תוכן עניינים:

מתג רגעי נעילה להמרת PSU PSU: 4 שלבים
מתג רגעי נעילה להמרת PSU PSU: 4 שלבים

וִידֵאוֹ: מתג רגעי נעילה להמרת PSU PSU: 4 שלבים

וִידֵאוֹ: מתג רגעי נעילה להמרת PSU PSU: 4 שלבים
וִידֵאוֹ: בְּנֵה בֵיתְךָ כְּבַתְּחִילָה - רגעי נעילת צום תשעה באב בכותל המערבי - תשפ"ג 2024, נוֹבֶמבֶּר
Anonim
Image
Image
איך זה עובד
איך זה עובד

מה? אני שומע אותך אומר! מתג רגעי שננעל? דבר כזה אינו אפשרי, בוודאי

אבל זה. מצאתי את העיצוב ברשת ושיניתי אותו מעט כך שאם הוא מחובר ל- PSX ATX הוא יחליף להגדרה הנכונה אם ה- PSU יכבה את עצמו, וזו ההתנהגות שאתה מקבל עם מתג ההפעלה של מחשב.

הפרויקט הזה נוצר מכיוון שהתעצבנתי שהייתי צריך ללחוץ פעמיים על כפתור ההפעלה לאחר שקצרתי את האספקה בטעות, מה שגרם לו להיסגר.

הבעיה

  • המרות ATX PSU נהדרות, אך עליך להפעיל מתג נעילה כדי להפעיל אותו. אתה בטח כבר יודע שהמעבר למחשב הוא רגעי, כך שהעובדה הזו כשלעצמה מעצבנת מעט. אז נכנסנו למתג נעול וחיים עם זה.
  • מתגים מפוארים, דוגמת "עין המלאך" המוצגת כאן עולים הרבה יותר בגרסה נעולה מאשר בגרסה רגעית, מכיוון שהם מסובכים יותר. אז דרך השימוש בגירסה הרגעית רצויה מסיבה זו.
  • סיבה נוספת שרצוי היא כי למתגי תפס יש פרופיל שונה במצב פתוח או סגור. מתגים רגעיים תמיד חוזרים לאותה צורה כאשר לוחצים עליהם.
  • הסיבה האחרונה לשינוי רגעי רצוי היא זו. כשאתה מקצר בטעות את הטרמינלים של PSU ה- ATX שלך הוא מכבה את עצמו. אז עכשיו עם מתג נעילה אתה צריך לכבות אותו, למרות שהוא כבה את עצמו, לפני שתוכל להפעיל אותו שוב. עם מתג רגעי, אתה אמור להיות מסוגל ללחוץ על המתג פעם אחת ולצאת שוב.

ביססתי את הפרויקט הזה על הסכמטיות שנמצאו כאן: https://www.smallbulb.net/2014/435-single-button-p… וכאן: https://sound.whsites.net/project166.htm ישנן גרסאות רבות של העיצוב בכל רחבי האינטרנט.

המעגל פשוט וזול מאוד לבנייה. הסרטון הוא רק כדי להראות כיצד הוא מפעיל ומכבה את PSU, ומתאפס כשה PSU נכבה. מה ששכחתי להראות זה להדליק אותו שוב לאחר הפסקת זמן!

שלב 1: איך זה עובד

Image
Image

המעגל מסתמך על טיימר 555

התיאור שלהלן מתייחס לטיימר כאילו מדובר במכשיר דו קוטבי, אולם מערכת CMOS זהה בעצם, אתה רק צריך לקרוא את "אספן" כ"ניקוז ". עיין בתרשים הפנימי 555 בעת קריאת תיאור זה.

שימו לב שסיכות הסף וההדק מחוברים זה לזה. הם מוחזקים במעט מתחת למחצית מתח האספקה ב- R1 ו- R2. המתח המדויק אינו חשוב, אך הוא צריך להיות בין 1/3 ל- 1/2 Vcc. לגרסה הרגילה של מעגל זה יש 1/2 Vcc אך יתכן שזה לא יעבוד עבור השיטה הנהוגה כאן להפעלת המעגל עם הפלט גבוה.

C1 מבטיח שהמעגל מופעל כשהפלט במצב גבוה על ידי משיכת סיכת מתח הבקרה גבוה כאשר הוא מקבל חשמל מחוט ההמתנה. זה נחוץ מכיוון ש- PSX ATX דורש משיכה של חוט המתג נמוך כדי להפעיל אותו. הוא פועל מכיוון שהוא מעלה את מתח ההתייחסות הפנימי במשווה "ההדק" ל- 1/2 וו"ק, מעט מעל הנקודה שנקבעה על ידי R1 ו- R2. זה גורם למשווה למשוך את קלט ה"סט "הפנימי של הכפכף הפנימי. אין לו השפעה על משווה ה"סף "מכיוון שההתייחסות ממילא כבר גבוהה מסיכת הסף.

כניסת מתג ה- ATX (ירוק) מחוברת לפין הפריקה בטיימר ולא לפלט, מכיוון שהוא דורש משיכה למטה כדי להפעיל, ולא קלט גבוה או נמוך. הזרם הוא זעיר ולכן הוא לא יפגע בטרנזיסטור הפריקה.

אז מלכתחילה, קלט pwr_ok הוא ב -0 וולט והמעגל מופעל ממתח ההמתנה, שהוא 5 וולט. מתח זה פועל כל הזמן, ללא קשר לשאלה אם PSU מופעל או כבוי. הפלט הוא ב -5 וולט וטרנזיסטור הפריקה כבוי, כך שגם כניסת מתג ATX יושבת על 5 וולט. האות pwr ok הולך גבוה כשהאספקה מוכנה לשימוש, ויורד מהר מאוד אם הפלט נופל מהמפרט.

כאשר אתה לוחץ על הכפתור, במצב זה, סף הטיימר וסיכות ההדק מושכים עד 5v. אין לכך השפעה על סיכת ההדק, שכבר נמצאת מעל מתח ההדק. אך הוא משפיע על סיכת הסף, הנמצאת מתחת למתח הסף. כניסת האיפוס הפנימית של הכפכפים מופעלת, וזה מה שגורם לתפוקת ה- 555 לרדת והאספן של טרנזיסטור הפריקה הופך לנתיב לקרקע.

הקבל 4.7uF, C2, נטען באיטיות בהפעלה ראשונית באמצעות הנגד 220k, R3. הקבל הזה הוא זה שמספק את האנרגיה למשוך את הסף וסיכות הפריקה גבוה, או מספק נתיב קצר למשך הקרקע כדי למשוך אותם נמוך. קבל זה עוזר לחסל את ההפעלה השגויה של המעגל מכיוון שלוקח כשנייה להטעין או לפרוק אותו, כך שלא תוכל להפעיל ולכבות את האספקה במהירות רבה.

אז עכשיו הפלט נמוך והמחשבים ה ATX מופעלים.

לאחר מכן, סיימת את הניסוי ואתה לוחץ שוב על הכפתור. הפעם C2 נמצא במצב פריקה, ולכן 0v מחובר לסף ולסיכות ההדק. אין לכך השפעה על סיכת הסף, שכבר מוחזקת מתחת למתח הסף. אבל זה משפיע על סיכת ההדק, המוחזקת מעל מתח ההדק. הכניסה המוגדרת של הכפכף הפנימי מופעלת, וכך הפלט של 555 עולה גבוה והאספן של טרנזיסטור הפריקה הופך למעגל פתוח ומכבה את ה- PSU.

נניח שבזמן שאתה מתנסה, משהו משתבש להחריף ואתה מקצר את הפלט של ה- PSU, ואז מכבה את עצמו כדי למנוע נזק.

בצורתו המקורית, מעגל זה עדיין יהיה במצב "מופעל", בדומה למתג נעילה, מכיוון שאספקת החשמל שלו מפלט המתנה קבועה. הוא חייב להיות בעל אות נוסף כדי לכבות אותו.

על מנת להשיג זאת, קבל נוסף מצמיד את פלט PWR_OK של ה- PSU לסף ולסיכות ההדק. בדרך זו, כאשר PSU מכבה את עצמו, הוא מושך את שני הפינים הנמוכים לזמן קצר, ומגדיר את הפלט גבוה.

עד כמה שאני יכול לראות, זו הדרך היחידה לגרום ל- PSU לסגור את עצמו גם להחליף את המתג הזה. אם זה לא עובד בשבילך, נסה להגדיל את הערך של C3. אם זה עדיין לא עובד, כדאי לשקול לחבר מעגל חד -יציב בין C3 לבין סיכות ההדק והסף המשולבות.

לבסוף, אינדיקטור מראה שה- PSU מופעל. מכיוון שמתגים רגעיים הם הרבה יותר זולים, קל להחליף מתג מואר כמו זה אפילו בתקציב הדוק! קתודת ה- LED עוברת ל- 0v. לד במתג זה יש נגד הגבלת זרם מובנה, כך שהאנודה יכולה לעבור ישר ל -5 וולט. עם זאת, עבור LED רגיל, עליך לכלול נגד הגבלת זרם. 390 אוהם הוא ערך התחלתי טוב, כדאי לנסות לרדת גבוה יותר או נמוך יותר עד שתקבל בהירות שאתה אוהב.

שלב 2: רשימת רכיבים

אתה צריך:

  • מתג רגעי מואר. לאחד שקיבלתי יש נגד מגביל זרם מובנה עבור ה- LED שלו. סוג זה מופיע כ"עין מלאך "ב- eBay. זה לא חייב להיות מתג מואר, זה פשוט נראה נחמד.
  • טיימר 555. השתמשתי בגרסת SMD כדי שאוכל ליצור לוח שיתאים דרך חור ההרכבה של המתג.
  • נגד 33k
  • נגד 27k
  • נגד 220k (יכול להשתנות כדי להתאים את זמן העיכוב)
  • קבל 1uF
  • קבל 100nF (ייתכן שיהיה צורך לשנות עבור ערך גדול יותר)
  • קבל 4.7uF (יכול להשתנות כדי להתאים את זמן העיכוב)
  • חומרי ייצור PCB, או לוח אב טיפוס.

קיבלתי את המתג ב- eBay. כבר היה לי מלאי של 555 טיימרים, והרכיבים האחרים היו בחינם.

שלב 3: בנייה

בְּנִיָה
בְּנִיָה
בְּנִיָה
בְּנִיָה
בְּנִיָה
בְּנִיָה
בְּנִיָה
בְּנִיָה

בניתי את אב הטיפוס של המעגל על פיסת לוח מחורר. טיימר 555 הוא שבב SMD. פשוט הנחתי אותו על גבי פיסת קלטת "קופטן" (הרבה יותר זול מקלטת קפטון!) וחיברתי אליה כמה נגדים ישירות כדי להחזיק אותה במקומה. את שאר הרכיבים חיברתי בחוט מגנט עדין. אם אתה מאמץ סגנון בנייה זה קל יותר להשתמש במכשירי DIL, לא ב- SMD!

רציתי שה- PCB יוכל להיות מחובר לצמיתות למתג ולעבור דרך חור ההרכבה של המתג. מסיבה זו הכנתי לוח ברוחב 11 מ"מ על 25 מ"מ. הוא מסופק עם מסופים עבור אנשי הקשר ומתג ה- LED המובנה. הצבתי "זנבות" תיל והלחמתי להם כותרת סיכה כדי להקל על החיבור למחשב ה PSU. מרחתי צינורות heatshrink כדי להחזיק את החוטים יחד ולכסות את חיבוריהם לכותרת.

אם אתה משתמש במתג מסוג אחר אתה עשוי לגלות שהוא לא יתאים בצורה זו.

למעשה עשיתי טעות מסיבית כשעשיתי את הלוח, יצרתי גרסת תמונת מראה! למרבה המזל מכיוון שהמעגל כל כך פשוט הייתי צריך להתאים את הטיימר 555 הפוך כדי לתקן את הבעיה. אני מקווה שלא תעשה את הטעות שלי ותקבל את הלוח בדרך הנכונה למעלה. מסמכי ה- PDF מיועדים לנחושת עליונה.

יש הרבה מדריכים להכנת PCB, אפילו כתבתי אחד בעצמי! אז לא אכנס כיצד להכין את הלוח, כאן.

קודם כל, הלחם את השבב במקומו. לוודא שאתה מקבל את הכיוון הנכון. סיכה 1 מתרחקת מקו הנגדים במורד קצה אחד. הלחם את שאר רכיבי הר המשטח לאחר מכן.

השתמשתי במכסה אלקטרוליטי עבור C2 מכיוון שלא היה לי כוס קרמיקה 4.7uF.

יש לך מספר אפשרויות ל- C2:

  • קבל פרופיל נמוך, גובהו אינו עולה על כ -7 מ"מ
  • התאם את הקבל עם מוליכים ארוכים, כך שתוכל להניח אותו שטוח על הלוח
  • קבלים מסוג SMD כלשהו
  • קבל טנטלום, שהוא ממילא קטן מאוד. שימו לב שסגנון סימון הקוטביות שונה מסוג אלומיניום

זה תלוי רק במה שיש לך.

ודא כי הלוח יתאים דרך אגוז ההרכבה של המתגים. אם אתה משתמש במכסה אלקטרוליטי עבור C2, בדוק שהוא יתאים לצירוף זה. שיפצתי את קצוות הלוח כדי לקבל קצת מקום נוסף.

לאחר מכן, חבר את הלוח למתג באמצעות 2 הרפידות הגדולות שבקצה. אתה יכול לחתוך חריצים ברפידות ולקבור בהם את מסופי המתגים, אם אתה באמת צריך לקרב את הלוח לקו המרכזי של המתג, אבל לא הייתי ממליץ עליו. אפשרות נוספת היא לקדוח חורים ברפידות ולהתאים סיכות אליהן ניתן להלחם את המתג בצד הפשוט של הלוח. השתמש באורכים קצרים של חוט מוצק לחיבור מסופי ה- LED. רק הלחם אותם, אל תעטוף את הטרמינל מכיוון שייתכן שתצטרך לנתק אותו. אם למתג המואר שלך אין נגד מובנה, החלף אחת מחתיכות התיל באחת.

לבסוף, אם אתה משתמש בכותרות סיכות או סוג אחר של מחברים כגון JST, הלחם אותן במקום כעת. אם לא, הכנס את המתג לחור ההרכבה שלו והלחם את החוטים ישירות בלוח אם עדיין לא התאמת חוטים.

שלב 4: לבסוף

סוף כל סוף
סוף כל סוף
סוף כל סוף
סוף כל סוף
סוף כל סוף
סוף כל סוף
סוף כל סוף
סוף כל סוף

הדרך הטובה ביותר לבדוק את המתג היא על ידי חיבור ל- PSU ATX. אם אין לך אחד מוכן, אתה עדיין יכול לבדוק אותו, ראה להלן.

חבר את:

  • חוט שחור של PSU ATX ל- gnd
  • חוט PS_ON ירוק ל"הדלקה"
  • סגול +חוט 5VSB ל- "5v המתנה" (ייתכן שהחוט אינו סגול)
  • חוט PWR_ON אפור ל- "pwr_ok" (ייתכן שהחוט לא אפור)

החוטים האפורים והסגולים למעשה הפוכים במחשב ה - ATX PSU שלי - משהו שצריך להיזהר ממנו!

אם אתה שוקל להשתמש במחוון אחר מלבד נורית קטנה כמחוון ה"דלקה "שלך, עליך לחבר אותו לאחד היציאות העיקריות של ה- PSU, ולא לאות PWR_ON.

אם אתה מוצא שהנורית מורידה את המתח PWR_ON יותר מדי, השתמש במקום זאת ב- +5v.

כאשר אתה מפעיל אותו בהתחלה, עליך לחכות שנייה עד שהמתג יפעל. זה מכוון ובנוסף להפסקת הקפץ על המתג, נועד לעצור אצבעות שובבות מלהחזור במהירות על כל מה שהמתג מחובר אליו. לאחר שהמתג מופעל, עליך לחכות שנייה נוספת לפני שתוכל לכבות אותו שוב.

אתה יכול לשנות עיכוב זה על ידי שינוי הערך של C2 או R3. מחצית הערך של כל אחד מהמרכיבים תוריד את העיכוב בחצי, אך לא הייתי מגדיר אותו לפחות מ- 200mS.

חבר את PSU לרשת החשמל. זה צריך להישאר כבוי. אם הוא נדלק באופן מיידי, עליך להגדיל את הערך של C1. מעניין שגיליתי שהמעגל עובד כראוי באב -הטיפוס, אבל הייתי צריך לשנות את הקבל לגרסה ה"אמיתית ", אז עכשיו הוא בעצם 1uF.

הפעל את החשמל, כבה אותו שוב. מקווה שזה עובד עד כה! הפעל אותו שוב ועכשיו קצר את יציאת ה- +12V של ה- PSU ל- 0V. הוא אמור לכבות את עצמו, וגם המתג צריך לעבור להגדרת כיבוי. אם עליך ללחוץ פעמיים על הכפתור כדי להפעיל מחדש את PSU, זה לא עבד ותצטרך לאתר את הבעיה.

אל תנסה לקצר את מסילת +5V, ייתכן שתגלה שהיא תמיס את החוט שלך במקום לחתוך.

אם אתה צריך לבדוק את המתג ללא PSU של ATX, אתה צריך ספק כוח של 5V כדי לעשות זאת

כדי לבדוק זאת בצורה זו, חבר:

  • 0v מההיצע ל- gnd
  • +5 מהאספקה למצב המתנה של 5 וולט
  • LED עם נגד מגביל זרם בין +5 ל"הדלקה"
  • נגד 10k מ pwr_ok ל- +5v
  • מוביל בדיקה ל "pwr_ok"

הנורית תידלק כאשר תפוקת הטיימר נמוכה, דבר הדומה להדלקת PSU של ATX.

קצר את מוביל הבדיקה ל 0v. המתג אמור לכבות. הפעל אותו שוב על ידי לחיצה על הכפתור שנייה מאוחר יותר.

וזהו, הבדיקה הושלמה!

מוּמלָץ: