Paano Gumawa ng isang ATX UPS Circuit gamit ang Charger

Subukan Ang Aming Instrumento Para Sa Pagtanggal Ng Mga Problema





Ipinapaliwanag ng post ang isang simpleng circuit ng ATX UPS na may isang awtomatikong charger para sa pagpapagana ng isang awtomatikong pagbabago mula sa mains hanggang sa lakas ng baterya sa panahon ng pagkabigo ng mains at para matiyak ang isang hindi nakakagambala na pagpapatakbo ng ATX load.

Teknikal na mga detalye

Interesado ako sa iyong site at maraming magagandang ideya. Ngunit para sa aking tunay na ideya hindi ako makakahanap ng anumang solusyon at ito ay nagtutulak sa akin ng loko. Nais kong gumawa ng isang ATX power supply na may integrated UPS.



Ang ideya ay, upang maglagay ng isang 230 hanggang 19V power supply, isang charger ng baterya ng Li-Ion, isang pack ng baterya ng Li-Ion at isang step-down converter para sa isang picoPSU sa isang kaso ng supply ng kuryente ng ATX.

Ang PicoPSU ay mai-plug sa labas ng kaso sa isang konektor ng ATX, dahil ang kaso ay modular, para din sa mga cable. Kaya't natapos ko ang board para sa lahat ng mga panlabas na koneksyon (tingnan ang kalakip).



Kaya, kailangan ko ng isang dalawang daan na supply ng kuryente na may 19V para sa charger ng baterya at 12V para sa PicoPSU. Ang charger ng baterya ay dapat na singilin ang 4 o 8 na mga baterya, 4 sa isang hilera at bilang isang extension ng isang pack ng 4 na parallel.

Ang boltahe ng baterya pack ay dapat na bumaba sa 12V para sa PicoPSU. Sa pagitan ng dalawang mga mapagkukunang 12V dapat mayroong isang pagpapaandar sa UPS. Transistor o relay, hindi mahalaga. Ang PicoPSU ay maaaring isang hanggang sa 160 watts na uri.

Ang aking mga problema ay ang charger at ang pagpapaandar ng UPS. Marahil ay mayroon kang isang ideya para sa isang kumpletong solusyon.

Maraming salamat

Gumawa ng isang ATX UPS Circuit gamit ang Charger

Ang disenyo

Ang hiniling na ATX UPS circuit na may charger ay maaaring ipatupad sa pamamagitan ng paggamit ng ipinakitang circuit sa itaas, maaaring maunawaan ang mga detalye sa tulong ng sumusunod na paliwanag:

Ang IC LM321 bumubuo ng isang pamantayan ng yugto ng circuit ng kumpara at nakaposisyon upang subaybayan ang antas ng boltahe ng baterya at pamahalaan ang mga pagkilos na cut-off para sa itinakdang over-charge at low-charge thresholds na naaangkop.

Ang input ng 20V ay nakuha mula sa isang pamantayan 20V / 5amp AC sa DC SMPS circuit , at ang boltahe ay ginagamit para sa singilin ang nakakabit na 19V Li-ion na baterya sa pamamagitan ng LM321 charger controller circuit.

Hangga't mayroon ang input na ito, ang baterya ay sisingilin sa pamamagitan ng T1, at kapag naabot ang isang buong singil, ang opamp pin3 ay mas mataas kaysa sa halaga ng sanggunian na pin2 (tulad ng itinatakda ng pin3 100K risistor), nag-iilaw ng berdeng LED at patayin ang pulang LED.

Itutulak nito ang output pin # 6 upang maging mataas, hindi paganahin ang T1, na kung saan ay pinuputol ang supply sa baterya, na pumipigil sa labis na pagsingil ng baterya.

Sabay-sabay. ang supply ng 20V DC ay nakakahanap din ng paraan patungo sa unit ng suplay ng kuryente ng Pico sa pamamagitan ng pagbagsak ng 12V regulator gamit ang IC 7812.

Ang input ng supply ng 20V na karagdagan na ginagamit para sa pagpapanatiling hindi pinagana ng T3 upang habang magagamit ang input ng mains, ang boltahe ng baterya ay hindi maabot ang Pico PSU

Ngayon sa isang kaganapan kapag nabigo ang mains, ang 20V input ay natanggal at pinagana ang T3 na magsagawa.

Ang boltahe ng baterya ay agad na pinalitan para sa input ng mains upang ang suplay ng kuryente ng pico ay makakakuha ng supply nang walang pagkagambala, o sa madaling salita, isinasagawa ng T3 ang hindi nakakagambala na pagkilos ng supply ng kuryente sa pamamagitan ng mabilis na pagbabago ng supply mula sa mains hanggang sa baterya para sa pag-load sa tuwing maaalinsala ang lakas ng mains.

Sa panahon ng pagkabigo ng mains, ang lakas ng baterya ay natupok ng pag-load na sanhi ng pagbagsak ng boltahe ng baterya ng oras, at kapag naabot nito ang mas mababang threshold (itinakda ng P2), ang opamp output ay babalik sa isang mababa o isang 0 volt.

Ang 0 volt na ito ay nagpapalitaw din sa transistor T2 na nagdudulot ng positibong potensyal na naipasa sa pamamagitan ng kolektor nito sa base ng T3. Agad nitong hindi pinagana ang T3 na pagpapatupad ng isang mababang boltahe na pinutol ang pagkilos at tinitiyak na walang karagdagang pagkawala ng kuryente ang sanhi para sa baterya, at isang mabuting kondisyon ng baterya ang pinapanatili sa buong pagpapatakbo ng ATX UPS.




Nakaraan: Awtomatikong Evaporative Air Cooler Circuit Susunod: Digital Power Meter para sa Pagbasa ng Pagkonsumo ng Home Wattage