Подключить автомагнитолу от БП
Какие параметры должны быть блока питания?Есть 12в 2А -достаточно его будет?
Какие параметры должны быть блока питания?Есть 12в 2А -достаточно его будет?
Тема продолжение предыдущей. Кратко сдох блок питания в гарантию, на замену взял другой.
По итогу метаний взяд DEXP ATX White 550 на 550 ватт с сертификатом 80+ вроде как и что важнее 5 лет гарантии! Система у меня райзен 3600, rtx 3060, 32гб ОЗУ, SSD m2 512, и HDD 1тб. 4 вертушки.
Читал что типо 550 не хватит по итогу хватило ничё не виснет не вылетает даже под нагрузкой хорошей.
И вот сегодня пришла смс что можно или новый БП или деньги БП соответственно или такой же как был DEEPCOOL PF650 или другой с доплатой.
Собственно опции забрать деньги и оставить DEXP, забрать новый DEEPCOOL и или продать его или поставить может будет работать всё таки 650, взять что то другое с доплатой и продать DEXP.
Если оставить DEXP то выйдет без финансовых потерь типо остальное будет потери ибо доплаты продажи и так далее :((
Вот чё то и не знаю с одной стороны 5 лет гарантии и он вроде тянет мой комп с другой ну это же DEXP мало ли.
Народ подскажите вывезет или нет. Итак имеется ПК, райзен 5 3600, asus мини itx на 510м мать c хорошим питаньем и wifi, 32 гб озу, m2 adata легенд на 512 гб, и хард на 1 тб, видео palit rtx 3060 12 гб. Все это в мини корпусе кубик. И вот питалось все это от deepcool pe 500 80+. И вот он издох :( брал все это в 23м БП на гарантии, брал в ДНС. В общем гарантийка 45 дней на вид ( посмотрел через решотку) кондеры поплыли.
Ну и далее как водится денег нет ваще, комп надо и по работе и так семье для отдыха. В общем думаю поставить пока Cougar STE 500W V2. Потребление системы вроде до 304 ватт по 12 вольтам заявлено 450.
Вопрос потянет или нет? и что делать с deepcool после ремонта поставить пользовать или продать?
Предлагаю рассмотреть 3 сетевых зарядных устройства от компании GoGadget. Отличаются они формой, размерами, количеством разъемов и выдаваемой мощностью от 20 до 45 Вт. Хотя это и не самые мощные представители из линейки производителя. Для проведения тестов будем использовать кабеля USB Type-C на 60 Вт.
Технические характеристики
Вход: 100-240 V, 50-60 Hz, 0.5 A Max
Выход: 5 В ⎓ 3 А, 9 В ⎓ 2.2 А, 12 В ⎓ 1.65 А (20W Max)
Вход: 100-240 V, 50-60 Hz, 0.8 A Max
Выход USB-A: 5 В ⎓ 3 А, 9 В ⎓ 3 А, 12 В ⎓ 2.5 А, 15 В ⎓ 2 А, 20 В ⎓ 1.5 А (30 Вт Max) Выход USB-C: 5 В ⎓ 3 А, 9 В ⎓ 3 А, 10 В ⎓ 2 A, 12 В ⎓ 2.5 А, 20 В ⎓ 1.5 А, PPS 3.3 — 11 V⎓3 A (33 Вт Max).
Вход: 100-240 V, 50-60 Hz, 1.2 A Max
Выход USB-A: 5 В ⎓ 3 А, 9 В ⎓ 2 А, 12 В ⎓ 1.5 А (18 Вт Max) Выход USB-C: 5 В ⎓ 3 А, 9 В ⎓ 3 А, 12 В ⎓ 3 А, 15 В ⎓ 3 А, 20 В ⎓ 2.25 А (45 Вт Max) USB-A + USB-C: 15 Вт + 30 Вт Max
Видно, что с увеличением выходной мощности, растет и потребление на входе.
Поставляются все зарядки в фирменных коробках. Визуально можно ознакомиться с содержимым через прозрачное окно и оценить размеры. Вся необходимая информация вынесена на тыльную сторону коробку.
Для проведения тестов нам потребуются провода GoGadget CB005 USB-C/USB-C 1,2 м и GoGadget CB004 USB-C (M) Г-образный — USB-C (M) прямой 1,2 м c разъемами USB Type-C. Напомню, что на всех зарядках они уже присутствуют, а вот в комплекте они не предусмотрены. У производителя можно рассмотреть 2 варианта на 60 Вт. Неплохой запас по мощности.
На коробке минимум информации. Но при детальном рассмотрении можно увидеть, что они отличаются оплеткой и на одном из кабелей присутствует Г-образный штекер USB Type-C. Данный вариант может потребоваться при компактной установке на гаджеты. Оплетка меньше торчит из корпуса. Один кабель имеет синтетическую оплетку, а второй резиновую.
Максимальную мощность зарядок в 45 Вт они с легкостью выдерживают. Нагрева или падения напряжения во время измерений не зафиксировано.
Замеры
Зарядки отличаются не только мощностью, но и поддержкой протоколов быстрой зарядки. Все это подтверждается проведенными замерами и можно будет увидеть ниже. Максимально заявленная мощность соответствует действительности и даже остается небольшой запас, после чего зарядное устройство уходит в защиту. Понятно, что максимальные токи присутствуют на разъеме Type-C.
Все поддерживаемые протоколы для каждой" зарядки" можно увидеть ниже.
Разъём Type-C
APPLE — да
BC1 .2 — да
SAMSUNG AFC — да (нет 12в)
HUAWEI FCP — да
SCP — да
QC2. 0 — да (нет 20в)
QC3. 0- да
VOOC/DASH/WARP-3/3-5/5V — нет
SUPER VOOC-10V — нет
PD — да 22 Вт
PE+1. 1 — нет
PE+2. 0 — нет
Разъём Type-А
APPLE — да
BC1 .2 — да
SAMSUNG AFC — да
HUAWEI FCP — да
SCP — да
QC2. 0 — да
QC3. 0- да
VOOC/DASH/WARP-3/3-5/5V — нет
SUPER VOOC-10V — нет
PD — нет
PE+1. 1 — да
PE+2. 0 — нет
Разъём Type-С тут более интересно по протоколам и мощности
APPLE — да
BC1 .2 — да
SAMSUNG AFC — да
HUAWEI FCP — да
SCP — да
QC2. 0 — да
QC3. 0- да
VOOC/DASH/WARP-3/3-5/5V — нет
SUPER VOOC-10V — нет
PD — да 33 Вт
PE+1. 1 — да
PE+2. 0 — нет
Разъём Type-А
APPLE — да
BC1 .2 — да
SAMSUNG AFC — да
HUAWEI FCP — да
SCP — да
QC2. 0 — да, нет 20в
QC3. 0 — да
VOOC/DASH/WARP-3/3-5/5V — нет
SUPER VOOC-10V — нет
PD — нет
PE+1. 1 — да
PE+2. 0 — да
Разъём Type-С
APPLE — да
BC1 .2 — да
SAMSUNG AFC — да
HUAWEI FCP — да
SCP — да
QC2. 0 — да, нет 20в
QC3. 0- да
VOOC/DASH/WARP-3/3-5/5V — нет
SUPER VOOC-10V — нет
PD — да 45 Вт
PE+1. 1 — да
PE+2. 0 — да
По зарядкам можно выделить, что чем она мощнее, тем больше присутствует поддержка протоколов.
Тестирование начинал с разъемов USB Type-А, но он есть только на 33 и 45 Вт зарядке. Тут следует учитывать, что на 33 Вт зарядке он может выдать 30 Вт, а на 45 Вт зарядке всего 18 Вт. Замеры производились электронной нагрузкой при прямом подключении к устройству. Есть небольшие пульсации на максимальной мощности, но они не превышают 40-45 мВ. Во время тестирования в течение 5 минут зарядное устройство имеет незначительный нагрев, но не перегревается. Корпус довольно просторный и 2 разъема. Второй может работать как вентиляция.
А вот разъемы Type-C присутствуют на всех сетевых зарядных устройствах. Подключаем тестер и нагрузку через провод. Напомню, что провод рассчитан на 60 Вт, но все же на нем могут быть незначительные потери по мощности. На 20Вт зарядке выставляем максимальное напряжение в 12 В и получаем более 1.7 А на выходе. Запас по мощности есть, но незначительный. Также стоит учитывать, что замеры проводились с использованием провода 1.2 метра. Замеры характеристик кабелей провел чуть ниже.
У зарядки GoGadget CityPump 33W на выходе можно получить или 20В⎓1.5А или PPS 3.3-11V⎓3A (33Вт Max). Измерения проводил на стандартных 20 В и при 1.5 А. Подключение во всех случаях проводил через кабель. На выходе имеем ток в 1.47 А. Это меньше чем заявлено, но тут стоит учитывать, что есть потери в кабеле. Это незначительные потери и во время заряда будут просто незаметны.
На самой мощной зарядке GoGadget CityPump 45W на выходе имеем 20В при токе в 2.23А при заявленных 2,25А. При проведении замеров есть незначительная просадка, на которую влияет кабель. Кроме того, данная зарядка может работать одновременно при подключении к USB-C и USB-A, но на выходе будет не более 30 Вт и 15 Вт соответственно. Значит можно одновременно заряжать парочку не быстрых устройств. Все измерения проводил в течение 5 минут. Есть нагрев корпуса, но незначительный.
Попутно замерил возможности кабелей. Оба они на 60 Вт, но имеют незначительные конструктивные особенности. Зарядки могут выдать не более 45 Вт, поэтому придется на этом и проводить измерения. Выставил мощность в 45 Вт на электронной нагрузке, а на «показометре» получил 44,1 Вт. Потери менее 1 Вт при длине кабеля в 1.2 метра. Второй кабель с Г-образным разъемом и в нейлоновой оплетке показал почти аналогичные результаты и потери составили все также 1 Вт.
В заключение хочется сказать, что каждая зарядка выдает заявленную мощность, есть незначительное перекрытие по запасу мощности. Зарядное устройство GoGadget CityPump 20W (арт. CH001) имеет наименьшие габариты, но во время длительного теста имеет наиболее выраженный нагрев. Хотя без превышения допустимых температур. Самое мощное сетевое зарядное устройство GoGadget CityPump на 45W или по артикулу CH005 показало наилучшие результаты во время замеров, так как есть запас по мощности и большой разброс возможных напряжений. Сетевое зарядное устройство GoGadget CityPump 33W нечто среднее между первым и третьим вариантом, есть 2 разъема и предельная мощность в 33 Вт.
Реклама: ООО "Яндекс Маркет" ИНН: 9704254424
Блок питания с регулировкой выходного напряжения. Изначально 220 вольт поступает на адаптер ноутбука 19.5 вольт 3.5 Ампера (он внутри) затем на шим контроллер на 5 ампер (был на 3 Ампера, но не долго проработал, поэтому взял с запасом) Эти контроллеры широко распространены и на Али и на наших маркетплейсах. Сейчас стоит тот на котором большой радиатор и пишут типа 8 ампер. Им также можно заряжать любые аккумуляторы. Верхний индикатор это подача напряжения напрямую с адаптера ноутбука, соответственно для ремонта ноутбуков. Чёрные крутилки справа - напряжение и ток. В данный момент собрал для себя уже другой блок питания - с большИм диапазоном напряжения и тока. На вопрос "нах#я" отвечу сразу - красивый и необычный корпус, занимает мало места на столе, благодаря вертикальному исполнению, имеет удобную ручку для переноски и стильный дизайн. Предлагать мне купить готовый не стоит, электричество в проводах оно везде одинаковое.
Оглавление
Схема DC/AC преобразователя на КР1211ЕУ1
Преобразователь DC/AC на базе микросхемы КР1211ЕУ1
Основные элементы схемы
Принцип работы
Особенности конструкции
Характеристики выходного сигнала
Заключение
Свернуть
На рисунке представлена схема преобразователя постоянного напряжения +12 В в переменное ~220 В, выполненная на микросхеме КР1211ЕУ1.
Данная микросхема выполняет функцию генератора, формируя на своих выходах противофазные импульсы, которые управляют ключевыми транзисторами.
Рис. 1. Принципиальная схема преобразователя напряжения +12V в переменное 220V.
КР1211ЕУ1 (A1) — генератор импульсов с делителем частоты.
7808 (A2) — стабилизатор напряжения, обеспечивающий питание микросхемы на уровне 8 В.
IRLR2905 (VT1 и VT2) — мощные полевые транзисторы, работающие в режиме ключей.
Трансформатор (T1) — повышающий, с двойной низкоомной обмоткой на 12 В и выходом на 220 В.
Генерация импульсов: Микросхема КР1211ЕУ1 генерирует импульсы, частота которых задается цепочкой R1-C1.
— Частота задающего генератора вычисляется по формуле:
F = 1,4 / (R1 * C1)
При использовании R1 = 1,6 МОм и C1 = 1000 пФ, частота генератора составляет около 0,875 кГц.
Деление частоты: Встроенный делитель микросхемы уменьшает частоту на коэффициент 18 (при уровне логического «0» на выводе 5).
В результате получаем рабочую частоту около 48,6 Гц — близкую к стандартным 50 Гц.
Управление транзисторами: Импульсы с выводов 6 и 4 подаются на затворы транзисторов VT1 и VT2.
Которые поочерёдно открываются и замыкают цепь через обмотки трансформатора T1. Создавая переменное напряжение на его выходе.
Трансформатор (T1): Можно использовать стандартный низкочастотный трансформатор с первичной обмоткой на 220 В и вторичной на 12+12 В. Его мощность должна быть не менее чем в два раза больше планируемой нагрузки. Например, для получения 100 Вт необходимо использовать трансформатор на 200 Вт.
Стабилизация питания: Поскольку максимальное рабочее напряжение микросхемы КР1211ЕУ1 не превышает 9 В, питание осуществляется через стабилизатор напряжения 7808 (8 В).
Конденсаторы:C2 — 10 мкФ (напряжение не ниже 16 В)
C3 — 2200 мкФ (напряжение не ниже 16 В)
Охлаждение: Транзисторы VT1 и VT2 требуют установки на радиаторы для предотвращения перегрева.
На выходе преобразователя формируются разнополярные импульсы с амплитудой около 270 В. Их действующее значение составляет около 200 В, что подходит для большинства бытовых приборов. Несмотря на несинусоидальную форму сигнала, его можно использовать для питания:
Нагревательных приборов
Импульсных блоков питания например:(ноутбуки, телевизоры, мониторы и т. д.)
Преобразователь на базе КР1211ЕУ1 — это простое и эффективное решение для получения переменного напряжения 220 В из источника постоянного тока 12 В.
Он отличается простотой и надёжностью схемы, доступностью компонентов и широким спектром применения.