Как изменить напряжения блока питания ноутбука

При помощи этой инструкции можно изменить выходное напряжение практически любого импульсного блока питания, а не только того что от ноутбука. Все они почти работают по одному принципу и схемой не особо отличаются. К примеру, если у вас остался ненужный блок питания на 19 В, то его запросто можно

При помощи этой инструкции можно изменить выходное напряжение практически любого импульсного блока питания, а не только того что от ноутбука. Все они почти работают по одному принципу и схемой не особо отличаются.

К примеру, если у вас остался ненужный блок питания на 19 В, то его запросто можно переделать под 12 В, и, скажем, питать от него светодиодную ленту.

Меняем напряжение источника питания

Теперь разберемся подробнее. Всю плату импульсного источника можно условно разделить на два раздела. Центром является высокочастотный трансформатор, это самая массивная деталь на плате. Слева расположена низковольтная чать, а справа высоковольтная.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

Высоковольтная часть имеет обратную связь с низковольтной по средствам оптрона, которым управляет микросхема-стабилизатор «TTL431» или аналогичная.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

То есть, когда напряжение на выходе достигает необходимого значение, стабилизатор это отслеживает и передает сигнал через оптопару на контроллер в высоковольтной части. Так осуществляется стабилизация тока и напряжения блоком питания.

Стабилизатор «TTL431» имеет регулируемые параметры, которые задаются цепочкой смещения, которая состоит из двух резисторов.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

Один резистор всегда идет на плюс, другой на минус. Чтобы изменить выходное напряжение, необходимо изменить соотношение этих резисторов. Тут действует правило: если напряжение на входе стабилизатора будет увеличиваться, то выходное напряжение будет уменьшаться и наоборот.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

И тут есть два способка как поступить, чтобы изменить напряжение на выходе:

  • — Допаять резистор сверху.
  • — Выпаять оба резистора и впаять вместо них потенциометр.

В данном примере идем по второму пути. Выпаиваем оба резистора.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

Впаиваем потенциометр.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

Включение и испытания

Перед включением обязательно выставьте потенциометр в среднее положение. Второе: если вы решили увеличить выходное напряжение, то обязательно нужно проверить номинал выходных конденсаторов, чтобы они были рассчитаны на новое напряжение.

Производим регулировку.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

Результат

Что касается конкретно компьютерного блока питания, с начальным напряжением 19 В, то его запросто можно перенастроить на любое напряжение в диапазоне 9-22 В.

Теперь те, у которых дома валяются бесхозно источники питания от ноутбуков могут их переделать и использовать по своим нуждам для новых целей.

Смотрите видео

Блок питания — это устройство, служащее для преобразования (понижение или повышение) переменного сетевого напряжения в заданное постоянное напряжение. Блоки питания делятся на: трансформаторные и импульсные.  Первоначально создавались только трансформаторные конструкции блоков питания. Они состояли из силового трансформатора, питающегося от бытовой сети 220В, 50Гц и выпрямителя с фильтром, стабилизатором напряжения. Благодаря трансформатору происходит понижение напряжения сети до необходимых величин, с последующим выпрямлением напряжения выпрямителем, состоящим из диодов, включенных по мостовой схеме. После выпрямления постоянное пульсирующее напряжение сглаживается параллельно подключенным конденсатором. При необходимости точной стабилизации уровня напряжения применяются стабилизаторы напряжения на транзисторах.

Основной недостаток трансформаторного блока питания — это трансформатор. Почему так? Все из-за веса и габаритов, так как они ограничивают компактность блока питания, при этом их цена достаточно высока. Но эти блоки питания просты в конструкции и это их достоинство. Но все-же в большинстве современных устройств применение трансформаторных блоков питания, стало не актуальным. Им на смену пришли импульсные блоки питания.

В состав импульсных блоков питания входят:

1) сетевой фильтр, (входной дроссель, электромеханический фильтр, обеспечивающего отстройку от помех, сетевой предохранитель);

2) выпрямитель и сглаживающий фильтр (диодный мост, накопительный конденсатор);

3) инвертор (силовой транзистор);

4) силовой трансформатор;

5) выходной выпрямитель (выпрямительные диоды включенные по полумостовой схеме);

6) выходной фильтр (фильтрующие конденсаторы, силовые дроссели);

7) блок управления инвертором (ШИМ контроллер с обвязкой)

Импульсный блок питания обеспечивает стабилизированное напряжение за счет использования обратной связи. Работает он следующим образом. Напряжение сети поступает на выпрямитель и сглаживающий фильтр, где напряжение сети выпрямляется, а пульсации сглаживается за счет использования конденсаторов. При этом выдерживается амплитуда порядка 300 вольт. На следующем этапе подключается инвертор. Его задача — формирование прямоугольных высокочастотных сигналов для трансформатора. Обратная связь с инвертором осуществляется через блок управления. С выхода трансформатора высокочастотные импульсы поступают на выходной выпрямитель. Из-за того, что частота импульсов порядка 100 кГц, то необходимо применение быстродействующих полупроводниковых диодов Шотке. На завершавшей фазе производится сглаживание напряжения на фильтрующем конденсаторе и дросселе. И только после этого напряжение заданной величины подается в нагрузку. Все, хватит теории, перейдем к практике и начнем делать блок питания. 

Корпус блока питания

Каждый радиолюбитель, который занимается радиоэлектроникой, желая оформить свои устройства часто сталкивается с проблемой, где взять корпус. Эта проблема постигла и меня, что в свою очередь натолкнуло на мысль, а почему бы не сделать корпус своими руками. И тут начались мои поиски… Поиск готового решения как сделать корпус не привел ни к чему. Но я не отчаивался. Подумав некоторое время, у меня возникла мысль, а почему не сделать корпус из пластикового короба для укладки проводов. По габаритам он мне подходил, и я начал резать и клеить. Смотрим рисунки ниже.

Размеры короба были выбраны исходя из размера платы блока питания. Смотрим рисунок ниже.

Также в корпусе должны поместиться еще индикатор, провода, регулятор и сетевой разъем. Смотрим рисунок ниже.

Для установки выше перечисленных элементов в корпусе были прорезаны необходимые отверстия. Смотрим рисунки выше. Ну и наконец, для придания корпусу блока питания эстетичности, он был окрашен в черный цвет. Смотрим рисунки ниже.

Измерительный прибор

Скажу сразу, что искать измерительный прибор долго не пришлось, выбор сразу пал на совмещенный цифровой вольтамперметр TK1382. Смотрим рисунки ниже.

Диапазоны измерений прибора составляют для напряжения 0-100 В и ток до 10 А. На приборе также установлены два калибровочных резистора для подстройки напряжения и тока. Смотрим рисунок ниже.

Что касается схемы подключения, то у нее есть нюансы. Смотрим рисунки ниже.

Схема блока питания

Для измерения тока и напряжения воспользуемся схемой — 2, смотри рисунок выше. И так по порядку. На имеющийся у меня блок питания от ноутбука сначала найдем схему электрическую принципиальную. Поиск необходимо проводить по ШИМ контроллеру. В данном блоке питания это CR6842S. Схему смотрим ниже.

Теперь коснемся переделки. Так как будет делаться регулируемый блок питания, то схему придется переделать. Для этого внесем изменения в схему, эти участки обведены оранжевым цветом. Смотрим рисунок ниже.

Участок схемы 1,2 обеспечивает питание ШИМ контроллера. И из себя представляет параметрический стабилизатор. Напряжение стабилизатора 17,1 В выбрано в связи с особенностями работы ШИМ контроллера. При этом для питания ШИМ контроллера задаемся током через стабилизатор порядка 6 мА. «Особенность данного контроллера в том, что для его включения необходимо напряжение питания больше 16,4 В, ток потребления 4 мА» выдержка из datasheet. При такой переделке блока питания необходимо отказаться от обмотки самозапитки, так как ее применение не целесообразно при низких напряжениях на выходе. На рисунке ниже можете увидеть данный узел после переделки. 

Участок схемы 3 обеспечивает регулирование напряжения, при данных номиналах элементов регулирование осуществляется в пределах 4,5-24,5 В. Для такой переделки необходимо выпаять резисторы, отмеченные на рисунке ниже оранжевым цветом, и на их место запаять переменный резистор для регулировки напряжения.

На этом переделка окончена. И можно производить пробный запуск. ВАЖНО!!! В связи с тем, что блок питания запитывается от сети 220 В то необходимо быть внимательным, во избежания попадания под действие напряжения сети! Это ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!! Перед первым запуском блока питания необходимо проверить правильность монтажа всех элементов, а затем производить включение в сеть 220 В, через лампочку накаливания 220 В, 40 Вт во избежания выхода из строя силовых элементов блока питания. Первый запуск можете увидеть на рисунке ниже.

Также после первого запуска проверим верхний и нижний пределы регулирования напряжения. И как задумывалось, они лежат в заданных пределах 4,5-24,5 В. Смотрим рисунки ниже.

Ну и напоследок, при испытаниях с нагрузкой на 2,5 А корпус начал хорошо греться, что меня не устроило и я решил сделать перфорацию в корпусе для охлаждения. Место для перфорации выбирал исходя из места наибольшего нагрева. Для перфорации корпуса сделал 9 отверстий диаметром 3 мм. Смотрим рисунок ниже.

Для предотвращения случайного попадания внутрь корпуса токопроводящих элементов, с обратной стороны крышки на небольшом расстоянии приклеена предохранительная заслонка. Смотрим рисунок ниже.

 

Вот и все, в результате сделан регулируемый блок питания из зарядного от ноутбука. Ниже можно посмотреть дополнительные фото.

Теги:

Содержание

  1. Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука
  2. Меняем напряжение источника питания
  3. Включение и испытания
  4. Результат
  5. Смотрите видео
  6. Тема: Регулируем выходной ток и напряжение блока питания от ноутбука.
  7. Лабораторный блок питания из зарядки для ноутбука со стабилизацией тока и напряжения
  8. Дубликаты не найдены
  9. Простой регулируемый блок питания конструктор 1-36V 0-6A
  10. Самодельный ЛБП
  11. Переделка БП от ноутбука в регулируемый
  12. Регулируемый БП из компьютерного за 10 минут.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

При помощи этой инструкции можно изменить выходное напряжение практически любого импульсного блока питания, а не только того что от ноутбука. Все они почти работают по одному принципу и схемой не особо отличаются.

К примеру, если у вас остался ненужный блок питания на 19 В, то его запросто можно переделать под 12 В, и, скажем, питать от него светодиодную ленту.

Меняем напряжение источника питания

Теперь разберемся подробнее. Всю плату импульсного источника можно условно разделить на два раздела. Центром является высокочастотный трансформатор, это самая массивная деталь на плате. Слева расположена низковольтная чать, а справа высоковольтная.

1582279430 1 0 02 02 689

Высоковольтная часть имеет обратную связь с низковольтной по средствам оптрона, которым управляет микросхема-стабилизатор «TTL431» или аналогичная.

1582279410 1 0 01 40 296

То есть, когда напряжение на выходе достигает необходимого значение, стабилизатор это отслеживает и передает сигнал через оптопару на контроллер в высоковольтной части. Так осуществляется стабилизация тока и напряжения блоком питания.

Стабилизатор «TTL431» имеет регулируемые параметры, которые задаются цепочкой смещения, которая состоит из двух резисторов.

1582279456 1 0 02 22 407

Один резистор всегда идет на плюс, другой на минус. Чтобы изменить выходное напряжение, необходимо изменить соотношение этих резисторов. Тут действует правило: если напряжение на входе стабилизатора будет увеличиваться, то выходное напряжение будет уменьшаться и наоборот.

1582279474 1 0 04 40 074

В данном примере идем по второму пути. Выпаиваем оба резистора.

1582279409 1 0 05 21 973

1582279477 1 0 05 32 664

Включение и испытания

Перед включением обязательно выставьте потенциометр в среднее положение. Второе: если вы решили увеличить выходное напряжение, то обязательно нужно проверить номинал выходных конденсаторов, чтобы они были рассчитаны на новое напряжение.

1582279494 1 0 07 40 792

1582279423 1 0 08 55 534

Результат

Что касается конкретно компьютерного блока питания, с начальным напряжением 19 В, то его запросто можно перенастроить на любое напряжение в диапазоне 9-22 В.

Теперь те, у которых дома валяются бесхозно источники питания от ноутбуков могут их переделать и использовать по своим нуждам для новых целей.

Смотрите видео

Источник

Тема: Регулируем выходной ток и напряжение блока питания от ноутбука.

Опции темы
Отображение

Однажды мне попался блок питания от ноутбука Lenovo с параметрами 20,5 вольт и 4,75 ампер. Долго думал что с ним сделать и куда приспособить.

Открыл Интернет и долго ползал по его просторам, дабы найти не сложную схему по регулировке напряжения. И вдруг наткнулся на одну, но полазив ещё немного я нашел простейшую схему, что бы можно было регулировать не только напряжение но ещё и ток!

Схема до безобразия проста и работает сразу после сборки! Однако мне не понравился выходной транзистор V4, который не долго думая сгорел.

После чего я начал искать запасы и дохлые БП от компьютеров. Они как раз работают на «хороший» ток. Расковыряв парочку таких, я нашел несколько подходящих транзисторов, но один мне попался аж на 6 Ампер, его то я и поставил на выход (маркировки не помню).

Кстати я убрал из схемы сопротивление R2, и тем самым достиг максимального выходного тока, но лишился защиты от короткого замыкания.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАЖНО: Выходной транзистор очень сильно греется, так что ставить его нужно на радиатор с вентилятором(куллер от старого компьютера как раз подойдёт).

На входе этой схемы я поставил блок питания от ноутбука (кстати у него своя защита) и получил лабораторный блок питания! С его помощью я свободно смог неоднократно зарядить свой помирающий аккумулятор на автомобиле, а так же питаю различные собранные мною схемы!

Всем удачи! С Уважением, Сиднев А.Н.

Источник

Лабораторный блок питания из зарядки для ноутбука со стабилизацией тока и напряжения

Все ссылки, и видео о доработке блока питания на моем ютуб канале https://www.youtube.com/channel/UCqBQctYsXrT2sUYzfwCZ2YQ/vid.

Дубликаты не найдены

Привет, поможешь с линейным входом? «схемы-то у нас есть, нам ума не хватает».

Несколько дней уже не могу понять куда паяться. Как мне кажется, от тюнера идет ксс сигнал, а от cd цифровой. А из стереодекодера лезет аж 4 канала! лево-право перед-зад. Заранее спасибо

m2748776 1410300388

1533824459233514387

Простой регулируемый блок питания конструктор 1-36V 0-6A

Простой вариант, состоящий из пары модулей. Не требующий разработки и изготовления плат и почти без пайки. Подойдет для новичков.

Для тех кому лень смотреть

БП 36V 6A (WX-DC2425) примерно 15$

В качестве регулятора DC DC Step Down Модуль XL4016 примерно 6$

Отдельный на 12V DC DC LM2596 3$

1533824459233514387

Самодельный ЛБП

Решил я собрать себе новый ЛБП, ибо мощности старого уже не хватает.

1501102844174947911

30V и всего 1.5A. Понятие не имею что это за модель, на нем только указан год выпуска, 1993.

Нашел корпус от старого ТВ-тюнера, думаю, он идеально подойдёт.

1501102909158433641

1501102928170133231

Из листового металла вырезаю подходящий по размерам кусок, пассатижами придаю нужную форму, дремлем выпиливаю отверстие под индикаторы, гайки для крепления корпуса приклеил на двухкомпонентный эпоксид.

1501102993113421496

Для красоты обклеил черной самоклейкой.

1501103106128683206

Вставляю резисторы и индикаторы на свои места.

1501103125156551780

ПотрОшка блока я решил делать на регулируемых микросхемах LM2576 по следующей схеме:

15011032151919953

Методом ЛУТ вытравил 3 платы, процесс травление не фотографировал, кому интересно может посмотреть в интернете, видео валом.

Жёлтые кольца взяты из компьютерного БП, проволока для обмотки оттуда же.

1501103239164019285

150110338117988752

150110341017165867

Осталось заказать ручки для резисторов, к сожалению, у себя в городе я их не нашел.

1533824459233514387

Ну во-первых, мне показалось дико неудобным перематывать видео и пересматривать сомнительный момент или ловить стоп-кадр, текст ВМЕСТЕ с видео будут намного понятнее, как по мне. Ну и во-вторых, хотел просто поделиться прибором, который я собрал, пусть я хоть и просто правильно соединил несколько готовых блоков 🙂

Для начала взял схему из начала видео и переделал ее, чтобы было понятнее мне (и, надеюсь, вам тоже) и еще для того, чтобы работал мой индикатор, ибо такого же я не нашел, а этот стоил всего 250 рублей, да и к тому же сине-красный, а не красная срамота, фи! Простите за пеинт 🙁

148437740615693623

14843774401130918

148438020211816141

1484375152171262750

1484377503177478689

1484377735126995521

Вот уже почти полностью собранное устройство на тестах! Видно, как оно работает в режиме К/З (можно регулировать подаваемый ток ограничителем, он у меня синий, как на индикаторе 🙂 и как горит красная лампочка, свидетельствующая о том же.

1484377737184194847

1484377990143494430

А теперь полностью собранное устройство в корпусе! Вышло довольно компактно и симпатично (не считая уродливых дырок и щелей на передней панели), но есть несколько моментов, которые упомянуты в видео и которые меня смущают, потому что они могут аукнуться в будущем:

1) Поддон из дерева

Говорят, что модуль, который понижает 24 до выбранного, сильно греется. Мой в процессе тестов и подключения нагрузки нагрелся несильно, но нагрузка была небольшая. Если он будет очень сильно греться (в чем я сомневаюсь, я вряд ли буду на нем что-то долго подключать, кроме как батарейки, которые жрут 2 ампера и 5 вольт максимум. Но если цели другие, то стоит задуматься о стойках, мне же просто нечем сверлить железо и нет стоек 🙁

2) Тонкие провода питания индикатора и замера напряжения

4) Пассивная вентиляция
Опять же, мне пока нечем сверлить железо (мой гравер не берет эту сталь) и поэтому довольствуюсь четырьмя отверстиями для крепления в корпус по сторонам. Большой риск, но что поделать!

Про не влезший модуль для юсб из-за того, что не было места на передней панели, я вообще молчу, но это не такая уж и большая проблема, потому что если кто-то захочет повторить, то этот человек может спокойно нормально разметить переднюю панель и воспользоваться схемой из видео.

Из плюсов цена (чуть ниже), компактность (представьте размер сд-рома на столе и обычного лабораторника), всевозможные защиты(лично проверял защиту от к/з и защиту от перегрузки в устройстве, обе работают отлично). Ну и просто приятно самому устройство собрать 🙂

1484379455176577977

Самый дешевый регулируемый блок, который я нашел у нас в городе, чтобы прямо купить с рук. Недостатки в нем очевидны, даже описывать не буду 🙂 Плюс еще пишут, что в нем очень много косяков из-за цены, а тут ты собираешь сам, можешь пропаять, если что-то плохо держится. Обратно к деталям и их цене:

Остальное (провода, разъем питания, шнур питания, лист пластмассы, с которого я вырезал, корпус сд-рома, инструменты) либо уже было у меня, либо я нашел где-то бесплатно, поэтому в ценник не вношу

Итого выходит 1300 рублей, и то детали можно было заказать дешевле, потому что я специально заказал все в одном магазине чтобы пришло сразу, а клеммы и резисторы купил на месте у нас, где за них дерут втридорога, поэтому вышло чуть дороже.

Понижалку на юсб тоже не стал включать в цену, т.к. ее не использовал, но стоила она 60 рублей, можно было купить 5 штук за 200 вроде даже

Не уверен, что ссылки можно давать в посте на то место, где покупал я, но если кому-то будет нужно, могу потом отправить ссылки в комментах.

Спасибо всем, кто подписывается, читает или просто дочитал или даже просмотрел это сейчас! Надеюсь, что запилю что-то раньше, чем через месяц, как обычно, но ничего не обещаю 🙂

Источник

Переделка БП от ноутбука в регулируемый

5 350 1

5 350 2

В состав импульсных блоков питания входят:

1) сетевой фильтр, (входной дроссель, электромеханический фильтр, обеспечивающего отстройку от помех, сетевой предохранитель);

2) выпрямитель и сглаживающий фильтр (диодный мост, накопительный конденсатор);

3) инвертор (силовой транзистор);

4) силовой трансформатор;

5) выходной выпрямитель (выпрямительные диоды включенные по полумостовой схеме);

6) выходной фильтр (фильтрующие конденсаторы, силовые дроссели);

7) блок управления инвертором (ШИМ контроллер с обвязкой)

Корпус блока питания

Каждый радиолюбитель, который занимается радиоэлектроникой, желая оформить свои устройства часто сталкивается с проблемой, где взять корпус. Эта проблема постигла и меня, что в свою очередь натолкнуло на мысль, а почему бы не сделать корпус своими руками. И тут начались мои поиски. Поиск готового решения как сделать корпус не привел ни к чему. Но я не отчаивался. Подумав некоторое время, у меня возникла мысль, а почему не сделать корпус из пластикового короба для укладки проводов. По габаритам он мне подходил, и я начал резать и клеить. Смотрим рисунки ниже.

5 350 35 350 45 350 5

Размеры короба были выбраны исходя из размера платы блока питания. Смотрим рисунок ниже.

5 350 6

Также в корпусе должны поместиться еще индикатор, провода, регулятор и сетевой разъем. Смотрим рисунок ниже.

5 350 7

Для установки выше перечисленных элементов в корпусе были прорезаны необходимые отверстия. Смотрим рисунки выше. Ну и наконец, для придания корпусу блока питания эстетичности, он был окрашен в черный цвет. Смотрим рисунки ниже.

5 350 85 350 95 350 10

Измерительный прибор

Скажу сразу, что искать измерительный прибор долго не пришлось, выбор сразу пал на совмещенный цифровой вольтамперметр TK1382. Смотрим рисунки ниже.

5 350 11

5 350 12

Диапазоны измерений прибора составляют для напряжения 0-100 В и ток до 10 А. На приборе также установлены два калибровочных резистора для подстройки напряжения и тока. Смотрим рисунок ниже.

5 350 13

Что касается схемы подключения, то у нее есть нюансы. Смотрим рисунки ниже.

5 350 14

Схема блока питания

5 350 15

Теперь коснемся переделки. Так как будет делаться регулируемый блок питания, то схему придется переделать. Для этого внесем изменения в схему, эти участки обведены оранжевым цветом. Смотрим рисунок ниже.

5 350 16

Участок схемы 1,2 обеспечивает питание ШИМ контроллера. И из себя представляет параметрический стабилизатор. Напряжение стабилизатора 17,1 В выбрано в связи с особенностями работы ШИМ контроллера. При этом для питания ШИМ контроллера задаемся током через стабилизатор порядка 6 мА. «Особенность данного контроллера в том, что для его включения необходимо напряжение питания больше 16,4 В, ток потребления 4 мА» выдержка из datasheet. При такой переделке блока питания необходимо отказаться от обмотки самозапитки, так как ее применение не целесообразно при низких напряжениях на выходе. На рисунке ниже можете увидеть данный узел после переделки.

5 350 17

Участок схемы 3 обеспечивает регулирование напряжения, при данных номиналах элементов регулирование осуществляется в пределах 4,5-24,5 В. Для такой переделки необходимо выпаять резисторы, отмеченные на рисунке ниже оранжевым цветом, и на их место запаять переменный резистор для регулировки напряжения.

5 350 18

На этом переделка окончена. И можно производить пробный запуск. ВАЖНО. В связи с тем, что блок питания запитывается от сети 220 В то необходимо быть внимательным, во избежания попадания под действие напряжения сети! Это ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. Перед первым запуском блока питания необходимо проверить правильность монтажа всех элементов, а затем производить включение в сеть 220 В, через лампочку накаливания 220 В, 40 Вт во избежания выхода из строя силовых элементов блока питания. Первый запуск можете увидеть на рисунке ниже.

5 350 19

Также после первого запуска проверим верхний и нижний пределы регулирования напряжения. И как задумывалось, они лежат в заданных пределах 4,5-24,5 В. Смотрим рисунки ниже.

5 350 205 350 21

Ну и напоследок, при испытаниях с нагрузкой на 2,5 А корпус начал хорошо греться, что меня не устроило и я решил сделать перфорацию в корпусе для охлаждения. Место для перфорации выбирал исходя из места наибольшего нагрева. Для перфорации корпуса сделал 9 отверстий диаметром 3 мм. Смотрим рисунок ниже.

5 350 22

Для предотвращения случайного попадания внутрь корпуса токопроводящих элементов, с обратной стороны крышки на небольшом расстоянии приклеена предохранительная заслонка. Смотрим рисунок ниже.

5 350 23

Вот и все, в результате сделан регулируемый блок питания из зарядного от ноутбука. Ниже можно посмотреть дополнительные фото.

5 350 245 350 25

5 350 26

5 350 275 350 28

5 350 295 350 30

Источник

Регулируемый БП из компьютерного за 10 минут.

81c419as 100

Давно было желание обзавестись регулируемым блоком питания для проверки различных самоделок. Присматривался как-то уже к готовому, но цена от 3500руб сильно отпугивала. В интернете находил много схем блоков питания с регулировкой выходного тока и напряжения, с защитой от КЗ и прочего. Схемы были довольно просты и доступны для повторения, но было одно НО! Все они были сделаны на основе обычных трансформаторов. Поиски подходящего трансформатора давали не утешительные результаты — стоимость! Оптимальный транс (2*18В 10А) стоит почти 4000р, проще было бы тогда купить готовый лабораторный БП. После таких не оптимистичных результатов энтузиазма малость поубавилось( Через некоторое время мне на глаза попалась коробка, в которой лежало три БП от компа и тут мне в голову пришла мысль — а почему бы не сделать из него блок питания… Ну и понеслись поиски записей по просторам тырнета… Скажу что записей и статей было найдено очень много. Но к сожалению в силу своих «знаний» и возможно лени, повторить написанное не получалось. Чтобы не нароком не спалить сам БП решил не рисковать. Чисто случайно на глаза попался заказанный ранее из Китая импульсный DC-DC преобразователь, который максимально выдает 35В и 3А. Для моих задач его вполне хватит, единственно выходной ток маловат((( И тут уже понеслось…
Первым делом подопытный БП был вскрыт и выпаяны все жгуты проводов питания компа.

91c57as 960

Был впаян провод, чтобы БП включался и работал

c91c57as 960

В каждом БП необходимый контакт на печатной плате может называться по другому и быть где угодно.

291c57as 960

Далее ищем место куда прикрутить наш будущий «регулятор напряжения». Выбор пал на радиаторы охлаждения силовых транзисторов.

e91c57as 960

Были так же припаяны провода для питания DC-DC конвектора.

a91c57as 960

И соответственно припаиваем другие концы проводов к «регулятору».

d91c57as 960

Временно пока к выходным контактам регулятора припаял провода. Теперь настало время протестировать наш рукожопство БП. Включаем в сеть, щелкаем выключателем на задней панели, вентилятор закрутился и ничего не хлопнуло))).
Проверяем минимальное выходное напряжение.

851c57as 960

Теперь проверяем максимальное выходное.

551c57as 960

Ну и самый главный тест — выходного тока. В качестве нагрузки была взята обычная галогеновая лампочка из люсты: 12В 50Вт. Подключаем и проверяем.

51c57as 960

Источник

Как понизить напряжение блока питания ноутбука

Как понизить напряжение блока питания ноутбука? Чаще всего таким вопросом задаются обладатели ноутбуков ранних или редких моделей. Блоки питания выходят из строя достаточно быстро, поэтому постоянно возникает необходимость подбирать варианты, подходящие по параметрам. Но сделать это не всегда бывает просто: непрофессионал может легко ошибиться или поверить наслово недобросовестному продавцу. Если с выбором комплектующих произошла ошибка, можно попробовать доработать блок самостоятельно.

Вам понадобится

Клавиатура для ноутбука Toshiba Satellite C50, C50D, C50T, C55, C55D, C55T, C70, C70D, C75, C75D черная, без рамки

Характеристики

Бренд:
Toshiba

Гарантия:
6 мес.

Цвет:
Черный, Черный

Языковая раскладка:
русская

Артикул KBD-TO-25

Под заказ

Цена 740 ₽

Оптовая цена 560 ₽

Клавиатура для ноутбука Toshiba Satellite C50, C50D, C50T, C55, C55D, C55T, C70, C70D, C75, C75D черная, без рамки

Аккумулятор для Lenovo ThinkPad L450, L460, L470, T440, T450, T550, W550, X240, X250, X260, X270 (45N1130), 68+, 48Wh, 4400mAh, 10.8V

Характеристики

Бренд:
Lenovo

Емкость, мАч:
4400

Гарантия:
6 мес.

Напряжение:
10.8V

Артикул BAT-LE-114

В наличии

— осталось три штуки!

Цена 2 340 ₽

Оптовая цена 2010 ₽

Аккумулятор для Lenovo ThinkPad L450, L460, L470, T440, T450, T550, W550, X240, X250, X260, X270 (45N1130), 68+, 48Wh, 4400mAh, 10.8V

Шлейф матрицы для ноутбука Acer Aspire 5540, 5550, 5562, 5562wxmi, 5590, Travelmate 2420, 2440, 3290, 3620, 3640, 3240, 3280, 3290, 50.4A908.002

Характеристики

Бренд:
Acer

Гарантия:
3 мес.

Тип:
Шлейф матрицы

Артикул CAB-AC-59

Под заказ

Цена 440 ₽

Оптовая цена 310 ₽

Шлейф матрицы для ноутбука Acer Aspire 5540, 5550, 5562, 5562wxmi, 5590, Travelmate 2420, 2440, 3290, 3620, 3640, 3240, 3280, 3290, 50.4A908.002

  • Как понизить напряжение блока питания ноутбука

Зачем нужно менять напряжение блока питания

Обычно такая необходимость возникает, когда “родная” зарядка выходит из строя, а подобрать подходящую по параметрам совместимую не получилось. Эта проблема особенно актуальна для владельцев более ранних моделей и серий, которые, к тому же, нередко отличаются весьма специфическими штекерами и разъемами.

Также такой подход позволяет сэкономить на покупке нового блока, при условии, что ненужный у вас уже есть в наличии.

Почему нельзя подключить любой другой блок

Выходное напряжение определяет, какое количество тока поступает с устройства на ноутбук. Для разных моделей это значение может существенно отличаться. Большинство производителей допускают небольшой люфт для силы тока в 1,5 А.

Если подключить блок с напряжением, значительно превышающим, то какое-то время он будет заряжаться и работать. Однако это чревато неприятными последствиями: от чрезмерной силы тока скорее всего пострадает какой-нибудь элемент. Чаще всего выгорают ШИМ-контролеры.

Если же подаваемое напряжение будет недостаточно, то батарея будет заряжаться очень медленно, ноутбук не сможет получить необходимое питание для энергозатратных процессов и попросту отключится. Блок при этом также может начать перегреваться.

Какие инструменты, приборы и материалы необходимы для работы

Данную операцию достаточно просто выполнить в домашних условиях. Все необходимое наверняка найдется у любого радиолюбителя. Итак, вам понадобится:

  • переменный резистор (реостат, потенциометр);
  • SMD резистор или их комбинация;
  • мультиметр;
  • паяльник;
  • припой;
  • лобзик;
  • отвертка;
  • лампочка.

Пошаговая инструкция по снижению напряжение блока питания ноутбука

Шаг 1.

Разобрать корпус блока питания. Иногда для этого достаточно выкрутить несколько саморезов. Однако, современные модели в большинстве своем поставляются в герметичных корпусах. Поэтому для вскрытия корпуса его необходимо аккуратно распилить по боковому шву, используя ножовку или аналогичный инструмент.

  • Как понизить напряжение блока питания ноутбука

Шаг 2. 

Замерить напряжение. Оно должно приблизительно соответствовать параметрам, заявленным производителем и указанным на корпусе изделия. Отклонение допустимо не более чем на 0,5 вольт. Большинство адаптеров для ноутбуков выпускаются в диапазоне 12-19 вольт, чего вполне достаточно для питания лэптопа и комфортной работы.

  • Как понизить напряжение блока питания ноутбука

Шаг 3.

Внимательно изучаем плату. Полезно будет также посмотреть в сети ее схему со всеми спецификациями. Находим резистор, который отвечает за выход, уточняем его сопротивление и выпаиваем его.

  • Как понизить напряжение блока питания ноутбука

Шаг 4.

На его место впаиваем переменный резистор (реостат, потенциометр) или подстроечный. Это позволит подобрать правильное сопротивление перед установкой постоянного.

  • Как понизить напряжение блока питания ноутбука

Шаг 5.

Измеряем сопротивление с впаянным резистором.

  • Как понизить напряжение блока питания ноутбука

Шаг 6.

Подкручиваем резистор и подбираем сопротивление, которое обеспечит необходимое нам напряжение.

  • Как понизить напряжение блока питания ноутбука

Шаг 7.

Снова замеряем мультиметром, добиваясь результата, близкого к идеальному.

  • Как понизить напряжение блока питания ноутбука

Шаг 8.

Выпаиваем временный резистор и устанавливаем постоянный SMD с соответствующим значением сопротивления. Можно также подобрать комбинацию резисторов, если не удастся подобрать один подходящий по номиналу.

  • Как понизить напряжение блока питания ноутбука

Шаг 9.

Проверяем работоспособность с помощью лампочки.

  • Как понизить напряжение блока питания ноутбука

Насколько такие изменения безопасны

Внесение любых изменений в заводскую конструкцию связано с определенными рисками.

Во-первых, вы совершенно точно не сможете воспользоваться услугами гарантийного ремонта или замены в случае поломки блока питания в результате самостоятельно проводимых изменений.

Во-вторых, вам необходимо знать и соблюдать общие правила безопасности при проведении работ с электроприборами. При подаче слишком сильного напряжения существует риск перегрева и взрыва конденсатора. В результате может произойти утечка электролита, который при отсутствии корпуса может попасть в лицо. Поэтому при подключении нелишним будет защитить глаза.

В-третьих, использование такого прибора может привести к выходу из строя аккумуляторной батареи или даже поломке самого ноутбука, ведь безопасность работы переделанного зарядного устройства невозможно гарантировать.

Какие существуют альтернативные варианты

Если вы не уверены в своих возможностях и не вполне понимаете, как понизить напряжение зарядного устройства ноутбука самостоятельно, то лучше доверить работу профессионалам. Но стоит учесть, что такая услуга не пользуется популярностью. В большинстве сервисов такие работы не включают в прейскурант и выполняют неохотно. Однако, если модель действительно редкая и другого выхода нет, мастера обычно идут навстречу клиентам. 

Другой альтернативный вариант – попытаться найти совместимый экземпляр. В интернет-магазине nbdoc.ru представлен огромный выбор моделей адаптеров для ноутбуков как для актуальных, так и для устаревших серий. Подобрать оптимальный вариант можно для всех популярных производителей:

  • Asus;
  • HP; 
  • Acer; 
  • Dell; 
  • Lenovo; 
  • Samsung; 
  • Fujitsu; 
  • Toshiba; 
  • Packard Bell; 
  • Apple и пр. 

Оформить и оплатить заказ можно онлайн на сайте. Забрать покупку вы сможете в любом удобном пункте самовывоза. Для Москвы и некоторых городов есть возможность заказать доставку до двери с помощью курьерской службы.

Читать также

Сильно греется блок питания для ноутбука, что делать? Этим вопросом задаётся почти каждый пользователь…

0

Пищит блок питания для ноутбука, что делать, если вы такое услышали…

0

Мигает блок питания для ноутбука, что делать? Большинство современных лэптопов имеют зарядное устройство со световым индикатором…

0

Треск в блоке питания ноутбука, что делать? Если вы подключили устройство к сети и заметили, что адаптер начал потрескивать…

0

Спасибо. Ваша заявка на возврат по заказу №. зарегистрирована. В течение 24 часов мы отправим Вам информацию о дальнейших действиях.

Время работы гарантийного отдела с пн-пт с 10:00-18:00.

Обратная связь

Пожалуйста, укажите Ваше имя и номер телефона.
Наши менеджеры перезвонят Вам и ответят на ваши вопросы.

Купить в 1 клик

Пожалуйста, укажите Ваше имя и номер телефона.
Наши менеджеры перезвонят Вам и ответят на ваши вопросы.

Нашли дешевле?

Пожалуйста, укажите Ваше имя и номер телефона, а также ссылку на сайт с более низкой ценой.
Наши менеджеры оперативно проанализируют и свяжутся с Вами.

Сообщить о поступлении

Пожалуйста, укажите Ваше имя и номер телефона.
Наши менеджеры перезвонят Вам и ответят на ваши вопросы.

Задать вопрос

Пожалуйста, укажите Ваше имя и номер телефона.
Наши менеджеры перезвонят Вам и ответят на ваши вопросы.

Пт янв 22, 2016 15:09:33

Здравствуйте, есть импульсный бп lenovo, на выходе 19v, 4.74a. Есть необходимость переделать его на 12v. Из курса электротехники помню, что в импульсных бп, регулировка по напряжению (в разумных пределах), легко осуществляется подстроечным резистором в цепи обратной связи ШИМ. Но опыта у меня мало, поэтому прошу подсказать мне, как найти этот делитель обратной связи?

ШИМ DAP6A
P.S. С пайкой проблем нет, SMD компоненты не пугают.
фото прилагаю:
Изображение
Изображение

Пт янв 22, 2016 15:34:25

Ищем оптопару и смотрим куда она подключена, если есть ТЛ431 то в его делителе заменой резистора можно менять напругу.
А так разрисуйте схему подключения оптопары со стороны выходных напряжений и тогда можно будет сказать какой резистор менять.

Пт янв 22, 2016 15:37:24

Изображение

Пт янв 22, 2016 15:49:13

Enigm писал(а):Ищем оптопару и смотрим куда она подключена, если есть ТЛ431 то в его делителе заменой резистора можно менять напругу.
А так разрисуйте схему подключения оптопары со стороны выходных напряжений и тогда можно будет сказать какой резистор менять.

Вот на плате оптопара, 2561b, если верить пометке на текстолите, 1 нога у нее в правом верхнем углу красного прямоугольника на моем фото. Подскажите что нужно искать дальше? В схемотехнике полный ноль.

Изображение

Пт янв 22, 2016 16:03:39

специалисты рисуют схему, а потом делают….дилетанту схема не нужна, всё равно «не понимаю»….
Сначала надо померять напряжение питание самого DAP6, есть ли запас…А то выход переделаем на меньше и останемся без питания ШИМа…
Схему с большой вероятностью можно и найти готовую…

Пт янв 22, 2016 16:07:36

gazik.one писал(а):Из курса электротехники помню, что в импульсных бп, регулировка по напряжению (в разумных пределах), легко осуществляется подстроечным резистором в цепи обратной связи ШИМ.

В этой фразе есть золотые слова (в разумных пределах), это +15-25%, но не как не 36%. Может не хватить питания для микросхемы ШИМа, она от того же трансформатора питается.

Пт янв 22, 2016 18:18:39

Мне везло наверное, 2 переделал, правда под 14в и питалова на шим хватало.
Ну а если ТС совсем не дружит со схемами и прочим, то мой тебе совет не лезь, пока что то не бабахнуло или не убило.

Пт янв 22, 2016 18:41:24

Телекот писал(а):

gazik.one писал(а):Из курса электротехники помню, что в импульсных бп, регулировка по напряжению (в разумных пределах), легко осуществляется подстроечным резистором в цепи обратной связи ШИМ.

В этой фразе есть золотые слова (в разумных пределах), это +15-25%, но не как не 36%. Может не хватить питания для микросхемы ШИМа, она от того же трансформатора питается.

Я думаю поставив переменный резистор в эту цепь, я смогу проверить насколько низкое напряжение получиться снять.

Пт янв 22, 2016 18:53:56

Enigm писал(а):Мне везло наверное, 2 переделал, правда под 14в и питалова на шим хватало.
Ну а если ТС совсем не дружит со схемами и прочим, то мой тебе совет не лезь, пока что то не бабахнуло или не убило.

Наверно я не совсем правильно выразился, я понимаю как это работает, я вижу этот бп примерно так:
Изображение

я могу понять, что вот этот диодный мост-выпрямитель, вот это ШИМ и т.д. Так что вряд-ли бабахнет :-) Я уверен, что схема бп типовая, и кто-то наверняка узнает ее, и сможет помочь.

Пт янв 22, 2016 19:01:54

Enman писал(а):специалисты рисуют схему, а потом делают….дилетанту схема не нужна, всё равно «не понимаю»….
Сначала надо померять напряжение питание самого DAP6, есть ли запас…А то выход переделаем на меньше и останемся без питания ШИМа…
Схему с большой вероятностью можно и найти готовую…

Питание на DAP6A 11.4v

Сб янв 23, 2016 00:55:02

Я думаю, что с таким питанием не дотянуть до 12….Минимальное питание шим около 8 В(а то и
9 В)…попытаться ещё виток просунуть. не получится?

Сб янв 23, 2016 11:57:03

Куда просунуть виток? в трансформатор? А зачем?

Последний раз редактировалось gazik.one Сб янв 23, 2016 13:37:46, всего редактировалось 1 раз.

Сб янв 23, 2016 12:06:12

Ну так уменьшайте напряжение, когда икать начнет, тогда поймете зачем виток просунуть :tea:

Сб янв 23, 2016 12:19:43

или снизить до работающего минимума (с запасом), а дальше внешним линейным стабилизатором получить 12 (который будет высаживать лишнее тепло в радиатор или ничего не трогать, а искать сразу большой радиатор с хорошими транзисторами)….половину тепла можно и на последовательных резисторах оставить…

Сб янв 23, 2016 13:13:53

А можно сразу поставить этот lt1083 на радиатор и даже регулируемый блок сделать, 5 ампер она держит. и ненужно витки мотать и что то переделывать.

Сб янв 23, 2016 13:36:52

Вот я и хочу понизить. Вы можете подсказать какая нога у этого ШИМ отвечает за выходное напряжение бп? 2?, та которая в даташите подписана FB (feedback?)? у меня она напрямую подключена к 1 из выводов оптопары. Оптопара же вроде-бы работает как «реле» (подал напряжение на 1 пару контактов, вторая начала проводить) как этот сигнал управляет ШИМ?

Сб янв 23, 2016 13:54:36

оптопара работает как резистор в нашем случае…а делитель напряжения для сравнения с опорным находится на вторичной стороне БП, возле самой DAP6 лазить не надо.
IC131, но кто будет рисовать ?…никто, скорее всего…

Сб янв 23, 2016 14:10:30

Уже что-то, там стоит das001, у нее по даташиту 2 выхода, 1 и 7. 1 нога подключена сразу к кондеру, после него ко 2 ноге и через еще 1 кондер и 2 резистора на эммитер оптопары.

7 вывод — 1 кондер(?)подписан с133, но белого цвета — еще 1 кондер — резистор — резистор — 2 вывод das001

Изображение

Сб янв 23, 2016 14:30:44

Измерительный вход по напряжению на ноге 2…
Изображение

Сб янв 23, 2016 14:40:18

Замечательно, схема с первого взгляда очень похожа на мою. А если теперь Вы подскажите как мне изменить это напряжение (например: замени резистор R65 на переменный, выставь сопротивление как было, а затем плавно изменяй), я буду Вам очень благодарен.

Powered by phpBB © phpBB Group.

phpBB Mobile / SEO by Artodia.

Смысл этой статьи в том, что бы поставить точку в том как переделать блок питания ноутбука или монитора или мало ли от чего еще на необходимое напряжение и как дальнейшее продолжение этого материала, можно переделать на регулируемый БП.

Проблемы как таковой конечно особо нет, вопросы чаще всего возникают не в регулировании выхода БП на UC3843A, а именно в том случае, когда UC3843A стоит в связке с TSM101. Информации внятной в сети я не нашел, конечно есть такой вариант, что или не так или не там искал…
Ну все по порядку: рассмотрим схему включения UC3843A

Стандартная схема включения из Datasheet

Почти стандартная схема (отличаются некоторые номиналы и только) но уже с обратной связью.

Для понимания плана достижения цели этого вполне достаточно и тут никакой Америки я не открыл. Имеем ногу №1 которая является входом обратной связи и регулировкой уровня «отзыва» обратной связи или уровнем (в первой схеме) смещения резистивного делителя в определенных пределах можем регулировать выход ШИМ и тем самым выходное напряжение БП в целом.
На самом деле вторая схема и есть идеальным примером: изменяем режим работы TL431 и как результат через оптопару получаем управление UC3843A на том уровне на котором нужно. И информации о том как это сделать в сети просто МОРЕ! Но в большинстве случаев блоки питания ноутбуков и подобных имеют в своей схеме вместо TL431 немного другую микросхему, а именно TSM101.

Нашлась такая схемка:

Это немного не то, о чем я говорил, но оно и к лучшему, потому, что такой пример показывает к чему мы стремимся и что нужно делать.

Стандартная схема включения TSM101 из документации выглядит так:

И вот теперь говорить о чем либо еще практически нет необходимости. Прекрасно видно, что 7 нога, это управление на операционник от резистивного делителя, а 6-я нога выход на оптопару.
Дальше все просто, цепочкой R6, R7 и P1 настраиваем нужное нам напряжение, если забежать немного в перед, то можно заменив Р1 на переменный резистор — и получить регулируемый БП.

Я все это затеял для переделки БП от SONY на 18В в БП на 12В для питания светодиодной ленты.

В моем случае с 7-й ноги на выход шел резистор номиналом 14к, для настройки вместо него был установлен подстроечный резистор на 10к. Небольшое пояснение: если необходимо увеличить напряжение на выходе то резистор с 7-й ноги увеличиваем, если нужно уменьшить — уменьшаем. Как я уже сказал мне необходимо было запитать 12В светодиодную ленту, которая будет подсвечивать книжную полку в спальне в изголовье кровати и по совместительству будет работать светильником для чтения в кроватке. Для уменьшения нагрева ленты и как результат более продолжительная работа ленты без деградации светодиодов, напряжение я установил в пределах 11В. В результате у меня получился резистор номиналом 8,4к, ближайший стандартный номинал 8,2к, такой и поставил.

Без нагрузки блок питания выдает 11,22В под нагрузкой просаживается до 11В. Лента светит отлично, нагрев умеренный порядка 45 градусов.
Светит лента великолепно, и если кому интересно смонтирую на место покажу конечный результат.

Интересна конструкция БП, кроме всего прочего есть радиатор который видно на фото, он отводит тепло от трансформатора. Вот оно качество))

На этом пока все, надеюсь получилось не очень нудно.
Всем свежей канифоли, интересных схем и спасибо за внимание!

При помощи этой инструкции можно изменить выходное напряжение практически любого импульсного блока питания, а не только того что от ноутбука. Все они почти работают по одному принципу и схемой не особо отличаются.

К примеру, если у вас остался ненужный блок питания на 19 В, то его запросто можно переделать под 12 В, и, скажем, питать от него светодиодную ленту.

Меняем напряжение источника питания

Теперь разберемся подробнее. Всю плату импульсного источника можно условно разделить на два раздела. Центром является высокочастотный трансформатор, это самая массивная деталь на плате. Слева расположена низковольтная чать, а справа высоковольтная.

Высоковольтная часть имеет обратную связь с низковольтной по средствам оптрона, которым управляет микросхема-стабилизатор «TTL431» или аналогичная.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

То есть, когда напряжение на выходе достигает необходимого значение, стабилизатор это отслеживает и передает сигнал через оптопару на контроллер в высоковольтной части. Так осуществляется стабилизация тока и напряжения блоком питания.

Стабилизатор «TTL431» имеет регулируемые параметры, которые задаются цепочкой смещения, которая состоит из двух резисторов.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

Один резистор всегда идет на плюс, другой на минус. Чтобы изменить выходное напряжение, необходимо изменить соотношение этих резисторов. Тут действует правило: если напряжение на входе стабилизатора будет увеличиваться, то выходное напряжение будет уменьшаться и наоборот.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

И тут есть два способка как поступить, чтобы изменить напряжение на выходе:

  • — Допаять резистор сверху.
  • — Выпаять оба резистора и впаять вместо них потенциометр.

В данном примере идем по второму пути. Выпаиваем оба резистора.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

Впаиваем потенциометр.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

Включение и испытания

Перед включением обязательно выставьте потенциометр в среднее положение. Второе: если вы решили увеличить выходное напряжение, то обязательно нужно проверить номинал выходных конденсаторов, чтобы они были рассчитаны на новое напряжение.

Производим регулировка.

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука

Результат

Что касается конкретно компьютерного блока питания, с начальным напряжением 19 В, то его запросто можно перенастроить на любое напряжение в диапазоне 9-22 В.

Теперь те, у которых дома валяются бесхозно источники питания от ноутбуков могут их переделать и использовать по своим нуждам для новых целей.

Смотрите видео

admin

  • 22 Мар 2015

Доброго времени суток!
Пытаюсь понизить напряжение на БП от ноутбука. блок model: ADP-90CD DB выполнен на dap013c ШИМе, весь залит чем то, название контроллера едва прочитал. Схемы не нашёл, вот подобная есть. Вообщем планы такие: хоть немного понизить напр. на выходе, — была попытка изменить потенциал на регулирующем стабилитроне IC131, тем самым вызывет изменение сопротивления участка эмиттер-коллектор оптопары, контроллер изменит скважность импульсов, напряжение изменится, сравнится с опорным и что, опять схема стабилизации вернёт его в исходное состояние?? Чо то я ваще запутался… Кто нибудь может мне помочь изменить выходное напряжение без ущерба для здоровья?

dap013d_100.jpg

  • 22 Мар 2015

Изменить выходное напряжение можно (используя данную схему для примера) уменьшая номиналы R5 или R7 в небольших пределах. Можно увеличить в небольших пределах R8 (предпочтительнее). Можно использвать переменный резистор для определения нужного номинала.

  • 22 Мар 2015

играй сопротами R5,R7

а сколько надо то?

  • 22 Мар 2015

В пределах несколких килоом. До бесконечности нельзя. Лучше использовать переменный резистор в место одного из них. Медленно в не больших пределах изменяя номинал добиться нужного выходного напряжения.На выходе должна быть подключена нагрузка и вольтметр.

  • 22 Мар 2015

если уменьшить U на TL? увеличится на полевике, тем самым уменьшится на выходе, ну а как же схема стабилизации выходного напряжения, она не компенсирует изменение на выходе блока?

  • 22 Мар 2015

Этими 3 резисторами устанавливается выходное напряжение. А далее стабилизируется относительно этого напряжения.

  • 23 Мар 2015

Выставил, только ниже 12.2V не опускается. 24v держит нормально. Что надо опорное напряжение как то отдельно выводить?

  • 23 Мар 2015

DmiwX, Почитай матчасть. Сильно сомневаюсь, что ниже 12 напряжение опустится.

Добавлено 23-03-2015 01:05

Только витки отматывать.

  • 23 Мар 2015

DmiwX, 1-2v выше, может быть и не критично для ноутбука. Я так понял даёт 24v — а надо 19v ???
Gеределка
:)

  • 23 Мар 2015

myth сказал(а):

Это-то зачем? R9 ограничивает ток через оптопару, если надо маленькое напряжение — его уменьшать, вместе с R5/R7..

  • 23 Мар 2015

Sergej сказал(а):

если надо маленькое напряжение — его уменьшать, вместе с R5/R7..

его уменьшать — это R9 или ток через оптопару и вместе с тем уменьшить сопротивление R5/R7?

  • 23 Мар 2015

Это-то зачем?
не ожидал. Напряжение можно понижать и повышать ровно в тех пределах, пока напряжение питания шима(10 вывод) соответствует допустимому.

  • 23 Мар 2015

а если ШИМ запитать отдельно как нибудь?

Добавлено 23-03-2015 15:50

Выходное напряжение значит проблематично понизить до 9v?

  • 23 Мар 2015

DmiwX, Ты конкретно задачу опиши. Понизить со скольки и до скольки? А то ты уже в 2 раза понизил, и еще мало. Если надо 3 вольта, мож не стоит от 24-х вольт отталкиваться, а взять че попроще?

  • 23 Мар 2015

  • 23 Мар 2015

myth сказал(а):

не ожидал. Напряжение можно понижать и повышать ровно в тех пределах, пока напряжение питания шима(10 вывод) соответствует допустимому.

Какой ток через оптопару при Ust 9 вольт? А при исходных 24 вольтах такой же? Если да, то как, по какой цепи? :upset:
Понятно, что TL-ка подтянет немного, но ограничение присутствует.

  • 23 Мар 2015

DmiwX, не занимайся ерундой. Городи регулятор после БП.

Добавлено 23-03-2015 21:13

Sergej, тот же.

Добавлено 23-03-2015 21:15

Sergej, TL — это же регулируемый стабилитрон. Со всеми вытекающими.

  • 23 Мар 2015

myth сказал(а):

myth, :mad: ты заставил меня первый раз за 20 лет открыть даташет на TL :gigi:  ссылка скрыта от публикации 
И будь любезен, посчитай, какой ток будет при сопротивлении R9 в 1k и необходимых для нормальной стабилизации условиях, ток оптопары 20 мА обеспечится..?
Естественно, при Uвых=9 вольт

DmiwX сказал(а):

попробуй R9 уменьшить где-то до 300 Om, нагрузить на хорошую 24-вольтовую лампочку…
Или бахнет, или нет. Была ж где-то тема о ЛБП из компьютерного

  • 24 Мар 2015

может наверно «бухнуть»оптрон, а запаса нет

  • 24 Мар 2015

DmiwX, скорее сорвётся стабилизация из-за того, что мал ток через светодиод оптопары, БП уйдёт в разнос и бухнет «горячая» часть.
Посмотри, в большинстве БП, если надо запитать TL и пару от низкого напряжения, включают по-другому..

  • 24 Мар 2015

DmiwX сказал(а):

попробуй R9 уменьшить где-то до 300 Om; скорее сорвётся стабилизация из-за того, что мал ток через светодиод оптопары,
если уменьшить R9, может наоборот увеличится или я что то не так понимаю? Вообщем, я выбрал оптимальные значения R, просадка примерно одинаковая на 12 и на 24v 200mA:

Добавлено 24-03-2015 15:11

Извеняюсь, не 200, а 20mA

dap013d_100_572.jpg

  • 24 Мар 2015

DmiwX сказал(а):

если уменьшить R9, может наоборот увеличится или я что то не так понимаю?

Да всё правильно понял, ток увеличиться может — но в работу включается TLка..
Ток для полной засветки большинства оптопар 20 мА (а если пара не работает, стабилизации не будет),
минимум напряжения «внизу» — 2.5V TL плюс 1.3 — 1.4V оптопара; от минимума (9 вольт) отнимаем 3.9, в остатке 5.1 вольта. Их для 20 мА по закону Великого Ома пересчитать..
Всё.

  • 24 Мар 2015

  • 23 Июн 2015

вобщем такая же задача , из 19 надо 12 , блок от acer ADP-65JH на 3.5 ампера. Схемы нет,вскрывать без нужды не хочется. Вопрос собственно такой,а нет ли у кого схемки? компьютерные переделывал а ноутбучные не разу,но я так понимая суть одна.

  • 23 Июн 2015

rav68 сказал(а):

вобщем такая же задача , из 19 надо 12 , блок от acer ADP-65JH на 3.5 ампера. Схемы нет,вскрывать без нужды не хочется. Вопрос собственно такой,а нет ли у кого схемки? компьютерные переделывал а ноутбучные не разу,но я так понимая суть одна.

Это интересно на кой? Бучный питатель стоит 10- 15 зеленых, а на 12в и тот же ток стоит 3-5 баксов. Купить не проще?

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как изменить напряжение сети мультиметром
  • Как изменить напряжение реостатом
  • Как изменить напряжение на участке цепи
  • Как изменить напряжение на процессоре
  • Как изменить напряжение на выходе импульсного блока питания