Приставка в блоку питания для Ориона, схемы, сборка, наладка, рекомендации, основные доработки

Как защитить Орион-128 от проблематичного блока питания

Продаю платы и наборы микросхем, куплю микросхемы Где найти платы и микросхемы на ПК Орион-128

Дата модификации страницы: 16.11.2025 (Ну нравится мне эта плата!!!), есть желание сделать основной набор для сборки.

Немного теории.

1. Позаботимся о хорошем питании. Все почему-то игнорируют этот момент. Предпочитают дешевые китайские блоки питания, зарядки для телефона и прочее, разные китайские модули и прочее, полагаясь на "шильдики наклеенные на блоке питания", по принципу написано же..., даже схему не смотрят (есть с гальванической развязкой и без, и прочее прочее), от этого все проблемы.

2. Блок питания должен быть оборудован всеми защитами.

а - токовыми защитами
б - защитой от перенапряжения (например в случае пробоя регулирующего элемента)

3. Хороший результат дают линейные блоки питания, преимущество низкие пульсации и высокий коэффициент стабилизации, преимущество - отсутствие "иголок", а их недостатки, это:

а - повышенные габариты, из-за трансформатора
б - повышенное тепловыделение
в - низкий КПД

4. - импульсные с ШИМ - устраняют эти недостатки, но есть недостатки: шумы, ВЧ - помехи, присутствие "иголок".

В общим современный блок питания, превращается в сложную систему питания.

5. Хорошие результаты дают АТХ блоки питания.

Но и у них есть ряд преимуществ и недостатков:

а - "иголки" и шумы
б - следует помнить, что ШИМ стабилизация АТХ блоков питания идет по 3,3в,  а  по +5в по мощности. (На всех современных материнках установлена куча стабилизаторов, преобразователей, электролитов.)

Нам же в 8-ми битных компьютерах нужно стабильное питание по +5в

И так в процессе долгих и недолгий раздумий родилась такая блок схема:

Модуль 220в -> +12в 250ma

Блок схема параллельного линейного стабилизатора, совмещенного с блоком питания АТХ

Пояснения:

РИС - схема включения/выключения АТХ блока питания на "рiс" контроллере по схеме, что я использовал на кросшине.

VT1 - мощный регулируемый биполярный транзистор (можно использовать полевой) - желательно высокочастотный.

VD1 - мощный быстродействущий диод.

VD2 - источник опорного напряжения на стабилитроне, подключенный к +12в для повышения коэф. стабилизации, в качестве R3 поставить источник тока на полевом или биполярном транзисторе.

R1-R2 - обратная связь для отcлеживания напряжения на выходе по +5в.

DA1 - усилитель ошибки.

L1 - дроссель для подавления иголок

Принцип действия такой,  при увеличении напряжения на выходе (например задаем на опорном стабилитроне 5,1в) - усилитель ошибки  увеличивает напряжение на регулирующем транзисторе  VT1, он открывается, и часть тока (излишки выброса напряжения выше 5,1) в уходят на массу и рассеиваются в виде тепла. При уменьшении напряжения ниже 5,1в транзистор запирается и не как не оказывает влияние на блок питания. При длительном воздействии на VT1  - перегорает плавкий предохранитель. Тем самым спасая нагрузку от повышения напряжения. (Это особо опасно при различных блоках питания при пробе регулирующего (ключевого) элемента, кроме АТХ блока питания -смотрите схему АТХ блока питания)

 В результате родилась такая платка которая вставляется в кросшину, к ней подсоеденяется АТХ блок питания (или другой).

Схему выложу чуть попозже, идея на обкатке.

Плата защиты компьютера от иголок и защита платы от перенпряжения по +5в

Плата разведена на 90%

 

Защита от перенапряжения в случае пробоя регулирующего элемента (не буду подробно описывать работы данных схем.

Плата защиты компьютера от иголок и защита платы от перенпряжения по +5в

резистор и конденсатор в цепи управляющего электрода тиристора, защищает от ложного срабатывания тиристора.

1. Вариант - это зашунтировать выход стабилизатора мощным стабилитроном, например д815а - напряжение стабилизации - 5,6 в, ток через стабилитрон -  1А.  Временно возмет на себя часть, тока - поможет перегореть предохранителю, если такой имеется, но долго не выдержит из-за большой рассеиваемой мощности. И один из недостатков, стабилитрон очень медленное устройство, не поможет в обрезании "иголок".

2. Вариант - это подключить на выходе тиристор, в цепь управляющего электрода включить стабилитрон кс147а-кс156а - подбирается экспериментально, чтобы тиристор открывался (зависит от напряжения пробоя стабилитрона) при напряжении 5,2-5,4 в. Повышенная рассеиваемая мощность, недостаток то-же: не фильтруются "иголки", подбор стабилитрона. Как правило регулирующий (ключевой) транзистор блока питания выходит из строя и-зза перегрузки.

3. Вариант - это усовершенствованная схема, включает еще мощный диод, недостаток то-же: не фильтруются "иголки", подбор стабилитрона.

Диод 242 включенный последовательно тиристору, устраняет попадание входного напряжение в выходные цепи блока питания. Схема позволяет в большинстве случаев сохранить блок питания.

4. Вариант - поставить вместо стабилитрона компаратор, и сравнивать напряжение с опорного с напряжением стабилизатора схема становится универсальной, недостаток то-же: не фильтруются "иголки"

Диод 242 включенный последовательно тиристору, устраняет попадание входного напряжение в выходные цепи блока питания. Схема позволяет в большинстве случаев сохранить блок питания.

5. Вариант - использовать параллельный линейный стабилизатор напряжения. Если поставить высокочастотные транзисторы, небольшой дроссель, можно значительно срезать "иголки".

 

Ну и плата обрела окончательно такой вариант:

Плата защиты компьютера от иголок и защита платы от перенпряжения по +5в

 

 

 

 

 

Радиаторы для TDA2003 (к140ун14) для кросшины на Экcпрессе 512 блок питания

В кросшину установлена кросшина мини

Ставим процессор 1821вм85 в Орион-128

Купить платы, наборы микросхем на Орион-128, Орион-Про серия кр1533, КР565РУ5В, КР565ру7В, к565ру5г AU, к565ру7г Au в позолоте, куплю микросхемы

 

Полезные и интересные статьи

На предыдущую страницу  На главную страницу  На следующую страницу