Оглавление
- Особенности последовательного соединения АКБ
- Как подключить блок питания к компьютеру для чайников?
- Последовательное соединение источников питания
- Пару слов о BMS (Battery Management System)
- Установка блока питания в корпус ПК
- Как подключить блок питания к материнской плате
- Техника безопасности
- Параллельное подключение AC-DC блоков питания к нагрузке
- «Нельзя просто так взять и запараллелить источники напряжения»
- Поключение второго TX блока питания к компьютеру
- Кто здесь главный?
- Подключение материнской платы
- Можно ли совместить два блока питания в одном компьютере?
- Параллельное соединение источников питания
- Как подключить два блока питания к одному компьютеру
Особенности последовательного соединения АКБ
Последовательное соединение АКБ – задача не такая уж сложная. К плюсу электрической схемы подсоединяем плюс первой батареи, к минусу первой батареи подключаем плюс второй, и так далее. Минус последней подключается к минусу электросхемы. Перед тем как последовательно соединить аккумуляторы, убедитесь в том, что они одинаковы по параметрам.
Формулы (U – напряжение, I – ток, C – емкость, E – электрическая энергия):
Uобщ = U1 + U2 + U3 + Ui
Iобщ = I1 = I2 = I3 = Ii
C = const
Eобщ = ∑ Ei
Емкость системы
Емкость АКБ при последовательном соединении будет равна емкости одного элемента, а напряжение элементов будет суммироваться. Например, на схеме показано, как подключить аккумуляторы последовательно. В таком случае напряжение батареи вырастет в 4 раза (12*4 = 48 В), а емкость останется равной 200 Ач.
Для чего используется
Разные устройства имеют различные диапазоны напряжений. В то же время, рабочее напряжение электроаккумуляторов варьируется от 0,5 до 48 В. Если нужен автономный источник энергии для приборов, электроприводной техники, стартеров автомобилей, для него создается повышенное рабочее напряжение. Делается это как раз с помощью последовательного соединения аккумуляторных батарей.
Самый простой пример такого соединения – карманный фанарик. Чем ниже напряжение в фонарике, тем более тускло горит лампочка. А наиболее часто такая система используется в автомобильных свинцово-кислотных АКБ. Отдельные элементы в них называются банками и объединены в общем корпусе свинцовыми шинами. В беспроводных инструментах и электровелосипедах используются литий-ионные аккумуляторы.
Как подключить блок питания к компьютеру для чайников?
Главная » Компьютеры »
Загрузка…
Вопрос знатокам: Я заметил что например видеокарту подключать не нужно. И что будет на мониторе если видюхе не хватит мощности блока питания
Лучшие ответы
Забыл подключить доп. питание и увидел на экране надпись о необходимости это сделать
Если компьютеру не хватит мощности БП (блока питания), то скорее всего комп просто вырубится, так как сработает защита в БП.
По секрету скажу, что если не подключишь видеокарту… она не заработает!
К блоку питания надо подключать нагрузку.
1) Шаг № 2. Подключите компоненты компьютер к блоку питания. Подключите все компоненты, которые требуют отдельного питания к блоку питания. При подключении не стоит опасаться, что вы можете подключить что-то не так. Все коннекторы имеют уникальную форму. Поэтому вставить коннектор не в тот разъем просто физически не возможно. Пройдемся коротко по всех основных коннекторах:
Питание материнской платы. Самый большой коннектор, подключается к материнской плате, состоит из 20+4 контактов.
Питание процессора. Подключается к материнской плате, состоит из 4 или 6 контактов.
Питание видеокарты. Выглядит также как и коннектор для питания процессора, но состоит из 6 или 8 контактов, подключается к видеокарте.
Питание жестких дисков. Узкий и длинный разъем, подключается к жестким дискам с разъемом SATA.
Для старых PATA дисков используется четырех контактный MOLEX разъем.
Питание FDD ли кардридера. Небольшой четырех контактный разъем, используется для подключения FDD или кардридера.
2) А без дополнительного питания видеокарта не сможет работать во всю мощность, или вообще не будет работать.
Ответы знатоков
С БП идёт 20+4 на мать, 4 на ЦП, 4 или 6 на видео плюс САТА питание на винд и ДВД. Иногда вся загвоздка бывает в оперативке и СМОС. Просто выключаешь комп.
Вынимаешь батарейку и обнуляешь СМОС (посмотри в материнском гайде, где эти перемычки находятся) . Если это не помогает, второй способ — переустановить плашки оперативки.
То есть тупо вынимаешь и заново в ставишь. Очень часто помогает.
к жёсткому диску подключил?
Фото можешь скинуть как всё подключил? если что пиши в личку разберёмся
Кроме 24 еще должна быть 4 пиновая она отдельная, а на жесткий подключил,
Инструкция 1
Блок питания обеспечивает все устройства электропитанием. Он крепится внутри системного блока. Для того чтобы установить блок питания, необходимо обесточить компьютер (отключить питание) . Возьмите отвертку «+». Поверните к себе системный блок тыльной стороной (задняя часть) .
2 Используя отвертку, постарайтесь аккуратно выкрутить все винты, которые держат боковые крышки системного блока. После того, как будут все крепежи вывинчены, снимите боковые крышки системного блока.
3 Если поставить перед собою системный блок боковой стороной, то блок питания будет крепиться в верхнем левом углу на четыре винта-самореза. Возьмите одной рукой блок питания, другой рукой отвертку. Закрепите блок питания и ввинтите саморезы.
4 Блок питания закреплен, остается подвести все кабели. На корпусе блока питания можно заметить выход кабеля, состоящий из большого количества проводов. От блока питания к материнской плате идет основной провод. Подсоедините его к материнской плате. Разъем большого размера, поэтому запутаться просто невозможно, а также не так вставить (в корпусе штекеров есть пазы) .
5 Другие провода подсоединяются к абсолютно другим устройствам, таким, как CD/DVD-привод, жесткий диск и т. д. После выполнения этой операции, соберите корпус системного блока, установив на место боковые крышки.
и вагон всяких фаз на материнке
На алиэкспресс есть 12 вольт > АТХ переходники разные. s ru.
aliexpress m/item/DC-ATX-160W-160-Watt-high-power-DC-12-V-24Pin-ATX-schaltnetzteil-Auto-Auto-mini/32836803161 ?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=149412d1-a194-4fec-accc-6d47e48cf6f2&algo_expid=80d19c37-da1a-488c-87bc-5b472501805b-0&algo_pvid=80d19c37-da1a-488c-87bc-5b472501805b&rmStoreLevelAB=0
Блок питания «выдаёт» несколько напряжений +5, +12, +3,3 и другие, а так же, специальные сигналы (например, POWER_GOOD), та что, простым «переходником» не обойтись. Ну, и мощность у БП от ноутбука слишком маленькая — в среднем, это всего 90 ватт.
Последовательное соединение источников питания
Теперь давайте представим вот такую ситуацию. Что будет, если в нашей обрезанной водобашне полной воды добавим еще одну такую же сверху полную воды? Схематически это будет выглядеть примерно вот так:
Как вы думаете, уменьшится давление на землю, или увеличится? Понятное дело, что увеличится! Да еще и ровно в два раза! Почему так произошло? Уровень воды стал выше, следовательно, давление на дно увеличилось.
Если “минус” одной батарейки соединить с “плюсом” другой батарейки, то их общее напряжение суммируется.
Полностью заряженная батарейка будет выглядеть как башня, полностью залитая водой с учетом того, что работает насос автоматической подачи воды. По аналогии, насос – это ЭДС.
Наполовину разряженная батарейка будет уже выглядеть примерно вот так:
Можно сказать, насос уже не справляется.
Батарейка посаженная в “ноль” будет выглядеть вот так:
Насос автоматической подачи воды сломался.
Естественно, что если вы соедините полностью заряженную и наполовину дохлую батарейку последовательно, то их общее напряжение будет выглядеть примерно вот так:
Давайте все это продемонстрируем на практике. Итак, у нас есть 2 литий-ионных аккумулятора. Я их пометил цифрами 1 и 2. С плюса каждого аккумулятора я вывел красный провод, а с минуса – черный.
Давайте замеряем напряжение аккумулятора под №1 с помощью мультиметра. Как это сделать, я еще писал в статье Как измерить ток и напряжение мультиметром.
На первом аккумуляторе у нас напряжение 3,66 Вольт. Это типичное значение литий-ионного аккумулятора.
Таким же способом замеряем напряжение на аккумуляторе №2
О, как совпало). Те же самые 3,66 Вольт.
Для того, чтобы соединить последовательно эти аккумуляторы, нам надо сделать что-то подобное:
Также как и в башнях, нам надо соединить основание одной башни с верхушкой другой башни. В источниках питания, типа аккумуляторов или батареек, нам надо соединить минус одной батарейки с плюсом другой. Так мы и сделаем. Соединяем плюс одной батарейки с минусом другой и получаем… сумму напряжений каждой батарейки! Как вы помните, на первой батарейке у нас было напряжение 3,66 В, на второй тоже 3,66 В. 3,66+3,6=7,32 В.
Мультиметр показывает 7,33 В. 0,01В спишем на погрешность измерений.
Это свойство прокатывает не только с двумя аккумуляторами, но также с их бесконечным множеством. Думаю, не стоит говорить, что если выставить в ряд штук 100 таких аккумуляторов, соединить последовательно и коснуться крайних полюсов голыми руками, то все это может завершиться даже летальным исходом.
Пару слов о BMS (Battery Management System)
Дело в том, что для того, чтобы управлять зарядом, предохранять от короткого замыкания и управлять силой выдаваемого тока к такой батарее надо приделать плату BMS (Battery Managment System). Самые простые выглядят вот так:
Чуть получше и дороже:
10S 36V на BMS говорит нам о том, что эта BMS рассчитана для 10 аккумуляторов, включенных последовательно. Если на каждом аккумуляторе будет по 3,6 В, следовательно, 10х3,6=36 Вольт что и написано на самой BMS.
Discharge current – ток разрядки, то есть максимальный выдаваемый ток
Charge current – ток зарядки, то есть максимальный ток заряда
Внутри такой платы имеется все, чтобы полностью управлять состоянием батареи.
Схемы подключения таких BMS выглядят примерно вот так:
Как вы видите, у нас BMS вроде как должна заряжать только 10 банок в ряд. Но в нашей самопальной батарее их 40. Что же делать? Почему бы вместо одной банки не поставить в параллель 4 банки и не обмануть BMS?
Получается, схема с BMS 10s4p под плату с BMS будет выглядеть вот так:
В сообществе электронщиков и самоделкиных такая батарея называется 10S4P. Расшифровывается очень просто:
S – serial – с англ. – последовательный.
P – parallel – параллельный.
В нашем случае 10 аккумуляторов последовательно и 4 в параллель – 10S4P. Все до боли просто)
А вот выглядит моя самопальная батарея для электровелосипеда пока что без модуля BMS.
Установка блока питания в корпус ПК
Перед тем, как установить новый блок питания, надо убедиться, что он подходит по габаритам для установки на место старого. Также надо быть уверенным в правильности выбора по отдаваемой мощности.
Демонтаж старого блока
Перед демонтажем старого БП надо убедиться, что сетевой шнур отключен от сети 220 вольт (лучше его снять совсем). Дальше надо снять боковую стенку корпуса системного блока и отсоединить все жгуты питания от устройств компьютера. Делать это надо раскачивающими движениями без приложения излишних усилий. Перед снятием коннектора надо деблокировать пластиковую защелку.
Если БП расположен сверху, перед дальнейшими действиями лучше положить компьютер набок. В противном случае блок может упасть и повредить другие компоненты ПК, После этого надо вывернуть саморезы, крепящие источник напряжения к тыльной стороне корпуса и извлечь устройство.
Удаление винтов крепления БП.
Монтаж нового
Новый блок устанавливается на место старого. Надо совместить отверстия для саморезов на корпусе БП с отверстиями на корпусе ПК.
Крепежные отверстия на корпусе ПК.
После этого надо завинтить метизы крепления и убедиться, что источник надежно закреплен и вентиляционные отверстия БП совмещены с вырезом на тыльной стенке системного блока.
Подробно этот процесс описан в статье: Как снять и заменить блок питания компьютера.
Как подключить блок питания к материнской плате
Делается это в три коротких этапа. Лучше сфотографировать подключенный БП, который нужно менять, перед тем, как снять его с материнской панели. Это поможет не забыть, какой кабель куда нужно воткнуть.
Отключаем старый блок питания
Если пользователь не собирает новый системник, и задача состоит только в том, чтобы поменять БП, то сперва нужно демонтировать ранее поставленный девайс.
Как делать:
1. Перед извлечением устройства необходимо полностью обесточить системный блок, после чего вынуть сетевой кабель непосредственно из БП. Рекомендуется подождать 3-5 минут, пока накопленная электроэнергия рассеется, а также надеть электростатический браслет — все это обеспечит безопасный демонтаж.
2. Вынимать блок питания лучше, положив корпус ПК на бок. Тогда при ослаблении фиксаторов БП не упадет на другие элементы.
3. Открыть корпус и все провода, которые идут от питающего устройства к комплектующим, переходникам, отсоединить.
Примечание: из самого блока никакие провода доставать не нужно.
4. Выкрутить фиксирующие винтики, которые располагаются на тыльной части корпуса, и вынуть девайс.
Монтаж нового блока питания
Схема БП практически идентична процессу демонтажа, только все делается в обратном порядке:
- Поместить устройство в корпус.
- Прикрутить крепежные винты.
Подключить все кабели в нужные разъемы на материнке и не забыть подсоединить провода к девайсам, которые требуют подпитки: процессору, видеоадаптеру.
Подключение
Для всех блоков питания есть стандартный набор кабелей. Что и для чего предназначено — в таблице.
Назначение
6 или 8 пинов
Для дискретной видеокарты.
Используется не всегда, так как графические девайсы малой мощности не нуждаются в дополнительном питании. Часто оно необходимо топовым игровым моделям, выпущенным ASUS, GIGABYTE и другими ведущими производителями.
4 или 6 пинов
Служит для питания центрального процессора.
20 пинов
Питает материнскую плату. Иногда в одной связке с ним может идти четырехконтактный коннектор.
коннектор SATA
Для подключения накопителей.
FDD
Интерфейс, питающий кардридер.
Примечание: MOLEX — устаревший разъем,. который раньше использовали для подключения винчестеров с PATA. Его редко, но можно встретить на современных моделях БП.
Техника безопасности
- используйте диэлектрические перчатки;
- не прикасайтесь к клеммам голыми руками;
- аккумуляторы должны быть отключены от нагрузок;
- пользуйтесь инструментами с изолированными рукоятками;
- проверьте клеммы и соединительные контакты перед подключением;
- не используйте аккумуляторы с разными параметрами и степенью износа;
- будьте внимательны с полярностью;
- используйте подходящие провода для соединения;
- изолируйте сборку от влаги
Ошибки коммутации и их последствия
Ошибки коммутации можно разделить на ошибки самого соединения (перепутали плюс и минус) и на неправильный выбор аккумуляторов и соединяющих проводов.
Если вы перепутаете клеммы, возможно следующее:
- замыкание;
- воспламенение;
- оплавка проводов;
- порча АКБ (падение мощности).
Помните, что при увеличении мощности потребуются соединяющие провода с подходящим сечением. Перед коммутацией понадобится тщательный расчет всех параметров. Про аккумуляторы мы уже писали выше; если вы соедините неподходящие акб, вы их испортите.
Параллельное подключение AC-DC блоков питания к нагрузке
Накопилось дома штук пять блоков зарядки/питания от ноутбуков. Все примерно 14-15 вольт напряжение, 4-5 ампер стабилизированного тока. ВОПРОС: если все пять штук соединить параллельно, ток нагрузки может быть 20-25 ампер? Шуруповерт потянет? Этот вопрос вызвал неожиданную и острую дискуссию на кафедре электротехники — мнения доцентов с кандидатами полярно разошлись. Из чего я сделала вывод, что никто ничерта не понимает, что такое электрический ток вообще. Почему -физический доказанный факт — свободные электроны в металле передвигаются на 1 сантиметр в минуту, а свет в проводах за 1000 километров вспыхивает мгновенно? Про электромагнитное поле мы все учили в институтах, но при чем тут поле, если ток — это направленное движение электронов?
Так и с компьютерныыми адаптерами — если их запараллелить — ток какой можно цеплять? А если 5 штук последовательно — то выходное напряжение на 5 нужно умножать?
Если к примеру взять аналог-батарейки. То при последовательном включении ты наращиваешь напряжение, а при параллельном ток. Что касаеться электронных блоков питания при последовательном или паралельном включении ничего сказать не могу. Сдесь наверное больше надо знать электронику. Я бы наверное проэксперементировал, если не хочеться глубоко закапываться в изучение электронных блоков питания.
Когда локомотив дёрнет состав поезда, то крайний вагон поедет почти сразу (как только выберутся все зазоры в сцепках), но ждать, пока этот вагон проедет место, где стоял локомотив, придётся несколько минут. Тяговое усилие (поле) передаётся быстро, а скорость движения состава (электронов) м.б. очень небольшой.
Зависит от схемотехники. Поскольку напряжения разных БП отличается, сначала вся нагрузка ляжет на «самый бойкий» БП. Если он просадит напряжение или перейдет в режим ограничения тока, то в работу «подключится» следующий по напряжению БП. Но если первый БП отключится по срабатыванию защиты, то на следующий БП ляжет вся нагрузка. Следующий вопрос — как БП с меньшим напряжением отнесётся к подаче на его выход чуть большего напряжения от другого БП. Может «спокойно», «зажав» ШИМ на минимум или остановив генерацию, и БП включится в работу когда напряжение на выходе начнёт снижаться, а может БП уйдёт в защиту и его можно будет повторно запустить только после отключения от сети.
Если при работе шурик потребляет 20А, то пусковой ток при резком нажатии кнопки м.б. гораздо больше.
Источник
«Нельзя просто так взять и запараллелить источники напряжения»
Не раз и не два мне попадались предложения типа «давайте включим два стабилизатора напряжения параллельно, если не хватает выходного тока одного». В том числе и здесь: Тут — в авторском тексте о ПК Специалист (Spectrum) habr.com/ru/post/247211 (в итоге — автор применил двухканальный импульсный источник питания). Тут — в х habr.com/ru/post/400617/#comment_18002157 И тут — в х habr.com/ru/post/400381/#comment_17983821 Да тысячи их:
electronics.stackexchange.com/questions/261537/dc-dc-boost-converter-in-parallel
forum.allaboutcircuits.com/threads/paralleling-lm317ts.16198 forum.arduino.cc/index.php?topic=65327.0 (обсуждение довольно показательное с точки зрения пренебрежения схемотехникой и энергосбережением мобильного робота).
Вспомнив немного ТОЭ и воспользовавшись симулятором TINA-TI, покажем несбыточность малую обоснованность надежд на благоприятный исход этого чита.
Поключение второго TX блока питания к компьютеру
Иногда бывает, что компьютерный блок питания «не тянет» нагрузку, приложенную к нему. В этом случае проще купить более мощный БП. Но есть и второй вариант — установить ещё один БП в системный блок. Разумно это будет лишь в том случае, если под рукой имеется ненужный блочёк, как в моём случае TX блок.
Для начала находим реле, которое будет запускать второй БП при включении основного. Под рукой было вот такое реле выпуска 92 года от телевизора с ДУ:
Разумеется можно использовать любое реле, обмотка которого рассчитана в диапазоне до 12 вольт, проводимый ток не менее 220в 5а, например такое:
Теперь поговорим о том, как определить к чему относятся конкретные ножки реле.
Омметром находим 2 ножки реле, на которых будет показываться сопротивление. Это обмотка, на неё будет подаваться низкое напряжения для приведения реле в действие.
Далее на эту обмотку подаём напряжение и прозваниваем на обрыв остальные ножки. Подключать 220в нужно будет на те ножки, которые проводят ток.
С реле разобрались, теперь начинаем переделывать основной блок питания. Вынимаем его из системного блока, раскручиваем , снимаем плату и откладываем в сторонку. В удобном месте закрепляем гнездо:
После врезки гнезда переходим к плате. Для удобства подключения реле я установил разъём:
Можно будет просто подпаять обмотку реле с обратной стороны платы одним концом к общему проводу БП (чёрный) другим к +12в (жёлтый)
Пока есть случай, смажьте вентилятор и удалите пыль(если это конечно требуется). Потом лишний раз не придётся разбирать блок из за громкого гудения кулера или перегрева. Для удобства дальнейшего обслуживания не лишним будет установить разъём на сетевом питании. Производители часто на этом экономят и не ставят, не очень удобно то будет каждый раз включать паяльник, если потребуется отсоединить плату.
Переходим к установке реле. Идеальным местом для его размещения является плата, которая припаяна к сетевому разъёму. Что бы в дальнейшем ничего не замкнуло, нужно всё хорошо заизолировать. Для этого сажаем на термоклей пластиковый прямоугольник соразмерный плате, не забывая перед этим подпаять провода:
К этим проводам припаиваем контакты реле, предварительно припаяв провода обмотки и выходные провода:
Окончательно фиксируем реле термоклеем и припаиваем выходные провода к гнезду:
Ставим основной БП на место и приступаем к переделке дополнительного. Разбираем его и вынимаем теперь уже ненужные сетевые разъёмы, напрямую подсоединив сетевой шнур к плате:
Теперь нужно установить второй блок в корпус компьютера. Жёсткие диски перенёс повыше:
А блок питания поставил на их место:
Всё. Подключаем второй блок питания к гнезду первого и проверяем.
Теперь при включении основного блока питания будет запускаться дополнительный.
TX — блоки питания старого типа. Главным отличием ATX от TX является что, что у них разные разъёмы материнской платы и разные способы запуска.
У TX блоков запуск происходит при помощи замыкании контактов сетевого шнура, который выведен на лицевую панель компьютера. Что бы запустить такой БП, необходимо просто подать на него сетевое напряжение, как я это сделал при помощи реле.
При включении в сеть ATX блоков они не запускаются, сначала включается дежурное питание. Для запуска такого блока необходимо замкнуть в разьёме для материнской платы зелёный и чёрный провода. Сделать это можно при помощи реле ( не забыв естественно подключить второй блок к сети) или подключить зелёные провода обоих блоков параллельно. В таком случае материнская плата подаст обоим БП сигнал включения.
Во избежание выхода из строя вашего БП важно на все линии питания подключить небольшую нагрузку от 5% от номинальной. Дополнительно о разнице блоков питания можно почитать ЗДЕСЬ
Дополнительно о разнице блоков питания можно почитать ЗДЕСЬ
Кто здесь главный?
Чтобы надежно и предсказуемо функционировать в общей группе, источники питания, как правило, должны специально проектироваться для параллельной работы. Необходимы синхронизация при запуске, координация цепей защиты от неисправностей и стабильность контура обратной связи.
Для группы источников питания, соединенных параллельно с целью увеличения полезного тока нагрузки, требуется использование таких методов управления петлей обратной связи, которые учитывают совместную работу источников. Распространенной стратегией является включение источников питания без внутренних усилителей сигналов ошибки, когда вместо этого все источники объединяются в группу с общим входом управления, подключенным к одному усилителю ошибки. Этот усилитель регулирует выходное напряжение системы, а затем его сигнал обратной связи распределяется между всеми источниками питания в системе.
Основным преимуществом этой популярной стратегии управления является отличная стабилизация выходного напряжения. Кроме того, ошибки распределения уходят на второй план перед производственным разбросом коэффициентов усиления широтно-импульсных модуляторов преобразователей. С другой стороны, использование одного усилителя ошибки и однопроводной шины управления создает уязвимую для неисправностей точку, которая может стать источником проблем в некоторых высоконадежных системах. Кроме того, параметрические отклонения в модуляторе трудно контролировать, что вынуждает производителя к компромиссному решению в пользу управления распределением токов нагрузки.
В варианте с общей петлей регулирования ошибки распределения токов можно сделать минимальными, если жестко ограничить разброс параметров цепей управления источников. Во избежание перегрузки какого-либо источника в группе из-за больших ошибок распределения необходимо либо снизить расчетную нагрузку группы, либо использовать определенные меры противодействия. Для выравнивания ошибок распределения токов, обусловленных разбросом параметров цепей управления, может использоваться заводская регулировка для калибровки выходных ошибок (дорогостоящий метод), или добавление в каждый источник массива локального контура стабилизации тока (что увеличит сложность схемы и количество компонентов). Для измерения тока этих локальных петель, как правило, к источнику питания добавляют резистивный шунт.
Еще один проблемой, возникающей в случае группирования изолированных источников питания, имеющих собственные узлы управления с опорными уровнями на первичной стороне DC/DC преобразователя, является передача сигнала усилителя ошибки через изолирующий барьер между первичной и вторичной частями схемы. Использование изоляции часто увеличивает стоимость решения, отбирает существенную часть ценной площади печатной платы и, в зависимости от используемых для изоляции компонентов, может неблагоприятно влиять на надежность.
Вторая стратегия организации контура управления, позволяющая объединять источники в параллельные группы, основана на использовании сопротивлений силовых проводников в качестве балластных резисторов для метода, изображенного на Рисунке 1. При реализации технологии, называемой «droop-share» (распределенное снижение напряжения), каждый источник питания имеет свое опорное напряжение и интегрированный усилитель ошибки, но вслед за увеличением тока нагрузки опорное напряжение намеренно и линейно снижается на некоторую определенную величину.
Запараллеливание источников питания может оказывать негативное влияние на переходную характеристику и качество стабилизации выходного напряжения. В методе droop-share для распределения мощности между модулями в группе намеренно используется обратная характеристика регулирования. Из-за этого стабильность выходного напряжения группы droop-share, как правило, бывает хуже, чем у группы, созданной с одним традиционным усилителем ошибки. Если это нежелательно, для эффективной компенсации отрицательного наклона характеристики управления можно использовать внешний контур регулирования. Получающаяся погрешность статического регулирования идентична погрешности для случая традиционного усилителя ошибки, так как внешний контур сам по себе является интегратором ошибки.
Подключение материнской платы
Независимо от форм-фактора и бренда (MSI, ASUS, Gigabyte или любого другого), от БП к материнской плате подключается всего пара коннекторов – питание самой «мамки», а также процессора.
p, blockquote 3,0,0,0,0 –>
Это не последовательное, а параллельное подключение, так как все потребители питаются одновременно, а напряжение на каждом из коннекторов не зависит от остальных.
p, blockquote 4,0,0,0,0 –>
Для того, чтобы подать энергию к материнской плате старых моделей, использовались 20-пиновые коннекторы. Сегодня используются преимущественно коннекторы на 24 пина, иногда разборные (обозначаются 20 +4). Если вы скрупулезно подошли к покупке комплектующих и заказали совместимые модели, с подключением проблем не возникнет.
p, blockquote 5,0,1,0,0 –>
Этот коннектор сложно спутать с другими – на БП обычно он такой один, как и гнездо на «матери». Чтобы запитать эту плату, достаточно вставить штекер в гнездо и аккуратно вдавить его до щелчка, чтобы скоба фиксатора вошла в соответствующий паз.
Для извлечения же штекера, достаточно надавить на фиксатор, освободив скобу из паза, после чего его можно достать.
p, blockquote 6,0,0,0,0 –>
Можно ли совместить два блока питания в одном компьютере?
А нахера? Не проще поставить один нормальный?
можно к одному подключить мать, а к другому жестяки и приводы, только какой смысл
вообще можно, но лучше купи один нормальный
Нет конечно. только один блок питания. Даже если получится, то 99% то что весь комп сгорит
Палыч !!! Тот другой блок к которому подключить остальное попросту не включиться, ибо сам БП запускает материнская плата. Можно вместе их соеденить, для этого есть особая схема. Но и ещё тебе надо чтобы место в корпусе компа было под него. Гугли, и в инете есть много информации о таком подключении.
Можно мой знакомый так делал и проктически разницы нет
оригинальная идея))) ) из двух один собрать практически нереально (чтобы работал лучше) а вот два подключить можно теоретически (сам не пробовал)
Это как на велосипед, мотор от скутера приладить. Не проще-ли купить скутер.
Вообще так сделать практически можно, но только если стороний потенциал появится на блоках питания может случится не хорошая вещь.. . причем с обоими блоками питания и нагрузкой которую они питают. Если утечек нет на корпуса БП, можно черные провода соединить, и совместить сигналы P-on c обоих блоков. Один БП будет питать к примеру матплату, другой — винты, CD -DVD, нельзя будет выхода питания объединять. Но такие переделки — только на твой страх и риск. Если без ошибок — вполне может работать. если какой-нибудь момент пропустишь — не удивляйся, если спалишь всю эту технику.
Элементарно Ватсон, если Ваш корпус вместит 2 блока питания и дополнительные вентокрылы то проще некуда. На контактной группе — той, что втыкается в материнку есть зюлёненький провод, запараллельте их на двух блоках, просто спаяв перемычкой — теперь при включении ящика одновременно будут стартовать 2 блока питания
Важно, что бы Ваши блоки имели одну землю и желательно произвести маленькие переделки если Вы дружите с паяльником, то для полного щасья открыв блоки питания посторайтесь спаять и само подключение к сети, если конечно они будут стоять в одном корпусе так, что бы питание на два блока шли по одному кабелю (тому, что втыкаете сзади). Надеюсь всё доходчиво объяснил
Посмотри тут, там чувак объясняет <a rel=»nofollow» href=»https://www.youtube.com/watch?v=25_HiFavRaE» target=»_blank»>https://www.youtube.com/watch?v=25_HiFavRaE</a>
Параллельное соединение источников питания
Но что будет, если источники питания соединить параллельно? Давайте же рассмотрим это с точки зрения той же самой гидравлики. Имеем те же самые башни, в которых воды до самых краев:
Нет, здесь мы не будет извращаться. Мы просто соединим наши башни у самого основания трубой:
Давление на дно у каждой башни изменится? Думаю, нет. Оно останется таким же, как в одной из башен. А что поменялось? Поменялся просто объем воды. Ее стало в 2 раза больше.
Но вы можете сказать, что в первом случае у нас тоже воды стало в 2 раза больше!
Да, все оно так, но здесь важное значение имеет именно то, что давление на дно башни изменилось и стало также в два раза больше. Если сделать врезку одинакового диаметра прямо у подножия водобашни, то в случае, когда водобашни стоят одна на другой сила потока воды будет в два раза быстрее, чем если бы мы делали точно такую же врезку на картинке, где мы соединяли водобашни трубой
Более подробно эту мысль я еще озвучивал в статье про Закон Ома.
Если всю эту мысль спроецировать на наши источники питания, то получается, что при последовательном соединении у нас суммировалась напряжение, а при параллельном должна суммироваться сила тока. Но это не значит, что нагрузка, которая кушала, к примеру, 1 Ампер, после того, как мы ее цепанем к двум параллельным источникам питания, будет кушать 2 Ампера. При параллельном соединении у нас напряжение остается таким же, а вот емкость батарей увеличивается. Но нагрузка все равно будет кушать тот же самый 1 Ампер, иначе бы все это противоречило закону Ома.
Настало время все это рассмотреть на реальном примере. Итак, замеры мы уже делали. Осталось соединить два источника питания параллельно, в нашем случае это аккумуляторы li-ion:
Как вы видите, напряжение не изменилось.
При параллельном соединении источников питания должно соблюдаться условие, что на них должно быть одинаковое напряжение.
Вот сами подумайте, что может произойти, если одна из башен будет пустая?
Думаю, нетрудно догадаться, что вода из одной башни будет перетекать в другую башню, пока их уровень не выровняется (закон сообщающихся сосудов), если у одной башни сломался насос и она пустая.
То же самое и с источниками питания. Нельзя соединять источники питания разных напряжений параллельно. Это чревато тем, что вы убьете здоровые аккумуляторы, а дохлые так и останутся дохлыми или чуток зарядятся. Если разница между напряжениями аккумулятора большая, то в такой цепи может течь бешеная сила тока, которая вызовет нагрев и даже возгорание аккумуляторов.
Нельзя соединять источники питания разных напряжений параллельно
Как подключить два блока питания к одному компьютеру
Доброго времени суток.
Не хватает мощности компьютера? Такое в последнее время случается всё чаще из-за широкой популярности майнинга криптовалюты, отнимающего все силы железа, выпуска реалистичных игр и тяжёлых программ, тоже выдвигающих к нему большие требования.
Как решается проблема?
В таких ситуациях геймеры, майнеры и требовательные к графике пользователи покупают высокопроизводительные видеокарты. Однако это не всегда решает проблему, если остальные комплектующие остаются старыми. В частности, блок питания может не «потянуть» апгрейд.
Не спешите менять и его на новый. Может у вас, знакомых или на разборке за низкую цену найдётся дополнительный БП? Я расскажу вам, как подключить два блока питания к одному компьютеру.
Что понадобится?
Всё, что вам дополнительно будет нужно — синхронизатор Add2PSU. Вы можете заказать его на AliExpress по этой ссылке: https://goo.gl/CN4fhi , стоит сущие копейки.
Не исключено, что он продаётся и в наших магазинах. Я вам предлагаю проверенный мной вариант. Кстати, вещица оказалась вполне качественной, хоть китайская и дешёвая.
Что касается самих блоков, желательно, чтобы они были одной мощности. Но так получается редко и в этом нет ничего страшного. В таком случае следует выбрать из них главный, от которого будет питаться системная плата.
Им не обязательно должен быть более мощный. В данном случае важнее надёжность. Так что если в вашем распоряжении, например, устройство на 450 Вт неизвестной фирмы и на 300 Вт от проверенного производителя, ставьте ведущим второй, а первый используйте для подключения неприхотливого оборудования.
Процесс подключения
Что вам нужно делать со всем описанным выше добром?
Первым делом разберёмся с главным БП. Отыщите у него 24-пиновый разъём и подключите его к соответствующему слоту на материнской плате.
Теперь найдите у него же разъём поменьше — Molex. Его необходимо вставить в подходящий интерфейс на синхронизатор. Вы не ошибётесь, так как на этой планке их всего два и второй намного больше.
Затем поищите у второго БП длинный разъём на 24 пина и подсоедините его ко второму слоту на Add2PSU.
Далее с обоих девайсов через другие кабели запитайте комплектующие компьютера (жёсткий диск, видеоадаптер, процессор, кулеры и пр.). Кстати, один из блоков можно использоваться чисто для питания видеокарты. И ещё: старайтесь распределить устройства так, чтобы два молекса не были подключены к одному кабелю, так как это ненадёжно.
Вот и всё.
Когда будете включать компьютер, оба блока будут запускаться одновременно. Поделитесь этим лёгким способом со своими друзьями в социальных сетях.
Пока-пока.