Подскажите по разъму
Всём доброго времени суток и приятно наступающих выходных.
Случилась при переезде небольшая беда :-(
Есть руль с педалями для Xbox 360. Руль, через USB подключается к приставке, а педали подключаются к рулю. И этот самый разъем был оторван и пр..бан:-(((
Думал, что это что-то простое, но гнездо не симметричное.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, как называется этот тип разъема.
Заранее благодарен за инфу.
Разъем у кулера
Здравия всем ремонтникам.
Есть ноут Acer Aspire V5-122P, после перетыкания разъема кулера отломился контакт в гнезде на плате, временно подпаял провод.
Нужна информация, как этот разъем на плате называется.
Кулер такой
Заранее всем спасибо.
DC5525 и DC5521 разъемы питания
Собственно вопрос: совместим ли DC5525 папа, с DC5521 мамой? Кто то говорит да, кто то нет, так и не могу получить четкого ответа. Справедливости ради, вижу переходники с 5521 на 5525(на расширение), но не с 5525 на 5521(на сужение), но все равно что-то не уверен.
Помогите, пожалуйста, определить разъем (размеры)1
Знаю, что это DC разъем. Но если внешний диаметр в стандарные 55 (если допустить погрешность линейки) укладывается, то иголка внутри 8-10мм, а если мерит внутренний диаметр, там ~43мм, но почему то по запросу "DC5543" гугл выдает женские топы спортивные. Или может я не то измеряю? Я в этом деле хлебушек. Сорян за шакалов, и инструмент не мой.
Часть 2. Устройство компьютерных блоков питания, схемы, компоненты
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.
Зачем нужно чистить разъемы смартфона?
Со временем, разъем зарядки смартфона забивается пылью и грязью. Из-за этого нередко возникают проблемы с зарядкой аккумулятора. Чтобы предотвратить ситуацию - осуществлять эту несложную манипуляцию стоит регулярно))))
Казалось бы-это и так "ясно-понятно"....ОДНАКО....Помните, как говориться?:"Дело мастера боится!"))))Так вот-мы, в большинстве своем, переоцениваем себя любимых))))думаем:"А, фигня!Сам сейчас все сделаю!Что тут уметь-то?!"
И начинаем ковырять разъем....В ход идет все, что дома под рукой - пинцеты, зубочистки, маникюрные ножницы, ватные палочки, иголки и прочее...прочее...прочее
А, в качестве чистящих средств, что только не идет))))))духи, спирт, растворители, вайт-спирит, уксус и далее, на что у кого фантазии и запасов хватит)))))
Какие только способы и средства люди не используют - мы видели СТОЛЬКО результатов работы "доморощенных мастеров на все руки"))))десятки любителей применять любые увиденные и услышанные лайфхаки сразу, не задумываясь ни на секунду))))
Делимся с Вами максимально простым и более безопасным видео процесса, хотя это больше обзорный ролик одного из возможных способа-метода очистки, подходящего для применения в домашних условиях!=))))
Будьте сознательнее, друзья! Всего не умеет никто) Для этого и есть СПЕЦИАЛИСТЫ)))