Можно ли использовать компьютерный блок питания

Содержание статьи

Могу ли я использовать блок питания моего старого компьютера в новом компьютере? — Оки Доки

Один из лучших способов снизить стоимость обновления вашего ПК – это повторно использовать некоторые старые компоненты. Вы можете сохранить некоторые детали, например, звуковую карту, DVD-привод и, в частности, блок питания (БП).

В случае блока питания это может сэкономить до 150 долларов. Хотя графическая карта, процессор, материнская плата и оперативная память могут нуждаться в обновлении, блок питания не нуждается в этом.

Но ваш старый блок питания действительно многоразового использования? Можете ли вы использовать старый блок питания для нового компьютера? Давайте выясним, будет ли надежным и хватит ли мощности.

Поиск и извлечение блока питания вашего компьютера

Настольные ПК, будь то вертикальные или горизонтальные, будут иметь блок питания на обратной стороне. Наряду со всеми другими кабелями для звуковых и USB-устройств, вы найдете подключенный кабель питания. Это будет сопровождаться стандартным двухпозиционным тумблером и выпускным вентилятором для охлаждения.

Теперь вы знаете, где находится блок питания на задней панели вашего ПК. Но как насчет внутри?

Прежде чем продолжить, убедитесь, что компьютер выключен, а блок питания отключен от сети. Вы также должны принять антистатические меры предосторожности

для поддержания целостности вашего оборудования.

Если вы снимаете корпус, вы должны увидеть блок питания или хотя бы отработать его положение. Но это может быть трудно достичь физически. Обычно это относится к следующему из проводов, но это также может быть связано с положением дисковода DVD или даже с вентилятором процессора и оперативной памятью.

Чтобы извлечь блок питания, надежно отсоедините кабели питания от материнской платы, процессора, дисковода и других компонентов. Свяжите их с боковой стороны корпуса, ненадолго закрепив кабельной стяжкой.

Затем удалите крепежные винты блока питания на задней части корпуса. Сохраните их на потом, затем извлеките блок питания из корпуса ПК.

При демонтаже ПК всегда следует сначала извлекать блок питания из корпуса.

Понимание вашего источника питания

Хотя спецификации вашей компьютерной системы можно анализировать с помощью инструментов для тестирования

блок питания отличается. Чтобы узнать больше об этом, вам нужно взглянуть на устройство.

Вы должны были заметить, что блок питания имеет метку с указанием максимальной мощности и другой информации. Хотя ярлыки различаются в зависимости от модели и производителя, должен быть раздел, описывающий максимальную нагрузку или мощность.

Это общее количество энергии, которое блок питания может обрабатывать в целом. Вы можете использовать эту цифру и сравнить ее с рекомендациями для нового оборудования, которое вы хотели бы приобрести.

Большинство блоков питания также имеют раздел, описывающий выход для каждого типа напряжения. Это список + 5 В, + 3,3 В, + 12 В и т. Д. Каждое значение отображается вместе с номиналом усилителя. Обратите особое внимание на значение 12 В (он же рельс). Видеокарта, которая часто является одним из самых энергоемких компонентов в системе, потребляет энергию от нее.

Чтобы запустить умеренно мощную видеокарту, ищите блок питания с напряжением около 30 А на шине 12 В.

Если для устанавливаемых компонентов достаточно максимальной мощности и шины 12 В, проблем не должно быть.

Будет ли старый блок питания оставаться надежным?

Некоторые производители являются надежными и производят блоки питания, которые работают до или даже за пределами своих спецификаций. Другие больше заботятся о смене юнитов. Чтобы узнать больше, найдите бренд вашего блока питания (указан на этикетке) и проверьте его репутацию в Интернете. Нет бренда? Возможно, пришло время покупать новый блок питания.

Плохие вещи могут случиться с плохо изготовленными блоками питания. Блок питания с маркировкой 750 Вт может изо всех сил поставлять более 500 Вт. Некоторые материалы будут даже курить и гореть, когда они выходят из строя.

Хотя старые блоки питания могут работать, это может быть связано с тем, что вашему старому оборудованию ПК не нужно слишком много энергии.

Модернизация процессора, материнской платы и видеокарты может изменить это.

Отказ источника питания в худшем случае может вывести из строя другие компоненты вашего компьютера или даже загореться. Переход на надежный привод от таких компаний, как Antec, Corsair или Cooler Master, часто является лучшим выбором.

Подключите старый блок питания к новой материнской плате

После подтверждения возможностей и мощности вашего старого блока питания сделайте несколько проверок:

  • Вытрите блок питания – вам может понадобиться пылесос для удаления пыли из вентилятора.
  • Убедитесь, что все кабели находятся в хорошем состоянии и не имеют трещин в изоляции.
  • Убедитесь, что вилки не треснуты и не сломаны.
  • Сравните разъемы блока питания с материнской платой и другими новыми компонентами, которые вы планируете обновить.

(Так как некоторые разъемы на старых блоках питания отсутствуют, это может помешать использовать старый блок питания на «новом» компьютере.)

В то время как современные материнские платы поддерживают 24-контактное подключение первичного питания, некоторые старые блоки питания будут иметь только 20-контактный разъем. К счастью, они редки – хотя 20-контактный разъем может работать, его лучше избегать. Если есть также 4-контактный (два на два) разъем, у вас должно быть все в порядке. Это, вероятно, будет иметь слот для крепления к 20-контактной полосе.

Читайте также:  Можно ли использовать материнский на покупку дома

Современные компьютеры требуют больше энергии, чем может обеспечить 20-контактный источник питания. Использование такого блока питания может привести к сбоям питания, что может вызвать проблемы с операционной системой. Это также может повлиять на целостность ценных личных данных, хранящихся на жестком диске (HDD).

Некоторые материнские платы требуют 8-контактный (два ряда по четыре) вторичного соединения для процессора. Процессор часто будет работать без 4-контактного соединения, но в некоторых ситуациях он может работать нестабильно. Переходник Molex на 8-контактный ATX обычно решает любые проблемы, которые могут возникнуть, например, из-за разгона.

Подключение современных компонентов ПК к старому источнику питания

Это не просто материнская плата, которую вам нужно подключить к старому блоку питания. Видеокарты и устройства хранения данных нуждаются в питании, и есть большая вероятность, что вам понадобятся некоторые адаптеры для совместимости.

Когда-то видеокарты были наполнены питанием прямо с материнской платы. Хотя большинство материнских плат имеют встроенный видеовыход, для игр требуются дискретные видеокарты.

Хотя цены (и мощность) варьируются, даже недорогим картам обычно требуется выделенное 6-контактное подключение питания PCI Express. Некоторым даже нужны два 6-контактных или 8-контактный. Вы часто сможете питать карту, используя несколько соединений Molex с адаптером,

Некоторые видеокарты могут поставляться с этими адаптерами в коробке. Но обратите внимание, что более мощные карты могут не работать с этим решением.

Когда дело доходит до жестких дисков и твердотельных накопителей (SSD), вы можете обнаружить, что на старом блоке питания отсутствуют разъемы питания SATA. Опять же, адаптер можно использовать, на этот раз Переходник Molex на SATA,

Что делать, если вы не можете использовать свой старый блок питания?

Надеюсь, вы обнаружите, что можете использовать свой старый блок питания и сэкономить несколько долларов. Просто убедитесь, что он поцарапан, потратьте некоторое время на его очистку и убедитесь, что кабели не изношены. Проверьте номинальное напряжение, чтобы убедиться, что оно подходит для вашей новой сборки ПК.

Если нет, пришло время заменить ваш старый блок питания.

Вы найдете, что выбор сменных блоков питания является значительным. Чтобы помочь, ознакомьтесь с нашим руководством по покупке нового блока питания

прежде чем совершить расходы.

Источник

Блок питания из компьютерного блока питания ATX: схемы переделки в лабораторный или регулируемый, в зарядное устройство

Автор Акум Эксперт На чтение 13 мин. Просмотров 34.6k. Опубликовано 10.03.2020

Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.

Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера

Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.

На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.

Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей  подается после включения этого тумблера.

Для подачи напряжения на этот БП служит механический выключатель 

Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on, и БП, а значит, и сам компьютер включаются.

Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается — это слышно даже по шуму вентилятора.

Перемычка имитирует команду процессора «включить БП»

Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой

Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.

Расцветка и назначение проводов блока питания ATX

Цвет

Назначение

Примечание

черныйGNDпровод общий минус
красный+5 Восновная шина питания
желтый+12 Восновная шина питания
синий-12 Восновная шина питания (может отсутствовать)
оранжевый+3.3 Восновная шина питания
белый-5 Восновная шина питания
фиолетовый+5 VSBдежурное питание
серыйPower goodпитание в норме
зеленыйPower onкоманда запустить БП

Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом (Power on) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.

Фиолетовый провод (+5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу (Power good) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.

Читайте также:  Можно ли соковыжималку использовать как мясорубку

Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания

А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.

Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.

Схема блока питания ATX, переделкой которого мы займемся

Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.

Лишние провода нужно выпаять

Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.

Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором — контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.

Назначение выводов интегральной микросхемы TL494 и ее аналогов

Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.

Эти дорожки надо перерезать

Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.

Доработанная схема ШИМ контроллера теперь уже лабораторного блока питания

Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.

Приборы могут быть любого типа, важен лишь предел измерения

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Первое включение нашего лабораторного блока питания производим через лампу накаливания 220 В мощностью 60 Вт. Это поможет избежать проблем, если мы наделали ошибок в монтаже. Если лампа не светится или светится вполнакала, а блок питания запустился, то все в порядке. Если лампа горит в полный накал, а блок питания молчит, то придется искать ошибки.

Включение блока питания через балластную лампу

Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку —  2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.

Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения — на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы — плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.

Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.

Как сделать зарядное устройство

Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.

Прибор для зарядки постоянным напряжением

Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.

Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.

А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.

Читайте также:  Можно ли использовать испорченный сыр для пиццы

Оставляем только те провода, которые нам нужны, остальные выпаиваем или просто откусываем

Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.

Этот резистор отвечает за величину выходного напряжения

Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.

Установленный переменный резистор вместо постоянного

Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.

Эти детали нужно выпаять

Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый — плюс, черный — минус).

Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.

Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13.8 В.

Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.

Зарядник с регулировкой тока и напряжения

Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.

В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.

Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.

Отключаем стабилизацию напряжения

Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.

Отключаем узел защиты по перенапряжению

Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.

Схема узла регулировки напряжения и тока

На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.

Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй — 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.

Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.

Здесь транзистор и стабилизаторы размещены на радиаторе от процессора

Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.

Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.

Источник