Site Loader

Содержание

Светлый угол — светодиоды • Светодиодная лента в ванной комнате

Re: Светодиодная лента в ванной комнате

Параллакс » 27 июн 2014, 18:09

George писал(а):В общем, беру свои слова обратно — так извращаться с лентой нельзя! Лента рассчитана на 12 вольт и использовать ее надо на 12в!

Решил использовать остатки ленты и как обычно слепил лампочку — 3*8 = 24 светика последовательно, т.е. 72в. Тестовый прогон прошел хорошо, а на втором поймал козу. Клацнуло не сильно, но 9 светиков сдохли. Замкнуло внутри ленты — изоляция между медной фольгой оказалась не готова к 72в и 40С.
Используйте ленту по назначению!

Я поступаю несколько иначе. У меня 7 самодельных лампочек на разных лентах (последняя выполнена, как раз на 5630) topic3382.html, состоящих из 12-14 12ти вольтовых отрезков ленты, соединенных параллельно-последовательно. К ячейке (к двум-трем параллельно соединенным ячейкам) приложено 12В, а к группе 14ячх12В=168В и ничего не пробивает.

Параллакс
Светильник
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 11:50
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Вернуться наверх


Re: Светодиодная лента в ванной комнате

George » 28 июн 2014, 14:12

У меня тоже есть с десяток поделок из ленты, которые прекрасно работают при разных напряжениях, но после описанного выше инцидента и его анализа я принял решение, что заниматься крамсанием и перепайкой лент очень чревато! В крайнем случае можно снять светики с ленты и перепаять на тонкий текстолит — по трудозатратам одинаково, но гораздо безопаснее.

George
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1721
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:06
Откуда: Днепр
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 122 раз.

Вернуться наверх


Re: Светодиодная лента в ванной комнате

томминокер » 04 июл 2014, 13:12

George писал(а):У меня тоже есть с десяток поделок из ленты, которые прекрасно работают при разных напряжениях, но после описанного выше инцидента и его анализа я принял решение, что заниматься крамсанием и перепайкой лент очень чревато! В крайнем случае можно снять светики с ленты и перепаять на тонкий текстолит — по трудозатратам одинаково, но гораздо безопаснее.

Перепайка чревата… Я как то решил на 5730 контактик залудить… а он на паяльнике и остался.

SEMIKON FOREVER


томминокер
Scio me nihil scire
 
Сообщений:
1145
Зарегистрирован: 21 май 2014, 12:23
Откуда: УКРАИНА ХАРЬКОВ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

Вернуться наверх


Re: Светодиодная лента в ванной комнате

ВикНик » 04 июл 2014, 15:41

томминокер писал(а):

George писал(а):У меня тоже есть с десяток поделок из ленты, которые прекрасно работают при разных напряжениях, но после описанного выше инцидента и его анализа я принял решение, что заниматься крамсанием и перепайкой лент очень чревато! В крайнем случае можно снять светики с ленты и перепаять на тонкий текстолит — по трудозатратам одинаково, но гораздо безопаснее.

Перепайка чревата… Я как то решил на 5730 контактик залудить… а он на паяльнике и остался.

SEMIKON, а зачем переименовался , из-за бана?

Многократно снимал и напаивал на ленту светики 5630:
Непрошенные советы—— на комповый радиатор (без вентиля , или подобное) наклеиваю ленту, у меня просверлено оверстие, для термопары.

Газовая плита, горелка или термофен (строительный) уменя в наличии, потому выбираю из доступности в данный момент…

Держу температуру для снятия 200-240С, снимаю ненужное и удаляю излишки припоя.
Для пайки температура 140-150 (паяю припоем с Тплавления=120с, если лень самому такой сделать—Розе)
5-6раз на один и тот-же кусок ленты, без проблем—даже клеющая основа не портится.

Еще лучше (открыл способ у сына в деревне,)
У него индукционная печка, подобная http://aukro.ua/indukcionnaya-elektropl … 23807.html
ложится кусок железки (нашлась подходящая пот размеру, толщиной 1,5мм, устанавливается температура, и подходящая моща——лучше чем, горелка, плита или проф-термофен.

Мечтаю себе купить, да все лишние деньги на светики и БП уходят…


За это сообщение автора ВикНик поблагодарил:
томминокер (04 июл 2014, 20:07)
ВикНик
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1621
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 23:26
Откуда: Харьков
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 122 раз.

Вернуться наверх


Re: Светодиодная лента в ванной комнате

George » 04 июл 2014, 18:03

у меня все прекрасно получается паяльником с острым жалом. И 60Вт и 25Вт с одинаковым результатом. Светик вырезается из ленты, жало паяльника ставится в место пайки и как только припой расплавится жалом быстро отделяем ленту от светика. Удобнее, когда один из электродов соединен с теплоотводящей площадкой.

George
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1721
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:06
Откуда: Днепр
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 122 раз.

Вернуться наверх


Re: Светодиодная лента в ванной комнате

томминокер » 04 июл 2014, 20:07

ВикНик писал(а):SEMIKON, а зачем переименовался , из-за бана?. ..

Да, некто Марвин добрая душа, психанул. Пришлось регится по новой, можно сейчас профиль поправить, ну пускай уже будет как сложилось исторически.
А за «непрошенные советы» спасибо.

SEMIKON FOREVER


томминокер
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1145
Зарегистрирован: 21 май 2014, 12:23
Откуда: УКРАИНА ХАРЬКОВ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

Вернуться наверх


Re: Светодиодная лента в ванной комнате

marwin » 18 июл 2014, 11:55

ВикНик писал(а):SEMIKON, а зачем переименовался , из-за бана?

В Одессе решили немножко поубивать людей, а Полуконь высказался в том духе, что это нормально. С тех пор этот мудак отправился в бан, а я начал помогать ополчению на регулярной основе.

Меня тут долго не было, запускал проекты в Москве и Крыму. Вижу, что мудак вернулся. С вероятностью в 99% забаню его вновь, когда посчитаю нужным.

We are building a religion, a limited edition…


marwin
Искра знания
 
Сообщений: 468
Зарегистрирован: 09 окт 2011, 23:23
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться наверх


Re: Светодиодная лента в ванной комнате

Параллакс » 21 июл 2014, 15:39

Немного за пределами темы, но, все же, рискну задать здесь свой другой вопрос.

Увлекшись «ленточными» поделками попутно решил выйти на 100% уровень рентабельности 12В БП для них. Из неисправных КЛЛ на 20-22 Вт извлекаю балласт и опираясь на

Импульсный блок питания из энергосберегающей лампы

(оно же здесь:

http://www. istochnikpitania.ru/index.fi … sxem30.htm

) творю. Первая версия пошла «на ура», кольцо с неизвестными параметрами и нетронутой первичкой взял от электронного тр-ра для галогенок, поверх намотал 2х6 витков вторички + 2 диода КД213А или S15D40C + керамический 0,1 мкФ + электролит 1000 мкФ, к родным транзисторам балласта 13003 прикрутил по радиатору от К174УН7. Снимаю 2,5А при 11,5в , никакого закритичного нагрева ни у одного элемента не обнаруживается. Собрал второй-третий-четвертый БП из балластов-близнецов, только мотал импульсные тр-ры уже на кольцах 2000НМ, на кольце безымянного феррита, использовал разные тр-ры от компьютерных БП. Эффект один и тот же: без лампы накаливания, включенной в разрыв сетевого провода, включать нельзя совсем — выгорают не только 13003, но даже более мощные С4106, разделительный конденсатор греется немногим меньше упомянутых транзисторов, не только под нагрузкой, но и без оной + непонятное увеличение выходного напряжения при подключении (!) нагрузки (при дальнейшем уменьшении сопротивления нагрузки вых.

напр. резко падает). Что за тесловский халявный резонанс я поймал — ума не приложу. Плиз, подскажите, кто что знает из данной области.

Параллакс
Светильник
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 11:50
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Вернуться наверх


Re: Светодиодная лента в ванной комнате

Параллакс » 25 дек 2014, 18:22

Прошу подсказать, нагрев > 42-45 градусов (точнее измерить не представляется возможным из-за покрытия светиков слоем лака) по Цельсию для ленты на 5630 при 0,6 А/м (её номинальный ток 4А/5м=0,8 А/м) не приведет к значительному сокращению ресурса?

Параллакс
Светильник
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 11:50
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Вернуться наверх


Пред. Показать сообщения за: Все сообщения1 день7 дней2 недели1 месяц3 месяца6 месяцев1 год Сортировать по: АвторВремя размещенияЗаголовок по возрастаниюпо убыванию

Вернуться в Питание и подключение светодиодов

Перейти: выберите форум——————ОбъявленияСВЕТ   Освещение помещений   Наружное освещение   ОптикаСВЕТОДИОДЫ — теория   Теоретические аспекты использования светодиодов   Светодиоды, светодиодные светильники и их производителиСВЕТОДИОДЫ — практическое применение   Светодиоды в быту   Светодиоды в авто   Светодиоды в рекламе   Светодиоды в промышленности   Фонари, прочие автономные источники света   Питание и подключение светодиодов   Разное о светодиодахКоммерция   Куплю   Продам   УслугиМагазин «ALLED.RU»   Общая информация   Вопросы по работе магазина   Доставка — проблемы, решения, предложения   Отзывы о товарах, вопросы по товарам.   Предложения по улучшению работы магазинаРазное   Всякая всячинаРастения — агротехника, освещение. Практическое применение

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], BVlad, Google [Bot], Google Feedfetcher, ilkose, mailru, Majestic-12 [Bot], MasterGroup154, Яндексбот



Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB

Ты и диод: Ремонтируем и модернизируем бюджетные источники питания

Содержание

Введение

Большой плюс компьютерного блока питания состоит в том, что он стабильно работает при изменении сетевого напряжения от 180 до 250 В, причем некоторые экземпляры работают и при большем разбросе напряжений. От блока мощностью 200 Вт реально получить полезный ток нагрузки 15-17 А, а в импульсном (кратковременном режиме повышенной нагрузки) – вплоть до 22 А. Компьютерные БП типового ряда, соответствующие стандарту ATX12 и предназначенные для использования в ПК на базе процессоров Intel Pentium IV и ниже, чаще всего выполнены на микросхемах 2003, AT2005Z, SG6105, KA3511, LPG-899, DR-B2002, IW1688. Подобные устройства содержат меньшее количество дискретных элементов на плате, имеют меньшую стоимость, чем построенные на основе популярного ШИМ – микросхемы TL494. В данном материале мы рассмотрим несколько подходов по ремонту вышеупомянутых блоков питания и дадим несколько практических советов.

Блоки и схемы

Компьютерный блок питания можно применять не только по прямому назначению, но и в виде источников для широкого спектра электронных конструкций для дома, требующих для своей работы постоянного напряжения 5 и 12 В. Путем незначительной переделки, описанной ниже, сделать это совсем не трудно. А приобрести БП ПК можно отдельно как в магазине, так и бывший в употреблении на любом радиорынке (если не хватает собственных «закромов») за символическую цену.

Этим блок питания компьютера выгодно отличается в перспективе применения в домашней лаборатории радиомастера от всех других промышленных вариантов. Для примера мы возьмем блоки JNC моделей LC-B250ATX и LC-B350ATX, а также InWin IP-P300AQ2, IP-P350AQ2, IP-P400AQ2, IP-P350GJ20, которые используют в своей конструкции микросхему 2003 IFF LFS 0237E. В некоторых других встречаются BAZ7822041H или 2003 BAY05370332H. Все эти микросхемы конструктивно отличаются друг от друга назначением выводов и «начинкой», но принцип работы у них одинаковый. Так микросхема 2003 IFF LFS 0237E (далее будем называть ее 2003) – это ШИМ (широтно-импульсный модулятор сигналов) в корпусе DIP-16. До недавнего времени большинство бюджетных компьютерных БП производства китайских фирм выполнялось на основе микросхемы ШИМ-контроллера TL494 фирмы Texas Instruments (http://www.ti.com) или ее аналогов других фирм-производителей, таких как Motorola, Fairchild, Samsung и прочих. Эта же микросхема имеют отечественный аналог КР1114ЕУ4 и КР1114ЕУ3 (цоколевка выводов в отечественном исполнении различная). Изучим для начала методы диагностики и тестирования неполадок

Как изменить входное напряжение

Сигнал, уровень которого пропорционален мощности нагрузки преобразователя, снимается со средней точки первичной обмотки разделительного трансформатора Т3, далее через диод D11 и резистор R35 поступает на корректирующую цепочку R42R43R65C33, после которой подается на вывод PR микросхемы. Поэтому в данной схеме устанавливать приоритет защиты по какому-либо одному напряжению затруднительно. Здесь пришлось бы сильно изменить схему, что нерентабельно по затратам времени.
В других схемах компьютерных БП, к примеру, в LPK-2-4 (300 Вт), напряжение с катода сдвоенного диода Шоттки типа S30D40C, выпрямителя выходного напряжения +5 В, поступает на вход UVac микросхемы U2 и используется для контроля входного питающим переменным напряжением БП. Регулируемое выходное напряжение бывает полезно для домашней лаборатории. К примеру, для питания от компьютерного БП электронных устройств для легкового автомобиля, где напряжение в бортовой сети (при работающем двигателе) 12.5-14 В. Чем больше уровень напряжения, тем больше полезная мощность электронного устройства. Особенно это важно для радиостанций. Для примера рассмотрим адаптацию популярной радиостанции (трансивера) к нашему БП LC-B250ATX – повышение напряжения по шине 12 В до 13.5-13.8 В.
Припаиваем подстроечный резистор, к примеру, СП5-28В (желательно с индексом «В» в обозначении – признак линейности характеристики) сопротивлением 18-22 кОм между выводом 6 микросхемы U2 и шиной +12 В. На выход +12 В устанавливаем автомобильную лампочку 5-12 Вт в качестве эквивалента нагрузки (можно подключить и постоянный резистор 5-10 Ом с мощностью рассеяния от 5 Вт и выше). После рассмотренной незначительной доработки БП вентилятор можно не подключать и саму плату в корпус не вставлять. Запускаем БП, к шине +12 В подключаем вольтметр и контролируем напряжение. Вращением движка переменного резистора устанавливаем выходное напряжение 13.8 В.
Выключаем питание и замеряем омметром получившееся сопротивление подстроечного резистора. Теперь между шиной +12 В и выводом 6 микросхемы U2 припаиваем постоянный резистор соответствующего сопротивления. Таким же образом можно скорректировать напряжение по выходу +5 В. Сам же ограничительный резистор подключают к выводу 4 микросхемы 2003 IFF LFS 0237E.

Принцип работы схемы 2003

Напряжение питания Vcc (вывод 1) на микросхему U2 поступает от источника дежурного напряжения +5V_SB. На отрицательный вход усилителя ошибки IN микросхемы (вывод 4) поступает сумма выходных напряжений ИП +3. 3 В, +5 В и +12 В. Сумматор выполнен соответственно на резисторах R57, R60, R62. Управляемый стабилитрон микросхемы U2 используется в схеме оптронной обратной связи в источнике дежурного напряжения +5V_SB, второй стабилитрон используется в схеме стабилизации выходного напряжения +3.3V. Схема управления выходным полумостовым преобразователем БП выполнена по двухтактной схеме на транзисторах Q1, Q2 (обозначение на печатной плате) типа Е13009 и трансформаторе Т3 типа EL33-ASH по стандартной схеме, применяемой в компьютерных блоках.

Взаимозаменяемые транзисторы – MJE13005, MJE13007, Motorola MJE13009 выпускают многие зарубежные фирмы-производители, поэтому вместо аббревиатуры MJE в маркировке транзистора могут присутствовать символы ST, PHE, KSE, HA, MJF и другие. Для питания схемы используется отдельная обмотка трансформатора дежурного режима Т2 типа EE-19N. Чем большую мощность имеет трансформатор Т3 (чем толще провод использован в обмотках), тем больше выходной ток самого блока питания. В некоторых печатных платах, которые мне приходилось ремонтировать, «раскачивающие» транзисторы имели наименование 2SC945 и Н945Р, 2SC3447, 2SC3451, 2SC3457, 2SC3460(61), 2SC3866, 2SC4706, 2SC4744, BUT11A, BUT12A, BUT18A, BUV46, MJE13005, а обозначение на плате было указано как Q5 и Q6. И при этом на плате было всего 3 транзистора! Сама же микросхема 2003 IFF LFS 0237E была обозначена как U2, и при этом на плате нет ни одного обозначения U1 или U3. Однако оставим эту странность в обозначении элементов на печатных плата на совести китайского производителя. Сами обозначения не принципиальны. Главное отличие рассматриваемых блоков питания типа LC-B250ATX – наличие на плате одной микросхемы типа 2003 IFF LFS 0237E и внешний вид платы.
В микросхеме применен управляемый стабилитрон (выводы 10, 11), аналогичный TL431. Он используется для стабилизации цепи питания 3.3 В. Отмечу, что в моей практике ремонта блоков питания вышеупомянутая схема – самое слабое место в компьютерном БП. Однако прежде чем менять микросхему 2003, рекомендую сначала проверить саму цепь.

Диагностика ATX блоков питания на микросхеме 2003

Если блок питания не запускается, то нужно в первую очередь снять крышку корпуса и проверить оксидные конденсаторы и другие элементы на печатной плате внешним осмотром. Оксидные (электролитические) конденсаторы явно подлежат замене, если их корпуса вздуты и если они имеют сопротивление менее 100 кОм. Определяется это «прозвонкой» омметром, к примеру, моделью М830 в соответствующем режиме измерений. Одна из часто встречающихся неисправностей БП на основе микросхемы 2003 – отсутствие стабильного запуска. Запуск производится кнопкой Power на передней панели системного блока, при этом контакты кнопки замыкаются, причем вывод 9 микросхемы U2 (2003 и аналогичной) соединяется с «корпусом» общим проводом.

В «косе» это, как правило, зеленый и черный провода. Для того чтобы быстро восстановить работоспособность устройства, достаточно отсоединить от печатной платы вывод 9 микросхемы U2. Теперь БП должен включаться стабильно путем нажатия на клавишу задней панели системного блока. Этот метод хорош тем, что позволяет и далее без ремонта, который не всегда выгоден материально, использовать морально устаревший компьютерный БП, или тогда, когда блок используется не по назначению, к примеру, для питания электронных конструкций в домашней радиолюбительской лаборатории.
Если перед включением питания удерживать нажатой кнопку «reset» и отпускать через несколько секунд, то системой будет имитироваться увеличение задержки сигнала Power Good. Так можно проверить причины неисправности потери данных в СМОS (ведь не всегда «виновата» батарейка). Если данные, к примеру, время, периодически теряются, то следует проверить задержку при отключении. Для этого «reset» нажимается перед отключением питания и удерживается еще несколько секунд, имитируя ускорение снятия сигнала Power Good. Если при таком выключении данные сохраняются, дело в большой задержке при выключении.

Увеличение мощности

На печатной плате установлены два высоковольтных электролитических конденсатора емкостью 220 мкФ. Для улучшения фильтрации, ослабления импульсных помех и в итоге для обеспечения устойчивости компьютерного БП к максимальным нагрузкам эти конденсаторы заменяют на аналоги большей емкости, к примеру, 680 мкФ на рабочее напряжение 350 В. Пробой, потеря емкости или обрыв оксидного конденсатора в схеме БП уменьшает или сводит на нет фильтрацию питающего напряжения. Напряжение на обкладках оксидного конденсатора в устройствах БП порядка 200 В, а емкость находится в диапазоне 200-400 мкФ. Китайские производители (VITO, Feron и другие) устанавливает, как правило, самые дешевые пленочные конденсаторы, не сильно заботясь ни о температурном режиме, ни о надежности устройства. Оксидный конденсатор в данном случае применяется в устройстве БП в качестве высоковольтного фильтра питания, поэтому должен быть высокотемпературным. Несмотря на рабочее напряжение, указанное на таком конденсаторе 250-400 В (с запасом, как и положено), он все равно «сдает» по причине своего низкого качества.
Для замены рекомендую оксидные конденсаторы фирм КХ, CapXon, а именно HCY CD11GH и ASH-ELB043 – это высоковольтные оксидные конденсаторы, специально разработанные для применения в электронных устройствах питания. Даже если внешний осмотр не позволил найти неисправные конденсаторы, мы следующим шагом все равно выпаиваем кондеры на шине +12 В и вместо них устанавливаем аналоги большей емкости: 4700 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Сам участок печатной платы БП ПК с оксидными конденсаторами по питанию, подлежащими замене, представлен на рисунке 4. Вентилятор мы аккуратно снимаем и устанавливаем наоборот – так, чтобы он дул внутрь, а не наружу. Такая модернизация улучшает охлаждение радиоэлементов и в итоге повышает надежность устройства при длительной эксплуатации. Капля машинного или бытового масла в механических деталях вентилятора (между крыльчаткой и осью электродвигателя) не помешает. По моему опыту, можно сказать, что значительно уменьшается шум нагнетателя при работе.

Замена диодных сборок на более мощные

На печатной плате блока питания диодные сборки установлены на радиаторах. В центре установлена сборка UF1002Г (по питанию 12 В), справа на этом радиаторе установлена диодная сборка D92-02, обеспечивающая питание –5 В. Если такое напряжение в домашней лаборатории не нужно, данную сборку типа можно безвозвратно выпаять. В целом D92-02 рассчитана на ток до 20 А и напряжение 200 В (в импульсном кратковременном режиме в разы больший), поэтому она вполне подходит для установки вместо UF1002Г (ток до 10 А).
На рис. 6 представлен внешний вид диодных сборок UF1002Г и более мощной Fuji D92-02 в корпусе ТО-247. Диодную сборку Fuji D92-02 можно заменить, например, на S16C40C, S15D40C или S30D40C. Все они, в данном случае, для замены подходят. У диодов с барьером Шоттки меньше падение напряжения и, соответственно, нагрев.
Особенность замены в том, что «штатная» диодная сборка по выходу (шина 12 В) UF1002Г имеет полностью пластмассовый корпус из композита, поэтому крепится к общему радиатору или проводящей ток пластине с помощью термопасты. А диодная сборка Fuji D92-02 (и аналогичные) имеет металлическую пластину в корпусе, что предполагает особую осторожность при ее установке на радиатор, то есть через обязательную изолирующую прокладку и диэлектрическую шайбу под винт. Причина выхода из строя диодных сборок UF1002Г состоит в выбросах напряжения на диодах с амплитудой, увеличивающейся при работе БП под нагрузкой. При малейшем превышении допустимого обратного напряжения диоды Шотки получают необратимый пробой, поэтому рекомендуемая замена на более мощные диодные сборки в случае перспективного использования БП с мощной нагрузкой вполне оправдана. Наконец, есть один совет, который позволит проверить работоспособность защитного механизма. Закоротим тонким проводом, к примеру, МГТФ-0.8, шину +12 В на корпус (общий провод). Так должно полностью пропасть напряжение. Чтобы оно восстановилось – выключим БП на пару минут для разряда высоковольтных конденсаторов, снимем шунт (перемычку), удалим эквивалент нагрузки и включим БП снова; он заработает в штатном режиме. Переделанные таким образом компьютерные блоки питания работают годами в режиме 24 часа с полной нагрузкой.

Вывод питания

Положим, необходимо использовать блок питания в бытовых целях и требуется вывести из блока две клеммы. Я сделал это с помощью двух (одинаковой длины) отрезков ненужного провода сетевого питания компьютерного БП и подключил к клеммнику все три предварительно пропаянные жилы в каждом проводнике. Для уменьшения потери мощности в проводниках, идущих от БП к нагрузке, подойдет и другой электрический кабель с медной (меньше потери) многожильный кабель – к примеру, ПВСН 2×2.5, где 2.5 – это есть сечение одного проводника. Также можно не выводить провода на клеммник, а выход 12 В подключить в корпусе БП ПК к неиспользуемому разъему сетевого кабеля монитора ПК.

Назначение выводов микросхемы 2003

  • PSon 2 – Вход сигнала PS_ON, управляющего работой БП: PSon=0, БП включен, присутствуют все выходные напряжения; PSon=1, БП выключен, присутствует только дежурное напряжение +5V_SB
  • V33-3 – Вход напряжения +3.3 В
  • V5-4 – Вход напряжения +5 В
  • V12-6 – Вход напряжения +12 В
  • OP1/OP2-8/7 – Выходы управления двухтактным полумостовым преобразователем БП
  • PG-9 – Тестирование. Выход с открытым коллектором сигнала PG (Power Good): PG=0, одно или несколько выходных напряжений не соответствуют норме; PG=1, выходные напряжения БП находятся в заданных пределах
  • Vref1-11 – Управляющий электрод управляемого стабилитрона
  • Fb1-10 – Катод управляемого стабилитрона
  • GND-12 – Общий провод
  • COMP-13 – Выход усилителя ошибки и отрицательный вход компаратора ШИМ
  • IN-14 – Отрицательный вход усилителя ошибки
  • SS-15 – Положительный вход усилителя ошибки, подключен к внутреннему источнику Uref=2.5 В. Вывод используется для организации «мягкого старта» преобразователя
  • Ri-16 – Вход для подключения внешнего резистора 75 кОм
  • Vcc-1 – Напряжение питания, подключается к дежурному источнику +5V_SB
  • PR-5 – Вход для организации защиты БП

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

S15D30 техническое описание — Выпрямители с барьером Шоттки

Детали, техническое описание, цитата по номеру детали: S15D30
Деталь S15D30
Категория Дискретные => Диоды и выпрямители => Выпрямительные диоды
Название Барьерные выпрямители Шоттки
Описание Выпрямители с барьером Шоттки
Компания Корпорация Mospec Semiconductor
Техническое описание Загрузить S15D30 Техническое описание
Цитата

Где купить

 

 

Связанные продукты с тем же паспортом
С15Д35
С15Д40
С15Д45
С15Д50
С15Д60
Некоторые номера деталей того же производителя Mospec Semiconductor Corporation
S15D35 Выпрямители с барьером Шоттки
С16С100
S16C30
S16C70
С16С100
С16С30
С16С70
S20C100
S20C30
S20C70
С20Д100
S20D30
S20D70
С20С100
S20S30
S20S70
С25Д30
S30C30
С30Д100
С30Д30
С30Д70

2SD897A: Силовые транзисторы (1,5 А, 1500 В, 50 Вт)

BD242A: IC(A) = 3, VCBO(V) = 55, VCEO(V) = 45, PD(W) = 40, упаковка = TO-220, HFE(Min/Max) = 10, IC/VCE( A/V) = 3,0/4,0, VCE(SAT)(V) = 1,2, ic/IB(A/мА) = 3,0/600

BU408 : Применения горизонтального отклонения телевизора IC(A) = 7, VCBO(V) = 400, VCEO(V) = 200, PD(W) = 60, Пакет = TO-220, HFE(Min/Max) = -, IC/VCE(A/V) = -, VCE(SAT)(V) = 1,0, ic/IB(A/мА) = 6/1,2A

D44VM1 : IC(A) = 8, VCBO(V) = 50, VCEO(V) = 30, PD(W) = 50, упаковка = TO-220, HFE(Min/Max) = 40,20, IC/ VCE(A/V) = 4,0/1,0, VCE(SAT)(V) = 0,8, ic/IB(A/мА) = 4,0/400

FR301 :

HER307 : Высокоэффективные выпрямительные диоды Высокоэффективные выпрямительные диоды

TIP34A: IC(A) = 10, VCBO(V) = 40, VCEO(V) = 40, PD(W) = 80, корпус = TO-3P, HFE(Min/Max) = 20/100, IC/ VCE(A/V) = 3,0/4,0, VCE(SAT)(V) = 1,0, ic/IB(A/мА) = 3,0/300

S40D90CE : Выпрямители с барьером Шоттки

SRAF0870: Импульсные полностью пластиковые выпрямители с двойным барьером Шоттки

FRF1240: Импульсные полностью пластиковые двойные выпрямители питания с быстрым восстановлением

Та же категория

CPD16 : . ДЕТАЛИ ПРОЦЕССА Размер штампа Толщина штампа Площадь контактной площадки анода Металлизация верхней стороны Металлизация задней стороны ПАССИВИРОВАННОЕ СТЕКЛО MESA x 50 MILS 12,2 MILS x 34 MILS — 2000 ГЕОМЕТРИЯ БРУТТОВАЯ МАТРИЦА НА 4-ДЮЙМОВУЮ ПЛИТКУ 4520 ОСНОВНЫХ ТИПОВ УСТРОЙСТВ UES1001 — UES10UMR10-7 UES1003 UF4004103 UF400411 Серия CMR1U-01M Типовые электрические характеристики.

ESAC25-02C : . Высокое напряжение конструкции mesa Высокая надежность Применение Элемент Повторяющееся пиковое обратное напряжение Неповторяющееся пиковое обратное напряжение Средний выходной ток Импульсный ток Рабочая температура перехода Температура хранения Обозначение VRRM VRSM IO IFSM Tj Tstg Условия *Средний прямой ток двухполупериодного соединения с центральным отводом Элемент Прямое падение напряжения Задний ход.

FDR858P : Одиночный P-канальный полевой МОП-транзистор PowerTrench® логического уровня. FDR858P Одиночный P-канальный, логический уровень, PowerTrenchTM MOSFET Семейство SuperSOT-8 P-канальных полевых МОП-транзисторов логического уровня было разработано, чтобы обеспечить низкопрофильную, компактную альтернативу промышленному стандарту SO-8 с небольшим основанием. Этот полевой МОП-транзистор с P-канальным логическим уровнем изготавливается с использованием усовершенствованного процесса PowerTrench компании Fairchild Semiconductor.

JANTXV1N825DO-7 : Стабилитрон опорного напряжения ТП.

SBS006 : . Области применения Высокочастотное выпрямление (импульсные регуляторы, преобразователи и прерыватели). Низкое прямое напряжение VF max=0,47 В). Ультракомпактный корпус, позволяющий компактным и тонким комплектам SBS006applied. s Параметр Повторяющееся пиковое обратное напряжение Неповторяющееся пиковое обратное импульсное напряжение Средний выходной импульсный ток Прямой ток Температура перехода.

STX83003 : Высоковольтный силовой транзистор NPN с быстрым переключением. ST83003 КРЕМНИЯ В ТО-92 КОРПУСА СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ НИЗКИЙ РАЗБРОС ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗБРОС ОТ ПАРТИИ ДЛЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЕ: ЭЛЕКТРОННЫЕ БРАЛАТЫ ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Устройство изготовлено с использованием высоковольтной технологии Multi Epitaxial Planar для высоких скоростей переключения и среднего напряжения.

TLC226A : Симисторы чувствительных затворов. В семействе симисторов TLC116 TLC386 T/D/S/A используется высокоэффективная технология пассивированного стекла PNPN. Эти детали подходят для приложений общего назначения, где требуется высокая чувствительность затвора. Применение в 4-квадрантных режимах, таких как управление фазой и статическая нагрузка.

0805J0500560GFT : КОНДЕНСАТОР, КЕРАМИЧЕСКИЙ, МНОГОСЛОЙНЫЙ, 50 В, C0G, 0,000056 мкФ, ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ, 0805. s: Конфигурация/Форм-фактор: Чип-конденсатор; Технология: многослойная; диэлектрик: керамический состав; Соответствие RoHS: Да; Диапазон емкости: 5,60E-5 мкФ; Допустимое отклонение емкости: 2 (+/- %); WVDC: 50 вольт; Температурный коэффициент: 30 частей на миллион/°C; Способ крепления: поверхностный.

DA3S102D : КРЕМНИЙ, УКВ-ДИАПАЗОН, МИКСЕР-ДИОД. s: Схема: общий анод; Тип диода: МИКСЕРНЫЙ ДИОД; Применение диодов: смеситель; Соответствует RoHS: RoHS; Пакет: СООТВЕТСТВУЕТ ROHS, SSMINI3-F3-B, 3 PIN; Количество выводов: 3; Количество диодов: 2.

J6026M51U : ТРАНСФОРМАТОР ДАННЫХ ДЛЯ 10/100/1000 BASE-T; ПРИЛОЖЕНИЕ(Я) ETHERNET. s: Категория: Сигнал ; Другие типы трансформаторов/применения: Импульсные трансформаторы, DATACOM TRANSFORMER; Монтаж: Чип-трансформатор; Рабочая температура: от 0 до 70 C (от 32 до 158 F).

SI6862DQ-E3 : 5200 мА, 20 В, 2 КАНАЛА, N-КАНАЛА, Si, МАЛЫЙ СИГНАЛ, МОП-транзистор. s: Полярность: N-канальный ; MOSFET Режим работы: Улучшение; V(BR)DSS: 20 вольт; RDS(вкл.): 0,0260 Ом; Тип упаковки: ЦСОП-8; Количество единиц в IC: 2.

SM51524L : ТРАНСФОРМАТОР ДАННЫХ ДЛЯ 10/100 BASE-TX; ПРИЛОЖЕНИЕ(Я) ETHERNET. s: Категория: Сигнал ; Другие типы трансформаторов/применения: Импульсные трансформаторы, DATACOM TRANSFORMER; Монтаж: Чип-трансформатор; Рабочая температура: от -40 до 85 C (от -40 до 185 F).

WF04h2000BB : РЕЗИСТОР, 0,0625 Вт, 0,1 %, 200 частей на миллион, 100 Ом, ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ, 0402. s: Категория/Применение: Общее использование; Монтаж/упаковка: технология поверхностного монтажа (SMT/SMD), 0402, ЧИП; Диапазон сопротивления: 100 Ом; Допуск: 0,1000 +/-%; Температурный коэффициент: 200 ±ppm/°C; Номинальная мощность: 0,0625 Вт (8,38E-5 л.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *