Wie lade ich eine Autobatterie mit einem Laptop-Ladegerät auf? Wenn Sie absolut nichts zu tun haben. Ein Batterieladegerät aus einem Netzteil ist in einer halben Stunde ein nützliches und kostengünstiges Gerät. So stellen Sie aus dem Laden einer Batterie eine Stromversorgung her

Computer können ohne Strom nicht funktionieren. Um sie aufzuladen, verwenden Sie spezielle Geräte, sogenannte Netzteile. Sie bekommen Spannung Wechselstrom aus dem Netz nehmen und in Gleichstrom umwandeln. Die Geräte können in einem kleinen Formfaktor enorme Leistungsmengen liefern und verfügen über einen integrierten Überlastschutz. Ihre Ausgangsparameter sind äußerst stabil und die Gleichstromqualität ist auch bei hoher Belastung gewährleistet. Wenn Sie über ein solches Zusatzgerät verfügen, ist es sinnvoll, es für viele Aufgaben im Haushalt zu verwenden, beispielsweise um es von einem Computer-Netzteil in ein Ladegerät umzuwandeln.

Der Block hat die Form einer Metallbox mit einer Breite von 150 mm x 86 mm x 140 mm. Die Montage im PC-Gehäuse erfolgt standardmäßig über vier Schrauben, einen Schalter und eine Buchse. Durch dieses Design kann Luft in den Kühlventilator des Netzteils (PSU) strömen. In einigen Fällen ist ein Spannungswahlschalter installiert, damit der Benutzer die Messwerte auswählen kann. In den USA gibt es beispielsweise ein internes Netzteil, das mit einer Nennspannung von 120 Volt arbeitet.

Das Netzteil eines Computers besteht im Inneren aus mehreren Komponenten: einer Spule, Kondensatoren, einer Elektronikplatine zur Stromregelung und einem Lüfter zur Kühlung. Letzteres ist die Hauptausfallursache für Netzteile (PS), die bei der Installation eines Ladegeräts aus einem ATX-Computernetzteil berücksichtigt werden muss.

Arten der Stromversorgung für einen Personalcomputer

IPs haben eine bestimmte Leistung, angegeben in Watt. Ein Standardgerät kann typischerweise etwa 350 Watt liefern. Je mehr Komponenten in einem Computer verbaut sind: Festplatten, CD/DVD-Laufwerke, Bandlaufwerke, Lüfter, desto mehr Energie wird vom Netzteil benötigt.

Experten empfehlen die Verwendung eines Netzteils, das mehr Strom liefert, als der Computer benötigt, da es in einem ständigen „Unterlast“-Modus arbeitet, was die Lebensdauer des Geräts aufgrund der geringeren thermischen Belastung seiner internen Komponenten erhöht.

Es gibt 3 Arten von IP:

  1. AT-Netzteil – wird bei sehr alten PCs verwendet.
  2. ATX-Netzteil – wird bei einigen PCs immer noch verwendet.
  3. ATX-2-Netzteil – heute häufig verwendet.

Netzteilparameter, die beim Erstellen eines Ladegeräts aus einem Computernetzteil verwendet werden können:

  1. AT / ATX / ATX-2:+3,3 V.
  2. ATX / ATX-2:+5 V.
  3. AT / ATX / ATX-2: -5 V.
  4. AT / ATX / ATX-2: +5 V.
  5. ATX / ATX-2: +12 V.
  6. AT / ATX / ATX-2: -12 V.

Motherboard-Anschlüsse

Der IP verfügt über viele verschiedene Stromanschlüsse. Sie sind so konzipiert, dass bei der Installation keine Fehler passieren. Um aus einem Computer-Netzteil ein Ladegerät zu machen, muss der Benutzer nicht viel Zeit mit der Auswahl des richtigen Kabels verbringen, da es einfach nicht in den Stecker passt.

Arten von Steckverbindern:

  1. P1 (PC/ATX-Anschluss). Die Hauptaufgabe eines Netzteils (PSU) besteht darin, das Motherboard mit Strom zu versorgen. Dies erfolgt über einen 20-poligen oder 24-poligen Stecker. Das 24-Pin-Kabel ist mit dem 20-Pin-Motherboard kompatibel.
  2. P4 (EPS-Sockel): Bisher reichten die Motherboard-Pins nicht aus, um die Prozessorleistung zu unterstützen. Mit der Übertaktung der GPU auf 200 W wurde die Möglichkeit geschaffen, die CPU direkt mit Strom zu versorgen. Derzeit ist dies P4 oder EPS, was für ausreichend Prozessorleistung sorgt. Daher ist der Umbau des Computer-Netzteils in ein Ladegerät wirtschaftlich gerechtfertigt.
  3. PCI-E-Anschluss (6-polig 6+2). Das Motherboard kann über den PCI-E-Schnittstellensteckplatz maximal 75 W bereitstellen. Eine schnellere dedizierte Grafikkarte benötigt viel mehr Leistung. Um dieses Problem zu lösen, wurde der PCI-E-Anschluss eingeführt.

Günstige Mainboards sind mit einem 4-Pin-Anschluss ausgestattet. Teurere „Übertaktungs“-Motherboards verfügen über 8-Pin-Anschlüsse. Weitere sorgen beim Übertakten für überschüssige Prozessorleistung.

Die meisten Netzteile werden mit zwei Kabeln geliefert: 4-polig und 8-polig. Es muss nur eines dieser Kabel verwendet werden. Es ist auch möglich, das 8-Pin-Kabel in zwei Segmente aufzuteilen, um die Abwärtskompatibilität mit günstigeren Motherboards sicherzustellen.

Die linken 2 Pins des 8-Pin-Anschlusses (6+2) auf der rechten Seite sind getrennt, um die Abwärtskompatibilität mit 6-Pin-Grafikkarten sicherzustellen. Der 6-polige PCI-E-Anschluss kann pro Kabel zusätzliche 75 W liefern. Wenn die Grafikkarte über einen einzelnen 6-Pin-Anschluss verfügt, kann diese bis zu 150 W betragen (75 W vom Motherboard + 75 W vom Kabel).

Teurere Grafikkarten benötigen einen 8-poligen (6+2) PCI-E-Anschluss. Mit 8 Pins kann dieser Stecker bis zu 150 W pro Kabel liefern. Eine Grafikkarte mit einem einzelnen 8-Pin-Anschluss kann bis zu 225 W verarbeiten (75 W vom Motherboard + 150 W vom Kabel).

Molex, ein 4-poliger Peripherieanschluss, wird verwendet, wenn aus der Stromversorgung eines Computers ein Ladegerät hergestellt wird. Diese Pins sind sehr langlebig und können Peripheriegeräte mit 5 V (rot) oder 12 V (gelb) versorgen. Früher wurden diese Anschlüsse häufig zum Anschluss von Festplatten, CD-ROM-Playern etc. genutzt.

Sogar GeForce 7800 GS-Grafikkarten sind mit Molex ausgestattet. Da ihr Stromverbrauch jedoch begrenzt ist, wurden sie heutzutage größtenteils durch PCI-E-Kabel ersetzt und es bleiben nur noch angetriebene Lüfter übrig.

Zubehöranschluss

Der SATA-Anschluss ist ein moderner Ersatz für den veralteten Molex. Alle modernen DVD-Player, Festplatten und SSDs laufen mit SATA-Stromversorgung. Der Mini-Molex-/Floppy-Anschluss ist völlig veraltet, aber einige Netzteile sind immer noch mit einem Mini-Molex-Anschluss ausgestattet. Diese wurden verwendet, um Diskettenlaufwerke mit bis zu 1,44 MB Daten zu versorgen. Sie wurden heute größtenteils durch USB-Speicher ersetzt.

Molex-PCI-E 6-Pin-Adapter zur Stromversorgung der Grafikkarte.

Bei der Verwendung eines 2x-Molex-1x PCI-E 6-Pin-Adapters müssen Sie zunächst sicherstellen, dass beide Molexes an unterschiedliche Kabelspannungen angeschlossen sind. Dadurch wird die Gefahr einer Überlastung der Stromversorgung verringert. Mit der Einführung von ATX12 V2.0 wurden Änderungen am 24-Pin-System vorgenommen. Der ältere ATX12V (1.0, 1.2, 1.2 und 1.3) verwendete einen 20-poligen Stecker.

Es gibt 12 Versionen des ATX-Standards, die sich jedoch so sehr ähneln, dass sich der Nutzer bei der Installation eines Ladegeräts am Netzteil des Computers keine Sorgen um die Kompatibilität machen muss. Um dies zu gewährleisten, können Sie bei den meisten modernen Quellen die letzten 4 Pins des Hauptsteckers trennen. Es ist auch möglich, mithilfe eines Adapters eine erweiterte Kompatibilität herzustellen.

Computer-Versorgungsspannung

Ein Computer benötigt drei Arten von Gleichspannung. Zur Spannungsversorgung von Motherboard, Grafikkarten, Lüftern und Prozessor werden 12 Volt benötigt. Die USB-Anschlüsse benötigen 5 Volt, während die CPU selbst 3,3 Volt verbraucht. Für einige Smart-Lüfter sind auch 12 Volt anwendbar. Die elektronische Platine im Netzteil ist dafür verantwortlich, den umgewandelten Strom über spezielle Kabelsätze an die Stromversorgung der Geräte im Computer zu senden. Mithilfe der oben genannten Komponenten wird Wechselspannung in reinen Gleichstrom umgewandelt.

Fast die Hälfte der Arbeit eines Netzteils wird mit Kondensatoren erledigt. Sie speichern Energie, die für den kontinuierlichen Arbeitsablauf genutzt wird. Bei der Herstellung eines Computer-Netzteils muss der Benutzer vorsichtig sein. Selbst wenn der Computer ausgeschaltet ist, besteht die Möglichkeit, dass noch mehrere Tage nach dem Herunterfahren Strom in Kondensatoren im Netzteil gespeichert wird.

Farbcodes des Kabelsatzes

Im Inneren der Netzteile sieht der Nutzer viele Kabelsätze mit unterschiedlichen Steckern und unterschiedlicher Anzahl herauskommen. Farbcodes der Stromkabel:

  1. Schwarz, dient der Stromversorgung. Jede andere Farbe muss an das schwarze Kabel angeschlossen werden.
  2. Gelb: +12V.
  3. Rot: +5V.
  4. Blau: -12V.
  5. Weiß: -5V.
  6. Orange: 3,3 V.
  7. Grün, Steuerleitung zur Prüfung der Gleichspannung.
  8. Lila: +5V Standby.

Die Ausgangsspannungen des Netzteils eines Computers können mit einem geeigneten Multimeter gemessen werden. Aufgrund der höheren Kurzschlussgefahr sollte der Anwender jedoch immer das schwarze Kabel mit dem schwarzen am Multimeter verbinden.

Netzkabelstecker

Am Anschluss des Festplattenkabels (unabhängig davon, ob es sich um eine IDE- oder SATA-Festplatte handelt) sind vier Kabel angeschlossen: ein gelbes, zwei schwarze in einer Reihe und ein rotes. Die Festplatte verbraucht gleichzeitig 12 V und 5 V. 12 V versorgen bewegliche mechanische Teile mit Strom, während 5 V die Versorgung übernehmen elektronische Schaltungen. Daher sind alle diese Kabelsätze gleichzeitig mit 12-V- und 5-V-Kabeln ausgestattet.

Die elektrischen Anschlüsse auf der Hauptplatine für Prozessoren oder Gehäuselüfter verfügen über vier Beine, die die Hauptplatine für 12-V- oder 5-V-Lüfter unterstützen. Andere farbige Drähte sind außer den schwarzen, gelben und roten nur im Hauptanschluss zu sehen, der direkt in den Hauptanschluss führt Motherboard-Sockel. Hierbei handelt es sich um violette, weiße oder orangefarbene Kabel, die von Verbrauchern nicht zum Anschluss von Peripheriegeräten verwendet werden.

Wenn Sie ein Autoladegerät aus einem Computer-Netzteil herstellen möchten, müssen Sie es testen. Sie benötigen eine Büroklammer und etwa zwei Minuten Zeit. Wenn Sie die Stromversorgung des Motherboards wieder anschließen müssen, müssen Sie nur die Büroklammer entfernen. Daran ändert sich durch die Verwendung einer Büroklammer nichts.

Verfahren:

  • Suchen Sie im Kabelbaum den grünen Draht vom Netzteil.
  • Folgen Sie ihm zu einem 20- oder 24-poligen ATX-Anschluss. Das grüne Kabel ist gewissermaßen ein „Empfänger“, der zur Energieversorgung des Netzteils benötigt wird. Dazwischen liegen zwei schwarze Erdungskabel.
  • Stecken Sie die Büroklammer in den Stift mit dem grünen Draht.
  • Stecken Sie das andere Ende in eines der beiden schwarzen Erdungskabel neben dem grünen. Es spielt keine Rolle, welches funktionieren wird.

Obwohl die Büroklammer keine großen Erschütterungen verursacht, wird davon abgeraten, den Metallteil der Büroklammer zu berühren, während sie unter Spannung steht. Wenn Sie eine Büroklammer auf unbestimmte Zeit aufbewahren müssen, müssen Sie sie mit Isolierband umwickeln.

Wenn Sie beginnen, mit Ihren eigenen Händen ein Ladegerät aus einem Computernetzteil herzustellen, achten Sie auf die Sicherheit Ihrer Arbeit. Die Quelle der Bedrohung sind Kondensatoren, die eine Restladung an Elektrizität tragen, die erhebliche Schmerzen und Verbrennungen verursachen kann. Deshalb müssen Sie nicht nur auf eine sichere Trennung der Stromversorgung achten, sondern auch isolierende Handschuhe tragen.

Nach dem Öffnen der Stromversorgung prüfen sie den Arbeitsbereich und stellen sicher, dass es beim Freilegen der Kabel keine Probleme gibt.

Sie überlegen sich zunächst das Design der Quelle und messen mit einem Bleistift, wo die Löcher sein werden, um die Drähte auf die erforderliche Länge zu schneiden.

Führen Sie eine Kabelsortierung durch. In diesem Fall benötigen Sie: Schwarz, Rot, Orange, Gelb und Grün. Der Rest ist redundant, kann also auf der Platine abgeschnitten werden. Grün zeigt an, dass das Gerät nach dem Standby-Modus eingeschaltet ist. Es wird einfach an das schwarze Erdungskabel angelötet und sorgt so dafür, dass die Stromversorgung auch ohne Computer eingeschaltet wird. Als nächstes müssen Sie die Drähte an 4 große Klemmen anschließen, eine für jeden Farbsatz.

Danach müssen Sie die 4-adrigen Farben gruppieren und auf die erforderliche Länge zuschneiden, die Isolierung abisolieren und sie an einem Ende anschließen. Vor dem Bohren von Löchern ist Vorsicht geboten Leiterplatte Gehäuse so, dass es nicht mit Metallspänen verunreinigt wird.

Bei den meisten Netzteilen lässt sich die Platine nicht vollständig aus dem Gehäuse entfernen. In diesem Fall muss es sorgfältig in eine Plastiktüte verpackt werden. Nachdem Sie mit dem Bohren fertig sind, müssen Sie alle rauen Stellen behandeln und das Gehäuse mit einem Tuch abwischen, um Schmutz und Plaque zu entfernen. Montieren Sie dann die Haltepfosten mit einem kleinen Schraubendreher und Klammern und sichern Sie sie mit einer Zange. Schließen Sie anschließend das Netzteil und markieren Sie die Spannung auf dem Panel mit einem Marker.

Laden einer Autobatterie von einem alten PC

Dieses Gerät hilft dem Autoliebhaber in einer schwierigen Situation, wenn er die Autobatterie dringend aufladen muss, ohne über ein Standardgerät zu verfügen, sondern nur über ein normales PC-Netzteil. Experten raten davon ab, ständig ein Autoladegerät über ein Computernetzteil zu verwenden, da die Spannung von 12 V etwas unter der zum Laden des Akkus erforderlichen Spannung liegt. Es sollte 13 V sein, kann aber als Notfalloption verwendet werden. Um die Spannung dort zu erhöhen, wo zuvor 12 V vorhanden waren, müssen Sie den Widerstand des auf der zusätzlichen Stromversorgungsplatine installierten Trimmerwiderstands auf 2,7 kOhm ändern.

Da Netzteile über Kondensatoren verfügen, die den Strom lange speichern, empfiehlt es sich, diese mit einer 60-W-Glühlampe zu entladen. Um die Lampe zu befestigen, verbinden Sie die beiden Enden des Kabels mit den Anschlüssen der Kappe. Die Hintergrundbeleuchtung erlischt langsam und die Abdeckung wird entladen. Es wird nicht empfohlen, die Klemmen kurzzuschließen, da dies zu einem großen Funken führt und die Leiterbahnen der Leiterplatte beschädigen kann.

Das Verfahren zum Herstellen eines Ladegeräts aus einem Computer-Netzteil mit eigenen Händen beginnt mit dem Entfernen der oberen Abdeckung des Netzteils. Wenn das obere Panel über einen 120-mm-Lüfter verfügt, trennen Sie den 2-Pin-Stecker von der Platine und entfernen Sie das Panel. Sie müssen die Ausgangskabel vom Netzteil mit einer Zange abschneiden. Sie sollten sie nicht wegwerfen; es ist besser, sie für nicht standardmäßige Aufgaben wiederzuverwenden. Lassen Sie für jeden Verbindungspfosten nicht mehr als 4-5 Kabel übrig. Der Rest kann auf der Platine beschnitten werden.

Gleichfarbige Drähte werden mit Kabelbindern verbunden und befestigt. Das grüne Kabel dient zum Einschalten der Gleichstromversorgung. Es wird an die GND-Klemmen angelötet oder an die schwarze Ader des Bündels angeschlossen. Als nächstes messen Sie die Mitte der Löcher an der oberen Abdeckung, wo die Befestigungspfosten befestigt werden sollen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn auf der Oberseite ein Lüfter installiert ist und der Spalt zwischen der Kante des Lüfters und der IP für die Befestigungsstifte klein ist. In diesem Fall müssen Sie nach dem Markieren der zentralen Punkte den Lüfter entfernen.

Danach müssen Sie die Befestigungspfosten in der folgenden Reihenfolge an der oberen Platte anbringen: GND, +3,3 V, +5 V, +12 V. Mit einer Abisolierzange wird die Isolierung der Kabel jedes Bündels entfernt und die Anschlüsse sind gelötet. Erhitzen Sie die Hülsen über den Crimpverbindungen mit einer Heißluftpistole, stecken Sie dann die Laschen in die Verbindungsstifte und ziehen Sie die zweite Mutter fest.

Als nächstes müssen Sie den Lüfter wieder an seinen Platz bringen, den 2-Pin-Stecker mit der Buchse auf der Platine verbinden, das Panel wieder in das Gerät einsetzen, was aufgrund des Kabelbündels an den Querträgern etwas Kraftaufwand erfordern kann, und schließen Sie es.

Ladegerät für Schraubenzieher

Wenn der Schraubendreher eine Spannung von 12 V hat, hat der Benutzer Glück. Es kann ohne große Modifikation eine Stromversorgung für das Ladegerät herstellen. Sie benötigen ein gebrauchtes oder neues Computer-Netzteil. Es gibt mehrere Spannungen, aber Sie benötigen 12 V. Es gibt viele Drähte unterschiedlicher Farbe. Sie benötigen gelbe Modelle mit einer Ausgangsspannung von 12 V. Vor Beginn der Arbeiten muss der Benutzer sicherstellen, dass die Stromquelle von der Stromquelle getrennt ist und keine Restspannung in den Kondensatoren vorhanden ist.

Jetzt können Sie damit beginnen, das Netzteil Ihres Computers in ein Ladegerät umzuwandeln. Dazu müssen Sie die gelben Drähte an den Stecker anschließen. Dies ist der 12-V-Ausgang. Machen Sie dasselbe für die schwarzen Drähte. Dies sind die Anschlüsse, an die das Ladegerät angeschlossen wird. Im Block ist die 12-V-Spannung nicht primär, daher ist ein Widerstand an das rote 5-V-Kabel angeschlossen. Als nächstes müssen Sie das graue und ein schwarzes Kabel miteinander verbinden. Dies ist ein Signal, das die Energieversorgung anzeigt. Die Farbe dieses Kabels kann variieren, daher müssen Sie sicherstellen, dass es sich um das PS-ON-Signal handelt. Dies sollte auf dem Netzteilaufkleber vermerkt sein.

Nach dem Einschalten des Schalters sollte die Stromversorgung starten, der Lüfter sollte sich drehen und das Licht sollte aufleuchten. Nachdem Sie die Anschlüsse mit einem Multimeter überprüft haben, müssen Sie sicherstellen, dass das Gerät 12 V liefert. Wenn ja, funktioniert das Schraubendreher-Ladegerät vom Computer-Netzteil ordnungsgemäß.

Tatsächlich gibt es viele Möglichkeiten, die Stromversorgung an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Wer gerne experimentiert, teilt gerne seine Erfahrungen. Hier sind einige gute Tipps.

Benutzer sollten keine Angst davor haben, das Gehäuse des Geräts aufzurüsten: Sie können LEDs, Aufkleber oder alles andere hinzufügen, was sie zum Aufrüsten benötigen. Bei der Demontage der Kabel müssen Sie darauf achten, dass Sie ein ATX-Netzteil verwenden. Wenn es sich um ein AT-Netzteil oder ein älteres Netzteil handelt, haben die Kabel höchstwahrscheinlich ein anderes Farbschema. Wenn der Benutzer keine Informationen über diese Kabel hat, sollte er das Gerät nicht umrüsten, da der Stromkreis möglicherweise falsch zusammengebaut wird, was zu einem Unfall führen kann.

Einige moderne Netzteile verfügen über ein Kommunikationskabel, das an die Stromversorgung angeschlossen werden muss, damit es funktioniert. Der graue Draht wird mit dem orangefarbenen und der rosafarbene Draht mit dem roten verbunden. Ein Hochleistungswiderstand kann heiß werden. In diesem Fall müssen Sie im Design einen Kühler zur Kühlung verwenden.

Viele moderne Ladegeräte für Autobatterien, inkl. In Autos installierte Generatorspannungsregler arbeiten nach dem folgenden Algorithmus:

Zunächst wird die Batterie mit einem maximalen Strom geladen, die Spannung an der Batterie steigt auf einen Wert von 14,4 V (2,4 V pro Zelle), dann wird die Batterie mit einer konstanten Spannung von 14,4 V geladen (gleichzeitig erfolgt die Aufladung). Der Strom nimmt allmählich ab und liegt bei 100 % Ladung nahe bei 0.

Dieser Modus ist optimal für Säure- und Gelbatterien. Seine Vorteile sind:

  • schnelle Akkuladung bis zu 70 - 80 % der Akkukapazität
  • Eine Überladung des Akkus wird verhindert (der Akku kann unbegrenzt an das Ladegerät angeschlossen werden)

Ladegerät für Akkus vom Laptop ACER ADP 90 SB BB

Dieses Netzteil eignet sich nahezu ideal als Ladegerät.

    Seine Ausgabeparameter:
  • Ausgangsspannung: 19 V;
  • Maximaler Ausgangsstrom: 4,74 A.

Dieses Netzteil hält eine Ausgangsspannung von 19 V aufrecht und im Überlastfall wird die Spannung an seinem Ausgang so weit reduziert, dass der Ausgangsstrom 4,74 A nicht überschreitet.

Bei diesem Gerät muss lediglich die Stabilisierungsspannung geändert werden. Damit die Ausgangsspannung des Netzteils 14,4 V beträgt, muss der Widerstand R133 verringert werden. Sie können R133 mit einem Wert von 25,5 kOhm durch einen Widerstand von 18,42 kOhm ersetzen oder einen Widerstand von 68 kOhm parallel zum vorhandenen R133 25,5 kOhm löten. Im zweiten Fall beträgt die Ausgangsspannung etwa 14,5 V

Kondensator C136 entfernen. Andernfalls, wenn der Ausgangsstrom 4,74 A überschreitet, wird die Stromversorgung wiederholt neu gestartet, die Schaltung arbeitet im Schutzmodus, sollte sich jedoch im Strombegrenzungsmodus befinden.

    Das Netzteil kann in zwei Modi verwendet werden:
  • Netzteil 19 V 4,74 A;
  • Ladegerät für Batterien 14,4 V 4,74 A.

Dazu reicht es aus, einen Modusschalter vorzusehen, mit dem Sie den Wert von R133 auswählen können.

Durch Ersetzen der D131-Diodenbaugruppe durch grüne und rote LEDs können Sie den Betriebsmodus des Ladegeräts steuern (Stromstabilisierung / Spannungsstabilisierung).

Der Widerstand R105 fungiert als Shunt, über den der Spannungsabfall gemessen wird. Bei der ersten Inbetriebnahme sollten Sie auf die Erwärmung dieses Elements achten.

PS: Aufgrund des fehlenden Netzteils konnte ich diese Schaltung nicht in der Praxis testen. Daher mache ich Sie auf die mögliche Erwärmung des Widerstands R105 aufmerksam.

Diagramm zur Überprüfung von Spannungsreglern:
MOTOROLA 9RC2054
MOBILETRON VR-VW010
TRANSPO M511
HUCO 13 0696
GER04
Der VALEO SG15L027 155A Generator ist in RENAULT SCENIC 2 Fahrzeugen mit einem 1,9 dci 120 PS Motor eingebaut. F9Q.

Ein wassergekühlter Generator dient zur Beheizung der Windschutzscheibe mittels Heizelementen

So laden Sie auf Autobatterie Laptop-Netzteil.
Stromversorgungsparameter Uout 18,5 V Iout 3,5 A
Ich habe eine 12 V 55 W Abblendlichtlampe gefunden, um den Ladestrom zu begrenzen.
In Reihe geschaltet:
+ Netzteilausgang
+ Lampen
- Lampen
Viele moderne Ladegeräte für Autobatterien funktionieren nach folgendem Algorithmus:
  • Batterieladung Gleichstrom, die Batteriespannung steigt auf 14,4 V (2,4 V pro Zelle)
  • Laden des Akkus mit einer konstanten Spannung von 14,4 V (in diesem Fall nimmt der Ladestrom allmählich ab und liegt bei 100 % Ladung nahe 0)


Das Netzwerk hat wiederholt Optionen für die Verwendung eines Laptop-Adapters als Ladegerät für Auto- und andere Batterien und die Verwendung einer Autolampe als Lastwiderstand veröffentlicht.
Das ist natürlich möglich, aber viel bequemer ist es, eine nicht besonders komplizierte Modifikation zu verwenden und die Akkus ohne Lampen aufzuladen. Dazu müssen Sie nicht einmal ein fortgeschrittener Funktechniker sein, sondern lediglich einen Lötkolben und ein Multimeter beherrschen.

Wir benötigen:

  • das Netzteil selbst,
  • 25-40 Watt Lötkolben mit dünner Spitze,
  • variabler Widerstand 18-22 kOhm,
  • Multimeter,
  • mehrere Widerstände mit einem Widerstand von 10; 1; 2; 3 kOhm.,
  • dünner weicher Draht.
Aufmerksamkeit und etwas Geduld werden nicht überflüssig sein.

Aus einem Laptop-Netzteil ein Ladegerät herstellen

In unserer „computerisierten“ Zeit haben nur wenige Menschen einen alten Laptop herumliegen, der möglicherweise längere Zeit nicht funktioniert. Wenn nicht von dir, dann von Freunden. Übrigens: Je älter das Produkt, desto einfacher ist es.
Wir nehmen das Netzteil (Adapter) daraus und suchen direkt auf dem Gehäuse nach einem Aufkleber oder einer Aufschrift darauf. Für uns ist derjenige mit einem Ausgangsstrom von 3,5 - 4,5 Ampere geeignet.


Demontieren Sie das Gehäuse mit einem Schlitzschraubendreher entlang der Klebelinie.
SORGFÄLTIG! Der Körper ist sehr fest zusammengeklebt. Es lohnt sich nicht, ihn zu zerbrechen, und es ist nicht ratsam, sich durch einen kaputten Schraubenzieher zu verletzen.
Sie erhalten so etwas:


Wir lösen die Netzteilplatine vom Bildschirm.


Bei Bedarf ungelötet... auf dieser Platine rot markiert.


Als nächstes suchen wir auf der Platine nach der Stelle, an der das Ausgangskabel angelötet ist; es befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Netzwerksteckers.
Nicht weit von diesem Ort entfernt befindet sich in der Regel ein kleiner „achtbeiniger“ Chip.


Wir finden seinen Fuß Nr. 6 und verfolgen ihn sorgfältig auf dem Weg zum nächsten SMD-Widerstand.


Grundsätzlich ist es nicht erforderlich, den Nennwert zu kennen. Wir benötigen es sowieso nicht und werden gelöscht.
Als nächstes nehmen wir einen variablen Widerstand mit einem Widerstand von 18-20 kOhm.
Nachdem wir den SMD-Widerstand sorgfältig verlötet haben, löten wir an seiner Stelle einen variablen Widerstand mit dünner weicher Verdrahtung.


Wir haben seinen Motor in die mittlere Position gebracht.
Schließen Sie nach all diesen Manipulationen das Netzwerkkabel an, stecken Sie es in die Steckdose und vergessen Sie nicht, VORSICHTIG zu sein. Dennoch liegt sie nahe bei 220 Volt. Kämpfe... wenn man ihn nicht respektiert.
Wir verbinden die Sonden des Multimeters, die zur Messung „konstant“ eingeschaltet sind, mit dem Niederspannungsanschluss des Geräts (derjenige, der in den Laptop gesteckt werden soll).
Drehen Sie den Widerstandsschieber langsam und erhalten Sie auf dem Display des Multimeters einen Wert von knapp über 14 Volt. Wir fassen den Motor nicht mehr an.
Wir schalten alles sorgfältig vom Netzwerk ab, um die an den Lötbereich angrenzenden Teile nicht mit Lot zu verschmutzen und die eingestellte Position der „Variablen“ nicht zu stören, und löten die Verkabelung von der Platine ab.
Wir messen den Widerstand des variablen Widerstands an der von Ihnen festgelegten Position.
Es kann für verschiedene Blöcke unterschiedlich sein. Aus den Widerständen, die Sie haben, wählen wir sie aus, indem wir sie mit dem vom Multimeter angezeigten Wert in Reihe schalten.
Zum Beispiel – 10+3 oder +5 kOhm.
Den so verlöteten Widerstand platzieren wir so, dass es zu keinem Kontakt mit anderen Teilen kommt. Bei Bedarf isolieren oder verlegen wir Leitungen außerhalb der Platine.
Um die Qualität der Lötung sicherzustellen, prüfen wir noch einmal die Spannung.
Wenn alles in Ordnung ist, bauen wir den Block zusammen, indem wir seine Hälften mit „Chinesischer Rotz“ (Heißkleber) oder einem heißen Lötkolben zusammenkleben.
Ich habe es so hinbekommen:

Stimmt, für bessere Kontrolle Ich habe auch ein Amperemeter installiert (was es war).
Befestigen Sie es mit einer normalen Klemme am Körper.


So sieht der Ladevorgang aus.


Diese Spannung und Stromstärke sind ausschließlich darauf zurückzuführen, dass die Batterie, die ich für den Gelähmten verwende, vollständig aufgeladen ist.
Wir haben versucht, die Batterie vom Auto aus aufzuladen. Kommt ohne Probleme zurecht.
Warum aufladen? Weil Ladestrom Eine stark entladene Batterie hat offensichtlich mehr als dreieinhalb Ampere, was bedeutet, dass das Gerät wie vor einem Kurzschluss einfach in den Schutz geht, vor dem es übrigens keine Angst hat.
Ich hoffe, die Informationen waren nützlich.

Viele Menschen werfen beim Kauf neuer Computergeräte ihre alte Systemeinheit in den Müll. Es ist hübsch kurzsichtig, da es möglicherweise noch funktionsfähige Komponenten enthält, die für andere Zwecke verwendet werden können. Insbesondere geht es um die Stromversorgung des Computers, von der aus Sie dies tun können.

Es ist erwähnenswert, dass die Kosten für die Herstellung selbst minimal sind, wodurch Sie erheblich Geld sparen können.

Das Computer-Netzteil ist ein Spannungswandler, jeweils +5, +12, -12, -5 V. Durch bestimmte Manipulationen können Sie aus einem solchen Netzteil mit Ihren eigenen Händen ein voll funktionsfähiges Ladegerät für Ihr Auto herstellen. Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Ladegeräten:

Ladegeräte mit vielen Optionen (Motorstart, Training, Aufladen usw.).

Ein Gerät zum Aufladen der Batterie – solche Ladegeräte werden für Autos benötigt, die über eine solche verfügen geringe Laufleistung zwischen den Läufen.

Wir sind an der zweiten Art von Ladegeräten interessiert, weil die meisten Fahrzeuge werden für kurze Läufe verwendet, d.h. Das Auto wurde gestartet, eine bestimmte Strecke gefahren und dann abgestellt. Eine solche Ausbeutung führt dazu, dass Batterie Das Auto ist recht schnell entladen, was besonders im Winter typisch ist. Daher sind solche stationären Geräte gefragt, mit deren Hilfe Sie den Akku sehr schnell aufladen und ihn wieder in einen betriebsbereiten Zustand versetzen können. Der Ladevorgang selbst erfolgt mit einem Strom von ca. 5 Ampere, die Spannung an den Anschlüssen liegt zwischen 14 und 14,3 V. Die Ladeleistung, die sich durch Multiplikation der Spannungs- und Stromwerte ergibt, kann über das Netzteil des Computers bereitgestellt werden , weil seine durchschnittliche Leistung etwa 300-350 W beträgt.

Umwandeln eines Computer-Netzteils in ein Ladegerät

Zum Aufladen der Batterie beste Option- fertiges Ladegerät (Ladegerät). Aber Sie können es selbst tun. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ein selbstgebautes Ladegerät zusammenzubauen: von den meisten einfache Schaltungen mit einem Transformator, um Stromkreise mit der Möglichkeit der Anpassung zu pulsieren. Das Medium in der Komplexität der Implementierung ist der Speicher einer Computer-Stromversorgung. Der Artikel beschreibt, wie man mit eigenen Händen aus einem Computer-Netzteil ein Ladegerät für eine Autobatterie herstellt.

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Herstellungsanweisungen

Das Umwandeln eines Computer-Netzteils in ein Ladegerät ist nicht schwierig, Sie müssen jedoch die grundlegenden Anforderungen an Ladegeräte zum Laden von Autobatterien kennen. Für eine Autobatterie muss das Ladegerät folgende Eigenschaften aufweisen: an die Batterie angeschlossen maximale Spannung sollte einen Wert von 14,4 V haben, der maximale Strom hängt vom Ladegerät selbst ab. Dies sind die Bedingungen, die im elektrischen System eines Autos entstehen, wenn die Batterie über einen Generator aufgeladen wird (Videoautor Rinat Pak).

Werkzeuge und Materialien

Um ein Ladegerät mit eigenen Händen herzustellen, müssen Sie unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Anforderungen zunächst ein geeignetes Netzteil finden. Geeignet ist ein gebrauchter ATX in funktionsfähigem Zustand mit einer Leistung von 200 bis 250 W.

Wir gehen von einem Computer aus, der folgende Eigenschaften aufweist:

  • Ausgangsspannung 12V;
  • Nennspannung 110/220 V;
  • Leistung 230 W;
  • Bedeutung maximaler Strom nicht mehr als 8 A.

Werkzeuge und Materialien, die Sie benötigen:

  • Lötkolben und Lot;
  • Schraubendreher;
  • 2,7 kOhm Widerstand;
  • 200 Ohm und 2 W Widerstand;
  • 68 Ohm Widerstand und 0,5 W;
  • Widerstand 0,47 Ohm und 1 W;
  • Widerstand 1 kOhm und 0,5 W;
  • zwei 25-V-Kondensatoren;
  • Kfz-Relais bei 12 V;
  • drei 1N4007-Dioden 1 A;
  • Silikondichtmittel;
  • grüne LED;
  • Voltammeter;
  • „Krokodile“;
  • flexible Kupferdrähte 1 Meter lang.

Alles vorbereitet notwendige Werkzeuge und Ersatzteile können Sie mit der Herstellung eines Ladegeräts für den Akku aus dem Computer-Netzteil beginnen.

Aktionsalgorithmus

Der Akku sollte mit einer Spannung im Bereich von 13,9–14,4 V geladen werden. Alle Computer arbeiten mit einer Spannung von 12 V. Daher besteht die Hauptaufgabe der Modifikation darin, die vom Netzteil kommende Spannung auf 14,4 V zu erhöhen.
Die wesentliche Änderung wird mit der Betriebsart PWM durchgeführt. Hierzu wird der TL494-Chip verwendet. Sie können ein Netzteil mit absoluten Analoga dieser Schaltung verwenden. Diese Schaltung dient zur Impulserzeugung und auch als Treiber für einen Leistungstransistor, der die Funktion des Schutzes vor hohen Strömen übernimmt. Zur Regelung der Spannung am Ausgang des Computernetzteils kommt der TL431-Chip zum Einsatz, der auf einer Zusatzplatine verbaut ist.


Außerdem gibt es einen Widerstand zum Abstimmen, der es ermöglicht, die Ausgangsspannung in einem engen Bereich anzupassen.

Die Arbeiten zur Neugestaltung der Stromversorgung bestehen aus folgenden Schritten:

  1. Um Änderungen am Block vorzunehmen, müssen Sie zunächst alle unnötigen Teile entfernen und die Drähte ablöten. In diesem Fall ist der 220/110-V-Schalter und die dazu führenden Drähte überflüssig. Die Drähte sollten von der Stromversorgung abgelötet werden. Das Gerät benötigt zum Betrieb eine Spannung von 220 V. Durch das Entfernen des Schalters verhindern wir, dass das Gerät durchbrennt, wenn der Schalter versehentlich auf die 110-V-Position geschaltet wird.
  2. Als nächstes löten wir unnötige Drähte ab, beißen sie ab oder verwenden eine andere Methode, um sie zu entfernen. Zuerst suchen wir das blaue 12-V-Kabel, das vom Kondensator kommt, und löten es an. Möglicherweise sind zwei Drähte vorhanden, beide müssen abgelötet werden. Wir benötigen nur ein Bündel gelber Drähte mit 12-V-Ausgang, sodass 4 Stück übrig bleiben. Wir brauchen auch Masse – das sind schwarze Drähte, wir lassen auch 4 davon übrig. Außerdem müssen Sie einen grünen Draht übrig lassen. Die restlichen Drähte werden komplett entfernt oder verlötet.
  3. Auf der Platine entlang des gelben Kabels finden wir zwei Kondensatoren in einem Stromkreis mit einer Spannung von 12 V, sie haben normalerweise eine Spannung von 16 V, sie müssen durch 25 V-Kondensatoren ersetzt werden. Mit der Zeit werden Kondensatoren unbrauchbar. Selbst wenn die alten Teile noch funktionstüchtig sind, ist es daher besser, sie auszutauschen.
  4. Im nächsten Schritt müssen wir sicherstellen, dass das Gerät jedes Mal funktioniert, wenn es mit dem Netzwerk verbunden wird. Tatsache ist, dass die Stromversorgung in einem Computer nur funktioniert, wenn die entsprechenden Drähte im Ausgangsbündel kurzgeschlossen sind. Darüber hinaus muss ein Überspannungsschutz ausgeschlossen werden. Dieser Schutz wird installiert, um das Netzteil vom Stromnetz zu trennen, wenn die ihm zugeführte Ausgangsspannung einen festgelegten Grenzwert überschreitet. Es ist notwendig, den Schutz auszuschließen, da der Computer eine Spannung von 12 V haben darf und wir am Ausgang 14,4 V benötigen. Für den eingebauten Schutz gilt dies als Überspannung und schaltet das Gerät aus.
  5. Das Aktionssignal des Überspannungsabschaltschutzes sowie die Ein- und Ausschaltsignale laufen über denselben Optokoppler. Auf der Platine befinden sich nur drei Optokoppler. Mit ihrer Hilfe erfolgt die Kommunikation zwischen den Niederspannungs- (Ausgangs-) und Hochspannungs- (Eingangs-) Teilen der Stromversorgung. Um zu verhindern, dass der Schutz bei Überspannung auslöst, müssen Sie die Kontakte des entsprechenden Optokopplers mit einer Lötbrücke schließen. Dadurch ist das Gerät immer eingeschaltet, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist, und ist nicht von der Spannung am Ausgang abhängig.
  6. Dann, um eine stabile Ausgangsspannung zu erhalten Leerlauf, ist es notwendig, die Belastung des Netzteilausgangs entlang des Kanals zu erhöhen, wo die Spannung 12 V betrug, aber 14,4 V beträgt, und entlang des 5-V-Kanals, den wir jedoch nicht verwenden. Als Last für den ersten 12-V-Kanal wird ein Widerstand mit einem Widerstandswert von 200 Ohm und einer Leistung von 2 W verwendet, ein 5-V-Kanal wird zur Last durch einen Widerstand mit einem Widerstandswert von 68 Ohm und einer Leistung ergänzt von 0,5 W. Sobald diese Widerstände installiert sind, kann die Leerlauf-Ausgangsspannung auf 14,4 V eingestellt werden.
  7. Als nächstes müssen Sie den Ausgangsstrom begrenzen. Es ist für jedes Netzteil individuell. In unserem Fall sollte sein Wert 8 A nicht überschreiten. Um dies zu erreichen, müssen Sie den Wert des Widerstands im Primärkreis der Wicklung des Leistungstransformators erhöhen, der als Sensor zur Feststellung der Überlastung dient. Um den Wert zu erhöhen, muss der eingebaute Widerstand durch einen stärkeren mit einem Widerstand von 0,47 Ohm und einer Leistung von 1 W ersetzt werden. Nach diesem Austausch fungiert der Widerstand als Überlastsensor, sodass der Ausgangsstrom 10 A nicht überschreitet, selbst wenn die Ausgangsleitungen kurzgeschlossen sind, was einen Kurzschluss vortäuscht.
  8. An letzte Etappe Sie müssen einen Schaltkreis hinzufügen, um das Netzteil davor zu schützen, das Ladegerät mit der falschen Polarität an die Batterie anzuschließen. Dies ist die Schaltung, die wirklich mit Ihren eigenen Händen erstellt wird und nicht im Netzteil des Computers enthalten ist. Zum Aufbau der Schaltung benötigen Sie ein 12-V-Kfz-Relais mit 4 Anschlüssen und 2 Dioden mit einer Nennleistung von 1 A, zum Beispiel 1N4007-Dioden. Zusätzlich müssen Sie eine grüne LED anschließen. Dank der Diode kann der Ladestatus ermittelt werden. Wenn sie aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Akku richtig angeschlossen ist und geladen wird. Zusätzlich zu diesen Teilen müssen Sie noch einen Widerstand mit einem Widerstand von 1 kOhm und einer Leistung von 0,5 W nehmen. Die Abbildung zeigt die Schutzschaltung.
  9. Das Funktionsprinzip der Schaltung ist wie folgt. Der Akku wird mit der richtigen Polarität an den Ausgang des Ladegeräts, also die Stromversorgung, angeschlossen. Das Relais wird aufgrund der in der Batterie verbleibenden Energie aktiviert. Nachdem das Relais aktiviert wurde, beginnt der Akku über den geschlossenen Kontakt des Stromversorgungsrelais über das zusammengebaute Ladegerät aufzuladen. Die Ladebestätigung wird durch eine leuchtende LED angezeigt.
  10. Zur Vermeidung von Überspannungen, die beim Abschalten der Spule auftreten elektromotorische Kraft Selbstinduktion ist eine 1N4007-Diode parallel zum Relais in den Stromkreis geschaltet. Es ist besser, das Relais mit Silikondichtmittel auf den Kühlkörper des Netzteils zu kleben. Silikon bleibt nach dem Trocknen elastisch und ist beständig gegen thermische Belastungen wie Kompression und Ausdehnung, Erwärmung und Abkühlung. Wenn das Dichtmittel trocknet, werden die restlichen Elemente an den Relaiskontakten befestigt. Anstelle von Dichtmittel können auch Schrauben als Befestigungsmittel verwendet werden.
  11. Es ist besser, Kabel für das Ladegerät in verschiedenen Farben zu wählen, zum Beispiel Rot und Schwarz. Sie sollten einen Querschnitt von 2,5 Quadratmetern haben. mm, sei flexibel, Kupfer. Die Länge muss mindestens einen Meter betragen. Die Enden der Drähte müssen mit Krokodilen und speziellen Klemmen ausgestattet sein, mit denen das Ladegerät an die Batteriepole angeschlossen wird. Um die Drähte im Gehäuse des zusammengebauten Geräts zu befestigen, müssen Sie entsprechende Löcher in den Kühler bohren. Sie müssen zwei Nylonbinder durchziehen, die die Drähte halten.

Ladegerät bereit

Um den Ladestrom zu kontrollieren, können Sie auch ein Amperemeter in das Ladegerätgehäuse einbauen. Es muss parallel zum Stromversorgungskreis angeschlossen werden. Dadurch verfügen wir über ein Ladegerät, mit dem wir unter anderem die Autobatterie aufladen können.

Abschluss

Der Vorteil dieses Ladegeräts besteht darin, dass der Akku bei der Verwendung des Geräts nicht aufgeladen wird und sich nicht verschlechtert, egal wie lange es am Ladegerät angeschlossen ist.

Der Nachteil dieses Ladegeräts ist das Fehlen jeglicher Indikatoren, anhand derer man den Ladezustand des Akkus beurteilen könnte.

Es ist schwierig festzustellen, ob der Akku geladen ist oder nicht. Sie können die ungefähre Ladezeit berechnen, indem Sie die Messwerte auf dem Amperemeter verwenden und die Formel anwenden: Strom in Ampere multipliziert mit Zeit in Stunden. Es wurde experimentell festgestellt, dass es 24 Stunden, also einen Tag, dauert, eine herkömmliche Batterie mit einer Kapazität von 55 A/h vollständig aufzuladen.

Dieses Ladegerät behält die Funktion der Überlastung und des Kurzschlusses. Wenn es jedoch nicht vor Verpolung geschützt ist, können Sie das Ladegerät nicht an einen Akku mit falscher Polarität anschließen, da das Gerät ausfällt.



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