Представлен мануал по переделке обычного ATXкомпьютерного блока питания для зарядки автомобильных аккумуляторов. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв. FSP3528 с цепью 3,3V R29, R33, C24, L5. Вырезаем проводник. Удаляем с платы БП. Переделка Бп На Шим 3528' title='Переделка Бп На Шим 3528' />При разработке этой методики ставилась задача переделки блока питания компьютера ATX12V, выполненного на основе микросхемы FSP3528, при. Основная сложность при переделке связана с отсутствием в сети информации о специализированной микросхеме ШИМконтроллера 3528 фирмы FSP. В сети интернет можно найти очень много описаний и способов переделок БП АТХ под свои нужды, от зарядных устройств до лабораторных блоков питания. Схема вторичных цепей БП ATX от брэнда производителя FSP примерно одинакова Описывать подробности работы схемы нет смысла, так как. Переделка ATX до ЛБП 1 Подготовка Duration 651. Демянчук Ярослав 24,895 views middot 651. Переделка компьютерного БП на ШИМ КА3511. ПК ATXЛБП. Переделка ИБП ПК с ШИМ FSP3528 ч. Предистория. Регулировка напряжения. В интернете нашел описание микросхемы FSP3528. Вскрыл свой БП ПК. Похоже, мне попался древний БП, без платы ШИМ. Для начала срисовал цепи, которые будут корректироваться или удаляться. Микросхема ШИМ контроллера FSP3. Если раньше элементная база системных блоков питания не вызывала ни каких вопросов в них использовались стандартные микросхемы, то сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда отдельные разработчики блоков питания начинают выпускать собственную элементную базу, не имеющую прямых аналогов среди элементов общего назначения. Одним из примеров подобного подхода является микросхема FSP3. FSP. C микросхемой FSP3. FSP ATX 3. 00. GTF FSP A3. FC FSP ATX 3. PNR FSP ATX 3. PNR FSP ATX 4. PNR FSP ATX 4. PNR Сomponent. Pro ATX 3. GU. Рис. 1 Цоколевка микросхемы FSP3. Но так как выпуск микросхем имеет смысл только при массовых количествах, то нужно быть готовым к тому, что она может встретиться и в других моделях блоков питания фирмы FSP. Прямых аналогов этой микросхемы пока не приходилось встречать, поэтому в случае ее отказа, замену необходимо осуществлять на точно такую же микросхему. Однако в розничной торговой сети приобрести FSP3. FSP, отбракованных по каким либо другим соображениям. Рис. 2 Функциональная схема ШИМ контроллера FSP3. Микросхема FSP3. 52. DIP корпусе рис. Назначение контактов микросхемы описывается в таблице 1, а на рис. В таблице 1 для каждого вывода микросхемы указано напряжение, которое должно быть на контакте при типовом включении микросхемы. А типовым применением микросхемы FSP3. Об этом субмодуле речь пойдет в этой же статье, но чуть ниже. Таблица 1. Назначение контактов ШИМ контроллера FSP3. Внутри микросхемы контакт соединен с неинвертирующим входом ШИМ компаратора. На этом выводе формируется напряжение, являющееся разностью входных напряжений усилителя ошибки EA и EA конт. Во время нормальной работы микросхемы, на контакте присутствует напряжение около 2. В. 3. EA Вход. Инвертирующий вход усилителя ошибки. Внутри микросхемы этот вход смещен на величину 1. В. Опорное напряжение величиной 1. В формируется внутренним источником. Во время нормальной работы микросхемы, на контакте должно присутствовать напряжение 1. В. 4. EAВход. Не инвертирующий вход усилителя ошибки. Этот вход можно использовать для контроля выходных напряжений блока питания, т. В реальных схемах, на этот контакт подается сигнал обратной связи, получаемый сум мированием всех выходных напряжений блока питания 3. V5. V1. 2V. Во время нормальной работы микросхемы, на контакте должно присутствовать напряжение 1. В. 5. TREM Контакт управления задержкой сигнала ONOFF сигнала управления включением блока питания. К этому выводу подключается времязадающий конденсатор. Если конденсатор имеет емкость 0. Ф, то задержка при включении Ton составляет около 8 мс за это время конденсатор заряжается до уровня 1. В, а задержка при выключении Toff составляет около 2. В. Во время нормальной работы микросхемы, на этом контакте должно присутствовать напряжение около 5. В. 6. REMВход. Вход сигнала включениявыключения блока питания. В спецификации на разъемы блоков питания ATX этот сигнал обозначается, как PS ON. Сигнал REM является сигналом TTL и сравнивается внутренним компаратором с опорным уровнем 1. В. Если сигнал REMстановится ниже 1. В микросхема ШИМ запускается и блок питания начинает работать. Если же сигнал REMустановлен в высокий уровень более 1. В, то микросхема отключается, а соответственно отключается и блок питания. На этом контакте напряжение может достигать максимального значения 5. В, хотя типовым значением является 4. В. Во время работы на этом контакте должно наблюдаться напряжение, величиной около 0. В. 7. RT Частотозадающий резистор внутреннего генератора. При работе, на контакте присутствует на пряжение, величиной около 1. В. 8. CT Частотозадающий конденсатор внутреннего генератора. Во время работы на контакте должно наблюдаться пилообразное напряжение. DETВход. Вход детектора превышения напряжения. Сигнал этого контакта сравнивается внутренним компаратором с внутренним опорным напряжением. Этот вход может использоваться для контроля питающего напряжения микросхемы, для контроля ее опорного напряжения, а также для организации любой другой защиты. При типовом использовании, на этом контакте во время нормальной работы микросхемы должно присутствовать напряжение, величиной примерно 2. В. 1. 0TPG Контакт управления задержкой формирования сигнала PG Power. Good. К этому выводу под ключается времязадающий конденсатор. Конденсатор емкостью 2. Ф обеспечивает времен ную задержку 2. Опорными напряжениями для этого времязадающего конденсатора яв ляются 1. В при заряде и 0. В при разряде. Типовое на пряжение на этом выводе равно 5. В. 1. 1PGВыход. Сигнал Power. Good питание в норме. Высокий уровень сигнала означает, что все выходные напряжения блока питания соответствуют номинальным значениям, и блок питания работает в штатном режиме. Низкий уровень сигнала означает неисправность блока питания. Состояние этого сигнала при нормальной работе блока питания это 5. В. 1. 2VREFВыход. Высокопрецизионное опорное напряжение с допустимым отклонением не более. Типовое значение этого опорного напряжения составляет 3. В. 1. 3V3. 3. Вход. Сигнал защиты от превышения напряжения в канале 3. В. На вход подается напряжение напрямую с канала 3. V. 1. 4V5. Вход. Сигнал защиты от превышения напряжения в канале 5 В. На вход подается напряжение напрямую с канала 5. V. 1. 5V1. 2Вход. Сигнал защиты от превышения напряжения в канале 1. В. На вход подается напряжение с канала 1. V через резистивный делитель. В результате использования делителя, на этом контакте устанавливается напряжение примерно 4. В при условии, что в канале 1. Vнапряжение равно 1. В1. 6PTВход. Вход дополнительного сигнала защиты от превышения напряжения. Этот вход может использоваться для организации защиты по какому либо другому каналу напряжения. В практических схемах этот контакт используется, чаще всего, для защиты от короткого замыкания в каналах 5. Vи 1. 2V. В практических схемах на этом контакте устанавливается напряжение, величиной около 0. В. При повышении напряжения до величины 1. В, срабатывает защита и микросхема блокируется. GND Земля1. 8DTCВход. Вход регулировки мертвого времени времени, когда выходные импульсы микросхемы неактивны см. Неинвертирующий вход внутреннего компаратора мертвого времени смещен на 0. В внутренним источником. Это позволяет задать минимальное значение мер твого времени для выходных импульсов. Чем больше напряжение, тем меньше длительность рабочего цикла и больше время мертвого времени. Этот контакт часто используется для формирования мягкого старта при включении блока питания. В практических схемах на этом контакте устанавливается напряжение величиной примерно 0. В. 1. 9C2. Выход. Коллектор второго выходного транзистора. После запуска микросхемы, на этом контакте формируются импульсы, которые следуют в противофазе импульсам на контакте С1. C1. Выход. Коллектор первого выходного транзистора. После запуска микросхемы, на этом контакте формируются импульсы, которые следуют в противофазе импульсам на контакте С2. Рис. 3 Основные параметры импульсов. Микросхема FSP3. 52. ШИМ контроллером, разработанным специально для управления двухтактным импульсным преобразователем системного блока питания персонального компьютера. Особенностями этой микросхемы являются наличие встроенной защиты от превышения напряжений в каналах 3. V5. V1. 2V наличие встроенной защиты от перегрузки короткого замыкания в каналах 3. Зарядное устройство на основе блока питания ATXУ компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от 2. Вт и выше, есть один существенный недостаток отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, поскольку у последнего в начальный момент времени зарядный ток достигает нескольких десятков ампер. Добавление в БП схемы ограничения тока позволит избежать его отключения даже при коротком замыкании в цепях нагрузки. Зарядка автомобильного аккумулятора происходит при постоянном напряжении. При этом методе в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Заряд аккумулятора таким методом в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить запуск двигателя. Сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. Сила зарядного тока в первоначальный момент может достигать 1,5. С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий, а наиболее распространнные БП ATX мощностью 3. Вт не в состоянии без последствий для себя отдать ток более 1. А. Максимальный начальный зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5. А. Напряжение холостого хода регулируется и для заряда стартрного аккумулятора может составлять 1. Схема вторичных цепей БП рисовалась по плате, и несмотря на тщательную проверку, незначительные ошибки, к сожалению, не исключены. На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП. Для удобной работы с платой БП последняя извлекается из корпуса, из не выпаиваются все провода цепей питания 3,3. V, 5. V, 1. 2V, 1. V, GND, 5. Vsb, провод обратной связи 3,3. Vs, сигнальная цепь PG, цепь включения БП PSON, питание вентилятора 1. V. Вместо дросселя пассивной коррекции коэффициента мощности установлен на крышке БП временно впаивается перемычка, провода питания 2. V, идущие от выключателя на задней стенке БП, выпаиваются из платы, напряжение будет подаваться сетевым шнуром. В первую очередь деактивируем цепь PSON для включения БП сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R4. C2. 8 устанавливаем перемычки. Убираем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющего силовыми транзисторами Q1, Q2 на схеме не показаны, а именно R4. R5. 1, R5. 8, R6. Q6, Q7, D1. 8. На плате БП контактные площадки коллектора и эмиттера транзистора Q6 соединяются перемычкой. После этого подаем 2. V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе. Далее отключаем контроль цепи питания 1. V. Удаляем с платы элементы R2. R2. 3, C5. 0, D1. Диод D1. 2 находится под дросселем групповой стабилизации L1, и его извлечение без демонтажа последнего о переделке дросселя будет написано ниже невозможно, но это и не обязательно. Удаляем элементы R6. R7. 0, C2. 7 сигнальной цепи PG. Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности. Затем отключается защита по превышению напряжения 5. В. Для этого выв. FSP3. 52. 8 контактная площадка R6. Vsb. На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв. V элементы L2, C1. R2. 0. Выпаиваются элементы L2, C1. C1. 8, R2. 0. Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности. Отключаем защиту по превышению напряжения 3,3. В. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв. FSP3. 52. 8 с цепью 3,3. V R2. 9, R3. 3, C2. L5. Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D1. D2. 5, U5, Q5, R2. R3. 1, R2. 8, R2. R3. 3, VR2, C2. 2, C2. C2. 3, C2. 4, а также элементы цепи ООС R3. R7. 7, C2. 6. После этого добавляем делитель из резисторов 9. Ом и 1,8 к. Ом, формирующий из источника 5. Vsb напряжение 3,3. В. Средняя точка делителя подключается к выв. Программа Расчета Шума Ограждающих Конструкций на этой странице. FSP3. 52. 8, вывод резистора 9. Ом подойдт резистор 9. Ом к цепи 5. Vsb, а вывод резистора 1,8 к. Ом к земле выв. FSP3. Далее, не проверяя работоспособность БП, отключаем защиту по цепи 1. В. Отпаиваем чип резистор R1. В контактной площадке R1. FSP3. 52. 8 сверлится отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R1. Ом и 1,8 к. Ом. Один вывод сопротивления подсоединяется к цепи 5. Vsb, другой к цепи R6. FSP3. 52. 8. Отпаиваем элементы цепи ООС 5. V R3. 6, C4. 7. После удаления ООС по цепям 3,3. V и 5. V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи 1. V R3. 4. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3. В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 2. Ом. При напряжении на выходе БП в 1. В, получаем R3. 4 UвыхUоп 1VR1R4. Ом, где Uвых, В выходное напряжение БП, Uоп, В опорное напряжение усилителя ошибки FSP3. В, VR1 сопротивление подстроечного резистора, Ом, R4. Ом. Номинал R3. 4 округляем до 1. Ом. Устанавливаем на плату. Конденсатор C1. 3 3. В желательно заменить на конденсатор 3. В и такой же добавить на место, освободившееся от C2. Плюсовой вывод С2. V1, напряжение 1. В снимается с контактных площадок 3,3. V. Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение 1. В. После всех внеснных в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже. Резисторы R1, R2, R4. Ток, протекающий в нагрузке, вызывает на нм падение напряжения, которое ОУ DA1. R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,2. В. Резистор R1. 0 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки до уровня 1. В, а значит, максимальный ток нагрузки до 1. А. Ток ограничения можно рассчитать по формуле I Ur0,0. Ur, В напряжение на движке R8, 0,0. Ом сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом. Выход усилителя ошибки DA1. R4. 0 на плате БП. До тех пор, пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1. БП работает в штатном режиме, и его выходное напряжение определяется выражением UвыхR3. VR1R4. 01оп. Однако, по мере того, как напряжение на измерительном шунте из за роста тока нагрузки увеличивается, напряжение на выв. DA1. 1 стремится к напряжению на выв. ОУ. Выходное напряжение БП начинает определяться уже другим выражением UвыхR3. VR1R4. 01Uоп Uош, где Uош, В напряжение на выходе усилителя ошибки DA1. Иными словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет чуть меньше установленного тока ограничения. Состояние равновесия ограничения тока можно записать так UшRшR3. VR1R4. 01Uоп UошRн, где Rш, Ом сопротивление шунта, Uш, В напряжение падения на шунте, Rн, Ом сопротивление нагрузки. ОУ DA1. 2 используется в качестве компаратора, сигнализируя с помощью светодиода HL1 о включении режима ограничения тока. Печатная плата под. Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания 5. Vsb, это С4. 1 2. V и С4. 5 1. 00. 0х. V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 2,2х. V на схеме не показаны. Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 2. В 5. 60х. 20. 0V лучше заменить на новые, большей мкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3. V должны быть обязательно с низким ЭПС серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя.