Schema. Kompiuterio maitinimas Maitinimo šaltinio prijungimas prie 200w

Schema.  Kompiuterio maitinimas Maitinimo šaltinio prijungimas prie 200w
Schema. Kompiuterio maitinimas Maitinimo šaltinio prijungimas prie 200w

» Kenksmingi receptai
" Aukštos įtampos
» Generatoriai
"Žaidimai
» Išmatavimai
» Įrankiai ir technologijos
» Sąsajos
» Kompiuteriai ir išoriniai įrenginiai
» Lazeris
" Vaistas
» Monitoriai
"Muzika
» Pradedantiesiems
» Atidarykite MK platformas
» Perspektyvios technologijos
"Spausdintinės plokštės
" Mityba
» Mikrovaldiklių taikymas
» Radijas
" Radijo bangomis valdomi modeliai
» Retro
» Robotika
» CAD ir programinė įranga
» Apšvietimas
» Tinklai
» Galios elektronika
" Saulės energija
" Ląstelinis
» Palydovinė įranga
" Televizija
"Telefonas
» Teorija
» Naudojimo instrukcijos
» Skaitmeninis
» Arduino

Ieškoti pagal: " 200w perjungimas galia tiekimas"
Įtraukti žodžiai iš žodyno: " galia galingas galia galia mityba"

    Dėžutė su reikiamu skaičiumi lizdų. Dalių sąraše išvardyti diodai D1–6 gali būti naudojami, jei galiaį pagrindinį lizdą prijungta apkrova neviršija 500 W. 800 1000 W apkrovai reikia paimti diodus ...

    valdymo lizdas. Naudokite BY550-800 diodus iki 800 - 1000 W. Mažiau reikliems prietaisams 1N4007 diodai leis iki 200W galia. D7 dalių sąraše siūlomas Triac tipas leis iš viso galia prieinama perjungtam...
    .. kompiuteris, monitorius ir spausdintuvas gali būti prijungti prie komutuojamų lizdų ir veiks, kai lemputė bus įjungta. Perjungimas išjungę lempą, visi aukščiau paminėti prietaisai bus automatiškai išjungti. Dar...
    ..prietaisai bus automatiškai išjungti. Kitas pritaikymas yra „High Fidelity“ grandinės valdymas, prijungiant galia Stiprintuvas valdymo lizde ir, pavyzdžiui, kompaktinių diskų grotuvas, magnetofonas ir derintuvas perjungiamame...
    .. jei valdymo prietaisas įjungtas arba išjungtas. Tai taip pat gali atsitikti, kai įrenginiai prijungiami prie elektros tinklo kištuku galia tiekimas adapteriai naudojami kaip valdymo prietaisai, nes juose nėra maitinimo jungiklio. Nepaisant šio apribojimo,...

    20-07-2009

    20-09-2012

    Sveiki! Apskritai tokia istorija nutiko. Jie man atnešė sudegusį PSU PERJUNGIMAS GALIA TIEKIMAS MODELIS: LC-235ATX. Klausiu, kas jam atsitiko. Ir jie pradėjo man pasakoti. Nuspręsta...
    .. sravnitj s lampockoi 12V/21W tem bolee esli ona escio i podkliucena k +5V..! Kai kuriose svetainėse perskaičiau, kad galite padidinti galia PSU keitimas įvesties kondensatoriai, diodų tiltas, aukštos įtampos tranzistorius ir kt. Bet galia...
    .. ir iš to plėtoti klausimą. Labiausiai tikėtina, kad negalėsite rasti tikslios savo PSU grandinės. Kai kurios diagramos yra paskelbtos skyriuje MITYBA-> Įkroviklis, pagrįstas kompiuterio maitinimo šaltiniu. Yra visa krūva knygų apie kompiuterių maitinimo šaltinių veikimo principus. Štai vienas iš...

    02-05-2006

    LTC4412) valdo du p kanalų MOSFET, kurie veikia kaip beveik idealus diodas perjungdami mityba grandinės nuo kintamosios srovės įtampos šaltinio iki akumuliatoriaus ir atvirkščiai. Įtampos kritimas per MOSFET...

    Ištaisyta įtampa nukrenta žemiau akumuliatoriaus įtampos, akumuliatorius perima šviesos diodą galia. Grandinėje yra keletas mažų perjungimas nuostoliai, kurie turėtų būti priimtini tol, kol IC2, 12 V PB137 akumuliatoriaus įkrovimo grandinė iš ...
    .. Yu, Juno Lighting Group, Des Plaines, IL; Redagavo Martin Rowe ir Fran Granville Power nuo trijų iki šešių šviesos diodų iš kintamosios srovės arba nuolatinės srovės galiašaltinio ir įkraukite atsarginę bateriją. Šviesos diodai plačiai naudojami avariniais atvejais ...
    .. arba du kondensatoriai filtruoja į nuolatinę srovę. Baterija (neparodyta) yra 12 V švino rūgšties tipo. IC1 lygina akumuliatoriaus įtampą su tiekimasĮtampa. Kai ištaisyta įtampa nukrenta žemiau akumuliatoriaus įtampos, akumuliatorius pradeda tiekti šviesos diodą ...

    03-08-2010

    Korpusas negali būti naudojamas grandinės įtampos reguliatoriuje U2. Šis sprendimas turi savo privalumų. galima jungti ir daugiau galingas Aušintuvas. Jei jūsų maitinimo šaltinis neturi +12 V išvesties, tada šią jungtį reikia palikti ...
    .. naudojant šuntą, kuris nuosekliai sujungtas su apkrova maitinimo šaltinio neigiamo (bendrojo) gnybto grandinėje. Mitybaįrenginys gauna iš pagrindinio maitinimo šaltinio (t. y. iš maitinimo šaltinio, kurį atnaujinate). ...

    Tas kaištis turi būti prijungtas net jei +12V DC yra prijungtas prie J2 kaiščio. Įtampa iš to kaiščio suteikia informaciją ventiliatoriui perjungimas. J4 - Matavimo signalo jungtis. Multimetras tinka įtampos ir srovės matavimui PSU, ...
    .. multimetro funkcija yra ta, kad jis gali valdyti (įjungti ir išjungti) elektrinį ventiliatorių, naudojamą pagrindiniam radiatoriui vėsinti. The galia slenkstį, iki kurio įsijungia ventiliatorius, galima reguliuoti naudojant vieno paspaudimo mygtuko sąranką. Specifikacijos -...
    .. kur srovės jutimo šunto rezistorius yra nuosekliai sujungtas su apkrova prie neigiamos įtampos bėgio. Tam reikia tik vieno tiekimasįtampa, kurią galima gauti iš pagrindinio maitinimo šaltinio. Papildoma multimetro funkcija yra ta, kad jis gali valdyti ...

    13-08-2010

    Šiam tipiškam maitinimo šaltiniui naudojamas LM2674 lustas iš National Semiconductor, kuris daugelį metų gamina ir projektuoja perjungiamųjų keitiklių komponentus. Vietoj LM2674 galite naudoti LM2671 lustą. ...

    Įtampa. Pagal nurodytą taikymą tiekimas gali tiekti iki 500 mA srovę. Verta dėmesio yra aukšta perjungimas 260 kHz dažnis. Tai turi pranašumą, kad reikalingi tik mažos vertės induktoriai ir kondensatoriai, ...
    ..Perjungti režimą galia Tiekimas grandinės naudojimas IC iš National Semiconductor gamina ir projektuoja IC, skirtus naudoti ...

    06-01-2011

    RADIOLOTSMAN, 2014 m. rugpjūtis Jim Drew, Linear Technology LT Journal mityba gana dažnai reikalingas analoginėse grandinėse, kad būtų sukurtas virtualus įžeminimas stiprintuvų išėjimuose. Kaip...

    Aukštyn ir ciklas kartojasi. Šis isteretiškas reguliuojamos išvesties teikimo būdas sumažina nuostolius, susijusius su MOSFET perjungimas ir palaiko išėjimo įtampą esant nedidelėms apkrovoms. Buck reguliatorius gali palaikyti 50 mA vidutinį ...
    .. Drew, Linear Technology LT Journal Analoginėms grandinėms dažnai reikia padalytos įtampos tiekimas pasiekti virtualų įžeminimą stiprintuvo išvestyje. Šios padalintos įtampos galia reikmenys yra...

Geriausia standartinio ATX PSU schema


ATX MAITINIMAS DTK PTP-2038 200W

494 TL

Ypatumai:

  • Visas PWM valdymo funkcijų spektras
  • Kiekvieno išėjimo išėjimo grimzta arba grimzta srovė 200 mA
  • Galima valdyti dvitakčiu arba vientakčiu režimu
  • Integruota dvigubo impulso slopinimo grandinė
  • Platus reguliavimo diapazonas
  • Išėjimo atskaitos įtampa 5V + -05%
  • Tiesiog organizuotas sinchronizavimas

Bendras aprašymas:

Specialiai sukurti TTI, TL493/4/5 IC suteikia dizaineriui pažangių parinkčių kuriant TTI valdymo grandines. TL493/4/5 turi klaidų stiprintuvą, įmontuotą kintamąjį generatorių, negyvos laiko reguliavimo komparatorių, valdymo trigerį, 5 V tikslumo atskaitą ir išėjimo pakopos valdymo grandinę. Klaidos stiprintuvas suteikia bendrojo režimo įtampą, svyruojančią nuo -0,3…(Vcc-2) V. Nejungto laiko valdymo lygintuvas turi pastovų poslinkį, kuris apriboja mažiausią neveikiantį laiką iki maždaug 5%.

Leidžiama sinchronizuoti įmontuotą generatorių, jungiant išėjimą R prie etaloninės įtampos išėjimo ir tiekiant įėjimo pjūklinę įtampą į išėjimą C, kuris naudojamas sinchroniniam kelių IVP grandinių veikimui.

Nepriklausomos išvesties tvarkyklės ant tranzistorių suteikia galimybę valdyti išėjimo stadiją pagal bendrą emiterio grandinę arba emiterio sekimo grandinę. TL493 / 4/5 mikroschemų išvesties pakopa veikia vieno ciklo arba „push-pull“ režimu su galimybe pasirinkti režimą naudojant specialų įvestį. Integruota grandinė stebi kiekvieną išvestį ir išjungia dvigubo impulso išvestį „push-pull“ režimu.

Prietaisai su priesaga L garantuoja normalų veikimą temperatūrų diapazone -5...85C, su priesaga C garantuoja normalų veikimą 0...70C temperatūros diapazone.

Struktūrinė schema:

Korpuso smeigtukas:

Parametrų ribos:

Maitinimo įtampa……………………………………………………………….41V

Stiprintuvo įėjimo įtampa……………………………………………(Vcc+0,3)V

Kolektoriaus išėjimo įtampa…………………………………………………41V

Kolektoriaus išėjimo srovė………………………………………………………..250mA

Bendras galios išsklaidymas nepertraukiamu režimu……………………….1W

Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas:

Su galūne L………………………………………………………………………-25..85C

Su priesaga С……………………………………………………………………..0..70С

Laikymo temperatūros diapazonas …………………………………………..-65…+150C

Maitinimo šaltinis yra svarbiausia bet kurio įrenginio dalis, ypač kai kalbama apie kompiuterio maitinimo šaltinį. Kažkada užsiėmiau jų remontu, todėl susikaupė keletas schemų, kurios gali padėti išsiaiškinti ir prireikus pataisyti.

Pirmiausia maža edukacinė programa apie BP:

Kompiuterio PSU yra sukurtas remiantis stūmimo keitikliu su be transformatoriaus įėjimu. Galima drąsiai teigti, kad 95 procentai visų kompiuterių maitinimo šaltinių yra pastatyti tokiu principu. Išėjimo įtampos generavimo ciklas susideda iš kelių etapų: įėjimo įtampa ištaisoma, išlyginama ir tiekiama į stūmimo keitiklio maitinimo jungiklius. Šių klavišų darbą atlieka specializuota mikroschema, paprastai vadinama PWM valdikliu. Šis valdiklis generuoja impulsus, taikomus maitinimo elementams, dažniausiai galios dvipoliams tranzistoriams, tačiau pastaruoju metu susidomėjo galingais lauko tranzistoriais, todėl jų galima rasti ir maitinimo šaltiniuose. Kadangi konversijos grandinė yra push-pull, turime du tranzistorius, kurie turi persijungti pakaitomis vienas su kitu, jei jie įsijungia tuo pačiu metu, tada galime drąsiai manyti, kad PSU yra paruoštas remontui - šiuo atveju maitinimo elementai perdegti, kartais gali perdegti impulsinis transformatorius ir daugiau ką krauti. Valdiklio užduotis yra užtikrinti, kad tokia situacija iš esmės neatsirastų, jis taip pat stebi išėjimo įtampą, dažniausiai tai yra + 5V maitinimo grandinė, t.y. ši įtampa naudojama grįžtamojo ryšio grandinei, o visos kitos įtampos stabilizuojamos per ją. Beje, Kinijos maitinimo šaltiniuose papildomas stabilizavimas išilgai + 12V, -12V, + 3,3V grandinių nenumatytas.
Įtampos reguliavimas atliekamas pagal impulso pločio metodą: dažniausiai keičiasi impulso darbo ciklas, t.y. rąsto plotis. 1 iki viso impulso pločio. Kuo daugiau log.1, tuo didesnė išėjimo įtampa. Visa tai galima rasti specialioje literatūroje apie galios lygintuvų technologiją.
Po klavišais yra impulsinis transformatorius, kuris perduoda energiją iš pirminės grandinės į antrinę ir tuo pačiu užtikrina galvaninę izoliaciją nuo 220V maitinimo grandinės. Be to, iš antrinių apvijų pašalinama kintamoji įtampa, kuri ištaisoma, išlyginama ir tiekiama į išvestį, kad būtų maitinama pagrindinė plokštė ir visi kompiuterio komponentai. Tai bendras aprašymas, kuris nėra be trūkumų. Kilus klausimams apie galios elektroniką, verta kreiptis į specializuotus vadovėlius ir išteklius.

Žemiau yra AT ir ATX maitinimo šaltinių laidų schema:

AT ATX



Išvada apibūdinimas
1 +3,3V
2 +3,3V
3 Žemė
4 +5V
5 Žemė
6 +5V
7 Žemė
8 Maitinimas gerai (+5V ir +3,3V yra normalu)
9 +5 V budėjimo įtampa (maks. 10 mA)
10 +12V
11 +3,3V
12 -12V
13 Žemė
14 Power Supply On yra valdymo signalas, apimantis pagrindinius šaltinius +5V, +3,3V, +12V, -12V, -5V, aktyvus lygis žemas.
15 Žemė
16 Žemė
17 Žemė
18 -5V
19 +5V
20 +5V

Norėdami paleisti ATX maitinimo šaltinį, prijunkite maitinimo šaltinio laidą prie žemės (juodo laido). Toliau pateikiamos kompiuterio maitinimo schemos:

ATX maitinimo šaltiniai:


Failas
apibūdinimas
1
Pateikiama ATX maitinimo grandinė, pagrįsta TL494 lustu.
2
ATX MAITINIMAS DTK PTP-2038 200W.
3

Man reikėjo lengvo maitinimo šaltinio įvairiems dalykams (ekspedicijos, įvairių HF ir VHF imtuvų maitinimas arba tam, kad kraustantis į kitą butą nenešiotumėte su savimi transformatorinio maitinimo šaltinio). Perskaičius turimą informaciją tinkle apie kompiuterių maitinimo šaltinių keitimą, supratau, kad teks pačiam tai išsiaiškinti. Viskas, ką radau, buvo aprašyta kažkaip chaotiškai ir ne iki galo aiškiai (man). Čia aš jums pasakysiu, kaip aš perdariau kelis skirtingus blokus. Skirtumai bus aprašyti atskirai. Taigi, radau kelis PSU iš seno PC386 200W (bent jau taip parašyta ant viršelio). Paprastai ant tokių PSU atvejų jie rašo maždaug taip: +5V/20A, -5V/500mA, +12V/8A, -12V/500mA Srovės, nurodytos ant +5 ir +12 V magistralės, yra impulsinės. Neįmanoma nuolat apkrauti PSU tokiomis srovėmis, aukštos įtampos tranzistoriai perkais ir įtrūks. Iš maksimalios impulsinės srovės atimkite 25% ir gaukite srovę, kurią PSU gali išlaikyti nuolat, šiuo atveju ji yra 10A ir iki 14-16A trumpam (ne ilgiau kaip 20 sek.). Tiesą sakant, čia reikia paaiškinti, kad 200 W PSU skiriasi, iš tų, su kuriais susidūriau, ne visi galėjo išlaikyti 20 A net trumpą laiką! Daugelis traukė tik 15A, o kai kurie iki 10A. Turėkite tai omenyje!

Noriu pažymėti, kad konkretus PSU modelis nevaidina vaidmens, nes jie visi pagaminti beveik pagal tą pačią schemą su nedideliais skirtumais. Svarbiausias taškas yra DBL494 lusto ar jo analogų buvimas. aš susidūriau PSU su vienu lustu 494 ir su dviem lustais 7500 ir 339. Visa kita nelabai svarbu. Jei turite galimybę pasirinkti PSU iš kelių, pirmiausia atkreipkite dėmesį į impulsinio transformatoriaus dydį (kuo didesnis, tuo geriau) ir tinklo filtro buvimas. Gerai, kai apsauga nuo viršįtampių jau yra lituota, kitaip turėsite jį išlituoti patys, kad sumažintumėte trukdžius. Tai paprasta, apvyniokite 10 apsisukimų ant firrito žiedo ir įdėkite du kondensatorius, šioms dalims vietos jau numatytos lentoje.

PRIORITETINIAI PAKEITIMAI

Norėdami pradėti, atlikime keletą paprastų dalykų, po kurių gausite gerai veikiantį maitinimo šaltinį, kurio išėjimo įtampa yra 13,8 V, nuolatinė srovė iki 4 - 8 A ir trumpalaikė iki 12 A. Įsitikinkite, kad PSU veikia, ir nuspręsite, ar jums to reikiatęsti modifikacijas.

1. Išardome maitinimo bloką ir ištraukiame plokštę iš korpuso ir atsargiai nuvalome šepetėliu bei dulkių siurbliu. Neturi būti dulkių. Po to sulituojame visus laidų ryšulius, einančius į +12, -12, +5 ir -5V magistrales.

2. reikia surasti (laive) lustas DBL494 (kitose plokštėse kainuoja 7500, tai yra analogas), perjunkite apsaugos prioritetą iš + 5 V magistralės į + 12 V ir nustatykite mums reikalingą įtampą (13–14 V).
Du rezistoriai nukrypsta nuo 1-osios DBL494 lusto kojos (kartais daugiau, bet nesvarbu), vienas eina į korpusą, kitas į + 5V magistralę. Mums jo reikia, atsargiai lituokite vieną jo koją (nutrūksta ryšys).

3. Dabar tarp + 12V magistralės ir pirmosios DBL494 pėdos mikroschemos lituojame 18 - 33k rezistorių. Galite įdėti žoliapjovę, nustatyti įtampą iki + 14 V ir tada pakeisti ją pastovia. Rekomenduoju nustatyti 14,0 V, o ne 13,8 V, nes dauguma firminių HF-VHF įrenginių geriausiai veikia esant tokiai įtampai.

NUSTATYMAS IR REGULIAVIMAS

1. Atėjo laikas įjungti PSU ir patikrinti, ar viską padarėme teisingai. Ventiliatoriaus negalima prijungti, o pačios plokštės negalima įkišti į korpusą. Įjungiame PSU, be apkrovos, prijungiame voltmetrą prie + 12V magistralės ir žiūrime, kokia jo įtampa. Naudodami apipjaustymo rezistorių, kuris yra tarp pirmosios DBL494 lusto kojos ir + 12 V magistralės, nustatome įtampą nuo 13,9 iki + 14,0 V.

2. Dabar patikrinkite įtampą tarp pirmosios ir septintosios DBL494 lusto kojelių, ji turi būti ne mažesnė kaip 2 V ir ne didesnė kaip 3 V. Jei taip nėra, pasirinkite rezistorių tarp pirmosios kojos ir korpuso ir pirmosios kojos bei +12 V bėgio. Atkreipkite ypatingą dėmesį į šį tašką, tai yra pagrindinis dalykas. Jei įtampa yra didesnė arba mažesnė už nurodytą, maitinimas veiks prasčiau, bus nestabilus ir išlaikys mažesnę apkrovą.

3. Sutrumpinkite +12V magistralę prie korpuso plonu laidu, turi dingti įtampa, kad atsigautų - išjunkite PSU porai minučių (reikia ištuštinti bakus) ir vėl įjunkite. Ar buvo įtampa? Na! Kaip matote, apsauga veikia. Kas nepasisekė?! Tada mes išmetame šį PSU, jis mums netinka ir imame kitą ... hee.

Taigi pirmasis etapas gali būti laikomas baigtu. Įdėkite plokštę į korpusą, ištraukite radijo stoties prijungimo gnybtus. Galite naudoti maitinimo šaltinį! Prijunkite siųstuvą-imtuvą, bet dar negalima duoti didesnės nei 12A apkrovos! Transporto priemonė VHF stotis veiks visu pajėgumu (50 W), o į HF siųstuvą-imtuvą turėsite įdiegti 40-60% galios. Kas atsitiks, jei į maitinimo šaltinį pakrausite didele srove? Viskas gerai, apsauga dažniausiai veikia ir dingsta išėjimo įtampa. Jei apsauga neveikia, aukštos įtampos tranzistoriai perkais ir sprogs. Tokiu atveju įtampa tiesiog išnyks ir įrangai nebus jokių pasekmių. Juos pakeitus, PSU vėl veikia!

1. Ventiliatorių pasukame atvirkščiai, jis turėtų pūsti korpuso viduje. Po dviem ventiliatoriaus varžtais dedame poveržles, kad šiek tiek apsisuktų, kitaip pučia tik ant aukštos įtampos tranzistorių, tai negerai, reikia, kad oro srautas būtų nukreiptas ir į diodų mazgus, ir į ferito žiedą.

Prieš tai patartina sutepti ventiliatorių. Jei jis kelia daug triukšmo, nuosekliai įdėkite 60–150 omų 2 W rezistorių. arba pasidaryti sukimosi reguliatorių priklausomai nuo radiatorių šildymo, bet apie tai plačiau žemiau.

2. Norėdami prijungti siųstuvą-imtuvą, išimkite du PSU gnybtus. Nuo 12V magistralės iki terminalo nutieskite 5 laidus iš ryšulio, kurį pradžioje litavote. Tarp terminalųįdėkite nepolinį kondensatorių prie 1uF ir šviesos diodą su rezistoriumi. Neigiamas laidas, taip pat nuneškite į terminalą su penkiais laidais. Kai kuriuose maitinimo šaltiniuose, lygiagrečiai su gnybtais, prie kurių prijungtas siųstuvas-imtuvas, įdėkite rezistorių, kurio varža yra 300–560 omų. Tai yra apkrova, kad apsauga neveiktų. Išvesties grandinė turėtų atrodyti panašiai kaip parodyta diagramoje.

3. Mes maitiname +12V autobusą ir atsikratome šiukšlių pertekliaus. Vietoj diodų komplekto arba dviejų diodų (kurie dažnai dedami vietoj jo), montuojame 40CPQ060, 30CPQ045 arba 30CTQ060, bet kokios kitos galimybės pablogins efektyvumą. Netoliese ant šio radiatoriaus yra 5V mazgas, jį išlituojame ir išmetame. Esant apkrovai, labiausiai įkaista šios dalys:

du radiatoriai, impulsinis transformatorius, droselis ant ferito žiedo, droselis ant ferito strypo. Dabar mūsų užduotis yra sumažinti šilumos perdavimą ir padidinti maksimalią apkrovos srovę. Kaip jau sakiau anksčiau, gali pakilti iki 16A (skirta 200 W maitinimo šaltiniui).

4. Lituokite droselį ant ferito strypo iš + 5 V magistralės ir uždėkite ant + 12 V magistralės, droselis stovi anksčiau (jis yra aukštesnis ir suvyniotas plona viela) lituoti ir išmesti. Dabar droselis praktiškai neįkais ir neįkais, bet ne tiek. Kai kuriose plokštėse tiesiog nėra droselių, galite apsieiti ir be jo, tačiau pageidautina, kad jis būtų geresniam galimų trukdžių filtravimui.

5. Ant didelio ferito žiedo suvyniotas droselis, kad būtų pašalintas impulsinis triukšmas. Ant jo esanti + 12 V magistralė apvyniota plonesniu laidu, o + 5 V magistralė yra storiausia. Atsargiai lituokite šį žiedą ir pakeiskite apvijas į +12V ir +5V magistrales (arba lygiagrečiai įjunkite visas apvijas). Dabar per šį induktorių eina + 12V magistralė su storiausiu laidu. Dėl to šis induktorius įkais daug mažiau.

6. PSU turi du radiatorius, vienas skirtas didelės galios aukštos įtampos tranzistoriams, kitas – +5 ir +12V diodų mazgams. Aš susidūriau su kelių tipų radiatoriais. Jei jūsų PSU abiejų radiatorių matmenys yra 55x53x2 mm, o viršutinėje dalyje yra briaunelės (kaip nuotraukoje) - galite tikėtis 15 A. Kai radiatoriai mažesni, nerekomenduojama PSU krauti didesne nei 10A srove. Kai radiatoriai storesni ir su papildomu trinkeliu viršuje - pasisekė, tai geriausias variantas, per minutę galite gauti 20A. Jei radiatoriai yra maži, norėdami pagerinti šilumos išsklaidymą, prie jų galite pritvirtinti nedidelę duraliuminio plokštę arba pusę seno procesoriaus radiatoriaus. Atkreipkite dėmesį, ar aukštos įtampos tranzitoriai gerai prisukti prie radiatoriaus, kartais jie užkabina.

7. Ant + 12V magistralės prilituojame elektrolitinius kondensatorius, į jų vietą dedame 4700x25V. Patartina išlituoti kondensatorius ant + 5V magistralės, kad tik būtų daugiau laisvos vietos ir oras iš ventiliatoriaus geriau išpūstų dalis.

8. Ant plokštės matote du aukštos įtampos elektrolitus, dažniausiai 220x200V. Pakeiskite juos dviem 680x350V, kraštutiniais atvejais lygiagrečiai prijunkite du iš 220+220=440mKf. Tai svarbu ir esmė čia yra ne tik filtravimas, impulsinis triukšmas susilpnės ir padidės atsparumas maksimalioms apkrovoms. Rezultatą galima peržiūrėti osciloskopu. Apskritai, jūs turite tai padaryti!

9. Pageidautina, kad ventiliatorius keistų greitį priklausomai nuo PSU šildymo ir nesisuktų, kai nėra apkrovos. Tai prailgins ventiliatoriaus tarnavimo laiką ir sumažins triukšmą. Siūlau dvi paprastas ir patikimas schemas. Jei turite termistorių, pažiūrėkite į grandinę viduryje, nustatykite termistoriaus atsako temperatūrą apie + 40C trimerio rezistoriumi. Tranzistorius, jums reikia įdiegti tiksliai KT503 su maksimaliu srovės padidėjimu (svarbu), kitų tipų tranzistoriai veikia prasčiau. Bet kokio tipo NTC termistorius, tai reiškia, kad kaitinant jo varža turėtų sumažėti. Galite naudoti kitokio įvertinimo termistorių. Derinimo rezistorius turi būti kelių apsisukimų, todėl lengviau ir tiksliau reguliuoti ventiliatoriaus veikimo temperatūrą. Plokštę su grandine pritvirtiname prie laisvos ventiliatoriaus ausies. Termistorių pritvirtiname prie induktoriaus ant ferito žiedo, jis įkaista greičiau ir stipriau nei kitos dalys. Galite priklijuoti termistorių prie 12 V diodo mazgo. Svarbu, kad nei vienas termistorius nevestų trumpai prie radiatoriaus!!! Kai kuriuose PSU yra ventiliatoriai su dideliu srovės suvartojimu, šiuo atveju po KT503 reikia įdėti KT815.

Čia pateikiamas išsamus vieno iš 200 vatų perjungiamojo maitinimo šaltinio (PS6220C, pagamintas Taivane) grandinės schemos aprašymas.

Kintamoji tinklo įtampa tiekiama per PWR SW tinklo jungiklį per F101 4A tinklo saugiklį, triukšmo slopinimo filtrus, sudarytus iš elementų C101, R101, L101, C104, C103, C102 ir droselius L102, L103 į:

  • išvesties trijų kontaktų jungtis, prie kurios galima prijungti ekrano maitinimo laidą;
  • dviejų kontaktų jungtis JP1, kurios atitikmuo yra plokštėje.

Iš JP1 jungties kintamosios srovės tinklo įtampa tiekiama:

  • tilto ištaisymo grandinė VR1 per termistorių THR1;
  • paleidimo transformatoriaus T1 pirminė apvija.

Lygintuvo VR1 išvestyje įjungiamos filtrų C1, C2 išlyginimo talpos. THR termistorius riboja šių kondensatorių pradinę įkrovimo srovę. 115V/230V jungiklis SW leidžia UPS maitinti tiek iš 220-240V tinklo, tiek iš 110/127V tinklo.

Didelio omiškumo rezistoriai R1, R2, šuntiniai kondensatoriai C1, C2 yra balunai (išlygina C1 ir C2 įtampas), taip pat užtikrina šių kondensatorių iškrovimą išjungus UPS iš tinklo. Įvesties grandinių veikimo rezultatas yra nuolatinės srovės tinklo Uep ištaisyta įtampa, lygi +310 V, su tam tikrais bangavimais. Šis UPS naudoja paleidimo grandinę su priverstiniu (išoriniu) sužadinimu, kuris realizuojamas ant specialaus paleidimo transformatoriaus T1, kurio antrinėje apvijoje, UPS prijungus prie tinklo, atsiranda kintamoji įtampa, kurios dažnis tiekimo tinklas. Šią įtampą ištaiso diodai D25, D26, kurie su antrine apvija T1 sudaro pilnos bangos išlyginimo grandinę su vidurio tašku. C30 yra filtro išlyginamoji talpa, ant kurios generuojama pastovi įtampa, kuri naudojama valdymo mikroschemos U4 maitinimui.

TL494 IC tradiciškai naudojamas kaip valdymo lustas šiame UPS.

Maitinimo įtampa iš kondensatoriaus C30 tiekiama į gnybtą 12 U4. Dėl to U4 14 kaištyje atsiranda vidinio atskaitos šaltinio Uref = -5 V išėjimo įtampa, paleidžiamas vidinis mikroschemos įtampos generatorius, o valdymo įtampa - 8 ir 11 kaiščiuose, kurie yra stačiakampių impulsų sekos. su neigiamomis priekinėmis briaunomis, pasislinkusiomis viena kitos atžvilgiu pusę laikotarpio. Elementai C29, R50, prijungti prie U4 lusto 5 ir 6 kaiščių, nustato vidinio lusto generatoriaus generuojamos pjūklinės įtampos dažnį.

Šio UPS suderinimo pakopa yra pagaminta pagal be tranzistorių grandinę su atskiru valdymu. Maitinimo įtampa iš kondensatoriaus C30 tiekiama į valdymo transformatorių T2, T3 pirminių apvijų vidurius. IC U4 išvesties tranzistoriai atlieka derinimo pakopų tranzistorių funkcijas ir yra sujungti pagal OE grandinę. Abiejų tranzistorių emiteriai (9 ir 10 mikroschemos kaiščiai) yra prijungti prie „kūno“. Šių tranzistorių kolektoriaus apkrovos yra valdymo transformatorių T2, T3 pirminės pusapvijos, prijungtos prie U4 mikroschemos gnybtų 8, 11 (atviri išėjimo tranzistorių kolektoriai). Kitos pirminių apvijų pusės T2, T3 su prie jų prijungtais diodais D22, D23 sudaro šių transformatorių šerdies išmagnetinimo grandines.

Transformatoriai T2, T3 valdo galingus pustilčio keitiklio tranzistorius.

Perjungus mikroschemos išėjimo tranzistorius, valdymo transformatorių T2, T3 antrinėse apvijose atsiranda impulsinis valdymo EMF. Šių EMF galios tranzistorių įtakoje Q1, Q2 pakaitomis atsidaro su reguliuojamomis pauzėmis ("negyvomis zonomis"). Todėl kintamoji srovė teka per pirminę galios impulsinio transformatoriaus T5 apviją pjūklinių srovės impulsų pavidalu. Taip yra dėl to, kad pirminė apvija T5 yra įtraukta į elektros tiltelio įstrižainę, kurios vieną atšaką sudaro tranzistoriai Q1, Q2, o kitą - kondensatoriai C1, C2. Todėl atidarius bet kurį iš tranzistorių Q1, Q2, pirminė apvija T5 yra prijungta prie vieno iš kondensatorių C1 arba C2, todėl per visą tranzistoriaus veikimo laiką per jį teka srovė.

Slopintuvo diodai D1, D2 grąžina pirminės apvijos T5 nuotėkio induktyvumo metu sukauptą energiją tranzistorių Q1, Q2 uždaros būsenos metu atgal į šaltinį (rekuperacija).

Kondensatorius C3, nuosekliai sujungtas su pirmine apvija T5, pašalina nuolatinės srovės komponentą per pirminę apviją T5, taip pašalindamas nepageidaujamą jo šerdies poslinkį.

Rezistoriai R3, R4 ir R5, R6 sudaro pagrindinius galios tranzistorių Q1, Q2 daliklius ir užtikrina optimalų perjungimo režimą, atsižvelgiant į šių tranzistorių dinaminius galios nuostolius.

Kintamosios srovės srautas per pirminę apviją T5 sukelia kintamo stačiakampio impulso EMF buvimą ant šio transformatoriaus antrinių apvijų.

Galios transformatorius T5 turi tris antrines apvijas, kurių kiekviena turi laidą nuo vidurio taško.

IV apvija suteikia +5 V išėjimo įtampą. Diodų mazgas SD2 (pusis tiltas) su IV apvija sudaro visos bangos ištaisymo grandinę su vidurio tašku (IV apvijos vidurio taškas yra įžemintas).

Diodų komplektas SD2 yra diodai su Schottky barjeru, kuris pasiekia reikiamą greitį ir padidina lygintuvo efektyvumą.

Apvija III kartu su apvija IV suteikia +12 V išėjimo įtampą kartu su diodų mazgu (pustiltu) SD1. Šis mazgas su apvija III sudaro visos bangos ištaisymo grandinę su vidurio tašku. Tačiau III apvijos vidurinis taškas nėra įžemintas, o prijungtas prie +5 V išėjimo įtampos magistralės, todėl +12 V išėjimo kanale bus galima naudoti Schottky diodus, nes šio jungimo metu lygintuvo diodams taikoma atvirkštinė įtampa sumažinama iki Šotkio diodams priimtino lygio.

Elementai L1, C6, C7 sudaro išlyginamąjį filtrą +12 V kanale.

Rezistoriai R9, R12 skirti pagreitinti +5 V ir +12 V magistralių išėjimo kondensatorių iškrovimą, kai UPS išjungiamas iš tinklo.

Apvija II su penkiais čiaupais suteikia -5 V ir -12 V neigiamą išėjimo įtampą.

Du atskiri diodai D3, D4 sudaro pilnos bangos ištaisymo pustiltį -12 V išėjimo kanale, o diodai D5, D6 - -5 V kanale.

Elementai L3, C14 ir L2, C12 sudaro šių kanalų išlyginimo filtrus.

Apvija II, kaip ir III apvija, yra manevruojama raminančia RC grandine R13, C13.

II apvijos centras yra įžemintas.

Išėjimo įtampų stabilizavimas įvairiuose kanaluose atliekamas įvairiais būdais.

Neigiamos išėjimo įtampos -5 V ir -12 V stabilizuojamos naudojant linijinius integruotus trijų gnybtų stabilizatorius U4 (tipas 7905) ir U2 (tipas 7912).

Norėdami tai padaryti, lygintuvų išėjimo įtampa iš kondensatorių C14, C15 tiekiama į šių stabilizatorių įvestis. Išėjimo kondensatoriuose C16, C17 gaunamos stabilizuotos -12 V ir -5 V išėjimo įtampos.

Diodai D7, D9 užtikrina išėjimo kondensatorių C16, C17 iškrovimą per rezistorius R14, R15 po to, kai UPS išjungiamas iš tinklo. Priešingu atveju šie kondensatoriai būtų iškraunami per stabilizatoriaus grandinę, o tai nepageidautina.

Per rezistorius R14, R15 taip pat iškraunami kondensatoriai C14, C15.

Diodai D5, D10 atlieka apsauginę funkciją sugedus lygintuvo diodams.

Jei bent vienas iš šių diodų (D3, D4, D5 arba D6) pasirodys „sugedęs“, nesant diodų D5, D10, į integruoto stabilizatoriaus U1 įvestį būtų taikoma teigiama impulsinė įtampa ( arba U2), o per elektrolitinius kondensatorius C14 arba C15 tekėtų kintamoji srovė, dėl kurios jie sugestų.

Diodų D5, D10 buvimas šiuo atveju pašalina tokios situacijos galimybę, nes per juos teka srovė.

Pavyzdžiui, jei diodas D3 yra "sugedęs", teigiama periodo dalis, kai D3 turi būti uždarytas, srovė užsidarys grandinėje: į D3 - L3 D7-D5 - "dėklas".

Išėjimo įtampos +5 V stabilizavimas atliekamas PWM metodu. Tam prie +5 V išėjimo įtampos magistralės prijungiamas matavimo varžinis daliklis R51, R52. Iš rezistoriaus R51 paimamas signalas, proporcingas išėjimo įtampos lygiui +5 V kanale ir tiekiamas į klaidos stiprintuvo DA3 invertuojamąjį įvestį (valdymo lusto 1 kontaktas). Tiesioginis šio stiprintuvo įėjimas (2 kontaktas) tiekiamas atskaitos įtampos lygiu, paimtu iš rezistoriaus R48, kuris yra į daliklį VR1, R49, R48, kuris yra prijungtas prie U4 vidinio atskaitos šaltinio išvesties. mikroschema Uref = +5 V. Kai įtampos lygis magistralėje yra + 5 V, veikiant įvairiems destabilizuojantiems veiksniams, keičiasi atskaitos ir valdomų įtampos lygių neatitikimo (klaidos) dydis. klaidų stiprintuvas DA3. Dėl to U4 lusto 8 ir 11 kaiščių valdymo impulsų plotis (trukmė) pasikeičia taip, kad nukrypusi +5 V išėjimo įtampa grąžinama į vardinę vertę (kai įtampa +5 V magistralė mažėja, valdymo impulsų plotis didėja, o šiai įtampai padidėjus - mažėja).

Šio UPS išėjimo įtampa +12 V nėra stabilizuota.

Išėjimo įtampos lygis šiame UPS yra reguliuojamas tik +5 V ir +12 V kanalams Šis reguliavimas atliekamas keičiant atskaitos įtampos lygį tiesioginiame klaidų stiprintuvo DA3 įėjime naudojant trimerio rezistorių VR1.

UPS konfigūravimo metu pakeitus slankiklio VR1 padėtį, +5 V magistralės įtampos lygis pasikeis tam tikrose ribose, taigi ir +12 V magistralėse, nes įtampa iš +5 V magistralės tiekiama į III apvijos vidurinį tašką.

Kombinuota šio UPS apsauga apima:

  • ribojančią grandinę valdymo impulsų pločiui valdyti;
  • neužbaigta išėjimo viršįtampio valdymo grandinė (tik +5 V magistralėje).

Pažvelkime į kiekvieną iš šių schemų.

Ribojančioje valdymo grandinėje kaip jutiklis naudojamas srovės transformatorius T4, kurio pirminė apvija nuosekliai sujungta su T5 galios impulsinio transformatoriaus pirmine apvija.

Rezistorius R42 yra antrinės apvijos T4 apkrova, o diodai D20, D21 sudaro visos bangos grandinę, skirtą ištaisyti kintamą impulsų įtampą, paimtą iš apkrovos R42.

Rezistoriai R59, R51 sudaro skirstytuvą. Dalis įtampos išlyginama kondensatoriumi C25. Šio kondensatoriaus įtampos lygis proporcingai priklauso nuo valdymo impulsų pločio galios tranzistorių Q1, Q2 bazėse. Šis lygis per rezistorių R44 tiekiamas į klaidos stiprintuvo DA4 invertuojamąją įvestį (U4 lusto 15 kontaktas). Tiesioginis šio stiprintuvo įėjimas (16 kontaktas) yra įžemintas. Diodai D20, D21 sujungiami taip, kad kondensatorius C25, šiais diodais tekant srovei, būtų įkraunamas iki neigiamos (bendrojo laido atžvilgiu) įtampos.

Įprastu režimu, kai valdymo impulsų plotis neviršija leistinų ribų, 15 kaiščio potencialas yra teigiamas dėl šio kaiščio prijungimo per rezistorių R45 su Uref magistrale. Jei dėl kokių nors priežasčių valdymo impulso plotis pernelyg padidinamas, neigiama įtampa kondensatoriuje C25 padidėja, o išėjimo 15 potencialas tampa neigiamas. Dėl to atsiranda klaidos stiprintuvo DA4 išėjimo įtampa, kuri anksčiau buvo lygi 0 V. Toliau didėjant valdymo impulsų pločiui, PWM komparatoriaus DA2 perjungimo valdymas perkeliamas į stiprintuvą DA4, ir vėlesnis valdymo impulsų pločio padidėjimas nebevyksta (ribotas režimas), kaip šių impulsų plotis nustoja priklausyti nuo grįžtamojo ryšio signalo lygio tiesioginiame klaidų stiprintuvo DA3 įėjime.

Apsaugos grandinę nuo trumpojo jungimo apkrovose galima sąlygiškai suskirstyti į teigiamų įtampų generavimo kanalų apsaugą ir neigiamų įtampų generavimo kanalų apsaugą, kurios grandinėse realizuojamos maždaug tokiu pačiu būdu.

Apsaugos nuo trumpojo jungimo grandinės jutiklis teigiamų įtampų generavimo kanalų apkrovose (+5 V ir +12 V) yra varžinis diodinis skirstytuvas D11, R17, jungiamas tarp šių kanalų išėjimo magistralių. Įtampos lygis diodo D11 anode yra valdomas signalas. Esant normaliam darbui, kai +5 V ir +12 V kanalų išėjimo magistralėse įtampa turi vardines vertes, diodo D11 anodo potencialas yra apie +5,8 V, nes per daliklį-jutiklį srovė teka iš +12 V magistralės į +5 V magistralę palei grandinę: +12 V magistralė - R17-D11 - +5 V magistralė.

Valdomas signalas iš anodo D11 tiekiamas į varžinį daliklį R18, R19. Dalis šios įtampos paimama iš rezistoriaus R19 ir tiekiama į tiesioginį LM339N tipo U3 lusto komparatoriaus 1 įvestį. Etaloninės įtampos lygis į šio komparatoriaus invertuojamąjį įėjimą tiekiamas iš skirstytuvo R26 rezistoriaus R27, R27, prijungto prie valdymo lusto U4 atskaitos šaltinio Uref=+5 V išėjimo. Atskaitos lygis parenkamas taip, kad normaliai eksploatuojant 1 lygintuvo tiesioginio įėjimo potencialas viršytų atvirkštinio įėjimo potencialą. Tada komparatoriaus 1 išėjimo tranzistorius uždaromas, o UPS grandinė normaliai veikia PWM režimu.

Įvykus trumpajam jungimui, pvz., +12 V kanalo apkrovoje, diodo D11 anodo potencialas tampa lygus 0 V, todėl lyginamojo 1 invertuojamojo įėjimo potencialas bus didesnis už jo potencialą. tiesioginis įėjimas, o komparatoriaus išvesties tranzistorius įsijungs. Dėl to užsidarys Q4 tranzistorius, kurį paprastai atidaro per grandinę tekanti bazinė srovė: Upom magistralė - R39 - R36 b-e Q4 - "kūnas".

Įjungus 1 komparatoriaus išėjimo tranzistorių, rezistorius R39 sujungiamas su „kūnu“, todėl tranzistorius Q4 pasyviai uždaromas nuliniu poslinkiu. Uždarius tranzistorių Q4, įkraunamas kondensatorius C22, kuris veikia kaip apsaugos uždelsimo jungtis. Delsimas reikalingas dėl tų priežasčių, kad UPS pereinant į režimą, išėjimo įtampos +5 V ir +12 V magistralėse atsiranda ne iš karto, o kraunantis didelės talpos išėjimo kondensatoriams. Atskaitos įtampa iš Uref šaltinio, priešingai, pasirodo beveik iš karto po to, kai UPS prijungiamas prie tinklo. Todėl paleidimo režimu komparatorius 1 persijungia, atsidaro jo išėjimo tranzistorius, o jei nebūtų uždelsimo kondensatoriaus C22, įjungus UPS iš karto pradėtų veikti apsauga. Tačiau C22 yra įtrauktas į grandinę, o apsaugos veikimas įvyksta tik po to, kai jo įtampa pasiekia lygį, kurį nustato skirstytuvo, prijungto prie Upom magistralės ir kuris yra tranzistoriaus pagrindas, rezistorių R37, R58 vertės. Q5. Kai taip atsitinka, įsijungia tranzistorius Q5, o rezistorius R30 per mažą vidinę šio tranzistoriaus varžą prijungiamas prie „dėklo“. Todėl tranzistoriaus Q6 bazinei srovei tekėti per grandinę atsiranda kelias: Uref - e-b Q6 - R30 - e-Q5 "dėklas".

Šia srove tranzistorius Q6 atsidaro iki prisotinimo, dėl to įtampa Uref = 5 V, kurią maitina tranzistoriaus Q6 emiteris, per mažą vidinę varžą patenka į valdymo lusto U4 kaištį 4. Tai, kaip parodyta anksčiau, veda prie mikroschemos skaitmeninio kelio sustabdymo, išėjimo valdymo impulsų praradimo ir galios tranzistorių Q1, Q2 perjungimo nutraukimo, t.y. į saugų išjungimą. Dėl trumpojo jungimo +5 V kanalo apkrovoje diodo D11 anodo potencialas bus tik apie +0,8 V. Todėl komparatoriaus (1) išėjimo tranzistorius bus atidarytas ir įvyks apsauginis išjungimas.

Panašiai apsauga nuo trumpojo jungimo yra įmontuota kanalų apkrovose, skirtose generuoti neigiamą įtampą (-5 V ir -12 V) ant U3 mikroschemos komparatoriaus 2. Elementai D12, R20 sudaro diodų varžinį skirstytuvą-jutiklį, sujungtą tarp kanalų išėjimo magistralių neigiamoms įtampoms generuoti. Valdomas signalas yra diodo D12 katodo potencialas. Esant trumpajam jungimui kanalo apkrovoje -5 V arba -12 V, katodo D12 potencialas pakyla (nuo -5,8 iki 0 V su trumpuoju jungimu kanalo apkrovoje -12 V ir iki -0,8 V su trumpuoju jungimu grandinė kanalo apkrovoje -5 V) . Bet kuriuo iš šių atvejų atsidaro normaliai uždarytas lygintuvo 2 tranzistorius, dėl kurio apsauga veikia pagal aukščiau pateiktą mechanizmą. Tokiu atveju atskaitos lygis iš rezistoriaus R27 tiekiamas į tiesioginį lygintuvo 2 įvestį, o apverčiamojo įėjimo potencialą lemia rezistorių R22, R21 reikšmės. Šie rezistoriai sudaro dvipolio maitinimo daliklį (rezistorius R22 prijungtas prie Uref = +5 V magistralės, o rezistorius R21 yra prijungtas prie diodo D12 katodo, kurio potencialas normaliai veikiant UPS, kaip jau minėta, yra -5,8 V ). Todėl 2 lygintuvo invertuojančio įėjimo potencialas normaliai veikiant išlaikomas mažesnis nei tiesioginio įėjimo potencialas, o lygintuvo išėjimo tranzistorius bus uždarytas.

Apsauga nuo išėjimo viršįtampio +5 V magistrale įgyvendinama elementuose ZD1, D19, R38, C23. Prie +5 V išėjimo įtampos magistralės jungiamas zenerio diodas ZD1 (su 5,1 V gedimo įtampa), todėl kol įtampa šioje magistralėje neviršija +5,1 V, zenerio diodas yra uždarytas, o tranzistorius Q5 taip pat uždarytas. Jei +5 V magistralės įtampa pakyla virš +5,1 V, zenerio diodas „pramuša“, o į tranzistoriaus Q5 pagrindą patenka atrakinimo srovė, dėl kurios atsidaro tranzistorius Q6 ir atsiranda įtampa Uref = +5 V valdymo lusto U4 4 kontakte, tie. į saugų išjungimą. Rezistorius R38 yra zenerio diodo ZD1 balastas. Kondensatorius C23 apsaugo apsaugą nuo suveikimo atsitiktinių trumpalaikių įtampos šuolių metu +5 V magistralėje (pavyzdžiui, dėl įtampos atsiradimo po staigaus apkrovos srovės sumažėjimo). Diodas D19 atsijungia.

Šio UPS PG signalo generavimo grandinė yra dviejų funkcijų ir yra sumontuota ant U3 mikroschemos ir Q3 tranzistoriaus lygintuvų (3) ir (4).

Grandinė pagrįsta kintamos žemo dažnio įtampos paleidimo transformatoriaus T1 antrinėje apvijoje valdymo principu, kuris veikia šią apviją tik tuo atveju, jei pirminėje apvijoje T1 yra maitinimo įtampa, t.y. kai UPS yra prijungtas prie elektros tinklo.

Beveik iš karto po UPS įjungimo ant kondensatoriaus C30 atsiranda pagalbinė įtampa Upom, kuri maitina valdymo lustą U4 ir pagalbinį lustą U3. Be to, kintamoji įtampa iš paleidimo transformatoriaus T1 antrinės apvijos per diodą D13 ir srovę ribojantį rezistorių R23 įkrauna kondensatorių C19. Varžinis skirstytuvas R24, R25 tiekiamas įtampa iš C19. Naudojant rezistorių R25, dalis šios įtampos patenka į tiesioginį lyginamojo 3 įvestį, dėl kurio jo išėjimo tranzistorius uždaromas. Iškart po to pasirodo U4 mikroschemos Uref vidinio atskaitos šaltinio išėjimo įtampa = +5 V, tiekianti daliklį R26, R27. Todėl atskaitos lygis iš rezistoriaus R27 tiekiamas į lyginamojo 3 invertuojamąją įvestį. Tačiau šis lygis parenkamas žemesnis už tiesioginio įėjimo lygį, todėl lygintuvo 3 išėjimo tranzistorius lieka uždaroje būsenoje. Todėl laikomosios talpos C20 įkrovimo procesas prasideda išilgai grandinės: Upom - R39 - R30 - C20 - "dėklas".

Įtampa, didėjanti kondensatoriui C20 įkraunant, patenka į atvirkštinį U3 mikroschemos įvestį 4. Tiesioginis šio komparatoriaus įėjimas tiekiamas įtampa iš skirstytuvo R31, R32 rezistoriaus R32, prijungto prie Upom magistralės. Kol įkrovimo kondensatoriaus C20 įtampa neviršija rezistoriaus R32 įtampos, komparatoriaus 4 išėjimo tranzistorius yra uždarytas. Todėl atidarymo srovė patenka į tranzistoriaus Q3 pagrindą per grandinę: Upom - R33 - R34 - b-e Q3 - "dėklas".

Tranzistorius Q3 yra atviras prisotinimui, o PG signalas, paimtas iš jo kolektoriaus, yra pasyviai žemas ir neleidžia procesoriui paleisti. Per šį laiką, per kurį kondensatoriaus C20 įtampos lygis pasiekia rezistoriaus R32 lygį, UPS pavyksta patikimai pereiti į vardinį darbo režimą, t.y. visos jo išėjimo įtampos rodomos pilnai.

Kai tik įtampa ties C20 viršija įtampą, paimtą iš R32, 4 lyginamasis įrenginys persijungs ir jo išėjimo tranzistorius įsijungs. Dėl to tranzistorius Q3 užsidarys, o PG signalas, paimtas iš jo kolektoriaus apkrovos R35, tampa aktyvus (H lygis) ir leidžia procesoriui įsijungti.

Kai UPS išjungiamas iš tinklo, paleidimo transformatoriaus T1 antrinėje apvijoje dingsta kintamoji įtampa. Todėl kondensatoriaus C19 įtampa greitai mažėja dėl mažos pastarojo talpos (1 mikrofaradas).

Kai tik įtampos kritimas rezistoriuje R25 taps mažesnis nei rezistoriuje R27, 3 lygintuvas persijungs ir jo išėjimo tranzistorius įsijungs. Tai lems apsauginio valdymo lusto U4 išėjimo įtampos išjungimą, nes. atsidaro tranzistorius Q4. Be to, per atvirą komparatoriaus 3 išėjimo tranzistorių prasidės pagreitinto kondensatoriaus C20 iškrovimo išilgai grandinės procesas: (+) C20 - R61 - D14 - 3 lyginamojo išvesties tranzistoriaus k-e - "dėklas" . Kai tik įtampos lygis ties C20 taps mažesnis už įtampos lygį ties R32, 4 lygintuvas persijungs ir jo išėjimo tranzistorius išsijungs. Dėl to Q3 atsidarys ir PG signalas taps neaktyvus, kol UPS išėjimo magistralės įtampa pradės nepriimtinai kristi. Tai inicijuos kompiuterio sistemos atstatymo signalą ir iš naujo nustatys visą skaitmeninę kompiuterio dalį.

Abu PG signalo generavimo grandinės komparatoriai 3 ir 4 yra padengti teigiamu grįžtamuoju ryšiu su atitinkamai rezistoriais R28 ir R60, o tai pagreitina jų perjungimą.

Sklandus perėjimas į režimą šiame UPS tradiciškai užtikrinamas naudojant formavimo grandinę C24, R41, prijungtą prie U4 valdymo lusto 4 kaiščio. Liekamoji įtampa 4 kaištyje, kuri lemia maksimalią galimą išėjimo impulsų trukmę, nustatoma dalikliu R49, R41.

Ventiliatoriaus variklis maitinamas įtampa iš kondensatoriaus C14 -12 V įtampos generavimo kanale per papildomą atjungiamą L formos filtrą R16, C15.