Доработка дешевых китайских Блоков питания ATX
Самый лучший вариант это приобретение и использование качественного блока питания. Но если нет возможности и/или есть желание усовершенствовать уже имеющийся у вас блок, то неплохие результаты можно получить и при доработке дешевого (бюджетного) блока питания. Китайские проектировщики, как правило, делают печатные платы по критерию максимальной универсальности, т. е. таким образом, чтобы в зависимости от количества установленных элементов можно было бы варьировать качеством и, соответственно, ценой.
Поэтому, если установить те детали, на которых сэкономил производитель, и еще кое-что поменять – получится блок средней ценовой категории. Конечно, его нельзя сравнивать с дорогими экземплярами, где топология печатных плат, схемотехника, и все детали изначально рассчитывалась для получения высокого качества.
Но для среднестатистического компьютера это вполне приемлемый вариант.
Все, что вы будете делать со своим БП – вы делаете на свой страх и риск!
Если Вы не обладаете достаточной квалификацией, то не читайте, что здесь написано и тем более ничего не делайте!
Прежде всего, нужно открыть БП и оценить размер самого большого трансформатора, если он имеет бирку, на которой вначале идут цифры 33 или выше и имеет размеры 3х3х3 см и больше – имеет смысл возиться. В противном случае у вас вряд ли получиться добиться приемлемого результата.
На фото 1 — трансформатор нормального блока питания, на фото 2 — трансформатор откровенного китайца.
Еще следует обратить внимание на габариты дросселя групповой стабилизации. Чем больше размеры сердечников трансформатора и дросселя, тем больше запас по токам насыщения.
Для трансформатора попадание в насыщение чревато резким падением КПД и вероятностью выхода из строя высоковольтных ключей, для дросселя — сильным разбросом напряжений в основных каналах.
Рис. 1 Типичный китайский блок питания ATX, сетевой фильтр отсутствует.
Наиболее критическими деталями в БП являются:
•Высоковольтные конденсаторы
•Высоковольтные транзисторы
•Высоковольтные выпрямительные диоды
•Высокочастотный силовой трансформатор
•Низковольтные диодные выпрямительные сборки
Доработка:
1.Для начала надо заменить входные электролитические конденсаторы, меняем на конденсаторы большей емкости, способные поместиться на посадочные места. Обычно в дешевых блоках их номиналы 220µF x 200V или в лучшем случае 330µF x 200V. Меняем на 470µF x 200V или лучше на 680µF x 200V.Эти конденсаторывлияют на способность блока держать кратковременное пропадание сетевого напряжения и на мощность выдаваемую Блоком Питания.
Рис. 2 Входные электролитические конденсаторы и высоковольтная часть блока питания, включающая выпрямитель, полумостовой инвертор, электролиты на 200V (330µF, 85 градусов).
Далее необходимо поставить все дроссели в низковольтную часть БП идроссель сетевого фильтра (место для его установки).
Дроссели можно намотать самому на ферритовом кольце диаметром 1- 1,5 см медным проводом с лаковой изоляцией сечением 1,0-2,0 мм 10-15 витков. Можно так же взять дроссели от неисправного БП. Еще нужно распаять сглаживающие конденсаторы в пустующие места низковольтной части. Емкость конденсаторов следует выбирать максимальной, но так чтобы он мог поместиться на штатное место.
Обычно достаточно поставить конденсаторы 2200µF на 16V серияLow ESR 105 градусов, в цепи +3.3V, +5V, +12V.
В выпрямительных модулях вторичных выпрямителей заменяем все диоды на более мощные.
Энергопотребление компьютеров в последние время, в большей степени возрастало по шине + 12V (материнские платы и процессоры), поэтому в первую очередь нужно обратить внимание наэтот модуль.
Типичный вид выпрямительных диодов:
1. — Диодная сборка MBR3045PT (30А) — Устанавливаются в дорогих блоках питания;
2. — диодная сборка UG18DCT (18А) — менее надежные;
3. — диоды вместо сборки (5А) — самый ненадежный вариант, подлежащий обязательной замене.
Канал +5V Stby — Диод дежурного режима FR302 меняем на 1N5822. Там же ставим недостающий фильтрующий дроссель, а первый конденсатор фильтра увеличиваем до 1000μF.
Канал +3,3V — сборку S10C45 меняем на 20C40 (20A/40V), к имеющейся емкости 2200uF/10V, добавляем еще 2200uF/16V и недостающий дроссель. Если канал +3,3V реализован на полевике, то ставим транзистор мощностью не менее чем на 40А/50V (IRFZ48N).
Канал +5V — Диодную сборку S16C45 меняем на 30C40S. Вместо одногоэлектролита 1000uF/10V, ставим 3300uF/10V + 1500uF/16V.
Канал +12V — Диодную сборку F12C20 меняем на две в паралель UG18DCT (18А/200V) или F16C20 (16A/200V) . Вместо одного конденсатора 1000uF/16V, ставим — 2шт 2200μF/16V.
Канал -12V — Вместо 470μF/16V, ставим 1000μF/16V.
Итак, ставим 2 или 3 диодные сборки MOSPEC S30D40 (цифра после D – напряжение – чем больше, тем нам спокойнее) или F12C20C – 200V и аналогичные по характеристикам, 3 конденсатора 2200 μF х 16вольт, 2 конденсатора 470μF х 200V. Электролиты, ставить только низкоимпедансные из серии 105 градусов! — 105*С.
Рис. 3 Низковольтная часть блока питания. Выпрямители, электролитические конденсаторы и дроссели, некоторые отсутствуют.
Если радиаторы блока питания выполнены в виде пластин с прорезанными лепестками, разгибаем эти лепестки в разные стороны, чтобы максимально повысить их эффективность.
Рис. 5 Блок питания ATX с доработанными радиаторами охлаждения.
Дальнейшая доработка БП сводится к следующему. Как известно в БП каналы +5 вольт и +12 вольт стабилизируются и управляются одновременно. При установленном +5 вольт реальное напряжение на канале +12 составляет 12,5 вольт. Если в компьютере сильная нагрузка по каналу +5 (система на базе AMD), то происходит падение напряжения до 4,8 вольт, при этом напряжение по каналу +12 становится равным 13 вольтам. В случае с системой на базе Pentium сильнее нагружается канал +12 вольт и там все происходит наоборот. В силу того, что канал +5 вольт в БП выполнен гораздо качественнее, то даже дешевый блок будет без особых проблем питать систему на основе AMD. Тогда как энергопотребление Pentium гораздо больше (особенно по +12 вольтам) и дешевый БП нужно обязательно дорабатывать.
Завышенное напряжение по каналу 12 вольт очень вредно для жестких дисков. В основном нагрев HDD происходит по причине повышенного напряжения (больше чем 12,6 вольт). Для того чтобы уменьшить напряжение 13 вольт достаточно в разрыв желтого провода, питающего HDD, впаять мощный диод, например КД213. В результате напряжение уменьшится на 0.6 вольт и составит 11.6 – 12,4V, что вполне безопасно для жесткого диска.
В результате модернизировав, таким образом, дешевый блок питания ATX, можно получить неплохой БП для домашнего компьютера, который к тому же будет гораздо меньше греться.
Подключение блоков питания последовательно увеличивает напряжение*
* в случае параллельного или последовательного соединения можно использовать только блоки питания с одинаковыми характеристиками.
Чаще бывает, что срочно требуется блок питания на 24V или 36V, а в ближайшем магазине продаются только на 12V. В таком случае последовательно соединив два или три блока питания, вы увеличите общее напряжение (P = P1 + P2), а мощность и ток останутся неизменными (P = P1 + P2; I = I1 + I2).
В случае последовательного подключения блоков питания между собой соединяются клеммы противоположных (+ -, — +).
Практика.
Частоту можно изменить заменив конденсатор C или(и) резистор R на другой номинал.
Было бы правильно поставить конденсатор с меньшей емкостью, а резистор заменить на последовательно соединенные постоянный резистор и переменный типа СП5 с гибкими выводами.
Затем, уменьшая его сопротивление, измерять напряжение, пока напряжение не достигнет 5.0 вольт. Затем впаять постоянный резистор на место переменного, округлив номинал в большую сторону.
Я пошел по более опасному пути — резко изменил частоту впаяв конденсатор меньшей ёмкости.
По формуле получаем
f=61,1 кГц
После замены конденсатора
f =91,6 кГц
частота увеличилась на 50% соответственно и мощность возросла.
Если R не будем менять, то формула упрощается:
Или если С не будем менять, то формула :
Проследите конденсатор и резистор подключенные к 5 и 6 ножкам микросхемы. и замените конденсатор на конденсатор с меньшей ёмкостью.
Увеличение мощности БП стандарта ATX путём увеличения частоты преобразования.
Для примера возьмем БП на TL494/KA7500. Частота преобразования определяется частным от деления коэффициента преобразования самого ШИМ (для вышеозначенных — k = 1.2, исходя из даташитов) на произведение С на выводе 5 на R на выводе 6.
Т.е. (из даташита): f = k / (Ct*Rt) -> 1,2 / (0,01 * 12) = 10KhZ. Подставляя значения из доступных схем, получаем частоту от 40 до 60KhZ.
Требуется определить максимальную допустимую частоту, при которой уже заметно увеличение мощности при тех же компонентах, но и при которой надежность БП (т.е. склонность к выходу из строя) значимо не пострадает.
Я начал с 75KhZ. Подопытный кролик — FA-5-2, ибо не жалко. Прироста мощности особенного не ощущаю, меньше колебания напряжений при смене нагрузки, что уже плюс. Минус — более сильный нагрев силовых ключей.
Также интересует переработка схем на 2005, 2003, 3511 и пр. Но с этим позже.
- 17260 просмотров
Повышение частоты преобразования, в значительной мере, потянет за собой замену силовых транзисторов и диодов на элементы с меньшими задержками, плюс переделка цепей раскачки, т.к. существующая может не обеспечить требуемую скорость открывания-закрывания. А результат в 25% «разгона» очень даже хорошо!
Взялся за некий URAMAN-450 KY-450ATX. Схема на AT2005, частотозадающий конденсатор 2200 пф. заменил на суммарную ёмкость 1800пф., больше частоту повышать пока не рискую. Нагрев ключей существенный, оба D4515 заменил на 13009L, помогло ненамного. Нагрев ДГС и основного трансформатора увеличился несущественно, т.е. можно этим пренебречь.
В целях уменьшения нагрева и улучшения охлаждения сменил все диодные сборки (+5 и +12 поставил в дуал, о синхронном выпрямителе этот БП пусть помечтает) , RC цепочки на вторичных обмотках основного трансформатора перерасчитал, заменил. Заменил транс дежурки на подобный двойного размера — благо используется только обмотка для +5VSB.
ДГС там нормальный — менять не стал, сойдет. Не в нём счастье.
Возник вопрос — каким образом можно снизить нагрев ключевых (13009L) ? RC цепочки на вторичных обмотках основного трансформатора как-то влияют на их режим? Что еще можно предпринять с данной целью?
Думаю, заменить транзисторы раскачки на более мощные с максимальным h21e.
Заменить на более быстрые диоды, параллельные ключам. Или вообще вместо 13009 поставить транзисторы из строчной развертки с диодами?
О! Вспомнил, откуда я вдруг стал такой умный
rumlin.narod.ru/powerfr.htm
У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.
UF? Надо попробовать.
Недёшево выйдет, но за идею спасибо! Попробую.
где k — коэффициент зависящий от микросхемы, как от конкретной модели, так и от производителя. У TL494 он равен 1,1
Хм. Где он такие TL494 берёт? В Голландии, что-ли?
Силовые на полевики заменить. В одной из статей о доработке БП (к сожалению, где видел, уже не помню) автор ставил советские КП вместо 4106.
Как поднять напряжение блока питания компьютера?
В общем, мы отрыли подобный блок питания, с которым столкнулся наш читатель: Codegen 250XA. ШИМ – КА7500В (аналог TL494) + AD393.
Для удобства прикрепляем схему Codegen 250W.
Первым делом ищем резисторы, которые соединяют первую ножку КА7500В с шиной +5 и +12 В.
Изменяя номинал этих резисторов, мы можем менять режим работы ШИМ и соответственно выходное напряжение блока питания.
Это резисторы R33 и R34. Выпаиваем один из них, например тот, который соединен из линией +5 В — R33.
Измеряем его сопротивление – 4,7 кОм.
Далее ищем переменный резистор на 22 кОм и настраиваем его на сопротивление близкое к 4,7 кОм.
Подпаиваем его на место, стоявшего на плате резистора и включаем блок питания. На выходе должно быть 12 В.
Уменьшая сопротивление переменного резистора можно изменить выходное напряжение примерно до 12,8 — 13 В, дальше блок питания уйдет в защиту и отключится.
Что бы иметь возможность поднять его еще выше – просто убираем с платы стабилитрон ZD1.
После удаления стабилитрона напряжение можно подымать дальше 14,5 В.
Или при необходимости 15 В. Без замены выходных конденсаторов выше 16 В подымать не стоит, они рассчитаны на максимальное напряжение в 16 В.
Надеемся, эта небольшая заметка поможет начинающим радиолюбителям в их переделках, а вопрос, как поднять напряжение блока питания компьютера больше не будет их тревожить.
Можно ли увеличить мощность блока питания компьютера
Может кто подскажет. Может в рукопашную рассчитать.
Просто впервые с таким столкнулся, а полторы килогривни на БП тратить не желаю.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 12:34
ЗЫ, не уходи из темы , плис, до ее окончательного решения.
Пошёл посцу посцылке!
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 13:31
Не совсем то. Там кольца. Да и под другую задачу этот БП.
http://article.tech-labs.ru/36_29786_2.html
Имхо: нужно намотать ДГС на более толстом кольце, входные литы, радиаторы, и этого хватит..
Стабильность увеличится, комп более 250 ватт помоему не жрет..
А впереди маячит установка 4х ядрового фенома и видяхи путней. Так что не менее 550-650вт необходимо, для более менее комфортной работы.
Что касаемо перемотки ДГС и увеличение номиналов входных цепей, то много от этого не получишь. Да — стабильность питающих напряжений возрастёт, уменьшиться перекос. Если установить диодные сборки на более высокий токовый порог, то даже мощность поднимется. Но незначительно, потому что ТПИ остаётся прежним. Даже если частоту задирать, (что очень проблемно, т.к. на нонеймах и так задрана до предела шоб на микроскопическом ТПИ снять заявленную мощность), всё равно толку от этих телодвижений крайне мало..
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 16:59
inventor писал: |
GamovИмхо: нужно намотать ДГС на более толстом кольце, входные литы, радиаторы, и этого хватит.. Стабильность увеличится, комп более 250 ватт помоему не жрет.. |
Шож это за комп такой? На микро атх штоли? Со встроенной видео? И одна планка памяти небось?
На кольце мотать больши проводом? Там по 12в и так 1,5 мм намотка! Куда ещё толще.
Это было актуально 10 лет назад.
Тут не топливо надо лучше заливать — тут движок менять надо.
можешь проверить на лампочках-умрёт через час,а при большей нагрузке свалиться в защиту,недаром китайцы блоки мощностью больше 500 ватт делают стереофоническом исполнении с двумя тпи и размер корпуса у них поболей будет.Хотя попадались 500 ватники внутри начинка от 350
Может гуру увидят ошибки?
«. кажеться,что придётся тебе второй б.п. ставить ещё в помощь первому из штатного блока на 350 ватт болше 400 не выжмешь. «
Ты по всей видимости невнимательно читаешь посты.
Силовые элементы будут подгоняться под требуемые параметры.
Какая разница генератору, сколько в нагрузке тянет?
По поводу двух ТПИ — я только в киловатниках такое видел. Все вплоть до 850вт — на одном ТПИ.
По крайней мере, если спалю первичку — ещё парочка для опытов найдётся.
Но думаю, что если вс делать по уму, то волшебного синего дымка я не увижу..
Единственное что смущает, так это то, что в реальности обмотки в реальных БП мотаются ну максимум двумя-тремя жилами, а прога даёт на 12в/60А аж 29 жил.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 00:53
И ещё непонятно, что обозначает 2+2 в количестве витков. Это что надо мотать две обмотки по 2 витка и их потом параллелить? Поясните пожалуйста.
Блин — этож однополярное со средней точкой. Шота я туплю. Видимо устал вчерась.
В общем приступаю к намотке.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 13:33
В общем решил методом сравнения с оригиналом. А то щас намотаю с ошибкой направления и буду тикать от разлетающихся осколков транзисторов..
потомки дядюшки мао стараються везде одурачить,
у меня на данный момент стоит сервачный zalman-овский питальник всего 350 ватт, тянет 4 винта сата, карту GTX9600 , проц core2 4000
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 12:20
проге 3D mark особо не доверяю, поэтому пробовал игрой, как там ее, короче кайлофдутти блек опс
работает в легкую, надо метро попробовать загнать
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 12:28
за качество фото извиняюсь, телефоном делал
по мере удивительный питальник, при заявленой мощности 450 ватт, он выдал 600 почти, видно сразу не китаец, стоит сетевой фильтр, диодные сборки и радиаторы преемлимо мощные
правда и тпи по размеру как в мп3-3
Gamov, как там дела обстоят? Зазор не помеха (ИМХО), немного падает габаритная мощность, а поскольку железо взято с запасом, то должно проканать (нужен эксперимент) Ждем отчета.
Решил мотать на торе.
Сейчас несколько нет времени на творчество. Мож на этой неделе выделю пол дня на сжигание.
Может у кого есть схема входных цепей мощного АТХ? Интересует номинал конденсатора средней точки. У меня 1мкфх250в. Но возможно увеличение выходной мощности повлечёт за собой песчёт входных цепей.
И вдруг у кого есть схема APFC с номиналами, в особенности дроссель интересует.
Дело движется потихоньку. Практически намотал трансформатор.
Если кому интересно, то:
1. было взято кольцо эпкос 40х24х16 N27;
2. частота была взята из расчёта по формуле для КА3511 и составила 110кГц (R=10кОм, С=1000pF)
3. в программе расчета от Владимира Денисенко Lite-CalcIT(1700) получились такие параметры:
.
Получилось довольно таки компактно уложить витки.
Но возник вопрос по схемотехнике. Я немного запутался.
Дело в том, что в родном включении (350вт) обмотка транса включена через 1 мкф на среднюю точку. По какой формуле расчитывать этот номинал, а то я шота не узрел нигде.
При замене обратил внимание, что есть штатное место для еще одного конденсатора.
Есть ли необходимость на такой БП поставить в параллель еще один конденсатор 16В 2200 мкФ?
Спасибо.
P.S.: на ATX-450PNR уже ставят по 2 шт.
На системной плате обнаружил 4 вспухших конденсатора 820 мкФ 6,3В. Я их заменил на 1000 мкФ 6.3В. ПК снова не включился, я открыл БП и увидел вспухший кондер.
Я его заменил. Сейчас ПК работает. Но на Ютьюбе есть видео https://www.youtube.com/watch?v=G0YBy9c9fVE&t=13s
Размещает такие темы на разных форумах,увеличивая кол-во просмотров этого ролика.Потом много денюх подымет
Ну этт ессно, закон Ома ни кто не отменял. Замени на аналогичный по проводимости в корпусе ТО220, желательно с изолированным корпусом и прикрутить к общему радиатору, а так то канал 3.3в можно попробовать удалить, посмотрев даташит на шим-контроллер(VREF2 and +SEN), слежение по большому счету идет от 5 и 12 в.
Но выше 13,9В у этого шим защита. Надо еще и ее нагнуть!))
Теоретически таки «да», на практике категорически «нет».
Компьютерный БП прямоходовый. Дроссель там не просто так, она накаливает и отдает энергию, а не просто пульсации сглаживает.
detector