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故障したバッテリーの電源。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電源

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デスクトップのマザーボードでは、多くの場合、XNUMX つのディスク セルで構成されるニッケル カドミウム バッテリーが使用されます。 コンピューターの電源がオフになると、バッテリーはシステム クロックとコンピューターの内部設定を含む SHOP チップに電力を供給します。 ニッケルカドミウム電池は時間が経つと使用できなくなります。 コンピューターの電源がオフの状態が数時間以上続くと、バッテリーが過度に放電し、システム クロックが大幅に遅れ始め、SHOP チップの設定が失われます。

残念ながら、新しいバッテリーを入手するのは非常に難しい場合があります。通常、コンピューター会社はバッテリーを販売していません。 コードレス電話機のバッテリーをマザーボードに適合させることは可能ですが、そのようなバッテリーは同様のマザーボードよりも高価になる可能性があります。 家庭用ディスク電池 D-0,06 などを使用して新しい電池を組み立てるのは、電極がすぐに酸化し、電池内の素子間の接触が壊れるため、お勧めできません。

最も古いバッテリーは、簡単な主電源で「復活」させることができます (図を参照)。 組み立ては、新しいバッテリーを見つけるよりもはるかに短い時間で済みます。

病気のバッテリーの電源

電源は次のように動作します。 主電源電圧はヒューズ FU1 を介して変圧器 T1 の一次巻線に供給されます。 変圧器は電圧を 3,5 V に下げます。次に、電圧はダイオード ブリッジ VD1 によって整流され、コンデンサ C1、C2、およびダイオード VD2 で構成される単純な安定器に供給されます。 スタビライザー出力は GV1 マザーボードのバッテリーに接続されています。 スタビライザーの出力電圧 (約 3,5 V) は完全に充電されたバッテリーの定格電圧よりわずかに低いため、バッテリーは過充電されません。 したがって、常にネットワークに接続されている電源により、バッテリの電圧が 3,5 V を下回ることはありません。主電源電圧に障害が発生すると、ダイオード VD2 が、漏洩コンデンサ C1 を介してバッテリが放電するのを防ぎます。 電源はコンピュータの内蔵充電器と非常にうまく連携します。

細部。 ダイオードブリッジ VD1 - KTs402、KTs405 などのシリーズのいずれか、コンデンサ C1 - 任意の電解質 (K50-16 など)。 ダイオード VD2 - D220、D226、

KD105 など コンデンサ C2 - 紙または金属フィルム、たとえば K73-17 など 220 V の主巻線と 3,5 V の二次巻線を備えた小型の変圧器がこの回路に適しています。 TVK-110-LM-K や TVK-110-L1 など、古い真空管テレビの「フレーム」変圧器を使用できます。そのような変圧器のすべての巻線の抵抗が測定されます。最も抵抗の高い巻線が注意深く接続されています。変圧器がハム音を立てず、発熱もなければ、動作に適しています。

すべての二次巻線の電圧を測定します。 必要な電圧の巻線がない場合は、30 ... 40 ターンを含むテスト巻線を絶縁ワイヤで変圧器フレームに巻きます。 多くの場合、これは磁気回路を分解しなくても実行できます。 テスト巻線の電圧が測定され、電圧が巻数に比例するという事実に基づいて、新しい二次巻線の巻数が計算されます。 磁気回路を分解し、不要な巻線を取り除き、直径約0,2mmのPEL線で新たな2次巻線を巻きます。 電源を組み立てた後、出力電圧を測定します。 必要に応じて、別のダイオードを VDXNUMX ダイオードと直列に接続することにより、わずかに低減できます。

デバイスの詳細は、コンピューターの電源内部 (スペースが許せば)、またはシステム ユニット内の別の金属ケースに取り付けられています。 電源は監視なしで常にネットワークに接続されているため、火災安全の観点からはプラスチック製の筐体よりも金属製の筐体の方が望ましいです。

著者:S.L。Dubovoy、サンクトペテルブルク

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