Расчет Сопротивления Для Токовой Защиты Блока Питания

Расчет Сопротивления Для Токовой Защиты Блока Питания

Расчет Сопротивления Для Токовой Защиты Блока Питания Rating: 7,6/10 8832reviews

Системные блоки питания форм фактора ATX1. VПродолжаем обзор современных форм факторов системных источников электропитания напомним, что уже были рассмотрены форм факторы LFX1. Для упрощения расчета и анализа ток, проходящий во время переходного. Примеры расчета максимальной токовой защиты с пуском по. Минимальное напряжение питания. Максимальное напряжение питания. Вывод для подключения частотозадающего резистора. Это приводит к броску тока и срабатыванию токовой защиты БП. Вход для организации защиты преобразователя ИП от превышения потребляемой мощности. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте http и Facebook httpswww. Одной. V и TFX1. 2V. Сегодня же разговор пойдет о форм факторе, впервые предложенном в 2. Несмотря на свое такое культовое название, этот форм фактор не является основополагающим, и не он дал название стандарту ATX скорее, наоборот. Появился ATX1. 2V на несколько лет позже, чем сам стандарт ATX, т. Последняя модификация форм фактора источников питания ATX1. V пришлась на март 2. Поэтому далеко не все, продаваемые сейчас блоки питания, соответствуют этим новшествам, т. Мощный лабораторный блок питания ЛБП 2. В 0. 10А. Расчет ключевых элементов токовой защиты номиналов ограничения. Если вместо переменного резистора R3 установить постоянный R3, а для. Первая версия форм фактора ATX1. V версия 1. 0 была представлена в феврале 2. История развития ATX1. V насчитывает семь модификаций первоначальной версии версии 1. ATX ного блока питания превратился в современный источник, у которого отсутствует канал напряжения 5. В, добавлены разъемы SATA и дополнительные разъемы для питания ядра процессора, ужесточены требования к акустическим и электрическим шумам, введен новый канал напряжения 1. V2 и т. д. В последней версии 2. Увеличена выходная мощность канала 1. V. Так как количество компонентов компьютера, потребляющих напряжение 1. В постоянно возрастает, возникает необходимость введения еще одного канала напряжения 1. В, позволяющего обеспечить суммарное значение тока напряжения 1. В более 1. 8А. Все блоки питания ATX1. V должны обеспечивать эти повышенные значения тока напряжения 1. В. 2. Определены новые минимальные значения КПД. Вместо 7. 0, 7. 2 и 6. КПД 7. 7, 8. 0 и 7. ATX.files/image100.jpg' alt='Расчет Сопротивления Для Токовой Защиты Блока Питания' title='Расчет Сопротивления Для Токовой Защиты Блока Питания' />Расчет Сопротивления Для Токовой Защиты Блока ПитанияПредлагается заменить основной выходной разъем блока питания с 2. Это сделано для обеспечения дополнительной мощности 7. Расчет Сопротивления Для Токовой Защиты Блока Питания' title='Расчет Сопротивления Для Токовой Защиты Блока Питания' />Расчет дистанционной защиты заключается в определении. I2ном 5 А и питании от постороннего источника оперативного. Расчет параметров максимальной токовой защиты. Расчет Сопротивления Для Токовой Защиты Блока Питания' title='Расчет Сопротивления Для Токовой Защиты Блока Питания' />Вт, необходимой для поддержания шины PCI Express. Для канала напряжения 1. V2 контактный разъем 2х. Входные параметры. Блоки питания ATX1. V должны иметь возможность работы в двух диапазонах питающего напряжения 1. В и 2. 00 2. 40. В. Диапазон входных напряжений может выбираться либо с помощью переключателя на блоке питания, либо схемами автоматического определения и переключения номинала сети. Блок питания должен автоматически перезапускаться при восстановлении входного напряжения после его пропадания. По входу источника питания в обязательно порядке должны быть предусмотрены следующие защиты 1. Защита от превышения входного тока. Ограничение пускового тока. Защита от понижения входного напряжения. Защита при возникновении аварийных ситуаций. Токовая защита. Входные цепи блока питания должны быть защищены предохранителем, предотвращающим протекание чрезмерно большого тока, при этом должны применять предохранители с задержкой срабатывания, что предотвращает его срабатывание от помех. Ограничение пускового тока. В составе блока питания должна быть предусмотрена цепь, обеспечивающая ограничение пускового тока на уровне, безопасном для предохранителя, диодного моста, фильтра, сетевого кабеля и выключателя. Эта цепь может допускать протекание пускового тока и без ограничения, но только в течение трех циклов переменного входного тока. Повторяющееся включениевыключение блока питания не должно приводить к повреждению входных цепей блока питания, и в первую очередь предохранителя. Защита от понижения входного напряжения. Блок питания должен содержать встроенную цепь защиты, позволяющую отключать источник в том случае, если его входное напряжение становится ниже минимально допустимого входного напряжения см. Такое отключение не должно приводить к отказу, каких бы то ни было компонентов блока питания. Таблица 1. Параметр. Значение. Ед. измер. Входное напряжение Vin для сети 1. В9. 01. 15. 13. 5Vrms. Входное напряжение Vin для сети 2. В1. 80. 23. 02. 65. Vrms. Частота входного тока Fvin 4. Hz. Защиты при возникновении аварийных ситуаций. В спецификации форм фактора, кроме всего прочего, описывается и поведение источника питания в случае его неисправности. Так, например, при отказе компонентов источника питания не должно возникать таких ситуаций и явлений, как открытый огонь сильный дым обугливание печатной платы выгорание дорожек печатного монтажа платы сильные помехи появление расплавленных материалов появление короткого замыкания между корпусом блока питания и схемной землей. Основные параметры входного напряжения блоков питания представлены в таблице 1. При разработке и проектировании современных источников питания приходится учитывать и рекомендации различных энергосберегающих стандартов и программ, например, таких, как Energy Star, EPA, Blue Angel, RAL UZ 7. US Presidential 1. В частности, в спецификациях Energy Star имеется раздел, в котором регламентируется максимальный уровень мощности, потребляемой блоком питания в то время, когда компьютер находится в режимах малого потребления энергии режим Sleep S1 или S3. Требования Energy Star по потребляемой мощности при работе в энергосберегающих режимах изложены в таблице 2. КПД источника питания при работе в режимах Sleep в любом случае должен быть более 5. Кроссворд По Географии С Ответами 5 Класс. Таблица 2. Мощность источника питания. Действующее значение входной мощности при работе компьютера в режимах Sleep Меньше 2. Вт. Менее 1. 5 Вт. От 2. 00 Вт до 3. Вт. Менее 2. 0 Вт. От 3. 00 Вт до 3. Вт. Менее 2. 5 Вт. От 3. 50 Вт до 4. Вт. Менее 3. 0Вт. Более 4. 00 Вт. 10 от полной мощности. Более 4. 50 Вт. 10 от полной мощности. Вышеназванные энергосберегающие стандарты и программы рекомендуют повышать КПД дежурного источника питания, формирующего напряжение 5. V. КПД дежурного источника питания измеряется при условии, что основной преобразователь не работает т. КПД дежурного источника не должен быть ниже 5. А. Выходные параметры блоков питания ATX1. VНачиная с версии 1. ATX1. 2V не упоминается напряжение 5. В, а с версии 2. 0. В уже исключен из выходных напряжений, т. Но к каналу 1. 2V2 предъявляются более жесткие требования по стабильности, и поэтому даже в момент пиковой нагрузки напряжение в этом канале не должно быть ниже 1. В. Канал 3. 3. В должен быть оснащен датчиком тока, который позволяет оценить падение напряжения в проводах канала. Этот датчик соединен с контактом 1. Сигнал датчика чаще всего обозначается 3. VS. Для того чтобы обеспечить минимальное падение напряжения на датчике 3. V ток через возвратный провод датчика не должен превышать значения 1. А. Выходная мощность блока питания форм фактора ATX1. V находится в диапазоне от 2. Вт до 4. 50 Вт. В последней спецификации описаны источники питания с выходной мощностью 2. Вт, 3. 00. Вт, 3. Вт, 4. 00. Вт и 4. Вт. Распределение мощности по каналам для каждого из блоков питания представлено в табл. Таблица 4. Мощность блока питания. Суммарная мощность каналов 5. V и 3. 3. V Выходные напряжения. Величина тока. Минимальный. Максимальный. Пиковый. WНе более 1. 15 Вт1. V1. 1. 0. 8. 0. 9. V2. 1. 0. 13. 0. 16. V0. 3. 12. 0 3. V0. V0. 0. 0. 3 5. VSB0. WНе более 1. 20 Вт1. V1. 1. 0. 8. 0. 9. V2. 1. 0. 13. 0. 16. V0. 3. 12. 0 3. V0. V0. 0. 0. 3 5. VSB0. WНе более 1. 30 Вт1. V1. 1. 0. 10. 0. 11. V2. 1. 0. 13. 0. 16. V0. 3. 12. 0 3. V0. V0. 0. 0. 3 5. VSB0. WНе более 1. 30 Вт1. V1. 1. 0. 14. 0. 15. V2 1. 0. 13. 0. 16. V0. 3. 14. 0 3. V0. V0. 0. 0. 3 5. VSB0. WНе более 1. 30 Вт1. V1. 1. 0. 14. 0. 15. V2 1. 0. 16. 0. 19. V0. 3. 15. 0 3. V0. V0. 0. 0. 3 5. VSB0. А на рис. 1 рис. Рис. Рис. 2. Рис. Рис. Рис. 5. Блок питания должен выдерживать без отказа компонентов пиковый ток, возникающий в каналах 1. V и 5. VSB, в течение 1. Величина этого пикового тока также указана в таблице 4. Пиковое значение тока в канале 1. V2 питание ядра процессора блок питания должен выдерживать в течение 1. В. Минимальные и рекомендуемые значения КПД для блоков питания форм фактора АTX1. V указаны в таблице 5. Таблица 5. КПДТип нагрузки. Полная. Типовая. Легкая. Требуемое значение КПД7. Рекомендуемое значение КПД7. КПД зависит от величины нагрузки, поэтому при его измерении и расчете принимаются следующие градации величины нагрузки 1.

Расчет Сопротивления Для Токовой Защиты Блока Питания
© 2017