Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Ein wenig Theorie: Blockschaltbild
- Schritt 2: Erste Demontage des Netzteils
- Schritt 3: Wiederherstellung der Kondensatoren
- Schritt 4: NTC-Wiederherstellung
- Schritt 5: Wiederherstellung von Gleichrichterdioden und Gleichrichterbrücken
- Schritt 6: Wiederherstellung von Chopper-Transformatoren und schnellen Dioden
- Schritt 7: Wiederherstellung des Netzwerkfilters
- Schritt 8: Wiederherstellung von Schalttransistoren
- Schritt 9: Kühlkörperwiederherstellung
- Schritt 10: Wiederherstellung anderer Transformatoren und Spulen
- Schritt 11: Wiederherstellung anderer Komponenten und Materialien
- Schritt 12: Abschließendes Fazit:
Video: Wiederherstellen alter PC-Netzteile - Gunook
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:15
Seit den 1990er Jahren wird die Welt von PCs überfallen. Die Situation hält bis heute an. Ältere Computer, bis 2014 … 2015, sind weitgehend außer Betrieb.
Da jeder PC über ein Netzteil verfügt, werden viele davon als Abfall entsorgt.
Ihre Zahl ist so groß, dass sie Umweltfragen aufwerfen.
Ihre Rückgewinnung trägt zur Schonung der Umwelt bei.
Wenn wir die Tatsache hinzufügen, dass wir viele der Komponenten und Materialien, aus denen sie bestehen, verwenden können, um verschiedene Dinge zu tun, ist es verständlich, warum es sich lohnt, dies zu tun.
Auf dem Hauptfoto sieht man nur einen kleinen Teil der Netzteile, mit denen ich mich diesbezüglich beschäftigt habe.
Im Allgemeinen gibt es 2 Möglichkeiten zu folgen:
1. Verwendung von Netzteilen als solche (nach einer eventuellen Reparatur).
2. Demontage und Verwendung von Einzelteilen für verschiedene andere Zwecke.
Da Punkt 1 an anderer Stelle ausführlich dargestellt wurde, konzentriere ich mich auf Punkt 2.
Ich werde in diesem ersten Teil vorstellen, was wiederhergestellt werden kann und wo das, was ich wiederhergestellt habe, verwendet werden kann.
Schritt 1: Ein wenig Theorie: Blockschaltbild
Es scheint seltsam, mit ein wenig Theorie eine praktische Arbeit zu beginnen, aber es ist wichtig zu verstehen, was sich von einem solchen Netzteil lohnt und wo es eingesetzt werden kann.
Wir müssen also wissen, was drin ist und wie es funktioniert.
Ich kann nicht sagen, dass alle Netzteile aus der genannten Zeit dieses Blockschaltbild hatten, aber die allermeisten taten es.
Darüber hinaus gibt es davon ausgehend eine Vielzahl von Schemata mit jeweils spezifischen Schaltungen. Aber im Großen und Ganzen sieht es so aus:
1. Netzwerkfilter, Gleichrichterbrücke und gleichgerichtete Spannungsfilterkondensatoren
Stromnetz gilt für J-Stecker. Folgen Sie einer Sicherung (oder zwei), die bei einem Stromausfall durchbrennt.
Das mit NTC gekennzeichnete Bauteil hat zu Beginn der Stromversorgung einen höheren Wert, nimmt dann mit steigender Temperatur ab. Somit werden die Dioden in der Brücke zu Beginn der Stromversorgung geschützt, indem die Ströme im Stromkreis begrenzt werden.
Als nächstes kommt der Netzfilter, der die Aufgabe hat, die durch die Stromversorgung in das Stromnetz eingebrachten Störungen zu begrenzen.
Dann gibt es die Brücke aus den Dioden D1 … D4 und neben einigen Netzteilen den Schalter K.
Für K an der 230V / 50Hz-Stellung bilden D1 … D4 eine Grätzbrücke. Für K auf der 115V / 60Hz Position bilden D1 und D2 zusammen mit C1 und C2 einen Spannungsverdoppler, D3 und D4 sind dauerhaft gesperrt.
In beiden Fällen haben wir bei der C1-Serie mit C2-Bestückung 320 V DC (160 V DC an jedem Kondensator).
2. Treiber- und Leistungsschaltstufe
Es ist eine Halbbrückenstufe, bei der die Schalttransistoren Q1 und Q2 sind.
Der andere Teil der Halbbrücke besteht aus C1 und C2.
An diese Halbbrücke ist die Primärspule des Zerhackertransformators TR1 diagonal angeschlossen.
TR2 ist der Treibertransformator. Er wird primär durch Q3, Q4, Treibertransistoren. In der Sekundärstufe kommandierte TR2 in Gegenphase Q1, Q2.
3. Standby-Versorgung und PWM-Stufe
Die Standby-Versorgung wird am Eingang mit Stromnetz versorgt und bietet am Ausgang Usby (normalerweise + 5V).
Dies ist selbst ein Schaltnetzteil, das um einen Transformator mit der Bezeichnung TRUsby herum gebaut ist.
Es ist notwendig, die Quelle zu starten, die dann normalerweise von einer anderen Spannung übernommen wird, die vom Netzteil erzeugt wird.
PWM-Steuerungs-IC ist eine Schaltung, die auf die gegenphasige Steuerung der Transistoren Q3, Q4 spezialisiert ist, die PWM-Steuerung der Quelle durchführt, die Ausgangsspannungen stabilisiert, Schutz gegen Kurzschluss in der Last usw.
4. Endstufe des Gleichrichters
Tatsächlich gibt es mehrere solcher Schaltungen, eine für jede Ausgangsspannung.
D5, D6 Dioden sind schnell, Hochstrom-Schottky-Dioden werden oft im +5V-Zweig verwendet.
Die Induktivitäten L und C3 filtern die Ausgangsspannung.
Schritt 2: Erste Demontage des Netzteils
Der erste Schritt besteht darin, die Abdeckung des Netzteils zu entfernen. Die allgemeine Organisation ist die auf Foto 1.
Die Platine mit elektronischen Komponenten ist auf den Fotos 2, 3 zu sehen.
Auf den Fotos 3 … 9 sehen Sie weitere Platinen mit elektronischen Komponenten.
Auf all diesen Fotos sind die wichtigsten elektronischen Komponenten hervorgehoben, die geborgen werden sollen, aber auch andere interessante Baugruppen. Gegebenenfalls sind die Notationen die im Blockschaltbild.
Schritt 3: Wiederherstellung der Kondensatoren
Mit Ausnahme der Kondensatoren im Netzwerkfilter wird empfohlen, nur die folgenden Kondensatoren zurückzugewinnen:
-C4 (siehe Foto10) 1uF/250V, Impulskondensatoren.
Es ist der Kondensator, der in Reihe mit dem primären TR1 (Chopper) geschaltet ist, der die Aufgabe hat, jede kontinuierliche Komponente abzuschneiden, die durch das Ungleichgewicht der Halbbrücke verursacht wird und die bei Gleichstrom magnetisieren würde. TR1-Kern.
Normalerweise ist das C4 in gutem Zustand und kann mit anderen ähnlichen Netzteilen verwendet werden, die die gleiche Rolle spielen.
-C1, C2 (siehe Foto11) 330uf/250V…680uF/250V, Wert, der von der vom Netzteil gelieferten Leistung abhängt.
Sie sind in der Regel in gutem Zustand. Es wird überprüft, ob zwischen ihnen eine maximale Abweichung von +/- 5% besteht.
Ich habe in einigen Fällen festgestellt, dass obwohl ein Wert markiert war (zB 470uF), in Wirklichkeit der Wert niedriger war. Wenn die beiden Werte ausgeglichen sind (+/- 5%), ist es in Ordnung.
Paare werden so aufbewahrt, wie sie geborgen wurden, wie in Foto11.
Schritt 4: NTC-Wiederherstellung
NTC ist das Element, das den Strom durch die Gleichrichterbrücke beim Start begrenzt.
Zum Beispiel hat NTC Typ 5D-15 (Foto 12) 5 Ohm (Raumtemperatur) beim Start. Nach einem Zeitraum von mehreren zehn Sekunden sinkt der Widerstand aufgrund seiner Erwärmung auf weniger als 0,5 Ohm. Dadurch wird die Verlustleistung an diesem Element geringer, was die Effizienz der Stromversorgung verbessert.
Außerdem sind die NTC-Abmessungen kleiner als bei einem ähnlichen Begrenzungswiderstand.
Normalerweise befindet sich NTC in einem guten Zustand und kann in ähnlichen Positionen in anderen Netzteilen verwendet werden.
Schritt 5: Wiederherstellung von Gleichrichterdioden und Gleichrichterbrücken
Die gebräuchlichste Form von Gleichrichtern ist die mit einer Brücke (siehe Foto 13).
Brücken aus 4 Dioden werden selten verwendet.
Sie sind normalerweise in gutem Zustand und werden in ähnlichen Positionen in der Stromversorgung verwendet.
Schritt 6: Wiederherstellung von Chopper-Transformatoren und schnellen Dioden
Für Enthusiasten des Baus von Schaltnetzteilen ist die Rückgewinnung von Zerhackertransformatoren von größtem Nutzen. Also werde ich ein Instructables über die genaue Identifizierung und Rückspulen dieser Transformatoren schreiben.
Jetzt beschränke ich mich darauf zu sagen, dass ihre Wiederherstellung gut zusammen mit den Gleichrichterdioden in der Sekundärseite und nach Möglichkeit mit dem Etikett auf dem Netzteilkasten erfolgen sollte (siehe Foto 14). So haben wir Informationen über die Anzahl der Sekundärwicklungen des Transformators und über die Leistung, die er anbieten kann.
Sie sind normalerweise in gutem Zustand und werden in ähnlichen Positionen in der Stromversorgung verwendet.
Schritt 7: Wiederherstellung des Netzwerkfilters
Wenn der Netzwerkfilter auf der Hauptplatine des Netzteils installiert ist, werden sie für die spätere Verwendung wie in der Erstkonfiguration wiederhergestellt (siehe Foto 15).
Es gibt Netzteilvarianten, bei denen der Netzwerkfilter am männlichen Paar an der Box befestigt wird.
Es gibt zwei Varianten: ohne Schild und mit Schild (siehe Foto16).
Sie befinden sich in der Regel in einem guten Zustand und können an derselben Position in Netzteilen verwendet werden.
Schritt 8: Wiederherstellung von Schalttransistoren
Die am häufigsten verwendeten Schalttransistoren an dieser Position sind 2SC3306 und MJE13007. Sie sind schnell schaltende Transistoren bei 8-10A und 400V (Q1 und Q2). Siehe Foto 17.
Es gibt und andere Transistoren, die verwendet werden.
Sie befinden sich meist in einem guten Zustand, können aber nur in der gleichen Position in Halbbrücken-Netzteilen verwendet werden.
Schritt 9: Kühlkörperwiederherstellung
An jedem Netzteil befinden sich normalerweise 2 Kühlkörper.
-Kühlkörper1. Darauf sind Q1, Q2 und eventuelle 3-Pin-Stabilisatoren montiert.
-Kühlkörper2. Darauf sind schnelle Gleichrichter für Ausgangsspannungen montiert.
Sie können in anderen Netzteilen oder anderen Anwendungen (z. B. Audio) verwendet werden. Siehe Foto 18.
Schritt 10: Wiederherstellung anderer Transformatoren und Spulen
Es gibt 3 Kategorien von Transformatoren oder Induktivitäten, die eine Wiederherstellung wert sind (siehe Foto 19):
1. L-Spulen, die im ursprünglichen Schema als Filterspulen an Hilfsgleichrichtern verwendet werden.
Sie sind Ringspulen und ein Kern wird im ursprünglichen Schema für 2 oder 3 Hilfsgleichrichter verwendet.
Sie können nicht nur in ähnlichen Positionen, sondern auch als Spulen in Step-Down- oder Step-Up-Netzteilen verwendet werden, da sie einer hochwertigen Dauerkomponente standhalten, ohne den Kern zu sättigen.
2. TR2-Transformatoren, die als Treibertransformator in Halbbrücken-Netzteilen verwendet werden können.
3. TRUsby, Standby-Transformator, der in der gleichen Position wie Transformator in einer Standby-Quelle für eine andere Stromversorgung verwendet werden kann.
Schritt 11: Wiederherstellung anderer Komponenten und Materialien
Auf Foto 20 und 21 sehen Sie zerlegte Quellen und die oben beschriebenen Komponenten.
Darüber hinaus können hier zwei Elemente nützlich sein: die Metallbox, in der das Netzteil montiert wurde, und der Lüfter, der seine Komponenten kühlt.
Die Art und Weise, wie wir die Metallbox verwendet haben, finden wir unter:
www.instructables.com/Power-Timer-With-Ard…
und
www.instructables.com/Home-Sound-System/
Die Lüfter werden mit 12V DC betrieben und haben auch viele Einsatzmöglichkeiten. Aber ich fand eine ziemlich große Anzahl von Lüftern verschlissen (Lärm, Vibration) oder sogar verklemmt.
Deshalb ist es gut, genau zu prüfen.
Andere Dinge, die wiederhergestellt werden können, sind die Drähte. Foto 22 zeigt die Drähte, die von mehreren Netzteilen zurückgewonnen wurden. Sie sind flexibel, von guter Qualität und können wiederverwendet werden.
Foto 24 zeigt andere Komponenten, die wiederhergestellt werden können: PWM Control CI.
Die am häufigsten verwendeten sind: TL494 (KIA494, KA7500, M5T494) oder solche aus der Serie SG 6103, SG6105. Getrennt davon sind ICs der Serie LM393, LM339, Komparatoren, die in Quellenschutzschaltungen verwendet werden.
Alle diese ICs befinden sich normalerweise in einem guten Zustand, aber eine Überprüfung vor der Verwendung ist erforderlich.
Schließlich, aber nicht ohne Bedeutung, können Sie das Zinn zurückgewinnen, mit dem die Komponenten des Netzteils verlötet sind.
Das Entlöten der Bauteile erfolgt mit Zinnsaugern.
Durch die Reinigung wird eine gewisse Menge Zinn gewonnen, die gesammelt und im Zinnschmelzbad geschmolzen wird (Foto 23).
Dieses Schmelzbad besteht aus Aluminium und wird elektrisch beheizt. Als Stütze dient eine vom Stromnetz rückgewonnene Box.
Natürlich ist es notwendig, eine große Menge Zinn zu sammeln, was im Laufe der Zeit und auf mehreren Geräten geschieht. Aber es lohnt sich, es zu tun, weil es die Umwelt schont und die Kapitalisierung des so gewonnenen Zinns sehr profitabel ist.
Schritt 12: Abschließendes Fazit:
Die Rückgewinnung von Komponenten und Materialien aus diesen Netzteilen trägt zur Schonung der Umwelt bei, hilft uns jedoch, Komponenten und Materialien zu gewinnen, mit denen wir verschiedene Dinge tun können. Einige davon werde ich in Zukunft vorstellen.
Einige der elektronischen Komponenten auf der Platine werden nicht wiederhergestellt, da sie als veraltet oder abgewertet gelten. Dies ist bei den anderen Komponenten der Fall, die hier nicht gezeigt wurden und auf dem Motherboard belassen werden. Diese werden von autorisierten Unternehmen recycelt.
Und das ist es!
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