Удачный опыт | Некоторые мысли по доработке БП ATX. |
|
---|---|---|
Век живи... такого я еще не видел. Однако 3,3в, сомнения берут, ты уверен, что мосфет на диоды кто-то не поменял? |
|
|
Вот еще одно фото, красные и синие рамки - соответственно, места диодов и дросселя. Поменять никто не мог, когда я его открывал, то даже опечатка целая была. |
|
|
Посмотрев на последний рисунок, плата с 2х сторон, смею утверждать, что слева должен стоять мосфет, по стандартной схеме из 5в стаб на 3,3в. |
|
|
vnv: Все современные БП для компов, сделаны по идеологии прямоходов, разновидность двухтактный прямоход. vnv, Вы заблуждаетесь. Прямоходовый (обратноходовый) - характеристика однотактных преобразователей, в которых энергия передаётся в нагрузку только во время прямого (обратного) хода (один импульс за период). Есть сдвоенные однотактные преобразователи, представляющие собой два независимых прямохода (обратнохода) работающих синхронно но со сдвигом по фазе на 180 градусов, но в комповых БП они не применяются. К слову сказать, такая схема хуже обычной двухтактной, и используется только в многофазных многоячейковых преобразователях, где каждая ячейка работает со сдвигом по фазе по сравнению с другими ячейками. Что касается дросселя после выпрямителя, то он совершенно не определяет преобразователь, он нужен потому, что после выпрямителя импульсы следуют с регулируемой паузой на нуле (ШИМ). Если такое напряжение сразу сглаживать конденсатором, то ему придётся пропускать через себя огромные токи и потребуется очень "моцный" и дорогой конденсатор. Дроссель позволяет "усреднить" напряжение после выпрямителя, обеспечивая непрерывность тока нагрузки, не смотря на нулевые паузы в напряжении, и конденсатор сглаживает лишь то, что осталось после дросселя. А это уже постоянное напряжение с пульсациями, на порядок меньшими. Аналогия - импульсный понижающий стабилизатор. В нём, перед дросселем, действуют такие же импульсы напряжения с паузой на нуле. Для чего нужен дроссель в таком стабилизаторе?.. Попутно. vnv: Даже на МОСФЕТах, самые быстрые (у меня) 0,5мкс. На полевиках получить длительность переключения 0,5мкс можно, даже, управляя ими от одного элемента логики 561ЛА7... Параллельное соединение нескольких элементов этой мс (или применение буферных 561ЛН2, и так же, в параллель) уменьшает время до 0,2-0,3мкс. Современные биполярные транзисторы переключаются, так же, быстро. Просто, в них другая проблема - большая задержка перед переключением. |
|
|
DWD: Уменьшение переходных процессов с биполярными транзисторами при увеличении тока нагрузки связано с увеличением тока базы - чем он больше, тем быстрее рассасываются неосновные носители в базе, что и приводит к уменьшению времени всех переходных процессов. Что-то тут поставлено с ног на голову, или натянуто на уши. |
|
|
Пусть будет-Так! Чтобы получить 0,2- 0,3мкс IRF740, нужно залить порядка сотни нанокулон. делим на 200наносекунд (0,2мкс)=0,5а. |
|
|
Николай Брагин: ...приглядел 2SD1887 (800 V, 10A), но в даташите на них написано, что они для строчной развертки предназначены, а не для импульсников. Интересно, насколько это критично? Телевизионные лучше не ставить по следующим причинам: Например, при работе развёртки на частоте 100КГц, скорость переключения транзистора получается порядка 500В/мкс. Если при малых нагрузках телевизионный транзистор ещё справляется, так как длительность паузы больше, и транзистор успевает переключиться, то при больших мощностях, когда пауза уменьшается до 1,5мкс и менее, транзистор "тормозит" и появляются сквозные токи. В результате - если не преждевременный пробой, то повышенный нагрев. Дополнительно, у телевизионных транзисторов повышенное напряжение насыщения (они, ведь, высоковольтные), что так же, даёт дополнительный нагрев. Если теперь учесть, что у этих, телевизионных, транзисторов мощность рассеяния, как правило, меньше, то в ИБП компа они работают на пределе своих возможностей, что не может не сказаться на надёжности. Хотя, только что посмотрел данные на 2SD1887, то, вроде бы, не плохой транзистор... |
|
|
KT315: ...электролиты в базе если падают вследствие высыхания в номинале ниже примерно 0,7 мкф... приводят ЛИШЬ к незапуску БП. Благодаря этому конденсатору напряжение на базе транзистора получается положительным только при открывающем импульсе. При импульсе другой полярности и при паузе между импульсами, напряжение на базе отрицательно, что обеспечивает гарантированное закрывания транзистора и защиту от коммутационных помех. Стоят, обычно, конденсаторы с ёмкостью 1мкФ или 2,2мкФ на 50В. Если ёмкость высохнет сильнее, то отрицательное напряжение на базе транзистора будет только при закрывающем импульсе, а при паузе на нуле оно станет нулевым. Но импульсы (в начале и конце) всегда сопровождаются коммутационными выбросами, которые появляются, как раз, во время паузы и могут быть положительными. То есть, во время паузы, когда все транзисторы должны быть закрыты, они открываются. Если коммутационные выбросы совпадут по времени, то открываются оба транзистора обновременно, а это - сквозной ток и возможный пробой. Если ёмкости высыхают не одновременно, то получается, что один транзистор работает правильно, переключаясь только когда это нужно, то второй, включающийся ещё и от помех, может включиться когда ему вздумается. В результате, происходит сбой, который заставляет "дёргаться" схему обатной связи. Порядок следования импульсов нарушается, что вызывает перепады в выходных напряжениях блока. Дополнительно. Если конденсаторы высохли, то этот порог уменьшается. В результате, достаточно какого то скачка или перепада, как развивается лавинообразный процесс переключения - схема возбуждается. Если высох только один конденсатор, то уменьшается порог только для одного транзистора. По этому, схема может возбудиться только на одном транзисторе, и не сразу, а при каких то обстоятельствах. Но так как связь между базами прямая (один управляющий трансформатор), то потом может возбудиться и весь инвертор. С теми же последствиями. Так что, формирующие электролитические крнденсаторы в базовых цепях ключевых транзисторов сильно влияет на надёжную работу инвертора. Их высыхание неизбежно повлечёт пробой ключевых транзисторов. Облегчается и профилактика - мало того, что с такими ёмкостями быстрее высыхает смазка в вентиляторе, чем ёмкость, так ещё и сделав контрольный замер ёмкости (при смазке вентилятора), можно сделать вывод о дальнейшей работе блока. Скажем, стоит на 10мкФ, а меряем - ёмкость 5мкФ. Ясно, что конденсатор начал сохнуть. Такая разница между заявленной и реальной ёмкостями однозначно говорит, что конденсатор негоден, но для блока оставшаяся ёмкость более, чем достаточна для надёжной работы. Выходит - как рекомендуют медики: профилактика дешевле лечения... Кстати, всё чаще попадаются блоки, в которых эти конденсаторы имеют ёмкость уже 4,7мкФ... P.S. Подумалось - какова статистика, есть связь между ёмкостью этих конденсаторов и "фирмовостью", стоимостью блока?.. |
|
|
DWD: "Уменьшение переходных процессов с биполярными транзисторами при увеличении тока нагрузки связано с увеличением тока базы - чем он больше, тем быстрее рассасываются неосновные носители в базе, что и приводит к уменьшению времени всех переходных процессов." ВиНи |
|
|
Алконаффт: ...на фото справа стоит диод, его тоже поменять на шоттки, откусив одну ногу? Думаю, не стоит... |
|
|
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь |
© 2003—2024 |