Главная » Разное » Что можно сделать из бесперебойника от компьютера своими руками
Лабораторный блок питания из бесперебойника своими руками, переделка UPS под автомобильный аккумулятор
Простой инвертор из бесперебойника своими руками
Все мы знаем как неприятно, когда внезапно отключают свет. Это может случиться в любой момент — дома или на даче. Жителям сельской местности не позавидуешь вдвойне, тем более, если в такие моменты работает инкубатор или циркуляционный насос. Внезапное выключение света может привести к гибели будущего выводка или остановке насоса для отопления.
Есть отличное решение этой проблемы – нужно всего-навсего купить автомобильный инвертор с 12-на 220 в. Однако цены на них очень велики, не каждый сельский житель сможет позволить себе купить такую дорогую вещь.
Что же делать – где можно недорого приобрести источник бесперебойного питания для освещения дома, теплицы, дачи т. д.? Конечно же, попробовать сделать его своими руками! А интернет нам в этом поможет.
Оказывается, есть более простое и дешевое решение – нужно всего лишь навсего, переделать бесперебойник в инвертор.
Для этой цели нам понадобится рабочий источник бесперебойного питания от компьютера, который можно купить буквально за копейки на «блошиных» рынках или через объявления местных газетах по продаже б/у компьютерной техники. Однако для наших задач бесперебойник не совсем подходит и требует небольшой переделки. Все, кто умеет работать с паяльником, без особого труда справятся с такой работой.
Переделав бесперебойник на инвертор, на выходе мы получим:
- стабилизатор напряжения;
- зарядное устройство;
- и конечно инвертор.
После нашей переделки, если бесперебойник на 300 Вт, то на него можно нагрузить Вт 200. Конечно, чем мощней бесперебойник, тем больше можно увеличить на него нагрузку.
В некоторых бесперебойниках попадаются места, где можно дополнительно усилить мощность. Эти места называются транзисторными ключами. Стоит их допаять, как мощность бесперебойника увеличится.
Производители порой не допаивают такие транзисторы, чтобы удешевить изделие. Транзисторы нужно такого же номинала, как и установлены.
Так же следует увеличить сечение проводов от разъёма платы до АКБ на крокодилы.
От трансформатора вторичной обмотки до клем платы,
нужно добавить в параллель ещё по одному проводу для увеличения сечения.
Трансформатор пришлось немного расковырять, чтобы добраться до выхода вторичной обмотки. Этих проводов выходит три штуки.
Чтобы бесперебойник не пищал каждую минуту, мы должны выпаять круглую пищалку.
Далее в корпусе я коронкой по гипсу или по дереву высверлил отверстие для вентилятора и расположил его так, чтобы он дул на ключи транзисторов и радиаторов.
На задней стенке удалил ненужные разъёмы и оставил отверстие от них для выхода воздуха.
От этих клем находим два провода питания 220 вольт – выход с платы после преобразователя и эти провода выводим наружу, закрепляем свою розетку.
Наш инвертор из бесперебойника почти готов. Для контроля разряда батареи автомобильного аккумулятора можно встроить цифровой вольтметр. Я на всякий случай ещё подключил термодатчик для контроля температуры на транзисторных ключах. Термопару от мультиметра закрепил на радиаторе транзистора полевика.
Немаловажный момент: инвертор из бесперебойника должен иметь запуск холодного включения – это функция, когда он может включаться без внешнего питания от бытовой розетки 220 вольт. В некоторых моделях кнопка включения холодного пуска имеет двойное нажатие с разным интервалом времени.
Вот и все переделки. Такой инвертор можно брать с собой в поездку – на пикник, рыбалку, дома – через него можно подключать лампы, ноутбук, заряжать телефоны, фонарики, на даче и в сельской местности – подключать инкубатор, освещение теплицы и т. д., но не более 70% мощности от нашего изделия.
Для освещения лучше использовать диодные лампы, они мало тянут и ярко горят. Так же я подключал паяльник на 80 Вт, даже телевизор работает без проблем.
Алекс Олейник
В быту иногда возникает острая необходимость в бесперебойном питании различных устройств. Это могут быть аварийное освещение, инкубаторы, аквариумное оборудования или простой усилитель, с которым компания вырвалась на природу. Современные бюджетные компьютерные источники бесперебойного питания способны проработать не более получаса от автономного питания, а те которые могут и специально для этого предназначены, стоят совсем других денег. Автомобильные инверторы на выходе не всегда выдают частоту в 50 Гц. Если нужна автономность на несколько часов, тогда в голову сразу приходит мысль, можно ли запитать UPS от обыкновенного автомобильного аккумулятора. На этот вопрос мы и постараемся сегодня дать ответ, сделаем инвертор из ИБП своими руками.
Инвертор из бесперебойника
Для переделки в инвертор мы выбрали UPS Mustek Power Must 800 USB (номер платы 098-17615-00-S1), этот UPS как будто создан для того, что бы его переделали, тем более нагрузка в 500 Вт для бытовых целей не такая уж и малая.
Переделка ИБП под автомобильный аккумулятор будет разбита на несколько этапов:
- Отключение функции Green Power
- Установка активной системы охлаждения
- Реальные тесты
Green Power в UPS – некая хитрая фишка, которая не дает бесперебойнику достаточно долго работать от АКБ. В разных аппаратах проявляется и реализуется по-разному, в одних она отключает UPS, который работает без нагрузки через 5-10 мин, в других аппаратах Green Power не дает работать UPS более 25-30 мин в независимости от его нагрузки. Иногда эту функцию можно отключить с помощью специального резистора, но бывает, что процесс отключения зашит в микроконтроллер UPS, и тут уже ничем ему особо не поможешь.
Первым делом открываем корпус и для себя делаем фотографию его внутренностей, это нужно сделать для того, что бы в дальнейшем не возникало вопросов, что и куда подключать при обратной сборке.
Поле чего отключаем все провода и достаем плату управления, номер платы 098-17615-00-S1.
Если рассмотреть плату поближе можно увидеть, что на ней нанесены таблицы меняющие режимы работы бесперебойника.
Нас интересует резистор R15A, который отвечает за функцию Green Power. Аккуратно выпаиваем резистор с платы, а для любителей тишины еще можно произвести небольшие манипуляции с бузером. Если хочется полностью избавиться от писков, которые издает ИБП можно отпаять перемычку JP82 или выпаять сам бузер, а для тех, кто хочет приглушить звук достаточно впаять небольшой резистор на 100-300 Ом, вместо этой перемычки.
Следующим шагом станет установка 80мм вентилятора и небольшая доработка корпуса UPS.
Вентилятор отлично крепится к пластиковым перемычкам, которые уже есть внутри корпуса.
Как видим вентилятор размещается по центру корпуса, что дает возможность обдувать воздухом не только трансформатор, но и радиаторы транзисторов, расположенные в верхней части корпуса.
Можно придумать массу способов, как запитать вентилятор в UPS. Но мы выбрали самый простой и доступный для повторения. Питание вентилятора можно взять с платы лицевой панели, на которой размещена кнопка питания и светодиоды. Кнопку включения ставим на положение выкл. и тестером прозваниваем выводы разъема, находим, куда приходит плюс и минус от АКБ (у нас это вывод: вывод 7 — плюс, 5 – минус). Уже по дорожке или с помощью тестера отслеживаем плюс АКБ к кнопке питания и после кнопки (он возвращается через вывод 8 на плату). Значит, питание вентилятора можно взять с выводов: 5 – минус; 8 – плюс. При таком включении вентилятор у нас будет работать на полную мощность, когда кнопка питания будет включена, т.е. и при работе от сети (зарядке) и при работе от АКБ.
Дальнейшим этапом станет незначительная доработка корпуса. Первым делом делаем отверстия для притока свежего воздуха к вентилятору. Если портить лицевую панель жалко, можно наделать отверстий в днище, высота ножек позволит спокойно проходить небольшому потоку воздуха.
Также немного удивили декоративные пластиковые накладки, которые имеют перфорацию для вентиляции, но в самом корпусе в этих местах отверстий нет. Это все решается с помощью небольшого сверла и дрели.
Последним этапом перед сборкой станет фиксация трансформатора. При переноске UPS без штатного АКБ трансформатор буквально гуляет в своих посадочных местах, он с легкостью может из них выскочить и повредить основную плату.
Подключаем теперь провода с клеммами, вместо штатной батареи. Для дополнительной изоляции лучше надеть специальные силиконовые колпачки. Провод для подключения к UPS автомобильного аккумулятора нужно брать с сечением как можно больше, а сам провод должен быть максимально коротким.
И так, немного погоняем и протестируем наш инвертор из бесперебойника.
Как видим сделать инвертор из бесперебойника совсем не сложно, пришла пора реальных тестов. UPS на холостом ходу, ток потребления около 1 А.
Поставим на зарядку ноутбук, ток потребления поднялся до 5 А.
UPS нагружен лампочкой в 60 Вт, ток потребления почти 8 А.
К стати, ток зарядки не подымается выше 1 А, по мере заряда постепенно снижается.
Напряжение зарядки данного ИБП составляет 13,7 В.
Не трудно догадаться, что чем более емкая у Вас батарея, тем такой инвертор из бесперебойника проработает дольше, но и заряжаться от сети будет тоже весьма немалое время.
Данные фото и рекомендации даны для платы 098-17615-00-S1 от UPS Mustek Power Must 800 USB. При переделки других ИБП, вполне возможно данные рекомендации только частично останутся актуальными т.к. конструктив и схемы будут отличаться. Важно детально ознакомится с метками и таблицами, которые обозначены на плате, следовать рекомендациям производителя и не пытаться проводить эксперименты без знаний и навыков, т.к. можно вывести из строя не только сам UPS, но и аппаратуру, подключенную к нему. Главное помнить, что при работе UPS присутствует опасное для жизни напряжение.
Можно ли подключать автомобильный АКБ к UPS?
Мнения на этот счет двояки, но кардинально разные. Зачастую, по разным отзывам автомобильные аккумуляторы вполне справляются с данной задачей и работают стабильно. Основные проблема: газы, которые будут выделяться при зарядке АКБ и перегрев трансформатора, силовых ключей. От последней проблемы можно, хоть частично избавиться, используя дополнительные вентиляторы и т.п. А вот то от газов при зарядке никто никуда не денется. При зарядке выделяется не только взрывоопасный водород, но и другие газы, а это далеко не витамины. Если инвертор из бесперебойника используется в автомобиле, то и этот вопрос отпадает сам собой. Также важно помнить, что от сети зарядка АКБ происходит довольно небольшим током и процесс зарядки может растянуться на длительное время, от этого можно спокойно уйти если заряжать АКБ отдельно от UPS, например, для этих целей можно использовать самодельное зарядное устройство из блока питания компьютера. Использовать ли автомобильный АКБ в UPS решать нужно только Вам.
Сварочный аппарат из бесперебойника
Приветствую, Самоделкины!
Не так давно AKA KASYAN, автор одноименного YouTube канала занимался ремонтом бесперебойника, который принадлежал его знакомому. Повреждение были довольно серьезными, а все из-за неправильной установки аккумуляторов.
Данный бесперебойник был успешно восстановлен, но долго пылился без дела, пока автору не пришла в голову мысль сделать из него совсем другой прибор, а точнее сварочный аппарат.
Да, мы будем ломать рабочий бесперебойник. Вандализм? Возможно, но бесперебойники такого класса без всяких наворотов сейчас можно купить буквально за копейки, особенно без аккумуляторной батареи.
Автор же будет делать из внутренностей этого прибора довольно недешевое устройство, аппарат специфический, предназначенный для сварки скруток угольным электродом. Как известно самым распространенным способом соединения проводников является пайка при помощи припоя.
Но припой не славится своей долговечностью, и если речь идет о качественном монтаже «на века», то сварка проводов естественно в приоритете.
Дополнительным плюсом является то, что на месте сварки не будут образовываться дополнительные потери, а, следовательно, не будет и нагрева, получится буквально цельный проводник. Если же речь идет о пайки с помощью припоя, то под токами большой величины припой может даже расплавится.
Перед сваркой необходимо выполнить скрутку. Затем провода свариваются вместе, а на месте сварки образуется характерная для этого способа капелька.
Стоит сказать, что данный бесперебойник 24-вольтовый, то есть, он работает от 2-ух последовательно соединенных аккумуляторов с напряжением 12В.
Очень важно чтобы сварочный аппарат, а точнее трансформатор, обеспечивал необходимое напряжение холостого хода, которого было бы достаточно для образования дуги. Поэтому в данном случае трансформатор от 12-вольтового бесперебойника не подойдет. Он не обеспечит нужного напряжения, в результате чего мы получим максимум плавление провода за счет короткого замыкания. А качественно выполненной сварки с красивой капелькой с таким трансформатором получить не удастся.
В данном примере напряжение на вторичной обмотке трансформатора составляет около 26В. Этого будет вполне достаточно для образования дуги. Конечно под нагрузкой напряжение просядет, но значения не будут критическими.
Если же вы захотите использовать трансформатор с более низким выходным напряжением, например, от 12-вольтового бесперебойника, то придется искать второй такой же аналогичной трансформатор подключить вторичные обмотки последовательно, чтобы увеличить общее напряжение.
Мощность данного бесперебойника составляет порядка 400Вт. Приступим к его разборке.
На кадрах ниже отчётливо видны следы мини пожара.
Из этого бесперебойника нам нужен только трансформатор. Как видим он довольно неплохой, как по железу, так и по обмоткам, да и вес говорит о соответствующем качестве.
Обмотки, кстати, тут медные, что, согласитесь, не может не радовать. Видно, что бесперебойник довольно старый, а меди в те времена не жалели.
Данный трансформатор имеет низковольтную силовую обмотку на 24В с отводом от середины, сетевую обмотку с отводами и дополнительную маломощную обмотку.
Сейчас нам нужна сетевая обмотка, займемся ее поиском. Для этого нам понадобится мультиметр в режиме Ом-метра. Необходимо отыскать те отводы, между которыми будет самое большое сопротивление. В данном случае это около 8Ом.
Далее берем обыкновенную лампу накаливания с мощностью от 40 до 100Вт. Ее необходимо подключить последовательно с ранее проверенной обмоткой в сеть. Не забывайте о технике безопасности, все оголенные провода обязательно изолируем.
Лампа накаливания включенная таким образом в цепь, будет выполнять роль страховки. В случае чего, она ограничит ток и не даст обмотке сгореть. Если лампа не горит, значит все сделано правильно.
Затем переключаем мультиметр в режим измерения переменного напряжения и проверяем напряжение на силовой обмотке трансформатора.
Как видим, напряжение на концах обмотки составляет около 26В. Теперь трансформатор пока отложим в сторону. Далее нам необходим угольный электрод. В строительных магазинах порой можно встретить угольные электроды с медным напылением, но намного проще за сущие копейки купить батарейку формата D, у них внутри имеется угольный стержень, который отлично подойдет для данной самоделки.
Только стоит отметить, что такой электрод имеется только в обычных солевых батарейках, не алкалиновых, а именно в солевых.
Итак, батарейку необходимо разобрать и извлечь угольный стержень (электрод). Испорченную батарейку необходимо утилизировать соответствующим образом сдав в специализированный пункт приема химических источников тока, берегите природу!
Опытным путем было установлено, что система ограничения тока сварки в данном случае не нужна. Сварка будет происходить на максимальных значениях тока, но это не мешает варить провода небольшого сечения. Ток в режиме короткого замыкания у данного трансформатора составляет более 100А. Конечно в таком режиме трансформатор быстро выйдет из строя и попросту сгорит, но такое возможно только из-за залипания электрода, а в нашем случае он угольный и залипнуть к медному проводу просто никак не сможет, так что с этим тоже все хорошо. К тому же ток частично будет ограничен сопротивлением самого электрода и проводов.
За счет образования высокотемпературной дуги у нас есть возможность варить провода, сечение которых в разы больше, чем сечение обмоток самого трансформатора. Трансформаторы от бесперебойника не рассчитаны на долговременную работу под большой нагрузкой, поэтому не исключен перегрев. Но в данном случае мы же не собираемся пользоваться аппаратом часами на пролет, не давая ему отдохнуть. Включил, поварил, выключил. За этот временной промежуток даже обмотки не успеют нагреться.
Теперь займемся изготовлением держателя для электрода и массы. Масса — это образно, тут можно особо не заморачиваться, взять плоскогубцы, присобачить к ним провода и все.
Автор решил изготовить более удобный держатель для электрода. Для этого ему понадобилась монтажная клемма соответствующего диаметра, в которую свободно входит наш угольный электрод. Также понадобится медная трубка. Ее необходимо расплющить и все запаять вместе. Получилась вот такая штука.
Во время работы места паек будут нагреваться, но припой не расплавится, так как соединения обладают довольно большой теплопроводностью, и нагрев достаточно быстро передается рукоятке. Рукоятку необходимо изолировать термостойким каптоновым скотчем.
Затем берем плоскогубцы, снимаем изоляцию и припаиваем к ним провод. Такие массивные участки автор паял мощным паяльником мощностью 300Вт.
Далее необходимо подобрать корпус. Для этого автор использовал корпус от старого компьютерного блока питания.
Аппарат не содержит ни единого полупроводника, подключение проще простого, так что справится любой человек с базовыми знаниями по электронике.
Ну а в конце попробуем сварить вместе провода самого разного сечения и посмотрим, на что способен этот малыш.
Для такого простого и бюджетного аппарата вполне неплохой результат. Основные достоинства аппарата: малая себестоимость, высокая надежность (так как тут нечему ломаться), сравнительно небольшой вес и скромные размеры. Ему поддаются провода большого диаметра, что позволит применить аппарат не только для любительских, но и для профессиональных работ.
Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видеоролик автора:
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Узнаем, что можно сделать из старого бесперебойника от компьютера. Узнаем, что можно сделать из старого бесперебойника от компьютера Цены на прием источников бесперебойного питания
ИБП – это очень выгодный прибор. Пока он работает, у пользователя нет проблем с электроснабжением. Но на этом функциональность данного прибора не заканчивается. Простейшая доработка бесперебойника дает возможность создать на его базе такие устройства как преобразователь, блок питания и зарядка.
Как бесперебойник переделать в преобразователь напряжения 12/220 В
Преобразователь напряжения (инвертор) превращает постоянный 12-вольтовый ток в переменный, попутно повышая напряжение до 220 вольт. Средняя стоимость такого устройства – 60-70 долларов США. Однако даже у владельцев изношенных бесперебойников с функцией старта от батареи есть вполне реальный шанс получить работоспособный преобразователь фактически даром. Для этого нужно сделать следующее:
Вскрыть корпус ИБП.
Демонтировать аккумулятор, сняв с клемм накопителя два провода – красный (на плюс) и черный (на минус).
Демонтировать спикер – устройство звуковой сигнализации, похожее на сантиметровую шайбу.
Припаять к красному проводу предохранитель. Большинство конструкторов советуют использовать предохранители на 5 ампер.
Соединить предохранитель с контактом «входа» ИБП – гнезда, куда вставлялся кабель, соединяющий бесперебойник с розеткой.
Соединить черный провод со свободным контактом гнезда «входа».
Взять штатный кабель для подключения ИБП к розетке, срезать вилку. Подключить разъем в гнездо входа и определить цвета проводов, соответствующие красному и черному контактам.
Подсоединить провод от красного контакта к плюсу аккумулятора, а от черного – к минусу.
Включить ИБП.
Внутреннее устройство ИБП Eaton 5P 1150i
Такую трансформацию допускают только бесперебойники с функцией старта от батареи. То есть ИБП должен изначально уметь включаться от , без подключения к розетке.
Если у ИБП есть штатная розетка – 220 вольт можно снимать с ее контактов. Если таковой розетки нет – ее заменит удлинитель, подключенный к гнезду «выхода» бесперебойника. Вилка удлинителя удаляется, после чего провода припаиваются к контактам гнезда «выхода».
Основные недостатки подобных преобразователей :
- Рекомендуемое время работы такого инвертора – до 20 минут, поскольку ИБП не рассчитаны на длительную работу от аккумуляторов. Однако этот недостаток можно устранить, врезав в корпус ИБП компьютерный вентилятор, работающий от 12 В.
- Отсутствие контроллера заряда аккумулятора. Пользователю придется периодически проверять напряжение на клеммах накопителя. Для устранения этого недостатка в конструкцию преобразователя можно врезать обычное автомобильное реле, припаяв красный провод за пред
Делаем мощный инвертор из ИБП.
Часто в кулацком хозяйстве валяется без дела исправный источник бесперебойного питания (ИБП, UPS) с почившей аккумуляторной батареей. Предлагаю сделать из него источник напряжения 220 вольт в автомобиль. Конструкция ИБП может быть различной, но принцип одинаков.
1. Разбираем ИБП, выкидываем дохлый аккумулятор, откусываем клеммы от него, зачищаем концы.
2. Находим разъем, через который ИБП подключался к сети 220 в. В моем варианте правый нижний. Мы его используем для подключения к бортовой системе питания 12 в.
В моем варианте он подключается к плате через разъем, откусываем его. Если разъема нет, просто откусываем провода от платы, зачищаем концы.
3. Соединяем провода, шедшие к аккумулятору, с проводами от разъема на задней панели. Провода толстые, понадобится мощный паяльник. Не изолируем пока места пайки для последующего прозвона.
4. Находим гнездо прикуривателя и обычный компьютерный шнур (в моем варианте он уже без вилки). Если не предполагается использование инвертора на ходу в салоне авто — настоятельно рекомендую вместо гнезда прикуривателя использовать зажимы «крокодил» и подсоединять девайс прямо с аккумулятору.
Припаиваем гнездо прикуривателя (зажимы), соблюдая полярность ( красный «плюс», черный — «минус»), изолируем места пайки.
5. Важный момент — что бы устройство не вопило, как ограбленный еврей, необходимо исключить внутренний динамик.
Снимать ради этого плату и отпаивать мне стало лениво — просто оторвал динамик плоскогубцами)))
В моем варианте пришлось закрепить трансформатор в направляющих, для этого идеально подошла дисконтная карта сети Астор, безвременно погибшей в пучине рынка)))
6. Собираем корпус устройства. Осталось только приделать стандартные розетки. Есть ИБП, у которых они предусмотрены конструкцией. Мне не повезло, пришлось портить переноску и шнур для подключения к ИБП.
7. Конструкция в сборе.
Настоятельно не рекомендую использовать устройство для питания мощных потребителей на заглушенном авто, высосет аккумулятор — глазом не успеете моргнуть!)))
Зарядное устройство из бесперебойника с диммером
Однажды достался мне на запчасти старый бесперебойник от компьютера. Но не стал я его разбирать и утилизировать. Решил сделать из него зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, тем более, что мощности его трансформатора для этой цели вполне было достаточно.
Зарядники из старых бесперебойников я делал несколько раз, но это были совершенно безобразные поделки на скорую руку, собранные на дощечке, без регулировки и даже без предохранителя. На самоделкине даже публиковалось одно из них
Конечно, где – то в лесу, в деревне за 100 км от города севший аккумулятор, при крайней необходимости, можно пытаться заряжать от чего угодно, но для постоянного использования нужна хорошая и безопасная конструкция.
Разбираем бесперебойник и удаляем всё лишнее. Оставляем сетевой разъём с предохранителем, выходную розетку (ещё пригодится), трансформатор, выключатель.
Ещё понадобится мощный диодный мост с радиатором, конденсатор 4700 мкФ 35В, кулер от компьютера (но это не обязательно), микроамперметр (мне попался от старого кассетника), шунт примерно на 0,3 Ома и диммер. Диммер подойдёт самый обычный, используемый для регулировки света в помещениях, на 300 Ватт.
Сначала надо проверить трансформатор. Находим у него обмотку с самым большим сопротивлением. Это, скорее всего, была выходная обмотка, с напряжением 220В.
Теперь она будет входной. Подаём на неё напряжение из розетки и меряем, сколько будет на выходе.
Получилось 14,2В. переменного тока. После выпрямления на конденсаторе фильтра получится около 19В.
Димер тоже разбираем, нам нужна только его электронная начинка с регулятором.
Ну, а дальше всё просто. Уголками и винтами с гайками закрепляем все эти запчасти в корпусе и соединяем все вышеуказанные запчасти.
Схему соединений приводить нет особого смысла, потому как нет в ней ничего сложного.
Розетка, которая раньше была выходом бесперебойника, припаивается напрямую к сетевому разъёму, и теперь просто выполняет функцию удлинителя.
Димер включается в разрыв сетевого провода, последовательно с сетевым выключателем, и регулирует напряжение сети на входе трансформатора.
Выход трансформатора своими клеммами соединяется с диодным мостом, на котором есть соответствующая маркировка : ~, +, и — .
Конденсатор фильтра припаивается прямо к выводам диодного моста, согласно его полярности. Сюда же припаиваются провода от вентилятора, красный плюс, черный минус. С диодного моста синий провод «минус» идет прямо на «минус» аккумулятора.
Плюсовой, коричневый провод, с диодного мота припаивается к шунту, собранному из трёх параллельно соединённых керамических резисторов сопротивлением 1 (один) Ом. В итоге получается 0,33 Ом. Мощность резисторов 5 вт. С выхода шунта коричневый провод идёт на «плюс» аккумулятора.
Провода микроамперметра припаиваются прямо к выводам шунта. Сам микроамперметр закрепляется на пластиковой передней панели с помощью термоклея. Отверстия в пластиковой панели для микроамперметра и ручки диммера делаются обычным ножом. Тем же термоклеем крепится и ручка регулятора.
Аккумулятор подключается специальными цанговыми клеммами, купленными в автомагазине по случаю.
Перед включением зарядного устройства следует подключить аккумулятор (строго соблюдая полярность!), и включить устройство.
Регулируя напряжение на входе, подбирают ток заряда аккумулятора на уровне 5..5,5 А. Это соответствует зарядному току 12 – вольтового автомобильного аккумулятора на 55 Ампер-часов. При указанном сопротивлении шунта (0,33 Ом) стрелка микроамперметра (ток его отклонения по паспорту равен 1 мА), как раз будет находиться в среднем положении шкалы. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Доработка и переделка бесперебойника
ИБП – это очень выгодный прибор. Пока он работает, у пользователя нет проблем с электроснабжением. Но на этом функциональность данного прибора не заканчивается. Простейшая доработка бесперебойника дает возможность создать на его базе такие устройства как преобразователь, блок питания и зарядка.
Как бесперебойник переделать в преобразователь напряжения 12/220 В
Преобразователь напряжения (инвертор) превращает постоянный 12-вольтовый ток в переменный, попутно повышая напряжение до 220 вольт. Средняя стоимость такого устройства – 60-70 долларов США. Однако даже у владельцев изношенных бесперебойников с функцией старта от батареи есть вполне реальный шанс получить работоспособный преобразователь фактически даром. Для этого нужно сделать следующее:
-
Вскрыть корпус ИБП.
-
Демонтировать аккумулятор, сняв с клемм накопителя два провода – красный (на плюс) и черный (на минус).
-
Демонтировать спикер – устройство звуковой сигнализации, похожее на сантиметровую шайбу.
-
Припаять к красному проводу предохранитель. Большинство конструкторов советуют использовать предохранители на 5 ампер.
-
Соединить предохранитель с контактом «входа» ИБП – гнезда, куда вставлялся кабель, соединяющий бесперебойник с розеткой.
-
Соединить черный провод со свободным контактом гнезда «входа».
-
Взять штатный кабель для подключения ИБП к розетке, срезать вилку. Подключить разъем в гнездо входа и определить цвета проводов, соответствующие красному и черному контактам.
-
Подсоединить провод от красного контакта к плюсу аккумулятора, а от черного – к минусу.
-
Включить ИБП.
Внутреннее устройство ИБП Eaton 5P 1150i
Такую трансформацию допускают только бесперебойники с функцией старта от батареи. То есть ИБП должен изначально уметь включаться от аккумулятора, без подключения к розетке.
Если у ИБП есть штатная розетка – 220 вольт можно снимать с ее контактов. Если таковой розетки нет – ее заменит удлинитель, подключенный к гнезду «выхода» бесперебойника. Вилка удлинителя удаляется, после чего провода припаиваются к контактам гнезда «выхода».
Основные недостатки подобных преобразователей:
- Рекомендуемое время работы такого инвертора – до 20 минут, поскольку ИБП не рассчитаны на длительную работу от аккумуляторов. Однако этот недостаток можно устранить, врезав в корпус ИБП компьютерный вентилятор, работающий от 12 В.
- Отсутствие контроллера заряда аккумулятора. Пользователю придется периодически проверять напряжение на клеммах накопителя. Для устранения этого недостатка в конструкцию преобразователя можно врезать обычное автомобильное реле, припаяв красный провод за предохранителем к 87 контакту. При правильном подключении такое реле разомкнет подачу энергии при падении напряжения на аккумуляторе ниже 12 вольт.
Как из бесперебойника сделать блок питания
В этом случае из всей конструкции бесперебойника понадобится только трансформатор. Поэтому решившемуся на подобную переделку ИБП пользователю придется либо распотрошить весь ИБП, оставив только корпус и трансформатор, либо снять эту деталь, заготовив для нее отдельный корпус. Далее действуют по следующему плану:
-
С помощью омметра определяют обмотку с самым большим сопротивлением.Типовые цвета – черный и белый. Эти провода будут входом в блок питания. Если трансформатор остался в ИБП, то этот шаг можно пропустить – входом в самодельный блок питания в этом случае будет «входное» гнездо на торце ИБП, связующее прибор с розеткой.
-
Далее на трансформатор подают переменный ток на 220 вольт. После этого с оставшихся контактов снимают напряжение, подыскивая пару с разностью потенциалов до 15 вольт. Типовые цвета – белый и желтый. Эти провода будут выходом из блока питания.
-
Вход в блок питания формируют из проводов, по одну сторону от сердечника. Выход из блока формируют из проводов, расположенных с противоположной стороны.
-
На выходе из блока питания ставят диодный мост.
-
Потребители подключаются к контактам диодного моста.
Трансформатор
Типовое напряжение на выходе из трансформатора – до 15 В, однако оно просядет после подключения к самодельному блоку питания нагрузки. Вольтаж на выходе конструктору такого устройства придется подбирать путем экспериментов. Поэтому практика использования трансформатора ИБП как основы блока питания для компьютера – это далеко не самая лучшая идея.
Переделка бесперебойника под зарядку
В этом случае не нужна минимальная трансформация, похожая на описанную абзацем выше. Ведь у бесперебойника есть своя батарея, которая заряжается по мере надобности. В итоге для превращения ИБП в зарядное устройство нужно сделать следующее:
-
Обнаружить первичный и вторичный контур трансформатора. Этот процесс описан абзацем выше.
-
Подать на первичный контур 220 вольт, врезав в цепь регулятор напряжения – в качестве такового можно использовать реостат для лампочек, заменяющий традиционный выключатель.
-
Регулятор поможет откалибровать напряжение на обмотке выходе в пределах от 0 до 14-15 вольт. Место врезки регулятора – перед первичной обмоткой.
-
Подключить к вторичной обмотке трансформатора диодный мост на 40-50 ампер.
-
Соединить клеммы диодного моста с соответствующими полюсами аккумулятора.
-
Уровень заряда аккумулятора контролируется по его индикатору или вольтметром.
Теперь, когда у меня есть компьютер, что я могу сделать?
Обновлено: 31.08.2020, Computer Hope
Часто новые пользователи компьютеров могут не знать всех возможностей своего нового компьютера или могут захотеть узнать больше о том, на что он способен. Ниже приведен список того, что может делать компьютер. Щелкните ссылку в списке для получения дополнительной информации.
Подключиться к Интернету
Интернет — одна из самых популярных вещей для доступа и использования на компьютере, и это то, что должен попробовать каждый новый пользователь.
Используйте свой текстовый процессор
Некоторые современные компьютеры оснащены текстовым процессором. Ниже приведены некоторые действия, которые можно выполнять в большинстве текстовых редакторов.
- Напишите документ, отчет или даже книгу.
- Помогите проверить орфографические и грамматические ошибки в вашем тексте.
- Просмотр других документов, руководств или других файлов текстовых редакторов.
- Свяжите текстовый редактор с внешним источником, например Outlook, Excel или другим источником, и создайте ярлыки.
- Создавайте листовки, раздаточные материалы или другие страницы с графикой и изображениями.
Используйте свою электронную таблицу
Некоторые современные компьютеры также содержат программу для работы с электронными таблицами. Ниже приведены некоторые из вещей, которые вы можете делать в программе для работы с электронными таблицами.
- Создайте список числовых значений. Например, вы можете создать электронную версию своего текущего или сберегательного счета, что позволит вам видеть общую сумму на каждом счете.
- Создайте список статистики, например, Computer Hope хранит статистику о том, сколько пользователей посещают его страницы.Эти статистические данные можно просмотреть, чтобы увидеть увеличение или уменьшение значений.
- Создайте список контактной информации или другой информации, которую можно сортировать и просматривать по разным столбцам.
Расширьте свои знания
Существуют тысячи программ, которые позволяют вам или вашим детям больше узнать о том или ином предмете. Ниже приведен список различных программ, чтобы дать вам представление о том, что доступно. Вы можете найти многие из этих программ в местном магазине компьютерного программного обеспечения или в интернет-магазинах компьютерного программного обеспечения.
- Словарь, тезаурус, энциклопедия — Существуют сотни доступных программных версий словарей, тезаурусов и энциклопедий. Вы можете использовать их для просмотра и получения дополнительных сведений обо всем или в качестве справочника для поиска информации.
- Географическое или картографическое программное обеспечение — Несколько компаний, которые создают сложные картографические программы, которые позволяют пользователям больше узнать о мире или конкретном месте, найти направления, найти местный магазин и т. Д.См. Нашу страницу с информацией о картах, где вы найдете список бесплатных сетевых картографических служб.
- Языковое программное обеспечение — Доступно множество программ, которые помогают пользователям изучать разные языки и даже переводить текст с одного языка на другой.
Играть в игры
Игры — еще одна популярная вещь, которую можно делать с вашим компьютером, независимо от вашего возраста. Ниже приведен список различных игр для разных возрастных групп.
- Детские обучающие игры — Существуют сотни игр для детей младшего возраста (12 лет и младше), в которые не только приятно играть, но часто и познавательно.
- Игры для подростков и старше — Безусловно, самые популярные игры, в которые часто играют ради развлечения.
- Обучающие игры — Многочисленные обучающие игры для всех людей и всех возрастных групп. Например, доступно множество авиасимуляторов, которые помогают пользователям научиться летать и в то же время доставляют удовольствие.
- Онлайн-игры — Пользователи, имеющие доступ в Интернет, также имеют доступ к миллионам сайтов с бесплатными онлайн-играми, такими как игры MSN.На сайтах онлайн-игр представлены сотни игр, в которые вы можете играть против других пользователей Интернета со всего мира.
Слушайте музыку, создавайте музыку или музыкальные компакт-диски
файлов MP3 и возросшая популярность легального и нелегального обмена музыкой делают компьютеры отличным способом получить новую музыку и послушать любимых исполнителей. Ниже приводится общая информация о том, как слушать музыку на компьютере.
Установить звуковой проигрыватель
Чтобы слушать музыку на компьютере, вам понадобится плеер.Новые версии Windows поставляются с проигрывателем Windows Media и несколькими программами, такими как Winamp, которые вы можете бесплатно загружать из Интернета и слушать музыкальные файлы.
Скачать или скопировать звуковые файлы
Каждая песня, а иногда и целый компакт-диск, содержится в звуковом файле, часто в файле MP3. Эти файлы можно загрузить с различных сайтов в Интернете за небольшую плату или, если они являются общедоступными, бесплатно. Имейте в виду, что если песня не является общественным достоянием (что-то, что вы не купили бы в магазине), загрузка песни бесплатно считается незаконной, хотя многие сайты предоставляют такую возможность.
Вы также можете копировать песни с уже имеющихся компакт-дисков и создавать файлы MP3. Бесплатная и отличная программа, которую мы предлагаем для создания песен с вашего компакт-диска, — это CDex. Другой вариант — использовать Windows Media Player для копирования аудио компакт-диска.
После того, как песни будут скопированы на ваш компьютер, вы можете в любое время слушать их в плеере. Наличие песен на компьютере означает, что вам никогда не придется вставлять компакт-диск и вы можете иметь тысячи песен вместо нескольких.
Интернет-радио
Пользователи с доступом в Интернет могут также слушать миллионы онлайн-радиостанций.Оба звуковых проигрывателя, упомянутые выше, и большинство новых проигрывателей поддерживают возможность прослушивания потокового контента.
Просмотр изображений, сканирование изображений, импорт изображений и создание изображений
Компьютеры способны хранить миллиарды изображений и могут иметь доступ практически к любому изображению, которое только можно вообразить. Вы также можете перенести изображения на компьютер с цифровой камеры, сканеров или с помощью других компьютерных периферийных устройств.
Переместив изображения на компьютер, вы можете изменить в них практически все, отредактировав их в редакторе изображений.Примерами являются улучшение внешнего вида изображения, обрезка или копирование элементов изображения. Закончив редактирование, вы можете переместить изображения в другую программу и создать персональные слайд-шоу или записать компакт-диск с изображениями.
Смотрите видео, создавайте фильмы или смотрите телевизор
Теперь пользователи могут смотреть короткие видеоклипы и фильмы на своих компьютерах и создавать их. Ниже приведены некоторые из различных методов просмотра и создания видео и фильмов.
DVD фильмы
Многие современные компьютеры оснащены DVD-приводом, что означает, что вы можете смотреть DVD-фильмы на своем компьютере.Если у вас нет DVD-плеера для телевизора, компьютер можно подключить к телевизору для просмотра DVD.
Короткие видео
В Интернете доступны миллионы коротких видеороликов, которые включены в программное обеспечение. Это видеоролики продолжительностью не более 10 минут, которые часто представляют собой домашние видеоролики или видеоролики, сопровождающие программное обеспечение.
Создание фильмов
Сегодня доступно множество программ, которые помогут вам создавать и редактировать фильмы. Пользователи с соответствующим оборудованием и подключениями также могут подключать к компьютеру внешние источники для копирования фильмов.Например, пользователь может подключить свою видеокамеру к компьютеру и копировать с него свои личные фильмы.
Смотреть телевизор
Имея в компьютере карту ТВ-тюнера, вы можете смотреть телепередачи на своем компьютере, а также использовать компьютер для других задач.
Хранить личную информацию и контакты в электронном виде и делиться ею с другими устройствами
Смартфоны, способные хранить и хранить контакты, списки дел и календари, получили широкое распространение. Сохраняйте контакты на компьютере и синхронизируйте их со смартфоном, чтобы иметь доступ ко всем контактам на обоих устройствах.
Используйте компьютер для управления приборами и освещением в вашем доме
При наличии соответствующего программного и аппаратного обеспечения ваш компьютер может автоматизировать различные приборы, освещение, спринклеры и даже термостат.
10 забавных вещей, которые вы можете сделать в Интернете
- Образование
- Основы Интернета
- 10 забавных вещей, которые вы можете сделать в Интернете
Автор: Джон Р. Левин, Маргарет Левин Янг
Вы можете использовать Интернет сотнями способов для работы и получения прибыли. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать в Интернете, если просто ищете способ весело провести свой день.
Обменивайтесь фотографиями и видео с друзьями и семьей
Вложения электронной почты — отличный способ бесплатно отправить снимки в любую точку мира.Если у вас более одного или двух изображений или видео, и вы хотите поделиться ими с несколькими людьми, создание онлайн-фотоальбома — удобный способ.
Или создайте учетную запись в Flickr или Веб-альбомах Picasa, загрузите свои фото- и видеофайлы и сообщите сайту, кто еще может их видеть. Вы также можете использовать Instagram и Snapchat.
Смотреть фильмы, телепередачи и рекламу
Интернет дал создателям короткометражных и экспериментальных фильмов новый способ найти аудиторию.Самым популярным из них является YouTube от Google, пользователи которого загружают огромное количество видео. Вы также можете загружать свои собственные видео, если соблюдаете правила YouTube. TED Talks — это короткие лекции о технологиях, образовании и дизайне, которые почти всегда интересны.
Hulu размещает телевидение в сети, поэтому вы можете смотреть ранние выпуски шоу, на которые вы настроились на полпути.
Ведущие шоу на Blip.tv шоу, о которых вы, возможно, никогда не слышали, потому что они созданы независимыми авторами. Если вы принадлежите к Netflix, вы можете транслировать видео с его веб-сайта и смотреть их на своем компьютере, планшете, телевизоре или телефоне.
ISpot.tv показывает лучшую актуальную рекламу и классику.
Слушать текущие и классические радиопрограммы
Национальное общественное радио
и Международное общественное радио в Соединенных Штатах поддерживают доступ ко многим своим прошлым программам в Интернете. Вы также можете использовать функции поиска на сайтах, чтобы найти истории, которые вы полностью пропустили. У некоторых радиопередач есть собственные веб-сайты, например, Car Talk и This American Life .

Игровые шашки или бридж
Или сыграйте в шахматы, покер, червы, нарды, криббидж, го или в любую другую настольную или карточную игру.Классические игры хорошо противостоят все более кровавым электронным играм. Если вы раньше играли в Diplomacy, попробуйте на playdiplomacy.com.
Истинные поклонники бриджа любят думать о бриджах не как о карточной игре, а как об образе жизни. Вы можете собрать группу вчетвером на сайте bridgebase.com (бесплатно) и okbridge.com (99 долларов в год после бесплатного пробного периода). Многие бесплатные и платные сайты перечислены на сайте greatbridgelinks.com.
Играйте в другие онлайн-игры
Вы можете найти желающих игровых партнеров в любое время дня и ночи на таких сайтах, как игры.yahoo.com, www.games.com и Microsoft zone.msn.com.
Другими хорошими сайтами как для одиночных, так и для многопользовательских игр являются addictinggames.com и virtualnes.com для воссозданных классических игр Nintendo.
Words with Friends позволяет вам играть в словесную игру, похожую на скрэббл, с друзьями и незнакомцами. Загрузите приложение на свой смартфон или планшет.
Узнайте, сколько стоят ваши вещи
Вы можете использовать eBay, чтобы узнать стоимость почти всего — по крайней мере, всего, что было продано на eBay за последние 90 дней — путем поиска завершенных аукционов eBay.
Вам нужна учетная запись eBay для поиска завершенных аукционов, поэтому зарегистрируйте бесплатную учетную запись, если у вас ее еще нет. Затем щелкните ссылку «Расширенный поиск». Введите ключевые слова о своем бесценном сокровище в строку поиска и установите флажок Завершенные списки. Когда вы нажимаете кнопку «Поиск», вы видите все аукционы с этими ключевыми словами и окончательную цену продажи товара.
Создайте свой собственный реактивный гигант
Airbus строит самолеты, в том числе очень-очень, очень большой суперджамбо A380.Обычно A380 стоит 300 миллионов долларов, но если эта цифра немного выходит за рамки вашего ценового диапазона или у вас нет места для одного в вашем гараже, у Airbus Goodies есть несколько бумажных версий, которые вы можете распечатать, вырезать, сложить и т. и летать. Он также имеет несколько красивых обоев экрана.
Посетите художественные музеи по всему миру
Художественные музеи — интересные места, где можно провести дождливые дни. Теперь вы можете посещать музеи и галереи по всему миру с помощью браузера. Среди фаворитов — Лувр в Париже, Бостонский музей изящных искусств, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Рейксмузеум в Амстердаме.
Оцените удивительную коллекцию исторических фотографий American Memory.

Путешествие по Земле
Скачиваемая программа Google Earth со скромным названием позволяет вам летать вокруг Земли и увеличивать и уменьшать масштаб. Подойдя достаточно близко к земле, вы найдете ссылки на изображения, добавленные пользователями, ссылки на Википедию, и достаточно, чтобы занять вас часами.
Или попробуйте Google Maps Street View: посетите город и нажмите Street View.
Путешествие по солнечной системе
Во второй половине 20 века зонды посетили несколько комет и астероидов и все планеты, кроме Плутона.Зонды прислали удивительные изображения: штормы на Юпитере, океаны на Европе, оползни на Марсе и на Землю ночью.
Вот несколько интересных космических объектов:
Создайте свой мир
Виртуальные миры — это электронные места, которые вы можете посетить в Интернете. Вы создаете личную фигурку или аватар , , который ходит, разговаривает и выражает эмоции. Когда вы находитесь в одном из этих миров, ваш аватар взаимодействует с аватарами других людей, которые вошли в систему, в окружении, которое варьируется от вполне реалистичного до действительно фантастического.
Самые большие и самые успешные онлайн-миры — это World of Warcraft , , , который стоит денег, и RuneScape, , , , который является бесплатным.
Читать комиксы
Зачем наносить на руки газетную бумагу только для того, чтобы прочитать любимый комикс? Наши
У
GoComics есть много других комиксов, в том числе винтажные полосы Peanuts .
Поделитесь своим экраном с другом
Если вы делаете что-то интересное на своем компьютере или вам нужна помощь друга, чтобы заставить ваш компьютер взаимодействовать, вы можете разрешить другу видеть ваш экран.Многие программы видеочата также обеспечивают совместное использование экрана, включая Google Hangouts, Skype и Zoom.
Об авторе книги
Джон Р. Левин — признанный эксперт в области технологий и защитник прав потребителей, который борется с онлайн-мошенничеством и спамом по электронной почте. Маргарет Левин Янг — автор технических новинок, писавший на самые разные темы — от Интернета до Windows и Access.
Урок аудирования на руках
УРОК ПО РУКАМ
Попробуйте онлайн-викторину, чтение, аудирование и упражнения по грамматике, правописанию и лексике для этого урока на Hands . Нажмите на ссылки выше или просмотрите действия под этой статьей:
Ваш браузер не поддерживает этот аудиоплеер.
ПРОЧИТАТЬ
| Руки — штука интересная. Они могут делать так много всего. Без них мы бы потерялись.Я считаю, что руки — одна из самых полезных частей тела. Они такие умные. Мы можем делать очень много разных вещей своими руками. Мы можем держать вещи, сжимать вещи, чувствовать их. Мы умеем кататься в тренажерных залах, писать и печатать буквы; список бесконечен. Я считаю, что руки — очень красивая часть тела, если за ними хорошо ухаживать. Интересно посмотреть, сколько разных деталей у нас в руках. У нас есть ладонь, пальцы, костяшки пальцев, линии жизни, кончики пальцев и тыльная сторона ладони. Есть много хороших вещей, которые вы можете сделать своими руками.Я люблю держаться за руки — конечно, с женой и детьми. |
МОЯ КНИГА
ПОСМОТРЕТЬ ОБРАЗЕЦ
Отправьте этот урок друзьям и учителям. Щелкните значок @ ниже.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАПОЛНИТЬ ПРОБЕЛ
Руки — штука интересная. Они _______________________ многие вещи. Без них мы бы потерялись. Я думаю _______________________ из большинства _______________________ их тела.Они такие умные. Мы можем делать очень много разных вещей своими руками. Мы можем держать вещи, _______________________, чувствовать вещи. Можем качать на _______________________, писать и печатать буквы; _______________________. Я считаю, что руки — очень красивая часть тела, если они _______________________. Интересно посмотреть, сколько там разных частей _______________________ рук. У нас есть ладонь, пальцы, костяшки пальцев, линии жизни, кончики пальцев и _______________________ рука. Есть много хороших вещей, которые вы можете сделать своими руками.Мне нравится _______________________ — конечно, с женой и детьми.
ИСПРАВИТЬ ВПИСАНИЕ
Руки — штука интересная. Они могут делать так много всего. Без них мы были бы tlos . Я думаю, что руки — одна из самых частей тела. Они такие erelcv . Мы можем делать очень много разных вещей своими руками. Мы можем держать вещи, uezesqe вещи, чувствовать вещи. Мы умеем кататься в тренажерных залах, писать и печатать буквы; список — dnslsee .Считаю руки очень красивой частью тела, если им хорошо оклеод после. Интересно посмотреть, сколько разных деталей у нас в руках. У нас есть alpm , пальцы, sckkuenl , life lines, grsneiptfi и тыльная сторона нашей руки. Есть много хороших вещей, которые вы можете сделать своими руками. Мне нравится donhigl руки — конечно с женой и детьми.
РАЗБИРАЙТЕ СЛОВА
Руки — штука интересная. Они так много могут делать вещь. будь они потеряны Мы бы без . Я думаю, что руки — это одна из самых частей тела, а полезная . Они такие умные. Мы можем наших с разными вещами, так же как и руки . Мы можем держать вещи, сжимать вещи, чувствовать их. Мы умеем кататься в тренажерных залах, писать и печатать буквы; список бесконечен. Я думаю, что a — часть руки красивая очень тела, если после того, как хорошо посмотрел, они . Интересно посмотреть, сколько там на руки частей — это наши разные .У нас есть ладонь, пальцы, костяшки, линии жизни, кончики пальцев и — это наша тыльная рука . Есть много хороших вещей, которые вы можете сделать своими руками. Я люблю держаться за руки — конечно, с женой и детьми.
ОБСУЖДЕНИЕ (Напишите свои вопросы)
| ВОПРОСЫ УЧАЩИХСЯ А (Не показывайте их ученику Б) | |
| 1. | ________________________________________________________ |
| 2. | ________________________________________________________ |
| 3. | ________________________________________________________ |
| 4. | ________________________________________________________ |
| 5. | ________________________________________________________ |
| 6. | ________________________________________________________ |
| ВОПРОСЫ УЧАЩИХСЯ B (Не показывайте их ученику A) | |
| 1. | ________________________________________________________ |
| 2. | ________________________________________________________ |
| 3. | ________________________________________________________ |
| 4. | ________________________________________________________ |
| 5. | ________________________________________________________ |
| 6. | ________________________________________________________ |
ОБСЛЕДОВАНИЕ РУК СТУДЕНТОВ
Напишите пять ХОРОШИХ вопросов о руках в таблице.Делайте это парами. Каждый студент должен написать вопросы на собственном листе бумаги.
Когда вы закончите, опросите других студентов. Запишите их ответы.
| СТУДЕНТ 1 _____________ | СТУДЕНТ 2 _____________ | СТУДЕНТ 3 _____________ | ||
| В.1. | ||||
| Q.2. | ||||
| Q.3. | ||||
| В.4. | ||||
| Q.5. | ||||
- Теперь вернитесь к своему первоначальному партнеру, поделитесь и расскажите о том, что вы узнали.Часто меняйте партнеров.
- Сделайте мини-презентации для других групп о своих выводах.
ПИСЬМО
Напишите о руках за 10 минут. Покажите партнеру свою бумагу. Подправляйте работу друг друга.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ДОМАШНИЕ РАБОТЫ
1.РАСШИРЕНИЕ СЛОВА: Выберите несколько слов из текста. Используйте словарь или поле поиска Google (или другую поисковую систему), чтобы создать больше ассоциаций / сочетаний каждого слова.
2. ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ: Поищите в Интернете дополнительную информацию о руках. Обсудите то, что вы обнаружите, со своим партнером (-ами) на следующем уроке.
3. СТАТЬЯ ЖУРНАЛА: Напишите статью в журнале о руках. Прочтите то, что вы написали одноклассникам на следующем уроке.Дайте друг другу отзывы о ваших статьях.
4. ПОСТЕР ДЛЯ РУК Сделайте плакат о руках. Покажите это своим одноклассникам на следующем уроке. Дайте друг другу отзывы о ваших плакатах.
5. УРОК МОИ РУКИ: Сделайте свой собственный урок английского языка на руках. Убедитесь, что есть чем заняться. Найдите хорошие занятия в Интернете. Когда закончите, научите класс / другую группу.
6. ОБМЕН В ИНТЕРНЕТЕ: Используйте свой блог, вики, страницу Facebook, страницу MySpace, поток Twitter, учетную запись Del-icio-us / StumbleUpon или любой другой инструмент социальных сетей, чтобы узнать мнение.Поделитесь своими выводами с классом.
ОТВЕТОВ
Проверьте свои ответы в статье вверху этой страницы.
.
Что умеют компьютеры?
Компьютеры и микрочипы стали частью нашей повседневной жизни: мы посещаем магазины и офисы, спроектированные с помощью компьютеров, мы читаем журналы, созданные на компьютере, мы оплачиваем счета подготовлено компьютерами. Просто подняв телефонную трубку и набрав число предполагает использование сложной компьютерной системы, как и бронирование авиабилета или банковский перевод.
Мы ежедневно сталкиваться с множеством компьютеров, которые мгновенно оживают они включены (например, калькуляторы, электронное зажигание автомобиля, таймер в микроволновке, или программатор в телеке), все из которых используют чиповую технологию.
какая делает ваш компьютер таким чудесным устройством? Каждый раз, когда вы его поворачиваете, дальше, это tabula rasa, которая с соответствующим оборудованием и программным обеспечением способен на все, что вы попросите. Это счетная машина что ускоряет финансовые расчеты.Это электронный, файловый кабинет, который управляет большими коллекциями данных, например, списки, счета или инвентарь? Это волшебная пишущая машинка, позволяет печатать и печатать любой документ — письма, заметки или юридические документы. Это личный коммуникатор, который позволяет вам взаимодействовать с другими компьютерами и людьми по всему миру. Если вы любите гаджеты и электронные развлечения, вы даже можете использовать свой ПК для отдыха с компьютерными играми.
Упражнение 7. Другое компьютерные приложения
Полезное слова
Формула 1 : гоночный автомобиль, кузов автомобиля, дизайн, механические части, электроника компоненты, частота вращения двигателя
Развлечения : игра, музыка, анимированное изображение, мультимедиа, энциклопедия
Заводы : машины, робот, производственная линия, автоматизированное производство программное обеспечение
Больницы : пациенты, медицинский персонал, программа базы данных, записи, сканер, диагностировать, болезнь, робот, хирургия
Полезное конструкции
Компьютеры привыкли…
А ПК также может использоваться для …
Компьютеры может помочь / сделать / контролировать / хранить / хранить / предоставлять / управлять / давать / выполнить / измерить / протестировать / предоставить доступ к …
Примеры
В бизнес, компьютеры используются для финансового планирования, бухгалтерского учета и конкретные расчеты.
В офис, компьютеры используются для написания писем и электронной почты, а также записи клиентов, поставщиков и сотрудников.
Блок 2, основные компоненты компьютера
Упражнение 1. Смотреть на картинке и обозначьте элементы этой компьютерной системы. потом читать текст Что это компьютер? и проверить свои ответы.
Что такое компьютер?
Компьютеры электронные машины, которые могут принимать данные в определенной форме, обработать данные и предоставить результаты обработки в указан
формат как информация.
Три в процессе задействованы основные этапы. Сначала данные вводятся в память компьютера. Затем при запуске программы компьютер выполняет набор инструкций и обрабатывает данные.Наконец, мы можете видеть результаты (вывод) на экране или в распечатанном виде (см. схему под текстом).
Информация в виде данных и программ известен как программное обеспечение , а также электронные и механические части, из которых состоит компьютер. Система называется , аппаратная . Стандартная компьютерная система состоит из трех основных частей: центральный процессор (ЦП), основная память и периферийные устройства.
Возможно самый влиятельный компонент — центральный блок обработки .Его функция — выполнять программные инструкции и координировать деятельность всех остальных подразделений. В каком-то смысле это «мозг» компьютер. основной память содержит инструкции и данные, которые в настоящее время обрабатываются ЦП. Периферийные устройства — это физические устройства, подключенные к компьютеру. Они включают хранилище устройства и устройства ввода / вывода.
Кладовка устройства (гибкие, жесткие или оптические диски) обеспечивают постоянное хранение обоих данные и программы. Диск диски используются для работы с одной или несколькими дискетами. Ввод устройства разрешить данные поступать в память компьютера. Самый распространенный ввод устройства мышь и клавиатура . Выход устройства позволяют нам извлечь готовый продукт из системы. За Например, компьютер показывает вывод на мониторе или распечатывает результаты на бумаге с помощью принтера .
На На задней панели компьютера есть несколько портов, в которые мы может подключать широкий спектр периферийных устройств — модемы, факсы, оптические приводы и сканеры.
Эти основные физические единицы компьютерной системы, обычно известные как конфигурация .
Упражнение 2. Использование информация в тексте и диаграмме, чтобы помочь вам соответствовать термины в рамке с соответствующим объяснением или определением ниже.
| а программное обеспечение b периферийные устройства c монитор d дискета e оборудование f ввод г порт h вывод i центральный процессор |
-
В мозг компьютера.
-
Физический части, составляющие компьютерную систему.
-
Программ который можно использовать в конкретной компьютерной системе.
-
В информация, которая представляется в компьютер.
-
Полученные результаты производится компьютером.
-
Оборудование оборудование, подключенное к процессору.
-
Визуальный дисплей.
-
Небольшой устройство, используемое для хранения информации. То же, что и «дискета».
-
Любые сокет или канал в компьютерной системе, в который ввод / вывод устройство может быть подключено.
Упражнение 3. Читать эти слоганы или цитаты и скажите, к какому элементу компьютера они относятся к.
1 a «Укажите и щелкните здесь, чтобы получить мощность».
б «Подчиняется каждому импульсу, как будто это продолжение твоей руки».
2 a «Идеально отображает ваши идеи».
б ‘Почувствуйте разницу — четкие изображения и фантастический диапазон цвета.’
3 a «Мне нравится этот драйв. Тихо и быстро ».
б «С этим легко сделать резервную копию ваших данных, пока не стало слишком поздно.’
4 «Мощность и скорость внутри».
б «Пусть мозг вашего компьютера сделает всю работу».
5 a «… большое влияние на производство текста и графики».
б «Ваш выбор: лазерная электростанция».
Упражнение 4. Ответ эти вопросы.
-
Есть у тебя есть компьютер дома, в школе или на работе? Что это за?
-
Как часто ты им пользуешься? Для чего ты это используешь?
-
какая основные компоненты и особенности (конфигурация) вашего компьютерная система?
Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия
Компьютер — это машина, которая принимает данные в качестве входных данных, обрабатывает эти данные с помощью программ и выводит обработанные данные в качестве информации. Многие компьютеры могут хранить и извлекать информацию с помощью жестких дисков. Компьютеры могут быть соединены вместе в сети, что позволяет подключенным компьютерам общаться друг с другом.
Двумя основными характеристиками компьютера являются: он реагирует на конкретный набор инструкций четко определенным образом и может выполнять предварительно записанный список инструкций, вызывающих программу.В компьютере четыре основных этапа обработки: ввод, хранение, вывод и обработка.
Современные компьютеры могут выполнять миллиарды вычислений в секунду. Возможность выполнять вычисления много раз в секунду позволяет современным компьютерам выполнять несколько задач одновременно, что означает, что они могут выполнять множество различных задач одновременно. Компьютеры выполняют множество различных задач, где автоматизация полезна. Некоторые примеры — управление светофорами, транспортными средствами, системами безопасности, стиральными машинами и цифровыми телевизорами.
Компьютеры могут быть сконструированы так, чтобы делать с информацией практически все, что угодно. Компьютеры используются для управления большими и маленькими машинами, которые в прошлом управлялись людьми. Большинство людей использовали персональный компьютер дома или на работе. Они используются для таких вещей, как расчет, прослушивание музыки, чтение статьи, письмо и т. Д.
Современные компьютеры — это электронное компьютерное оборудование. Они очень быстро выполняют математическую арифметику, но компьютеры на самом деле не «думают». Они следуют только инструкциям своего программного обеспечения.Программное обеспечение использует оборудование, когда пользователь дает ему инструкции, и дает полезный результат.
Люди управляют компьютерами с помощью пользовательских интерфейсов. К устройствам ввода относятся клавиатуры, компьютерные мыши, кнопки и сенсорные экраны. Некоторыми компьютерами также можно управлять с помощью голосовых команд, жестов рук или даже сигналов мозга через электроды, имплантированные в мозг или вдоль нервов.
Компьютерные программы разрабатываются или пишутся компьютерными программистами. Некоторые программисты пишут программы на собственном языке компьютера, называемом машинным кодом.Большинство программ написано с использованием таких языков программирования, как C, C ++, Java. Эти языки программирования больше похожи на язык, на котором говорят и пишут каждый день. Компилятор переводит инструкции пользователя в двоичный код (машинный код), который компьютер поймет и сделает то, что необходимо.
Автоматизация [изменить | изменить источник]
У большинства людей проблемы с математикой. Чтобы показать это, попробуйте набрать в голове 584 × 3220. Все шаги запомнить сложно! Люди создали инструменты, которые помогали им вспомнить, где они находились в математической задаче.Другая проблема, с которой сталкиваются люди, заключается в том, что им приходится решать одну и ту же проблему снова и снова. Кассирша должна была каждый день вносить сдачу в уме или с помощью бумажки. Это заняло много времени и допустило ошибки. Итак, люди сделали калькуляторы, которые делали одно и то же снова и снова. Эта часть компьютерной истории называется «историей автоматизированных вычислений», что является причудливым выражением для «истории машин», благодаря которым мне легко решать одну и ту же математическую задачу снова и снова, не делая ошибок.»
Счеты, логарифмическая линейка, астролябия и антикиферский механизм (датируемый примерно 150–100 гг. До н.э.) являются примерами автоматических вычислительных машин.
Программирование [изменить | изменить источник]
Людям не нужна машина, которая будет делать одно и то же снова и снова. Например, музыкальная шкатулка — это устройство, которое воспроизводит одну и ту же музыку снова и снова. Некоторые люди хотели научить свою машину делать разные вещи. Например, они хотели сказать музыкальной шкатулке, чтобы она каждый раз играла разную музыку.Они хотели иметь возможность программировать музыкальную шкатулку, чтобы музыкальная шкатулка воспроизводила разную музыку. Эта часть компьютерной истории называется «историей программируемых машин», что является причудливым выражением для «истории машин, которым я могу приказать делать разные вещи, если я знаю, как говорить на их языке».
Один из первых таких примеров был построен героем Александрии (ок. 10–70 нашей эры). Он построил механический театр, который разыгрывал пьесу продолжительностью 10 минут и управлялся сложной системой веревок и барабанов.Эти веревки и барабаны были языком машины — они рассказывали, что машина делает и когда. Некоторые утверждают, что это первая программируемая машина. [1]
Историки расходятся во мнении относительно того, какие ранние машины были «компьютерами». Многие говорят, что «замковые часы», астрономические часы, изобретенные Аль-Джазари в 1206 году, являются первым известным программируемым аналоговым компьютером. [2] [3] Продолжительность дня и ночи можно регулировать каждый день, чтобы учесть изменение продолжительности дня и ночи в течение года. [4] Некоторые считают эту ежедневную настройку компьютерным программированием.
Другие говорят, что первый компьютер создал Чарльз Бэббидж. [4] Ада Лавлейс считается первым программистом. [5] [6] [7]
Эра вычислительной техники [изменить | изменить источник]
В конце средневековья люди начали думать, что математика и инженерия были важнее. В 1623 году Вильгельм Шикард создал механический калькулятор. Другие европейцы сделали больше калькуляторов после него.Это не были современные компьютеры, потому что они могли только складывать, вычитать и умножать — вы не могли изменить то, что они делали, чтобы заставить их делать что-то вроде игры в тетрис. Из-за этого мы говорим, что они не были программируемыми. Теперь инженеры используют компьютеры для проектирования и планирования.
В 1801 году Жозеф Мари Жаккард использовал перфокарты, чтобы указать своему ткацкому станку, какой узор ткать. Он мог использовать перфокарты, чтобы указывать ткацкому станку, что ему делать, и он мог менять перфокарты, что означало, что он мог запрограммировать ткацкий станок на плетение нужного ему рисунка.Это означает, что ткацкий станок можно было программировать. В конце 1800-х годов Герман Холлерит изобрел запись данных на носитель, который затем мог быть прочитан машиной, разработав технологию обработки данных перфокарт для переписи населения США 1890 года. Его счетные машины считывали и суммировали данные, хранящиеся на перфокартах, и они начали использоваться для правительственной и коммерческой обработки данных.
Чарльз Бэббидж хотел создать аналогичную машину, которая могла бы производить вычисления. Он назвал это «Аналитическая машина». [8] Поскольку у Бэббиджа не было достаточно денег, и он всегда менял свой проект, когда у него появлялась идея получше, он так и не построил свою аналитическую машину.
Со временем компьютеры стали использоваться все чаще. Людям быстро становится скучно повторять одно и то же снова и снова. Представьте, что вы тратите свою жизнь на то, чтобы записывать вещи на учетных карточках, хранить их, а затем снова искать их. В Бюро переписи населения США в 1890 году этим занимались сотни людей. Это было дорого, и отчеты требовали много времени. Затем инженер придумал, как заставить машины выполнять большую часть работы. Герман Холлерит изобрел машину для подсчета результатов, которая автоматически суммирует информацию, собранную бюро переписи населения.Его машины производила компания Computing Tabulating Recording Corporation (которая позже стала IBM). Они арендовали машины вместо того, чтобы продавать их. Производители машин уже давно помогают своим пользователям разбираться в них и ремонтировать их, и техническая поддержка CTR была особенно хороша.
Благодаря машинам, подобным этой, были изобретены новые способы общения с этими машинами, и были изобретены новые типы машин, и, в конце концов, родился компьютер, каким мы его знаем.
Аналоговые и цифровые вычислительные машины [изменить | изменить источник]
В первой половине 20-го века ученые начали использовать компьютеры, в основном потому, что ученым приходилось разбираться в математике, и они хотели тратить больше времени на размышления о научных вопросах вместо того, чтобы часами складывать числа.Например, если им нужно было запустить ракету, им нужно было проделать много математических расчетов, чтобы убедиться, что ракета работает правильно. Итак, они собрали компьютеры. В этих аналоговых компьютерах использовались аналоговые схемы, что затрудняло их программирование. В 1930-х они изобрели цифровые компьютеры и вскоре упростили их программирование. Однако это не так, поскольку было предпринято множество последовательных попыток довести арифметическую логику до 13. Аналоговые компьютеры — это механические или электронные устройства, которые решают проблемы.Некоторые также используются для управления машинами.
Крупногабаритные компьютеры [изменить | изменить источник]
Ученые придумали, как создавать и использовать цифровые компьютеры в 1930-1940-х годах. Ученые создали множество цифровых компьютеров, и, когда они это сделали, они выяснили, как задавать им правильные вопросы, чтобы получить от них максимальную отдачу. Вот несколько компьютеров, которые они построили:
EDSAC был одним из первых компьютеров, которые запоминали то, что вы ему сказали, даже после того, как выключили питание.Это называется архитектурой фон Неймана.
- Электромеханические «станки Z» Конрада Цузе. Z3 (1941) была первой рабочей машиной, которая использовала двоичную арифметику. Двоичная арифметика означает использование «Да» и «Нет». складывать числа. Вы также можете запрограммировать это. В 1998 году было доказано, что Z3 завершен по Тьюрингу. Завершение по Тьюрингу означает, что этому конкретному компьютеру можно сказать все, что математически возможно сказать компьютеру. Это первый в мире современный компьютер.
- Непрограммируемый компьютер Атанасова – Берри (1941), который использовал электронные лампы для хранения ответов «да» и «нет», а также регенеративную конденсаторную память.
- The Harvard Mark I (1944), большой компьютер, на котором можно было программировать.
- Лаборатория баллистических исследований армии США ENIAC (1946 г.), которая могла складывать числа, как это делают люди (с использованием чисел от 0 до 9), и иногда ее называют первым электронным компьютером общего назначения (поскольку в Z3 Конрада Цузе 1941 года использовались электромагниты вместо электроники. ).Однако сначала единственным способом перепрограммировать ENIAC было его перепрограммирование.
Несколько разработчиков ENIAC видели его проблемы. Они изобрели способ, позволяющий компьютеру запоминать то, что он ему сказал, и способ изменить то, что он запомнил. Это известно как «архитектура хранимых программ» или архитектура фон Неймана. Джон фон Нейман рассказал об этой конструкции в статье «Первый проект отчета по EDVAC », распространенной в 1945 году. Примерно в это же время стартовал ряд проектов по разработке компьютеров на основе архитектуры хранимых программ.Первый из них был завершен в Великобритании. Первой, где была продемонстрирована работа, была Manchester Small-Scale Experimental Machine (SSEM или «Baby»), в то время как EDSAC, завершенный через год после SSEM, был первым действительно полезным компьютером, который использовал сохраненный проект программы. Вскоре после этого машина, первоначально описанная в статье фон Неймана — EDVAC — была завершена, но не была готова в течение двух лет.
Практически все современные компьютеры используют архитектуру хранимых программ. Это стало основным понятием, определяющим современный компьютер.С 1940-х годов технологии, используемые для создания компьютеров, изменились, но многие современные компьютеры все еще используют архитектуру фон Неймана.
В 1950-х годах компьютеры строились в основном из электронных ламп. Транзисторы заменили электронные лампы в 1960-х, потому что они были меньше и дешевле. Им также требуется меньше энергии, и они не ломаются так сильно, как электронные лампы. В 1970-х годах технологии были основаны на интегральных схемах. Микропроцессоры, такие как Intel 4004, сделали компьютеры меньше, дешевле, быстрее и надежнее.К 1980-м годам микроконтроллеры стали небольшими и достаточно дешевыми, чтобы заменить механическое управление в таких вещах, как стиральные машины. В 80-е годы также были домашние компьютеры и персональные компьютеры. С развитием Интернета персональные компьютеры становятся таким же обычным явлением в домашнем хозяйстве, как телевизор и телефон.
В 2005 году Nokia начала называть некоторые из своих мобильных телефонов (серии N) «мультимедийными компьютерами», а после выпуска Apple iPhone в 2007 году многие теперь начинают добавлять категорию смартфонов к «настоящим» компьютерам.В 2008 году, если смартфоны входят в число компьютеров в мире, крупнейшим производителем компьютеров по количеству проданных единиц больше не была Hewlett-Packard, а скорее Nokia. [9]
Есть много типов компьютеров. Некоторые включают:
- персональный компьютер
- рабочая станция
- базовый блок
- сервер
- миникомпьютер
- суперкомпьютер
- встроенная система
- планшетный компьютер
«Настольный компьютер» — это небольшой компьютер с экраном (который не является частью компьютера).Большинство людей хранят их на столе, поэтому их называют «настольными компьютерами». «Портативные компьютеры» — это компьютеры, достаточно маленькие, чтобы поместиться у вас на коленях. Это позволяет легко носить их с собой. И ноутбуки, и настольные компьютеры называются персональными компьютерами, потому что один человек одновременно использует их для таких вещей, как воспроизведение музыки, просмотр веб-страниц или видеоигры.
Есть компьютеры большего размера, которыми могут пользоваться одновременно многие люди. Они называются «мэйнфреймы», и эти компьютеры делают все, что заставляет работать такие вещи, как Интернет.Вы можете думать о персональном компьютере так: персональный компьютер подобен вашей коже: вы можете видеть его, другие люди могут видеть его, а через вашу кожу вы чувствуете ветер, воду, воздух и остальной мир. Мэйнфрейм больше похож на ваши внутренние органы: вы их никогда не видите и даже не думаете о них, но если они внезапно пропадут, у вас возникнут очень большие проблемы.
Встроенный компьютер, также называемый встроенной системой, — это компьютер, который делает одно и только одно, и обычно делает это очень хорошо.Например, будильник — это встроенный компьютер: он показывает время. В отличие от вашего персонального компьютера, вы не можете использовать свои часы для игры в тетрис. Из-за этого мы говорим, что встроенные компьютеры нельзя программировать, потому что вы не можете установить больше программ на свои часы. Некоторые мобильные телефоны, банкоматы, микроволновые печи, проигрыватели компакт-дисков и автомобили работают со встроенными компьютерами.
ПК «все в одном» [изменить | изменить источник]
Универсальные компьютеры — это настольные компьютеры, в которых все внутренние механизмы компьютера находятся в том же корпусе, что и монитор.Apple создала несколько популярных примеров компьютеров «все в одном», таких как оригинальный Macintosh середины 1980-х годов и iMac конца 1990-х и 2000-х годов.
- Обработка текста
- Таблицы
- Презентации
- Редактирование фотографий
- Электронная почта
- Монтаж / рендеринг / кодирование видео
- Аудиозапись
- Управление системой
- Разработка веб-сайтов
- Разработка программного обеспечения
Компьютеры хранят данные и инструкции в виде чисел, потому что компьютеры могут работать с числами очень быстро.Эти данные хранятся в виде двоичных символов (1 и 0). Символ 1 или 0, хранящийся в компьютере, называется битом, который происходит от двоичной цифры слова. Компьютеры могут использовать вместе множество битов для представления инструкций и данных, которые используются этими инструкциями. Список инструкций называется программой и хранится на жестком диске компьютера. Компьютеры работают с программой, используя центральный процессор, и они используют быструю память, называемую ОЗУ, также известную как (память с произвольным доступом), в качестве пространства для хранения инструкций и данных, пока они это делают.Когда компьютер хочет сохранить результаты программы на потом, он использует жесткий диск, потому что вещи, хранящиеся на жестком диске, все еще можно запомнить после выключения компьютера.
Операционная система сообщает компьютеру, как понимать, какие задания он должен выполнять, как выполнять эти задания и как сообщать людям результаты. Миллионы компьютеров могут использовать одну и ту же операционную систему, в то время как каждый компьютер может иметь свои собственные прикладные программы, которые делают то, что нужно его пользователю. Использование одних и тех же операционных систем позволяет легко научиться использовать компьютеры для новых целей.Пользователь, которому нужно использовать компьютер для чего-то другого, может узнать, как использовать новую прикладную программу. Некоторые операционные системы могут иметь простые командные строки или полностью удобный графический интерфейс.
Одна из самых важных задач, которые компьютеры выполняют для людей, — это помощь в общении. Коммуникация — это то, как люди делятся информацией. Компьютеры помогли людям продвинуться вперед в науке, медицине, бизнесе и обучении, потому что они позволяют экспертам из любой точки мира работать друг с другом и обмениваться информацией.Они также позволяют другим людям общаться друг с другом, выполнять свою работу практически где угодно, узнавать почти обо всем или делиться друг с другом своим мнением. Интернет — это то, что позволяет людям общаться между своими компьютерами.
Компьютер теперь почти всегда является электронным устройством. Обычно он содержит материалы, которые при утилизации превращаются в электронные отходы. Когда в некоторых местах покупается новый компьютер, законы требуют, чтобы стоимость его утилизации была оплачена.Это называется управлением продуктом.
Компьютеры могут быстро устареть, в зависимости от того, какие программы использует пользователь. Очень часто их выбрасывают в течение двух-трех лет, потому что для некоторых новых программ требуется более мощный компьютер. Это усугубляет проблему, поэтому утилизация компьютеров происходит часто. Многие проекты пытаются отправить работающие компьютеры в развивающиеся страны, чтобы их можно было использовать повторно и не тратить так быстро, поскольку большинству людей не нужно запускать новые программы. Некоторые компоненты компьютера, например жесткие диски, могут легко сломаться.Когда эти части попадают на свалку, они могут попадать в грунтовые воды ядовитые химические вещества, такие как свинец. Жесткие диски также могут содержать секретную информацию, например, номера кредитных карт. Если жесткий диск не стереть перед тем, как выбросить, злоумышленник может получить информацию с жесткого диска, даже если диск не работает, и использовать его для кражи денег с банковского счета предыдущего владельца.
Компьютеры бывают разных форм, но большинство из них имеют общий дизайн.
- Все компьютеры имеют центральный процессор.
- Все компьютеры имеют своего рода шину данных, которая позволяет им получать или выводить данные в среду.
- Все компьютеры имеют тот или иной вид памяти. Обычно это микросхемы (интегральные схемы), которые могут хранить информацию.
- Многие компьютеры имеют какие-то датчики, которые позволяют им получать данные из окружающей среды.
- Многие компьютеры имеют какое-либо устройство отображения, которое позволяет им отображать выходные данные. К ним также могут быть подключены другие периферийные устройства.
Компьютер состоит из нескольких основных частей.Если сравнить компьютер с человеческим телом, центральный процессор похож на мозг. Он делает большую часть мышления и сообщает остальному компьютеру, как работать. Процессор находится на материнской плате, которая похожа на скелет. Он обеспечивает основу для других частей и несет нервы, соединяющие их друг с другом и с ЦП. Материнская плата подключена к источнику питания, который обеспечивает электричеством весь компьютер. Различные приводы (привод компакт-дисков, дисковод для гибких дисков и на многих новых компьютерах USB-накопитель) действуют как глаза, уши и пальцы и позволяют компьютеру читать различные типы хранилищ точно так же, как человек может читать разные виды книг.Жесткий диск похож на человеческую память и отслеживает все данные, хранящиеся на компьютере. У большинства компьютеров есть звуковая карта или другой метод воспроизведения звука, который похож на голосовые связки или голосовой ящик. К звуковой карте подключены динамики, похожие на рот, из которых выходит звук. Компьютеры также могут иметь графическую карту, которая помогает компьютеру создавать визуальные эффекты, такие как трехмерное окружение или более реалистичные цвета, а более мощные графические карты могут создавать более реалистичные или более сложные изображения так же, как это может сделать хорошо обученный художник. .
| Название компании | Продажи (млрд долларов США) |
|---|---|
| Яблоко | 220 000 |
| Samsung | 212 680 |
| Foxconn | 132 070 |
| л.с. (Hewlett-Packard) | 112 300 |
| IBM | 99,750 |
| Hitachi | 87 510 |
| Microsoft | 86830 |
| Амазонка | 74,450 |
| Sony | 72,340 |
| Panasonic | 70 830 |
| 59 820 | |
| Dell | 56 940 |
| Toshiba | 56 200 |
| LG | 54,750 |
| Intel | 52,700 |
- ↑ «Цапля Александрийская».Архивировано 27 декабря 2013 года. Проверено 15 января 2008.
- ↑ Говард Р. Тернер (1997), Наука в средневековом исламе: иллюстрированное введение , стр. 184, Техасский университет Press, ISBN 0-292-78149-0
- ↑ Дональд Рутледж Хилл, «Машиностроение на Средневековом Ближнем Востоке», Scientific American , май 1991 г., стр. 64-9 (сравните Дональд Рутледж Хилл, Машиностроение)
- ↑ 4,0 4,1 Ancient Discoveries, Episode 11: Ancient Robots , History Channel, получено 6 сентября 2008 г.
- ↑ Fuegi & Francis 2003, стр.16–26.
- ↑ Филлипс, Ана Лена (2011). «Краудсорсинг гендерного равенства: День Ады Лавлейс и сопутствующий ему веб-сайт направлен на повышение роли женщин в науке и технологиях». Американский ученый . 99 (6): 463.
- ↑ «Ада Лавлейс удостоена чести Google Doodle», The Guardian , 10 декабря 2012 г., получено 10 декабря 2012 г. .
- ↑ Не путайте аналитическую машину с разностной машиной Бэббиджа, которая была непрограммируемым механическим калькулятором.
- ↑ Миллер, Мэтью. «В 2008 году Nokia была крупнейшим производителем компьютеров в мире». ZDNet . Проверено 18 июля 2020.
Примечания [изменение | изменить источник]
- a Кемпф, Кар (1961). « Историческая монография: Электронные компьютеры в артиллерийском корпусе «. Абердинский испытательный полигон (Армия США).
- a Филлипс, Тони (2000). «Антикиферский механизм I».Американское математическое общество. Проверено 5 апреля 2006.
- a Шеннон, Клод Элвуд (1940). « Символьный анализ цепей реле и коммутации ». Массачусетский Технологический Институт.
- a Digital Equipment Corporation (1972). Руководство по процессору PDP-11/40 (PDF). Мейнард, Массачусетс: Корпорация цифрового оборудования. [ постоянное мертвое звено ]
- a Verma, G.; Мильке, Н. (1988). « Показатели надежности флэш-памяти на основе ETOX ». Международный симпозиум IEEE по физике надежности.
- a Меуэр, Ханс (13 ноября 2006 г.). «Архитектуры делятся во времени». Штромайер, Эрих; Саймон, Хорст; Донгарра, Джек. ТОП500. Проверено 27 ноября 2006.
- Стокс, Джон (2007). Внутри машины: иллюстрированное введение в микропроцессоры и компьютерную архитектуру . Сан-Франциско: Пресса без крахмала.ISBN 978-1-59327-104-6 .
ТЕКСТ I. Беспокоитесь о компьютерах? МНЕ?
1. Когда ваш компьютер выключен, он представляет собой мертвую совокупность листового металла, пластика, металлических следов и крошечных чешуек кремния. Когда вы нажимаете кнопку «Вкл.», Одна небольшая вспышка электричества всего около 5 вольт запускает цепочку событий, которые волшебным образом оживляют то, что в противном случае осталось бы слишком большим пресс-папье.
2. Вначале комп все еще тупой. Помимо самой инвентаризации, только что пробудившийся компьютер не может ничего действительно полезного и умного.В лучшем случае он может искать интеллект в виде операционной системы, которая структурирует примитивное существование ПК. Затем приходит настоящее образование в виде прикладных программ, которые говорят ему, как выполнять задания быстрее и точнее, чем мы, ученик, опередивший своего учителя.
3. Что делает ваш компьютер таким чудесным устройством, так это то, что каждый раз, когда вы его включаете, он превращается в tabula rasa, способный делать все, что вы можете себе представить или, что чаще всего, творческий потенциал профессиональных программистов.Это счетная машина, волшебная пишущая машинка, безошибочный бухгалтер и множество других инструментов. Чтобы преобразовать его из одного образа в другой, требуется установка некоторых микроскопических переключателей, скрытых в сердцах микрочипов, задача, выполняемая путем ввода команды в командной строке DOS или щелчком мыши по небольшому значку на экране.
4. Такой интеллект хрупок и недолговечен. Все эти миллионы микроскопических переключателей постоянно включаются и выключаются во время стремительных скачков электричества.Все, что требуется, — это ошибочная инструкция или случайное неверное прочтение одного-единственного чипа, чтобы отправить этого удивительно умного голема в состояние кататонии или нажать выключатель, и то, что было пульсирующей искусственной жизнью, умирает без хныканья. Тогда в следующий раз, когда вы его включите, роды начнутся заново.
5. Компьютеры — мощные творения, которые, кажется, часто живут собственной жизнью. Обычно они реагируют на кажущееся волшебным заклинание, набранное в виде подсказки C:> или на махание мышью, выполняя задачи, которые мы не могли себе представить без какой-либо сверхъестественной помощи.Бывают моменты, когда наши ПК бунтуют и открывают врата хаоса для наших аккуратно упорядоченных столбцов чисел, наших тщательно составленных предложений и нашей прекрасно созданной графики. Не играем ли мы с властью, которая не находится полностью под нашим контролем?
6. Женщина средних лет впервые в жизни села за персональный компьютер. Она положила руки над клавиатурой, готовая набрать текст, но колебалась. Повернувшись к инструктору, она осторожно спросила: «Он ведь не узнает, о чем я думаю?» Такие опасения изобилуют людьми, которые знакомы с компьютерами из таких фильмов, как «Космическая одиссея 2001 года» (в котором Хэл, компьютер с липко-сладким голосом, пытается взять под контроль космический корабль).Для описания такой настороженности в наш язык вошли такие термины, как компьютерная тревога и компьютерная фобия. Многие люди стараются избегать ситуаций, в которых они могут быть принуждены к контакту с компьютерами. Даже бизнесмены, которые ежедневно имеют дело с компьютерами, могут испытывать киберфобию — страх компьютеров. Из-за страха некоторые офисные работники, страдающие киберфобией, страдают тошнотой, потными ладонями и высоким кровяным давлением. Молодые люди, выросшие с компьютерами, могут не понимать этих реакций.
7. Чего боятся такие люди? Некоторых может беспокоить математическое значение слова «компьютер». Кажется, это предполагает, что пользоваться машиной может только человек с сильными аналитическими и количественными навыками. Фактически, как мы видим все чаще и чаще, даже очень маленькие дети, у которых еще не сформировались математические навыки, могут использовать компьютеры.
8. Некоторые люди опасаются вычислительной среды. В фильмах любят изображать старомодные, большие компьютерные системы, дезинфицированные комнаты, окруженные живыми машинами с мигающими огнями и вращающимися барабанами; все это выглядит устрашающе.Бытует мнение, что компьютеры — это приспособления для темперамента, и что, как только сбой попадает в компьютерную систему, он может нанести любой ущерб, от испорченной банковской выписки до ошибочного запуска ядерных ракет. Действительно, компьютерные ошибки выставления счетов и банковские ошибки — это проблемы; однако большинство ошибок, в которых виноваты компьютеры, являются результатом ошибок, сделанных людьми. Компьютеры не помещают данные, с которыми они должны работать, это делают люди. Даже в этом случае исправление ошибки может быть удручающе медленным.
9.Многие люди беспокоятся о компьютерах в связи с их работой. Некоторые люди сомневаются, что у них есть навыки, чтобы найти работу и удержать их на технологическом рынке труда. Многие считают, что идти в ногу с быстрыми темпами технологических изменений невозможно, потому что для этого требуется дорогостоящее и постоянное обучение и развитие. Многие современные руководители, компании которых установили компьютерные терминалы в своих офисах, также беспокоятся о наборе текста — либо они не умеют печатать, либо боятся потерять статус, если будут использовать клавиатуру.
10. Интересно, что у компьютерной тревожности есть и другая сторона: страх быть забытым или брошенным. Если все вокруг говорят, живут с компьютерами и работают с ними, как вы можете удержаться от раскрытия своего ограниченного понимания?
11. Люди также нервничают, что компьютеры могут попасть не в те руки. В качестве примеров электронных правонарушений попробуйте определить размер: «Ошибка», намеренно внесенная в ваш компьютеризированный кредитный отчет кем-то, кто хотел доставить вам неприятности, может нанести непоправимый ущерб вашему финансовому положению, положив конец любым надеждам на то, что когда-нибудь у вас появится дом .Легко доступный компьютеризированный список может содержать личную информацию, которая может привести к вторжению в вашу частную жизнь, или, по крайней мере, кучу нежелательной почты. Подумайте обо всех формах, которые вы заполнили для школ, вакансий, врачей, кредитных служб, государственных учреждений и так далее. Едва ли есть хоть один связанный с вами факт, который не записан где-нибудь в компьютерном файле. Могут ли посторонние лица получить эту информацию?
12. Компьютерное мошенничество и компьютерная безопасность — это не простые проблемы; это проблемы, к которым общество должно отнестись серьезно.Должны ли мы, как сторонники компьютерного обозревателя Джона Дворжака, позволить всему уладиться в суде? Или следует поощрять законодателей к созданию законов для защиты общества?
:
.
Главная » ПО » Что можно сделать из бесперебойника от компьютера
Старый бесперебойник
В нашей доблестной организации есть мастерская, которая периодически монтажирует свои поделки. А на монтаж типа «пробурить 2 маленьких дырочки, а ближайшая розетка в 3х километрах» они ездят очень часто. Естественно им приходится возить здоровенный генератор на 3 киловатта. Дир задумал купить преобразователь (инвертор) 12-220в, но он стоит от 1500р, что гораздо больше затраченных за год на бензин для генератора денег. и тут нас посетила мысль, а на что нам горка бесперебойников?

Быстренько была выбрана самая мощная жертва, ИБП Ippon, 800 вольт-ампер на выходе.
Трансформатор без аккумулятора не держится, пришлось его намертво прикрутить саморезами.
Проблему перегрева было решено устранить принудительным воздушным охлаждением. В лицевой части пришлось сделать несколько отверстий.
Сетка металлическая, приклеена термопистолетом.
Нужно было конечно еще приклеить мелкую сеточку от пыли, но это в голову пришло уже после сборки. Разбирать обратно лень, приклею во время чистки.
Все разъемы с задней стороны
Убраны за их полной ненадобностью. Так же приклеена сетка.
Понадобилась пара вентиляторов. 8ми сантиметровые китайцы идеально подошли. утеплитель проложен в местах не плотного соприкосновения вентиляторов с корпусом.
12-ти вольтовые провода наращены длинными проводами с крокодилами, чтоб цеплять к аккумулятору автомобиля. Отверстия от телефонных разъемов в корпусе источника бесперебойного питания тоже пригодились. USB случайно был оторван.
В боку ИБП установили розетку)
Вот почти и все
Еще был выдернут бипер, достал он, честное слово. Вот такой получился кросавец инвертор 12-220в :
Спокойно тянет небольшой перфоратор на 550Вт, дрель на 600, и не греется (тупо не успевает от мощного воздушного потока)
Запись опубликована в рубрике Переделки. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
sdelalsam.com
Инвертор из бесперебойника
В быту иногда возникает острая необходимость в бесперебойном питании различных устройств. Это могут быть аварийное освещение, инкубаторы, аквариумное оборудования или простой усилитель, с которым компания вырвалась на природу. Современные бюджетные компьютерные источники бесперебойного питания способны проработать не более получаса от автономного питания, а те которые могут и специально для этого предназначены, стоят совсем других денег. Автомобильные инверторы на выходе не всегда выдают частоту в 50 Гц. Если нужна автономность на несколько часов, тогда в голову сразу приходит мысль, можно ли запитать UPS от обыкновенного автомобильного аккумулятора. На этот вопрос мы и постараемся сегодня дать ответ, сделаем инвертор из ИБП своими руками.
Для переделки в инвертор мы выбрали UPS Mustek Power Must 800 USB (номер платы 098-17615-00-S1), этот UPS как будто создан для того, что бы его переделали, тем более нагрузка в 500 Вт для бытовых целей не такая уж и малая.
Переделка ИБП под автомобильный аккумулятор будет разбита на несколько этапов:
- Отключение функции Green Power
- Установка активной системы охлаждения
- Реальные тесты
Green Power в UPS – некая хитрая фишка, которая не дает бесперебойнику достаточно долго работать от АКБ. В разных аппаратах проявляется и реализуется по-разному, в одних она отключает UPS, который работает без нагрузки через 5-10 мин, в других аппаратах Green Power не дает работать UPS более 25-30 мин в независимости от его нагрузки. Иногда эту функцию можно отключить с помощью специального резистора, но бывает, что процесс отключения зашит в микроконтроллер UPS, и тут уже ничем ему особо не поможешь.
Первым делом открываем корпус и для себя делаем фотографию его внутренностей, это нужно сделать для того, что бы в дальнейшем не возникало вопросов, что и куда подключать при обратной сборке.
Поле чего отключаем все провода и достаем плату управления, номер платы 098-17615-00-S1.
Если рассмотреть плату поближе можно увидеть, что на ней нанесены таблицы меняющие режимы работы бесперебойника.
Нас интересует резистор R15A, который отвечает за функцию Green Power. Аккуратно выпаиваем резистор с платы, а для любителей тишины еще можно произвести небольшие манипуляции с бузером. Если хочется полностью избавиться от писков, которые издает ИБП можно отпаять перемычку JP82 или выпаять сам бузер, а для тех, кто хочет приглушить звук достаточно впаять небольшой резистор на 100-300 Ом, вместо этой перемычки.
Следующим шагом станет установка 80мм вентилятора и небольшая доработка корпуса UPS.
Вентилятор отлично крепится к пластиковым перемычкам, которые уже есть внутри корпуса.
Как видим вентилятор размещается по центру корпуса, что дает возможность обдувать воздухом не только трансформатор, но и радиаторы транзисторов, расположенные в верхней части корпуса.
Можно придумать массу способов, как запитать вентилятор в UPS. Но мы выбрали самый простой и доступный для повторения. Питание вентилятора можно взять с платы лицевой панели, на которой размещена кнопка питания и светодиоды. Кнопку включения ставим на положение выкл. и тестером прозваниваем выводы разъема, находим, куда приходит плюс и минус от АКБ (у нас это вывод: вывод 7 — плюс, 5 – минус). Уже по дорожке или с помощью тестера отслеживаем плюс АКБ к кнопке питания и после кнопки (он возвращается через вывод 8 на плату). Значит, питание вентилятора можно взять с выводов: 5 – минус; 8 – плюс. При таком включении вентилятор у нас будет работать на полную мощность, когда кнопка питания будет включена, т.е. и при работе от сети (зарядке) и при работе от АКБ.
Дальнейшим этапом станет незначительная доработка корпуса. Первым делом делаем отверстия для притока свежего воздуха к вентилятору. Если портить лицевую панель жалко, можно наделать отверстий в днище, высота ножек позволит спокойно проходить небольшому потоку воздуха.
Также немного удивили декоративные пластиковые накладки, которые имеют перфорацию для вентиляции, но в самом корпусе в этих местах отверстий нет. Это все решается с помощью небольшого сверла и дрели.
Последним этапом перед сборкой станет фиксация трансформатора. При переноске UPS без штатного АКБ трансформатор буквально гуляет в своих посадочных местах, он с легкостью может из них выскочить и повредить основную плату.
Подключаем теперь провода с клеммами, вместо штатной батареи. Для дополнительной изоляции лучше надеть специальные силиконовые колпачки. Провод для подключения к UPS автомобильного аккумулятора нужно брать с сечением как можно больше, а сам провод должен быть максимально коротким.
И так, немного погоняем и протестируем наш инвертор из бесперебойника.
Как видим сделать инвертор из бесперебойника совсем не сложно, пришла пора реальных тестов. UPS на холостом ходу, ток потребления около 1 А.
Поставим на зарядку ноутбук, ток потребления поднялся до 5 А.
UPS нагружен лампочкой в 60 Вт, ток потребления почти 8 А.
К стати, ток зарядки не подымается выше 1 А, по мере заряда постепенно снижается.
Напряжение зарядки данного ИБП составляет 13,7 В.
Не трудно догадаться, что чем более емкая у Вас батарея, тем такой инвертор из бесперебойника проработает дольше, но и заряжаться от сети будет тоже весьма немалое время.
Данные фото и рекомендации даны для платы 098-17615-00-S1 от UPS Mustek Power Must 800 USB. При переделки других ИБП, вполне возможно данные рекомендации только частично останутся актуальными т.к. конструктив и схемы будут отличаться. Важно детально ознакомится с метками и таблицами, которые обозначены на плате, следовать рекомендациям производителя и не пытаться проводить эксперименты без знаний и навыков, т.к. можно вывести из строя не только сам UPS, но и аппаратуру, подключенную к нему. Главное помнить, что при работе UPS присутствует опасное для жизни напряжение.
Можно ли подключать автомобильный АКБ к UPS?
Мнения на этот счет двояки, но кардинально разные. Зачастую, по разным отзывам автомобильные аккумуляторы вполне справляются с данной задачей и работают стабильно. Основные проблема: газы, которые будут выделяться при зарядке АКБ и перегрев трансформатора, силовых ключей. От последней проблемы можно, хоть частично избавиться, используя дополнительные вентиляторы и т.п. А вот то от газов при зарядке никто никуда не денется. При зарядке выделяется не только взрывоопасный водород, но и другие газы, а это далеко не витамины. Если инвертор из бесперебойника используется в автомобиле, то и этот вопрос отпадает сам собой. Также важно помнить, что от сети зарядка АКБ происходит довольно небольшим током и процесс зарядки может растянуться на длительное время, от этого можно спокойно уйти если заряжать АКБ отдельно от UPS, например, для этих целей можно использовать самодельное зарядное устройство из блока питания компьютера. Использовать ли автомобильный АКБ в UPS решать нужно только Вам.
comments powered by HyperComments
diodnik.com
Есть старый бесперебойник? тогда мы идем к вам.
В нашей доблестной организации есть мастерская, которая периодически монтажирует свои поделки. А на монтаж типа «пробурить 2 маленьких дырочки, а ближаяшая розетка в 3х километрах» они ездят очень часто. Естественно им приходится возить здоровенный генератор на 3 киловатта. Дир задумал купить преобразователь 12-220в, но он стоит от 1500р, что гораздо больше затраченных за год на бензин для генератора денег. и тут нас посетила мысль, а на что нам горка бесперебойников?
———————————————
Первый попавшийся бесперебойник не выдержал тестовых прогонов. Спекся за 5 минут(, вечная ему память.
Быстренько была выбрана самая мощная жертва, ИБП Ippon, 800 вольт-ампер на выходе.
трансформатор без аккумулятора не держится, пришлось его намертво прикрутить саморезами.
Проблему перегрева было решено устранить принудительным воздушным охлаждением.
В лицевой части пришлось сделать несколько отверстий.
Сетка металлическая, приклеена термопистолетом.
Нужно было конечно еще приклеить мелкую сеточку от пыли, но это в голову пришло уже после сборки. разбирать обратно лень, приклею во время чистки.
Все разъемы с задней стороны
Убраны за их полной ненадобностью. Так же приклеена сетка.
понадобилась пара вентиляторов.
8ми сантиметровые китайцы идеально подошли. утеплитель проложен в местах не плотного соприкосновения вентиляторов с корпусом.
12-ти вольтовые провода наращены длинными проводами с крокодилами, чтоб цеплять к аккумулятору авто. отверстия от телефонных разъемов в бесперебойнике тоже пригодились. ЮСБ случайно был оторван.
В боку установили розетку)
вот почти и все
Еще был выдернут бипер, достал он, честное слово. Вот такой получился кросавец:
Спокойно тянет небольшой перфоратор на 550Вт, дрель на 600, и не греется (тупо не успевает от мощного воздушного потока)
nnm.me
Инвертор из бесперебойника своими руками
Рейтинг 4.5 из 5. Голосов: 22
| Автомобильный инвертор (преобразователь 12v в 220v) является незаменимым аксессуаром не только в походе или на даче, но и в дальней дороге. Мало кто знает, что можно не покупать готовое устройство, а лучше самому изготовить инвертор из бесперебойника (UPS или ИБП). |
Переделка бесперебойника в инвертор потребует минимум затрат (розетка, крокодильчики, либо папу для прикуривателя). Также убедитесь, что Ваш ИБП имеет «холодный пуск», то есть способен самостоятельно запускаться без наличия 220В., в противном случае наш самодельный инвертор не будет запускаться от аккумулятора.На самом деле изготовить автомобильный инвертор своими руками достаточно просто, сначала подключаем розетку к заднему выходу на ИБП.
Удалить спикер, выпаять или оторвать пассатижами. Если этого не сделать, то он будет все время пищать, т.к. на входе нет 220В.
ИБП предназначен для краткосрочной работы от АКБ (15-20 минут), для более продолжительного периода работы требуется охлаждение. Вентилятор устанавливаем в боковую крышку, направление потока воздуха должно быть внутрь.
Вместо проводов аккумулятора припаиваем свои провода нужной длинны для подключения их к сети автомобиля. Самодельный инвертор готов.
Для контроля разряда АКБ на переднюю часть ИБП можно установить цифровой вольтметр.
Если нагрузка будет до 150Вт, то подключать самодельный инвертор можно через прикуриватель. В противном случае подключение выполняем напрямую к АКБ. Также стоит учитывать, что при длительной нагрузке больше 150Вт потребуется дополнительный радиатор. Такой инвертор небольшой мощности позволит Вам подзарядить ноутбук, подключить лампу или даже использовать маломощные инструменты. Читайте также, как расчитать мощность инвертора и куда его установить.
Сделать инвертор из бесперебойника своими руками..
Источник фото:
Ключевые слова:
- дополнительное оборудование
- инвертор
Интересный сайт? Поделись с друзьями
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Зарядное устройство на скорую руку из сгоревшего бесперебойника
ВКонтакте
Google+
ОК

Итак, для изготовления простого зарядного устройства понадобится:
1. Трансформатор от сгоревшего бесперебойника 2. Диодный мост (выпрямитель) 2-4 шт.3. Конденсатор 100…1000 мкф с напряжением не менее 25 В4. Радиатор средних размеров5. Дощечка, фанерка, пластик6. Термопаста КПТ-87. Тестер8. Паяльник, куски провода





За ночь устройство заряжает аккумулятор прекрасно, и срок его службы таким образом продляет весьма значительно.
Оцени тему:
12 Чтобы написать ответ необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться): Обычная регистрация
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
USamodelkina.ru
ИБП – это очень выгодный прибор. Пока он работает, у пользователя нет проблем с электроснабжением. Но на этом функциональность данного прибора не заканчивается. Простейшая доработка бесперебойника дает возможность создать на его базе такие устройства как преобразователь, блок питания и зарядка.
Преобразователь напряжения (инвертор) превращает постоянный 12-вольтовый ток в переменный, попутно повышая напряжение до 220 вольт. Средняя стоимость такого устройства – 60-70 долларов США. Однако даже у владельцев изношенных бесперебойников с функцией старта от батареи есть вполне реальный шанс получить работоспособный преобразователь фактически даром. Для этого нужно сделать следующее:
Такую трансформацию допускают только бесперебойники с функцией старта от батареи. То есть ИБП должен изначально уметь включаться от аккумулятора, без подключения к розетке.
Если у ИБП есть штатная розетка – 220 вольт можно снимать с ее контактов. Если таковой розетки нет – ее заменит удлинитель, подключенный к гнезду «выхода» бесперебойника. Вилка удлинителя удаляется, после чего провода припаиваются к контактам гнезда «выхода».
В этом случае из всей конструкции бесперебойника понадобится только трансформатор. Поэтому решившемуся на подобную переделку ИБП пользователю придется либо распотрошить весь ИБП, оставив только корпус и трансформатор, либо снять эту деталь, заготовив для нее отдельный корпус. Далее действуют по следующему плану:
Типовое напряжение на выходе из трансформатора – до 15 В, однако оно просядет после подключения к самодельному блоку питания нагрузки. Вольтаж на выходе конструктору такого устройства придется подбирать путем экспериментов. Поэтому практика использования трансформатора ИБП как основы блока питания для компьютера – это далеко не самая лучшая идея.
В этом случае не нужна минимальная трансформация, похожая на описанную абзацем выше. Ведь у бесперебойника есть своя батарея, которая заряжается по мере надобности. В итоге для превращения ИБП в зарядное устройство нужно сделать следующее:
Приветствую, Самоделкины!
Не так давно AKA KASYAN, автор одноименного YouTube канала занимался ремонтом бесперебойника, который принадлежал его знакомому. Повреждение были довольно серьезными, а все из-за неправильной установки аккумуляторов.
Данный бесперебойник был успешно восстановлен, но долго пылился без дела, пока автору не пришла в голову мысль сделать из него совсем другой прибор, а точнее сварочный аппарат.
Да, мы будем ломать рабочий бесперебойник. Вандализм? Возможно, но бесперебойники такого класса без всяких наворотов сейчас можно купить буквально за копейки, особенно без аккумуляторной батареи.
Автор же будет делать из внутренностей этого прибора довольно недешевое устройство, аппарат специфический, предназначенный для сварки скруток угольным электродом. Как известно самым распространенным способом соединения проводников является пайка при помощи припоя.
Но припой не славится своей долговечностью, и если речь идет о качественном монтаже «на века», то сварка проводов естественно в приоритете.
Дополнительным плюсом является то, что на месте сварки не будут образовываться дополнительные потери, а, следовательно, не будет и нагрева, получится буквально цельный проводник. Если же речь идет о пайки с помощью припоя, то под токами большой величины припой может даже расплавится.
Перед сваркой необходимо выполнить скрутку. Затем провода свариваются вместе, а на месте сварки образуется характерная для этого способа капелька.
Стоит сказать, что данный бесперебойник 24-вольтовый, то есть, он работает от 2-ух последовательно соединенных аккумуляторов с напряжением 12В.
Очень важно чтобы сварочный аппарат, а точнее трансформатор, обеспечивал необходимое напряжение холостого хода, которого было бы достаточно для образования дуги. Поэтому в данном случае трансформатор от 12-вольтового бесперебойника не подойдет. Он не обеспечит нужного напряжения, в результате чего мы получим максимум плавление провода за счет короткого замыкания. А качественно выполненной сварки с красивой капелькой с таким трансформатором получить не удастся.
В данном примере напряжение на вторичной обмотке трансформатора составляет около 26В. Этого будет вполне достаточно для образования дуги. Конечно под нагрузкой напряжение просядет, но значения не будут критическими.
Если же вы захотите использовать трансформатор с более низким выходным напряжением, например, от 12-вольтового бесперебойника, то придется искать второй такой же аналогичной трансформатор подключить вторичные обмотки последовательно, чтобы увеличить общее напряжение.
Мощность данного бесперебойника составляет порядка 400Вт. Приступим к его разборке.
На кадрах ниже отчётливо видны следы мини пожара.
Из этого бесперебойника нам нужен только трансформатор. Как видим он довольно неплохой, как по железу, так и по обмоткам, да и вес говорит о соответствующем качестве.
Обмотки, кстати, тут медные, что, согласитесь, не может не радовать. Видно, что бесперебойник довольно старый, а меди в те времена не жалели.
Данный трансформатор имеет низковольтную силовую обмотку на 24В с отводом от середины, сетевую обмотку с отводами и дополнительную маломощную обмотку.
Сейчас нам нужна сетевая обмотка, займемся ее поиском. Для этого нам понадобится мультиметр в режиме Ом-метра. Необходимо отыскать те отводы, между которыми будет самое большое сопротивление. В данном случае это около 8Ом.
Далее берем обыкновенную лампу накаливания с мощностью от 40 до 100Вт. Ее необходимо подключить последовательно с ранее проверенной обмоткой в сеть. Не забывайте о технике безопасности, все оголенные провода обязательно изолируем.
Лампа накаливания включенная таким образом в цепь, будет выполнять роль страховки. В случае чего, она ограничит ток и не даст обмотке сгореть. Если лампа не горит, значит все сделано правильно.
Затем переключаем мультиметр в режим измерения переменного напряжения и проверяем напряжение на силовой обмотке трансформатора.
Как видим, напряжение на концах обмотки составляет около 26В. Теперь трансформатор пока отложим в сторону. Далее нам необходим угольный электрод. В строительных магазинах порой можно встретить угольные электроды с медным напылением, но намного проще за сущие копейки купить батарейку формата D, у них внутри имеется угольный стержень, который отлично подойдет для данной самоделки.
Только стоит отметить, что такой электрод имеется только в обычных солевых батарейках, не алкалиновых, а именно в солевых.
Итак, батарейку необходимо разобрать и извлечь угольный стержень (электрод). Испорченную батарейку необходимо утилизировать соответствующим образом сдав в специализированный пункт приема химических источников тока, берегите природу!
Опытным путем было установлено, что система ограничения тока сварки в данном случае не нужна. Сварка будет происходить на максимальных значениях тока, но это не мешает варить провода небольшого сечения. Ток в режиме короткого замыкания у данного трансформатора составляет более 100А. Конечно в таком режиме трансформатор быстро выйдет из строя и попросту сгорит, но такое возможно только из-за залипания электрода, а в нашем случае он угольный и залипнуть к медному проводу просто никак не сможет, так что с этим тоже все хорошо. К тому же ток частично будет ограничен сопротивлением самого электрода и проводов.
За счет образования высокотемпературной дуги у нас есть возможность варить провода, сечение которых в разы больше, чем сечение обмоток самого трансформатора. Трансформаторы от бесперебойника не рассчитаны на долговременную работу под большой нагрузкой, поэтому не исключен перегрев. Но в данном случае мы же не собираемся пользоваться аппаратом часами на пролет, не давая ему отдохнуть. Включил, поварил, выключил. За этот временной промежуток даже обмотки не успеют нагреться.
Теперь займемся изготовлением держателя для электрода и массы. Масса — это образно, тут можно особо не заморачиваться, взять плоскогубцы, присобачить к ним провода и все.
Автор решил изготовить более удобный держатель для электрода. Для этого ему понадобилась монтажная клемма соответствующего диаметра, в которую свободно входит наш угольный электрод. Также понадобится медная трубка. Ее необходимо расплющить и все запаять вместе. Получилась вот такая штука.
Во время работы места паек будут нагреваться, но припой не расплавится, так как соединения обладают довольно большой теплопроводностью, и нагрев достаточно быстро передается рукоятке. Рукоятку необходимо изолировать термостойким каптоновым скотчем.
Затем берем плоскогубцы, снимаем изоляцию и припаиваем к ним провод. Такие массивные участки автор паял мощным паяльником мощностью 300Вт.
Далее необходимо подобрать корпус. Для этого автор использовал корпус от старого компьютерного блока питания.
Аппарат не содержит ни единого полупроводника, подключение проще простого, так что справится любой человек с базовыми знаниями по электронике.
Ну а в конце попробуем сварить вместе провода самого разного сечения и посмотрим, на что способен этот малыш.
Для такого простого и бюджетного аппарата вполне неплохой результат. Основные достоинства аппарата: малая себестоимость, высокая надежность (так как тут нечему ломаться), сравнительно небольшой вес и скромные размеры. Ему поддаются провода большого диаметра, что позволит применить аппарат не только для любительских, но и для профессиональных работ.
Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Лабораторный блок питания из бесперебойника своими руками, переделка UPS под автомобильный аккумулятор
Простой инвертор из бесперебойника своими руками
Все мы знаем как неприятно, когда внезапно отключают свет. Это может случиться в любой момент — дома или на даче. Жителям сельской местности не позавидуешь вдвойне, тем более, если в такие моменты работает инкубатор или циркуляционный насос. Внезапное выключение света может привести к гибели будущего выводка или остановке насоса для отопления.
Есть отличное решение этой проблемы – нужно всего-навсего купить автомобильный инвертор с 12-на 220 в. Однако цены на них очень велики, не каждый сельский житель сможет позволить себе купить такую дорогую вещь.
Что же делать – где можно недорого приобрести источник бесперебойного питания для освещения дома, теплицы, дачи т. д.? Конечно же, попробовать сделать его своими руками! А интернет нам в этом поможет.
Оказывается, есть более простое и дешевое решение – нужно всего лишь навсего, переделать бесперебойник в инвертор.
Для этой цели нам понадобится рабочий источник бесперебойного питания от компьютера, который можно купить буквально за копейки на «блошиных» рынках или через объявления местных газетах по продаже б/у компьютерной техники. Однако для наших задач бесперебойник не совсем подходит и требует небольшой переделки. Все, кто умеет работать с паяльником, без особого труда справятся с такой работой.
Переделав бесперебойник на инвертор, на выходе мы получим:
- стабилизатор напряжения;
- зарядное устройство;
- и конечно инвертор.
После нашей переделки, если бесперебойник на 300 Вт, то на него можно нагрузить Вт 200. Конечно, чем мощней бесперебойник, тем больше можно увеличить на него нагрузку.
В некоторых бесперебойниках попадаются места, где можно дополнительно усилить мощность. Эти места называются транзисторными ключами. Стоит их допаять, как мощность бесперебойника увеличится.
Производители порой не допаивают такие транзисторы, чтобы удешевить изделие. Транзисторы нужно такого же номинала, как и установлены.
Так же следует увеличить сечение проводов от разъёма платы до АКБ на крокодилы.
От трансформатора вторичной обмотки до клем платы,
нужно добавить в параллель ещё по одному проводу для увеличения сечения.
Трансформатор пришлось немного расковырять, чтобы добраться до выхода вторичной обмотки. Этих проводов выходит три штуки.
Чтобы бесперебойник не пищал каждую минуту, мы должны выпаять круглую пищалку.
Далее в корпусе я коронкой по гипсу или по дереву высверлил отверстие для вентилятора и расположил его так, чтобы он дул на ключи транзисторов и радиаторов.
На задней стенке удалил ненужные разъёмы и оставил отверстие от них для выхода воздуха.
От этих клем находим два провода питания 220 вольт – выход с платы после преобразователя и эти провода выводим наружу, закрепляем свою розетку.
Наш инвертор из бесперебойника почти готов. Для контроля разряда батареи автомобильного аккумулятора можно встроить цифровой вольтметр. Я на всякий случай ещё подключил термодатчик для контроля температуры на транзисторных ключах. Термопару от мультиметра закрепил на радиаторе транзистора полевика.
Немаловажный момент: инвертор из бесперебойника должен иметь запуск холодного включения – это функция, когда он может включаться без внешнего питания от бытовой розетки 220 вольт. В некоторых моделях кнопка включения холодного пуска имеет двойное нажатие с разным интервалом времени.
Вот и все переделки. Такой инвертор можно брать с собой в поездку – на пикник, рыбалку, дома – через него можно подключать лампы, ноутбук, заряжать телефоны, фонарики, на даче и в сельской местности – подключать инкубатор, освещение теплицы и т. д., но не более 70% мощности от нашего изделия.
Для освещения лучше использовать диодные лампы, они мало тянут и ярко горят. Так же я подключал паяльник на 80 Вт, даже телевизор работает без проблем.
Алекс Олейник
В быту иногда возникает острая необходимость в бесперебойном питании различных устройств. Это могут быть аварийное освещение, инкубаторы, аквариумное оборудования или простой усилитель, с которым компания вырвалась на природу. Современные бюджетные компьютерные источники бесперебойного питания способны проработать не более получаса от автономного питания, а те которые могут и специально для этого предназначены, стоят совсем других денег. Автомобильные инверторы на выходе не всегда выдают частоту в 50 Гц. Если нужна автономность на несколько часов, тогда в голову сразу приходит мысль, можно ли запитать UPS от обыкновенного автомобильного аккумулятора. На этот вопрос мы и постараемся сегодня дать ответ, сделаем инвертор из ИБП своими руками.
Инвертор из бесперебойника
Для переделки в инвертор мы выбрали UPS Mustek Power Must 800 USB (номер платы 098-17615-00-S1), этот UPS как будто создан для того, что бы его переделали, тем более нагрузка в 500 Вт для бытовых целей не такая уж и малая.
Переделка ИБП под автомобильный аккумулятор будет разбита на несколько этапов:
- Отключение функции Green Power
- Установка активной системы охлаждения
- Реальные тесты
Green Power в UPS – некая хитрая фишка, которая не дает бесперебойнику достаточно долго работать от АКБ. В разных аппаратах проявляется и реализуется по-разному, в одних она отключает UPS, который работает без нагрузки через 5-10 мин, в других аппаратах Green Power не дает работать UPS более 25-30 мин в независимости от его нагрузки. Иногда эту функцию можно отключить с помощью специального резистора, но бывает, что процесс отключения зашит в микроконтроллер UPS, и тут уже ничем ему особо не поможешь.
Первым делом открываем корпус и для себя делаем фотографию его внутренностей, это нужно сделать для того, что бы в дальнейшем не возникало вопросов, что и куда подключать при обратной сборке.
Поле чего отключаем все провода и достаем плату управления, номер платы 098-17615-00-S1.
Если рассмотреть плату поближе можно увидеть, что на ней нанесены таблицы меняющие режимы работы бесперебойника.
Нас интересует резистор R15A, который отвечает за функцию Green Power. Аккуратно выпаиваем резистор с платы, а для любителей тишины еще можно произвести небольшие манипуляции с бузером. Если хочется полностью избавиться от писков, которые издает ИБП можно отпаять перемычку JP82 или выпаять сам бузер, а для тех, кто хочет приглушить звук достаточно впаять небольшой резистор на 100-300 Ом, вместо этой перемычки.
Следующим шагом станет установка 80мм вентилятора и небольшая доработка корпуса UPS.
Вентилятор отлично крепится к пластиковым перемычкам, которые уже есть внутри корпуса.
Как видим вентилятор размещается по центру корпуса, что дает возможность обдувать воздухом не только трансформатор, но и радиаторы транзисторов, расположенные в верхней части корпуса.
Можно придумать массу способов, как запитать вентилятор в UPS. Но мы выбрали самый простой и доступный для повторения. Питание вентилятора можно взять с платы лицевой панели, на которой размещена кнопка питания и светодиоды. Кнопку включения ставим на положение выкл. и тестером прозваниваем выводы разъема, находим, куда приходит плюс и минус от АКБ (у нас это вывод: вывод 7 — плюс, 5 – минус). Уже по дорожке или с помощью тестера отслеживаем плюс АКБ к кнопке питания и после кнопки (он возвращается через вывод 8 на плату). Значит, питание вентилятора можно взять с выводов: 5 – минус; 8 – плюс. При таком включении вентилятор у нас будет работать на полную мощность, когда кнопка питания будет включена, т.е. и при работе от сети (зарядке) и при работе от АКБ.
Дальнейшим этапом станет незначительная доработка корпуса. Первым делом делаем отверстия для притока свежего воздуха к вентилятору. Если портить лицевую панель жалко, можно наделать отверстий в днище, высота ножек позволит спокойно проходить небольшому потоку воздуха.
Также немного удивили декоративные пластиковые накладки, которые имеют перфорацию для вентиляции, но в самом корпусе в этих местах отверстий нет. Это все решается с помощью небольшого сверла и дрели.
Последним этапом перед сборкой станет фиксация трансформатора. При переноске UPS без штатного АКБ трансформатор буквально гуляет в своих посадочных местах, он с легкостью может из них выскочить и повредить основную плату.
Подключаем теперь провода с клеммами, вместо штатной батареи. Для дополнительной изоляции лучше надеть специальные силиконовые колпачки. Провод для подключения к UPS автомобильного аккумулятора нужно брать с сечением как можно больше, а сам провод должен быть максимально коротким.
И так, немного погоняем и протестируем наш инвертор из бесперебойника.
Как видим сделать инвертор из бесперебойника совсем не сложно, пришла пора реальных тестов. UPS на холостом ходу, ток потребления около 1 А.
Поставим на зарядку ноутбук, ток потребления поднялся до 5 А.
UPS нагружен лампочкой в 60 Вт, ток потребления почти 8 А.
К стати, ток зарядки не подымается выше 1 А, по мере заряда постепенно снижается.
Напряжение зарядки данного ИБП составляет 13,7 В.
Не трудно догадаться, что чем более емкая у Вас батарея, тем такой инвертор из бесперебойника проработает дольше, но и заряжаться от сети будет тоже весьма немалое время.
Данные фото и рекомендации даны для платы 098-17615-00-S1 от UPS Mustek Power Must 800 USB. При переделки других ИБП, вполне возможно данные рекомендации только частично останутся актуальными т.к. конструктив и схемы будут отличаться. Важно детально ознакомится с метками и таблицами, которые обозначены на плате, следовать рекомендациям производителя и не пытаться проводить эксперименты без знаний и навыков, т.к. можно вывести из строя не только сам UPS, но и аппаратуру, подключенную к нему. Главное помнить, что при работе UPS присутствует опасное для жизни напряжение.
Можно ли подключать автомобильный АКБ к UPS?
Мнения на этот счет двояки, но кардинально разные. Зачастую, по разным отзывам автомобильные аккумуляторы вполне справляются с данной задачей и работают стабильно. Основные проблема: газы, которые будут выделяться при зарядке АКБ и перегрев трансформатора, силовых ключей. От последней проблемы можно, хоть частично избавиться, используя дополнительные вентиляторы и т.п. А вот то от газов при зарядке никто никуда не денется. При зарядке выделяется не только взрывоопасный водород, но и другие газы, а это далеко не витамины. Если инвертор из бесперебойника используется в автомобиле, то и этот вопрос отпадает сам собой. Также важно помнить, что от сети зарядка АКБ происходит довольно небольшим током и процесс зарядки может растянуться на длительное время, от этого можно спокойно уйти если заряжать АКБ отдельно от UPS, например, для этих целей можно использовать самодельное зарядное устройство из блока питания компьютера. Использовать ли автомобильный АКБ в UPS решать нужно только Вам.
Делаем мощный инвертор из ИБП.
Часто в кулацком хозяйстве валяется без дела исправный источник бесперебойного питания (ИБП, UPS) с почившей аккумуляторной батареей. Предлагаю сделать из него источник напряжения 220 вольт в автомобиль. Конструкция ИБП может быть различной, но принцип одинаков.
1. Разбираем ИБП, выкидываем дохлый аккумулятор, откусываем клеммы от него, зачищаем концы.
2. Находим разъем, через который ИБП подключался к сети 220 в. В моем варианте правый нижний. Мы его используем для подключения к бортовой системе питания 12 в.
В моем варианте он подключается к плате через разъем, откусываем его. Если разъема нет, просто откусываем провода от платы, зачищаем концы.
3. Соединяем провода, шедшие к аккумулятору, с проводами от разъема на задней панели. Провода толстые, понадобится мощный паяльник. Не изолируем пока места пайки для последующего прозвона.
4. Находим гнездо прикуривателя и обычный компьютерный шнур (в моем варианте он уже без вилки). Если не предполагается использование инвертора на ходу в салоне авто — настоятельно рекомендую вместо гнезда прикуривателя использовать зажимы «крокодил» и подсоединять девайс прямо с аккумулятору.
Припаиваем гнездо прикуривателя (зажимы), соблюдая полярность ( красный «плюс», черный — «минус»), изолируем места пайки.
5. Важный момент — что бы устройство не вопило, как ограбленный еврей, необходимо исключить внутренний динамик.
Снимать ради этого плату и отпаивать мне стало лениво — просто оторвал динамик плоскогубцами)))
В моем варианте пришлось закрепить трансформатор в направляющих, для этого идеально подошла дисконтная карта сети Астор, безвременно погибшей в пучине рынка)))
6. Собираем корпус устройства. Осталось только приделать стандартные розетки. Есть ИБП, у которых они предусмотрены конструкцией. Мне не повезло, пришлось портить переноску и шнур для подключения к ИБП.
7. Конструкция в сборе.
Настоятельно не рекомендую использовать устройство для питания мощных потребителей на заглушенном авто, высосет аккумулятор — глазом не успеете моргнуть!)))
Делаем 220в в машине из старого ИБП
Этим постом я начинаю рассказ о серии модернизаций, которым подверглась моя «Волга» в последнее время. Сегодня речь пойдёт о том, как получить относительно мощный источник электричества 220В в машине, при том, фактически, с нулевыми вложениями.
Ситуации, когда требуется иметь в автомобиле напряжение городской электрической сети, возникают довольно часто. Мне, например, по работе надо эпизодически возить живую рыбу на большие расстояния, и нужно куда-то подключать кислородные компрессоры. Плюс, давно была идея организовать полноценное штурманское место для дальних перегонов, а это требует подключения ноутбука. Потом, в перспективе, планы собрать холодильную установку для перевозки рыбы в жару, донором для которой станет старый холодильник, питающейся от сети 220В. Ну и по мелочи – часто даже не ожидаешь, когда и для чего нужно квартирное электричество в машине, так что лучше, пусть оно будет всегда.
Конечно, сегодня можно купить различного рода инверторы, что называется, на любой вкус и кошелёк, но те приборы, с которыми приходилось сталкиваться мне, отличались двумя существенными недостатками. Прежде всего, это малая максимальная мощность. Скажем, самые распространённые инверторы, включаемые в прикуривать и не требующие специальной установки на автомобиль, имеют максимальную нагрузку порядка 150Вт. Чуть более продвинутые модули, требующие уже штатной установки, всё равно редко когда дотягиваются до отметки в 300Вт, да и стоят дороже. Второй важный недостаток, это качество электрической синусоиды, которую производит инвертор. Понятно, что при преобразовании из постоянного тока в переменный, синусоида модулируется искусственно, но вот качество этой модуляции у разных приборов разное. В том же инверторе, подключаемом в прикуриватель (который был у меня до настоящего времени), характер синусоиды далёк от оптимального, в результате, при подключении ноутбука, его адаптер очень сильно грелся, что, в теории, могло привести к поломке дорогого блока. Возможно, конечно, что инверторы высшей ценовой категории и лишены озвученных недостатков, но у них есть другой, не менее весомый, минус – цена. Лично я не готов отдавать стоимость комплекта зимней резины за инвертор.
Выход был найден в использовании платы от старого источника бесперебойного питания (далее сокращённо ИБП). Вообще, я уже писал о том, как успешно использовал автомобильный аккумулятор для ИБП в домашних условиях ( https://pivo-msu.livejournal.com/103428.html ), и вот теперь возникал обратная идея – использовать ИБП в автомобиле. К счастью, у меня как раз был сломанный ИБП – он не видел подключение к сети (т.е., не заряжал аккумулятор и не пропускал сетевой ток на потребители), но он прекрасно преобразовывал 12В постоянного тока в 220В переменного, при этом, имел пиковую мощность в 800Вт. То, что нужно!
Правда, если решите пойти по моим стопам и сделать автомобильный инвертор из ИБП, то не забудьте учесть один момент – многие современные бесперебойники имеют таймер отключения, который жёстко «вшит» в плату. Такие приборы, через определённое время работы (скажем, через 15 минут) отключаются, вне зависимости от уровня заряда АКБ. Для использования в качестве автомобильного инвертора они не подходят. Но мне повезло, у меня был ИБП не первой свежести, и когда его производили, то, вероятно, таймер отключения ещё не обрёл популярность (модель точно не помню, но фирма CyberPower).
И так, для начала следует выбросить корпус устройства – он не понадобится, ибо планируется ставить именно стационарную розетку, вмонтированную в салоне автомобиля. Прейдя в машину, надо решить две основные проблемы – откуда взять питание и где разместить инвертор. Расскажу о решении данных вопросов на примере моей «Волги».
Для начала я стал решать вопрос с питанием, даже на тематическом форуме спрашивал, но мнения там разделились – одни настаивали на подключении такой нагрузки непосредственно к АКБ, другие же допускали подключение к подрулевой колодке. Понятно, что к АКБ подключать надёжнее, но очень уж не хотелось сверлить дырку в моторный отсек. При этом, провод, фактически, напрямую от АКБ, подходит к замку зажигания, и это удобно, но минус заключается в том, что данный провод имеет недостаточный диаметр для обеспечения такой мощности. К тому же, я планировал повестить на эту же линию и обогрев сидений.
Но, в итоге, прикинул все варианты, и всё же решил подключаться к замку зажигания, только снабдив соединение предохранителем не на 70А, как положено по нагрузке, а на 40А, т.е., на ту нагрузку, на которую рассчитана бортовая сеть «Волги». Это решение немного снизит максимально допустимую мощность инвертора, но у меня и нет задачи использовать его на 100% (нагрузка, по крайней мере, по планам, не должна превышать 400Вт, и то это редко будет). В любом случаи, пожаром в машине я не рискую – на 40А боратовая сеть рассчитана, а большую нагрузку не пропустит предохранитель.
Подключение через предохранитель под рулевой колодкой (на фото, во время тестов, использовался предохранитель 20А).
Теперь, когда стало понятно, к чему подключать инвертор, осталось решить второй вопрос – куда его ставить. Плата там довольно внушительная, стоять она должна недалеко от управляющей панели (ибо заморачиваться с удлинением двух десятков мелких проводков мне не хотелось). При этом, разместить розетку надо было со стороны сиденья пассажира-штурмана.
Тут я вспомнил, что на «Волгах» с мотором ЗМЗ-406, справа от ноги пассажира, за дверью, под «пузатой» пластиковой накладкой, стоит ЭБУ. Но у меня машина с двигателем «Крайслер», и её «мозг» стоит под капотом, а вот та самая «пузатая» накладка всё равно присутствует. Логично было бы подумать, что под ней пусто, а места там вполне достаточно для расположения всего блока инвертора. Короче, открутил я эту накладку, а там и правда пустота – повезло!
Теперь прикинул, как будут расположены узлы инвертора (а их, собственно, три – розетка, плата управления и плата преобразования), наметил это расположение, и начал выплавлять отверстия раскалённым на горелке ножом.
Пластиковая накладка с установленными на неё розеткой и блоком управления.
Правда, погода оставляла желать лучшего, лил проливной дождь, так что пришлось натянуть армейскую ОЗК между дверью и крышей, и уже под таким укрытием включать горелку.
Вот такое импровизированное укрытие от дождя
После того, как розетка и управляющая плата заняли свои места, осталось установить саму плату инвертора с обратной стороны пластиковой панели. Но это уже не представляет особой сложности.
Инвертор в сборе на обратной стороне панели.
Теперь осталось подключить к питанию и поставить пластиковую крышку на место. Плюс использовал тот самый, о котором говорил выше, а минус взял от корпуса с ближайшего надёжного соединения. Собрал всё, проверил – работает!
Вид на розетку 220В на месте пассажира-штурмана
При этом, система, естественно, включена не постоянно (дабы не давать нагрузку на бортовую сеть, когда этого не надо). Я сохранил штатную систему управления ИБП, со всей индикацией – она не только информирует о состоянии инвертора, но и позволяет включать и выключать его по необходимости.
С близкого расстояния видна плата управления и розетка.
Но всякий случай, звуковой сигнал о работе инвертора я отключать не стал – негромкий писк раз в минуту или две (точно не помню) меня не особо напрягает, зато шансы случайно оставить прибор включённым и посадить аккумулятор резко снижется.
Ну, собственно, на сим всё – теперь у меня в машине всегда есть мощный и качественный источник переменного тока 220В. В следящем посте поговорим про то, как модернизировать и улучшить блок климат-контроля на «Волге».
Инвертор из бесперебойника — Diodnik
В быту иногда возникает острая необходимость в бесперебойном питании различных устройств. Это могут быть аварийное освещение, инкубаторы, аквариумное оборудования или простой усилитель, с которым компания вырвалась на природу. Современные бюджетные компьютерные источники бесперебойного питания способны проработать не более получаса от автономного питания, а те которые могут и специально для этого предназначены, стоят совсем других денег. Автомобильные инверторы на выходе не всегда выдают частоту в 50 Гц. Если нужна автономность на несколько часов, тогда в голову сразу приходит мысль, можно ли запитать UPS от обыкновенного автомобильного аккумулятора. На этот вопрос мы и постараемся сегодня дать ответ, сделаем инвертор из ИБП своими руками.
Инвертор из бесперебойника
Для переделки в инвертор мы выбрали UPS Mustek Power Must 800 USB (номер платы 098-17615-00-S1), этот UPS как будто создан для того, что бы его переделали, тем более нагрузка в 500 Вт для бытовых целей не такая уж и малая.
Переделка ИБП под автомобильный аккумулятор будет разбита на несколько этапов:
- Отключение функции Green Power
- Установка активной системы охлаждения
- Реальные тесты
Green Power в UPS – некая хитрая фишка, которая не дает бесперебойнику достаточно долго работать от АКБ. В разных аппаратах проявляется и реализуется по-разному, в одних она отключает UPS, который работает без нагрузки через 5-10 мин, в других аппаратах Green Power не дает работать UPS более 25-30 мин в независимости от его нагрузки. Иногда эту функцию можно отключить с помощью специального резистора, но бывает, что процесс отключения зашит в микроконтроллер UPS, и тут уже ничем ему особо не поможешь.
Первым делом открываем корпус и для себя делаем фотографию его внутренностей, это нужно сделать для того, что бы в дальнейшем не возникало вопросов, что и куда подключать при обратной сборке.
Поле чего отключаем все провода и достаем плату управления, номер платы 098-17615-00-S1.
Если рассмотреть плату поближе можно увидеть, что на ней нанесены таблицы меняющие режимы работы бесперебойника.
Нас интересует резистор R15A, который отвечает за функцию Green Power. Аккуратно выпаиваем резистор с платы, а для любителей тишины еще можно произвести небольшие манипуляции с бузером. Если хочется полностью избавиться от писков, которые издает ИБП можно отпаять перемычку JP82 или выпаять сам бузер, а для тех, кто хочет приглушить звук достаточно впаять небольшой резистор на 100-300 Ом, вместо этой перемычки.
Следующим шагом станет установка 80мм вентилятора и небольшая доработка корпуса UPS.
Вентилятор отлично крепится к пластиковым перемычкам, которые уже есть внутри корпуса.
Как видим вентилятор размещается по центру корпуса, что дает возможность обдувать воздухом не только трансформатор, но и радиаторы транзисторов, расположенные в верхней части корпуса.
Можно придумать массу способов, как запитать вентилятор в UPS. Но мы выбрали самый простой и доступный для повторения. Питание вентилятора можно взять с платы лицевой панели, на которой размещена кнопка питания и светодиоды. Кнопку включения ставим на положение выкл. и тестером прозваниваем выводы разъема, находим, куда приходит плюс и минус от АКБ (у нас это вывод: вывод 7 — плюс, 5 – минус). Уже по дорожке или с помощью тестера отслеживаем плюс АКБ к кнопке питания и после кнопки (он возвращается через вывод 8 на плату). Значит, питание вентилятора можно взять с выводов: 5 – минус; 8 – плюс. При таком включении вентилятор у нас будет работать на полную мощность, когда кнопка питания будет включена, т.е. и при работе от сети (зарядке) и при работе от АКБ.
Дальнейшим этапом станет незначительная доработка корпуса. Первым делом делаем отверстия для притока свежего воздуха к вентилятору. Если портить лицевую панель жалко, можно наделать отверстий в днище, высота ножек позволит спокойно проходить небольшому потоку воздуха.
Также немного удивили декоративные пластиковые накладки, которые имеют перфорацию для вентиляции, но в самом корпусе в этих местах отверстий нет. Это все решается с помощью небольшого сверла и дрели.
Последним этапом перед сборкой станет фиксация трансформатора. При переноске UPS без штатного АКБ трансформатор буквально гуляет в своих посадочных местах, он с легкостью может из них выскочить и повредить основную плату.
Подключаем теперь провода с клеммами, вместо штатной батареи. Для дополнительной изоляции лучше надеть специальные силиконовые колпачки. Провод для подключения к UPS автомобильного аккумулятора нужно брать с сечением как можно больше, а сам провод должен быть максимально коротким.
И так, немного погоняем и протестируем наш инвертор из бесперебойника.
Как видим сделать инвертор из бесперебойника совсем не сложно, пришла пора реальных тестов. UPS на холостом ходу, ток потребления около 1 А.
Поставим на зарядку ноутбук, ток потребления поднялся до 5 А.
UPS нагружен лампочкой в 60 Вт, ток потребления почти 8 А.
К стати, ток зарядки не подымается выше 1 А, по мере заряда постепенно снижается.
Напряжение зарядки данного ИБП составляет 13,7 В.
Не трудно догадаться, что чем более емкая у Вас батарея, тем такой инвертор из бесперебойника проработает дольше, но и заряжаться от сети будет тоже весьма немалое время.
Данные фото и рекомендации даны для платы 098-17615-00-S1 от UPS Mustek Power Must 800 USB. При переделки других ИБП, вполне возможно данные рекомендации только частично останутся актуальными т.к. конструктив и схемы будут отличаться. Важно детально ознакомится с метками и таблицами, которые обозначены на плате, следовать рекомендациям производителя и не пытаться проводить эксперименты без знаний и навыков, т.к. можно вывести из строя не только сам UPS, но и аппаратуру, подключенную к нему. Главное помнить, что при работе UPS присутствует опасное для жизни напряжение.
Можно ли подключать автомобильный АКБ к UPS?
Мнения на этот счет двояки, но кардинально разные. Зачастую, по разным отзывам автомобильные аккумуляторы вполне справляются с данной задачей и работают стабильно. Основные проблема: газы, которые будут выделяться при зарядке АКБ и перегрев трансформатора, силовых ключей. От последней проблемы можно, хоть частично избавиться, используя дополнительные вентиляторы и т.п. А вот то от газов при зарядке никто никуда не денется. При зарядке выделяется не только взрывоопасный водород, но и другие газы, а это далеко не витамины. Если инвертор из бесперебойника используется в автомобиле, то и этот вопрос отпадает сам собой. Также важно помнить, что от сети зарядка АКБ происходит довольно небольшим током и процесс зарядки может растянуться на длительное время, от этого можно спокойно уйти если заряжать АКБ отдельно от UPS, например, для этих целей можно использовать самодельное зарядное устройство из блока питания компьютера. Использовать ли автомобильный АКБ в UPS решать нужно только Вам.
Вконтакте
Одноклассники
comments powered by HyperComments
Простой инвертор из бесперебойника своими руками
Все мы знаем как неприятно, когда внезапно отключают свет. Это может случиться в любой момент — дома или на даче. Жителям сельской местности не позавидуешь вдвойне, тем более, если в такие моменты работает инкубатор или циркуляционный насос. Внезапное выключение света может привести к гибели будущего выводка или остановке насоса для отопления.
Есть отличное решение этой проблемы – нужно всего-навсего купить автомобильный инвертор с 12-на 220 в. Однако цены на них очень велики, не каждый сельский житель сможет позволить себе купить такую дорогую вещь.
Что же делать – где можно недорого приобрести источник бесперебойного питания для освещения дома, теплицы, дачи т. д.? Конечно же, попробовать сделать его своими руками! А интернет нам в этом поможет.
Оказывается, есть более простое и дешевое решение – нужно всего лишь навсего, переделать бесперебойник в инвертор.
Для этой цели нам понадобится рабочий источник бесперебойного питания от компьютера, который можно купить буквально за копейки на «блошиных» рынках или через объявления местных газетах по продаже б/у компьютерной техники. Однако для наших задач бесперебойник не совсем подходит и требует небольшой переделки. Все, кто умеет работать с паяльником, без особого труда справятся с такой работой.
Переделав бесперебойник на инвертор, на выходе мы получим:
- стабилизатор напряжения;
- зарядное устройство;
- и конечно инвертор.
После нашей переделки, если бесперебойник на 300 Вт, то на него можно нагрузить Вт 200. Конечно, чем мощней бесперебойник, тем больше можно увеличить на него нагрузку.
В некоторых бесперебойниках попадаются места, где можно дополнительно усилить мощность. Эти места называются транзисторными ключами. Стоит их допаять, как мощность бесперебойника увеличится.
Производители порой не допаивают такие транзисторы, чтобы удешевить изделие. Транзисторы нужно такого же номинала, как и установлены.
Так же следует увеличить сечение проводов от разъёма платы до АКБ на крокодилы.
От трансформатора вторичной обмотки до клем платы,
нужно добавить в параллель ещё по одному проводу для увеличения сечения.
Трансформатор пришлось немного расковырять, чтобы добраться до выхода вторичной обмотки. Этих проводов выходит три штуки.
Чтобы бесперебойник не пищал каждую минуту, мы должны выпаять круглую пищалку.
Далее в корпусе я коронкой по гипсу или по дереву высверлил отверстие для вентилятора и расположил его так, чтобы он дул на ключи транзисторов и радиаторов.
На задней стенке удалил ненужные разъёмы и оставил отверстие от них для выхода воздуха.
От этих клем находим два провода питания 220 вольт – выход с платы после преобразователя и эти провода выводим наружу, закрепляем свою розетку.
Наш инвертор из бесперебойника почти готов. Для контроля разряда батареи автомобильного аккумулятора можно встроить цифровой вольтметр. Я на всякий случай ещё подключил термодатчик для контроля температуры на транзисторных ключах. Термопару от мультиметра закрепил на радиаторе транзистора полевика.
Немаловажный момент: инвертор из бесперебойника должен иметь запуск холодного включения – это функция, когда он может включаться без внешнего питания от бытовой розетки 220 вольт. В некоторых моделях кнопка включения холодного пуска имеет двойное нажатие с разным интервалом времени.
Вот и все переделки. Такой инвертор можно брать с собой в поездку – на пикник, рыбалку, дома – через него можно подключать лампы, ноутбук, заряжать телефоны, фонарики, на даче и в сельской местности – подключать инкубатор, освещение теплицы и т. д., но не более 70% мощности от нашего изделия.
Для освещения лучше использовать диодные лампы, они мало тянут и ярко горят. Так же я подключал паяльник на 80 Вт, даже телевизор работает без проблем.
Автор: Алекс Олейник
Как работает источник бесперебойного питания компьютера (ИБП)?
То, что ваш компьютер ожидает получить от электросети (в США), это 120-вольтовая переменная мощность с частотой 60 Гц (для получения дополнительной информации см. Как работают распределительные сети). Компьютер может допускать небольшие отличия от данной спецификации, но значительное отклонение приведет к отказу блока питания компьютера. Обычно ИБП защищает компьютер от четырех проблем с питанием:
- Скачки и скачки напряжения — Время, когда напряжение в линии больше, чем должно быть
- Падение напряжения — Время, когда напряжение в линии меньше, чем должно быть
- Полный сбой питания — Времена, когда линия выходит из строя или перегорает предохранитель где-то на сетке или в здании.
- Разница в частотах — Времена, когда мощность колеблется на уровне, отличном от 60 Герц
В настоящее время используются две распространенные системы: резервный ИБП и ИБП непрерывного действия.Резервный ИБП отключает компьютер от обычного энергоснабжения, пока не обнаружит проблему. В этот момент он очень быстро (за пять или менее миллисекунд) включает инвертор питания и отключает компьютер от батареи ИБП (см. «Как работают батареи» для получения дополнительной информации). Инвертор просто превращает мощность постоянного тока, подаваемую аккумулятором, в переменный ток на 120 В, 60 Гц.
В ИБП с непрерывной работой компьютер всегда работает от батареи, а батарея непрерывно перезаряжается.Вы можете довольно легко создать непрерывный ИБП самостоятельно с большим зарядным устройством, батареей и инвертором. Зарядное устройство непрерывно вырабатывает постоянный ток, который инвертор непрерывно превращает обратно в 120-вольтовый источник переменного тока. В случае сбоя питания батарея подает питание на инвертор. В непрерывном ИБП нет времени переключения. Эта установка обеспечивает очень стабильный источник питания.
Резервные системы бесперебойного питания
гораздо чаще используются в домашних условиях или для малого бизнеса, поскольку они стоят примерно вдвое дешевле, чем непрерывная система.Непрерывные системы обеспечивают исключительно чистое и стабильное питание, поэтому они, как правило, используются в серверных комнатах и критически важных приложениях.
Вот несколько интересных ссылок:
,
Пять вариантов использования источника бесперебойного питания (ИБП)
Многие люди покупают источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты электроники. Прежде чем начать, я должен уточнить, что такое ИБП:
Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает непрерывную подачу питания на подключенные устройства. Если вам нужно простое объяснение, это похоже на линейку с подключенной батареей. Если питание отключается, аккумулятор подает необходимую мощность до тех пор, пока не будет восстановлено питание или не разрядится аккумулятор.
Традиционно, ИБП используется в основном для компьютеров, но есть и другие случаи, когда вы можете использовать ИБП. Проверьте список ниже для пяти применений (некоторые необычные) для ИБП.
Компьютеры
Как я уже говорил ранее, очень распространенным местом для поиска ИБП является компьютер. Он защищает данные на компьютере от потери при отключении питания. Если у вас есть ИБП с регулированием напряжения (очистка питания), он также гарантирует, что на компьютер подается постоянное напряжение, что продлевает срок службы компьютера.
Плазменные и ЖК-телевизоры
Новые плазменные и ЖК-телевизоры чувствительны к напряжению, подаваемому на них. Рекомендуется использовать ИБП с регулированием напряжения для защиты чувствительной электроники от колебаний напряжения, подаваемого на них. Они подвержены выгоранию (когда напряжение внезапно падает), и ИБП может защитить их от этого.
Fish Aquarium Pump
Теперь это может быть самая странная вещь в списке, но выслушайте меня. На большинстве аквариумных насосов, если отключается питание, они не могут фильтровать воду до тех пор, пока в них не нальется немного воды.Если вы не заметите, что насос не циркулирует в течение нескольких часов, вы можете ожидать, что ваш аквариум будет зеленым и грязным. Подключение ИБП к аквариумному рыбному насосу избавит вас от необходимости чистить аквариум.
будильников или что-то еще с Battery Backup
У вас дома, вероятно, есть будильник с резервным аккумулятором. Теперь я приветствую это как отличную идею, хотя есть одна проблема: каждый раз, когда у меня отключалось питание, батарея 9 В в будильнике разряжалась.Независимо от того, сколько раз я меняю батарею, результат всегда один и тот же. Итак, я подключил к своему будильнику ИБП — питание может быть отключено на несколько дней, и я до сих пор знаю правильное время.
Беспроводные телефоны
Многие люди сегодня имеют беспроводные телефоны в своем доме. Однако самая большая проблема с ними заключается в том, что когда питание отключается, они просто не работают. Им нужна сила для базы, чтобы работать. Если база подключена к ИБП, у вас будет достаточно времени, чтобы позвонить в случае чрезвычайной ситуации или заказать пиццу.
,
Изучено 4 схемы простых источников бесперебойного питания (ИБП)
В этом посте мы исследуем 4 простые конструкции источников бесперебойного питания (ИБП) на 220 В с использованием батареи 12 В, которые могут понять и сконструировать любой новый энтузиаст. Эти схемы можно использовать для управления соответствующим образом выбранным устройством или нагрузкой, давайте рассмотрим схемы.
Конструкция № 1: простые ИБП с использованием единой ИС
Представленная здесь простая идея может быть построена в домашних условиях с использованием большинства обычных компонентов для получения приемлемых результатов.Он может использоваться для питания не только обычных электроприборов, но и сложных устройств, таких как компьютеры. Его инверторная схема использует модифицированную синусоидальную конструкцию.
Источник бесперебойного питания со сложными функциями может не потребоваться для работы даже самых сложных гаджетов. Скомпрометированная конструкция системы ИБП, представленная здесь, вполне может удовлетворить потребности. Он также включает в себя встроенное универсальное интеллектуальное зарядное устройство.
Разница между ИБП и инвертором
В чем разница между источником бесперебойного питания (ИБП) и инвертором? Вообще говоря, оба предназначены для выполнения фундаментальной функции преобразования напряжения батареи в переменный ток, который может использоваться для работы различных электрических гаджетов в отсутствие нашего внутреннего источника переменного тока.
Тем не менее, в большинстве случаев инвертор может не оснащаться многими функциями автоматического переключения и мерами безопасности, обычно связанными с ИБП.
Более того, инверторы в основном не имеют встроенного зарядного устройства, в то время как все ИБП имеют встроенное автоматическое зарядное устройство с ними, чтобы упростить мгновенную зарядку соответствующей батареи при наличии сетевого переменного тока и восстановить мощность батареи в режиме инвертора в настоящий момент. входная мощность не работает.
Кроме того, все ИБП спроектированы для производства переменного тока, имеющего форму синусоидальной волны или, по крайней мере, модифицированной прямоугольной волны, очень похожей на синусоидальную.Это, возможно, становится самой важной особенностью с ИБП.
Имея в своем распоряжении так много функций, нет никаких сомнений в том, что эти удивительные устройства должны стать дорогими, и поэтому многие из нас в категории среднего класса не могут их достать.
Я попытался сделать конструкцию ИБП, хотя и не сравнимую с профессиональными, но однажды построенную, безусловно, сможет достаточно надежно заменить сбои сети, а также, поскольку выходной сигнал представляет собой модифицированную прямоугольную волну, подходит для работы со всеми сложными электронными гаджетами. даже компьютеры.
Общее представление о схеме
На рисунке показан простой модифицированный квадратный инвертор, который легко понять, но в то же время включает в себя важные функции.
IC SN74LVC1G132 имеет один вентиль NAND (триггер Шмитта), заключенный в небольшую упаковку. Это в основном формирует сердце каскада генератора и требует только одного конденсатора и резистора для требуемых колебаний. Значение этих двух пассивных компонентов определяет частоту генератора.Здесь он имеет размеры около 250 Гц.
Вышеуказанная частота применяется к следующему этапу, состоящему из одного счетчика / делителя IC 4017, рассчитанного на десятилетие Джонсона, который сконфигурирован так, что его выходы генерируют и повторяют набор из пяти последовательных логических выходов высокого уровня. Поскольку вход представляет собой прямоугольную волну, выходы также генерируются в виде прямоугольных волн.
Перечень запчастей для ИБП Инвертор
R1 = 20K
R2, R3 = 1K
R4, R5 = 220 Ом
C1 = 0.095Uf
C2, C3, C4 = 10 мкФ / 25 В
T0 = BC557B
T1, T2 = 8050
T3, T4 = BDY29
IC1 = SN74LVC1G132 или один вентиль от IC4093
IC2 = 4017
IC3 = 7805
ТРАНСФОРМАТОР = 12-0-12В / 10АМП / 230В
Зарядное устройство Раздел
Базовые выводы два комплекта парных транзисторов с высоким коэффициентом усиления Дарлингтона с высоким коэффициентом усиления настроены на ИС таким образом, чтобы она принимала и проводила к альтернативным выходам.
Транзисторы работают (в тандеме) в ответ на это переключение, и соответствующий большой переменный потенциал тока протягивается через две половины подключенных обмоток трансформатора.
Поскольку базовые напряжения на транзисторах от ИС поочередно пропускаются, результирующий квадратный импульс от трансформатора несет только половину среднего значения по сравнению с другими обычными инверторами. Это среднеквадратическое среднеквадратичное значение генерируемых прямоугольных волн очень напоминает среднее значение сетевого переменного тока, которое обычно доступно в наших домашних розетках, и, таким образом, становится подходящим и благоприятным для большинства сложных электронных гаджетов.
Существующая конструкция источника бесперебойного питания полностью автоматическая и вернется в режим инвертора в момент сбоя входной мощности. Это делается через пару реле RL1 и RL2; RL2 имеет двойной набор контактов для реверсирования обеих выходных линий.
Как объяснялось выше, ИБП должен также включать встроенное универсальное интеллектуальное зарядное устройство, которое также должно контролироваться напряжением и током.
На следующем рисунке, который является неотъемлемой частью системы, показана небольшая интеллектуальная схема автоматического зарядного устройства.Схема не только контролируется напряжением, но также имеет конфигурацию защиты от перегрузки по току.
Транзисторы T1 и T2 в основном образуют точный датчик напряжения и никогда не позволяют верхнему пределу зарядного напряжения превышать установленный предел. Этот предел фиксируется соответствующей настройкой предустановки P1.
Транзистор T3 и T4 вместе следят за ростом потребляемого тока аккумулятором и никогда не позволяют ему достичь уровней, которые могут считаться опасными для срока службы аккумулятора.В случае, если ток начинает дрейфовать выше установленного уровня, напряжение на R6 пересекает — 0,6 В, достаточно для запуска T3, который, в свою очередь, подавляет базовое напряжение T4, ограничивая тем самым дальнейшее повышение потребляемого тока. Значение R6 можно найти по формуле:
R = 0,6 / I, где I — скорость тока зарядки.
Транзистор T5 выполняет функцию контроля напряжения и переключает (деактивирует) реле в действие, когда происходит сбой питания переменного тока.
Перечень запасных частей для зарядного устройства
R1, R2, R3, R4, R7 = 1K
P1 = 4K7 PRESET, LINEAR
R6 = СМ. ТЕКСТ
T1, T2, = BC547
T3 = 8550
T4 = TIP32C
T5 = 8050
RL1 = 12 В / 400 Ом, SPDT
RL2 = 12 В / 400 Ом, SPDT, D1 — D4 = 1N5408
D5, D6 = 1N4007
TR1 = 0-12 В, ТОК 1/10 АКБ AH
C1 = 2200 мкФ / 25 В
C2 = 1 мкФ / 25 В
Конструкция № 2: однотрансформаторный ИБП для зарядки инвертора и аккумулятора
В следующей статье подробно описывается простая транзисторная схема ИБП со встроенной схемой зарядного устройства, которую можно использовать для бесперебойное получение бесперебойного питания от сети, дома, в офисе, в магазинах и т. д.Схема может быть модернизирована до любого желаемого более высокого уровня мощности. Идея была разработана г-ном Сайедом Хайди.
Основным преимуществом этой схемы является то, что она использует один трансформатор для зарядки аккумулятора, а также для управления инвертором. Это означает, что вам не нужно включать в эту схему отдельный трансформатор для зарядки аккумулятора.
Следующие данные были предоставлены г-ном Сайедом по электронной почте:
Я видел, что люди получают образование по вашей почте.Итак, я думаю, вы должны объяснить людям об этой схеме.
В этой схеме, как и у вас, есть нестабильный мутивибратор на основе транзисторов. Конденсаторы c1 и c2 — это 0,47 для получения выходной частоты около 51.xx Гц, как я измерил, но она не постоянна во всех случаях.
МОП-транзистор оснащен обратным диодом высокой мощности, который используется для зарядки аккумулятора, поэтому нет необходимости добавлять специальный диод в цепь. Я показал принцип переключения с реле на схеме. RL3 должен использоваться с контуром отключения.
Эта схема очень проста, и я уже проверил ее. Я собираюсь протестировать другой дизайн, которым я поделюсь с вами, как только тест будет завершен. Он контролирует выходное напряжение и стабилизирует его с помощью ШИМ. Также в этой конструкции я использую обмотку трансформатора 140 В для зарядки и ВТА16 для управления зарядными амперами. Надеемся на добро.
Вы делаете лучше всего. Никогда не сдавайся, хорошего дня
Конструкция № 3: Схема ИБП на базе IC 555
3-я конструкция, описанная ниже, представляет собой простую схему ИБП, использующую ШИМ, и поэтому она становится совершенно безопасной для работы со сложным электронным оборудованием, таким как компьютеры, музыка система и т. д.Весь блок обойдется вам примерно в 3 доллара. Встроенное зарядное устройство также включено в конструкцию для поддержания аккумулятора в полностью заряженном состоянии и в режиме ожидания. Давайте изучим всю концепцию и схему.
Принципиальная схема достаточно проста, она заключается в переключении выходных устройств в соответствии с применяемыми хорошо оптимизированными импульсами ШИМ, которые, в свою очередь, переключают трансформатор для генерации эквивалентного индуцированного напряжения сети переменного тока, имеющего параметры, идентичные стандартным синусоидальным переменным волнам сформироваться.
Схема работы
:
Принципиальная схема может быть понята с помощью следующих пунктов:
Схема ШИМ использует очень популярную IC 555 для требуемой генерации импульсов ШИМ.
Предварительные настройки P1 и P2 могут быть установлены точно так, как требуется для подачи на устройства вывода.
Устройства вывода будут точно реагировать на приложенные импульсы ШИМ из схемы 555, поэтому тщательная оптимизация предустановок должна привести к почти идеальному соотношению ШИМ, которое можно считать вполне эквивалентным стандартному сигналу переменного тока.
Однако, поскольку вышеупомянутые импульсы ШИМ, подаваемые на базы обоих транзисторов, расположенных для переключения двух отдельных каналов, означают полный беспорядок, так как мы никогда не захотим переключать обе обмотки трансформатора вместе.
Использование вентилей NOT для индуцирования переключения 50 Гц
Поэтому была введена еще одна ступень, состоящая из нескольких вентилей NOT от IC 4049, которая гарантирует, что устройства работают или переключаются поочередно и никогда не все одновременно.
Генератор сделан из N1 и N2; выполнить идеальные прямоугольные импульсы, которые дополнительно буферизуются N3 — N6. Диоды D3 и D4 также играют важную роль, заставляя устройства реагировать только на отрицательные импульсы от ворот НЕ.
Эти импульсы попеременно отключают устройства, позволяя проводить только один канал в любой конкретный момент.
Предварительная установка, связанная с N1 и N2, используется для установки выходной частоты переменного тока ИБП. Для 220 вольт он должен быть установлен на 50 Гц, а для 120 вольт он должен быть установлен на 60 Гц.
Перечень запчастей для ИБП
R1, R2, R3 R4, R5 = 1K,
P1, P2 = по формуле,
P3 = 100K, предустановка
D1, D2 = 1N4148,
D3, D4 = 1N4007,
D5 , D6 = 1N5402,
D7, D8 = 3-вольтовый стабилитрон
C1 = 1 мкФ / 25 В
C2 = 10n,
C3 = 2200 мкФ / 25 В
T1, T2 = TIP31C,
T3, T4 = BDY29
IC1 = 555,
N1 … N6 = IC 4049, пожалуйста, сверьтесь с таблицей данных для номеров выводов.
Трансформатор = 12-0-12 В, 15 А
Цепь зарядного устройства аккумулятора:
Если это ИБП, включение цепи зарядного устройства становится обязательным.
Учитывая низкую стоимость и простоту конструкции, в эту цепь бесперебойного питания была включена очень простая, но достаточно точная конструкция зарядного устройства.
Глядя на рисунок, мы можем просто убедиться, насколько проста конфигурация.
Вы можете получить полное объяснение в этой статье схемы зарядного устройства. Два реле RL1 и RL2 расположены так, чтобы сделать цепь полностью автоматической. Когда доступно питание от сети, реле подаются на питание и переключают сеть переменного тока непосредственно на нагрузку через нее. N / O контакты.В то же время, аккумулятор также заряжается через цепь зарядного устройства. В момент сбоя питания переменного тока реле отключает и отключает сетевую линию и заменяет ее на преобразователь инвертора, так что теперь инвертор берет на себя ответственность за подачу сетевого напряжения на нагрузку. в течение миллисекунд.
Еще одно реле RL4 введено для переворота его контактов во время сбоя питания, так что батарея, которая находилась в режиме зарядки, переключается в режим инвертора для требуемой генерации резервного питания переменного тока.
Перечень запасных частей для зарядного устройства
R1 = 1K,
P1 = 10K
T1 = BC547B,
C1 = 100 мкФ / 25 В
D1 — D4 = 1N5402
D5, 6, 7 = 1N4007,
Все реле = 12 Вольт, 400 Ом, SPDT
Трансформатор = 0-12 В, 3 А
Конструкция № 4: ИБП 1 кВА
В последней конструкции, но самой мощной, обсуждается цепь ИБП 1000 Вт, питаемая от входа +/- 220 В , используя 40 батарей 12V / 4 AH последовательно. Работа при высоком напряжении делает систему относительно менее сложной и без трансформатора.Идея была запрошена Водолеем.
Технические характеристики
Я ваш поклонник, с успехом создал много проектов для личного пользования и получил огромное удовольствие. Будьте здоровы. Теперь я собираюсь построить ИБП мощностью 1000 Вт с другой концепцией (инвертор с высоковольтным входом постоянного тока).
Я буду использовать батарею из 18–20 герметичных батарей последовательно каждые 12 вольт / 7 А-ч, чтобы в качестве входного сигнала для бестрансформаторного инвертора запоминалось напряжение 220 вольт.
Можете ли вы предложить простейшую возможную схему для этой концепции, которая должна включать зарядное устройство + защита и автоматическое переключение при сбое электросети. Позже я включу солнечную энергию тоже.
Конструкция
Предлагаемая цепь ИБП 1000 Вт может быть построена с использованием следующих двух цепей, где первая — это секция инвертора с необходимыми автоматическими переключающими реле. Второй дизайн предусматривает автоматическое зарядное устройство ступени.
Первая схема, которая изображает 1000-ваттный инвертор, состоит из трех основных ступеней.
T1, T2 вместе со связанными компонентами образуют входной каскад дифференциального усилителя, который усиливает входные ШИМ-сигналы от генератора ШИМ, который может быть генератором синуса.
R5 становится источником тока для обеспечения оптимального тока на дифференциальной ступени и на следующей ступени возбуждения.
Секция после дифференциальной ступени — это ступень возбуждения, которая эффективно поднимает усиленный ШИМ с дифференциальной ступени до уровней, достаточных для запуска следующей ступени мощности.
Мосфеты выровнены в двухтактном режиме между двумя банками аккумуляторных батарей 220 В и, следовательно, переключают напряжения на своих клеммах стока / источника для получения требуемого выхода 220 В переменного тока без использования трансформатора.
Вышеуказанный выход замыкается на нагрузку через ступень переключения реле, состоящую из 12-амперного реле DPDT, чей триггерный вход поступает от сети электропитания через адаптер переменного / постоянного тока 12 В. Это запускающее напряжение подается на катушки всех 12-вольтовых реле, которые используются в цепи для предполагаемых действий по переключению между сетью и инвертором.
Перечень запасных частей для указанной выше цепи ИБП 1000 Вт
Все резисторы CFR номиналом 2 Вт, если не указано иное.
R1, R3, R10, R11, R8 = 4к7
R2, R4, R5 = 68к
R6, R7 = 4к7
R9 = 10к
R13, R14 = 0,22 Ом 2 Вт
R12, R15 = 1 К, 5 Вт
C1 = 470 пФ
C2 = 47 мкФ / 100 В
C3 = 0,1 мкФ / 100 В
C4, C5 = 100 пФ
D1, D2 = 1N4148
T1, T2 = BC556
T5, T6 = MJE350
T3, T4 = MJE340
Q1 = IRF8
Q2 = FQP3P50
Реле
= DPDT, контакты 12 В / 10 А, катушка 400 Ом
Цепь зарядного устройства для зарядки аккумуляторных батарей 220 В постоянного тока.
Хотя в идеале соответствующие 12-вольтовые батареи следует заряжать индивидуально через 14-вольтовое питание, с учетом простоты универсальное зарядное устройство на 220 В в конечном итоге оказалось более желательным и простым в сборке.
Как показано на приведенной ниже схеме, поскольку требуемое зарядное напряжение находится в пределах 260 В, можно увидеть, что выход 220 В сети напрямую используется для этой цели.
Однако прямое подключение к сети может быть опасным для батарей из-за огромного количества тока, которое в него входит, в конструкцию включено простое решение с использованием лампочки серии 200 Вт.
Сетевой вход подается через один диод 1N4007 и через лампочку накаливания мощностью 200 Вт, которая проходит через переключающие контакты реле.
Первоначально полуволновое выпрямленное напряжение не может достичь батарей из-за того, что реле находится в выключенном режиме.
При нажатии на PB1 источник питания мгновенно достигает батарей.
Это побуждает генерировать соответствующий уровень напряжения на лампе 200 Вт, который определяется опто-светодиодом.
Опто мгновенно реагирует и запускает сопровождающее реле, которое мгновенно активируется и фиксирует ВКЛ и поддерживает его даже после отпускания РВ1.
Видно, что лампочка 200 Вт слегка светится, интенсивность которой будет зависеть от заряженного состояния батареи.
Когда батареи начинают заряжаться, напряжение на 200-ваттной лампочке начинает падать, пока реле не будет выключено, как только уровень полной зарядки батареи будет достигнут. Это можно отрегулировать, установив предустановку 4k7.
Выход от вышеуказанного зарядного устройства подается на батарею через пару SPDT-реле, как показано на следующей диаграмме.
Реле гарантируют, что батареи переведены в режим зарядки, если сетевой вход доступен, и при сбое сетевого входа возвращается в режим инвертора.
О Swagatam
Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем сайта: https: // www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и учебными пособиями.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете общаться через комментарии, я буду рад помочь!
Факты о современных роторных и статических системах бесперебойного питания (ИБП)
Проблемы качества электроэнергии и ИБП…
В этой технической статье дается краткое объяснение проблем качества электроэнергии со ссылкой на прошлое, а также два основных типа современных систем бесперебойного питания — вращающиеся и статические источники бесперебойного питания, их характеристики, преимущества и недостатки.

Появление и развитие твердотельных полупроводников привело к распространению электронных вычислительных устройств, с которыми мы ежедневно контактируем.Все эти машины для правильной работы используют узкий диапазон номинальной мощности переменного тока. Действительно, многие другие типы оборудования также требуют, чтобы источник переменного тока находился на номинальном напряжении или частоте или близко к ним.
Нарушения питания приводят к сбоям процессов, потерям данных, снижению эффективности и потере прибыли.
Обычный источник питания, поставляемый местной коммунальной службой или поставщиком, как правило, недостаточно стабилен во времени, чтобы непрерывно обслуживать эти нагрузки без перерыва.Вполне возможно, что на объекте за пределами крупного мегаполиса, обслуживаемого энергосистемой, будет происходить отключений какой-либо природы 15–20 раз в год .
Некоторые перебои в работе вызваны погодными условиями, а другие — отказом системы электроснабжения из-за сбоев оборудования или перерывов в строительстве. Некоторые простои имеют продолжительность всего несколько циклов, в то время как другие могут длиться часами.
В более широком смысле существуют другие проблемы в области качества электроэнергии, и многие из этих проблем также способствуют сбоям в подаче питания, чтобы обеспечить узкий диапазон мощности для этих чувствительных нагрузок.
Проблемы качества электроэнергии принимают форму любого из следующего:
- Отказ питания,
- Мощность провала,
- Скачок напряжения,
- Пониженное напряжение,
- перенапряжения,
- Линейный шум,
- Вариации частоты,
- Переключение переходных процессов и
- Гармонические искажения.
Независимо от причины перебоев в работе и проблем с качеством электроэнергии, чувствительные нагрузки не могут нормально функционировать без резервного источника питания .Кроме того, во многих случаях нагрузки должны быть изолированы от нестабильности энергоснабжения и проблем с качеством электроэнергии и должны постоянно получать чистую надежную электроэнергию или быть в состоянии быстро переключаться на надежную чистую электроэнергию.
Системы бесперебойного электропитания (ИБП) развивались для удовлетворения потребностей чувствительного оборудования и могут поставлять стабильный источник электроэнергии или переключаться на резервное копирование, чтобы обеспечить упорядоченное отключение нагрузки без заметной потери данных или процесса.
Системы ИБП
развивались по типу вращающихся и статических систем, и они бывают разных конфигураций, включая гибридные конструкции, имеющие характеристики обоих типов.
Далее следует попытка описать, сравнить и сопоставить два типа систем ИБП и дать базовые рекомендации по критериям выбора. Это обсуждение будет сосредоточено на средних, больших и очень больших системах ИБП, которые требуются пользователям, которым требуется более 10 кВА чистой надежной мощности.
Содержание:
- Номинальная мощность систем ИБП
- роторных систем бесперебойного питания
- Типичные Поворотные Конфигурации
- Высокоскоростная роторная концепция работы
- Режим запуска
- Нормальный режим работы
- Режим разряда
- Режим перезарядки
- Статические ИБП
- Типичные статические конфигурации ИБП
- Концепция двойного преобразования
- Концепция работы
- Интерактивный ИБП Static Line Концепция работы
Резервный ИБП
- Типичные статические конфигурации ИБП
1.Номинальная мощность систем ИБП
- Малый ИБП: Обычно от 300 ВА до 10 кВА, а иногда и до 18 кВА
- средних ИБП: 10–60 кВА
- больших ИБП: единиц 100–200 кВА и выше при параллельной установке
- Очень большой ИБП: Единицы 200–2 МВт и выше при параллельной установке
Каждая из этих категорий является произвольной, поскольку у производителей есть много разных предложений ИБП для одного и того же применения.
Вопрос по выбору ИБП…
Выбор типа ИБП и конфигурации модулей ИБП для конкретного применения зависит от многих факторов, в том числе:
- Сколько проблем качества электроэнергии ИБП должен решить?
- Сколько будущих мощностей будет приобретено сейчас для будущих нагрузок?
- Характер чувствительных нагрузок и нагрузка проводки?
- Какой тип системы ИБП предпочтителен, ротационный или статический?
- Выбор аккумуляторной батареи или технологии хранения постоянного тока?
- Множество других проблем с приложениями?
Вернуться к таблице содержания ↑
2.Вращающиеся системы бесперебойного питания
Типичная мощность: максимум 300–3 МВт.
2.1 Типичные поворотные конфигурации
Вращающиеся ИБП
являются одними из старейших рабочих систем, разработанных для защиты чувствительных нагрузок. Многие из этих систем представляют собой сложные двигатели-генераторы в сочетании с высокоинерционными маховиками, работающими на относительно низких скоростях вращения. Эти устаревшие типы гибридных систем бесперебойного питания не являются предметом обсуждения, потому что только один или два поставщика продолжают предлагать их.
См. Рисунок 1 для современных высокоскоростных роторных ИБП, обсуждаемых в этом разделе. Эти типы современных роторных систем бесперебойного питания представляют собой усовершенствованные интегрированные конструкции, в которых используются масштабируемые конфигурации высокоскоростного маховика, двигателя и генератора в одном компактном корпусе ИБП.
Новые роторные технологии могут заменить системы резервного питания от аккумуляторов или, по крайней мере, уменьшить их содержание в определенных приложениях.
Привлекательность ротационных систем заключается в том, чтобы избежать затрат на покупку, обслуживание и обслуживание, которые требуются резервным системам на батарейках постоянного тока.


Вернуться к таблице содержания ↑
2.2 Высокоскоростной роторный принцип действия
Современный роторный тип работы ИБП можно понять, изучив четыре темы ниже:
- Режим запуска,
- Нормальный режим работы,
- Режим разряда и
- Режим перезарядки.
2.2.1 Режим запуска
Выход ИБП включается в режиме байпаса, как только питание подается от источника на системный вход.ИБП продолжает процедуру запуска автоматически, когда органы управления на передней панели переводятся в положение «Онлайн» .
Проводятся внутренние проверки системы ИБП, затем входной контактор замыкается. Выключатель статического электричества включен, и угол проводимости быстро увеличивается от нуля до угла, который приводит к тому, что напряжение шины постоянного тока между преобразователем частоты и преобразователем маховика достигает приблизительно 650 В за счет действия выпрямления диодов свободного хода в преобразователе частоты. ,
Как только достигается этот уровень напряжения постоянного тока, статический разъединитель полностью включается.
Следующий шаг включает в себя запуск IGBT сервисного преобразователя, который позволяет преобразователю действовать в качестве выпрямителя, источника регулирующего напряжения и фильтра активной гармоники. Когда IGBT начинают работать, шина постоянного тока увеличивается до нормального рабочего напряжения приблизительно 800 В, и выходная шина передается из байпаса на выход модуля силовой электроники.


Передача из байпаса завершается, когда выходной контактор замкнут, а байпасный контактор разомкнут в режиме «до отключения».
Включение кремниевых выпрямителей (SCR) в статическом разъединителе теперь изменено так, что каждый SCR в каждой фазе включается только в течение полупериода, что позволяет реальной мощности течь от источника питания к электросети. UPS. Этот режим зажигания на выключателе статического электричества предотвращает подачу энергии от маховика обратно в сеть электропитания и гарантирует, что вся энергия маховика доступна для поддержки нагрузки.
Сразу после того, как выходной сигнал переведен из байпаса в силовой электронный модуль, поле маховика возбуждается, что также обеспечивает магнитный подъем для разгрузки подшипников маховика.Инвертор маховика включается и постепенно увеличивает частоту с постоянной скоростью, чтобы разогнать маховик примерно до 60 об / мин.
Как только маховик достигает 60 об / мин, инвертор маховика управляет ускорением , чтобы поддерживать токи ниже максимальной зарядки и максимальных входных настроек .
Благодаря тому, что маховик достигает 4000 об / мин, ИБП полностью функционален и способен выдерживать нагрузку во время события качества электроэнергии. Ускорение маховика продолжается до тех пор, пока маховик не достигнет «полного заряда» при 7700 об / мин .Общее время для завершения запуска составляет менее 5 минут.
Вернуться к таблице содержания ↑
2.2.2 Нормальный режим работы
После того, как ИБП запущен и маховик работает на скорости более 4000 об / мин, ИБП находится в нормальном рабочем режиме, где он , регулирующий выходное напряжение и подающий реактивные и гармонические токи, требуемые нагрузкой . В то же время он отменяет влияние гармоник тока нагрузки на выходное напряжение ИБП.
Входной ток состоит из трех компонентов:
- Ток реальной нагрузки,
- Зарядный ток и
- Напряжение регулирования тока.
Реальный ток — это ток, который находится в фазе с напряжением питания и подает реальную мощность на нагрузку. Реальный ток, протекающий через линейный индуктор, вызывает небольшой фазовый сдвиг тока, отстающего напряжение на 10 градусов , и гарантирует, что ИБП может быстро перейти в байпас, не вызывая недопустимых переключающих переходных процессов .
Вторым компонентом является зарядный ток, необходимый маховику для поддержания полной зарядки вращающейся массы при номинальных оборотах или для зарядки вращающейся массы после разряда.
Мощность для поддержания полного заряда мала при 2 кВт и достигается с помощью IGBT затвора преобразователя маховика, чтобы выдавать небольшие импульсы тока двигателя на маховик. Этот ток может быть намного выше, если выбрано быстрое время перезарядки.
Конечной составляющей входного тока является ток регулирования напряжения , который обычно представляет собой реактивный ток, который циркулирует между входом и вспомогательным преобразователем для регулирования выходного напряжения.Опережающий реактивный ток вызывает повышение напряжения на линейном индукторе, а запаздывающий ток вызывает низкое напряжение.
Управляя вспомогательным преобразователем для поддержания номинального выходного напряжения, через линейный индуктор протекает достаточное количество реактивного тока, чтобы компенсировать разницу между входным напряжением и выходным напряжением.
Ток нагрузки состоит из трех компонентов:
- Гармонический ток, требуемый нагрузкой,
- Ток реактивной нагрузки и
- Реальный ток, который делает работу.
Сервисный преобразователь подает как гармонический, так и реактивный ток. Поскольку эти токи не дают полезной мощности для нагрузки, маховик не дает энергии для этих токов. Они циркулируют между сервисным преобразователем и нагрузкой.
Органы управления силовым каскадом анализируют требования к току гармоник нагрузки и устанавливают угол срабатывания IGBT инвертора, чтобы сделать универсальный преобразователь источником с очень низким импедансом для любых гармонических токов.
Таким образом, нелинейные токи нагрузки поступают практически полностью от сервисного преобразователя , мало влияя на качество формы волны выходного напряжения ИБП и почти не передавая токи гармоник нагрузки на вход ИБП .
Вернуться к таблице содержания ↑
2.2.3 Режим разряда
ИБП распознает отклонение напряжения или частоты за запрограммированными допусками и быстро отключает источник питания, отключая статический разъединитель и размыкая входной контактор. Отключение происходит в году менее чем за половину цикла . Затем вспомогательный преобразователь начинает подавать питание от шины постоянного тока к нагрузке, а преобразователь маховика изменяет точку срабатывания своих IGBT для подачи питания на шину постоянного тока.
ИБП поддерживает чистое выходное напряжение в пределах 3% или номинальное напряжение на нагрузке при потере входного питания.
Вернуться к таблице содержания ↑
2.2.4 Режим перезарядки
Когда входное питание восстанавливается до приемлемых пределов, ИБП синхронизирует выходное и входное напряжения, замыкает входной контактор и включает статический разъединитель. Затем вспомогательный преобразователь передает мощность от маховика на источник входного сигнала путем линейного увеличения реального входного тока.
Время передачи программируется от 1 до 15 секунд .
Как только мощность нагрузки полностью передается источнику входного сигнала , вспомогательный преобразователь и преобразователь маховика начинают заряжать маховик и возвращаются в нормальный режим работы. Мощность перезарядки маховика программируется между медленной и быстрой скоростью. Использование быстрой скорости приводит к увеличению входного тока ИБП по сравнению с номинальными уровнями.
Перезарядка маховика осуществляется путем управления утилитой и преобразователем маховика аналогичным образом, который используется для поддержания полного заряда в нормальном режиме работы, однако точки стробирования IGBT изменяются для увеличения тока в маховике.
Вернуться к таблице содержания ↑
Высокоскоростные поворотные преимущества
- Решает все проблемы качества электроэнергии.
- Батарейные системы не требуются и не используются.
- Не требуется обслуживание батареи.
- Неограниченные циклы разряда.
- Время перезарядки 150 секунд.
- Широкий диапазон рабочих температур (от -20 ° до 40 ° C).
- Небольшие компактные размеры и меньшая занимаемая площадь (для систем 500 кВт требуется 20 кв. Футов).
- N + 1 надежность доступна до 900 кВА максимум .
- Нет проблем утилизации.
Недостатки высокоскоростной роторной машины
- Маховик
- не имеет большого запаса хода — проезжает до 13 секунд при 100% нагрузке .
- Некоторые усовершенствованные системы маховика могут продлить поездку до 30 секунд при 100% нагрузке.
- Техническое обслуживание маховика требуется каждые 2–3 года, а замена масла — каждый год.
- Для быстрой зарядки требуется, чтобы вход был рассчитан на 125% от номинального тока.
- Отказы маховиков в поле не поняты.
- Требуются вакуумные насосы для высокоскоростных маховиков.
- Ограниченное количество продавцов и опыт.
Вернуться к таблице содержания ↑
3. Статические системы бесперебойного питания
Типичные номиналы: от 20 кВт до 1 МВА / 1 МВт и выше при параллельном подключении нескольких блоков.
3.1 Типичные статические конфигурации ИБП
Статические модули ИБП доступны в трех основных типах конфигураций, известных как:
- Двойное преобразование,
- в режиме ожидания и
- Линия интерактивная.
Более низкие номинальные мощности, вероятно, будут одним из первых двух типов конфигураций, например, в режиме ожидания или в интерактивном режиме. В большинстве установок ИБП со средним или большим статическим напряжением используется технология двойного преобразования в конфигурации с одним или несколькими модулями, то есть с несколькими параллельными ИБП.
Специальные высокоэффективные режимы работы ИБП, такие как Экономичный режим, могут обеспечить повышение эффективности до 99% и , что означает потери менее 1% от ИБП. Эти режимы зависят от системы, работающей с замкнутым статическим выключателем и приостановленными (не выключенными) секциями преобразования мощности.
Современные ИБП могут мгновенно вернуться к традиционной операции двойного преобразования в течение 2 мс при обнаружении любой аномалии мощности .
На рисунке 1 показана однолинейная схема простого модуля ИБП двойного преобразования . Краткие пояснения появляются для резервных и линейных интерактивных систем ИБП после текста, поясняющего тип системы статического ИБП двойного преобразования.


Вернуться к таблице содержания ↑
3.1.1 Концепция двойного преобразования операции
Основная операция ИБП с двойным преобразованием:
Шаг № 1
Нормальная мощность подключена к входу ИБП через систему электрораспределения объекта. Обычно это включает в себя две входные цепи, которые могут поступать либо из одного источника, либо из разных источников, таких как генерация коммунальных услуг и сайтов.
Шаг № 2
Функция выпрямителя / зарядного устройства преобразует обычную мощность переменного тока в мощность постоянного тока для зарядки аккумулятора и питания инвертора.Нагрузка изолирована от нормального входного источника.
Шаг № 3
Батарея накапливает энергию постоянного тока для использования при сбое питания ИБП. Количество энергии, доступной от системы батарей постоянного тока, и время, необходимое для разрядки напряжения, зависит от типа выбранной батареи и используемого размера ампер-часа.
Аккумуляторные системы
должны быть рассчитаны на не менее 5 минут чистого использования энергии от полностью заряженного состояния и во многих случаях рассчитаны на увеличение времени работы от аккумулятора.
Шаг № 4
Цепь постоянного тока соединяет выход выпрямителя / зарядного устройства со входом инвертора и с аккумулятором. Обычно выпрямитель / зарядное устройство имеет размер , немного превышающий 100% выходной мощности ИБП , поскольку он должен питать инвертор и подавать зарядное устройство на аккумулятор.
Шаг № 5
Схема байпаса обеспечивает путь для нерегулируемой нормальной мощности, которая должна быть направлена вокруг основных электронных узлов ИБП к нагрузке, чтобы нагрузка могла продолжать работать во время технического обслуживания или в случае отказа электроники ИБП.
Статический переключатель байпаса может переключаться в проводящий режим с периодом менее 1 миллисекунды . Когда ИБП распознает требование для перехода в режим байпаса, он одновременно включает статический выключатель, выходной выключатель в положение ОТКРЫТО, а байпасный выключатель в положение ЗАКРЫТО. Выходной выключатель размыкается, а байпасный выключатель замыкается примерно за 50 миллисекунд.
Восстановление нормальных условий на ИБП приводит к автоматическому восстановлению модуля ИБП, питающего нагрузку через выпрямитель / зарядное устройство и инвертор с изоляцией нагрузки от проблем с качеством электроэнергии, и размыканию обходной цепи.
Преимущества статического двойного преобразования
- Решает все проблемы качества электроэнергии.
- Подходит для применений от 5 кВА до более 2500 кВА .
- Простые аккумуляторные системы рассчитаны на применение.
- Доступно длительное время автономной работы и длительный срок службы.
- Более высокая надежность возможна при использовании резервированных модулей ИБП.
Недостатки статического двойного преобразования
- Аккумуляторные системы, техническое обслуживание аккумуляторов и их замена.
- Потребность в большом пространстве для аккумуляторных систем (более длительный срок службы занимает больше места, например, 500 кВт занимает 80–200 кв. Футов в зависимости от типа используемой батареи, VRLA 10 лет, VRLA 20 лет или затопленных).
- Ограниченные циклы разряда аккумуляторной системы.
- Узкий температурный диапазон для применения.
- Эффективность в 90–97% .
- В режиме байпаса нагрузка подвергается риску, если в байпасе нет резервной копии ИБП.
- Резервирование модулей ИБП приводит к увеличению затрат.
- Отказы на выходе очищаются байпасной цепью.
- Выходная мощность ИБП составляет 150%.
- Существуют проблемы утилизации батареи и безопасности.
Вернуться к таблице содержания ↑
3.1.2 Резервный ИБП Концепция работы
Основная операция резервного ИБП:
Шаг № 1
Топология резервного ИБП аналогична типу двойного преобразования , но работа ИБП существенно отличается от .Нормальная мощность подключена к входу ИБП через систему электрораспределения объекта.
Это обычно включает в себя две входные цепи, которые могут поступать из одного или двух источников, таких как генерация коммунальных услуг и сайтов. Смотрите рисунок 2 для деталей.


Шаг № 1
Функция выпрямителя / зарядного устройства преобразует обычную мощность переменного тока в мощность постоянного тока для зарядки только батареи и не обеспечивает одновременное питание инвертора.Нагрузка подключена к источнику байпаса через статический переключатель байпаса.
Преобразователь находится в режиме ожидания и готов обслуживать нагрузку от батареи, если источник входного питания выходит из строя .
Шаг № 3
Батарея накапливает энергию постоянного тока для использования инвертором при сбое питания ИБП. Количество энергии, доступной от системы батарей постоянного тока, и время, необходимое для разрядки напряжения, зависит от типа выбранной батареи и используемого размера ампер-часа.
Аккумуляторные системы
должны быть рассчитаны на ожидаемое отключение.
Шаг № 4
Цепь постоянного тока соединяет выход выпрямителя / зарядного устройства со входом инвертора и с аккумулятором. Как правило, выпрямитель / зарядное устройство рассчитан только на питание зарядного устройства от батареи и имеет гораздо более низкую номинальную мощность, чем в ИБП с двойным преобразованием.
Шаг № 5
Схема байпаса обеспечивает прямое подключение источника байпаса к нагрузке .Нагрузка работает от нерегулируемой мощности.
Статический переключатель байпаса может переключиться в непроводящий режим менее чем за 8 миллисекунд. Когда ИБП распознает потерю нормальной входной мощности, он переходит в режим работы от батареи / инвертора, одновременно включая инвертор и статический выключатель.
Преимущества статического резервного ИБП
- Более низкие затраты, чем двойное преобразование.
- Выпрямитель и зарядное устройство экономичного размера.
- Эффективный дизайн.
- Батареи рассчитаны для применения.
Недостатки статического резервного ИБП
- Непрактично свыше 2 кВА .
- Мало или нет изоляции нагрузки от нарушений качества электроэнергии.
- В режиме ожидания от батареи.
- Аккумуляторные системы, техническое обслуживание аккумуляторов и их замена.
- Ограниченные циклы разряда аккумуляторной системы.
- Узкий температурный диапазон для применения.
- Отказы на выходе очищаются байпасной цепью.
- Существуют проблемы утилизации батареи и безопасности.
Вернуться к таблице содержания ↑
3.1.3 ИБП Static Line Interactive Концепция работы
Основная операция ИБП Line Interactive:
Шаг № 1
ИБП линейного интерактивного типа отличается от топологии статического двойного преобразования и резервных систем. Нормальная входная мощность подключается к нагрузке параллельно с аккумулятором и блоком двунаправленного инвертора / зарядного устройства .Источник входного сигнала обычно заканчивается на линейном индукторе, а выход индуктора подключается к нагрузке параллельно с цепью аккумулятора и инвертора / зарядного устройства.
См. Рисунок 3 для более подробной информации.


Шаг № 2
Устранена традиционная схема выпрямителя, что приводит к уменьшению занимаемой площади и снижению веса. Тем не менее, линия кондиционирования скомпрометирована .
Шаг № 3
При сбое входного питания цепь зарядного устройства аккумулятора / инвертора инвертирует питание и снабжает нагрузку регулируемой мощностью.
Преимущества интерактивного ИБП
Преимущества
- Незначительное улучшение кондиционирования по сравнению с резервными системами ИБП.
- Небольшие следы и вес.
- Эффективный дизайн.
- Батареи рассчитаны для применения.
Интерактивный ИБП Static Line Недостатки
- Непрактично свыше 10 кВА.
- Не так хороша, как двойное преобразование.
- В режиме ожидания от батареи.
- Аккумуляторные системы, техническое обслуживание аккумуляторов и их замена.
- Ограниченные циклы разряда для аккумуляторной системы.
- Узкий температурный диапазон для применения.
- Существуют проблемы утилизации батареи и безопасности.
Вернуться к таблице содержания ↑
Источник: Основы проектирования энергосистем — Eaton
,

ИБП – это очень выгодный прибор. Пока он работает, у пользователя нет проблем с электроснабжением. Но на этом функциональность данного прибора не заканчивается. Простейшая доработка бесперебойника дает возможность создать на его базе такие устройства как преобразователь, блок питания и зарядка.
Как бесперебойник переделать в преобразователь напряжения 12/220 В
Преобразователь напряжения (инвертор) превращает постоянный 12-вольтовый ток в переменный, попутно повышая напряжение до 220 вольт. Средняя стоимость такого устройства – 60-70 долларов США. Однако даже у владельцев изношенных бесперебойников с функцией старта от батареи есть вполне реальный шанс получить работоспособный преобразователь фактически даром. Для этого нужно сделать следующее:
-
Вскрыть корпус ИБП.
-
Демонтировать аккумулятор, сняв с клемм накопителя два провода – красный (на плюс) и черный (на минус).
-
Демонтировать спикер – устройство звуковой сигнализации, похожее на сантиметровую шайбу.
-
Припаять к красному проводу предохранитель. Большинство конструкторов советуют использовать предохранители на 5 ампер.
-
Соединить предохранитель с контактом «входа» ИБП – гнезда, куда вставлялся кабель, соединяющий бесперебойник с розеткой.
-
Соединить черный провод со свободным контактом гнезда «входа».
-
Взять штатный кабель для подключения ИБП к розетке, срезать вилку. Подключить разъем в гнездо входа и определить цвета проводов, соответствующие красному и черному контактам.
-
Подсоединить провод от красного контакта к плюсу аккумулятора, а от черного – к минусу.
-
Включить ИБП.

Внутреннее устройство ИБП Eaton 5P 1150i
Такую трансформацию допускают только бесперебойники с функцией старта от батареи. То есть ИБП должен изначально уметь включаться от аккумулятора, без подключения к розетке.
Если у ИБП есть штатная розетка – 220 вольт можно снимать с ее контактов. Если таковой розетки нет – ее заменит удлинитель, подключенный к гнезду «выхода» бесперебойника. Вилка удлинителя удаляется, после чего провода припаиваются к контактам гнезда «выхода».
Основные недостатки подобных преобразователей:
- Рекомендуемое время работы такого инвертора – до 20 минут, поскольку ИБП не рассчитаны на длительную работу от аккумуляторов. Однако этот недостаток можно устранить, врезав в корпус ИБП компьютерный вентилятор, работающий от 12 В.
- Отсутствие контроллера заряда аккумулятора. Пользователю придется периодически проверять напряжение на клеммах накопителя. Для устранения этого недостатка в конструкцию преобразователя можно врезать обычное автомобильное реле, припаяв красный провод за предохранителем к 87 контакту. При правильном подключении такое реле разомкнет подачу энергии при падении напряжения на аккумуляторе ниже 12 вольт.
Как из бесперебойника сделать блок питания
В этом случае из всей конструкции бесперебойника понадобится только трансформатор. Поэтому решившемуся на подобную переделку ИБП пользователю придется либо распотрошить весь ИБП, оставив только корпус и трансформатор, либо снять эту деталь, заготовив для нее отдельный корпус. Далее действуют по следующему плану:
-
С помощью омметра определяют обмотку с самым большим сопротивлением.Типовые цвета – черный и белый. Эти провода будут входом в блок питания. Если трансформатор остался в ИБП, то этот шаг можно пропустить – входом в самодельный блок питания в этом случае будет «входное» гнездо на торце ИБП, связующее прибор с розеткой.
-
Далее на трансформатор подают переменный ток на 220 вольт. После этого с оставшихся контактов снимают напряжение, подыскивая пару с разностью потенциалов до 15 вольт. Типовые цвета – белый и желтый. Эти провода будут выходом из блока питания.
-
Вход в блок питания формируют из проводов, по одну сторону от сердечника. Выход из блока формируют из проводов, расположенных с противоположной стороны.
-
На выходе из блока питания ставят диодный мост.
-
Потребители подключаются к контактам диодного моста.

Трансформатор
Типовое напряжение на выходе из трансформатора – до 15 В, однако оно просядет после подключения к самодельному блоку питания нагрузки. Вольтаж на выходе конструктору такого устройства придется подбирать путем экспериментов. Поэтому практика использования трансформатора ИБП как основы блока питания для компьютера – это далеко не самая лучшая идея.
Переделка бесперебойника под зарядку
В этом случае не нужна минимальная трансформация, похожая на описанную абзацем выше. Ведь у бесперебойника есть своя батарея, которая заряжается по мере надобности. В итоге для превращения ИБП в зарядное устройство нужно сделать следующее:
-
Обнаружить первичный и вторичный контур трансформатора. Этот процесс описан абзацем выше.
-
Подать на первичный контур 220 вольт, врезав в цепь регулятор напряжения – в качестве такового можно использовать реостат для лампочек, заменяющий традиционный выключатель.
-
Регулятор поможет откалибровать напряжение на обмотке выходе в пределах от 0 до 14-15 вольт. Место врезки регулятора – перед первичной обмоткой.
-
Подключить к вторичной обмотке трансформатора диодный мост на 40-50 ампер.
-
Соединить клеммы диодного моста с соответствующими полюсами аккумулятора.
-
Уровень заряда аккумулятора контролируется по его индикатору или вольтметром.
Другие материалы по теме

18 мар. 2016

19 мая. 2016

01 мар. 2016

29 ноя. 2016

19 мар. 2016

22 ноя. 2016
Возврат к списку
Все мы знаем как неприятно, когда внезапно отключают свет. Это может случиться в любой момент — дома или на даче. Жителям сельской местности не позавидуешь вдвойне, тем более, если в такие моменты работает инкубатор или циркуляционный насос. Внезапное выключение света может привести к гибели будущего выводка или остановке насоса для отопления.
Есть отличное решение этой проблемы – нужно всего-навсего купить автомобильный инвертор с 12-на 220 в. Однако цены на них очень велики, не каждый сельский житель сможет позволить себе купить такую дорогую вещь.
Что же делать – где можно недорого приобрести источник бесперебойного питания для освещения дома, теплицы, дачи т. д.? Конечно же, попробовать сделать его своими руками! А интернет нам в этом поможет.
Оказывается, есть более простое и дешевое решение – нужно всего лишь навсего, переделать бесперебойник в инвертор.
Для этой цели нам понадобится рабочий источник бесперебойного питания от компьютера, который можно купить буквально за копейки на «блошиных» рынках или через объявления местных газетах по продаже б/у компьютерной техники. Однако для наших задач бесперебойник не совсем подходит и требует небольшой переделки. Все, кто умеет работать с паяльником, без особого труда справятся с такой работой.
Переделав бесперебойник на инвертор, на выходе мы получим:
- стабилизатор напряжения;
- зарядное устройство;
- и конечно инвертор.
После нашей переделки, если бесперебойник на 300 Вт, то на него можно нагрузить Вт 200. Конечно, чем мощней бесперебойник, тем больше можно увеличить на него нагрузку.
В некоторых бесперебойниках попадаются места, где можно дополнительно усилить мощность. Эти места называются транзисторными ключами. Стоит их допаять, как мощность бесперебойника увеличится.
Производители порой не допаивают такие транзисторы, чтобы удешевить изделие. Транзисторы нужно такого же номинала, как и установлены.
Так же следует увеличить сечение проводов от разъёма платы до АКБ на крокодилы.
От трансформатора вторичной обмотки до клем платы,
нужно добавить в параллель ещё по одному проводу для увеличения сечения.
Трансформатор пришлось немного расковырять, чтобы добраться до выхода вторичной обмотки. Этих проводов выходит три штуки.
Чтобы бесперебойник не пищал каждую минуту, мы должны выпаять круглую пищалку.
Далее в корпусе я коронкой по гипсу или по дереву высверлил отверстие для вентилятора и расположил его так, чтобы он дул на ключи транзисторов и радиаторов.
На задней стенке удалил ненужные разъёмы и оставил отверстие от них для выхода воздуха.
От этих клем находим два провода питания 220 вольт – выход с платы после преобразователя и эти провода выводим наружу, закрепляем свою розетку.
Наш инвертор из бесперебойника почти готов. Для контроля разряда батареи автомобильного аккумулятора можно встроить цифровой вольтметр. Я на всякий случай ещё подключил термодатчик для контроля температуры на транзисторных ключах. Термопару от мультиметра закрепил на радиаторе транзистора полевика.
Немаловажный момент: инвертор из бесперебойника должен иметь запуск холодного включения – это функция, когда он может включаться без внешнего питания от бытовой розетки 220 вольт. В некоторых моделях кнопка включения холодного пуска имеет двойное нажатие с разным интервалом времени.
Вот и все переделки. Такой инвертор можно брать с собой в поездку – на пикник, рыбалку, дома – через него можно подключать лампы, ноутбук, заряжать телефоны, фонарики, на даче и в сельской местности – подключать инкубатор, освещение теплицы и т. д., но не более 70% мощности от нашего изделия.
Для освещения лучше использовать диодные лампы, они мало тянут и ярко горят. Так же я подключал паяльник на 80 Вт, даже телевизор работает без проблем.
Автор: Алекс Олейник
Хотите иметь всегда под рукой удобный лунный календарь, в котором указаны благоприятные и неблагоприятные даты для посадки и пересадки комнатных цветов, полива и удобрения растений, обработки от вредителей? Представляем вашему вниманию приложение Лунный календарь комнатных растений, которое можно совершенно бесплатно СКАЧАТЬ в Play market по ССЫЛКЕ.
Лунный календарь по уходу за комнатными растениями содержит точное время Новолуний, Полнолуний, начала лунных дней и вхождения Луны в знаки зодиака. Указаны благоприятные и неблагоприятные даты для посадки и пересадки комнатных цветов, полива и удобрения растений, обработки от вредителей.

Вам понравился материал? Поблагодарить легко! Будем весьма признательны, если поделитесь этой статьей в социальных сетях:
Источник бесперебойного питания — вещь незаменимая. Причем применять его и его составные части можно очень по-разному. Из старого бесперебойника или его частей без особого труда получаются:
- инвертор;
- зарядное устройство;
- блок питания.
Подробнее про изготовление
Что касается блока питания, то при помощи старого источника бесперебойного питания можно изготовить как простой блок, так и лабораторный. Естественно, лабораторный блок питания гораздо сложнее в сборке, установке, монтаже и настройке, а также потребует большего количества дополнительных деталей и инструментов. Тем не менее, в основе их изготовления лежит один принцип, к тому же при их использовании возникают одни и те же проблемы.
Первоначально приступим к рассмотрению простого блока питания и схемы его изготовления из старого ИБП от компьютера.
Что потребуется?
Для изготовления простого блока питания из бесперебойника своими руками потребуются:
- трансформатор от бесперебойника;
- корпус — подойдет и старый корпус от ИБП, и самостоятельно изготовленный для создания блока питания;
- диодный мост.
Помимо этого, также потребуется набор подручных инструментов (отвертка, омметр) и обмундирование для соблюдения правил безопасности (диэлектрическое оборудование).
Правила безопасности и важные советы
При выполнении работы необходимо обладать базовыми знаниями в физике и электромеханике, а также соблюдать правила техники безопасности, использовать защитное обмундирование и пользоваться диэлектриками.
Что касается простого блока питания, то большинство сталкивается с одной и той же сложностью: на выходах из стандартных трансформаторов типовое значение напряжения составляет 15 В.
При подключении нагрузки к получившемуся блоку питания оно «проседает», так что нужный вольтаж подбирается экспериментальным путем.
Пошаговый алгоритм действий
Алгоритм действий для самостоятельного изготовления блока питания из старого ИБП будет следующим:
- от ИБП отсоединяется трансформатор, подготавливается будущий корпус устройства;
- с использованием омметра определяется обмотка с самым высоким значением сопротивления: черный и белый провода, которые в будущем будут служить в качестве входа в устройство (если для изготовления используется старый корпус от ИБП, то входом будет соответствующее гнездо, расположенное в торцевой части бесперебойника и служащее для связи прибора и розетки);
- из проводов, расположенных с одной стороны от расположения сердечника, формируется «вход», из находящихся на противоположной стороне проводов обустраивается «выход» устройства;
- на трансформатор подается переменный ток с напряжением 220 вольт;
- снимается напряжение с незадействованных контактов;
- определяется пара, обладающая разностью потенциалов в 15 вольт (белый и желтый провода — «выход»);
- на «выход» устанавливается диодный мост;
- к его контактам подключаются потребители.
Схемы и пояснения
На рисунке 1 изображен стандартный трансформатор от ИБП с типичной расцветкой проводов, на которые даются ссылки в инструкции по самостоятельному изготовлению блока питания.
Как сделать лабораторный блок питания?
Изготовление лабораторного блока питания из старого бесперебойника — более сложная задача. Лабораторный блок питания зачастую используется радиолюбителями. Помимо трансформатора от старого ИБП, потребуются также:
- мощный транзистор;
- диоды для выпрямления напряжения;
- микросхема (от ОУ);
- реле;
- набор светодиодов;
- варистор;
- разъемы;
- оксидные конденсаторы;
- керамические конденсаторы.
Экспликация блока питания представлена на рисунке 2.
Первичная обмотка трансформатора получает напряжение от сети через вставленный элемент FU1 и выключатель подачи питания SА1. Подключенный параллельно RU1 (варистор) служит защитой от скачков напряжения.
При помощи R1 (резистор токоограничения) и VD1 (диод) происходит питание светодиода HL1, который выполняет роль индикатора наличия сетевого напряжения.
К обмотке || подключается выпрямитель напряжения, расположенный на VD2-VD5 (диодные сборы). Положение релейных контактов К 1.1 определяет работу трансформатора как двухполупериодного с напряжением в районе 10 В или как мостового с напряжением примерно 20 В. От выпрямителя напряжение поступает к полевому транзистору.
При помощи конденсаторов С1 и С3 сглаживаются пульсации. При помощи резистора R17 обеспечивается минимальная нагрузка стабилизатора напряжения.
От собранного на VD6-VD9 (диоды) выпрямителя при участии С2 и С5 (конденсаторы) происходит питание параллельного стабилизатора на:
- микросхемах (DA1, ОУ DA2);
- реле К1;
- вентиляторе M1.
HL2 (светодиод) подает сигнал при наличии напряжения в этом выпрямителе.
Порог ограничения тока устанавливается резисторами:
- R7;
- R8.
Управление реле (К1) происходит при помощи резистора (VT2). Выходное напряжение устанавливается R19 (подстроечный резистор). При его превышении при помощи реле происходит переключение выходного напряжения. При превышении установленного R15 (резистор) значения максимальной температуры VT3 (транзистор) и RK1 (терморезистор) запускают в работу M1 (вентилятор). Чрезмерное напряжение реле и вентилятора распределяются, соответственно, на R13 и R18 (резисторы).
При превышении порогового значения тока нагрузки уменьшается напряжение выхода ОУ. VD 10 (диод) открывается, уменьшая напряжение на VT1 (затвор транзистора) до обеспечивающих протекание тока нормальных значений. Ограничение тока устанавливается R8 и R7 (резисторы) в интервалах 0-0,5 А и 0-5 А соответственно. При помощи конденсаторов обеспечивается устойчивое функционирование токоограничителя.
С увеличением их емкости значение устойчивости также увеличивается, однако уменьшается значение быстродействия токоограничителя.
На рисунке 3 изображены собранные выпрямители, транзисторы в монтаже с взаимосвязанными элементами. Выводы трансформатора оснащены гнездами, при необходимости их использования для них производится монтаж соответствующих им вилок, выпаянных из платы от старого ИБП.
Налаживание следует начинать с определения максимального значения напряжения на выходе при помощи R12 (резистор) с движком, расположенным сверху в схеме. При помощи подборки R13 (резистор) на К1 (реле) устанавливается номинальное значение напряжения. На вентиляторе напряжение устанавливает R18 (резистор).
Налаживание выходного токоограничителя происходит путем подключения последовательно соединенных амперметра и переменного резистора с сопротивлением 15 ом и мощностью 50 Вт.
Резисторы R1, R7 устанавливаются в положение в схеме слева, а R8 — справа, с его помощью происходит регулировка выходного тока.
Режим ограничения тока позволит зарядить аккумуляторы путем установки конечного напряжения и тока. В дальнейшем доработка осуществляется установкой оборудования:
- вольтметр;
- амперметр;
- комплексное измерительное устройство.
Возможные проблемы и нюансы
Проблемы, с которыми сталкивается большинство пользователей, схожи с проблемами при изготовлении простого блока питания. Они связаны с «просадкой» порогового напряжения и не имеют однозначного решения, кроме наладки в режиме осторожного экспериментального подбора.
Таким образом, из старого источника бесперебойного питания получится как простой самодельный блок питания, так и лабораторный блок питания.
Последний гораздо сложнее в изготовлении и потребует большего набора знаний и умений, а также дополнительного оборудования.
Автор: Гость volodyar , 10 августа, в Страна советов! Общий раздел. Хорошо бы знать модель УПСА, но в общем это несущественно. В общем — самое умное — промерить этот транс — ток холостого хода, напряжение под нагрузкой и без и нарисовать схему его обмоток. Кстати, может быть дополнительная обмотка зарядной цепи — удобно использовать для питания предварительных каскадов.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Автомобильное зарядное из трансформатора ИБП Своими руками
Вторая жизнь ИБП: как переделать бесперебойник в домашних условиях
Источник бесперебойного питания — вещь незаменимая. Причем применять его и его составные части можно очень по-разному. Из старого бесперебойника или его частей без особого труда получаются:. Что касается блока питания, то при помощи старого источника бесперебойного питания можно изготовить как простой блок, так и лабораторный.
Естественно, лабораторный блок питания гораздо сложнее в сборке, установке, монтаже и настройке, а также потребует большего количества дополнительных деталей и инструментов. Тем не менее, в основе их изготовления лежит один принцип, к тому же при их использовании возникают одни и те же проблемы.
Для изготовления простого блока питания из бесперебойника своими руками потребуются :. При выполнении работы необходимо обладать базовыми знаниями в физике и электромеханике, а также соблюдать правила техники безопасности, использовать защитное обмундирование и пользоваться диэлектриками. Что касается простого блока питания, то большинство сталкивается с одной и той же сложностью: на выходах из стандартных трансформаторов типовое значение напряжения составляет 15 В. Алгоритм действий для самостоятельного изготовления блока питания из старого ИБП будет следующим:.
На рисунке 1 изображен стандартный трансформатор от ИБП с типичной расцветкой проводов, на которые даются ссылки в инструкции по самостоятельному изготовлению блока питания. Изготовление лабораторного блока питания из старого бесперебойника — более сложная задача.
Лабораторный блок питания зачастую используется радиолюбителями. Помимо трансформатора от старого ИБП, потребуются также :. Первичная обмотка трансформатора получает напряжение от сети через вставленный элемент FU1 и выключатель подачи питания SА1. Подключенный параллельно RU1 варистор служит защитой от скачков напряжения. К обмотке подключается выпрямитель напряжения, расположенный на VD2-VD5 диодные сборы.
Положение релейных контактов К 1. От выпрямителя напряжение поступает к полевому транзистору. При помощи конденсаторов С1 и С3 сглаживаются пульсации. При помощи резистора R17 обеспечивается минимальная нагрузка стабилизатора напряжения.
От собранного на VD6-VD9 диоды выпрямителя при участии С2 и С5 конденсаторы происходит питание параллельного стабилизатора на:. Управление реле К1 происходит при помощи резистора VT2.
Выходное напряжение устанавливается R19 подстроечный резистор. При его превышении при помощи реле происходит переключение выходного напряжения. При превышении установленного R15 резистор значения максимальной температуры VT3 транзистор и RK1 терморезистор запускают в работу M1 вентилятор.
Чрезмерное напряжение реле и вентилятора распределяются, соответственно, на R13 и R18 резисторы. При превышении порогового значения тока нагрузки уменьшается напряжение выхода ОУ. VD 10 диод открывается, уменьшая напряжение на VT1 затвор транзистора до обеспечивающих протекание тока нормальных значений. Ограничение тока устанавливается R8 и R7 резисторы в интервалах ,5 А и А соответственно.
При помощи конденсаторов обеспечивается устойчивое функционирование токоограничителя. На рисунке 3 изображены собранные выпрямители, транзисторы в монтаже с взаимосвязанными элементами. Выводы трансформатора оснащены гнездами, при необходимости их использования для них производится монтаж соответствующих им вилок, выпаянных из платы от старого ИБП. Налаживание следует начинать с определения максимального значения напряжения на выходе при помощи R12 резистор с движком, расположенным сверху в схеме.
При помощи подборки R13 резистор на К1 реле устанавливается номинальное значение напряжения. На вентиляторе напряжение устанавливает R18 резистор. Налаживание выходного токоограничителя происходит путем подключения последовательно соединенных амперметра и переменного резистора с сопротивлением 15 ом и мощностью 50 Вт.
Режим ограничения тока позволит зарядить аккумуляторы путем установки конечного напряжения и тока. В дальнейшем доработка осуществляется установкой оборудования :. Проблемы, с которыми сталкивается большинство пользователей, схожи с проблемами при изготовлении простого блока питания.
Последний гораздо сложнее в изготовлении и потребует большего набора знаний и умений , а также дополнительного оборудования. Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев. Содержание 1 Подробнее про изготовление 2 Что потребуется? Поделиться: Facebook. Как сделать инвертор из бесперебойника своими руками? Как сделать зарядное устройство из бесперебойника своими руками? Выберем водородный генератор для отопления частного дома.
Делаем солнечные батареи для дома своими руками. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.
Блок питания из бесперебойника
В нашей доблестной организации есть мастерская, которая периодически монтажирует свои поделки. Естественно им приходится возить здоровенный генератор на 3 киловатта. Дир задумал купить преобразователь инвертор в, но он стоит от р, что гораздо больше затраченных за год на бензин для генератора денег. Первый попавшийся бесперебойник не выдержал тестовых прогонов. Спекся за 5 минут , вечная ему память.
Некоторое время тому вышел из строя бесперебойник. Есть мысль сделать из него блок питания (если сгорел не трансформатор, конечно). . Штатные рассчитаны на убойную работу на 5 10 минут, можно.
Выходной транс от ИБП в зарядное устройство
Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер. В гостях у Самоделкина! Зарядное устройство на скорую руку из сгоревшего бесперебойника. Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи! Подходит к теме. Цена: Подключение и использование карманного стартерного аккумулятора AliExpress.
Инвертор из бесперебойника
Полный размер Отдал мне добрый знакомый пару десятков бесперебойных источников питания с мёртвыми акб. Было несколько парных, в том числе Powerman Исследование силового трансформатора выявило напряжение вторичной обмотки 24 в. Бонусом к трансу случился корпус для будущего устройства.
Источник бесперебойного питания — вещь незаменимая. Причем применять его и его составные части можно очень по-разному.
Блок питания, зарядное из бесперебойника
Технический портал радиолюбителей России. Фотогалерея Обзоры Правила Расширенный поиск. Уважаемые посетители! RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем Форуме.
БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ТРАНСФОРМАТОРА СГОРЕВШЕГО БЕСПЕРЕБОЙНИКА
Свинцово-кислотные аккумуляторы не любят не недозаряд, а переразряд. Если напряжение под нагрузкой падает ниже 10,8 В, а при хранении без нагрузки — ниже 12,0 — аккумулятор труп под списание. Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Мегапосты: Криминальный квест HR-истории Путешествия гика.
Причем применять его и его составные части можно очень по-разному. трансформатор от бесперебойника;; корпус — подойдет и старый корпус от .
Что можно сделать из бесперебойника от компьютера
В процессе преобразования придется разобрать ИБП , извлечь лишнее, доработать конструкцию, проверить и собрать. Нужен стандартный набор инструментов монтажника: паяльник, отвертки, кусачки, тестер. Пригодятся и запчасти, которые отсутствуют в разбираемом блоке: провод сечением от 4 кв. Возможно, заранее стоит приготовить дрель для работы с корпусом.
ИБП — это очень выгодный прибор. Пока он работает, у пользователя нет проблем с электроснабжением. Но на этом функциональность данного прибора не заканчивается. Простейшая доработка бесперебойника дает возможность создать на его базе такие устройства как преобразователь, блок питания и зарядка. Преобразователь напряжения инвертор превращает постоянный вольтовый ток в переменный, попутно повышая напряжение до вольт.
Итак, несколько дней назад мне удалось достать неплохой трансформатор и еще кое-что из мелочи от UPS , не выдержавшего ударов судьбы.
Диод Шоттки. Здравствуйте все. Как то на одном из форумов прочитал вопрос об использовании трансформатора из компьютерного безперебойника UPS вот и решил написать об этом. У меня долго валялся дохлый блок и я решил выдернуть из него трансформатор чтоб проверить, для чего его можно использовать. Вес 2.
Перейти к содержимому. Tima Система для сообществ IP.










































































































































