Site-ul Philippe LE GUEN - Teste pe o sursă de alimentare ATX

teste
Am găsit câteva lucruri interesante pe net. pentru a medita.
Acestea sunt teste ale surselor de alimentare de tip ATX într-un laborator, cu toate explicațiile pe care trebuie să le cunoașteți mai bine.
Este foarte informativ !

Ca test personal, am efectuat mai întâi câteva analize vizuale ale sursei mele de alimentare "400W MAX"dar al cărui model este specificat după cum urmează: ISO-230
Așa cum este descris în documentul lor, am de fapt o siguranță primară 5A și un filtru de reducere a interferenței electromagnetice pe circuitul imprimat, + un condo de 0,47µF/275V

direct în // pe priza de intrare.

Iată cablarea prizei de distribuție a diferitelor surse de alimentare:

Tensiunile indicate sunt următoarele:
+3.3V/10A + 5V/16A + 12V/7A
+5V StandBy/1.5A -5V/0.3A -12V/0.3A

Așa că am efectuat un test simplu cu un rezistor de înfășurare cu sârmă vitrificată de 10Ω/10W pe + 5V și o lampă cu halogen dicroic de 12V/50W pe + 12V.


Mi-am plasat sonda pe unul dintre înfășurările secundare ale transformatorului principal și iată rezultatul:

Această sursă de alimentare funcționează la o frecvență de 25.543KHz.
Sunt oarecum surprins de zona în roșu (perioada în care curentul este zero. ) care are o durată de 9,9µS .
Dar de ce această mizerie ?
Mod amuzant de a comanda o sursă de alimentare cu comutare. Nici nu îndrăznesc să-l încarc la 150W.
Hmm. nu este nevoie, sursa de alimentare rămâne sigură cu o sarcină de 100W pe + 12V .

Da bine. Probabil că am mers puțin prea tare, este dat pentru 7A sub 12V ceea ce ne oferă 84W maximum.
Nu putem face niciodată minuni cu acest tip de dietă. sau altfel ar fi necesar să se revizuiască complet proiectarea controlului primar !
. fără mine, nu vreau să iau totul în gu. !

Ei bine, în cele din urmă, ceea ce mă interesează nu este curentul sau puterea maximă pe care ar trebui să o furnizeze, ci diferitele tensiuni disponibile în același timp, cum ar fi + 3,3 V/± 5 V/± 12 V

Dar testul trebuia făcut, doar pentru a ști ce aș putea scoate din el și pentru a alimenta modelele aflate în curs de dezvoltare, va fi suficient până la urmă.

În cele din urmă, pentru a termina cu asta, am putut măsura (datorită unui mic transformator de izolare pentru CH1 . ) timpul de declanșare a informațiilor " Putere bună ", după mai multe teste, este de 11,5 ms cu încărcarea mea de 50W/12V. Vă reamintesc că aceste informații sunt folosite pentru a indica procesorului plăcii de bază a computerului că a existat o pană de curent, iar durata medie normală ar trebui să fie să fie în jur de 16 ms înainte ca computerul să intre în repaus. Dacă sectorul revine înainte de această limită de timp, nu se va întâmpla nimic, computerul va continua să funcționeze ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic.

explic :

atunci, în ceea ce privește comutarea surselor de alimentare, există A lucru esențial pentru a nu pierde din vedere, PERICOL .
De ce ?
Iată câteva linii directoare și sfaturi de urmat cu atenție:

  1. Osciloscopul trebuie să fie întotdeauna conectat la pământul rețelei de rețea (dacă priza de curent o permite desigur, dar în general sunt toate echipate. )
    Această măsură de precauție vă poate salva viața. Voi explica mai târziu de ce.
  2. În acest tip de sursă de alimentare ( vezi alim_primaire.png), nu există un transformator așa cum se găsește în sursele de alimentare tradiționale, ceea ce implică faptul că tensiunea provenită din sectorul laboratorului dvs., de multe ori 230V, este rectificată direct prin filtrele sectoriale LF1 și LF2.

.
Suntem în prezența unei părți a punții redresoare a unei rectificări de tip dublu semidon, care induce următoarele formule universale:

  • dacă conectăm masa sondei oscilatorului pur și simplu pe masa primară a sursei de alimentare care NU este conectată la pământ, carcasa oscilosului se găsește la potențialul fazei (sau neutru, este loteria. ) de la rețea și, în aceste condiții, întrerupătorul diferențial în deplasările la domiciliu !