣乱”,“分别接14#、地”就可“去掉保护电路”.
1#是取样输入端,原电路一般是比较复杂的.
改造时,保留1#接地的“下取样电阻”,
1#与12V输出之间连接“上取样电阻”.
1#上的其它电阻全部断开.
“上取样电阻”增大时,输出电压应当增高.
一般情况下,“上取样电阻”的初始值以“下取样电阻”的4倍为宜.
如输出电压超过20V时,则改取2倍.
仔细调整“上取样电阻”,使输出电压调整到13V6-13V8.
一个“恒压+浮充”的12V电瓶充电器就算完成了.
此充电器的内阻很低,负载性能很好.
它的充电电流可达到8A以上.
在恒压充电时,应当注意,
过大的“初始电流值”,会影响电瓶寿命.
LM339是个四比较器.
它的任务是产生与计算机有关的几个信号,
及参与“保护电路”的工作.
改造充电器时,完全可以不考虑它的存在.
主要应注意,别让它“参与的保护电路”,干扰TL494的工作.
其它几路电压输出,也完全可以不理睬它.
如果你能明白相应的“保护电路”,并加以保留,
则改造后的电源将更加完善.
1169500473.doc
PC电源改12V充电器
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电脑电源改车台电源最简方法(附电路图)大力水手国产的386、486、586的AT电源基本上可以通用这个方法改造,但有个别进口的电源(如我手头的一台286用的老式AT电源)因电路结构差别太大而不适用.附图是一典型的AT电脑电源,不用理会电路的原理与形式,按以下操作即可成功:1、拆去L2、C22;有些机型在C22两端还并联了一只100欧姆1W的电阻(本图中没有),也要拆下;2、在+12V输出端与+5V输出端之间跨接一只8.5V左右的稳压二极管;3、改造基本完成,从原+12V输出端可得到稳定的13.5电压输出.说明:1、如果没有8.5V的稳压管,可以用5-8V的稳压二极管,再串联二极管和发光二极管得到8.5V左右的总压降.使用发光二极管还兼有指示灯和美观作用.2、-12V、-5V、+5V的电压都要保留,保护电路检测需要,否则会因保护电路动作而不能工作;各种型号的电源电路不完全一样,如有的-5V是直接从开关变压器的5V绕组反向整流产生,有的-12V还使用了7912稳压;有的没有安装过流保护检测用的T3.3、尽量选用开关变压器体积大的,+12V整流管粗的,220V输入端滤波元件安装完整的的AT电源来改造,当然,也可以采用加装或更换的办法提高电源的性能.不推荐使用ATX电源,因为ATX电源的控制电路相对而言比较复杂,部分型号的开关变压器有3组电压输出,可能会影响12V绕组的负载能力.
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电脑ATX电源改13.8V通信用电源!1、先找到TL494集成电路的第一脚.2、找几个5K--50K的不同阻值的电阻(视不同的开关电源)备用.3、从以上备用的电阻中找一个30K左右的电阻,焊到TL494的第一脚和‘地’之间.4、将一个电压表调到直流电压档,接到电源输出的“黄”线和“黑”线间,等会儿将用它测输出电压(开关电源改造前这儿的电压应为12V).5、将电源插头插上.再找一根细导线,将电源输出排线(接电脑主板的那个插头)上的“蓝”线和“黑”线短接(使开关电源工作).6、观察电压表电压,这时应比改造以前略大(略大于12V),若输出电压升高得不是很明显或还不到13.8V,再逐渐减小刚才加到TL494第一脚和地之间的那个电阻,直到电压表上的电压指示出13.8V为止.当然,如果第一次焊上电阻后,电压超过了13.8V,这时就要逐渐增大这个电阻,使之降到13.8V为止.(我的开关电源这个电阻取了15K时为13.9V,不同的开关电源这个电阻是取得不一样的,要多拿几个电阻从大到小去试.当然也可以用一个电位器来调,但这时要注意电位器不要调得太小了.)原理:TL494第一脚是开关电源输出电压的取样端,当这个脚对地加上一个电阻后,取样电压就下降了,低于了平衡点.这样,开关源就会输出一个比之前更高的电压,使得TL494第一脚刚才降低的电压重新恢复到平衡点,最后稳定下来,输出比12V更高一点的电压.注意:1、开关电源内部很多地方都是高压,打开通电操作时一定要特别小心! 2、加上去的这个电阻一定要从大到小去调(一般都在几K以上),这个电阻过小时,开关电源就要过压保护(一般电压超过14.5V左右电源就保护了),这时电源反而无电压输出了.我用这种方法改了几个电脑电源了,作为V段机和U段机的电源性能是相当好的,对机器没有一点干扰.性价比也是很高的!输出电流在7A--10A,比花过上百元钱拿变压器做个电源划得来.我们这边到电脑城只花20元就可以弄回一个这样的二手电源.
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电源几组输出电压的用途作者:admin 文章来源:本站原创 点击数:3082 更新时间:2006-4-4 +3.3V:最早在ATX结构中提出,现在基本上所有的新款电源都设有这一路输出.而在AT/PSII电源上没有这一路输出.以前电源供应的最低电压为+5V,提供给主板、CPU、内存、各种板卡等,从第二代奔腾芯片开始,由于CPU的运算速度越来越快,INTEL公司为了降低能耗,把CPU的电压降到了3.3V以下,为了减少主板产生热量和节省能源,现在的电源直接提供3.3V电压,经主板变换后用于驱动CPU、内存等电路. +5V:目前用于驱动除磁盘、光盘驱动器马达以外的大部分电路,包括磁盘、光盘驱动器的控制电路. +12V:用于驱动磁盘驱动器马达、冷却风扇,或通过主板的总线槽来驱动其它板卡.在最新的P4系统中,由于P4处理器能能源的需求很大,电源专门增加了一个4PIN的插头,提供+12V电压给主板,经主板变换后提供给CPU和其它电路.所以P4结构的电源+12V输出较大,P4结构电源也称为ATX12V. -12V:主要用于某些串口电路,其放大电路需要用到+12V和-12V,通常输出小于1A.. -5V:在较早的PC中用于软驱控制器及某些ISA总线板卡电路,通常输出电流小于1A..在许多新系统中已经不再使用-5V电压,现在的某些形式电源如SFX, FLEX ATX 一般不再提供-5V输出.在INTEL发布的最新的ATX12V 1.3版本中,已经明确取消了-5V的输出. +5V Stand—By, 最早在ATX提出,在系统关闭后,保留一个+5V的等待电压,用于电源及系统的唤醒服务.以前的PSII、AT电源都是采用机械式开关来开机关机,从ATX开始(包括SFX)不再使用机械式开关来开机关机,而是通过键盘或按钮给主板一个开机关机信号,由主板通知电源关闭或打开.由于+5V Stand-by是一个单独的电源电路,只要有输入电压,+5VSB就存在,这样就使电脑能实现远程Modem唤醒或网络唤醒功能.最早的ATX1.0版只要求+5VSB达到0.1A,随着CPU及主板的功能提高,+5VSB0.1A已不能满足系统的要求,所以INTEL公司在ATX2.01版提出+5VSB不低于0.72A.随着互联网应用的不断深入,一些系统要求+5VSB提供2A、3A,甚至更大的电流输出,以保障系统功能的实现,因此对电源提出了更高的设计要求.
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@猪老大
电源几组输出电压的用途作者:admin 文章来源:本站原创 点击数:3082 更新时间:2006-4-4 +3.3V:最早在ATX结构中提出,现在基本上所有的新款电源都设有这一路输出.而在AT/PSII电源上没有这一路输出.以前电源供应的最低电压为+5V,提供给主板、CPU、内存、各种板卡等,从第二代奔腾芯片开始,由于CPU的运算速度越来越快,INTEL公司为了降低能耗,把CPU的电压降到了3.3V以下,为了减少主板产生热量和节省能源,现在的电源直接提供3.3V电压,经主板变换后用于驱动CPU、内存等电路. +5V:目前用于驱动除磁盘、光盘驱动器马达以外的大部分电路,包括磁盘、光盘驱动器的控制电路. +12V:用于驱动磁盘驱动器马达、冷却风扇,或通过主板的总线槽来驱动其它板卡.在最新的P4系统中,由于P4处理器能能源的需求很大,电源专门增加了一个4PIN的插头,提供+12V电压给主板,经主板变换后提供给CPU和其它电路.所以P4结构的电源+12V输出较大,P4结构电源也称为ATX12V. -12V:主要用于某些串口电路,其放大电路需要用到+12V和-12V,通常输出小于1A.. -5V:在较早的PC中用于软驱控制器及某些ISA总线板卡电路,通常输出电流小于1A..在许多新系统中已经不再使用-5V电压,现在的某些形式电源如SFX,FLEXATX一般不再提供-5V输出.在INTEL发布的最新的ATX12V1.3版本中,已经明确取消了-5V的输出. +5VStand—By, 最早在ATX提出,在系统关闭后,保留一个+5V的等待电压,用于电源及系统的唤醒服务.以前的PSII、AT电源都是采用机械式开关来开机关机,从ATX开始(包括SFX)不再使用机械式开关来开机关机,而是通过键盘或按钮给主板一个开机关机信号,由主板通知电源关闭或打开.由于+5VStand-by是一个单独的电源电路,只要有输入电压,+5VSB就存在,这样就使电脑能实现远程Modem唤醒或网络唤醒功能.最早的ATX1.0版只要求+5VSB达到0.1A,随着CPU及主板的功能提高,+5VSB0.1A已不能满足系统的要求,所以INTEL公司在ATX2.01版提出+5VSB不低于0.72A.随着互联网应用的不断深入,一些系统要求+5VSB提供2A、3A,甚至更大的电流输出,以保障系统功能的实现,因此对电源提出了更高的设计要求.
我前段时间试着改造过,把12V通向494的反馈电阻增大,电压是提上来了,可是充电一分把钟电路就停止工作,须要重新启动,不知有遇到同种情况的没有,有没有好的解决方法
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@猪老大
电源几组输出电压的用途作者:admin 文章来源:本站原创 点击数:3082 更新时间:2006-4-4 +3.3V:最早在ATX结构中提出,现在基本上所有的新款电源都设有这一路输出.而在AT/PSII电源上没有这一路输出.以前电源供应的最低电压为+5V,提供给主板、CPU、内存、各种板卡等,从第二代奔腾芯片开始,由于CPU的运算速度越来越快,INTEL公司为了降低能耗,把CPU的电压降到了3.3V以下,为了减少主板产生热量和节省能源,现在的电源直接提供3.3V电压,经主板变换后用于驱动CPU、内存等电路. +5V:目前用于驱动除磁盘、光盘驱动器马达以外的大部分电路,包括磁盘、光盘驱动器的控制电路. +12V:用于驱动磁盘驱动器马达、冷却风扇,或通过主板的总线槽来驱动其它板卡.在最新的P4系统中,由于P4处理器能能源的需求很大,电源专门增加了一个4PIN的插头,提供+12V电压给主板,经主板变换后提供给CPU和其它电路.所以P4结构的电源+12V输出较大,P4结构电源也称为ATX12V. -12V:主要用于某些串口电路,其放大电路需要用到+12V和-12V,通常输出小于1A.. -5V:在较早的PC中用于软驱控制器及某些ISA总线板卡电路,通常输出电流小于1A..在许多新系统中已经不再使用-5V电压,现在的某些形式电源如SFX,FLEXATX一般不再提供-5V输出.在INTEL发布的最新的ATX12V1.3版本中,已经明确取消了-5V的输出. +5VStand—By, 最早在ATX提出,在系统关闭后,保留一个+5V的等待电压,用于电源及系统的唤醒服务.以前的PSII、AT电源都是采用机械式开关来开机关机,从ATX开始(包括SFX)不再使用机械式开关来开机关机,而是通过键盘或按钮给主板一个开机关机信号,由主板通知电源关闭或打开.由于+5VStand-by是一个单独的电源电路,只要有输入电压,+5VSB就存在,这样就使电脑能实现远程Modem唤醒或网络唤醒功能.最早的ATX1.0版只要求+5VSB达到0.1A,随着CPU及主板的功能提高,+5VSB0.1A已不能满足系统的要求,所以INTEL公司在ATX2.01版提出+5VSB不低于0.72A.随着互联网应用的不断深入,一些系统要求+5VSB提供2A、3A,甚至更大的电流输出,以保障系统功能的实现,因此对电源提出了更高的设计要求.
猪老二
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@猪老大
就是改造“取样电阻”.有图吗?有图就更能说明了.
上一个坏电源 LZkankan.这是一个48V12A充电器
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要修好还应检查那些,改造“取样电阻”. 是那个.改12V充电器
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@yaxiyi2003
上一个坏电源LZkankan.这是一个48V12A充电器[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860854.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860870.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860881.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860889.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860896.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860901.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860907.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">要修好还应检查那些,改造“取样电阻”.是那个.改12V充电器
48V改12V是有较大难度的,因为还要改“变压器输出电压”;
如果,不改“变压器”,硬降输出电压时,
因与原设计相差过大,有可能电路无法正常工作.
另外,就是改了变压器之后,
也最好保留原48V,用以供应相应的控制电路工作.
(仅仅保留电压,电流与功率可以大幅度下降.)
如果,不改“变压器”,硬降输出电压时,
因与原设计相差过大,有可能电路无法正常工作.
另外,就是改了变压器之后,
也最好保留原48V,用以供应相应的控制电路工作.
(仅仅保留电压,电流与功率可以大幅度下降.)
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@yaxiyi2003
上一个坏电源LZkankan.这是一个48V12A充电器[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860854.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860870.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860881.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860889.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860896.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860901.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3633731255860907.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">要修好还应检查那些,改造“取样电阻”.是那个.改12V充电器
这个建议直接报废。维修价值太低。
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@猪老大
电脑ATX电源改13.8V通信用电源!1、先找到TL494集成电路的第一脚.2、找几个5K--50K的不同阻值的电阻(视不同的开关电源)备用.3、从以上备用的电阻中找一个30K左右的电阻,焊到TL494的第一脚和‘地’之间.4、将一个电压表调到直流电压档,接到电源输出的“黄”线和“黑”线间,等会儿将用它测输出电压(开关电源改造前这儿的电压应为12V).5、将电源插头插上.再找一根细导线,将电源输出排线(接电脑主板的那个插头)上的“蓝”线和“黑”线短接(使开关电源工作).6、观察电压表电压,这时应比改造以前略大(略大于12V),若输出电压升高得不是很明显或还不到13.8V,再逐渐减小刚才加到TL494第一脚和地之间的那个电阻,直到电压表上的电压指示出13.8V为止.当然,如果第一次焊上电阻后,电压超过了13.8V,这时就要逐渐增大这个电阻,使之降到13.8V为止.(我的开关电源这个电阻取了15K时为13.9V,不同的开关电源这个电阻是取得不一样的,要多拿几个电阻从大到小去试.当然也可以用一个电位器来调,但这时要注意电位器不要调得太小了.)原理:TL494第一脚是开关电源输出电压的取样端,当这个脚对地加上一个电阻后,取样电压就下降了,低于了平衡点.这样,开关源就会输出一个比之前更高的电压,使得TL494第一脚刚才降低的电压重新恢复到平衡点,最后稳定下来,输出比12V更高一点的电压.注意:1、开关电源内部很多地方都是高压,打开通电操作时一定要特别小心! 2、加上去的这个电阻一定要从大到小去调(一般都在几K以上),这个电阻过小时,开关电源就要过压保护(一般电压超过14.5V左右电源就保护了),这时电源反而无电压输出了.我用这种方法改了几个电脑电源了,作为V段机和U段机的电源性能是相当好的,对机器没有一点干扰.性价比也是很高的!输出电流在7A--10A,比花过上百元钱拿变压器做个电源划得来.我们这边到电脑城只花20元就可以弄回一个这样的二手电源.
这个不错,很简!谢谢
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