Как выбрать надежный DC-DC конвертер с 12 на 5 вольт. Какие характеристики важны при выборе. Для каких устройств подходят такие преобразователи напряжения. Как правильно подключить и использовать блок питания с 12 на 5 вольт.
Что такое DC-DC конвертер с 12 на 5 вольт и зачем он нужен
DC-DC конвертер с 12 на 5 вольт — это электронное устройство, которое преобразует постоянное напряжение 12 В в стабильное напряжение 5 В. Такие преобразователи напряжения широко применяются в различной электронике и автомобильной технике.
Основные области применения DC-DC конвертеров с 12 на 5 вольт:
- Питание USB-устройств и гаджетов в автомобиле
- Электропитание маломощной электроники от 12-вольтовых аккумуляторов
- Создание стабильного питания 5 В в различных электронных схемах
- Питание светодиодных лент и других LED-устройств
- Зарядка мобильных устройств от бортовой сети автомобиля
Использование качественного DC-DC преобразователя позволяет получить стабильное напряжение 5 В даже при колебаниях входного напряжения 12 В. Это защищает подключенные устройства от перепадов напряжения и обеспечивает их надежную работу.

Ключевые характеристики DC-DC конвертеров с 12 на 5 вольт
При выборе DC-DC преобразователя с 12 на 5 вольт следует обратить внимание на следующие важные параметры:
Выходной ток
Выходной ток определяет максимальную мощность, которую может обеспечить конвертер. Типичные значения — от 1А до 5А и выше. Выбирайте с запасом по току для надежной работы.
КПД преобразования
Коэффициент полезного действия показывает, насколько эффективно конвертер преобразует входную мощность в выходную. Хорошие модели имеют КПД 90-95%. Высокий КПД снижает нагрев и увеличивает время работы от аккумулятора.
Стабильность выходного напряжения
Важный параметр, показывающий, насколько стабильно выходное напряжение 5 В при изменении входного напряжения и нагрузки. Качественные конвертеры обеспечивают стабильность ±0.1-0.2 В.
Защита от перегрузки и короткого замыкания
Наличие защиты предотвращает выход конвертера из строя при неправильном подключении или превышении максимальной нагрузки. Это важно для надежной и безопасной работы.

Типы DC-DC конвертеров с 12 на 5 вольт
Существует несколько основных типов DC-DC преобразователей напряжения с 12 на 5 вольт:
Линейные стабилизаторы
Простые и недорогие, но имеют низкий КПД и сильно греются. Подходят только для малых токов до 1А. Преимущество — отсутствие помех.
Импульсные понижающие преобразователи
Наиболее распространенный тип. Обеспечивают высокий КПД 90-95% и способны выдавать большие токи. Недостаток — генерация высокочастотных помех.
Преобразователи с гальванической развязкой
Обеспечивают электрическую изоляцию входа и выхода. Сложнее и дороже, но гарантируют максимальную защиту нагрузки. Применяются в ответственных устройствах.
Как правильно выбрать DC-DC конвертер с 12 на 5 вольт
При выборе DC-DC преобразователя с 12 на 5 вольт следует учитывать следующие факторы:
- Требуемый выходной ток и мощность нагрузки
- Диапазон входных напряжений
- Необходимость защиты от перегрузки и КЗ
- Требования к стабильности выходного напряжения
- Допустимый уровень пульсаций и помех
- Диапазон рабочих температур
- Габариты и способ монтажа
Важно выбирать конвертер с запасом по току и мощности. Рекомендуется, чтобы максимальный выходной ток преобразователя был в 1.5-2 раза выше, чем потребление нагрузки.

Для большинства применений оптимальным выбором будет импульсный понижающий преобразователь с выходным током 3-5А, КПД более 90% и защитой от перегрузки.
Подключение и использование DC-DC конвертера с 12 на 5 вольт
Правильное подключение и эксплуатация DC-DC преобразователя обеспечит его надежную работу:
- Подключите входные клеммы конвертера к источнику 12 В, соблюдая полярность.
- Подключите нагрузку к выходным клеммам 5 В, также соблюдая полярность.
- Обеспечьте хорошее охлаждение конвертера, особенно при больших нагрузках.
- Не превышайте максимально допустимый выходной ток.
- Используйте провода достаточного сечения для минимизации потерь.
- При необходимости установите входной и выходной фильтры для подавления помех.
Соблюдение этих простых правил позволит получить стабильное напряжение 5 В для питания различных устройств от источника 12 В.
Популярные модели DC-DC конвертеров с 12 на 5 вольт
На рынке представлено множество моделей DC-DC преобразователей с 12 на 5 вольт. Вот несколько популярных вариантов:

LM2596 DC-DC Step Down модуль
Недорогой и широко распространенный преобразователь на основе микросхемы LM2596. Выходной ток до 3А, регулируемое выходное напряжение.
XL4015 5A DC-DC понижающий преобразователь
Мощный преобразователь с током до 5А и высоким КПД. Имеет регулировку выходного напряжения и защиту от перегрузки.
TPS54302 синхронный понижающий преобразователь
Компактный и эффективный конвертер от Texas Instruments. Обеспечивает ток до 3А при КПД до 95%.
При выборе конкретной модели ориентируйтесь на требуемые характеристики и отзывы пользователей. Качественный DC-DC преобразователь прослужит долго и обеспечит стабильное питание ваших устройств.
Заключение
DC-DC конвертеры с 12 на 5 вольт — незаменимые устройства для питания современной электроники от автомобильных и других 12-вольтовых источников. Правильный выбор преобразователя с учетом требуемых характеристик позволит получить надежное и стабильное питание 5 В для широкого спектра применений.
Блок питания для видеонаблюдения 12 Вольт, 5 Ампер, 60 Ватт
Блок питания для видеонаблюдения 12 Вольт, 5 Ампер, 60 Ватт
Ед. измерения:
шт.
Количество каналов:1 канал
Мощность (Ватт):
60 Ватт
Входное напряжение (Вольт):
100 — 240 Вольт
Частота входного напряжения (Герц):
50 Герц
Выходное напряжение (Вольт):
12 (+/-5%) Вольт
Внешний диаметр разъема (мм):
5.5мм
Внутренний диаметр разъема (мм):
2.1мм
Длина кабеля (220Вольт):
35 см.
Длина кабеля (12 Вольт):
110 см.
Гарантия:
6 месяцев
Мощность (Ватт)
Входное напряжение (Вольт)
Частота входного напряжения (Герц)
Выходное напряжение (Вольт)
Внешний диаметр разъема (мм)
Внутренний диаметр разъема (мм)
Длина кабеля (220Вольт)
Длина кабеля (12 Вольт)
С этим товаром покупают:
Хороший блок питания 12V/5A, 5V/3A
Стоимость: $8,09
Блоки питания у них разные, и по размеру, и по параметрам, и по схемотехнике. С одними устройствами шли неплохие, с другими похуже. И, хоть разъемы питания у них одинаковые, блоки питания у этих устройств не взаимозаменяемые. Те, что похуже, не вытягивают устройства с более высоким энергопотреблением или дают помеху при работе медиасервера.
Поэтому, когда один из таких не очень качественных блоков питания сгорел, посмотрев на его схемотехнику и оценив качество изготовления, я решил не ремонтировать его, а просто заказать новый, более высокого качества.
Я уже несколько раз заказывал подобные блоки питания и знаю что по внешнему виду оценить качество сложно. Параметры, которые пишет продавец, очень часто сильно завышены. И более высокая цена, абсолютно не гарантирует высокого качества.
Для того чтобы оценить, я заказал несколько видов подобных блоков питания. Сегодня я хочу рассказать про тот, который купил последним.
Почему я его купил? Он был не дешевым и без корпуса, что давало возможность примерно увидеть как он сделан и оценить качество.
А еще он позиционировался как блок питания для ЖКИ-мониторов, что уже само по себе подразумевает более высокое качество и низкий уровень пульсаций на выходе.
В комплекте провода для подключения к плате монитора.
Тот блок питания, который я получил, немного отличается от того что на фото у продавца. Не принципиально, и я не сказал бы, что хуже. Просто чуть другая разводка платы, если внимательно присмотреться.
Кстати, пайка ручная, есть незалуженные контактные площадки. Это позволяет надеяться на то, что пайка будет более качественной.
В принципе, к пайке у меня претензий нет. Флюс смыт. На плату наклеены самоклеящиеся резинки на которых закреплена защитная пластиковая пластина.
Посмотрим, на какой элементной базе и как сделан этот блок питания.
Сразу видно, провод заземления не припаян и висит в воздухе. Может это и не нужно, припаяется при установке в устройство по месту.
Есть предохранитель и нормальный фильтр, запаяны все детали. Есть NTC терморезистор, для уменьшения броска тока при включении.
Конденсатор во входной цепи на 68 мкФ 400 В. Высоковольтная и низковольтная части разделены.
Управление ШИМ осуществляется специализированным контроллером SP6853, который имеет функцию экономии электроэнергии (Green Mode). Стабилизация напряжения на базе источника опорного напряжения TL431 и оптрона.
Вот типовая схема включения контроллера, очень похоже что схема блока питания практически совпадает.
В качестве силового элемента — Power MOSFET DTP4N60 (600V 10A).
В выходных цепях диоды Шоттки. По 12 вольтам — MBR1090 (100V 10A). По 5 вольтам — SR(70V 5A).
И по 12 и по 5 вольтам стоят одинаковые конденсаторы Chong x 1000мкФх25V 105 градусов. По 5 вольтам есть дроссель, по 12 – перемычка (запаяю туда дроссель на соответствующий ток ).
Вот вроде и все. Нагружать блок питания по максиму, чтобы проверить выдаст он заявленные 5 и 3 ампера я не буду. Да и нечем, даже если бы захотел.
Для меня главным тестом является подключение к моему капризному медиасерверу. Он достаточно много потребляет и с плохим блоком питания в нем не стартует внутренний HDD. Или если у блока питания большие пульсации выходных напряжений, изображение на телевизоре нестабильно. Если блок питания создает помехи это тоже явно заметно.
Данный блок питания прошел это испытание «на отлично».
Возможно, вам будет интересно:
б/у, но годный блок питания на 12 В 5 А / Своими руками (DIY) / iXBT Live
Рано или поздно перед самодельщиками встает вопрос – от чего питать самоделку, светодиодную ленту и т.д. Можно мастерить блок питания самостоятельно, можно купить новый, готовый. Есть несколько «народных» блоков, хорошо себя зарекомендовавших. Однако есть еще вариант – покупка блоков питания бывших в эксплуатации, но все еще обладающих хорошими характеристиками. На этот раз мне попался блок на 12 Вольт и аж 5 Ампер.
Запас по мощности нужно иметь всегда, даже если устройство потребляет 2,3,4 Ампера. Вполне блок подойдет и для питания популярного паяльника TS100 или появившегося недавно SH72.
Как всегда, для начала характеристики:
— входное напряжение: AC 100V-240V 50-60Hz
— выходное напряжение: DC 12V
— выходной ток: 5A
— выходная мощность: 60 Вт
— рабочая температура: -30 — + 85 C
— размер: 10,2 x 4,5 x 2,6 см
Узнать актуальную цену.
Уже заказывал б/у блоки питания, все они оказались рабочими и всегда приезжали в простых пластиковых пакетах. Не стал исключением и этот образец.
О том, что блок б/у говорят обрезки входных и выходных проводов. Однако грязи и пыли нет совсем, а значит прежде блок эксплуатировался в закрытом корпусе. Судя из названия лота, прежде блок обеспечивал питанием монитор.
Массивные компоненты блока зафиксированы «герметиком» и легко пережили дорогу. Немного досталось одному радиатору. Он крепится к плате штырьками, которые впаиваются в плату. Видимо в дороге где-то прижали, радиатор наклонился внутрь блока и повредился участок дорожки под пайкой. Проблема небольшая и легко поправимая.
Габаритные размеры платы практически соответствуют заявленным.
Все платы б/у блоков, что мне попадались, были сделаны из гетинакса и не имели креплений под винты так, как в корпус вставлялись по направляющим и прижимались крышкой.
Блок аккуратно собран, следы флюса есть только в местах ручной пайки проводов. Легко заметить, что высоковольтная (горячая) часть схемы отделена от «холодной» части промежутком шириной приблизительно один сантиметр без каких-либо проводников. Как бонус, остались резиновые уплотнители на нижней стороне платы. Под оптопарой, которую увидим позже, традиционно сделана прорезь в плате. Это не вентиляция, это защита от дуги в случае пробоя оптопары. Маркировку ШИМа рассмотреть не удалось, затерта царапинами.
Входной фильтр имеет не один, а два дросселя, что плюс. Есть варистор и конденсатор Х2 типа. Кроме того, в наличии предохранитель, который в моем случае оказался оторван с одной стороны, но легко был восстановлен. Под термоусадкой на нем нашлась надпись 3,15 ампер 250 Вольт.
Все конденсаторы в схеме блока питания установлены от известного производителя Jamicon. Выходной фильтр набран из трех конденсаторов (1000, 1000 и 470 мкФ. Все на 16 Вольт) и дросселя.
Чтобы рассмотреть входной конденсатор, транзистор, сдвоенные диоды и межобмоточный конденсатор пришлось открутить и выпаять радиаторы. Места контакта корпусов транзистора и сдвоенных диодов оказались промазаны термопастой. Под диодами не по всему пятну, но есть.
Выпрямитель построен на диодной сборке KBP206 на 600 Вольт и 2Ампера, вполне достаточных в данном случае.
Помехоподавляющий конденсатор Х2 типа емкостью 0,47 мкФ.
В качестве высоковольтного полевого транзистора FTA06N60D в изолированном корпусе.
Межобмоточный конденсатор применен, как и положено, Y1 типа, которые в случае нештатной ситуации не замыкаются, а разрушаются.
Сняв радиатор, можно рассмотреть маркировку оптопары и прорезь в плате. Здесь применили широко распространенную PC817.
Сдвоенные диоды Шоттки MBR20100CT с максимальным током через один диод 10 Ампер.
Чтобы рассмотреть маркировку сглаживающего конденсатора выпрямителя, пришлось его вызволять из герметика и выпаивать. Заявленная емкость 82 мкФ при питании от сети 220 Вольт взята даже с приличным запасом, исходя из соотношения 1 мкФ на 1 Вт мощности.
Так, как блок б/у и работал в тесном корпусе, то параметры конденсаторов могли и измениться. Поэтому проверил все электролитические конденсаторы с помощью мультифункционального тестера ТС-1. В результате ни одного плохого конденсатора не нашел – емкость, ESR и утечка оказались на нормальном уровне.
82 мкФ 400 Вольт
Два конденсатора выходного фильтра по 1000 мкФ 16 Вольт показали практически одинаковые результаты.
А емкость конденсатора на 470 мкФ 16 Вольт оказалась даже выше заявленной.
Рядом с трансформатором и одним из радиаторов установлены еще два конденсатора по 10 мкФ 35 Вольт, которые оказались так же хорошими, несмотря на «теплое» соседство.
На холостом ходу блок ведет себя тихо, напряжение на выходе стабильно держится на уровне 12,18 Вольт.
Тестировал блок токами 1, 3 и 5 Ампер по полчаса.
При токе нагрузки 1 Ампер напряжение на выходе снизилось всего на 0,07 Вольт, а температура нагрева составила всего 38 градусов, что для данного блока скорее «разминочный» режим.
При токе 3 Ампера напряжение на выходе составило ровно 12 Вольт. Радиатор с диодами Шотки нагрелся до 51 градуса, что также абсолютно не критично.
При токе 5 Ампер напряжение немного просело, но виной тому скорее провода, щупы и крокодилы, да и назвать просадку критической нельзя. Ток в 5 Ампер блок держит, нагревшись всего до 67 градусов.
Максимум, при моем способе тестирования и коммутации, мне удалось снять с блока 5, 166 Ампер. Далее блок уходит в защиту со снижение напряжения до нуля, а его работа возобновляется после снятия нагрузки. Аналогичным образом блок ведет себя при коротком замыкании на выходе. И по всему диапазону нагрузок блок ведет себя тихо, без писка и наводок на радио.
И в завершении провел измерение уровня пульсаций.
Общепринятая методика подразумевает пайку дополнительных конденсаторов емкостью 1000 мкф и 0,1 мкф (керамика) непосредственно на выход блока питания и измерение пульсаций на их выводах.
Измерения проводились на холостом ходу и под нагрузкой 1, 3 и 5 Ампер при закрытом входе осциллографа, 10 мВ/деление и 10 µS развертки. Пульсации на выходе даже при 5 Амперах нагрузки не превысили 12 миллиВольт.
Увеличил развертку до 10 миллисекунд и получил результаты, так же сильно не отличающиеся от предыдущих. Максимум 18 миллиВольт!!!
Столь низкие пульсации заставили сомневаться, но многократно проведенные тесты других результатов не дали.
Уже из спортивного интереса отпаял дополнительные конденсаторы и вновь провел измерения при 10 мВ/деление и 10 µS развертки.
И в этом случае при максимальной нагрузке пульсации не превысили 30 миллиВольт.
При 10 мВ/деление и 10 миллисекундах развертки результаты оказались практически такими же, лишь удалось посмотреть характерную для импульсных блоков форму пульсаций на выходе.
Прежде уже имел дело с б/у блоками питания из магазина Banggood. Тогда это были блоки на 12 Вольт 2 Ампера и 12 Вольт 2,5 Ампера. Эксплуатирую их уже два года, и нареканий нет. Они так же отличаются стабильностью параметров и низкими пульсациями.
Однако порой требуется питать устройства с бОльшим током потребления и в этом случае обозреваемый блок более выгоден так, как в два раза мощнее.
Пару слов о ценнообразовании. Блоки доступны лотами по одному, три и пять штук. Если не планируется питать несколько устройств, то можно купить и один. Но если есть необходимость и планы использовать несколько блоков, то выгоднее купить лот из пяти блоков.
Блок питания 12 Вольт 5 Ампер лот 1 шт. – 5,92 $ с учетом доставки.
Блок питания 12 Вольт 5 Ампер лот 3 шт. – 5,19 $ за один с учетом доставки.
Блок питания 12 Вольт 5 Ампер лот 5 шт. – 4,91 $ за один с учетом доставки.
Подводя итог, можно говорить о честно заявленных характеристиках лота. Блок уверенно держит 5 Ампер при практически неизменном напряжении на выходе. Есть небольшой запас по мощности, наличие защиты по КЗ и перегрузке по току. Блок работает тихо и без наводок на радио. Ну, и большой плюс за низкие пульсации, низкую температуру нагрева, алюминиевые радиаторы и возможность не тратить время на построение источника питания для своих проектов.
На складе компании Лед-Альфа :
Блоки питания 5 вольт: На складе компании Лед-Альфа : Блоки питания 5 вольт. Входное напряжение: 220 V
Выходное напряжение: 5 V
Ампераж: 12
Размер: 120*55*30
Вес: 350
Мощность: 60 Вт
Входное напряжение: 220 V
Выходное напряжение: 5 V
Ампераж: 20
Размер: 198*98*42
Вес: 500
Мощность: 100 Вт
Входное напряжение: 220 V
Выходное напряжение: 5 V
Ампераж: 40
Размер: 199*110*49
Вес: 700
Мощность: 200 Вт
Входное напряжение: 220 V
Выходное напряжение: 5 V
Ампераж: 60
Размер: 212*117*30
Вес: 800
Мощность: 300 Вт
Входное напряжение: 220 V
Выходное напряжение: 5 V
Ампераж: 80
Размер: 212*117*30
Вес: 800
Мощность: 400 Вт
Входное напряжение: 220 V
Выходное напряжение: 5 V
Ампераж: 20
Размер: 146*55*20
Вес: 220
Мощность: 100 Вт
Рекомендации по разделу «Блоки питания 5 вольт»
Блоки питания 5 вольт. Основное предназначение — использование в табло «бегущая строка»
Вся представленная на сайте информация и цены вероятнее всего верны. Однако в силу
человеческого фактора могут случатся не критичные огрехи. Поэтому закон обязывает нас
сообщить вам что вся представленная на сайте информация носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ на все товары.
Пожалуйста, уточняйте наличие и условия продажи по телефонам или по запросу на e-mail.
Извините за доставленные неудобства.
Блок питания 12 вольт 60Вт, 5 Ампер
Производитель: Россия
Арткул: TA015421
Блок питания V12060 (12 В) — предназначен для светодиодных изделий и других устройств с напряжением питания 12 вольт и мощностью потребления до 60Вт. Преобразовывает из переменного сетевого напряжения напряжением 220 вольт в стабилизированное напряжение в 12 вольт. Стабилизированное напряжение необходимо для питания светодиодных ламп, светодиодных лент, светодиодных линеек и светодиодных модулей. Герметичный пластиковй корпус позволяет использовать изделие в услових повышенной влажности.
Имеет вход — 220 вольт и выход — 12 вольт.
Габаритные размеры блока питания V12060 (12 В):
Технические характеристики блока питания V12060 (12 В):
Технические данные | Единицы измерения | V12060 |
Входное напряжение AC мин. | В | 100 |
Входное напряжение AC макс.![]() |
В | 240 |
Выходное напряжение DC | В | 12 |
Выходная мощность | Вт | 60 |
Максимальный постоянный ток | А | 5 |
Степень защиты | — | IP65 |
Рабочая температура | °C | -20…+50 |
Рабочая влажность | % RH | 20~90 |
Габариты | мм | 162x42x30 |
Электрическая модуль-схема блока питания:
Блок питания 12 вольт 5 ампер ST-12/5в Краснодаре.
Игорь — Модератор сайта
+7(918)-352-05-95
Наталья — Главный Менеджер+7(918)-350-84-12
Сергей — Босс+7(918)-259-89-33
Алексей — Старший Менеджер+7(918)-347-19-91
Рабочий
Блоки источники питания 5 Вольт серии БП15Б-Д2-5 по низким ценам
Одноканальный блок питания ОВЕН БП15Б-Д2-5 с выходом 5 Вольт.

Блок питания ОВЕН БП15Б-Д2-5 Назначение
Блок питания БП15Б-Д2-5 предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.)
Блоки питания серии БП15Б-Д2-5 позволяют организовать питание напряжением 5 Вольт.Применяется для построения систем электропитания различной сложности, в том числе распределенных.
Блок питания БП15Б-Д2-5 выпускается в корпусе с креплением на DIN-рейку типа Д2.
Блок питания ОВЕН БП15Б-Д2-5. Функции источника питания напряжением 5 Вольт
Блок (источник) питания с выходом 5 Вольт ОВЕН БП15Б-Д2-5 имеет следующие функции:
- ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО (ПОСТОЯННОГО) НАПРЯЖЕНИЯ в постоянное стабилизированное напряжение 5 Вольт
- ОГРАНИЧЕНИЕ ПУСКОВОГО ТОКА
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ на входе
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ, короткого замыкания и перегрева
- РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности
- ИНДИКАЦИЯ о наличии напряжения на выходе
Блок питания ОВЕН БП15Б-Д2-5 с выходом 5 Вольт.Технические характеристики
БП15Б-Д2-5.Технические характеристики Входное напряжение: |
|
– переменного тока | 90…264 В |
– постоянного тока | 110…370 В |
Частота входного переменного напряжения | 47…63 Гц |
Порог срабатывания защиты по току | не более 1,5 Imax |
Максимальная выходная мощность | 15 Вт |
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания | ±0,2 % |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax | ±0,25 % |
Рабочий диапазон температур | –20. |
Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур | ±0,025 % / °C |
Электрическая прочность изоляции: |
|
– вход — выход (действующее значение) | 3 кВ |
– вход — корпус (действующее значение) | 1,5 кВ |
Уровень радиопомех | по ГОСТ Р 51527 группа С |
Тип и габаритные размеры корпуса: | Д2, 36х90х58 мм |
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) | IP20 |
Выходные параметры БП15
Модификация прибора | Выходное напряжение, В* | Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ | Макс. ток нагрузки Imax, А | Ток потребления, А |
БП15Б-Д2-5 | 5 Вольт ± 1 % | 40 | 2,0 | 0,27…0,12 |
* Допускается регулировка выходного напряжения в пределах ±8 %.
Условия эксплуатации блока питания серии БП15 на 5В
Условия эксплуатации БП15 | |
Температура окружающего воздуха | –20…+50 °С |
Атмосферное давление | 86…106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |
* Значение выходного напряжения выбирается при заказе:
– стандартные позиции – 12, 24 и 36 В;
– заказные позиции – 5, 9, 15, 48 и 60 В.
Купить блок питания на 5 Вольт Овен серии БП15Б-Д2-5 в Ростове и городах Юга России по выгодной цене можно в компании «Донские измерительные системы»
Доставка блоков питания напряжением 5 Вольт БП15Б-Д2-5
Мы доставим источник питания на 5 Вольт БП15Б-Д2-5 в течении одного — двух дней в города: Таганрог, Новочеркасск, Азов, Шахты, Волгодонск, Сальск, Краснодар, Тихорецк, Тимашевск, Сочи, Новороссийск, Анапа, Туапсе, Геленджик, Ейск, Майкоп, Армавир, Волгоград, Элиста, Астрахань, Ставрополь, Невинномысск, Минеральные Воды, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Черкесск, Нальчик, Владикавказ, Грозный, Махачкала по выгодной цене.
Пункты доставки источников питания напряжением 5 Вольт БП15Б-Д2-5 транспортной компанией «Деловые линии».
Мы доставим по выгодной цене блок питания БП15Б-Д2-5 напряжением 5 Вольт до следующих пунктов выдачи: г. Таганрог , Чучева, 1 , г. Новочеркасск , Газетная, 21, г. Волгодонск , Прибрежная, 2а, г. Краснодар, А. Покрышкина, 2/4, г. Новороссийск , с. Цемдолина, Промышленная , 1, г. Сочи ,Краснодонская, 64, г. Пятигорск , Кисловодское, 48, г. Ставрополь, Кулакова, 28 б, г. Волгоград, Гумрак, Моторная, 9 а, г. Волжский , 2-й Индустриальный, 4 а, г. Севастополь , Фиолентовское, 1, Симферополь, Урожайная, 1, г. Астрахань, Энергетиков, 5а
Пункты доставки блоков питания БП15Б-Д2-5 на 5 Вольт курьерской компанией «СДЭК»
Мы доставим по выгодной цене блок питания с выходом 5В БП15Б-Д2-5 до следующих пунктов выдачи: г.Таганрог, Петровская, 42, г. Новочеркасск, площадь Левски, 5, г. Волгодонск, Морская, 76, г. Шахты, Советская, 200, г. Краснодар, Текстильная, 9, г. Армавир, Новороссийская, 2/4, г. Новороссийск, пр-т Ленина, 13, г. Сочи, Пластунская, 47 А, г. Георгиевск, Пушкина, 48, г. Ессентуки, Ермолова, 123, г. Кисловодск, Красивая, 30, г. Минеральные воды, 50 лет Октября, 67, г. Пятигорск, Московская, 68А, г. Ставрополь, 45 параллель, 31, г. Майкоп, Ленина, 6, г. Волжский, пр. Ленина 94, г. Махачкала, Буйнакского, 63, г. Хасавюрт, Аксаевское шоссе, 101, г. Нальчик, Темрюка Идарова, 129, г. Алушта, Таврическая, 3, г. Евпатория, Крупской, 60 А, г. Керчь, Советская, 15, г. Севастополь, Очаковцев, 34 А, г. Симферополь, Желябова, 44 А, г. Судак, Ленина, 78 Б, г. Ялта, Московская, 33, г. Владикавказ, Международная, 2, г. Грозный, Кадырова, 157, г. Астрахань, Богдана Хмельницкого, 44
Купить источники питания на 5 Вольт по низкой цене с быстрой доставкой по Ростову и Ростовской области
Покупателям из Ростова на Дону и других городов Ростовской области оборудование может быть доставлено в кратчайшие сроки. Купить измерительное оборудование можно в офисе нашей компании, расположенном в центре Ростова на Дону, в близости от ростовского главпочтамта
Адаптеры питания постоянного тока 12 В. 1, 2, 3, 4, 5 А, 12 В (1 А, 2 А, 2,5 А, 3 А, 3,5 А, 4 А, 5 А, 6 А)
Краткая инструкция по выбору блока питания:
Единственная информация, которую вам нужно иметь, чтобы найти правильный источник питания для вашего устройства, — это напряжение / вольты (В) и сила тока / амперы (A).Напряжение должно точно совпадать. Для устройства на 12 В постоянного тока требуется адаптер на 12 В постоянного тока.
Сила тока — это количество энергии, которое использует ваше устройство. Адаптер, который вы заказываете, должен обеспечивать по крайней мере то количество ампер, которое потребляет ваше устройство.Если ваше устройство заявляет, что оно составляет 12 В 3 А, адаптер на 3 А может справиться с этой нагрузкой, но также с 4 А и 5 А. Блок питания с большей силой тока (ампер) работать не будет. так же трудно справиться с меньшей нагрузкой, и он будет работать более прохладно и стабильно.
Если сила тока вашего устройства неравномерная, например 3,13 А или 4,16 А, всегда округляйте в большую сторону. 3,13 А округляется до 3,5 А, а 4,16 А устройство округлит до 4,5 А или 5 А.
Если вы соответствуете этим двум спецификациям (V и A), блок питания будет работать для вашего устройства.
Подробные инструкции:
Чтобы найти подходящий блок питания для вашего устройства, вам понадобятся две части информации. Это напряжение (измеряется в вольтах или В) и сила тока (измеряется в амперах или А). Вы можете найти эту информацию на задней панели старого блока питания, или с задней стороны самого устройства. Если вы не нашли его на устройстве, вы можете проверить на сайте производителя или в инструкции к устройству в разделе «Технические характеристики». Напряжение:
Все продаваемые нами блоки питания рассчитаны на 12 В постоянного тока. Они принимают любой вход от 100 В до 220 В переменного тока, который выходит из вашей сетевой розетки,
и выход 12 В постоянного тока. Это то, что большинство цифровых устройств, таких как ЖК-экраны, DVD-плееры, жесткие диски, аудио
Gear и большинство других цифровых устройств используют. Мы поставляем только блоки питания 12 В постоянного тока, поэтому, если ваш блок не 12 В,
вы не найдете здесь подходящего адаптера.
Ампер:
После того, как вы подтвердите, что вам нужен блок питания на 12 В, вам нужно будет узнать, сколько мощности ваше устройство.
рисует.Это называется силой тока. Рядом с 12 В в технических характеристиках будет еще один номер, за которым следует заглавная буква «А» для ампер.
Вам понадобится блок питания, который может обеспечить достаточное количество энергии для вашего устройства. Если ваше устройство говорит, что потребляет 3 А (3 А), вам необходимо использовать блок питания.
который может выдать хотя бы такое количество ампер. Если ваше устройство заявляет, что ему требуется 3А, вы можете использовать блок на 3А, 4А или 5А. Все будет работать.
Если сила тока вашего устройства неравномерная, например 3,13 А или 4,16 А, всегда округляйте в большую сторону.3,13 А округляется до 3,5 А, а 4,16 А устройство округлит до 4,5 А или 5 А.
Разъем:
Все наши блоки питания имеют разъем, который является стандартным для устройства 12 В постоянного тока. В большинстве устройств 12 В постоянного тока используется стандартный наконечник.
Этот наконечник имеет размер 5,5 мм (внешний цилиндр) на 2,5 мм (внутренний цилиндр) и положительный по центру. Это простой круглый цилиндрический соединитель.
Повторяю, если вы соответствуете напряжению и силе тока, вам не нужно беспокоиться о типе разъема, принятом в
Редкий случай, когда у вашего устройства есть необычный разъем, такой как двойной цилиндр или 4-контактный, но их легко обнаружить как разъем, на котором адаптер
В заглушках не будет простой круглой бочки со штифтом внутри.
Преобразование блока питания ПК
Преобразование блока питания ПКНастольный блок питания от ПК
Обновлено 13 марта 2009 г.
(см. Описание и отказ от ответственности внизу страницы)
Есть ли у вас интерес в преобразовании одного из них:в один из этих:
Готовый блок питания ATX мощностью 145 Вт с переключателем, крепежными штырями, этикетками и ножками. Обратите внимание на застежки-молнии в вентиляционных прорезях
.
которые удерживают нагрузочный резистор.
Если вам нравится сборка собственного настольного источника питания из переработанного блока питания и нескольких деталей из местного магазина электроники, тогда возьмите некоторые инструменты, налейте себе чашку кофе (или по личным предпочтениям) и приступим. Светодиод (светоизлучающий диод) также был спасен от старый ПК. Если вы хотите добавить индикатор включения, светодиоды добавляют приятный штрих и могут быть легко подключены к шине + 5 В. Я настоятельно призываю вас чтобы прочитать содержимое этого сайта и связанные ссылки перед началом конверсии — на связанных страницах есть ряд подсказок.
Эта плата ATX PS имеет выводы для +5 (КРАСНЫЙ), -5 (БЕЛЫЙ), +12 (ЖЕЛТЫЙ), -12 (СИНИЙ) вольт, заземление (ЧЕРНЫЙ) и переключатель (ЗЕЛЕНЫЙ).
Имейте в виду, что некоторые блоки питания DELL, произведенные между 1996 и 2000 годами, не соответствуют стандартным отраслевым стандартам распиновки и цветовой кодировки. У вентилятора есть
также был отключен для лучшего просмотра. Поскольку этот PS был переоборудован для использования в лабораториях логики и робототехники, выбранные напряжения
прослушивались. Другие пользователи могут захотеть комбинации +3.3 В (ОРАНЖЕВЫЙ), +5 В и / или +12 В, если они преобразуют один из новых источников питания.
Для R / C-приложений выход 5 В также может служить настольным источником для управления приемниками и сервоприводами. Если используется в качестве источника питания для микроконтроллера
и субмикросервоприводы, вы должны быть осторожны, чтобы не направить сервопривод к любой из конечных точек, чтобы не повредить меньшие шестерни в этих устройствах. Самый стандартный
сервоприводы имеют достаточно прочные зубчатые передачи и просто остановятся, если их толкнуть до механических упоров.
Измеренные напряжения на этом конкретном PS (1996 P5-100 MHz Gateway) были около 5.15 и 11,75 вольт. Остальные лиды имеют был отрезан на печатной плате.
Вид на верхнюю часть корпуса с вентилятором, крепежными стойками и переключателем. Переключатель (SPST) и зажимные стойки доступны на Радио. Хижина или другие поставщики электроники.
Блоки питанияв современных компьютерах известны как блоки питания SWITCHMODE или Switching Mode и требуют нагрузки для продолжать работать после включения (термин режим переключения фактически применяется к технике преобразования переменного тока в цифровой а не к действию включения).Эта нагрузка обеспечивается резистором с проволочной обмоткой 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (песочная полоса — около 0,80 долл. Radio Shack) через источник +5 В. Хотя многие из новых источников питания будут Latch_On без предварительной нагрузки, вы обнаружите, что добавление резистора (1) немного увеличит измеренное напряжение на шине 12 В и (2) поможет стабилизировать уровень напряжения на этой шине за счет минимизации падения напряжения при загрузке источника питания зарядным устройством. Некоторые недорогие источники питания могут выйти из строя при принудительном включении без нагрузки, хотя Руководство по проектированию заявляет, что расходные материалы не должны быть повреждены при работе без достаточной нагрузки.Резистор песчаной косы прикреплен к корпусу с помощью молнии. нанесение небольшого количества радиатора на самую плоскую сторону резистора. Я также возьму напильник и удалю все штамповочные флешки, которые могут остаться около вентиляционных отверстий. Без охлаждения резистор сильно нагреется и может преждевременно выйти из строя; при таком расположении резистор останется едва теплым на ощупь.
Имейте в виду, что многие жары
Смазки для раковин могут быть довольно токсичными, и любые излишки следует удалить и утилизировать должным образом. Также не забудьте тщательно вымыть руки.
и инструменты после использования. Хотя большинство радиаторов рассчитаны на температуру от 160 до 170 C, некоторые из них могут со временем высохнуть, и их эффективность снизится.
уменьшить — рекомендуется периодически проверять хороший контакт между корпусом и резистором.
Дополнительные комментарии
Отказ от ответственности: представленная информация не должна рассматриваться как «HOWTO» статья, а просто документация моего преобразования. процесс.Современные блоки питания для ПК могут генерировать высокие уровни выходного тока, что может вызвать внутренний перегрев в блоке питания или его повреждение. к подключенным к ним устройствам. Любому человеку, пытающемуся произвести собственное преобразование, рекомендуется внимательно изучить свои спецификации PS. и помнить о связанных напряжениях и мощности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с открытым блоком питания, когда он включен !!!!
PS на картинке — это ATX на 145 Вт, восстановленный из шлюза P5-100 MHz 1996 года выпуска — я сохранил все полезные части от более старого ПК перед тем, как их сбросить.Этот настроен для логической лаборатории, поэтому отводы +5, -5, +12, -12 вольт. Мы также используем +5 для управляйте сервоприводами в лаборатории робототехники. В этом источнике нет источника 3,3 В, но в более новых источниках он есть. INTEL продолжил изменить спецификации ATX, чтобы включить дополнительные разъемы питания для поддержки повышенных требований к питанию более новые материнские платы. Перед тем, как вносить какие-либо изменения в , вы должны быть уверены в типе источника питания, с которым работаете. с и выходными токами, производимыми на каждом уровне напряжения.Источники более высокой мощности могут генерировать довольно большие уровни тока и может привести к перегреву или повреждению подключенных к ним устройств. См. Таблицу Типичные текущие уровни для других мощностей запасы.Электропроводка от стандартной печатной платы будет:
ОРАНЖЕВЫЙ | +3,3 В |
ЖЕЛТЫЙ | +12 В |
СИНИЙ | -12 В |
КРАСНЫЙ | +5 В |
БЕЛЫЙ | -5 В (может отсутствовать на недавно произведенных расходных материалах) |
ЧЕРНЫЙ | ЗЕМЛЯ |
ЗЕЛЕНЫЙ | POWER-ON (Активный высокий уровень — необходимо замкнуть на массу для принудительного включения) |
СЕРЫЙ | МОЩНОСТЬ-ОК Что это ?? |
ФИОЛЕТОВЫЙ | +5 В в режиме ожидания |
КОРИЧНЕВЫЙ | +3.![]() |
Желтый, красный и черный провода, скорее всего, будут сгруппированы вместе зажимом. У некоторых PS есть съемный штекер для вентилятор, а у некоторых вентилятор будет постоянно прикреплен к печатной плате. Если вентилятор прикреплен, я обычно зажимаю провода, а затем перепаять и накрыть термоусадочной трубкой — это дает больше рабочего пространства при модификации PS и позволяет мне смазывать вентилятор.
Если вы собираетесь использовать только + 12 В и + 5 В, вы можете закрепить другие провода на уровне печатной платы или оставить неиспользуемые провода длиной около дюйма, соберите вместе взятых общих цветов, наденьте кусок термоусадочной трубки на жгут и усадите — это простой способ загнать и изолировать свободные концы.
Для блока питания +5 / +12 В вам потребуются следующие комбинации:
ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ | Переключатель питания (используйте переключатель SPST; переключатель мгновенного действия не будет работать) |
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ | Резистор предварительной нагрузки (рекомендуемые значения и возможные замены см. В тексте) |
ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ | Источник +12 В |
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ | Источник +5 В |
ОРАНЖЕВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ | См. Руководство по дизайну Обновление |
Я использую один общий пост (GND — черный) для всех источников напряжения.Наши грузы легкие и отдельного основания для каждый.
Оставьте 3 черных провода — переключатель, нагрузочный резистор и общий контакт (GND)
Оставьте 2 красных провода — клемму 5 В и нагрузочный резистор
Оставьте 1 желтый провод — клемму 12 В
Оставьте зеленый провод — выключатель питания
При наличии сенсорных проводов см. Обновление руководства по проектированию
. Если вы ожидаете, что ваш источник питания будет требователен по высокому току, может быть целесообразно проложить два провода к каждой клеммной колодке — в то время как очень маловероятно, что провод 18 AWG будет перегреваться, были случаи расплавления проводов и разъемов. на материнские платы повышенного спроса.
Обрежьте все остальное, даже если доску или связку вместе, как указано выше. Я обычно разрезаю жгуты электропитания, чтобы держать как можно больше вместе. Оставшиеся в блоке питания провода следует оставить длинными и при необходимости обрезать их. Если вы оставите их слишком долго, они будут мешайте при упаковке, особенно если вентилятор внутренний, а не внешний. Убедитесь, что они держатся подальше от путь лопастей вентилятора.
Подключите переключатель питания между зеленой шиной (PS_ON) и любой землей постоянного тока (черный).Переключатель (однополюсный, одноходовой) и обязательные сообщения можно найти в местных магазинах электроники или в Интернете. Если в вашем источнике питания есть главный выключатель, обычно расположен рядом с вилкой переменного тока, вы можете просто припаять зеленый PS_ON непосредственно к заземлению постоянного тока и использовать главный выключатель для включения. Это работает так же хорошо и сэкономит вам деньги на коммутатор и время, необходимое для его установки.
Установите резистор предварительной нагрузки 10 Ом и 10 Вт между землей постоянного тока и шиной + 5 В (красный).Не забудьте поставить на этот резистор радиатор.
Прикрепите остальные шины, заземление постоянного тока, + 12 В и + 5 В, если они используются, к соответствующим клеммам крепления. Эти столбы не должны быть заземлены к корпусу источника питания, поэтому обязательно проверьте целостность цепи между корпусом и стойкой, прежде чем пытаться включить источник питания.
Если вы хотите добавить световой индикатор включения, самое время это сделать. Светодиоды довольно недорогие, имеют невероятно долгий срок службы. при работе на токе 20 мА или меньше, по существу, не выделяют тепла и могут быть подключены к шине + 5В.Однако светодиоды — это устройства, управляемые током, и для них потребуется сбросить
резистор, чтобы он не перегорел сразу. Углеродный пленочный резистор мощностью 1/4 Вт с номинальным сопротивлением от 180 до 220 Ом, подключенный между двумя
проводов и БП будут работать нормально. Светодиоды, будучи диодами, также поляризованы и должны подключаться к положительному проводу (аноду).
подключен к шине + 5В, а отрицательный вывод (катод) подключен к земле постоянного тока. Светодиоды имеют плоскую форму на одной стороне основания — это плоское
будет с той же стороны, что и катод.Если ваш светодиод новый и у него не были укорачены провода, самая длинная ножка будет
положительный вывод или анод, но расположение плоского провода — самый безопасный способ определения полярности. Хотя коммерческие монтажные зажимы
Имеется также резиновая втулка с внутренним диаметром 3/16 дюйма. Просверлите корпус, чтобы принять втулку, вставьте ее на место и нажмите
светодиод, пока основание не упрется в втулку. Он будет выступать примерно на 1/8 дюйма для хорошей видимости. Я предпочитаю диффузные линзы.
чтобы очистить, поскольку они лучше видны при взгляде сбоку, но любой стиль линз добавит немного шика, сделанного своими руками.
При повторной сборке корпуса обязательно снова подсоедините вентилятор — некоторые расходные материалы не будут работать без установленного вентилятора — в любом событие, вам нужно охлаждение. Этот PS на фотографиях имеет вентилятор, установленный на резиновых амортизаторах, и работает очень тихо. Я буду также разобрать вентилятор и смазать подшипники, пока я открываю PS. Поскольку они утилизированы, вентиляторы использовались для некоторое время и обычно подшипники остаются сухими — я использую высококачественное масло для швейных машин от SINGER.Подойдет любое легкое масло, просто не используйте WD40 —
Кроме того, вы можете получить 7 вольт на выходах +5 В и +12 В — +5 В считается отрицательным (GND), а +12 — отрицательным. положительный — некоторые гики будут использовать эту комбинацию для запуска своих вентиляторов на более низкой скорости, чтобы уменьшить шум.
Я выполнил все инструкции, но выходное напряжение на стороне +12 В все еще низкое — что мне делать? Многие из R / C люди переделывают блоки питания для использования в полевых зарядных устройствах и обнаруживают, что уровни напряжения ниже 12 вольт являются недопустимыми. иногда недостаточно для питания зарядных устройств.Прочтите эти СОВЕТЫ для некоторых варианты, которые могут помочь увеличить этот уровень напряжения, дать небольшую теорию, определить распиновку разъема, которая есть в большинстве расходных материалов для ПК и дать несколько советов по устранению неполадок.
Есть ли способ получить больше силы тока от преобразованного блока питания?
Обновлено: 13 марта 2009 г.
Усовершенствования в аккумуляторной технологии, бесщеточные двигатели и более надежные регуляторы скорости позволили «электрике» превратиться в модель. размеры, которые когда-то были уделом только нитро- и газовых двигателей.Очевидно, что по мере того, как двигатели становились более мощными, батареи, необходимые для Мощность привода этих двигателей также увеличилась, измеряемая силой тока, которую они могут подавать в систему полета. Осознать разумное время зарядки, современные зарядные устройства должны обеспечивать больший ток для этих аккумуляторов, чем когда-либо прежде. В среде электроники как и во всех других закрытых системах, здесь нет бесплатного обеда. Следовательно, зарядные устройства также нуждаются в источнике питания большей силы тока, чем требовалось ранее.Преобразованные блоки питания для ПК могут быть ограничены этими требованиями к большему току. Есть ли что-нибудь, что можно сделать с выжать больше усилителей из одного из этих блоков питания? Возможно, для этой проблемы существует возможное решение, но ваш блок питания должен быть одной из более новых моделей ATX12V, чтобы вы могли применить
модификация. Посетите на этой странице , чтобы узнать, доступно ли решение для вашего преобразования.
Заменитель резистора
Жизнеспособной альтернативой использованию силового резистора является замена автомобильной сигнальной лампы 1157.Это лампа с двойной нитью накаливания и его нагрузки, когда обе нити запитаны, обычно достаточно для поддержания Latch_On и повышения напряжения на шине 12 В до подходящий уровень для большинства нужд. Вы можете припаять линию 5 В (красная) к обоим положительным контактам лампы и заземлить основание. к заземлению постоянного тока или подобрать гнездо с поворотным замком при покупке лампы. Преимущество использования розетки заключается в простоте ее замены. лампа вышла из строя. Если вы не чувствуете себя комфортно со своими навыками пайки, вам также будет немного проще работать с проводкой на розетке. а не булавки на лампе.Просто помните, что корпус розетки — это земля, и два провода в основании должны быть прикреплены. на рейку 5в. Что еще более важно, вы должны быть очень осторожны, чтобы ни цоколь лампы, ни корпус патрона не касались каких-либо внутренних компонентов. в блоке питания. Эти лампы можно купить в любом автомобильном магазине и в большинстве Walmarts.Я предпочитаю использовать резисторы, так как конечный преобразованный продукт полностью автономен, и у меня больше контроля над приложенной нагрузкой, но использование лампы действительно упрощает поиск и установку компонентов.Это также делает очень очевидный индикатор Power_On!
Я обычно имею дело с онлайн-поставщиками, такими как Jameco, Digikey, Mouser и т. Д., Потому что мы закупаем в больших количествах и Radio
Хижина слишком дорога для большого количества предметов. Однако у вас должна быть возможность переделать комплект поставки ПК за 5 или 6 долларов.
долларов — меньше, если у вас есть барахло с запчастями. Я полагаю, вы могли бы добавить светодиодный индикатор с понижающим резистором 220 Ом к шине 5 В, чтобы показать, что PS работает. включен, но вентилятор — это довольно хороший намек.У нас есть запасы, работающие 24/7 в течение нескольких месяцев без проблем —
просто расход электроэнергии.
В PS есть довольно большие электролитические конденсаторы, и он все еще может немного шокировать сразу после отключения от сети. посидите пару минут, прежде чем копаться внутри. Очевидно, вас могут ударить, если вы все еще находитесь внутри футляра. подключен — вероятно, не убьет вас, но вы его отпустите (неважно, как я обнаружил эту информацию).
Если у вас есть вопросы, комментарии или исправления, напишите мне.
Обновлено 13 марта 2009 г.
Блок питания ATX минимальная нагрузка
Блок питанияATX: требуется ли минимальная нагрузка на каждый блок питания?
Я бы предположил, что ответ по-прежнему … ДА.
Однако ответ будет более сложным, если углубиться в отдельные расходные материалы.
Большинство расходных материалов будут соответствовать минимальным требованиям к форм-факторам, указанным @Jim в комментариях.Однако многие поставщики ATX высшего уровня намного превосходят эту спецификацию.
В частности, во многих источниках питания с более высокой мощностью (500-750 Вт и выше) преобразователи +12 и +5 теперь разделены, поэтому они не взаимодействуют друг с другом (совместно регулируемые источники +12 и +5 являются обычными для блоков питания более низкого уровня ( 250-400 Вт). Для блоков с меньшей мощностью я всегда рекомендую иметь некоторую предварительную нагрузку, но не имеет значения, от источника питания 12 В или 5 В., если они совместно регулируются.
Чтобы понять, что может произойти, если у вас нет нагрузки, рассмотрим этот отчет от TomsHardware за 2011 год.Они показывают тестирование более мощного блока питания Corsair 550 Вт и сравнивают его с другими блоками, доступными в то время.
Обратите внимание, что они НЕ тестировали вплоть до нуля ампер, но питание оставалось в пределах ожидаемых нормативных пределов ATX +/- 5% в широком диапазоне тока нагрузки. Это устройство, как и многие другие устройства для сравнения, выиграет от некоторой предварительной загрузки. Я бы предположил, что в большинстве случаев будет достаточно минимальной нагрузки 3-5 Вт.
Сравните диаграммы устройства Corsair, созданного в 2011 году, с диаграммами новейшего Seasonic SSR-500SGX, недавно обновленного в 2019 году.
Опять же, устройство не тестировалось вплоть до нулевой нагрузки, поэтому, хотя его норматив превосходен по сравнению с Corsair, я все же предлагаю приложить минимальную нагрузку.
Также стоит отметить, что Seasonic, похоже, использует совместное регулирование источников питания 5 В и 3,3 В (обратите внимание на небольшой скачок выходного напряжения около 40 Вт, что является признаком того, что источники соединены).
Самая большая потенциальная проблема при использовании блока питания ATX в качестве настольного блока питания общего назначения заключается в том, что при отключении нагрузки может произойти очень внезапное резкое снижение тока блока питания.Поскольку импульсные регуляторы работают на некоторой (обычно фиксированной) частоте, вы можете внезапно отключить нагрузку, когда источник питания сбрасывает большое количество энергии в выходной конденсатор. Это может привести к скачку напряжения, достаточному для срабатывания датчиков перенапряжения.
Резистивная нагрузка, которую вы прикладываете к источнику питания, помогает решить эту проблему.
Итак, подведем итоги: если вы используете блок питания ATX в качестве настольного блока питания, рекомендуется применять к блокам минимальную нагрузку. Вы можете сделать это динамической нагрузкой и ощущать любой скачок напряжения, но это усложняет то, что вы хотели как простое решение.Конечно, просто использовать нагрузочный резистор, а рассеивание, скажем, 20 Вт через источники питания — легко реализуемое решение.
Точная нагрузка, необходимая для данного источника питания, зависит от конструкции, но если вы измеряете источник питания без нагрузки, а выходное напряжение превышает + 2% от номинального, я определенно использовал бы резистор предварительной нагрузки.
Преобразованные комбинации напряжений блока питания ATX
Комбинации напряжений преобразованных блоков питания ATX
10 декабря 2012 Майк Даути
Это продолжение предыдущей публикации о том, как преобразовать компьютерный блок питания ATX в магазинный блок питания постоянного тока.В этой статье описывается, как получить больше комбинаций напряжений, и более подробно рассказывается о том, как работать с устройством.
Настольный блок питания постоянного тока от компьютерного блока питания ATX
Когда вы преобразуете компьютерный блок питания ATX в настольный блок питания постоянного тока, он может включать до 5 выходов напряжения плюс заземление. Блок питания ATX всегда будет иметь четыре шины напряжения — по одной для +3,3 вольт, +5 вольт, +12 вольт и -12 вольт, а иногда будет пятая шина для -5 вольт.
Эти пять напряжений создаются путем подключения отрицательной клеммы постоянного тока к выходу GND, а положительной клеммы — к выходу + 3,3 В, + 5 В, -5 В, + 12 В или -12 В.
Устройство не ограничивается только этими напряжениями. Можно получить до 22 различных напряжений, подключив положительную и отрицательную клеммы постоянного тока в различных комбинациях. Как и любой другой магазинный инструмент, он помогает узнать, как получить максимальную отдачу от устройства. Если вы немного больше узнаете об этих комбинациях, это может сделать его одним из наиболее часто используемых производственных инструментов.
Комбинации напряжений
Существует 30 возможных комбинаций для 22 различных напряжений (некоторые из 22 комбинаций могут быть выполнены двумя разными способами, всего 30). Ниже приведена таблица, в которой показано, как составлять различные комбинации напряжений:
Комбинации напряжений питания ATX
В столбцах слева направо перечислены все выходы для подключения положительной клеммы постоянного тока, а в строках сверху вниз перечислены все выходы для подключения отрицательной клеммы постоянного тока. Напряжение отображается на пересечении строки и столбца. Например, используя мультиметр с красным положительным проводом и черным отрицательным проводом и подключив черный провод к клемме GND, а красный провод к клемме + 12 В, вы получите +12 В. Но если вы перевернете провода и подключите красный провод к клемме GND, а черный провод к клемме +12 В, вы получите -12 В.
Ниже приведен список возможных комбинаций напряжений:
+1.7v | 1 комбинация | -1,7 В | 1 комбинация |
+ 3,3 В | 1 комбинация | -3,3 В | 1 комбинация |
+ 5в | 2 комбинации | -5в | 2 комбинации |
+ 7в | 2 комбинации | -7v | 2 комбинации |
+ 8,3 В | 1 комбинация | -8,3 В | 1 комбинация |
+8.7v | 1 комбинация | -8,7 В | 1 комбинация |
+ 10в | 1 комбинация | -10v | 1 комбинация |
+ 12в | 2 комбинации | -12В | 2 комбинации |
+ 15,3 В | 1 комбинация | -15,3 В | 1 комбинация |
+ 17в | 2 комбинации | -17v | 2 комбинации |
+ 24в | 1 комбинация | -24в | 1 комбинация |
Коды цветов диаграммы
Вы можете задаться вопросом о забавных цветовых кодах, используемых в таблице.Цвета связаны с доступными усилителями для разных шин напряжения, если их комбинировать по-разному. Если вы посмотрите на табличку с техническими характеристиками сбоку на блоке питания, она покажет вам доступные усилители для каждой шины:
Табличка со спецификациями блока питания ATX Обратите внимание, что в приведенном выше примере шина -5 В и шина -12 В имеют наименьшее количество энергии — менее одного ампер каждая. На других рельсах во много раз больше доступных усилителей. Вид на внутреннюю часть блока питания показывает, что существует взаимосвязь между количеством проводов и доступной силой тока для каждой шины:
Преобразованный блок питания ATX — количество проводов для разных шин
Есть много проводов на +3.Шины 3 В, + 5 В и + 12 В и земля, но для каждой шины -5 В и -12 В используется только один провод. Это возвращает нас к цветовым кодам на предыдущем графике:
- Красный — для комбинаций высокого усилителя (как положительные, так и отрицательные клеммы постоянного тока имеют многожильных проводов )
- Желтый — для комбинаций среднего усилителя (одна или другая положительная или отрицательная клемма имеет несколько проводов, а другая клемма — только один провод).
- Зеленый — для комбинаций с низким током (как положительные, так и отрицательные клеммы постоянного тока имеют однопроводной )
Обычно используются термины «высокий», «средний» или «низкий», потому что точное количество ампер будет варьироваться от одного блока питания к другому, но рельсы с самой низкой силой тока будут шиной -5В и шиной -12В. рельс и обычно имеет только один провод.Остальные шины напряжения плюс земля будут иметь несколько проводов.
Выберите комбинацию с соответствующей силой тока
Возможно, вы заметили, что когда определенное напряжение может быть получено с помощью более чем одной комбинации (например, + 12 В и -12 В), тогда может быть лучше выбрать комбинацию, которая поддерживает более высокую силу тока. При подключении устройств и размещении устройства под нагрузкой, как правило, лучше, чтобы устройство могло выдерживать больший ток, чем меньший ток. Тем не менее, некоторые устройства могут потреблять столько тока, сколько вы их питаете, и в результате они могут перегрузиться и выйти из строя.
Будьте осторожны при использовании комбинаций усилителя низких частот. Однако вам не стоит слишком беспокоиться, потому что большинство блоков питания ATX имеют защиту от перегрузки по току, и устройство просто отключится, если текущая нагрузка превысит пределы, установленные производителем.
Есть только две комбинации напряжения, которые попадают в категорию «Low amp»: -7V и + 7V (те, которые обозначены зеленым цветом в таблице выше). Существуют комбинации мощных усилителей для -7 В и + 7 В (те, которые имеют красный цвет), и они могут быть лучшим выбором в большинстве ситуаций.Возможно, по этой причине следует избегать комбинации низких усилителей.
«Предыдущая запись Блок питания ATX для настольного источника постоянного тока, сборка № 2
Нравится:
Нравится Загрузка …
СвязанныеЛинейные источники питания — Основы схемотехники
Линейный источник питания — это блок питания (БП), не содержащий никаких коммутационных или цифровых компонентов. Он обладает некоторыми выдающимися характеристиками по сравнению с импульсными блоками питания, такими как очень низкий уровень шума и пульсаций, невосприимчивость к помехам от сети, простота, надежность, простота конструкции и ремонта.Они также могут генерировать очень высокие напряжения (тысячи вольт) и очень низкие напряжения (менее 1 В). Они могут легко генерировать несколько выходных напряжений. С другой стороны, они большие по размеру, тяжелые и требуют большего теплоотвода. Линейные источники питания существуют уже несколько десятилетий, задолго до появления полупроводников.
Линейные блоки питанияможно фиксировать, например, в качестве источника питания 5 В, который может потребоваться для логической схемы, или нескольких фиксированных источников питания, необходимых для ПК (+5, +12 или -12 В).На настольном лабораторном блоке питания вы можете использовать переменный блок питания. В дополнение к одиночным источникам вы также можете получить двойные источники питания, скажем, для схем операционного усилителя ± 15 В, и даже источники двойного слежения, которые синхронизированы по напряжению друг с другом в источниках питания, дрейф которых не является незначительным.
Некоторые примеры:
- Логические и микропроцессорные схемы + 5 В
- Светодиодное освещение + 12 В, общая электроника
- Схемы ОУ ± 15 В
- Блок питания для стендовых испытаний 0-30 В
- +14.Зарядное устройство на 5 В
В этой статье мы рассмотрим отдельные компоненты блока питания, а затем с нуля спроектируем небольшой блок питания 12 В и регулируемый двойной блок питания 1–30 В.
Разбор линейного блока питания
- Секция ввода сети содержит соединения с сетью, обычно выключатель, предохранитель и своего рода контрольную лампу. Используйте хорошее заземление и изолируйте все части внутренней проводки с помощью оплетки для защиты от случайного контакта.
- Трансформатор выбирается в соответствии с требуемым выходным напряжением и эффективно изолирует все другие цепи от подключения к сети.Трансформатор может иметь несколько отводов первичной обмотки для обеспечения различных входных напряжений сети и несколько отводов вторичной обмотки, соответствующих требуемому выходному напряжению. Кроме того, между отводами первичной и вторичной обмоток имеется экран из медной фольги, который помогает уменьшить емкостную связь с высокочастотным сетевым шумом.
- Выпрямитель может быть таким простым, как одинарный диод (не подходит), двухполупериодный мост с центральным ответвлением или двухполупериодный мост. Следует указать используемые диоды (выпрямители).Они дешевые и маленькие, и в них используются более крупные, чем предполагалось. По моему опыту ремонта многих неисправных блоков питания, проблемы обычно вызваны выходом из строя диода либо из-за слишком большого тока, либо из-за скачков напряжения в сети. Учитывая это, выберите диод с высоким PIV (пиковое обратное напряжение). Когда вы устанавливаете диоды, держите выводы на длинной стороне, так как именно здесь рассеивается большая часть их тепла. В высоковольтных источниках питания часто встречаются небольшие конденсаторы, подключенные параллельно диодам, чтобы помочь им быстрее восстанавливаться.
- Конденсатор — очень трудолюбивый компонент, который должен заряжаться до пика вторичного напряжения (Vsec * 1,414), а затем быстро разряжаться в нагрузку. Конденсаторы из алюминиевой фольги представляют собой рулон туалетной бумаги и алюминия, заполненный маслом, и они имеют репутацию высыхающих и, как следствие, теряющих емкость. Если возможно, разместите их подальше от источников тепла в вашей планировке. Танталовые конденсаторы имеют гораздо более низкое последовательное сопротивление (эквивалентное последовательное сопротивление), поэтому лучше справляются с пульсациями.Вы можете использовать их в цепи регулятора. При разводке старайтесь свести все заземления в одну точку. Конденсатор — хорошее место для использования. На приведенном ниже рисунке показан резистор, который является отличной технологией для удаления воздуха из этого колпачка при выключенном блоке питания. Регулятор также должен иметь небольшой выходной ток, когда он не находится под нагрузкой; 1к будет достаточно.
На рисунке ниже зеленая кривая представляет собой то, как форма волны выглядела бы без конденсатора, а красная форма волны — это «пополнение» конденсатора на каждом полупериоде, а затем разряд из-за тока нагрузки.Результирующая форма волны — это пульсирующее напряжение.
- Регулятор бывает разных типов: последовательный, шунтирующий, простой и сложный. Будет отдельная статья о регуляторах, но в этом руководстве мы сосредоточимся на разработке двух простых регуляторов на основе IC с фиксированным регулятором 7812 и регулируемым регулятором LM317.
Разработка блока питания похожа на чтение на иврите: вы начинаете с конца и продвигаетесь к началу.Ключевой спецификацией является напряжение на выходе, которое мы хотим получить, и сколько тока мы можем извлечь из него, не снижая напряжения. В этом проекте давайте нацелимся на 12 В при 1 А и 3 В на регуляторе. У любого регулятора должна быть определенная необходимая разница между входным и выходным напряжениями для правильной работы. Если не указано иное, предположите, что это минимум 3 В. Некоторые из используемых здесь регуляторов рассчитаны только на 2 В.
Если на выходе нужно 12В, то на конденсаторе нужно 12 + 3 = 15В.Теперь, когда этот конденсатор заряжается и разряжается, должна присутствовать переменная составляющая, и это пульсирующее напряжение (пульсации V , ). Чем больше ток, потребляемый конденсатором, тем хуже пульсации, и это тоже нужно указать. При выборе 10%, т.е. 1,2 В (размах), ограничение рассчитывается следующим образом:
, где f равно 50 или 60 в зависимости от частоты вашей сети. Следовательно, нам нужно:
Это возвращает нас к диодам. Поскольку диоды обеспечивают не только ток нагрузки, но и ток заряда конденсатора, они будут использовать больший ток.
В двухполупериодном мосту ток 1,8 * I нагрузка . В центрально-резьбовом 1,2 * I нагрузка . Учитывая это, мы должны использовать диоды не менее 2 А.
Теперь мы вернемся к вторичной обмотке трансформатора и ее удельному напряжению. В любой надежной системе мы должны учитывать допуски. Если мы будем следовать только минимальным требованиям к конструкции, вход регулятора может упасть ниже уровня выпадения напряжения, что в значительной степени повлияет на сеть. В коммерческих проектах обычно указывается ± 10%, поэтому, если у нас напряжение 230 В, это означает, что оно может упасть до 207 В.
Таким образом, необходимое напряжение на вторичной обмотке будет следующим:
, где 0,92 — КПД трансформатора, а 0,707 — 1 / √2
V reg — падение напряжения регулятора, V rect — падение напряжения на 2 диодах, которое составляет 2 * 0,7 для цепи центрального отвода и 4 * 0,7 для полного моста. Пульсация V была указана как 10% от 12 В или 1,2 В, поэтому
В сек = 15,03 В
Это означает, что готового трансформатора на 15 В должно хватить.Иногда вам не удается найти подходящий трансформатор, и вам нужно выбрать другой с более высоким напряжением. Обратной стороной этого является то, что на регуляторе будет более высокое напряжение, и, как следствие, большая мощность рассеивается в его радиаторе.
Последнее, что нужно сейчас указать, — это размер трансформатора в ВА. Легкая и распространенная ошибка думать, что ВА будет V сек * I нагрузка , т.е. 15 * 1 = 15ВА. Но мы не должны забывать, что трансформатор также заряжает конденсатор, поэтому, в зависимости от конфигурации, 1.2 или 1,8 * I нагрузка означает большую разницу, т.е. 1,8 * 1 * 15 = 27ВА.
На этом мы завершаем дизайн. А как насчет предохранителя? Это целая наука, но для этого простого блока питания я бы оценил его в 2 раза больше первичного входного тока. Таким образом, в данном случае ВА равно 27, а напряжение сети — 230 В, а I = 2 * 27/230 = 250 мА.
Теперь мы можем добавить к регулятору последние несколько компонентов:
Для C1 мы разработали 4200 мкФ. Но поскольку регулятор удалит большую часть пульсации, она может быть меньше или вдвое меньше той, что составляет 2200 мкФ.Назначение C2 и C3 — обеспечение стабильности и помехоустойчивости регулятора. National Linear обычно составляет C2 10 мкФ и C1 1 мкФ. В идеале это должны быть танталовые типы, но если вы вынуждены использовать алюминий, вам следует удвоить ценность.
D3 часто игнорируется, но важен. В случае короткого замыкания на входе регулятора любая накопленная емкость в нагрузке Vcc, включая C3, разряжается на заднюю часть регулятора и, возможно, убивает его. Но D3 обходит это стороной.
Теперь давайте заменим фиксированный регулятор на регулируемый на основе популярного и простого в использовании LM317 и добавим дополнительную отрицательную версию LM337, чтобы сформировать двойной регулируемый блок питания.Обратите внимание, что мы использовали трансформатор с центральным отводом, а также полный мостовой выпрямитель. Следующие примечания в равной степени относятся к отрицательной половине блока питания. Единственное, что осталось разработать, — это R6 и R7.
Если вы сделаете R6 = 220, то для любого напряжения между V max и V min , R7 = (176 * V out ) — 220. Итак, если вы хотите 9 В, R7 будет 176 * 9 — 220 = 1к4. Вы можете использовать двойной горшок от 5 до 10k (линейный) для одновременной регулировки обеих сторон. Трансформатор с вторичной обмоткой 25/0/25 подойдет.C8 и C9 обеспечивают помехоустойчивость и могут составлять 10 мкФ. C10 и C11 — 1 мкФ, а C4 и C7 — 1000 мкФ. Минимальное выходное напряжение составляет около 1,25 В.
Некоторые примеры небольших линейных блоков питания своими руками
100+ Принципиальная схема блока питания с печатной платой
Вы ищете много принципиальных схем блока питания, не так ли?
Потому что различные электронные проекты должны использовать их в качестве источника энергии.
Но иногда может понадобиться сэкономить время и почерпнуть идеи.
Кроме того, они просты в сборке и дешевы.
Сначала взгляните на:
3 источник питания для электронных устройств
Давайте познакомимся с тремя наиболее типами источников питания.
Типы 1 # Батарея
Многие схемы потребляют мало энергии. Так что он может питаться от батареек.
Это маленький и простой в использовании в любом месте. Но обычно они низкого напряжения.
Таким образом…
Они лучше всего подходят для работы с малым током.
Но для большой нагрузки.Что нам использовать?
Лучше подойдут аккумуляторные батареи. Для многократного использования много раз, чтобы сэкономить деньги.
Мне нравится, когда мои дети ими пользуются. Потому что для него это безопасно.
Тип 2 # Solar
Мы можем использовать его как солнечную энергию напрямую в нашей цепи.
Но…
Нам нравится использовать это солнечное зарядное устройство для аккумуляторной батареи.
Например…
Мой сын любит делать солнечный свет.
Тип 3 # Линия переменного тока
Мы используем линию переменного тока, в основном это адаптер переменного тока, как блок питания.Они компактнее и проще в использовании, чем аккумулятор.
Мы можем применять их для различных выходных напряжений и токов.
Когда мы в доме. мы должны использовать их вместо батарей и солнечных батарей, это сэкономит нам деньги.
Осторожно:
Мы должны использовать его осторожно. Безопасность прежде всего! Это много полезного, но также может убить вас!
Зачем нужен линейный блок питания?
Есть много видов цепей питания. Но все их можно разделить на две группы.
- Линейный источник питания
- Импульсный источник питания
Как работает линейный источник питания?
Во-первых, напряжение переменного тока подается на силовой трансформатор для повышения или понижения напряжения.
Затем преобразовано в постоянное напряжение.
И далее, применительно к цепи регулятора системы.
Поддерживает напряжение и ток нагрузки.
Но…
Принцип работы импульсного источника питания
Без трансформатора — он преобразует мощность переменного тока напрямую в постоянное напряжение без трансформатора.
И…
Высокая частота — это постоянное напряжение преобразуется в высокочастотный сигнал переменного тока.
Затем схема регулятора внутри выдает желаемое напряжение и ток.
Линейные импульсные источники питания постоянного тока
В таблице ниже сравниваются различные параметры линейной и импульсной формы.
Спасибо: CR By Tekpower 30V 5A Power Supply on Amazon
Мне нравится линейный источник питания.
Почему?
Это…
- простая принципиальная схема
- тихий
- высокостабильный, прочный и тяжелый
- низкий уровень шума, пульсации, задержки и электромагнитных помех
Какой тип переключения прямо противоположный.
ОБНОВЛЕНИЕ: Теперь я также люблю импульсные источники питания постоянного тока
Читайте также: Как это работает
Вы можете полюбить это со мной.
Power Supply Learning
Я знаю, что вы не хотите терять время, хотите быстро создать цепь питания. Но ждать. Если вы новичок.
Следует хотя бы раз изучить его принципы работы. Чтобы уменьшить количество ошибок и правильно выбрать схему Я хочу легко увидеть вашу жизнь.
8 Верхние схемы питания
На нашем сайте есть очень много схем питания.Мы не можем показать вам все. Таким образом, для экономии времени см. Списки ниже.
1 # First Variable DC Power Supply, LM317
Вы можете настроить выходное напряжение от 1,25 В до 30 В при 1,5 А. Мне это нравится. Потому что… Это просто и дешево.
Подробнее: LM317 Блок питания
Например, вы можете использовать его вместо батареи 1,5 В.
Читайте также: См. Распиновку LM317 и ее использование.
2 # Простой фиксированный стабилизатор постоянного тока
Вы часто смотрите на эту схему во многих устройствах.Это довольно старая схема, но очень полезная.
Потому что… Это очень просто, всего лишь один транзистор , стабилитрон и резистор. Выходное напряжение зависит от стабилитрона.
Например…
Вам нужно питание 12 В, вы используете стабилитрон 12 В. Ты сможешь. Я верю тебе!
Продолжить чтение »
3 # 78xx регулятор напряжения — круто!
Фиксированный стабилизатор 5 В, 6 В, 9 В, 10 В, 12 В, 1 А от IC 7805,7806,7809,7812
Это популярный фиксированный стабилизатор постоянного тока на 1 А, простой и дешевый.
Например…
Если вам требуется питание 5V 1A для цифровой схемы. Обычно здесь используется LM7805. Продолжить чтение »
Также: Изучите распиновку цепи 7805 и многое другое
4 # Простой регулируемый регулятор 3А, LM350
Регулируемый регулятор напряжения LM350Иногда мне нужно использовать источник переменного напряжения 3А.
Но…
LM317 не может мне легко помочь.
В скором времени мы используем LM350 Переменный источник питания .
Это лучший линейный [электронная почта] Выход составляет от 1,25 В до 25 В.
5 # Регулируемый источник постоянного тока 0-30 В, 3 А
Мы редко используем ток 3 А, который может регулировать выходное напряжение от 0 до 30 В.
Это лучший выбор.
Он использует LM723 в качестве известной микросхемы регулятора.
А вот схема современного дизайна, полная защита, чем у LM350T.
Продолжить чтение »
6 # Переменный источник питания, 0-50 В при 3 А
Если вам нужно использовать выходное напряжение более 30 В или отрегулируйте от 0 до 50 В.
Можно использовать. У них есть ключевые компоненты, LM723, и транзистор 2SC5200 более высокого напряжения.
Также полная защита от перегрузки.
Продолжить чтение »
7 # Соберите блок питания 12В 2А с помощью молотка
Если торопитесь, а печатной платы нет. Эта идея может быть хорошей. Вы можете легко и недорого собрать адаптер 12 В 2 А.
С помощью молотка и улитки по деревянной доске. Кроме того, чтобы узнать больше.
8 # 15V Двойное питание для предусилителя
Если вам нужно использовать много схем с OP-AMP.
Например, предусилитель с регулятором тембра и др. Им необходимо использовать источник питания +/- 15 В.
У нас есть для вас 3 схемы схем. Читать дальше >>
Цепей много в категориях: Блоки питания.
Прочие цепи линейного источника питания
Регулятор постоянного напряжения: 1,5 В, 3 В, 6 В, 9 В, 12 В
Низкое напряжение
Источники питания 5 В Цифровые источники питания
9 В
Низкое падение напряжения
Simple and Ideas
Регулируемая схема источника питания
Что такое регулируемый источник питания? Проще говоря, это блок питания, который может регулировать выходное напряжение или ток.Но он по-прежнему имеет те же характеристики, что и фиксированный регулируемый источник питания. Он будет поддерживать стабильное напряжение при любой нагрузке.
Менее 1 А
2 А Выходной ток
3 А Выходной ток
Высокий ток (5 А вверх)
Высокое напряжение (100 В вверх)
Двухканальный регулятор и несколько напряжений
Бестрансформаторный
Источник постоянного тока
Режим переключения Цепи питания
Это импульсные блоки питания постоянного тока.Быть идеями по созданию проектов или инструментов. Потому что они имеют небольшие размеры и дешевле линейных блоков питания.
На моем сайте появляется много схем. Пока друзья не сказали, что сложно увидеть схемы или проекты, как он хочет.
Особый импульсный источник питания постоянного тока очень полезен. В приведенном ниже списке представлены идеи по созданию отличного блока питания, небольшого размера и экономящего деньги. Для применения или обучения.
Итак, я собираю эти схемы для облегчения доступа к интересующим меня проектам.Кроме того, они могут быть вам полезны.
Примеры схем
Регулятор режима переключения
Преобразователь постоянного тока в постоянный
ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .
Анатомия блока питания (БП)
Каждый настольный ПК, консоль или ноутбук имеет один из них. Это не увеличивает частоту кадров и не приводит к выбросу криптовалюты; в нем нет миллиардов транзисторов, и он не сделан с использованием новейших полупроводниковых технологических узлов.Звучит скучно, правда? Нисколько! Это очень важно, потому что без него наши компьютеры ничего бы не сделали.
Блоки питанияне бросаются в заголовки, как новейшие процессоры, но они представляют собой потрясающие технологии. Итак, давайте наденем халаты, маски и перчатки и откроем скромный блок питания, разбив его различные части и посмотрим, что делает каждый из них.
Анатомия компьютерного оборудования TechSpot, серия
У вас может быть настольный компьютер на работе, в школе или дома.Вы можете использовать его для составления налоговых деклараций или для игры в новейшие игры; вы даже можете собирать и настраивать компьютеры. Но насколько хорошо вы знаете компоненты, из которых состоит ПК?
Как называется игра?
У многих компонентов компьютера есть названия, требующие некоторых технических знаний, чтобы точно понять, что он делает (например, твердотельный накопитель), но в случае блока питания это довольно очевидно. Это единица. Он подает питание!
Поскольку мы не можем просто отряхнуть руки и гордо сказать «статья сделана» с таким заявлением, нам лучше начать с одного.Мы используем Cooler Master G650M — это довольно общий дизайн со спецификациями, которые можно найти в десятках подобных, но он обладает одной особенностью, которая есть не в каждом блоке питания.
Этот блок питания стандартного размера, и мы подразумеваем, что он соответствует форм-фактору ATX 12V v2.31, поэтому он помещается во многих компьютерных корпусах.
Но есть и другие форм-факторы: для небольших корпусов или уникальные для конкретных производителей. Не каждый блок соответствует точным размерам, установленным стандартными форм-факторами, они могут быть одинаковой ширины и высоты, но могут быть длиннее или короче.
Блок питания модели Cisco — специально разработан для серверов, устанавливаемых в стойку
Они также обычно обозначаются максимальной мощностью, которую они могут выдать; в случае Cooler Master он может обеспечить до 650 Вт электроэнергии. Мы увидим, что это на самом деле означает, в этой статье, но вы можете получить блоки питания, которые выдают лишь небольшое количество ватт, поскольку не все, что связано с компьютером, требует сотни ватт для работы. Однако большинство настольных ПК будут нормально работать в диапазоне от 400 до 600 Вт.
блоков питания, подобных этому, помещаются в металлический корпус, обычно черный или металлический, поэтому они могут быть тяжелыми. У ноутбуков почти всегда есть блок питания, который находится снаружи компьютера и почти всегда пластиковый, но внутренняя часть очень похожа на то, что мы увидим в этом.
Большинство блоков питания для настольных ПК поставляются с переключателем для отключения источника питания и вентилятором, чтобы все было красиво и прохладно, но не все (или должны). Не у всех из них будет металлический корпус с дырками — они редко бывают у серверов.
Но, как вы можете видеть на картинке выше, в нашем примере мы уже использовали отвертку, так что давайте снимем крышку и запрыгнем внутрь.
Я снова в черном
Прежде чем мы начнем рыться во внутренностях блока питания, давайте задумаемся, зачем он вообще нужен. Почему мы не можем подключить компьютер напрямую к розетке? Ответ заключается в том, что современные компьютерные компоненты ожидают, что электрическая энергия будет подаваться в совершенно иной форме, чем та, которая предоставляется розеткой.
На приведенном ниже графике показано, каким должно быть электричество в сети (США = синяя и зеленая линии; Великобритания = красная линия). Ось x показывает время в миллисекундах, а ось y показывает напряжение в вольт . Лучший способ думать о напряжении — это мера разницы энергий между двумя точками.
Если напряжение приложено к проводящему материалу (например, к отрезку металлической проволоки), разница в энергии заставит электроны в материале перетекать с более высокого уровня энергии на более низкий.Это один из строительных блоков атомов, из которых состоит материал, а у металлов частей и электронов могут свободно перемещаться. Этот поток электронов называется током и измеряется в ампер .
Хорошая аналогия для техно-говорящих: электричество можно сравнить с водой в шланге: напряжение сродни давлению, которое вы используете, скорость потока воды — это ток, а также любые ограничения в трубе. действует так же, как электрическое сопротивление.
Мы видим, что электрическая сеть меняется со временем, и это известно как источник напряжения переменного тока — или просто переменного тока, для краткости. В США сетевое напряжение меняется 60 раз в секунду, достигая пика в 340 или 170 В, в зависимости от местоположения и источника питания. Великобритания достигает немного более низкого пика и тоже меняется немного медленнее. Почти во всех странах мира есть такие напряжения в розетках, и лишь в некоторых из них пиковое напряжение ниже или выше.
Потребность в блоке питания заключается в том, что компьютеры не работают с переменным током: им нужно постоянное напряжение, которое никогда не меняется, и оно также должно быть на , что намного ниже уровня . При тех же масштабах графика это выглядит примерно так:
Он настолько ниже, что его почти не видно, но требования современного компьютера не к одному постоянному напряжению, а к 4 , а именно +12 В, -12 В, +5 В и +3,3 В. И поскольку эти значения постоянны, они называются постоянного тока, или сокращенно DC.Таким образом, большая часть того, что делает блок питания, — это преобразование переменного тока в постоянный (например, гитары …). Пора открыть прибор и посмотреть, как он это делает!
… большая часть того, что делает блок питания, — это преобразование переменного тока в постоянный (подскажите гитары …). Пора открыть прибор и посмотреть, как он это делает!
На этом этапе мы должны предупредить вас о том, что , а не , попробуйте это, если вы не знаете, что делаете. Возиться с внутренними частями блока питания может быть очень опасно. Внутри каждого блока есть компоненты, которые хранят электрическую энергию, а некоторые хранят и .
Компоновка этого блока питания похожа на многие другие, и хотя производитель и модель различных деталей, используемых внутри, будут отличаться, в основном они делают одно и то же.
Сетевая розетка, подключенная к блоку питания, находится в верхнем левом углу изображения, а источник питания, по существу, движется по часовой стрелке вокруг изображения, пока не достигнет выхода блока питания (большой пучок цветных проводов, нижний левый угол).
Если мы перевернем печатную плату, мы увидим, что по сравнению с соединениями на материнской плате они широкие и глубокие — они предназначены для протекания через них большого тока.Что-то еще, что сразу бросается в глаза, — это большая пропасть, идущая посередине, как река, пересекающая путь в поле.
Это подчеркивает тот факт, что все блоки питания имеют две четко определенные секции: первичный и вторичный . Первый заключается в настройке входного напряжения так, чтобы его можно было эффективно изменить по сравнению с уровнем сетевого питания; во втором — все об этом изменении и последующих процессах.
Он ловкий оператор
Самое первое, что блок питания делает с электросетью, — это не переключение его с переменного на постоянное или падение напряжения — вместо этого все сводится к сглаживанию входного напряжения.Поскольку в наших домах, офисах и на работе есть множество электрических устройств, которые включаются и выключаются, а также излучают электромагнитные сигналы, переменный ток часто бывает неровным и с периодическими всплесками (длина колебаний также не постоянна. ). Это не только усложняет настройку блока питания в сети, но и может повредить некоторые компоненты внутри него.
Этот блок питания имеет два каскада так называемых переходных фильтров , первый из которых подключается непосредственно к входному разъему с использованием 3 компонентов, называемых конденсаторами , для выполнения этой работы.Думайте об этом как о «лежачем полицейском» при резких изменениях входного напряжения.
Второй этап фильтрации в этом БП более сложен, но по сути делает то же самое.
Желтые блоки — это скорее конденсаторы, а зеленые кольца, обернутые медным проводом, — это катушки индуктивности (хотя при таком использовании их обычно называют дросселями ). Индукторы накапливают электрическую энергию в магнитном поле, но это поле также «отталкивает» напряжение, поставляющее энергию, поэтому внезапный всплеск напряжения приводит к внезапному откату от магнитного поля, чтобы подавить его.
Два маленьких синих диска — это еще больше конденсаторов, а прямо под ними (скрытый под черной пластиковой крышкой) находится металлооксидный варистор (MOV). Они также используются для противодействия скачкам и скачкам входного напряжения; вы можете прочитать больше о различных типах схем переходных фильтров здесь.
Этот раздел блока питания часто является первым признаком того, где были сокращены расходы, чтобы обеспечить соответствие модели определенному бюджету. Более дешевые будут иметь меньшую фильтрацию, а самые дешевые вообще не будут иметь никакой фильтрации (а это не то, что вам нужно!).
Теперь, когда мы все расслабились и расслабились, давайте приступим к повседневной работе блока питания: изменению напряжения.
Рок вниз к электрическому проспекту
Помните, что блоку питания необходимо изменить напряжение переменного тока, которое может составлять в среднем 120 вольт (технически это среднеквадратическое значение, равное 120 вольт, но это точно не сошло с языка) и взломать это до постоянного напряжения 12, 5, и 3,3 вольт.
Первое, что делается, — это преобразование переменного тока в постоянный, и в этом блоке питания используется компонент, называемый мостовым выпрямителем .На картинке ниже это плоский черный объект, приклеенный к куску металла (который действует как радиатор).
Опять же, это еще одна область, в которой производитель блоков питания может сократить расходы, поскольку более дешевые компоненты хуже справляются с преобразованием переменного тока в постоянный (например, выделяют больше тепла). Теперь, если входное напряжение достигает пика 170 вольт (что имеет место для сети 120 В), то мостовой выпрямитель будет выдавать 170 вольт постоянного тока.
Это передается на следующий этап блока питания, и в том, который мы рассматриваем, он называется активной коррекцией коэффициента мощности преобразователем (APFC).Эта схема регулирует ток в устройстве с учетом того, что он заполнен компонентами, которые накапливают и выделяют энергию сложным образом; это может привести к тому, что фактическая выходная мощность устройства будет меньше той, которую вы должны получить.
В других блоках питания используются пассивные преобразователи , которые, по сути, выполняют ту же работу. Они менее эффективны, но подходят для блоков с низким энергопотреблением — они также дешевле, поэтому вы можете догадаться, в каких блоках питания они есть, а в действительности их не должно быть!
APFC можно увидеть на изображении выше — эти большие цилиндры слева являются конденсаторами и хранят отрегулированный ток, прежде чем отправлять их на следующий этап в цепочке процессов блока питания.
Эта секция, спрятанная за APFC, называется схемой с широтно-импульсной модуляцией (сокращенно ШИМ). Его работа состоит в том, чтобы принимать постоянное напряжение и использовать несколько полевых транзисторов для включения и выключения напряжения с очень высокой скоростью — по сути, он преобразует постоянное напряжение обратно в переменное. Это происходит потому, что часть блока питания, которая понижает сетевое напряжение до 12 вольт, представляет собой трансформатор . Эти устройства используют электромагнитную индукцию и набор из двух катушек провода (одна имеет больше витков в катушке, чем другая), чтобы понижать на напряжение; однако трансформаторы работают только с переменным напряжением.
Частота переменного напряжения (скорость, с которой оно изменяется, измеряется в герцах, Гц) значительно влияет на эффективность трансформатора — чем выше, тем лучше — вот почему питание от сети 50/60 Гц меняется на тот, который меняется примерно на 50/60 тысяч Гц. Чем эффективнее трансформатор, тем он может быть меньше. Это сверхбыстрое переключение постоянного напряжения является источником названия для этого типа устройств: импульсный источник питания (SMPS).
На рисунке ниже вы можете увидеть 3 трансформатора — самый большой генерирует только выходное напряжение 12 В; в других блоках питания большой трансформатор может обеспечивать все напряжения. Следующий, более крупный, создает один выход 5 В, о котором мы поговорим немного, а самый маленький действует как изолятор для схемы ШИМ, предохраняя его от повреждений, а также не позволяя создавать помехи другим напряжениям. в БП.
Различные блоки питания будут иметь разные способы создания необходимых напряжений, изоляции цепи ШИМ и т. Д.Все будет зависеть от бюджетных ограничений и от того, сколько мощности должно предложить устройство. Тем не менее, всем им нужно будет снять выходной сигнал с трансформатора и снова превратить его в постоянный ток.
На изображении ниже большой кусок металла — это радиатор для мостовых выпрямителей, выполняющих это преобразование. Мы также можем видеть в этом конкретном блоке питания, печатная плата в середине изображения соответствует кластеру из модулей регулирования напряжения (VRM), которые создают выходы 5 и 3,3 вольт.
На данном этапе стоит поговорить о чем-то под названием Ripple .
В идеальном мире с идеальными блоками питания переменное напряжение переменного тока преобразуется в постоянное, никогда не колеблющееся напряжение постоянного тока. На самом деле, это не на 100% точно, и напряжения постоянного тока действительно немного различаются.
Этот вариант называется пульсацией напряжения , и для блока питания вы хотите, чтобы оно было как можно меньше. Cooler Master не указывает размер пульсаций напряжения в спецификациях для этой модели блока питания, поэтому мы обратились к подробному обзору, чтобы найти их.Один из таких анализов был проведен JonnyGuru.com, и они обнаружили, что линия +12 В в их тестах имела пик напряжения пульсации на уровне 0,042 вольт (42 милливольта).
На изображении ниже показано, как это соотносится с тем, что требуется. Красная линия — это целевая постоянная +12 В постоянного тока, переменная синяя линия — это то, что мы на самом деле получаем (хотя сама пульсация не постоянна).
Качество конденсаторов, используемых в блоке питания, играет важную роль. Чем меньше и дешевле, тем больше будет пульсация, чего мы не хотим.Если он слишком большой, тогда сложная электронная схема в остальной части компьютера может работать нестабильно. К счастью, в нашем примере 40 с лишним милливольт — это нормально: неплохо, но неплохо.
Независимо от того, что используется для создания выходных напряжений и обеспечения их формы постоянного тока, необходимо еще несколько элементов схемы, прежде чем мы начнем размахивать кабелями. Все это связано с управлением выходами блока питания, гарантируя, что, если на одном конкретном напряжении наблюдается высокий спрос на мощность, то другие не будут преуменьшены в процессе.
Чип, который вы видите здесь, называется супервизором и контролирует выходы, проверяя, не выдают ли они слишком много или слишком мало напряжения и тока. Однако это не очень сложно, поскольку все, что он делает, отключает блок питания, если возникает какая-либо из этих проблем.
Более дорогие блоки питания используют цифровые сигнальные процессоры (DSP) для отслеживания того, что происходит, и они также могут регулировать напряжения, если это необходимо, а также отправлять сведения о состоянии блока питания на компьютер, используя его.Не слишком полезно для обычного пользователя ПК, но для компьютеров, используемых в качестве серверов, вычислительных машин и т. Д., Это часто желательная функция.
Детские розетки
Все блоки питания поставляются с длинными пучками проводов, выходящими из их спины. Количество комплектов и то, как они подключаются к основному блоку, будут различаться в широком спектре доступных моделей, но все они будут обеспечивать некоторые стандартные подключения.
Поскольку напряжение является мерой разности , для данного выхода должно быть два провода: один для указанного напряжения (например,грамм. положительный 12 В, или +12 В для краткости) и эталонный провод, относительно которого измеряется разница. Этот провод известен как линия , или , общая линия , и они образуют петлю: от блока питания к устройству, нуждающемуся в питании, а затем обратно к блоку.
Поток тока проходит по этим проводам контура, но поскольку в некоторых контурах протекает только небольшое количество тока, несколько проводов заземления могут использоваться разными контурами.
Первый из них — обязательный 24-контактный ATX12V версии 2.4 подключения — он предлагает несколько проводов для различных напряжений, а также несколько конкретных.
Важным является провод + 5V standby — пока блок питания включен и подключен, этот провод всегда под напряжением. Это потому, что компьютер на самом деле не выключается, когда вы приказываете операционной системе выключиться. Материнская плата потребляет энергию, необходимую для работы в режиме ожидания.
Также будет еще один 8-контактный разъем для материнской платы, который обеспечивает два набора проводов +12 В и заземления, и большинство блоков питания также будут иметь как минимум один 6- или 8-контактный разъем питания PCI Express.
Видеокартымогут потреблять максимум 75 Вт от слота PCI Express материнской платы, поэтому этот разъем обеспечивает дополнительную мощность для сегодняшних чудовищных графических процессоров.
Этот конкретный блок питания фактически подключает два разъема питания PCI Express к одним и тем же проводам из соображений стоимости, поэтому, если у вас есть действительно мощная видеокарта в компьютере, было бы лучше использовать отдельный пучок проводов.
Разница между 6- и 8-контактным разъемом PCI Express заключается в дополнительных двух проводах заземления.Это позволяет более высокому уровню тока течь по проводам +12 В, помогая питать более голодные графические процессоры.
За последние несколько лет мы стали свидетелями увеличения числа блоков питания, которые гордо носят в своем описании ярлык «модульный». Все это означает, что некоторые разъемы питания подключены к другому разъему, который вставляется непосредственно в блок питания. Таким образом, вместо того, чтобы засорять внутреннюю часть корпуса компьютера массой кабелей и разъемов, вы можете удалить то, что не нужно для экономии места.
В этой модели Cooler Master, как и во многих других, используется довольно простая система подключения модульных кабелей.
Каждый разъем обеспечивает по одному проводу + 12В, + 5В и + 3,3В, а также два провода заземления, и в зависимости от того, к какому устройству будет подключен кабель, разъем на другом конце кабеля будет либо используйте ту же схему подключения или что-нибудь попроще.
Разъем Serial ATA (SATA), указанный выше, используется для питания жестких дисков, твердотельных накопителей и периферийных устройств, таких как записывающие устройства DVD.
Эта знакомая форма получила быстрое название разъема питания AMP MATE-N-LOK 1-480424-0. Что ж, большинство людей называют его разъемом Molex , но на самом деле это название компании, которая его разработала. Он обеспечивает один + 12В, один + 5В и два провода заземления.
Кабельная разводка выходного питания блока питания — еще одна область, где можно сэкономить или уложить более высокий бюджет, чтобы улучшить внешний вид или гибкость проводов. Толщина (или калибра ) металлической проволоки, используемой в кабелях, также играет роль, поскольку более толстые провода имеют меньшее электрическое сопротивление, чем более тонкие, что приводит к меньшему тепловыделению при протекании через них тока.
(Что-то внутри) Такая сильная
В начале этой статьи мы сказали, что большинство блоков питания названы в честь максимальной мощности, которую они могут предложить. На простейшем уровне электрическая мощность просто умножается на напряжение, умноженное на ток (например, 12 вольт x 20 ампер = 240 ватт), и хотя такое утверждение заставит многих инженеров попытаться исправить это замечание, оно работает достаточно хорошо для наших целей.
Как и большинство фирменных или универсальных моделей, наш блок питания снабжен этикеткой, на которой представлены различные фрагменты информации о том, сколько мощности может обеспечить каждая линия напряжения.
Здесь мы видим, что общая мощность, доступная по всем линиям +12 В, вместе взятые, достигает пикового значения 624 Вт; Добавьте все остальные, указанные на этикетке, и мы получим в сумме 760 Вт, что же дает? Дело в том, что нормальные линии + 5V и + 3.3V создаются с помощью VRM на выходе + 12V блока питания.
И, конечно же, все выходные напряжения поступают из одного источника: сетевой розетки. Таким образом, мощность 650 Вт — это максимум, который блок питания может обеспечить в сумме по всем линиям.Так что, если вы использовали 600 Вт на выходе +12 В, на все остальное у вас останется только 50 Вт. К счастью, большая часть оборудования в современном ПК в любом случае потребляет большую часть своего питания от линий 12 В, поэтому это редко является проблемой, если вы выбрали правильную модель блока питания для своих нужд.
Рядом со спецификациями мощности есть этикетка с надписью « 80 Plus Bronze. ». Это рейтинг эффективности, который используется в отрасли на добровольной основе (т. Е. Существуют законодательные требования к производителям блоков питания по соблюдению системы рейтингов).Эффективность также зависит от того, какой размер нагрузки пытается обслуживать блок питания (т. Е. Сколько тока проходит по различным линиям).
Если мы возьмем наш Cooler Master, работающий так, что он обеспечивает мощность 325 Вт (50% от его максимальной мощности), то мы можем ожидать, что он будет иметь эффективность от 80 до 85%, в зависимости от напряжения питания.
Это приведет к тому, что блок потребляет от 382 до 406 Вт из стенной розетки. Более высокий рейтинг 80 PLUS не означает, что блок питания дает вам больше энергии, он просто меньше расходует впустую на всех этапах фильтрации, выпрямления, переключения и преобразования.
Также обратите внимание, что пиковая эффективность находится где-то между 50 и 100% нагрузкой; некоторые производители предоставляют диаграммы, показывающие, как можно ожидать, что устройство будет работать при различных нагрузках и напряжениях питания.
Диаграмма эффективности Cooler Master для их блока питания V1300 Platinum
Иногда стоит обращать внимание на эту информацию, особенно если у вас возникло соблазн выложить пачку баксов на БП мощностью 1000 Вт. Если ваш компьютер будет использовать мощность, близкую к этому уровню, то его эффективность будет немного ниже.
Вы можете увидеть, что некоторые блоки питания утверждают, что они однорельсовые или многорельсовые (или предлагают переключатель для переключения между ними). Термин «шина» — это просто другое слово для обозначения определенного напряжения, которое генерирует блок питания. В нашем примере Cooler Master есть одна шина на 12 В и все различные разъемы питания, которые обеспечивают питание от этой шины +12 В, если они используются. Многорельсовый блок питания будет иметь две или более систем, обеспечивающих 12 вольт, однако есть большая разница в том, как это реализовано.
Блоки питаниядля приложений центра обработки данных или вычислительных серверов будут иметь несколько шин для обеспечения отказоустойчивости, поэтому отказ одного из них не повлияет на другие.Настольный компьютер с многорельсовым блоком питания может иметь такую настройку, но они, скорее всего, просто возьмут основной выход 12 В и разделят его на две или три части. Например, наш пример обеспечивает до 52 ампер тока на линии +12 В, что соответствует 624 ваттам электроэнергии. Дешевая многорельсовая версия того же устройства может иметь две линии +12 В, указанные в спецификации, но каждая из них будет обеспечивать ток только 26 ампер (или 312 Вт).
Хорошо спроектированный блок питания для настольного компьютера с использованием качественных компонентов не требует многорельсовой системы +12 В, так что не беспокойтесь об этом!
Деньги даром?
Блоки питаниябывают разных ценников.Быстрый просмотр списков на Amazon для того же формата размера дает их всего от 15 долларов за стандартный блок мощностью 400 Вт и вплоть до 180-240 долларов за полностью модульную атомную электростанцию мощностью 1000 Вт от EVGA или Seasonic. . Что вы получаете за свои деньги? Какие вещи стоят больше 200 долларов?
Способность обеспечивать большую мощность очевидна, но как эта мощность передается. Ультра дешевая модель допускает ток до 25 А на линиях +12 В, тогда как сокрушитель кошелька обеспечивает более чем в 3 раза больше — 83 А.Сегодняшние процессоры и видеокарты используют линии +12 В почти для всех своих требований к питанию, но разве 25А достаточно?
Учитывая, что теперь вы можете купить «настольный» процессор с 32 ядрами и соединить его с такой же титанической видеокартой, оба с аппетитом на 300 Вт при полной нагрузке, дешевый блок питания совершенно не будет соответствовать спросу; с другой стороны, самый дорогой из них будет иметь достаточно места, чтобы справиться. А поскольку совокупная цена такого процессора и графического процессора может легко превысить 3500 долларов или больше, возможно, выделение нескольких дополнительных сотен не станет большим шоком для некоторых клиентов.
Но на самом деле вы платите за качество компонентов, используемых внутри блока питания. Вернитесь к началу этой статьи и посмотрите на внутренности блока Cooler Master, который мы разбирали. Здесь нет большого количества деталей, и поскольку практически каждый бит имеет решающее значение для работы устройства, нетрудно понять, почему дополнительные расходы не всегда являются деньгами напрасно.
И на этом мы завершаем рассмотрение блока питания (и оставляем след битов по всему полу).