Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Погрузитесь в увлекательный мир, где вас ждут уникальные герои, строительство собственной цитадели и захватывающие бои в формате «три в ряд»!  Откройте новые горизонты в жанре РПГ.

Время Героев: Три в ряд RPG

Три в ряд, Мидкорные, Приключения

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
546
cartime.pkb
cartime.pkb
Автомобильное сообщество

Вилы...⁠⁠

2 года назад
Вилы...
Показать полностью 1
[моё] Авто Мемы Юмор Вспышка ФСО Диоды Светодиоды
33
95
DELETED

Экономная лампочка⁠⁠

2 года назад

Здравствуйте, хочу поделиться маленьким наблюдением. Появился у меня бюджетный тепловизор, и включив его я начал исследовать разное у себя в спальне, и в том числе навёл на потолок.
Там у меня есть одна перегоревшая лампа, которую я все никак не поменяю. (Слева)

Однако когда я навёл тепловизор, я чуток удивился.

Оказывается эта экономная засранка продолжает потреблять ток. Стоит отметить что данный тепловизор особой точностью не отличается, но разницу температур видит.

При более детальном рассмотрении, давно перегоревшая лампа греется до 36,8 градусов Цельсия, а та что рабочая - 44,5 согласно показаниям прибора:

Такая вот интересная информация. По этому особо экономным людям, советую выкручивать перегоревшие лампочки)))

П.С.
Другие типы диодных ламп не исследовал, спасибо за внимание!)) ,,,,,,,,

Показать полностью 4
[моё] Диоды Лампа Волшебная лампа Тепловизор Открытие Обман Длиннопост
56
11
sergsv1

Принцип Работы ДИОДА в Роли ВЫПРЯМИТЕЛЯ⁠⁠

2 года назад

Выпрямительный диод

Выпрямительный диод позволяет преобразовывать переменный ток (AC) в постоянный ток (DC). В этом обзоре вы узнаете, как работает этот радиоэлемент, и некоторые схемные решения, которые создается с помощью диодов.

Диоды являются одним из наиболее часто используемых полупроводниковых приборов в электронике. Существует много типов диодов, но наиболее распространенным является выпрямительный диод.

Принцип Работы ДИОДА в Роли ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Он позволяет току течь только в одном направлении. И подключив его определенным образом, вы можете преобразовать переменный ток в постоянный.

Выпрямительный диод выполнен так же, как и любой другой обычный диод, но рассчитан не на малые токи, а на большие токи и напряжения. Это делает его идеальным для использования в Блоках питания.

Символ диода состоит из треугольника, направленного вдоль линии. Треугольник указывает направление, в котором ток может течь через диод. Например, на картинке выше ток может двигаться вправо. Но он не может течь в обратную сторону .

Как использовать выпрямительный диод

Выпрямительные диоды позволяют току течь только в одном направлении, от анода к катоду, также называемому прямым смещением . Выпрямительный диод в прямом смещении плюсовой провод подключается к аноду, а катода к отрицательной стороне. Вы можете увидеть это в примере ниже:

На приведенном выше рисунке диод смещен в прямом направлении, что означает, что через него может протекать ток, и светодиод загорится. Когда вы используете выпрямительный диод таким образом, он действует подобно замкнутому переключателю, который позволяет току течь по цепи.

Что произойдет, если вы поменяете подключение диода, как на рисунке ниже? Или так же можно поменять полярность источника питания.

Когда положительный вывод источника питания соединен с катодом, а отрицательный вывод с анодом, диод имеет обратное смещение . При таком типе подключения ток не может протекать через диод, поэтому в приведенной выше схеме светодиод не загорится.

Проверка полупроводников-  Диодов и Биполярных Транзисторов

Что такое однополупериодный выпрямитель?

В приведенных выше примерах в диодных схемах. Использовался источник питания постоянного тока, что означает напряжение с фиксированным значением полярности. Однако, когда этот диод подключен к источнику переменного тока, именно здесь вступает в действие свойство «выпрямления».

Источник питания переменного тока обеспечивает напряжение в виде периодических колебаний, а не постоянного значения, с положительным полупериодом и отрицательным полупериодом.

например как на рисунке ниже:

Такое напряжение вы найдете, например в розетках в вашем доме. Тем не менее, когда вы посмотрите на большую часть электроники в вашем доме, например, на ваш телефон или ноутбук, вы обнаружите, что для их работы требуется постоянное напряжение. Вот почему нам нужны выпрямительные диоды. Они помогут вам преобразовать переменный ток в постоянный.

Преобразование переменного тока в постоянный с помощью выпрямительного диода

Наиболее важным шагом в преобразовании переменного тока в постоянный является процесс выпрямления. Это означает, что отрицательные полупериоды исчезают. Проще всего это сделать с помощью следующей схемы однополупериодного выпрямителя:

Для создания однополупериодного выпрямителя требуется только один диод. Во время положительного полупериода переменного напряжения диод смещен в прямом направлении, и ток может протекать через него. В отрицательный полупериод переменного напряжения диод смещен в обратном направлении, и ток блокируется.

То, что вы получаете от этой схемы на выходе , Представляет собой только положительные импульсы

Что такое двухполупериодный выпрямитель?

Когда вы получаете только положительные значения напряжения с однополупериодным выпрямителем, отрицательный полупериод теряется. Решением этой проблемы является двухполупериодный выпрямитель. Который пропускает положительный полупериод и преобразует отрицательные полупериоды в положительные.

В устройствах, которые применяют двухполупериодные выпрямители чаще всего используются для преобразования напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока.

Схема двухполупериодного выпрямителя на диодах называется диодным мостом.

Как работает диодный мост — в схеме ниже:

Диодный мост состоит из четырех диодов — D1, D2, D3 и D4, соединенных между собой. Вы можете видеть, что D1 и D3 соединенны катодами, а D4 и D2 соединены анодоми. При этом катод D4 присоединен к аноду D1, а катод D2 соединен с анодом D3.

Положительный полупериод

Во время положительного полупериода питания диоды D1 и D2 могут проводить ток, а диоды D3 и D4 — нет. Поскольку они смещены в обратном направлении. При таком расположении положительный полупериод дает ток, который протекает через цепь, например:

Отрицательный полупериод

Во время отрицательного полупериода диоды D3 и D4 проводят ток, а диоды D1 и D2 — нет. Несмотря на то, что схема теперь получает отрицательный полупериод, вы можете видеть на рисунке ниже, как ток течет через нагрузку в том же направлении, что и раньше. Вот как эта схема превращает отрицательные полупериоды в положительные.

Какие бывают выпрямительные диоды?

При выборе выпрямительного диода необходимо учитывать некоторые характеристики, например:

  • Пиковое обратное напряжение: это максимальное напряжение, которое диод может выдержать при обратном смещении до пробоя.

  • Максимальный прямой ток: максимальное значение прямого тока, которое диод может пропускать без повреждения .

  • Пиковый импульсный ток: максимальный импульсный ток, который диод может выдержать в течение короткого периода времени.

  • Максимальное падение напряжения: это напряжение, которое остается на диоде, когда он смещен в прямом направлении. Обычно это будет 0,7 В для диодов из кремния.

Оригинал статьи расположен на сайте

Показать полностью 9 1
Электроника Ремонт техники Электрика Диоды Диодный мост Радиолюбители Радиоэлектроника Радиотехника Радиодетали Видео YouTube Длиннопост
4
35
sergsv1

Что такое ДИОД — своими словами?⁠⁠

2 года назад

Обозначение ДИОДА

Диод — это Радио компонент, который пропускает ток в одном направлении и блокирует его протекание в другом направлении. Он имеет два контакта:

  • —АНОД

  • —КАТОД

На древнегреческом ДИ — это два. А ОД — окончания термина электрод. Что буквально означает двух электронный. То есть с двумя выводами.

Обозначение диода выглядит как стрелка, указывающая на направление Тока. И вертикальная Линия, обозначающая сторону катода,

Так же маркировка линии присутствует на самом диоде.

Простые примеры работы ДИОДА

Диод будет блокировать или пропускать ток. В зависимости от того, как вы подключите его в цепь. Ниже вы можете увидеть пример схемы .

В схеме выше диод подключен в прямом направлении. Соответственно ТОК свободно протекает через Диод. Последовательно включенный с Диодом Светодиод будет светиться.

Ну что произойдёт если мы попробуем диод включить в обратную сторону. Как изображено на схеме ниже?

В этой схеме ДИОД включен в обратном направлении. Это означает что в цепи Ток протекать не будет и  соответственно светодиод погаснет.

Для чего используется диод?

Круг применения диодов очень широк и разнообразен. В каких только схемных решениях не применяется Диод.

Очень часто мы сталкиваемся с применением диодов в блоках питания. И действительно ни один блок питания не обходится без этой радио детали.

Преобразование переменного тока в постоянный:

Для преобразования переменного тока в постоянный используются диоды. Чаще всего путем размещения четырех диодов для создания схемы мостового выпрямителя. Это часто используется после трансформатора в источнике питания. Хотя встречаются и без трансформаторные схемы. А также схемы где для выпрямления используются всего лишь один Диод.

Дальше за выпрямительным диодом как правило расположена схема преобразования и стабилизации. Где также могут использоваться диоды.

Ну также если хорошо присмотреться. Найти ДИОД вы сможете практически везде. Редко в каких схемах не применяются диоды.

Как работает Диод?

Основой диода является полупроводник. Точнее два полупроводника различной проводимости. Этот пирог состоящий из двух слоёв полупроводника P типа и полупроводника N типа и есть сам Диод

Действие диода можно сравнить с клапаном который не препятствует протеканию жидкости в одну сторону. Однако при обратном течении закрывается и не даёт жидкости протекать.

Вы получаете PN-переход, беря отрицательно и положительно легированные кристаллы полупроводника и соединяя их вместе.

На пересечении этих двух материалов появляется обедненная область . Эта обедненная область действует как изолятор и отказывается пропускать ток в одном из направлений.

Когда вы прикладываете положительное напряжение Полупроводнику P типа отрицательная N типа, обедненный слой между двумя материалами исчезает, и ток может течь от Анода к Катоду.

Когда вы прикладываете напряжение в другом направлении, обедненная область расширяется и препятствует протеканию тока.

Что следует дополнительно знать о диодах

  • Вы должны приложить достаточное напряжение в «прямом» направлении — от положительного к отрицательному — чтобы диод начал проводить. Обычно это напряжение составляет от 0,7 В до 1 В.

  • Каждый тип ДИОДА имеет ограничения по протекающему через него току. И не может пропускать неограниченное количество тока.

  • Диоды не являются идеальными компонентами. Если вы приложите напряжение в обратном направлении. Все равно будет течь небольшой ток. Этот ток называется током утечки .

  • Если подать достаточно высокое напряжение в «Обратном» направлении, диод выйдет из строя и пропустит ток и в этом направлении(Пробой Диода).

Типы диодов

Существует много различных типов диодов . Наиболее распространенные из них:

  • И́мпульсный дио́д

  • Выпрямительный диод

  • Стабилитрон

  • Светодиоды (LED)

  • Диод Шоттки

  • Фотодиод

  • Варикап

  • и Т.Д.

Показать полностью 6
Диоды Радиолюбители Радиоэлектроника Радиодетали Радиоэлемент Полупроводник Длиннопост
6
348
mahavishnu
mahavishnu
Лига электриков

Селеновая вонючка⁠⁠

2 года назад

Немного предыстории: на работе стал появляться странный запах, похожий на выхлопычеловека с нарушенным пищеварением, поначалу даже сомнений не было: кто-то из персонала перданул)) но со временем выявилась закономерность, что запах появляется при отключении оборудования (1-2 раза в неделю) А так как помещение большое и оборудования много, то поиск затянулся на несколько лет. А вот и виновник - селеновый выпрямитель на одной из самых старых схем.

Перейти к видео

Справочная информация:

По многим параметрам и свойствам селеновые выпрямители уступают кремниевым и германиевым диодам. Однако, они намного превосходят их в радиационной стойкости, и обладают уникальной особенностью самовосстановления: при пробое, в месте пробоя слой селена выгорает и при этом не образуется короткого замыкания.

Показать полностью
[моё] Выпрямитель Диоды Вонючка Электричество Детектив Селен Видео
29
8
Jarabikes
Jarabikes

Светодиод горит наполовину⁠⁠

2 года назад
Перейти к видео

Столкнулся сегодня с таким интересным случаем. Даже не знал раньше, что диод может так себя вести. Знающие люди, просветите пожалуйста. Гуглил- не нагуглил, спросить не у кого. Без рейтинга поставлю.

Диоды Фонарь Электроника Пайка Ремонт техники Нужна помощь в ремонте Без рейтинга Видео Вертикальное видео
13
2743
devilleo
devilleo
TECHNO BROTHER
Серия Устройство блока питания компьютера, схемы

Часть 1. Устройство компьютерных блоков питания, схемы, компоненты⁠⁠

2 года назад

Компьютерный блок питания (БП) это устройство, которое преобразовывает сетевое переменное напряжение в несколько постоянных напряжений, номиналом 12, 5 и 3.3 Вольта, которые и потребляют различные компоненты компьютера.

Есть два типа блоков питания: Трансформаторные (линейные) и Импульсные (инверторные).

Отличаются они способом преобразования электричества, размером и КПД.

Трансформаторный блок состоит из понижающего трансформатора и выпрямителя, преобразующего переменный ток в постоянный. После него устанавливается фильтр (конденсатор), сглаживающий пульсации и ряд элементов обеспечивающие стабилизацию выходных напряжений и ряд защит.

Импульсный блок питания имеет более сложную схемотехнику, но при этом имеет меньшие габариты и большой КПД, поэтому в современных системах используют именно его.

Чтобы понять как в нём происходит преобразование, нужно начать с самого начала, с разъёма через который поступает высокое, переменное напряжение.

Два верхних контакта, это фаза и ноль, средний контакт это заземление.

(Разъемы серии IEC 320 (вилка (папа) – в маркировке обозначается IEC C14; или розетка (мама) – обозначается IEC C13)

Если посмотреть на разъём с обратной стороны, то видно что к среднему контакту припаян проводник с металлическим лепестком на конце, который механически соединён с ближайшим винтом.

Так выполняется подключение корпуса к контуру заземления.

Навесные элементы на разъёме, это первый блок входного помехопадавляющего фильтра. (ПП-фильтр, ЭМП-фильтр).

Фильтр состоит из двух блоков, первый ставят как можно ближе к разъёму, к источнику помех, так фильтр будет эффективней. Обычно он состоит из нескольких конденсаторов, припаянных к контактам разъёма, для защиты от кондуктивных помех.

Второй блок находится рядом на плате и выполняет более сложную фильтрацию. В минимальном варианте представляет собой дроссель и несколько конденсаторов, включенных параллельно входу и нагрузке.

Они так же подавляют кондуктивные помехи, которые возникают в результате работы самого блока питания и приходящие из сети. В этих цепях используются специальные помехопадавляющие конденсаторы, которые разделяются на классы X и Y.

(Конденсаторы (X и Y), во входных фильтрах, выполняют из специальных негорючих материалов, так как они могут греться до очень высоких температур и могут стать причиной пожара)

Большой плёночный конденсатор подавляет дифференциальные помехи, то есть те помехи которые возникают между двумя проводниками цепи.

Синфазные помехи которые протекают через паразитные емкости между силовыми шинами питания и землёй, подавляются небольшими керамическими конденсаторами, они соединяют линии питания в общей точке с землей.

Синфазный дроссель также создаёт сопротивление для этих помех.

Синфазный дроссель состоит из двух одинаковых катушек, изолированных друг от друга и намотанных на одном сердечнике. Помехи на проводниках, подключённых ко входу дросселя, встречают высокое индуктивное сопротивление обеих катушек и подавляются.

В более сложном варианте фильтра, схемы дублируются и добавляются новые, например высокочастотные и низкочастотные фильтры.

(Для корректной работы фильтра необходимо рабочее заземление)

Это важно, так как без входного фильтра, нарушалась бы работа самого блока питания и другой техники, так как импульсный БП является мощным источником импульсных помех.

Фильтр, как и весь блок питания, на входе защищают предохранителем.

Он нужен для защиты цепи от короткого замыкания. Его номинал должен зависеть от потребляемой мощности, но в большинство БП ставят 3 или 5-амперные предохранители.
(400 Вт – 2,5 А, 600 Вт-4, 800 Вт – 5 А)

Рядом с предохранителем ставят термистор. Он защищает элементы цепи от бросков тока.

При включении импульсного блока питания, происходит резкий скачок тока превышающий рабочие параметры во много раз, для борьбы с броском тока, ставится NTC-термистор, его сопротивление при комнатной температуре велико и импульс при включении гасится об него. В процессе дальнейшего воздействия тока терморезистор нагревается и выходит в рабочий режим, в котором у него низкое сопротивление и дальше на работу цепи он не влияет.

После предохранителя ставят варистор, его устанавливают параллельно нагрузке для защиты цепи от высоковольтных импульсов. При нормальном сетевом напряжении варистор не влияет на работу схемы.

При возникновении высоковольтного импульса, варистор резко уменьшает своё сопротивление и ток протекает через него, рассеивая импульс в виде тепла.

При длительном перенапряжении, варистор возросшим через него током выжигает плавкий предохранитель, защищая остальные элементы блока питания от повреждения.

(Варисторы обеспечивают защиту высоковольтной части блока питания от всплесков напряжения, а термисторы — от большого тока при включении)

После этого блока отфильтрованное напряжение поступает на высоковольтный выпрямитель (ВВ).

Выпрямитель делает из переменного напряжения, постоянное. Состоит он обычно из 4 диодов. Диоды пропускают ток только в одном направлении, при подключении их по мостовой схеме, на выходе получается пульсирующий ток одной полярности. Такую схему ещё называют «диодный мост». Иногда 4 диода можно встретить в одном корпусе, как одну микросхему.

С выхода диодного моста, пульсирующее напряжение подается на емкостной фильтр.

Его реализуют на плате как один или два высоковольтных конденсатора, включённых параллельно нагрузке.



Конденсатор запасает энергию на вершинах импульсов пульсаций и отдаёт её в нагрузку при провалах выходного напряжения моста, поэтому после фильтра получается стабильное постоянное напряжение.

Массивный дроссель с конденсатором перед фильтром, это PFC - корректор коэффициента мощности.

Он снижает резкую нагрузку на проводку и предотвращает её нагрев и повреждение. Дроссель препятствует заряду конденсатора на пике входной синусоиде и позволяет при спаде. Если этим процессом управляет отдельная схема на плате или контроллер, то это увеличивает эффективность блока питания и такая коррекция называется активной. В некоторых схемах для более высокой эффективности используют, несколько дросселей.
(APFC или Active PFC, Active Power Factor Correction converter)

После фильтра получившееся выпрямленное напряжение поступает на высокочастотный преобразователь.

Он делает из выпрямленного постоянного напряжения высокочастотные импульсы прямоугольной формы. Делается это обычно двумя мощными транзисторами, которые по очереди открываются и закрываются, их частоту и скважность, задаёт ШИМ-контроллер, путем подачи сигналов на их затворы.

Чем дольше транзистор будет открыт, тем больше он передаст энергии, на первичную обмотку главного трансформатора.

Принцип работы импульсного трансформатора такой же как и у обычного, но работает он на гораздо более высоких частотах, из за чего увеличивается кпд и меньше энергии уходит в тепло, что позволяет заметно уменьшить массу и размер трансформатора, а значит и блока питания в целом.

Так как пикабу не разрешил вставлять больше картинок, продолжение по ссылке Часть 2

Показать полностью 23
[моё] Электричество Электрика Электроника Техника Блок питания Фильтр Заземление Трансформатор Инвертор Сетевой фильтр Диоды Конденсатор 3D Дроссель Схема Видео YouTube Длиннопост
167
1200
devilleo
devilleo
TECHNO BROTHER
Серия Устройство блока питания компьютера, схемы

Часть 2. Устройство компьютерных блоков питания, схемы, компоненты⁠⁠

2 года назад

Трансформатор состоит из нескольких катушек проволоки, намотанных на намагничиваемый сердечник. Высоковольтные импульсы, поступающие в первичную обмотку трансформатора, создают магнитное поле.

Сердечник направляет это магнитное поле на другие, вторичные обмотки, создавая в них напряжение, которое зависит от количества витков.

В разных блоках по-разному реализована элементная база, поэтому пример может отличаться, но в основном, со вторичных обмоток импульсного трансформатора, снимаются 12, 5 и 3,3 вольта.

Трансформированные напряжения с обмоток дальше поступают на выходные выпрямители.

В отличии от аналога на входе, здесь ток выпрямляется с помощью силовых диодов Шоотки. В каждом таком корпусе находится по два диода, они имеют высокою рабочую частоту и низкое падение напряжения, поэтому именно их используют в качестве выходных (импульсных) выпрямителей.

После, выпрямленные напряжения с диодов поступают на выходной фильтр где сглаживаются конденсаторами и дросселями.

Обычно используют Г и П-образные LC-фильтры, так как сглаживаются высокочастотные импульсы, то большая мощность конденсаторов и катушек не нужна. Для напряжений 12В и 5В используют дроссель групповой стабилизации. 3,3 вольтовая линия стабилизируется отдельно, дросселем поменьше. Связанный дроссель, на несколько линий ставят для экономии места и уменьшения скачков напряжения при резком изменении нагрузки.

Бывают и другие схемы, например есть блоки питания в которых только одна несущая шина, в таких блоках со вторичной обмотки трансформатора снимается только 12 вольт, а напряжения 5 и 3,3 В получают из 12 В, с помощью DC-DC преобразователей, которые распаиваются на небольшой плате. В таких блоках питания выходные напряжения более стабильны.

Чтобы постоянно поддерживать напряжения на должном уровне, при изменении нагрузки. В импульсных блоках питания есть узел стабилизации, который дополнительно является блоком защиты от перегрузки и короткого замыкания. Выполнен узел в виде микросхемы, которая называется супервизор (supervisor).

В современных БП супервизор и ШИМ-контроллер объединены в одну микросхему. Она следит за величиной выходных напряжений. Если напряжение слишком низкое, микросхема увеличивает ширину импульсов (Скважность), пропуская больше мощности через трансформатор и увеличивая напряжение на вторичной обмотке БП. Если хотя бы одно из напряжений выйдет за допустимые пределы, то отключится сигнал Power Good, тем самым материнская плата экстренно остановит систему.


Питается этот узел, от отдельного трансформатора, со своим преобразователем.

Даже когда компьютер «выключен», 5В источник дежурного питания обеспечивает работу: часов реального времени, функции пробуждения, а также подает питание на порты USB.
(Он работает все время, пока БП подключен к сети)

Дежурные 5 вольт поступают на материнскую плату через фиолетовый провод.

Сигнал что питание в норме(PW_OK, Power Good), через серый. Через зелёный провод отправляется сигнал включения (PS_ON, Power On). Черный — это общий провод, «земля».

Эти провода вместе с линиями 3,3 оранжевыми проводами, 5 вольтовыми красными и 12 вольтовыми жёлтыми образуют главный 24-контактный разъём для питания материнской платы и устройств, подключённых к ней.

Раньше на 20 и 14 контакт разъёма выводились отрицательные напряжения 5 В белый провод и 12 В синий провод.

Они допускали небольшие токи, в современных материнских платах эти напряжения не используются. Поэтому в новых блоках этих проводов нет, либо они просто декоративные

Замыкание зелёного провода на землю (на чёрный провод), включит блок питания без подключения к материнской плате. Так его можно проверить на работоспособность

Накопители, приводы и прочие маломощные устройства питаются отдельно, от разъёмов SATA и MOLEX.

Центральный процессор и видеокарты получают дополнительное питание от отдельных разборных разъёмов

Основная мощность отдаётся через эти разъёмы по 12 вольтовой линии, поэтому важно чтобы сечение проводов было достаточным чтобы выдержать токовую нагрузку.

Обычно используют кабели с сечением — 0.5(20AWG) 0.8(18AWG) и 1.3 кв. мм(16AWG). Более толстые провода обладают меньшим сопротивлением, чем тонкие, поэтому меньше греются при увеличении силы тока, необходимой для нормальной работы видеокарт и процессора под нагрузкой.

Выдаваемая сила тока по всем линиям, указывается на наклейке блока питания. На ней так же указывается общая мощность.

Обычно производители указывают общую мощность которая отдаётся по всем линиям, но нужно обращать внимание на мощность, которую блок питания может выдать по линии 12В, умножив напряжение на силу тока, ведь линии 5В и 3.3В в современных компьютерах практически не нагружены.

На этом всё.

Показать полностью 16
[моё] Электроника Техника Электрика Электричество Блок питания Трансформатор Диоды Разъем Atx Контроллер Мощность Фильтр Схема Видео YouTube Длиннопост
121
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии