AT电源改装可调电源的实践与要领总结.docx

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ATX电源改装可调电源的实践与要领总结

在网上有很多关于ATX电源改可调电源的文章,我参阅了大量有关的文章和资料,先后拆掉了三个以TL494为方案的ATX电源进行改装调试,最终获得了圆满的成功。

一些文章标称改装为“30V、40V,输出电流8A、10A”,其实,仔细阅读你会发现它们的改装过程、改装部位以及所用元器件基本是一模一样的,主要的区别是要求输出电压较高时,主开关变压器的次级线圈匝数多上那么一两圈就可以了。因为P=U.I,改装时要兼顾到你要求的输出电压与电流的乘积,不能让它超过你的电源原额定输出功率。

边改装边查资料的过程是十分浪费时间的,下面就改装过程中涉及的重点基础知识和要领做一个归纳总结,对你的改装一定是十分必要的。通过深入的分析,改装的最大难点是主开关管的异常发热问题,有时还没等到开关管发热就已经击穿烧毁了,烧上几对开关管后你的信心会大受折扣。但只要解决了这个问题,你一定能改装成功的。现将我的成功经验介绍如下:

一、功能介绍。

利用废仪器壳改装好的外形

图中左侧占据面板约2/3面积的是可调电源部分:依次是电压表、电流表、5V的USB接口、电源工作指示灯、正负接线柱、电源工作开关、输出电压调节电位器;

图中右侧占据面板约1/3面积的是电烙铁电源调压部分:依次是烙铁电源指示灯、烙铁电源三段开关、烙铁工作开关、烙铁插座。

有关部位的放大图片:

二、有关制作。

(一)、首先介绍简单电烙铁调压部分。

进行电子制作,经常需要电烙铁长时间通电,因为大功率的干烧而烧死烙铁头。我设计了以下简单可靠的电路,对30W的烙铁实现了在全功率、80%功率和半功率的三个不同状态,足以满足烙铁的不同工作状态要求:

说明:W4和W5是一个双刀单掷开关,它是烙铁电源的总开关。总开关闭合后,当仅闭合W1时,烙铁为全功率,用于正常焊接;当仅闭合W2时,烙铁为半功率,用于预热待机;当W2和W3同时闭合时,烙铁工作在约80%功率的状态,用于较小零件的焊接。

我在改装时,将W1、W2、W3合并成了一个双刀三掷开关,使用起来十分方便。另外,总开关断开后,焊接时还可以避免击穿那些娇贵的MOS零件。

(二)、ATX电源改可调电源。

ATX电源的工作原理大同小异,改装前,必须搞清楚ATX电源的核心部件的基本工作原理,(KA7500与TL494可直接相互替换),不掌握以下必要的知识,请不要盲目动手改装。

需要熟练掌握:5、6脚的RC参数控制着电源的工作频率;4脚电位的高低控制电源是否处于工作输出状态;1、2和15、16脚分别是两个功能相同的比较放大器的正负输入端,3脚是它们的反馈输入端;14脚输出稳定的5V电压,可用作参考电压,同时给LM339提供电源;7脚是电源接地端,12脚是电源正端,该IC的工作电压范围十分宽,用在0至30V可调电源中最佳的范围建议取12V至20V之间。

如果你的ATX电源中还使用有LM339,要记清下图各脚的作用。LM339的任意两个正负输入端电压差别大于10mV时,就能够确保对应的输出端从一种状态转换到另一种状态。

有的电源使用LM393,与LM339的主要区别就是它只有两个电压比较器。

ATX电源与早期的AT电源主要的区别就是多一个辅助电源,(如果你使用AT电源改装可调电源,就需要另外增加一个辅助电源,用来给推动变压器前边的推动管、TL494等供电),辅助电源的电压有时是需要进行调整一下的,对它使用到的TL431及光耦PC817的管脚及其功能你应该有个基本的了解。

对于光耦,只要记住它的管脚就可以了,其中的1脚阳极和4脚集电极都是电流输入端,1脚2脚是低压端,3脚4脚是高压端。

TL431相当于一个可调稳压值的稳压管,它具有良好的热稳定性能,它的参考极(R)对阳极(A)永远是恒定的2.5V,如下图,不同的R1和R2的取值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。注意TL431工作的必要条件:通过阴极的电流要在1mA到100mA之间。

网上常见的经典原理图,弄明白即可,仅做参考:(本文中引用的电路图,包括本文尾部位所附的电路都是高清的,下载后可以还原成高清晰图片)

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