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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Weiterentwicklung des AT-Netzteils. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Computer

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Wie Sie wissen, dreht sich der Lüfter in den Netzteilen von Computern im AT-Format unabhängig von der Temperatur der Hochspannungstransistorgehäuse mit einer konstanten Frequenz. Die Stromversorgung liefert jedoch nicht immer die maximale Leistung an die Last. Die Spitze des Stromverbrauchs tritt zum Zeitpunkt des Einschaltens des Computers und das nächste Maximum auf - während des intensiven Austauschs der Festplatte. Berücksichtigt man zudem, dass die Leistung des Netzteils auch bei maximaler Leistungsaufnahme meist mit Spielraum gewählt wird, lässt sich daraus leicht auf eine meiste Unterlastung und eine hohe Zwangskühlung des Kühlkörpers schließen -Spannungstransistoren ist zu hoch. Sprich: Der Lüfter pumpt vergeblich Kubikmeter Luft, erzeugt dabei ziemlich viel Lärm und saugt Staub ins Gehäuse.

Um den Lüfterverschleiß zu reduzieren und den vom Computer erzeugten Gesamtgeräuschpegel zu reduzieren, können Sie einen automatischen Lüftergeschwindigkeitsregler verwenden, dessen Diagramm in Abb. 1 dargestellt ist. XNUMX.

Weiterentwicklung des AT-Netzteils

Der Temperatursensor besteht aus Germaniumdioden VD1 - VD4. in entgegengesetzter Richtung im Basiskreis des Verbundtransistors VT1VT2 enthalten. Die Wahl von Dioden als Sensor beruht auf der Tatsache, dass die Abhängigkeit des Rückstroms von der Temperatur ausgeprägter ist als die ähnliche Abhängigkeit des Widerstands von Thermistoren. Darüber hinaus ermöglicht das Glasgehäuse dieser Dioden den Verzicht auf dielektrische Abstandshalter bei der Montage von Stromversorgungstransistoren auf dem Kühlkörper.

Der Widerstand R1 beseitigt die Möglichkeit eines Ausfalls der Transistoren VT1, VT2 im Falle eines thermischen Durchbruchs der Dioden (z. B. wenn der Lüftermotor blockiert ist). Sein Widerstand wird basierend auf dem maximal zulässigen Wert des Basisstroms VT1 gewählt. Der Widerstand R2 bestimmt die Schwelle für den Regler.

Es ist zu beachten, dass die Anzahl der Temperatursensordioden vom statischen Stromübertragungskoeffizienten des Verbundtransistors VT1VT2 abhängt. Wenn bei dem im Diagramm angegebenen Widerstandswert des Widerstands R2, der Raumtemperatur und dem eingeschalteten Strom das Lüfterrad stillsteht, sollte die Anzahl der Dioden erhöht werden. Es muss sichergestellt werden, dass es nach dem Anlegen der Versorgungsspannung souverän mit niedriger Frequenz zu rotieren beginnt. Sollte sich bei vier Sensordioden herausstellen, dass die Drehzahl deutlich höher als erforderlich ist, sollte natürlich die Anzahl der Dioden reduziert werden.

Das Gerät wird im Netzteilgehäuse montiert. Die gleichnamigen Ausgänge der Dioden VD1 - VD4 sind miteinander verlötet, sodass ihre Gehäuse in derselben Ebene nahe beieinander liegen. Der resultierende Block wird mit BF-2-Kleber (oder einem anderen hitzebeständigen Kleber, zum Beispiel Epoxidharz) auf der Rückseite auf den Kühlkörper der Hochspannungstransistoren geklebt. Der Transistor VT2 mit an seine Anschlüsse angelöteten Widerständen R1, R2 und der Transistor VT1 (Abb. 2) werden mit dem Emitterausgang in das „kühlere“ Loch der Stromversorgungsplatine eingebaut.

Weiterentwicklung des AT-Netzteils

Die Einrichtung des Geräts beschränkt sich auf die Auswahl des Widerstands R2. Sie ersetzen ihn vorübergehend durch einen variablen (100-150 kOhm) und wählen einen solchen Widerstand des eingeführten Teils, dass sich der Lüfter bei Nennlast (die Kühlkörper der Stromversorgungstransistoren fühlen sich warm an) mit niedriger Frequenz dreht.

Achtung! Um einen Stromschlag zu vermeiden (Kühlkörper stehen unter Hochspannung!) können Sie die Temperatur nur durch Berühren „messen“, indem Sie den Computer ausschalten.

Bei einem ordnungsgemäß debuggten Gerät sollte der Lüfter nicht sofort nach dem Einschalten des Computers starten, sondern nach 2 ... 3 Minuten nach dem Aufwärmen der Netzteiltransistoren.

Autor: V.Portunov, Brjansk

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