Dm311 схема блока питания переделка

Обновлено: 07.07.2024


Конденсатор С7 замените.

Вложение Размер
shema_dezhurnogo_pitaniya_fsp_atx-400pnr.jpg 135.88 КБ

Легче всего создаются трудности.

Пробовать еще уменьшать резистор? Какое напряжение на C7 нужно получить?

Даже места для него нет.

Поставьте R7 как по схеме.
Поднимите напряжение на выходе до 5,2. Может быть замените С15

Подробнее о ШИМ контроллерах

Микросхем ШИМ очень большое разнообразие. Но принцип действия у всех одинаков. На схемах он часто называется PWM.

Наиболее популярные корпуса это DIP-8 и TO-220

Основные отличия ШИМ контроллеров:
1. Тип корпуса
2. Распиновка
3. Мощность
4. Частота работы

Схемы включения:
1. На примере Viper22

2. На примере DM311:

Второй вывод первичной идет на DRAIN 6,7,8
Минусовой общий провод на первый вывод
Второй вывод на VDD
Третий вывод это FB
Четвертый вывод это через обвязочный резистор на корпус.
Пятый вывод стартового питания бывает идет с плюса после входного кондера через резисторы. А бывает он запитывается с переменочки перед диодным мостом, через дополнительный диод и резисторы.
Часто бывает, что резистор или диод на стартовом питании вылетают и ШИМ не запускается.

3.Пример ШИМ на микросхеме STR A6252

4. Микросхема FSDM0565R


При подборе аналога, надо ставить микросхему не слабее по мощности и с такой же частотой.

Часто встречающиеся микросхемы:
1. Viper22
2. FSDM311
3. FSDH321
4. STR A6252

Подбор микросхемы ШИМ:
Если при ремонте, микросхему до Вас кто-то выпаял или она расколота и затруднительно её опознать, то можно воспользоваться специальным сервисом по опознанию микросхем. В этом сервисе необходимо ввести данные о том какие дорожки к каким выводам микросхемы на плате подходят.

Если мы подобрали по частоте, мощности и распиновке аналогичную микросхему, но у новой есть стартовое питание, а у старой нет, то надо посмотреть схему включения и возможно подать плюс через резистор на стартовое питание новой микросхемы.

Dm311 схема включения как работает


Открываем. Блок питания уже ремонтировали или меняли кулер, судя по непонятной изоленте на проводах.


Далее становится видна первоначальная причина, когда блок питания включался не с первого раза.

Меняем конденсатор на новый.


Так же сразу можно обратить внимание на непропай и обрыв дорожки в блоке APFC FSP ATX-400PNR. Верхняя дорожка просто поднималась над smd резистором, который правее. Всё пропаял и припаял перемычку лопнувшей дорожки.


Переворачиваем плату. На ней сверху слева видно потемнение. Значит, там находятся детали, которые сильно греются во время работы. Однако, их проверка не выявила каких-либо неисправностей.



Предохранитель рассчитан на 6,3 А. Ставим на место аналогичный.

Смотрим остальные детали в горячей части. Выявляем следующие неисправные:

Корпуса D209L треснули около выводов, и это хорошо видно на фото:



Вот, сравните размеры D209L и MJE13009:


Резисторы и микросхему меняем на аналогичные. Расположение этих элементов под радиатором силовых ключей:


Микросхема DM311 представляет собой Green Mode Fairchild Power Switch с интегрированным PWM.



Так выглядела горячая часть после замены всех неисправных элементов:


Итак, ещё раз, что было сделано:

  • заменили конденсатор дежурного режима;
  • заменили предохранитель;
  • заменили силовые ключи;
  • заменили резисторы;
  • заменили микросхему DM311;
  • пропаяли элементы дорожек APFC;
  • спаяли и заизолировали термоусадкой провода питания кулера;
  • почистили блок питания FSP ATX-400PNR от пыли.


При тестировании блок питания работал без нареканий.


Результаты теста fsp atx-400pnr


Наша группа Вконтакте, где можно задать вопрос, на который всегда будет дан ответ!

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843

Дата: 03.07.2018 // 0 Комментариев


Продолжая серию статей о самодельных лабораторных блоках питания, нельзя пройти мимо компьютерных блоков в основе которых лежит ШИМ контроллер серии UC38хх. В большинстве современных фирменных блоков ПК используется именно эта микросхема, что в перспективе позволяет своими руками создавать надежные и мощные источники питания. Сегодня у нас переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843, подопытным блоком станет INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0.

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843

Основные элементы блока питания INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0:


Ниже представлена принципиальная схема блока питания INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0, с которой нам предстоит работать.


Переделка такого компьютерного блока питания в лабораторный будет происходить в несколько этапов:

  1. Отключение супервизора WT7525 N140.
  2. Небольшие изменения в дежурке для питания вентилятора.
  3. Удаление лишних компонентов.
  4. Изготовление нового модуля управления блоком.
  5. Установка новых компонентов на плату и подключение модуля.
  6. Тесты.

Отключение супервизора WT7525 N140

Супервизор WT7525 N140 производит мониторинг напряжения на шинах блока, отслеживает перегрузку, отвечает за пуск и аварийную остановку. Для его отключения необходимо произвести два простых действия.


  1. Удаляем супервизор с платы и ставим перемычку от второго к третьему посадочному выводу микросхемы.
  2. Удаляем конденсатор дежурки С32. Если этого не сделать, будут наблюдаться проблемы со стартом блока. Если все прошло успешно — блок будет запускаться автоматически при включении в сеть. Стоит также отметить, если С32 неисправен, блок будет стартовать с ним, но, его присутствие дает помехи, добиться нормальной работы блока невозможно.

Модификация дежурки для питания вентилятора 12 В

Выходное напряжение в блоке будет меняться в широком диапазоне, а питание 12 В штатного вентилятора должно быть неизменным. В INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0, да и в большинстве блоков на ШИМ UC38хх присутствует лишь одна ветка дежурки 5 В. Существует несколько вариантов решения данной проблемы:

  1. Внесение изменений в схему дежурки.
  2. Установка дополнительного ac-dc преобразователя 220-12 В.
  3. Установка дополнительного dc-dc повышающего преобразователя 5-12 В.

Последние два варианта не нуждаются в описании из-за своей простоты включения. Мы же рассмотрим более интересный вариант.


Добавляя диод 1N4007 мы создаем отрицательную ветку дежурки, амплитуда импульсов проходящих через новый диод составит около 12 В, но при подключении вентилятора проседает до 10 В. При 10 В вентилятор способен работать, но поток воздуха немного слабоват, при желании можно оставить и так.

Чтобы добиться оптимальной работы вентилятора, необходимо немного поднять напряжение дежурки. Для этого удаляем R46 и изменяем (уменьшаем) R73 с 2 кОм до 1,5 кОм. Таким образом, напряжение на выходе дежурки будет 6 В (выше 8 В поднять не получится), а напряжения для питания вентилятора будет находится в пределах 12-13 В.

Удаление лишних компонентов

Для дальнейшей переделки нам необходимо избавиться от ненужных шин, обвязки супервизора и др. компонентов, которые не будут задействованы в блоке.


После удаления деталей, нужно изменить:

  1. Нагрузочный резистор R8. Ставим новый на 390 Ом мощностью 5 Вт. Он легко встанет на место выходного электролита по шине 12 В.
  2. Выходной конденсатор С7, устанавливаем емкостью 2200 мкФ х 35 В.
  3. Перематываем дроссель групповой стабилизации, оставляем лишь одну обмотку. Для расчета параметров дросселя можно использовать программу DrosselRing (детально ознакомиться с ней можно тут). Эта программка насчитала нам 20 витков провода с сечением 1 мм на родном дросселе.

Как раз на данном этапе в самый раз задуматься о стойках для размещения платы нового модуля управления блоком.


Модуль управления блоком на ШИМ UC3843

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843 невозможна без изготовления небольшой платы, которая будет контролировать работу UC3843.

За основу взята микросхема LM358, в своем корпусе она имеет два независимых операционных усилителя. Один будет отвечать за стабилизацию напряжения, второй за стабилизацию тока. В качестве датчика тока используется шунт R0 из константана, сопротивлением 0,01 Ом. Обратная связь с ШИМ выполнена через штатную оптопару PC817, которая переместилась на модуль. Источником опорного напряжения служит TL431.

На новой плате присутствуют два светодиода, которые будут сигнализировать о режиме работы блока. Свечение led1 будет свидетельствовать о том, что блок работает в режиме стабилизации напряжения, led2 загорится при переходе в режим ограничения тока. Сам модуль управления не содержит дефицитных компонентов и не требует дополнительной наладки после изготовления. Расчеты обвязки LM358 произведены для выходных параметров 0-25 В и 0-10А.

Вот так выглядит плата модуля для нашего самодельного лабораторного блока питания.


Печатку для ее изготовления в формате lay можно будет скачать в конце статьи.


Также желательно оставить небольшой запас текстолита для крепления модуля к стойкам. На схеме и плате для удобства расставлены буквенные обозначения точек подключения.

Подключение модуля к блоку

Используя нижеприведенную схему, подключаем все точки модуля управления к основной плате блока.


Назначения точек подключения:


Настройка блока и тесты

После подключения платы можно проводить первое пробное включение в сеть. Достаточно проверить работоспособность регулировки напряжения и тока. Нагружать блок на этом этапе по полной не стоит, достаточно убедиться в стабильности его работы.


В работе блока могут присутствовать небольшие писки, похожие на тонкий свист. Для их устранения необходимо внести небольшие корректировки в обвязку ШИМ:

  1. Увеличение емкости конденсатора С26 с 2,2 нФ до 220 нФ.
  2. Корректировка резистора R15. R15 желательно подбирать экспериментальным путем на максимальном токе. С уменьшением R15 писк будет постепенно стихать, но, в один момент UC3843 сама начнет ограничивать ток, проходящий через ключ Q8. Экспериментально значение R15 удалось получить в районе 2,2 кОм, при этом UC3843 еще не ограничивает ток, а писка практически не слышно.


Все манипуляции с обвязкой ШИМ необходимо проводить максимально осторожно. Некоторые элементы находятся под опасным для жизни напряжением. У нас не получилось с первого раза побороть все посторонние звуки в блоке, некоторые эксперименты закончились частичным, а потом и полным выходом из строя блока, пришлось найти второй такой-же и продолжить переделку.

И так, финишные тесты после всех корректировок. В процессе сборки произошла небольшая заминка с цветом светодиодов, красный сигнализирует о работе в режиме стабилизации напряжения, а зеленый — режим ограничения тока. В дальнейшем исправим, сделаем все как у людей:

После всех манипуляций переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843 окончена! Последним этапом станет оформления корпуса и установка резисторов точной настройки тока и напряжения (подключаем последовательно с основным регулятором, номинал 10% т.е. 1 кОм). Также, корпус блока желательно отключить от общего минуса, чтобы избежать случайного КЗ в обход датчика тока (для этого достаточно убрать перемычку).


Приносим благодарность Виталию Ликину за изготовление прототипов наших идей и предоставленные фотоматериалы. Мы еще добавим финишный вариант оформления блока и его краш-тесты. Как и обещали, ссылка платы модуля управления в формате lay.

FOLKSDOICH: Могу ссылочку дать
Please-e

FOLKSDOICH: FOLKSDOICH
сегодня, 21:51
andruxa! Тут уже отлаженная конструкция нарисовалась из тех же краёв. Могу ссылочку дать.

А зачем 324ую таким неравным напряжением кормите ? +5/-12 ?

SAK, пронумерованные выводы подключены к немного доработанному ИБП от компа. пока времени нет свободного, как появится-сделаю всё в лучшем виде, мб создам новый топик
to Wladimir_TS, +5/-12 -потомучто в схеме из радио №10 2004г так показано)

Попытался прорисовать часть схемы.Красным отмечены доп.установленные элементы.Крест-соотв. отсутствуют.Желтым выделены удаленные Мной элементы с платы БП.

atx-400pnf помогите пожалуйста со схемой . я хочу переделать даный блок в простенький лабораторный .
тоесть оставить дроселя и минимум изменить схему по возможности . подскажите кто что может . из ат бп и атх старых делал зарядки под авто акум . переделал кодаген 350 под лаболаторный от +3 до 19 в . только устал менять транзисторы
а вот сейчас появился этот бп хочу поэксперементировать может получетца
микросхмы dm311 и 3528 производитель FSP

Здравствуйте.
Нашел блок АТ, начал его переделывать под регулируемый блок питания по схемам приведенным в журналах Радио и по вашим советам. Цифровая индикация мне не нужна. Тобиш надо только поставить резак для регулировки напруги и для регулировки тока, ну и конечно защита тоже хочется чтоб осталась. Но похожих схем блока своего я не видел из приведенных здесь. Вот схема очень похожая на него.
То что помечено красным было удалено.
Желтое – непонятная часть схемы.
Зелёное – было добавлено или изменено.
Синее – нету такого в блоке.
После этих сделанных изменений напряжение регулируется вроде как нормально, но куда поставить регулировку тока и что это за желтая часть схемы ? Хочется -12V удалить, но без них блок не стартует, просто свистит.
Подскажите пожалуйсто.

Желтым обведена часть схемы контролирующая работу блока. Чтобы работало без -5В и -12В надо удалить Q3.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

переделка блока ШИМ UC3843

Продолжая серию статей о самодельных лабораторных блоках питания, нельзя пройти мимо компьютерных блоков в основе которых лежит ШИМ контроллер серии UC38хх. В большинстве современных фирменных блоков ПК используется именно эта микросхема, что в перспективе позволяет своими руками создавать надежные и мощные источники питания. Сегодня у нас переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843, подопытным блоком станет INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0.

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843

Основные элементы блока питания INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0:

INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0

Ниже представлена принципиальная схема блока питания INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0, с которой нам предстоит работать.

схема INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0

Переделка такого компьютерного блока питания в лабораторный будет происходить в несколько этапов:

  1. Отключение супервизора WT7525 N140.
  2. Небольшие изменения в дежурке для питания вентилятора.
  3. Удаление лишних компонентов.
  4. Изготовление нового модуля управления блоком.
  5. Установка новых компонентов на плату и подключение модуля.
  6. Тесты.

Отключение супервизора WT7525 N140

Супервизор WT7525 N140 производит мониторинг напряжения на шинах блока, отслеживает перегрузку, отвечает за пуск и аварийную остановку. Для его отключения необходимо произвести два простых действия.

Отключение WT7525 N140

Модификация дежурки для питания вентилятора 12 В

Выходное напряжение в блоке будет меняться в широком диапазоне, а питание 12 В штатного вентилятора должно быть неизменным. В INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0, да и в большинстве блоков на ШИМ UC38хх присутствует лишь одна ветка дежурки 5 В. Существует несколько вариантов решения данной проблемы:

  1. Внесение изменений в схему дежурки.
  2. Установка дополнительного ac-dc преобразователя 220-12 В.
  3. Установка дополнительного dc-dc повышающего преобразователя 5-12 В.

Последние два варианта не нуждаются в описании из-за своей простоты включения. Мы же рассмотрим более интересный вариант.

переделка дежурки

Добавляя диод 1N4007 мы создаем отрицательную ветку дежурки, амплитуда импульсов проходящих через новый диод составит около 12 В, но при подключении вентилятора проседает до 10 В. При 10 В вентилятор способен работать, но поток воздуха немного слабоват, при желании можно оставить и так.

Чтобы добиться оптимальной работы вентилятора, необходимо немного поднять напряжение дежурки. Для этого удаляем R46 и изменяем (уменьшаем) R73 с 2 кОм до 1,5 кОм. Таким образом, напряжение на выходе дежурки будет 6 В (выше 8 В поднять не получится), а напряжения для питания вентилятора будет находится в пределах 12-13 В.

Удаление лишних компонентов

Для дальнейшей переделки нам необходимо избавиться от ненужных шин, обвязки супервизора и др. компонентов, которые не будут задействованы в блоке.

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843

После удаления деталей, нужно изменить:

  1. Нагрузочный резистор R8. Ставим новый на 390 Ом мощностью 5 Вт. Он легко встанет на место выходного электролита по шине 12 В.
  2. Выходной конденсатор С7, устанавливаем емкостью 2200 мкФ х 35 В.
  3. Перематываем дроссель групповой стабилизации, оставляем лишь одну обмотку. Для расчета параметров дросселя можно использовать программу DrosselRing (детально ознакомиться с ней можно тут). Эта программка насчитала нам 20 витков провода с сечением 1 мм на родном дросселе.

Как раз на данном этапе в самый раз задуматься о стойках для размещения платы нового модуля управления блоком.

переделка компьютерного блока питания

Модуль управления блоком на ШИМ UC3843

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843 невозможна без изготовления небольшой платы, которая будет контролировать работу UC3843.

За основу взята микросхема LM358, в своем корпусе она имеет два независимых операционных усилителя. Один будет отвечать за стабилизацию напряжения, второй за стабилизацию тока. В качестве датчика тока используется шунт R0 из константана, сопротивлением 0,01 Ом. Обратная связь с ШИМ выполнена через штатную оптопару PC817, которая переместилась на модуль. Источником опорного напряжения служит TL431.

На новой плате присутствуют два светодиода, которые будут сигнализировать о режиме работы блока. Свечение led1 будет свидетельствовать о том, что блок работает в режиме стабилизации напряжения, led2 загорится при переходе в режим ограничения тока. Сам модуль управления не содержит дефицитных компонентов и не требует дополнительной наладки после изготовления. Расчеты обвязки LM358 произведены для выходных параметров 0-25 В и 0-10А.

Вот так выглядит плата модуля для нашего самодельного лабораторного блока питания.

LM358 UC3843

Печатку для ее изготовления в формате lay можно будет скачать в конце статьи.

плата управления UC3843

Также желательно оставить небольшой запас текстолита для крепления модуля к стойкам. На схеме и плате для удобства расставлены буквенные обозначения точек подключения.

Подключение модуля к блоку

Используя нижеприведенную схему, подключаем все точки модуля управления к основной плате блока.

лабораторный блок питания UC3843

Назначения точек подключения:

лабораторный блок питания UC3843

Настройка блока и тесты

После подключения платы можно проводить первое пробное включение в сеть. Достаточно проверить работоспособность регулировки напряжения и тока. Нагружать блок на этом этапе по полной не стоит, достаточно убедиться в стабильности его работы.

переделка блока ШИМ UC3843

В работе блока могут присутствовать небольшие писки, похожие на тонкий свист. Для их устранения необходимо внести небольшие корректировки в обвязку ШИМ:

  1. Увеличение емкости конденсатора С26 с 2,2 нФ до 220 нФ.
  2. Корректировка резистора R15. R15 желательно подбирать экспериментальным путем на максимальном токе. С уменьшением R15 писк будет постепенно стихать, но, в один момент UC3843 сама начнет ограничивать ток, проходящий через ключ Q8. Экспериментально значение R15 удалось получить в районе 2,2 кОм, при этом UC3843 еще не ограничивает ток, а писка практически не слышно.

писк UC3843

Все манипуляции с обвязкой ШИМ необходимо проводить максимально осторожно. Некоторые элементы находятся под опасным для жизни напряжением. У нас не получилось с первого раза побороть все посторонние звуки в блоке, некоторые эксперименты закончились частичным, а потом и полным выходом из строя блока, пришлось найти второй такой-же и продолжить переделку.

После всех манипуляций переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843 окончена! Последним этапом станет оформления корпуса и установка резисторов точной настройки тока и напряжения (подключаем последовательно с основным регулятором, номинал 10% т.е. 1 кОм). Также, корпус блока желательно отключить от общего минуса, чтобы избежать случайного КЗ в обход датчика тока (для этого достаточно убрать перемычку).

переделка компьютерного блока

Приносим благодарность Виталию Ликину за изготовление прототипов наших идей и предоставленные фотоматериалы. Мы еще добавим финишный вариант оформления блока и его краш-тесты. Как и обещали, ссылка платы модуля управления в формате lay.


Максимальное напряжение питания (VCC): 20 В
Частота преобразователя (fOSC): 67 кГц
Максимальное напряжение силового ключа (VDSS): 650 В
Максимальный импульсный ток силового ключа (IDM): 1.5 А
Сопротивление силового ключа в открытом состоянии (RDS(ON)): 14 Ом
Рабочая температура (TA): -25…+85 °С

ШИМ-контроллер со встроенным ключом FSDM311

Маркировка на корпусе: DM311


Основные параметры FSDM311

Максимальное напряжение питания (VCC): 20 В
Частота преобразователя (fOSC): 67 кГц
Максимальное напряжение силового ключа (VDSS): 650 В
Максимальный импульсный ток силового ключа (IDM): 1.5 А
Сопротивление силового ключа в открытом состоянии (RDS(ON)): 14 Ом
Рабочая температура (TA): -25…+85 °С

Каким должен быть уровень пульсаций/шумов у рабочего БП, и как его понизить

Лежало примерно 10 горелых БП, починил. В основном они не взлетали из-за кондеров в дежурке и вторичке. Но давать им статус рабочих не спешу, не нравятся осциллограммы на выходе.
Для проверки смастерил нагрузку примерно 200ВТ равномерно по всем линиям 5vsb, -12, 3.3, 5, 12. Под нагрузкой уровни блоки держат, но на некоторых существенные выбросы — высокочастотные иголки с повторяемостью на частоте шима, на некоторых пульсации треугольные, на других в виде синуса, на третьих помимо высокочастотных пульсаций есть модуляция на 100гц.

Дежурка на DM311 — странное поведение

Formula 350W, mini atx [дежурку починили], [стартует], [решено]

БП FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет выхода (решено)

Блок питания FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет остального выхода

Никаких схем по этому БП, к сожалению, не нашёл.

Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
Сторона А:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,24 В
4 = 5 = 0,00 В
6( PS-ON ) = 4,62 В
7 = 1,25 В
8 = 0,01 В
9 = 1,1 В
10 = 0,00 В
===========

Дежурка на DM311, сопротивление между выводами (решено)

Не запускается блок питания FSP ATX-400PAF, не работает дежурка (на выходе 0в). Дежурка собрана на DM311, подозрение на нее. Подозрительное сопротивление между выводами 1-2 11 ом, 1-3 11 ом и 2-3 3ом. Если кто сталкивался с DM311 нормально ли это? И вопрос по замене: в магазине нашел FSDM311 — это одно и тоже?

Дата: 03.07.2018 // 0 Комментариев


Продолжая серию статей о самодельных лабораторных блоках питания, нельзя пройти мимо компьютерных блоков в основе которых лежит ШИМ контроллер серии UC38хх. В большинстве современных фирменных блоков ПК используется именно эта микросхема, что в перспективе позволяет своими руками создавать надежные и мощные источники питания. Сегодня у нас переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843, подопытным блоком станет INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0.

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843

Основные элементы блока питания INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0:


Ниже представлена принципиальная схема блока питания INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0, с которой нам предстоит работать.


Переделка такого компьютерного блока питания в лабораторный будет происходить в несколько этапов:

  1. Отключение супервизора WT7525 N140.
  2. Небольшие изменения в дежурке для питания вентилятора.
  3. Удаление лишних компонентов.
  4. Изготовление нового модуля управления блоком.
  5. Установка новых компонентов на плату и подключение модуля.
  6. Тесты.

Отключение супервизора WT7525 N140

Супервизор WT7525 N140 производит мониторинг напряжения на шинах блока, отслеживает перегрузку, отвечает за пуск и аварийную остановку. Для его отключения необходимо произвести два простых действия.


  1. Удаляем супервизор с платы и ставим перемычку от второго к третьему посадочному выводу микросхемы.
  2. Удаляем конденсатор дежурки С32. Если этого не сделать, будут наблюдаться проблемы со стартом блока. Если все прошло успешно — блок будет запускаться автоматически при включении в сеть. Стоит также отметить, если С32 неисправен, блок будет стартовать с ним, но, его присутствие дает помехи, добиться нормальной работы блока невозможно.

Модификация дежурки для питания вентилятора 12 В

Выходное напряжение в блоке будет меняться в широком диапазоне, а питание 12 В штатного вентилятора должно быть неизменным. В INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0, да и в большинстве блоков на ШИМ UC38хх присутствует лишь одна ветка дежурки 5 В. Существует несколько вариантов решения данной проблемы:

  1. Внесение изменений в схему дежурки.
  2. Установка дополнительного ac-dc преобразователя 220-12 В.
  3. Установка дополнительного dc-dc повышающего преобразователя 5-12 В.

Последние два варианта не нуждаются в описании из-за своей простоты включения. Мы же рассмотрим более интересный вариант.


Добавляя диод 1N4007 мы создаем отрицательную ветку дежурки, амплитуда импульсов проходящих через новый диод составит около 12 В, но при подключении вентилятора проседает до 10 В. При 10 В вентилятор способен работать, но поток воздуха немного слабоват, при желании можно оставить и так.

Чтобы добиться оптимальной работы вентилятора, необходимо немного поднять напряжение дежурки. Для этого удаляем R46 и изменяем (уменьшаем) R73 с 2 кОм до 1,5 кОм. Таким образом, напряжение на выходе дежурки будет 6 В (выше 8 В поднять не получится), а напряжения для питания вентилятора будет находится в пределах 12-13 В.

Удаление лишних компонентов

Для дальнейшей переделки нам необходимо избавиться от ненужных шин, обвязки супервизора и др. компонентов, которые не будут задействованы в блоке.


После удаления деталей, нужно изменить:

  1. Нагрузочный резистор R8. Ставим новый на 390 Ом мощностью 5 Вт. Он легко встанет на место выходного электролита по шине 12 В.
  2. Выходной конденсатор С7, устанавливаем емкостью 2200 мкФ х 35 В.
  3. Перематываем дроссель групповой стабилизации, оставляем лишь одну обмотку. Для расчета параметров дросселя можно использовать программу DrosselRing (детально ознакомиться с ней можно тут). Эта программка насчитала нам 20 витков провода с сечением 1 мм на родном дросселе.

Как раз на данном этапе в самый раз задуматься о стойках для размещения платы нового модуля управления блоком.


Модуль управления блоком на ШИМ UC3843

Переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843 невозможна без изготовления небольшой платы, которая будет контролировать работу UC3843.

За основу взята микросхема LM358, в своем корпусе она имеет два независимых операционных усилителя. Один будет отвечать за стабилизацию напряжения, второй за стабилизацию тока. В качестве датчика тока используется шунт R0 из константана, сопротивлением 0,01 Ом. Обратная связь с ШИМ выполнена через штатную оптопару PC817, которая переместилась на модуль. Источником опорного напряжения служит TL431.

На новой плате присутствуют два светодиода, которые будут сигнализировать о режиме работы блока. Свечение led1 будет свидетельствовать о том, что блок работает в режиме стабилизации напряжения, led2 загорится при переходе в режим ограничения тока. Сам модуль управления не содержит дефицитных компонентов и не требует дополнительной наладки после изготовления. Расчеты обвязки LM358 произведены для выходных параметров 0-25 В и 0-10А.

Вот так выглядит плата модуля для нашего самодельного лабораторного блока питания.


Печатку для ее изготовления в формате lay можно будет скачать в конце статьи.


Также желательно оставить небольшой запас текстолита для крепления модуля к стойкам. На схеме и плате для удобства расставлены буквенные обозначения точек подключения.

Подключение модуля к блоку

Используя нижеприведенную схему, подключаем все точки модуля управления к основной плате блока.


Назначения точек подключения:


Настройка блока и тесты

После подключения платы можно проводить первое пробное включение в сеть. Достаточно проверить работоспособность регулировки напряжения и тока. Нагружать блок на этом этапе по полной не стоит, достаточно убедиться в стабильности его работы.


В работе блока могут присутствовать небольшие писки, похожие на тонкий свист. Для их устранения необходимо внести небольшие корректировки в обвязку ШИМ:

  1. Увеличение емкости конденсатора С26 с 2,2 нФ до 220 нФ.
  2. Корректировка резистора R15. R15 желательно подбирать экспериментальным путем на максимальном токе. С уменьшением R15 писк будет постепенно стихать, но, в один момент UC3843 сама начнет ограничивать ток, проходящий через ключ Q8. Экспериментально значение R15 удалось получить в районе 2,2 кОм, при этом UC3843 еще не ограничивает ток, а писка практически не слышно.


Все манипуляции с обвязкой ШИМ необходимо проводить максимально осторожно. Некоторые элементы находятся под опасным для жизни напряжением. У нас не получилось с первого раза побороть все посторонние звуки в блоке, некоторые эксперименты закончились частичным, а потом и полным выходом из строя блока, пришлось найти второй такой-же и продолжить переделку.

И так, финишные тесты после всех корректировок. В процессе сборки произошла небольшая заминка с цветом светодиодов, красный сигнализирует о работе в режиме стабилизации напряжения, а зеленый — режим ограничения тока. В дальнейшем исправим, сделаем все как у людей:

После всех манипуляций переделка компьютерного блока питания в лабораторный на ШИМ UC3843 окончена! Последним этапом станет оформления корпуса и установка резисторов точной настройки тока и напряжения (подключаем последовательно с основным регулятором, номинал 10% т.е. 1 кОм). Также, корпус блока желательно отключить от общего минуса, чтобы избежать случайного КЗ в обход датчика тока (для этого достаточно убрать перемычку).


Приносим благодарность Виталию Ликину за изготовление прототипов наших идей и предоставленные фотоматериалы. Мы еще добавим финишный вариант оформления блока и его краш-тесты. Как и обещали, ссылка платы модуля управления в формате lay.

Каким должен быть уровень пульсаций/шумов у рабочего БП, и как его понизить

Formula 350W, mini atx [дежурку починили], [стартует], [решено]

БП FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет выхода (решено)

Блок питания FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет остального выхода

Никаких схем по этому БП, к сожалению, не нашёл.

Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
Сторона А:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,24 В
4 = 5 = 0,00 В
6( PS-ON ) = 4,62 В
7 = 1,25 В
8 = 0,01 В
9 = 1,1 В
10 = 0,00 В
===========

Дежурка на DM311, сопротивление между выводами (решено)

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Решил опубликовать свой вариант решения проблемы с медленным нагревом стола. Еще во время приобретения принтера Anet A8 я узнал об этом недостатке, читая форумы и профильные темы. Советы были разные: приобрести блок питания на 30 Ампер (или больше), поменять провода на стол (об этом поговорим позже), поставить дополнительный блок питания для подогреваемого стола. Покупать блок питания на 30 Ампер за 2000-3000 рублей показалось мне весьма расточительным. А тут под рукой валялся без дела блок питания от компьютера POWERMAN IP-S350A3-0, купленный в свое время неисправным за 200 рублей.

Перейдём непосредственно к переделке. Вот схема блока питания (совпадает с исходной, но есть некоторые ньюансы)

Блок питания для нагреваемого стола из блока питания ATX POWERMAN IP-S350A3-0

Все ньюансы состоят в том, что у меня в блоке стоит немного другой ШИМ контроллер дополнительного

преобразователя (DM311), ну и порядковые номера элементов не полностью совпадают. А так одно и то же.

Начнём с того, что выпаяем все ненужные элементы и блоки (выделено красным):

Внисание! Это очень важно! Необходимо также выпаять все электролитические конденсаторы по линиям +12В, -12В, +5В, -5В, 3,3В и заменить их на такие же по ёмкости но с увеличенным почти вдвое рабочим напряжением (лучше поставить на 25В, а на линии +12 и -12 - на 35в). Иначе при первом включении будет бум! Да и не забывайте по технику безопасности!

Блок питания для нагреваемого стола из блока питания ATX POWERMAN IP-S350A3-0

Вверху справа регулятор оборотов вентилятора, ниже стабилизатор 3,3В. Их заменим импульсными преобразователями напряжения. Вместо регулятора оборотов поставим плату step-down преобразователя напряжения на основе LM2596.

Выглядеть будет примерно так:

Блок питания для нагреваемого стола из блока питания ATX POWERMAN IP-S350A3-0

Желательно до установки отрегулировать выходное напряжение на уровне 9 вольт. Этого вполне хватает для эффективной работы вентилятора.

С блоком стабилизатора на 3,3В посложнее. Тут можно применить 2 варианта либо линейный стабилизатор

Важно! Если предполагается регулировка выходного напряжения до 24В, то следует ставить импульсный преобразователь напряжения, т.к напряжение на конденсаторе С22 поднимается до 18В.

На плате он ставится заместо выпаянного дросселя L6. Для удобства его тоже надо предварительно отрегулировать на выходное напряжение 3,3В. Выглядит это так:

Блок питания для нагреваемого стола из блока питания ATX POWERMAN IP-S350A3-0

На линиях +5В, -5В, -12В можно обойтись линейными стабилизаторами 78L05 и 79L05.

Все они на плате:

Блок питания для нагреваемого стола из блока питания ATX POWERMAN IP-S350A3-0

Зеленый проводок - это перемычка PS_ON на землю(общий минус низковольтной части). Без нее блок не запустится.

Теперь переделаем защиту по превышению выходного напряжения, которая связана с коварной микросхемой W7510 (супервизор питания).

Вот это место на схеме:

Блок питания для нагреваемого стола из блока питания ATX POWERMAN IP-S350A3-0

Что следует переделать:

  • Выпаять резистор R41 (1k) и установить вместо него резистор 510 Ом.
  • Между 7 (VCC) и 2 (GND) выводами микросхемы W7510 установить резистор 10 кОм
  • Последовательно после диода D18 установить резистор 430 Ом (отпаять катод диода, подпаять к нему один вывод резистора, второй вывод запаять в то место, где раньше был запаян катод)

После данных переделок защита будет срабатывать и отключать блок питания при увеличении выходного напряжения свыше 25 вольт.

Переделки на фото:

Блок питания для нагреваемого стола из блока питания ATX POWERMAN IP-S350A3-0

Теперь переделаем узел обратной связи по напряжению:

Блок питания для нагреваемого стола из блока питания ATX POWERMAN IP-S350A3-0

Здесь все просто. Меняем:

R55 15,4кОм на 30кОм (кстати в схеме опечатка указан номинал 1,54кОм, на самом деле 15,4кОм);

R68 2кОм на 1кОм;

R58 6,19кОм на 10кОм;

VR1 1кОм на 5кОм (предварительно настроить примерно на 2,5кОм);

Данные переделки позволят регулировать выходное напряжение до 24В.

Осталось только запаять выводные провода (я использовал отрезок кабеля КГ 2x2,5 мм2 длиной около 40см). + на +12В, - на GND. Также необходимо заменить нагрузочный резистор на линии +12В со 120 Ом на 470 Ом и на линии +5В с 120 на 270 Ом. Ну с блоком питания вроде разобрались.

Теперь нам нужно коммутации, чтобы включать нагрев стола от переделанного блока питания посредством сигнала с материнской платы 3d принтера или попросту говоря реле. Можно в самом деле не заморачиваться и поставить мощное автомобильное реле, но мы пойдем другим путем.

Будем делать транзисторное реле по схеме:

Блок питания для нагреваемого стола из блока питания ATX POWERMAN IP-S350A3-0

R1 = 1,2кОм; оптодвайвер TLP250 (TLP250H поинтереснее, но найти его труднее), мощный полевой транзистор IRF3205 (установить на радиатор, греется).

Транзисторное реле на корпусе 3d принтера:

Блок питания для нагреваемого стола из блока питания ATX POWERMAN IP-S350A3-0

Ну а теперь самое интересное) Штатные силовые провода подогреваемого стола никуда не годятся. Лапша, три волосинки. Еще когда собирал принтер, подключил hotbed к блоку питания этими самыми проводами и был немало удивлён когда они нагрелись едва ли не как сам стол. Вот так сюрприз! Так мало того, время нагрева до 100 градусов стремилось к бесконечности. Сначала я поменял провода на те, что были с блока питания ATX, но кардинально улучшить ситуацию не получилось.

Провод знатный, таких раньше видеть не доводилось: очень гибкий в силиконовой изоляции, лужёный. Припаял его напрямую к контактам стола и пластиковым хомутом прижал к разъёму. Нагрев пошел заметно бодрее.

Со всеми переделками время нагрева до 100 градусов составляет примерно 10 минут. Напругу на переделанном блоке питания повысил до 15 Вольт. Для лучшего нагрева осталось еще утеплить стол.

Что можно сказать в заключении? Если у вас есть блок питания ATX (300-350 Ватт или больше) с какого-нибудь относительно старого системника можете смело его переделать в регулируемый и использовать его в качестве источника питания для нагреваемого стола. Его плюсами, по сравнению со штатным будут более эффективное охлаждение, невысокая цена и ремонтопригодность.

Читайте также: