Kuidas teha laadijaga ATX-vooluahel

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Postitus selgitab lihtsat automaatse laadijaga ATX-i UPS-vooluahelat, mis võimaldab võrgu rikete ajal automaatset üleminekut vooluvõrgust akule ja tagab ATX-koormuse katkematu töö.

Tehnilised kirjeldused

Mind huvitab teie sait ja seal on palju häid ideid. Kuid oma tegeliku idee jaoks ei leia ma mingit lahendust ja see ajab mind hulluks. Soovin teha integreeritud UPSiga ATX toiteallika.



Idee on lisada 230 kuni 19 V toiteallikas, liitium-ioon akulaadija, liitium-ioon aku ja picoPSU jaoks mõeldud astmelise muunduri ATX toiteallika korpusesse.

PicoPSU oleks ühendatud korpuse väliselt ATX-pistikuga, kuna korpus on modulaarne, ka kaablite jaoks. Nii et olen valmis kõigi väliste ühenduste jaoks mõeldud tahvli (vt lisa).



Niisiis, mul on vaja akulaadija jaoks 19V ja PicoPSU jaoks 12V kahesuunalist toiteallikat. Akulaadija peaks olema võimeline laadima 4 või 8 akut, 4 järjestikku ja pikendusena 4 paralleelset pakki.

PicoPSU jaoks tuleb aku pinge vähendada 12 V-ni. Nende kahe 12 V allika vahel peab olema UPS-funktsioon. Transistor või relee pole oluline. PicoPSU tüüpi tüüp võib olla kuni 160 vatti.

Minu probleemideks on laadija ja UPS-i funktsioon. Võib-olla on teil idee terviklahenduseks.

Tänud

Tehke laadijaga ATX-i vooluring

Kujundus

Taotletava laadijaga ATX-ahela saab rakendada ülaltoodud vooluringi abil, üksikasjadest võib aru saada järgmise selgituse abil:

The IC LM321 moodustab standardse võrdlusahela etapi ja on positsioneeritud aku pingetaseme jälgimiseks ning määratud ülelaadimis- ja madalalaadimiskünniste väljalülitamiseks.

20 V sisend saadakse standardist 20V / 5amp vahelduvvoolu DC DC SMPS-ahel ja pinget kasutatakse lisatud 19 V liitiumioonaku laadimiseks laadija kontrolleri LM321 kaudu.

Niikaua kui see sisend on olemas, laetakse akut T1 kaudu ja täislaadimise saavutamisel läheb opamp pin3 oma pin2 referentsväärtusest kõrgemaks (nagu pin3 100K takisti on eelnevalt seadistanud), süttib roheline LED ja lülitub välja punane LED.

See sunnib väljundnuppu # 6 kõrgele minema, keelates T1, mis omakorda katkestab aku toitmise, vältides aku ülelaadimist.

Samaaegselt. 20 V alalisvoolu toiteallikas jõuab ka IC 7812 abil 12 V regulaatori kaudu Pico toiteallikasse.

20 V toitesisendit kasutatakse lisaks ka T3 väljalülitamiseks, nii et kui toiteallikas on saadaval, ei pääse aku pinge Pico PSU-le

Nüüd, kui vooluvõrk ebaõnnestub, kaob 20 V sisend ja T3 saab juhtida.

Aku pinge asendatakse nüüd võrgusisendi jaoks koheselt, nii et pico toiteallikas suudab toite saada katkestusteta, teisisõnu, T3 teostab katkematu toiteallika, vahetades toite kiiresti vooluvõrgust aku laadimiseks iga kord, kui võrgutoit katkeb.

Võrgutõrke ajal tarbib aku energiat koormus, mille tagajärjel aku pinge aja jooksul langeb, ja kui see saavutab alumise künnise (mille määrab P2), pöördub opampi väljund madalaks või 0 voltiks.

See 0 volti käivitab ka transistori T2, põhjustades positiivse potentsiaali edastamise selle kollektori kaudu T3 alusele. See keelab T3 koheselt madalpinge katkestamise toimingu sooritamise ja selle tagamise, et akul ei tekiks täiendavat voolukatkestust, ning kogu ATX UPS-i töö ajal säilib hea aku seisund.




Paar: Automaatne aurustusõhu jahuti vooluring Järgmine: Digitaalne võimsusmõõtur koduvõimsuse tarbimise lugemiseks