Обновления
Хрущовки
Архитектура Румынии
Венецианское Биеннале
Столица Грац
Дом над водопадом
Защита зданий от атмосферных осадков
Краковские тенденции
Легендарный город Севастополь
Новый Париж Миттерана
Парадоксы Советской архитектуры
Реконструкция города Фрунзе
Реконструкция столицы Узбекистана
Софиевка - природа и искусство
Строительство по американски
Строительтво в Чикаго
Тектоника здания
Австрийская архитектура
Постмодернизм в Польше
Промышленное строительство
Строительство в Японии
Далее
|
Главная -> Источники электропитния 5 3 2 U1
I 7 9 I loL
Рис. 3.47. Источник электропитания 5 В, 60 А Таблица 3.15. Перечень компонентов источника электропитания 5 В 60 А
Выходная часть источника, начиная с усилителя мош,ности УМ, представляет собой два параллельно включенных канала, в состав которых входят трансформаторы TV1 и TV2, выпрямительные диоды VD1...VD4 с шунтирующими цепочками R1C1, R2C2, R3C3, R4C4, дроссели L1 и L2, конденсаторы С5...С8. Трансформаторы TVl и TV2 выполнены на магнитопроводах Ш12х15 из феррита М2000НМ1. Несущими конструкциями функциональных узлов служат печатные платы, которые крепятся на шасси источника. Узлы УУ и ДИЭП выполнены на одной печатной плате. Диоды VD1...VD4 устанавливаются на радиатор, который служит боковой стенкой источника. 3.5. Источники электропитания персональных ЭВМ Источники электропитания персональных ЭВМ (ПЭВМ) рассчитаны на входное напряжение однофазного переменного тока (в большинстве случаев) или напряжение постоянного тока. Выходные каналы обычно имеют напряжения +5, +12, минус 5, минус 12 В постоянного тока. Источники выполняются с выходной мощностью всех каналов от 65 до 350 Вт (табл. 3.16). Если требуется мощность выше 250 Вт, то целесообразно использовать несколько источников из указанного ряда. Таблица 3.16. Параметры источников электропитания профессиональных ПЭВМ
Электрические схемы большинства современных источников электропитания ПЭВМ выполняются на базе двухтактного полумостового инвертора. Различие их определяется, в основном, способом возбуждения устройства запуска (с самовозбуждением или с принудительным возбуждением). Входные цепи В состав входных цепей могут входить следующие компоненты: входной трехштыревой разъем; сетевой выключатель; выходной трехгнездовой разъем для подключения кабеля электропитания дисплея; плавкий предохранитель; ограничивающий терморезистор; помехоподавляющий фильтр; сетевой выпрямитель; сглаживающий фильтр; разрядный резистор. Типовая схема входных цепей источника показана на рис. 3.48. Плавкий предохранитель F1 служит для отключения источника от сети при неисправности (коротком замыкании или перегрузке) во входных цепях источника. Инерционность предохранителя и разброс уставки срабатывания по току не обеспечивают надежную защиту источника при перегрузках или коротком замыкании в нагрузке. - -1 VD1 VD4 Рис. 3.48. Входные цепи источника электропитания ПЭВМ Терморезистор RT1 имеет отрицательный ТКС и предназначен для ограничения броска зарядного тока через конденсаторы. При включении источника терморезистор находится в холодном состоянии и его сопротивление составляет несколько Ом, благодаря чему ограничивается бросок зарядного тока через конденсаторы полумостовой схемы инвертора. Прохождение тока через терморезистор приводит к его нагреву и снижению сопротивления, что обеспечивает малые потери напряжения. После выключения источника из сети рекомендуется выдержать паузу в течение одной-двух минут перед следующим включением источника в сеть, чтобы схема успела перейти в исходное состояние. Помехоподавляющий фильтр ППФ предназначен для снижения уровня высокочастотных импульсных помех из сети в источник и из источника в сеть. В состав ППФ обычно входят дроссель и конденсаторы. Вносимое затухание в полосе пропускания характеризуется падением напряжения на фильтре, которое обычно не превышает 2% номинального напряжения сети. Конденсатор С1 оказывает значительное сопротивление для тока сети, в то же время для
|