Comment transformer une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire

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Comment transformer une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire
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Un bloc d'alimentation d'ordinateur coûte environ 30 USD, mais pour un bloc d'alimentation de laboratoire, vous pouvez être facturé 100 USD ou plus ! En passant à une alimentation ATX bon marché (gratuite), que l'on peut trouver dans tous les ordinateurs mis au rebut, vous pouvez obtenir une alimentation de laboratoire phénoménale, avec un courant de sortie élevé, une protection contre les courts-circuits et une régulation de tension assez stricte sur la ligne 5V. Dans la plupart des blocs d'alimentation (PSU), les autres tensions ne sont pas régulées.

Étape

Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 1
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 1

Étape 1. Recherchez une alimentation d'ordinateur ATX en ligne ou dans votre magasin d'informatique local, ou démontez un vieil ordinateur et retirez l'alimentation de son boîtier

Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 2
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 2

Étape 2. Débranchez le cordon d'alimentation de l'alimentation et éteignez l'interrupteur à l'arrière (si disponible)

Dans le même temps, assurez-vous que vos pieds ne touchent pas directement le sol, afin que toute contrainte résiduelle ne vous traverse pas jusqu'au sol.

Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 3
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 3

Étape 3. Retirez les vis qui fixent le bloc d'alimentation au boîtier de l'ordinateur et retirez le bloc d'alimentation

Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 4
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 4

Étape 4. Coupez les connecteurs (en laissant les fils sur les connecteurs à quelques centimètres afin que vous puissiez les utiliser plus tard pour d'autres projets)

Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 5
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 5

Étape 5. Débranchez tout courant électrique restant dans l'alimentation en la laissant débranchée pendant quelques jours

Certains ont suggéré de mettre une résistance de 10 ohms entre les fils noir et rouge (du câble d'alimentation du côté sortie), mais cela ne garantit que de drainer le condensateur basse tension à la sortie - inoffensif pour commencer ! Cela peut laisser les condensateurs haute tension chargés, les rendant potentiellement dangereux, voire mortels.

Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 6
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 6

Étape 6. Rassemblez les éléments dont vous avez besoin:

bornes, une lumière LED avec une résistance de limitation de courant, un interrupteur (en option), une résistance (10 ohms, 10 W ou plus de puissance, voir Conseils), et un tube thermorétractable.

Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 7
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 7

Étape 7. Ouvrez le bloc d'alimentation en retirant la vis qui relie le haut et le bas du boîtier du bloc d'alimentation

Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 8
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 8

Étape 8. Rassemblez les fils de la même couleur

Si vous avez un câble qui n'est pas répertorié ici (marron, etc.), jetez un œil à Astuces. Les codes couleur des fils sont: Rouge = +5V, Noir = Terre (0V), Blanc = -5V, Jaune = +12V, Bleu = -12V, Orange = +3,3V, Violet = +5V Veille (non utilisé), Gris = mise sous tension (sortie) et Vert = PS_ON# (allumer DC en le mettant à la terre).

Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 9
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 9

Étape 9. Faites un trou en le perçant dans la zone libre du boîtier d'alimentation, en marquant le centre du trou en tapant le clou avec un marteau

Utilisez le Dremel pour percer les trous initiaux, suivis d'un agrandisseur de trous, jusqu'à ce qu'ils soient de la bonne taille, en testant la taille en fixant les bornes. Faites des trous à la fois en les perçant pour le voyant d'alimentation LED ON et l'interrupteur d'alimentation (facultatif).

Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 10
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 10

Étape 10. Vissez les bornes dans leurs trous respectifs et serrez les écrous à l'arrière

Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 11
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 11

Étape 11. Connectez toutes les pièces existantes

  • Connectez l'un des fils rouges à la résistance et tous les fils rouges restants aux bornes rouges;
  • Connectez l'un des fils noirs à l'autre extrémité de la résistance, un à la cathode LED (l'extrémité la plus courte), un à l'interrupteur DC-On et tous les fils noirs restants à la borne noire;
  • Connectez le fil blanc à la borne -5V, le jaune à la borne +12V, le bleu à la borne -12V, le gris à la résistance (330 ohms) et fixez-le à l'anode LED (extrémité la plus longue);
  • Notez que certaines alimentations peuvent avoir un fil gris ou marron pour représenter « bonne puissance »/« alimentation correcte » (la plupart des blocs d'alimentation ont un petit fil orange utilisé pour détecter - 3,3 V- et ce fil est généralement branché. sur le connecteur avec l'autre fil orange. Assurez-vous que ce fil est connecté à l'autre fil orange, sinon l'alimentation de votre laboratoire ne restera pas allumée). Ce fil doit être connecté soit au fil orange (+3, 3V) soit au fil rouge (+5V) pour que l'alimentation fonctionne. En cas de doute, essayez d'abord une tension inférieure (+3, 3V). Si une alimentation ne répond pas aux exigences ATX ou AT, elle a probablement son propre schéma de couleurs. Si le vôtre est différent des images présentées ici, assurez-vous de vous référer à la position du câble connecté au connecteur AT/ATX, pas à la couleur.
  • Connectez le fil vert à l'autre borne de l'interrupteur.
  • Assurez-vous que les extrémités soudées sont isolées avec un tube thermorétractable.
  • Disposez les fils avec une isolation électrique ou une fermeture éclair.
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 12
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 12

Étape 12. Vérifiez les joints lâches en tirant doucement

Vérifiez les fils non emballés et couvrez-les pour éviter les courts-circuits. Déposez un peu de super colle pour fixer la LED au trou. Remettez le couvercle.

Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 13
Convertir une alimentation ATX d'ordinateur en une alimentation de laboratoire Étape 13

Étape 13. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du bloc d'alimentation et dans une prise de courant

Activez l'interrupteur de dérivation secteur sur le bloc d'alimentation, s'il est disponible. Vérifiez si le voyant LED est allumé. Sinon, allumez l'interrupteur que vous avez placé à l'avant. Branchez une ampoule 12V dans une autre prise pour voir si le bloc d'alimentation fonctionne, ainsi que vérifier avec un voltmètre numérique. Assurez-vous de ne pas oublier de câbles. Cela devrait être beau et fonctionner très bien!

Des astuces

  • Option: vous n'avez pas besoin d'un interrupteur supplémentaire, connectez simplement les fils vert et noir ensemble. Le bloc d'alimentation sera contrôlé par un interrupteur arrière, si disponible. Vous n'avez pas non plus besoin d'une lumière LED, ignorez simplement le fil gris. Coupez-le court et isolez-le du reste.
  • Si vous ne souhaitez pas souder simultanément neuf fils aux bornes (comme c'est le cas avec le fil de terre), vous pouvez les couper sur le PCB. 1-3 devrait suffire. Cela inclut la coupe de câbles qui sont prévus pour ne jamais être utilisés.
  • N'hésitez pas à ajouter du piquant à la boîte grise terne.
  • Vous pouvez utiliser la sortie de votre alimentation 12V comme chargeur de batterie de voiture ! Attention cependant: si la batterie de votre voiture est trop déchargée, la protection contre les courts-circuits de l'alimentation se déclenchera. Dans ce cas, il est préférable de placer une résistance de 10 Ohm, 10/20 Watt en série avec la sortie 12V, afin de ne pas surcharger l'alimentation. Une fois que la batterie de la voiture est proche de la charge de 12 V (vous pouvez utiliser un testeur pour le confirmer), vous pouvez retirer la résistance pour charger le reste de la batterie de la voiture. Cela peut vous faire économiser de l'argent si votre voiture a une vieille batterie, si elle ne démarre pas en hiver ou si vous laissez accidentellement vos lumières ou votre radio allumées pendant des heures.
  • Vous pouvez également le convertir en une alimentation à tension variable - mais c'est dans un autre article (indice: utilisez un IC 317 avec des transistors).
  • Vous pouvez ajouter une sortie de 3,3 volts (utilisée pour alimenter les appareils fonctionnant avec des piles 3V) à l'alimentation en attachant le fil orange aux bornes (assurez-vous que le fil marron reste connecté au fil orange). Soyez prudent cependant, car ils partagent la même puissance de sortie de 5 volts et donc les deux sorties ne doivent pas dépasser cette puissance totale.
  • La ligne +5VSB est en veille +5V (comme pour le bouton d'alimentation de la carte mère, Wake on LAN, etc.). Cette ligne fournit généralement 500 à 1 000 mA de courant, même lorsque la sortie CC principale est en position « arrêt ». Il peut être utile d'allumer une LED, pour indiquer que l'appareil est sous tension.
  • La tension qui peut être sortie de cet appareil est de 24v (+12, -12), 17v (+5, -12), 12v (+12, GND), 10v (+5, -5), 7v (+12, 5), 5v (+5, GND), ce qui devrait être suffisant pour la plupart des tests électriques. De nombreuses alimentations ATX avec un connecteur 24 broches pour la carte mère ne fournissent pas la broche -5V. Recherchez une alimentation ATX avec un connecteur 20 broches, un connecteur 20+4 broches ou une alimentation AT si vous avez besoin de -5V.
  • L'alimentation ATX est une alimentation à découpage (informations sur https://en.wikipedia.org/wiki/Switched_mode_power_supply); ils doivent toujours avoir une charge pour fonctionner correctement. L'existence d'une résistance consiste à « gaspiller » de l'énergie, qui dégagera de la chaleur; par conséquent, la résistance doit être montée sur une paroi métallique pour un refroidissement suffisant (vous pouvez également utiliser un fer de refroidissement pour encastrer votre résistance, assurez-vous que le fer de refroidissement ne provoque pas de court-circuit). Si vous avez toujours quelque chose à brancher sur l'alimentation pendant qu'elle est allumée, vous pouvez laisser de côté la résistance. Vous pouvez également envisager d'utiliser un interrupteur 12v doté d'une lumière, qui agira comme la charge nécessaire pour allumer l'alimentation.
  • Pour obtenir plus d'espace, vous pouvez installer le ventilateur à l'extérieur du boîtier du bloc d'alimentation.
  • Certaines alimentations nécessitent également que des fils gris et vert se connectent les uns aux autres pour fonctionner.
  • Si vous n'êtes pas sûr de l'alimentation, testez-la d'abord sur votre ordinateur avant de la retirer. L'ordinateur est-il allumé ? Le ventilateur du bloc d'alimentation fonctionne-t-il ? Vous pouvez insérer l'aiguille de votre voltmètre dans la prise supplémentaire (pour les lecteurs de disque). Il devrait lire près de 5V (entre les fils rouge et noir). Une alimentation que vous avez retirée semblera probablement morte car elle n'a aucune charge sur sa sortie et la sortie commutée peut ne pas être mise à la terre (fil vert).
  • Vous pouvez profiter du trou précédemment utilisé par le câble d'alimentation, pour fixer le connecteur allume-cigare. De cette façon, vous pouvez connecter votre équipement de voiture à l'alimentation électrique.
  • Si vous AVEZ un fil de détection pour 3, 3v., connectez la section 3, 3v. de l'alimentation en utilisant une tension de 3, 3v. comme tension opposée à, disons 12v. pour obtenir 8.7v., ne fonctionnera pas. Vous lirez 8, 7 v. avec un voltmètre, mais lorsque vous surchargez ce circuit de 8,7 V, il y a de fortes chances que l'alimentation passe en mode de protection et coupe complètement l'alimentation.
  • Si vous n'avez pas peur de faire de la soudure, vous pouvez remplacer la résistance de 10 W par un ventilateur de refroidissement, qui se trouve à l'origine à l'intérieur du bloc d'alimentation, mais faites attention à la polarité - faites correspondre les fils rouge et noir les uns aux autres.
  • Le rail -5v a été supprimé de la spécification ATX et n'est pas disponible sur toutes les alimentations ATX.
  • Il y a de fortes chances que vous deviez percer un trou légèrement plus grand.
  • Si l'alimentation ne fonctionne pas, là où le voyant LED n'est pas allumé, vérifiez si le ventilateur fonctionne. Si le ventilateur de l'alimentation est allumé, les fils des LED ont peut-être été mal connectés (les extrémités positive et négative des LED ont peut-être été interverties). Ouvrez le boîtier d'alimentation et retournez le fil violet ou gris autour de la LED (assurez-vous de ne pas manquer la résistance LED).
  • Certaines alimentations plus récentes auront un fil de "détection de tension" qui doit être connecté au fil de tension réel pour un fonctionnement correct. Dans le jeu de cordons d'alimentation principal (qui se compose de 20 fils), vous devriez avoir quatre fils rouges et trois fils oranges. Si vous n'avez que deux fils orange ou moins, vous devriez également avoir des fils marrons qui doivent être connectés au fil orange. Si vous n'avez que trois fils rouges, l'autre fil (parfois rose) doit y être connecté.
  • Le ventilateur d'une alimentation peut faire des bruits assez forts; il est conçu pour refroidir une alimentation ainsi qu'un ordinateur relativement surchargé. Il est possible de simplement serrer le ventilateur, mais ce n'est pas une bonne idée. Un moyen de contourner cela est de couper le fil rouge menant au ventilateur (12V) et de le connecter au fil rouge sortant de l'alimentation (5V). Votre ventilateur fonctionnera désormais beaucoup plus lentement et donc plus silencieux, tout en assurant un refroidissement. Si vous prévoyez de tirer beaucoup de courant de l'alimentation, cela peut être une mauvaise idée, réfléchissez-y et voyez à quel point il fait chaud. Vous pouvez également retirer le ventilateur standard et le remplacer par un modèle plus silencieux (il y aura des soudures à faire).
  • Pour une utilisation avec des articles avec des charges de démarrage élevées, tels que des réfrigérateurs 12v avec condensateurs, connectez une batterie 12v appropriée pour éviter de surcharger l'alimentation.

Avertissement

  • Ne touchez pas le chemin menant au condensateur. Les condensateurs sont des cylindres enfermés dans une fine gaine en plastique, avec une partie métallique exposée au sommet, généralement avec un signe + ou K. Les condensateurs à semi-conducteurs sont de forme plus courte, ont un diamètre légèrement plus large et n'ont pas de boîtier en plastique. Ils conservent l'énergie comme les batteries, mais contrairement aux batteries, ils peuvent se décharger très rapidement. Même si vous êtes à court d'électricité, vous devez éviter de toucher tout point de la carte, sauf si nécessaire. Utilisez une sonde pour connecter tout ce que vous pourriez toucher à la terre avant de commencer le travail.
  • Si vous pensez que l'alimentation est défectueuse, ne pas utilise le! S'il a été endommagé, le circuit de protection ne fonctionne probablement pas. Normalement, un circuit de protection épuisera lentement un condensateur haute tension - mais si l'alimentation est connectée à 240 V alors qu'elle était précédemment réglée à 120 V (par exemple), le circuit de protection peut avoir été détruit. Si c'est le cas, il est probable que l'alimentation ne s'éteigne pas lorsqu'elle est surchargée ou lorsqu'elle commence à tomber en panne.
  • Assurez-vous de vider le condensateur. Branchez l'alimentation, allumez-la (connectez le câble d'alimentation, qui est vert, à la terre), puis débranchez l'alimentation jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête de tourner.
  • Lors du perçage du boîtier métallique, assurez-vous qu'aucun débris métallique ne pénètre à l'intérieur du bloc d'alimentation. Cela pourrait provoquer un court-circuit, qui à son tour pourrait provoquer un incendie, une chaleur extrême ou une surtension électrique dangereuse à l'une des sorties, ce qui endommagerait votre nouvelle alimentation de laboratoire que vous avez travaillé si dur à construire.
  • Ne retirez pas le circuit imprimé sauf si vous y êtes obligé. Les traces et la soudure en bas ont toujours une tension élevée si vous ne laissez pas le bloc d'alimentation allumé assez longtemps. Si vous devez l'enlever, utilisez un appareil de mesure pour vérifier la tension sur les broches des plus gros condensateurs. Lorsque vous remplacez la carte, assurez-vous que la feuille de plastique est de retour en dessous.
  • Une alimentation d'ordinateur est assez bonne pour des tests ou pour faire fonctionner de l'électronique simple (par exemple des chargeurs de batterie, des fers à souder), mais ne produira jamais la même puissance qu'une bonne alimentation de laboratoire. Donc, si vous avez l'intention d'utiliser votre alimentation pour plus que de simples tests, achetez une bonne alimentation de laboratoire. Il y a une raison pour laquelle ils coûtent si cher.
  • La ligne de tension peut tuer (tout ce qui dépasse 30 milliampères/volt peut vous tuer en un rien de temps, s'il pénètre d'une manière ou d'une autre dans votre peau) et délivre au moins un choc douloureux. Assurez-vous que vous avez débranché le cordon d'alimentation avant d'apporter des modifications et qu'il a vidé le condensateur comme décrit dans les étapes ci-dessus. En cas de doute, utilisez un multi-testeur.
  • L'alimentation résultante fournira une puissance de sortie élevée. Cela peut se produire si vous créez un arc à la sortie basse tension ou faites frire le circuit sur lequel vous travaillez, si vous faites une erreur. Les blocs d'alimentation de laboratoire ont des limites de tension réglables pour une raison.
  • L'article original indique que vous êtes à la terre. C'est faux et dangereux. Assurez-vous de ne pas toucher le sol directement lorsque vous travaillez sur l'alimentation électrique, afin que le courant électrique ne vous traverse pas jusqu'au sol.
  • Cela annulera bien sûr tout type de garantie.
  • Seul un technicien en alimentation électrique devrait tenter de le faire.

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