Вышла из строя стиральная машина (холодильник, микроволновка или еще что-то из бытовой техники)? Не торопитесь бежать в магазин покупать новую или искать мастера- в большинстве случаев неисправность можно устранить самостоятельно, сэкономив при этом не одну тысячу рублей. Конечно-же вся современная бытовая техника имеет довольно высокий уровень сложности, однако вместе с этим в ней предусмотрены и функции самодиагностики, что значительно упрощает ремонт
-->

МЕХЗАВОД|Ремонт бытовой техники и электроники cвоими руками

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Системные блоки питания форм-фактора ATX12V

Сообщений 1 страница 7 из 7

1

Продолжаем обзор современных форм-факторов системных источников электропитания (напомним, что уже были рассмотрены форм-факторы LFX12V и TFX12V). Сегодня же разговор пойдет о форм-факторе, впервые предложенном в 2000 году. Несмотря на свое такое «культовое» название, этот форм-фактор не является основополагающим, и не он дал название стандарту ATX (скорее, наоборот). Появился ATX12V на несколько лет позже, чем сам стандарт ATX, т.е. в то время, когда ATX уже безраздельно властвовал на рынке персональных компьютеров. Последняя модификация форм-фактора источников питания ATX12V пришлась на март 2005 года, т.е. прошло чуть больше года с момента его доработки до требований текущего момент. Поэтому далеко не все, продаваемые сейчас блоки питания, соответствуют этим новшествам, т.к. некоторые производители не успели среагировать на изменения, да и на складах оборудование иногда может залеживаться достаточно долго.

Первая версия форм-фактора ATX12V (версия 1.0) была представлена в феврале 2000 года, после чего стандарт несколько раз перерабатывался, в него вносились дополнения и удалялись становившиеся неактуальными требования. История развития ATX12V насчитывает семь модификаций первоначальной версии (версии 1.1, 1.2, 1.3, 2.0, 2.01, 2.1, 2.2), в результате принятия которых блок питания из классического ATX-ного блока питания превратился в современный источник, у которого отсутствует канал напряжения -5В, добавлены разъемы SATA и дополнительные разъемы для питания ядра процессора, ужесточены требования к акустическим и электрическим шумам, введен новый канал напряжения +12V2 и т.д.

В последней версии 2.2 (март 2005 года) к спецификации форм-фактора сделаны следующие дополнения:

1. Увеличена выходная мощность канала +12V. Так как количество компонентов компьютера, потребляющих напряжение +12В постоянно возрастает, возникает необходимость введения еще одного канала напряжения +12В, позволяющего обеспечить суммарное значение тока напряжения +12В более 18А. Все блоки питания ATX12V должны обеспечивать эти повышенные значения тока напряжения +12В.

2. Определены новые минимальные значения КПД. Вместо 70%, 72% и 65% (для полной, типовой и минимальной нагрузки соответственно) разработчикам рекомендуется придерживаться новых, более высоких, значений КПД – 77%, 80% и 75% соответственно.

3. Предлагается заменить основной выходной разъем блока питания с 20-контактного(2х10) на 24-контактный (2х12). Это сделано для обеспечения дополнительной мощности 75Вт, необходимой для поддержания шины PCI Express.

4. Для канала напряжения +12V2 (контактный разъем 2х2) разработчики блока питания должны предусмотреть отдельный токовый датчик для контроля величины потребляемого тока и для защиты от перегрузок.

Входные параметры

Блоки питания ATX12V должны иметь возможность работы в двух диапазонах питающего напряжения: 100-127В и 200-240В. Диапазон входных напряжений может выбираться либо с помощью переключателя на блоке питания, либо схемами автоматического определения и переключения номинала сети. Блок питания должен автоматически перезапускаться при восстановлении входного напряжения после его пропадания.

По входу источника питания в обязательно порядке должны быть предусмотрены следующие защиты:

1. Защита от превышения входного тока.

2. Ограничение пускового тока.

3. Защита от понижения входного напряжения.

4. Защита при возникновении аварийных ситуаций.

Токовая защита. Входные цепи блока питания должны быть защищены предохранителем, предотвращающим протекание чрезмерно-большого тока, при этом должны применять предохранители с задержкой срабатывания, что предотвращает его срабатывание от помех.

Ограничение пускового тока. В составе блока питания должна быть предусмотрена цепь, обеспечивающая ограничение пускового тока на уровне, безопасном для предохранителя, диодного моста, фильтра, сетевого кабеля и выключателя. Эта цепь может допускать протекание пускового тока и без ограничения, но только в течение трех циклов переменного входного тока. Повторяющееся включение/выключение блока питания не должно приводить к повреждению входных цепей блока питания, и в первую очередь предохранителя.

Защита от понижения входного напряжения. Блок питания должен содержать встроенную цепь защиты, позволяющую отключать источник в том случае, если его входное напряжение становится ниже минимально-допустимого входного напряжения (см. табл.1). Такое отключение не должно приводить к отказу, каких бы то ни было компонентов блока питания.

Таблица 1

Параметр
Значение
Ед.
измер.
мин
ном
макс
Входное напряжение Vin (для сети 115В)
90
115
135
Vrms
Входное напряжение Vin (для сети 230В)
180
230
265
Vrms
Частота входного тока Fvin
47
---
63
Hz
Защиты при возникновении аварийных ситуаций. В спецификации форм-фактора, кроме всего прочего, описывается и поведение источника питания в случае его неисправности. Так, например, при отказе компонентов источника питания не должно возникать таких ситуаций и явлений, как:

- открытый огонь;

- сильный дым;

- обугливание печатной платы;

- выгорание дорожек печатного монтажа платы;

- сильные помехи;

- появление расплавленных материалов;

- появление короткого замыкания между корпусом блока питания и схемной «землей».

Основные параметры входного напряжения блоков питания представлены в таблице 1.

При разработке и проектировании современных источников питания приходится учитывать и рекомендации различных энергосберегающих стандартов и программ, например, таких, как Energy Star, EPA, Blue Angel, RAL-UZ 78, US Presidential 13221 и др.

В частности, в спецификациях Energy Star имеется раздел, в котором регламентируется максимальный уровень мощности, потребляемой блоком питания в то время, когда компьютер находится в режимах малого потребления энергии (режим Sleep – S1 или S3). Требования Energy Star по потребляемой мощности при работе в энергосберегающих режимах изложены в таблице 2. КПД источника питания при работе в режимах Sleep в любом случае должен быть более 50%.

Таблица 2

Мощность источника питания
Действующее значение входной мощности при работе компьютера в режимах Sleep
Меньше 200 Вт
Менее 15 Вт
От 200 Вт до 300 Вт
Менее 20 Вт
От 300 Вт до 350 Вт
Менее 25 Вт
От 350 Вт до 400 Вт
Менее 30Вт
Более 400 Вт
10% от полной мощности
Более 450 Вт
10% от полной мощности
Вышеназванные энергосберегающие стандарты и программы рекомендуют повышать КПД дежурного источника питания, формирующего напряжение +5V_SB, до максимально возможного уровня. КПД дежурного источника питания измеряется при условии, что основной преобразователь не работает (т.е. сигнал PS_ON установлен в высокий уровень). КПД дежурного источника не должен быть ниже 50% даже при минимальной нагрузке (ток 100мА).

Выходные параметры блоков питания ATX12V

Начиная с версии 1.2 (январь 2002 года) в описаниях форм фактора ATX12V не упоминается напряжение -5В, а с версии 2.01 (июнь 2004 года) канал -5В уже исключен из выходных напряжений, т.к. в современных компьютерах уже нет потребителей этого напряжения.

Параметры выходных напряжений блока питания приводятся в таблице 3.

Таблица 3

Напряжение
Допуск,
(%)
Значение, (В)
мин
ном
макс
+12V1
±5%
+11.40
+12.00
+12.60
+12V2
±5%
+11.40
+12.00
+12.60
+5V
±5%
+4.75
+5.00
+5.25
+3.3V
±5%
+3.14
+3.30
+3.47
-12V
±10%
-10.80
-12.00
-13.20
+5VSB
±5%
+4.75
+5.00
+5.25







На выходе блока питания различают два канала напряжения +12В:

1) +12V1 (напряжение, подаваемое на основной коннектор и коннекторы дисковых устройств).

2) +12V2 (напряжение питания ядра процессора – выводится на дополнительный 4-х контактный коннектор).

Почти для всех напряжений допустимым считается отклонение на 5%, однако по каналу +12V1 допускается отклонение напряжения на 10% в момент пиковой нагрузки. Но к каналу +12V2 предъявляются более жесткие требования по стабильности, и поэтому даже в момент пиковой нагрузки напряжение в этом канале не должно быть ниже 11В.

Канал +3.3В должен быть оснащен датчиком тока, который позволяет оценить падение напряжения в проводах канала. Этот датчик соединен с контактом 13 основного коннектора посредством дополнительного провода. Сигнал датчика чаще всего обозначается +3.3VS. Для того чтобы обеспечить минимальное падение напряжения на датчике +3.3V ток через возвратный провод датчика не должен превышать значения 10мА.

Выходная мощность блока питания форм-фактора ATX12V находится в диапазоне от 250 Вт до 450 Вт. В последней спецификации описаны источники питания с выходной мощностью 250Вт, 300Вт, 350Вт, 400Вт и 450Вт. Распределение мощности по каналам для каждого из блоков питания представлено в табл.4.

Таблица 4

Мощность блока питания
Суммарная мощность каналов +5V и +3.3V
Выходные напряжения
Величина тока
Минимальный
Максимальный
Пиковый
250 W
Не более 115 Вт
+ 12V1
1.0
8.0
9.0
+ 12V2
1.0
13.0
16.5
+ 5V
0.3
12.0
-
+ 3.3V
0.5
14.0
-
- 12V
0.0
0.3
-
+ 5VSB
0.0
2.5
3.5
300W
Не более 120 Вт
+ 12V1
1.0
8.0
9.0
+ 12V2
1.0
13.0
16.5
+ 5V
0.3
12.0
-
+ 3.3V
0.5
18.0
-
- 12V
0.0
0.3
-
+ 5VSB
0.0
2.5
3.5
350W
Не более 130 Вт
+ 12V1
1.0
10.0
11.0
+ 12V2
1.0
13.0
16.5
+ 5V
0.3
12.0
-
+ 3.3V
0.5
20.0
-
- 12V
0.0
0.3
-
+ 5VSB
0.0
2.5
3.5
400W
Не более 130 Вт
+ 12V1
1.0
14.0
15.0
+ 12V2
1.0
13.0
16.5
+ 5V
0.3
14.0
-
+ 3.3V
0.5
20.0
-
- 12V
0.0
0.3
-
+ 5VSB
0.0
2.5
3.5
450 W
Не более 130 Вт
+ 12V1
1.0
14.0
15.0
+ 12V2
1.0
16.0
19.0
+ 5V
0.3
15.0
-
+ 3.3V
0.5
22.0
-
- 12V
0.0
0.3
-
+ 5VSB
0.0
2.5
3.5
А на рис.1 – рис.5 дается графическое представление распределения выходной мощности по каналам при различных вариантах подключаемой нагрузки.

http://sd.uploads.ru/t/WyCXt.png
http://s8.uploads.ru/t/X3bns.png
http://s9.uploads.ru/t/GflvH.png
http://s7.uploads.ru/t/6ZNLs.png
http://s7.uploads.ru/t/UtPa5.png
Блок питания должен выдерживать без отказа компонентов пиковый ток, возникающий в каналах +12V и +5VSB, в течение 17 секунд при соблюдении условия, что этот пик не будет повторно возникать в течение минуты. Величина этого пикового тока также указана в таблице 4. Пиковое значение тока в канале +12V2 (питание ядра процессора) блок питания должен выдерживать в течение 10 мс, и при этом напряжение канала не должно становиться ниже +11.0В.

Минимальные и рекомендуемые значения КПД для блоков питания форм-фактора АTX12V указаны в таблице 5.

Таблица 5

КПД
Тип нагрузки
Полная
Типовая
Легкая
Требуемое значение КПД
70%
72%
65%
Рекомендуемое значение КПД
77%
80%
75%
КПД зависит от величины нагрузки, поэтому при его измерении и расчете принимаются следующие градации величины нагрузки:

1. Полная нагрузка – 100%.

2. Типовая нагрузка – составляет 50% от полной нагрузки.

3. Легкая нагрузка – составляет 20% от полной нагрузки.

КПД блоков питания измеряется при номинальном входном напряжении, при номинальных условиях работы (см. табл.12) и при нагрузке, токи которой указаны в таблице 6. С методиками и принципами вычисления величины нагрузки и вычисления КПД источников питания можно ознакомится на сайте wwwefficientpowersupplies.org.

Таблица 6

Тип нагрузки
Величина тока, (А)
+12V1
+12V2
+5V
+3.3V
-12V
+5VSB
250 Вт
Полная нагрузка
5.3
9.1
12
14
0.3
1.0
Типовая нагрузка
2.6
4.5
7.8
1.8
0.1
1.0
Легкая
1.0
1.8
1.6
1.8
0.0
1.0
300 Вт
Полная нагрузка
6.0
10.5
9.0
13.5
0.3
1.0
Типовая нагрузка
3.0
5.3
4.5
6.8
0.1
1.0
Легкая
1.2
2.1
1.8
2.7
0.0
1.0
350 Вт
Полная нагрузка
7.9
11.9
9.5
15.9
0.3
1.0
Типовая нагрузка
4.0
6.0
4.8
7.9
0.1
1.0
Легкая
1.6
2.4
1.9
3.2
0.0
1.0
400 Вт
Полная нагрузка
11.2
12.0
11.2
16.0
0.3
1.0
Типовая нагрузка
5.6
6.0
5.6
8.0
0.1
1.0
Легкая
2.2
2.4
2.2
3.2
0.0
1.0
450 Вт
Полная нагрузка
12.6
14.2
11.8
17.4
0.3
1.0
Типовая нагрузка
6.3
7.1
5.9
8.7
0.1
1.0
Легкая
2.5
2.8
2.4
3.5
0.0
1.0
Нестабильность выходных напряжений во многом определяет качество источника питания, поэтому в описании форм-фактора специфицируется уровень нестабильности выходных напряжений и величина допустимых помех. Эти показатели должны измеряться при номинальных уровнях входного переменного напряжения и при соответствующей нагрузке, токи потребления которой указаны в таблице 4. Помехи выходных напряжений могут носить как случайный, так и периодический характер, находясь в диапазоне частот от 10Гц до 20 МГц. Для измерения уровня выходных пульсаций и шумов необходимо использовать осциллограф с полосой пропускания до 20 МГц. В тестируемом канале напряжения необходимо устанавливать «конденсаторный шунт» между блоком питания и нагрузкой, что позволяет эмулировать системную нагрузку. Этот шунт должен состоять из двух конденсаторов: дискового керамического конденсатора, емкостью 0.1 мкФ, и электролитического конденсатора, емкостью 10мкФ. Схема измерения выходных пульсаций представлена на рис.6.

http://sd.uploads.ru/t/3deUm.png
Измерения необходимо проводить дважды: для минимальной нагрузки и для максимальной нагрузки. Величина допустимых пульсаций выходных напряжений представлена в таблице 7.

Таблица 7

Выходное напряжение
Величина допустимых пульсаций, (мВ)
+12V1
120
+12V2
120
+5V
50
+3.3V
50
-12V
120
+5V_SB
50
Реакция на импульсные изменения нагрузки является еще одной характеристикой блока питания, описанной в спецификации форм-фактора АTX12V. Выходные напряжения блока питания должны находится в допустимых пределах, указанных в таблице 3, даже в том случае, когда ток нагрузки скачкообразно изменяется (в определенных пределах и с определенной скоростью). При измерениях данного параметра блока питания, допустимой скоростью изменения выходного тока считается 1 А/мкс. Допустимые отклонения нагрузки, при которых выходные напряжения должны оставаться в рабочем диапазоне, приводятся в таблице 8. Так, например, если в блоке питания мощностью 300Вт максимально значение тока для канала +5V составляет 12А, то в соответствии с табл. 8 получим для него допустимое отклонение тока 3.6А (12А х 30%).

Таблица 8

Выходное напряжение
Величина допустимого изменения нагрузки
+12V1
40%
+12V2
60%
+5V
30%
+3.3V
30%
-12V
0.1 А
+5V_SB
0.5 А
Значения таблицы 8 корректны только лишь при следующих условиях:

- изменение тока нагрузки происходит одновременно во всех трех основных каналах напряжения (+12V, +5V, +3.3V) причем изменение происходит в одном направлении (например, ток всех каналов возрастает);

- частотный диапазон изменений нагрузки находится в пределах от 50 Гц до 10 кГц;

- емкость нагрузки каждого канала соответствует значению, указанному в таблице 9;

- параметры входного сетевого напряжения соответствуют значениям, указанным в таблице 1.

Емкость нагрузки, подключенной к каждому из выходных каналов блоков питания, приводится в таблице 9. Блок питания должен запускаться и формировать номинальные выходные напряжения при подключении к нему нагрузки с указанной емкостью.

Таблица 9

Выходное напряжение
Емкость нагрузки, (мкФ)
+12V1
5 000
+12V2
3 000
+5V
6 000
+3.3V
6 000
-12V
350
+5V_SB
350
Требования к стабилизации выходных напряжений указывают, что стабилизация должна осуществляться схемой управления с обратной связью. Для этой схемы рекомендуемый запас регулировки по фазе составляет 45°, а запас по усилению составляет 10 дБ. Эти значения рекомендуются как для максимального, так и для минимального значения нагрузки.

Временная зависимость формирования выходных напряжений блока питания определяет, что во время запуска и работы блока питания, уровни напряжения в каналах +5V и +12V должны быть больше, или, хотя бы, должны быть равны уровню напряжения в канале +3.3V. Напряжения +5V и +12V должны достигать минимального уровня, при котором может осуществляться их регулировка и стабилизация, на 20 мс раньше, чем напряжение +3.3V (рис.7). Дело в том, что в каналах +5V и +12V обычно устанавливаются конденсаторы большой емкости, а, кроме того, к этим каналам подключается значительная емкостная нагрузка. Все это приводит к тому, что напряжение в них в момент запуска будет нарастать значительно медленнее, чем в канале+3.3V. Однако разработчики блоков питания, все-таки, должны использовать такие схемотехнические решения, которые позволят получить зависимость, изображенную на рис.7.

http://sg.uploads.ru/t/ylCQv.png
Реакция на пропадание входного напряжения должна быть следующей: при пропадании входного питающего напряжения блок питания должен обеспечивать формирование выходных напряжений, находящихся в допустимых пределах (см. табл.3), в течение, как минимум, 17 мс (при работе блока питания на максимальную нагрузку). Такая временная задержка позволит не реагировать компьютеру на кратковременные пропадания сетевого напряжения.

Требования к запуску основного преобразователя, формирующего напряжения +5V, +12V и +3.3V заключаются в том, что время, в течение которого выходные напряжения должны достигнуть номинальных значений на выходе блока питания после активизации сигнала PS_ON (низким уровнем), не должно превышать 500 мс (период Т1 на рис.9).

Зависимость скорости нарастания выходных напряжений имеет большое значение для обеспечения корректного запуска компьютера. Поэтому в спецификации ATX12V определяются основные параметры кривой нарастания выходных напряжений. В частности, спецификация определяет, что время нарастания выходных напряжений от 10% до 90 % их номинального уровня должно составлять от 0.2 до 20 мс (период времени Т2 на рис.9). При этом угол наклона кривой нарастания должен находиться в диапазоне от 0 В/мс до [Vout/0.1] В/мс. Кроме того, в спецификации указывается еще и другая характеристика кривой нарастания напряжений: если взять любой 5-милисекундный сегмент этой кривой, и провести прямую линию, соединяющую две крайних точки этого сегмента, то угол наклона этой линии должен превышать значение [Vout/20] В/мс (рис.8).

http://sd.uploads.ru/t/OZLfw.png
Величина выбросов выходных напряжений в моменты включения/выключения блока питания не должна превышать 10 % от номинальных значений, а отрицательные выбросы на выходах не допускаются ни при каких условиях.

Требования к сигналу PWR_OK (Power Good). Этот сигнал своим высоким уровнем показывает, что выходные напряжения +5V, +12V и +3.3V находятся в допустимых пределах (табл.3), а также то, что в источнике запасена достаточная энергия, которая позволит ему поддерживать эти выходные напряжения не менее 17 мс даже при пропадании входного питающего напряжения. В низкий уровень сигнал PWR_OK должен устанавливаться в том случае, если:

- любое из напряжений +5V, +12V и +3.3V становится ниже минимально-допустимого уровня;

- входное питающее напряжение пропадает на значительный период времени.

http://sa.uploads.ru/t/eZxXS.png
Временные диаграммы формирования сигнала PWR_OK и выходных напряжений представлены на рис.9, а в таблице 10 описаны параметры этого сигнала. К рис.9 стоит сделать одно примечание – дело в том, что сигнал PWR_OK должен активизироваться высоким уровнем при достижении выходными напряжениями величины 95% от номинального значения.

Таблица 10

Параметр
Значение
Тип сигнала PWR_OK
+5В ТТЛ
Низкий уровень сигнала PWR_OK
менее 0.4В (4мА)
Высокий уровень сигнала PWR_OK
от 2.4В до 5В (200 мкА)
Выходное сопротивление при высоком уровне сигнала PWR_OK
1 кОм между выходом и «общим»
Временная задержка формирования сигнала PWR_OK (T3)
от 100 мс до 500 мс
Время нарастания сигнала PWR_OK (Т4)
менее 10 мс
Временная задержка при пропадании входного напряжения (Т5)
более 16 мс
Время упреждения при уменьшении выходных напряжений (Т6)
более 10 мс
Требования к сигналу PS_ON/. Управление, а точнее запуск/отключение блока питания, осуществляется сигналом удаленного управления PS_ON#. Сигнал активен низким логическим уровнем и формируется системной платой, позволяя осуществлять программное включение и отключение блока питания. При установке сигнала PS_ON# в низкий уровень (напряжение величиной от 0В до 0.8В), блок питания начинает формировать четыре выходных напряжения +12V, +5V, +3.3V, -12V, а при установке сигнала в высокий уровень (от 2.0В до 5.25В) эти напряжения перестают формироваться, и на выходах блока питания устанавливаются нулевые напряжения. Сигнал PS_ON# не оказывает влияния на выходное напряжение +5VSB. Блоком питания должно обеспечиваться внутреннее начальное смещение сигнала PS_ON# в высокий логический уровень. Кроме того, блок питания должен быть оснащен цепью, предотвращающей «дрожание» сигнала PS-ON#, т.к. нестабильность уровня этого сигнала может приводить к периодическим несанкционированным переключениям блока питания, особенно в случае формирования сигнала PS-ON механическими переключателями.

В спецификации также предусмотрена ситуация, когда сигнал PS-ON активизируется в момент «просадки» силовой шины. Если сигнал PS_ON длительностью от 10мс до 100мс будет сформирован в момент такой «просадки», то это не должно приводить к блокировке источника питания.

Если источник питания отключается и переходит в состояние блокировки прежде, чем в его выходных цепях возникает неисправность, то нормальное функционирование блока может продолжаться только после «переинициализации» сигнала PS_ON. Для выведения блока питания из состояния блокировки, сигнал PS-ON должен установиться в высокий уровень (неактивное состояние) на время не менее 1 секунды, после чего опять должен вернуться состояние низкого уровня (активное состояние).

Требования к дежурному источнику питания. К напряжению питания дежурного источника (+5VSB) предъявляется значительно меньше требований – для него указывается лишь то, что оно должно устанавливаться на заданном уровне не позднее чем через 2 секунды после включения блока питания в сеть.

Выходное напряжение дежурного источника питания +5VSB должно формироваться в течение всего времени, пока на входе блока питания имеется переменное напряжение. К стабильности напряжения +5VSB предъявляются жесткие требования – допустимое отклонение не должно превышать 5%. Источник дежурного питания должен обеспечивать величину тока до 2.5 А при условии стабильности напряжения. В момент активизации какого-либо устройства, особенно устройства USB, ток потребления может достигать величины 3.5А. Дежурный источник питания должен выдерживать этот пиковый ток без повреждения более 3 секунд. Токовая защита дежурного источника питания не предусматривает контроля величины выходного тока канала +5VSB, т.к. дежурным источником питаются еще и внутренние цепи блока питания. Однако отсутствие непосредственного контроля тока не должно приводить к повреждениям дежурного источника в случае «коротких» замыканий и больших токов в нагрузке канала +5VSB.

Защита выходов

Спецификация АTX12V требует наличия на выходе блоке питания различных защитных функций. Хотя конкретных рекомендаций и схемотехнических решений по проектированию этих защит не приводится, общие принципы их функционирования и назначения все же описаны. Вот некоторые из этих рекомендаций.

Защита от превышения напряжений. Датчики напряжения должны быть отделены от микросхемы управления и должны располагаться на некотором удалении от нее. Случайные ошибки, зафиксированные датчиками напряжения, не должны становиться причиной длительного повышения напряжения в одном или во всех выходных каналах. В случае превышения выходных напряжений сверх установленных значений, блок питания должен выключаться, причем защита должна быть триггерного типа, т.е. после ее активизации блок питания не должен самопроизвольно перезапускаться. Пороговые напряжения срабатывания защиты представлены в таблице 11.

Таблица 11

Канал
Порог срабатывания защиты от превышения напряжения, (В)
мин
ном
макс
+12V1
+13.40
+15.00
+15.60
+12V2
+13.40
+15.00
+15.60
+5V
+5.74
+6.30
+7.00
+3.3V
+3.76
+4.20
+4.30






Защита от коротких замыканий. Короткое замыкание в нагрузке определяется в том случае, если в любом из каналов сопротивление между выходом и «землей» становится меньше, чем 0.1 Ом. Защита от коротких замыканий также должна быть триггерного типа. Каналы +12V1 и +12V2 должны иметь собственные (независимые) токовые датчики. Замыкание между каналом +5VSB и основными выходными напряжениями не должно приводить к отказу блока питания.

Короткое замыкание в канале +5VSB не должно приводить в блокировке источника питания, т.е. защита этого канала не должна быть триггерного типа. После устранения короткого замыкания в этом канале, дежурный источник должно автоматически перезапуститься.

Возникновение длительного короткого замыкания не должно приводить к повреждению компонентов блока питания (выгоранию дорожек печатного монтажа, разрушению коннекторов, выгоранию компонентов и т.п.). Максимальная энергия короткого замыкания не должна превышать значения 240ВА в любом из выходных каналов.

Работа без нагрузки. Запуск блока питания без подключения какой-либо нагрузки не должен приводить к его отказу. В спецификации АTX12V содержится рекомендация, по которой блок питания вообще не должен запускаться без нагрузки, переходя в состояние блокировки.

Защита от превышения тока. Эта защита должна быть спроектирована таким образом, чтобы исключить протекание в нагрузке тока, сверх лимитированного значения. При превышении нагрузки блокировка выходов источника питания должна происходить раньше, чем потребление энергии в любом из тестируемых каналов достигнет величины 240 ВА. При тестировании данной защиты необходимо обеспечить скорость нарастания тока, равную минимум 10 A/с при полной нагрузке.

Защита от перегрева. Защита от превышения температуры внутри блока питания является опциональной, т.е. не обязательной для реализации. Повышение температуры, чаще всего, является следствием плохой работы вентилятора или слишком больших токов нагрузки. Защита от перегрева может быть как триггерной, так и автоматически перезапускаемой. В последнем случае разработчики обязаны предусмотреть значительный температурный гистерезис, чтобы избегать частого и периодического срабатывания этой защиты.

Шунтирование выходов. «Земля» выходных каналов должна быть соединена с корпусом блока питания, а корпус блока питания, в свою очередь, дожжен быть соединен с шасси компьютера.

Механические и другие параметры блоков питания ATX12V

Габаритные размеры блока питания должны составлять 150х140х86 мм (рис.10). В стандарте отмечено, что выходной поток воздуха системного блока создается вентилятором источника питания, проходит через него и выдувается через заднюю стенку корпуса.

http://sa.uploads.ru/t/2F4gz.png
Вентилятор блока питания должен представлять собой осевой 80-миллиметровый вентилятор. Вентилятором должен создаваться поток воздуха объемом 25-35 м3/мин. Желательно, чтобы скорость вентилятора регулировалась схемой термического контроля. Это позволяет оптимизировать температуру внутри блока питания, а также снижать уровень акустического шума, генерируемого блоком питания. Желательно, чтобы датчик температуры располагался на радиаторе вторичных выпрямителей и обдувался входящим воздушным потоком. Это позволит схеме термического контроля регулировать скорость вращения вентилятора не только при изменениях температур блока питания, но и при изменениях температуры внутри корпуса компьютера. Вентилятор должен включаться и выключаться сигналом PS_ON (высоким уровнем сигнала PS_ON вентилятор выключается). Желательно, чтобы рассекатель воздушного потока вентилятора был изготовлен из штампованного металла – это уменьшает уровень акустических вибраций. Требования к вентиляционным отверстиям в корпусе блока питания предполагают, что они должны создавать как можно меньшее препятствие воздушному потоку из системного блока, т.е. они должны быть настолько большими, насколько это возможно и при этом создавать минимум шума. Наличие любых объектов ближе, чем 1.5 см от входных и выходных вентиляционных отверстий недопустимо.

На корпусе блока питания должна размещаться этикетка, в которой в обязательном порядке должна быть отражена следующая информация:

1) Информация о продукции и производителе (наименование фирмы-производителя, модель, серийный номер, дата изготовления и т.п.). Эта информация может указываться как в виде штрих кода, так и в виде текста.

2) Диапазон входных напряжений и номинал потребляемого тока.

3) Выходные напряжения и допустимые токи для каждого из них.

4) Предупреждающий текст: «Не снимать эту крышку. Доступ только для квалифицированных специалистов. Пользователям работы внутри блока запрещены». Надписи подобного содержания должны быть приведены на английском, немецком, испанском, французском, японском и китайском языках. Эти надписи должны сопровождаться соответствующими предупреждающими знаками.

Атмосферные условия и внешние воздействия, при которых должен храниться и функционировать блок питания, представлены в таблице12, которая содержит лишь самые основные характеристики.

Таблица 12

Атмосферные условия и механические воздействия
Допустимые значения
Рабочая температура
От +10 до +50 °С. Скорость изменения температуры при работе на полную нагрузку может достигать в отдельные моменты времени значения 5 °С за 10 минут, но, в целом, скорость изменения температуры не должна превышать значения 10 °С/час.
Температура при хранении
От -40 до +70 °С. Максимальная скорость изменения температуры не должна быть более 20 °С/час.
Термические удары (при транспортировке)
От -40 до +70 °С при скорости изменения температуры от 15 °С/мин до 30 °С/мин.  Устойчивость к термическим ударам должна тестироваться в течение 50 циклов. Временной период полуцикла (от одного температурного предела до другого) составляет 30 минут.
Относительная влажность
При работе: 85% (без образования конденсата). При хранении: 95% (без конденсата).
Механические удары
50g
Важной энергетической характеристикой блоков питания является величина токов нечетных гармоник. Эта характеристика дает представление о форме входного тока и величине коэффициента мощности. Спецификация ATX12V регламентирует максимально допустимую величину токов гармоник на уровнях, указанных в табл.13. Значения, приведенные в этой таблице, полностью соответствуют европейским стандартам на оборудование класса D.

Таблица 13

Номер гармоники
Величина тока гармоники
для сети 230В/50Гц
для сети 100В/50Гц
3
2.3
5.29
5
1.14
2.622
7
0.77
1.771
9
0.4
0.92
11
0.33
0.759
13
0.21
0.483
15 < N < 39
0.15 х (15/N)
0.345 х (15/N)
Важной энергетической характеристикой блоков питания является величина токов нечетных гармоник. Эта характеристика дает представление о форме входного тока и величине коэффициента мощности. Спецификация ATX12V регламентирует максимально допустимую величину токов гармоник на уровнях, указанных в табл.13. Значения, приведенные в этой таблице, полностью соответствуют европейским стандартам на оборудование класса D.

Уровень акустического шума, формируемого блоком питания не должен превышать значения 4.0 BA при температуре 43° , при 50% нагрузке и на высоте, соответствующей уровню моря.

Выходные разъемы блока питания

Набор выходных разъемов блоков питания форм-фактора ATX12V является достаточно обычным:

- основной разъем;

- разъем для питания ядра процессора;

- разъем для подключения периферийных устройств (HDD/CD/DVD и т.п.);

- разъем для подключения FDD;

- разъем для питания ATA-устройств.

Для всех выходных напряжения должны использоваться провода, рассчитанные на напряжение постоянного тока величиной 300В и способные выдерживать температуру, как минимум 85 °С. Длина проводов основного разъема должна быть не менее 280мм, а длина проводов остальных разъемов – не менее 250 мм.

Распределение сигналов по контактам разъемов показано на рис.11, а их описание представлено в таблице 14.

http://sa.uploads.ru/t/O7HG4.png

Напряжение/сигнал
Цвет провода
+12V1
желтый
+12V2
желтый
+5V
красный
+3.3V
оранжевый
-12V
синий
+5V_SB
фиолетовый
COM
черный
PWR_OK
(питание в норме – сигнал устанавливается в высокий уровень, когда все выходные напряжения достигают номинальных значений)
серый
PS_ON#
(удаленное управление – при установке сигнала в низкий уровень запускается основной преобразователь)
зеленый
+3.3V SEN
(датчик +3.3В – сигнал контроля падения напряжения на проводах)
коричневый
Вот, что собою представляет форм-фактор ATX12V. Конечно же, в его спецификации имеется очень много того, что мы уже встречали при знакомстве и с другими форм-факторами. Но, как говорится, «из песни слов не выкинешь», и поэтому мы привели все основные пункты спецификации ATX12V, ведь она представляет собой логически-законченный документ с вполне определенным набором обязательных пунктов. Также хочется еще раз подчеркнуть, что спецификации форм-факторов носят рекомендательный характер для разработчиков, и этим рекомендациям следуют те производители, которые хотят, чтобы их продукция удовлетворяла всем самым высоким мировым требованиям. Но на нашем рынке очень много изделий, которые нельзя отнести ни к одному из современных типов блоков питания, при производстве которых не соблюдаются не то что рекомендации, но и обязательные требования. Очень хочется надеяться, что знакомство с основами, заложенными в конструкцию блоков питания, помогут более избирательно подходить к выбору оборудования при его приобретении.

2

Микросхемы управления блоками питания ATX. Супервизор напряжений SG6521.
Микросхемы супервизора напряжения становятся все более популярными при производстве системных блоков питания. Наличие микросхемы супервизора выходных напряжений становится поистине признаком современной и хорошо продуманной схемотехники блока питания. На сегодняшний день на рынке представлен целый ряд микросхем супервизоров, отличающихся внутренней архитектурой и характеристиками.

SG6521 относится к классу супервизоров напряжений, и позволяет разработчикам системных блоков питания минимизировать количество элементов в цепях контроля выходных напряжений, что, в итоге, положительно сказывается на надежности и стоимости блока питания.

Контроллер SG6521 оптимизирован для применения в блоках питания класса ATX, хотя может использоваться и в любых импульсных источниках питания и системах электропитания сервосистем. SG6521 представляет собой микросхему, выполняющую следующие функции:

- супервизор напряжений;

- супервизор токов;

- удаленное управление блоком питания (его включение/выключение) посредством сигнала PSON;

- формирование сигнала Power Good (питание в норме);

- защита от различных аварийных режимов блока питания.

Основными особенностями микросхемы SG6521 являются:

- наличие отдельных входов для контроля двух выходных напряжений номинала 12В (т.е. для 12V1 и для 12V2);

- обеспечение защиты от превышения напряжений (OVP) в каналах +3.3В, +5В и в обоих каналах +12В;

- обеспечение защиты от снижения напряжений (UVP) в каналах +3.3В, +5В и в обоих каналах +12В;

- обеспечение защиты от превышения тока (OCP) в каналах +3.3В, +5В и в обоих каналах +12В;

- наличие выходов с открытым стоком для формирования сигналов Power Good и FPO;

- обеспечение задержки в 300мс при формировании сигнала Power Good;

- обеспечение временной задержки 2.8 мс при формировании сигнала FPO после активизации сигнала PSON;

- обеспечение временной задержки в 48 мс для сигнала PSON;

- широкий диапазон питающих напряжений (от 4В до 15В);

- отсутствие блокировки при быстром включении/выключении переменного тока;

- наличие встроенной термической защиты;

- наличие добавочного входа защиты PEXT.

Микросхема выпускается в 16-контактоном корпусе типа DIP (SG6521DZ) или SOP (SG6521SZ). Распределение сигналов по контактам микросхемы представлено на рис.1, назначение контактов микросхемы описано в табл.1.
http://sa.uploads.ru/t/UoZf6.png
Рис.1 Цоколевка супервизора напряжений SG6521

Таблица 1. Назначение контактов SG6521


Наименов.
Тип
Описание
1
PGI
Аналоговый вход
Вход, управляющий состоянием сигнала Power Good. В блоках питания ATX с помощью этого сигнала определяется  наличие переменного тока в обмотках силового трансформатора. Этот сигнал используется для упреждающего сброса сигнала Power Good при пропадании сетевого напряжения. Если входное напряжение сигнала PGI становится менее 1.25 В, сигнал Power Good переводится в низкий уровень.
2
GND
---
Земля
3
FPO
Логический выход
Выходной сигнал защиты от аварийных режимов работы. Этот сигнал управляет ШИМ-контроллером, разрешая или запрещая его работу. Если ШИМ-контроллер находится в первичной части блока питании, то он управляется сигналом FPO через оптопару. Низкий уровень сигнала FPO разрешает работу ШИМ-контроллера, а высокий уровень сигнала - запрещает.
4
PSON
Логический вход
Сигнал удаленного управления, формируемый системной платой персонального компьютера. Установка этого сигнала в низкий уровень приводит к запуску блока питания, а установка в высокий уровень – к выключению блока питания. Блок питания включается и выключается с временной задержкой в 48 мс после изменения состояния сигнала PSON.
5
IS12
Аналоговый вход
Вход токовой защиты канала +12В. На этот контакт, чаще всего, подается напряжение, снимаемое с «положительного» контакта резистора, являющегося токовым датчиком канала +12V1. Напряжение этого контакта сравнивается внутренним компаратором микросхемы с напряжением контакта VS12. Если напряжение контакта IS12 превышает напряжение на контакте VS12 более, чем  на 5мВ, то токовая защита активизируется, что должно приводить к установке сигнала FPO в высокий уровень.
6
RI
Аналоговый вход
Контакт установки величины внутреннего опорного тока микросхемы. Внешний резис-тор (RI), подключенный между данным контактом и землей, определяет значение опор-ного тока.  Величина опорного тока IREF определяется, как отношение 1.25/RI. Опор-ный ток используется для программирования порога срабатывания токовой защиты.
7
IS12V2
Аналоговый вход
Вход токовой защиты канала +12V2 (это второй канал напряжения +12В, используемый для питания ядра микропроцессора). На этот контакт, чаще всего, подается напряжение, снимаемое с «положительного» контакта резистора, являющегося токовым датчиком канала +12V2. Напряжение этого контакта сравнивается внутренним компаратором микросхемы с напряжением контакта VS12V2. Если напряжение контакта IS12V2 превышает напряжение на контакте VS12V2 более, чем  на 3мВ, то токовая защита активизируется, что должно приводить к установке сигнала FPO в высокий уровень.
8
VS12V2
Аналоговый вход
Вход защиты канала +12V2 от превышения и от понижения напряжения. На этот контакт подается выходное напряжение блока питания, т.е. напряжение с «отрицательного» вывода резистора, являющегося токовым датчиком канала.
9
PEXT
Аналоговый вход
Вход дополнительной защиты через который можно организовать защиту блока питания от самых разных воздействий, например, защиту от превышения температуры (термическую защиту).  В этом наиболее распространенном варианте на данный контакт подается сигнал с датчика температуры, которым является терморезистор, размещаемый, чаще всего, на радиаторе вторичных выпрямителей.
10
IS5
Аналоговый вход
Вход токовой защиты канала +5В. На этот контакт, чаще всего, подается напряжение, снимаемое с «положительного» контакта резистора, являющегося токовым датчиком канала +5V. Напряжение контакта IS5 сравнивается внутренним компаратором микросхемы с напряжением контакта VS5 и, если оно становится выше на 3мВ, то срабатывает токовая защита.
11
IS33
Аналоговый вход
Вход токовой защиты канала +3.3В. На этот контакт чаще всего подается напряжение, снимаемое с «положительного» контакта резистора, являющегося токовым датчиком канала +3.3V. Напряжение контакта IS33 сравнивается внутренним компаратором микросхемы с напряжением контакта VS33 и, если оно становится выше на 3мВ, то срабатывает токовая защита.
12
VS12
Аналоговый вход
Вход защиты канала +12V1 от превышения и от понижения напряжения. На этот контакт подается выходное напряжение блока питания, т.е. напряжение с «отри-цательного» вывода резистора, являющегося токовым датчиком канала.
13
VS33
Аналоговый вход
Вход защиты канала +3.3V от превышения и от понижения напряжения. На этот контакт подается выходное напряжение блока питания, т.е. напряжение с «отри-цательного» вывода резистора, являющегося токовым датчиком канала.
14
VS5
Аналоговый вход
Вход защиты канала +5V от превышения и от понижения напряжения. На этот контакт подается выходное напряжение блока питания, т.е. напряжение с «отрицательного» вывода резистора, являющегося токовым датчиком канала.
15
VDD
Питание
Напряжение питания микросхемы. Допустимый диапазон напряжений на контакте  4.2…15В. В блоках питания ATX на этот контакт подается напряжение +5VSB, снимаемое с дежурного источника питания. После запуска блока питания, микросхема обычно питается напряжением +12В, подаваемым на этот контакт через развязывающий диод.
16
PGO
Логический выход
Выходной сигнал Power Good. Высокий уровень сигнала означает, что все выходные напряжения блока питания находятся в допустимом диапазоне значений. Сигнал Power Good формируется микросхемой с временной задержкой в 300 мс, после установки всех напряжений в допустимые значения.
Типовой вариант включения микросхемы представлен на рис.2, а на рис.3 изображается ее функциональная схема.

http://s7.uploads.ru/t/W9xRb.png
http://s5.uploads.ru/t/is6Bt.png
Функционирование микросхемы

Питание микросхемы осуществляется дежурным источником, формирующим напряжением +5VSB. Поэтому, как только на блок питания начинает подаваться сетевое напряжение, микросхема SG6521 запускается и начинает контролировать состояние сигнала PSON, удерживая при этом сигнал FPO в высоком уровне. Высокий уровень сигнала FPO запрещает работу микросхемы ШИМ-контроллера.

Как только сигнал PSON устанавливается в логический «0», SG6521 переводит свой выходной сигнал FPO в низкий уровень, в результате чего разрешается работа ШИМ-контроллера, и блок питания запускается. Блок питания запускается спустя 48 мс после установки сигнала PSON в низкий уровень. Как только все выходные напряжения блока питания достигнут заданного диапазона значений, микросхемой устанавливается сигнал PGO в высокий уровень, разрешая запуск центрального процессора персонального компьютера.

После запуска основного преобразователя блока питания, микросхемой SG6521 отслеживается величина выходного напряжения и тока каждого из положительных каналов. И как только напряжение или ток выходят за пределы допустимых значений, сигнал FPO устанавливается в высокий уровень, запрещая работу блока питания. Блокировка при снижении напряжений (UVP) срабатывает в том случае, если:

- в канале +3.3V напряжение становится ниже 2.3В;

- в канале +5V напряжение становится ниже 3.5В;

- в канале +12V напряжение становится ниже 9В.

Местоположение микросхемы SG6521 в составе блока питания демонстрирует рис.4.

http://s4.uploads.ru/t/vcpd0.png
Рис.4  Блок-схема системного источника питания с микросхемой SG6521

Кроме выходных напряжений микросхемой SG6521 анализируется еще и наличие переменного напряжения на выходе силового трансформатора. Для такого анализа используется сигнал PGI. Этот сигнал получают путем выпрямления импульсов одной из вторичных обмоток силового трансформатора. Однако в этой выпрямительной цепи используется сглаживающий конденсатор малой емкости (рис.5). Именно поэтому, прекращение генерации основного преобразователя блока питания приводит к очень быстрому падению напряжения сигнала PGI. В результате, уровень сигнала PGI становится ниже 1.25В в то время, как в остальных каналах напряжение продолжает еще удерживаться в допустимом диапазоне значений за счет больших емкостей сглаживающих конденсаторов. Таким образом, с помощью сигнала PGI микросхеме SG6521 удается заранее «узнать» о том, что блок питания выключается. Так как резкое пропадание напряжение очень плохо влияет на работу микропроцессора, сигнал Power Good должен запрещать его работу до того, как пропадет питающее напряжение. Именно с помощью сигнала PGI можно упредить неожиданное отключение процессора, деактивируя сигнал Power Good раньше, чем пропадет питающее напряжение.

http://sd.uploads.ru/t/rvZ1D.png
Рис.5  Построение схемы предупреждения о пропадании питания

Здесь также хочется напомнить (хотя об этом уже очень много говорилось в наших обзорах, посвященных стандартам блоков питания), что в соответствии с действующими нормативами, на выходе блока питания должно формироваться два напряжения номиналом +12В – это +12V1 и +12V2. Напряжение +12V2 должно использоваться для питания ядра процессора, а напряжение +12V1 используется для питания всех остальных потребителей этого напряжения. В соответствии с современными стандартами, каждый из этих каналов должен быть оснащен отдельным, независимым, датчиком тока. Именно это и позволяет реализовать микросхема SG6521 в блоках питания.

Выходными сигналами микросхемы являются сигналы PGO и FPO. Зависимость уровней PGO и FPO от состояния входных сигналов микросхемы, представлены в табл.2.

Таблица 2. Состояние выходных сигналов PGO и FPO в зависимости от различных режимов работы

PGI
PSON
UVP12V и OCP
OVP
FPO
PGO
PGI<1.25V
«0»
нет
нет
«0»
«0»
PGI<1.25V
«0»
нет
да
«1»
«0»
PGI<1.25V
«0»
да
нет
«0»
«0»
PGI<1.25V
«0»
да
да
«1»
«0»
PGI>1.25V
«0»
нет
нет
«0»
«1»
PGI>1.25V
«0»
нет
да
«1»
«0»
PGI>1.25V
«0»
да
нет
«1»
«0»
PGI>1.25V
«0»
да
да
«1»
«0»
Примечание
«0» - означает, что сигнал установлен в низкий уровень, а «1» - означает, что сигнал установлен в высокий уровень
UVP12V – защита от снижения напряжения в канале 12В; «да» - означает, что защита сработала
OCP – защита от превышения тока в любом из каналов; «да» - означает, что защита сработала
OVP – защита от превышения напряжения в любом из каналов; «да» - означает, что защита сработала
У микросхемы SG6521 имеется контакт дополнительной защиты. Этот входной контакт обозначается PEXT. Наличие контакта PEXT обеспечивает гибкость при разработке нестандартных защит. Так, например, с помощью этого входа можно организовать защиту от перегрева, для чего к входу PEXT необходимо будет подключить датчик температуры в виде терморезистора с отрицательным ТКС (NTC), как это показано на рис.2.

SG6521 позволяет организовать токовую защиту по каждому выходному каналу, причем все эти защиты функционируют независимо друг от друга, т.е. к аварийному отключению блока питания может привести чрезмерно увеличение тока даже в каком-то одном из каналов, в то время как ток в остальных каналах будет находиться в допустимом диапазоне значений. Для организации токовой защиты в каждом питающем канале напряжения устанавливается токовый датчик, функцию которого выполняют низкоомные резисторы. Падение напряжения на этих резисторах оценивается внутренними прецизионными компараторами, смещающее напряжение которых равно 3 мВ. Входной ток контактов IS33, IS5 и IS12 равен восьмикратному значению опорного тока (IREF), величина которого задается контактом RI (см. табл.1). Эквивалентная схема токовой защиты (OCP) представлена на рис.6.

http://sd.uploads.ru/t/utG00.png
Рис.6 Эквивалентная схема токовой защиты

Здесь в качестве примера представлена схема OCP канала +12V, и именно для нее рассчитаем параметры используемых элементов. Так как сравнивающим элементом схемы является компаратор, то защита OCP становится активной при условии соблюдения следующего неравенства (1):

I1xR1 > IRIxR2   (1)

Если резистор R1=5 мОм, а резистор RI=30 кОм (напомним, что резистор RI подключен к конт.6 микросхемы SG6521), то защита OCP активизируется при величине тока 35А. При этом номинал резистора R2 рассчитывается по формуле (2):

R2 = I1xR1 / IRIx8 = 525 Ом  (2)

Конденсатор С предназначен для шунтирования помех, его емкость должна находиться в диапазоне 1...2.2 мкФ.

Временные диаграммы, поясняющие процессы включения и выключения блока питания и активизируемые с помощью микросхемы SG6521, представлены на рис.7.

http://s5.uploads.ru/t/h1HOc.png
А на рис.8 приведены временные диаграммы срабатывания различных защит, осуществляемых микросхемой SG6521.
http://s9.uploads.ru/t/0beKU.png
Пороговые уровни активизации защит представлены в табл.3.

Таблица 3. Уровни активации защит в SG6521

Параметр
Значение, [В]
мин
тип
макс
Защита от превышения напряжения для канала +3.3V (OVP33)
3.7
3.9
4.1
Защита от превышения напряжения для канала +5V (OVP5)
5.7
6.1
6.5
Защита от превышения напряжения для каналов +12V1 и +12V2 (OVP12)
13.2
13.8
14.4
Защита от снижения напряжения для канала +3.3V (UVP33)
2.1
2.3
2.5
Защита от снижения напряжения для канала +5V (UVP5)
3.3
3.5
3.7
Защита от снижения  напряжения для каналов +12V1 и +12V2 (UVP12)
8.5
9.0
9.5
Следует обратить внимание на важность входного сигнала PGI, который используется для управления состоянием обоих выходных сигналов (FPO и PGO) а также разрешает прохождение сигналов от схем OCP, OVP и UVP. Если уровень входного сигнала PGI становится ниже 1.25В, то это приводит к выключению блока питания (посредством установки FPO в высокий уровень) и сбросу в низкий уровень сигнала PGO. Однако. при включении и запуске микросхемы супервизора, порог активизации находится на уровне 0.6В. Это означает, что как только напряжение PGI достигнет величины 0.6В, работа схем OVP, UVP и OCP разрешена, т.е. запуск защит происходит несколько раньше, что позволяет значительно раньше отслеживать аварийные режимы работы блока питания – в самом начале его работы. Другими словами, включение защит происходит при превышении сигналом PGI уровня 0.6В, а выключение - при снижении уровня PGI до 1.25В. Все это демонстрируется на рис.9.

http://sh.uploads.ru/t/vHxpf.png

3

Микросхема ШИМ-контроллера FSP3528 и субмодуль управления системным блоком питания на ее основе
Источники электропитания - Источники электропитания
Если раньше элементная база системных блоков питания не вызывала ни каких вопросов - в них использовались стандартные микросхемы, то сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда отдельные разработчики блоков питания начинают выпускать собственную элементную базу, не имеющую прямых аналогов среди элементов общего назначения. Одним из примеров подобного подхода является микросхема FSP3528, которая используется в достаточно большом количестве системных блоков питания, выпускаемых под торговой маркой FSP.

C микросхемой FSP3528 приходилось встречаться в следующих моделях системных блоков питания:

- FSP ATX-300GTF;

- FSP A300F–C;

- FSP ATX-350PNR;

- FSP ATX-300PNR;

- FSP ATX-400PNR;

- FSP ATX-450PNR;

- СomponentPro ATX-300GU.
http://s3.uploads.ru/t/BmlaJ.png
Рис.1 Цоколевка микросхемы FSP3528

Но так как выпуск микросхем имеет смысл только при массовых количествах, то нужно быть готовым к тому, что она может встретиться и в других моделях блоков питания фирмы FSP. Прямых аналогов этой микросхемы пока не приходилось встречать, поэтому в случае ее отказа, замену необходимо осуществлять на точно такую же микросхему. Однако в розничной торговой сети приобрести FSP3528 не представляется возможным, поэтому найти ее можно лишь в системных блоках питания FSP, отбракованных по каким-либо другим соображениям.

http://sh.uploads.ru/t/HtQCA.png
Рис.2 Функциональная схема ШИМ-контроллера FSP3528

Микросхема FSP3528 выпускается в 20-контактном DIP-корпусе (рис.1). Назначение контактов микросхемы описывается в таблице 1, а на рис.2 приводится ее функциональная схема. В таблице 1 для каждого вывода микросхемы указано напряжение, которое должно быть на контакте при типовом включении микросхемы. А типовым применением микросхемы FSP3528 является использование ее в составе субмодуля управления блоком питания персонального компьютера. Об этом субмодуле речь пойдет в этой же статье, но чуть ниже.

Таблица 1. Назначение контактов ШИМ-контроллера FSP3528


Сигнал
Вх/Вых
Описание
1
VCC
Вход
Напряжение питания +5В.
2
COMP
Выход
Выход усилителя ошибки. Внутри микросхемы контакт соединен с неинвертирующим входом ШИМ-компаратора. На этом выводе формируется напряжение, являющееся разностью входных напряжений усилителя ошибки E/A+ и E/A- (конт.3 и конт.4). Во время нормальной работы микросхемы, на контакте присутствует напряжение около 2.4В.
3
E/A-
Вход
Инвертирующий вход усилителя ошибки. Внутри микросхемы  этот вход смещен на величину  1.25В. Опорное напряжение величиной 1.25В формируется внутренним источником. Во время нормальной работы микросхемы, на контакте должно присутствовать напряжение 1.23В.
4
E/A+
Вход
Не инвертирующий вход усилителя ошибки. Этот вход можно использовать для контроля выходных напряжений блока питания, т.е. этот контакт можно считать входом сигнала обратной связи. В реальных схемах, на этот контакт подается сигнал обратной связи, получаемый сум-мированием всех выходных напряжений блока питания (+3.3V/+5V/+12V). Во время нормальной работы микросхемы, на контакте должно присутствовать напряжение 1.24В.
5
TREM
-
Контакт управления задержкой сигнала ON/OFF (сигнала управления включением блока питания). К этому выводу подключается времязадающий конденсатор. Если конденсатор имеет емкость 0.1 мкФ, то задержка при включении (Ton) составляет около 8 мс (за это время конденсатор заряжается до уровня 1.8В), а задержка при выключении (Toff) составляет около 24 мс (за это время напряжение на конденсаторе при его разряде уменьшается до 0.6В). Во время нормальной работы микросхемы, на этом контакте должно присутствовать напряжение около +5В.
6
REM
Вход
Вход сигнала включения/выключения блока питания. В спецификации  на разъемы блоков питания ATX этот сигнал обозначается, как PS-ON. Сигнал REM является сигналом TTL и сравнивается внутренним компаратором с опорным уровнем  1.4В. Если сигнал REM становится ниже 1.4В микросхема ШИМ запускается и блок питания начинает работать. Если же сигнал REM установлен в высокий уровень (более 1.4В), то микросхема отключается,  а соответственно отключается и блок питания. На этом контакте напряжение может достигать максимального значения 5.25 В, хотя типовым значением является 4.6В. Во время работы на этом контакте должно наблюдаться напряжение, величиной около 0.2В.
7
RT
-
Частотозадающий резистор внутреннего генератора. При работе, на контакте присутствует на-пряжение, величиной около 1.25В.
8
CT
-
Частотозадающий конденсатор внутреннего генератора. Во время работы на контакте должно наблюдаться пилообразное напряжение.
9
DET
Вход
Вход детектора превышения напряжения. Сигнал этого контакта сравнивается внутренним компаратором с внутренним опорным напряжением. Этот вход может использоваться для контроля питающего напряжения микросхемы, для контроля ее опорного напряжения, а также для организации любой другой защиты. При типовом использовании, на этом контакте во время нормальной работы микросхемы должно присутствовать напряжение, величиной примерно 2.5В.
10
TPG
-
Контакт управления задержкой формирования сигнала PG (Power Good). К этому выводу под-ключается времязадающий конденсатор. Конденсатор емкостью 2.2 мкФ обеспечивает времен-ную задержку 250 мс. Опорными напряжениями для этого времязадающего конденсатора яв-ляются 1.8В (при заряде) и 0.6В (при разряде). Т.е. при включении блока питания, сигнал PG устанавливается в высокий уровень в момент, когда на этом времязадающем конденсаторе на-пряжение достигает величины 1.8В.  А при выключении блока питания, сигнал PG устанавливается в низкий уровень в момент, когда конденсатор разрядится до уровня 0.6В. Типовое на-пряжение на этом выводе равно +5В.
11
PG
Выход
Сигнал Power Good – питание в норме. Высокий уровень сигнала означает, что  все выходные напряжения блока питания соответствуют номинальным значениям, и блок питания работает в штатном режиме. Низкий уровень сигнала означает неисправность блока питания. Состояние этого сигнала при нормальной работе блока питания - это +5В.
12
VREF
Выход
Высокопрецизионное опорное напряжение с допустимым отклонением не более ±2%. Типовое значение этого опорного напряжения составляет 3.5 В.
13
V3.3
Вход
Сигнал защиты от превышения напряжения в канале +3.3 В. На вход подается напряжение напрямую с канала +3.3V.
14
V5
Вход
Сигнал защиты от превышения напряжения в канале +5 В. На вход подается напряжение напрямую с канала +5V.
15
V12
Вход
Сигнал защиты от превышения напряжения в канале +12 В. На вход подается напряжение с канала +12V через резистивный делитель. В результате использования делителя, на этом контакте устанавливается напряжение примерно 4.2В (при условии, что в канале 12V напряжение равно +12.5В)
16
PT
Вход
Вход дополнительного сигнала защиты от превышения напряжения. Этот вход может использоваться для организации защиты по какому-либо другому каналу напряжения. В практических схемах этот контакт используется, чаще всего, для защиты от короткого замыкания в каналах -5V и -12V. В практических схемах на этом контакте устанавливается напряжение, величиной около 0.35В. При повышении напряжения до величины 1.25В, срабатывает защита и микросхема блокируется.
17
GND
-
«Земля»
18
DTC
Вход
Вход регулировки «мертвого» времени (времени, когда выходные импульсы микросхемы неактивны – см.рис.3). Неинвертирующий вход внутреннего компаратора «мертвого» времени смещен на 0.12 В внутренним источником. Это позволяет задать минимальное значение «мер-твого» времени для выходных импульсов. Регулируется «мертвое» время выходных импульсов путем подачи на вход DTC постоянного напряжения величиной от 0 до 3.3В. Чем больше напряжение, тем меньше длительность рабочего цикла и больше время «мертвого» времени. Этот контакт часто используется для формирования «мягкого» старта при включении блока питания. В практических схемах на этом контакте устанавливается напряжение величиной примерно 0.18В.
19
C2
Выход
Коллектор второго выходного транзистора. После запуска микросхемы, на этом контакте формируются импульсы, которые следуют в противофазе импульсам на контакте С1.
20
C1
Выход
Коллектор первого выходного транзистора. После запуска микросхемы, на этом контакте формируются импульсы, которые следуют в противофазе импульсам на контакте С2.

http://s7.uploads.ru/t/DjSlt.png
Рис.3  Основные параметры импульсов

Микросхема FSP3528 является ШИМ-контроллером, разработанным специально для управления двухтактным импульсным преобразователем системного блока питания персонального компьютера. Особенностями этой микросхемы являются:

- наличие встроенной защиты от превышения напряжений в каналах +3.3V/+5V/+12V;

- наличие встроенной защиты от перегрузки (короткого замыкания) в каналах +3.3V/+5V/+12V;

- наличие многоцелевого входа для организации любой защиты;

- поддержка функции включения блока питания по входному сигналу PS_ON;

- наличие встроенной схемы с гистерезисом для формирования сигнала PowerGood (питание в норме);

- наличие встроенного прецизионного источника опорных напряжений с допустимым отклонением 2%.

В тех моделях блоков питания, которые были перечислены в самом начале статьи, микросхема FSP3528 размещается на плате субмодуля управления блоком питания. Этот субмодуль находится на вторичной стороне блока питания и представляет собой печатную плату, размещенную вертикально, т.е. перпендикулярно основной плате блока питания (рис.4).

http://s3.uploads.ru/t/kIzKY.png
Рис.4 Блок питания с сбмодулем FSP3528

Этот субмодуль содержит не только микросхему FSP3528, но и некоторые элементы ее «обвязки», обеспечивающие функционирование микросхемы (см. рис.5).

http://s9.uploads.ru/t/6tU2T.png
Рис.5 Субмодуль FSP3528

Плата субмодуля управления имеет двусторонний монтаж. На тыльной стороне платы находятся элементы поверхностного монтажа – SMD, которые, к слову сказать, дают наибольшее количество проблем из-за не очень высокого качества пайки. Субмодуль имеет 17 контактов, расположенных в один ряд. Назначение этих контактов представлено в табл.2.

Таблица 2. Назначение контактов субмодуля FSPЗ3528-20D-17P


Назначение контакта
1
Выходные прямоугольные импульсы, предназна-ченные для управления силовыми транзисторами блока питания
2
3
Входной сигнал запуска блока питания (PS_ON)
4
Входной сигнал защиты от коротких замыканий
5
Вход контроля напряжения канала +3.3V
6
Вход контроля напряжения канала +5V
7
Вход контроля напряжения канала +12V
8
Входной сигнал защиты от коротких замыканий
9
Не используется
10
Выход сигнала Power Good
11
Катод регулятора напряжения AZ431
12
Вход опорного напряжения регулятора AZ431
13
Вход опорного напряжения регулятора AZ431
14
Катод регулятора напряжения AZ431
15
Земля
16
Не используется
17
Питающее напряжение VCC
На плате субмодуля управления кроме микросхемы FSP3528, находятся еще два управляемых стабилизатора AZ431 (аналог TL431) которые никак не связаны с самим ШИМ-контроллером FSP3528, и предназначены для управления цепями, расположенными на основной плате блока питания.

В качестве примера практической реализации микросхемы FSP3528, на рис.6 представлена схема субмодуля FSP3528-20D-17P. Этот субмодуль управления используется в блоках питания FSP ATX-400PNF. Стоит обратить внимание, что вместо диода D5, на плате устанавливается перемычка. Это иногда смущает отдельных специалистов, которые пытаются установить в схему диод. Установка вместо перемычки диода не изменяет работоспособности схемы – она должна функционировать, как с диодом, так и без диода. Однако установка диода D5 способно снизить чувствительность цепи защиты от коротких замыканий.

http://sh.uploads.ru/t/7B3qu.png
Рис.6  Схема субмодуля FSP3528-20D-17P

Подобные субмодули являются, фактически, единственным примером применения микросхемы FSP3528, поэтому неисправность элементов субмодуля зачастую принимается за неисправность самой микросхемы. Кроме того, нередко часто случается и так, что специалистам не удается выявить причину неисправности, в результате чего предполагается неисправность микросхемы, и блок питания откладывается в «дальний угол» или вообще списывается.

На самом же деле, выход из строя микросхемы – явление достаточно редкое. Гораздо чаще подвержены отказам элементы субмодуля, и, в первую очередь, полупроводниковые элементы (диоды и транзисторы).

На сегодняшний день, основными неисправностями субмодуля можно считать:

- выход из строя транзисторов Q1и Q2;

- выход из строя конденсатора C1, что может сопровождаться его «вспуханием»;

- выход из строя диодов D3 и D4 (одновременно или по отдельности).

Отказ остальных элементов маловероятен, однако в любом случае, при подозрениях на неисправность субмодуля, необходимо провести, в первую очередь, проверку пайки SMD-компонентов на стороне печатного монтажа платы.

Диагностика микросхемы

Диагностика контроллера FSP3528 ничем не отличается от диагностики всех других современных ШИМ-контроллеров для системных блоков питания, о чем мы уже неоднократно рассказывали на страницах нашего журнала. Но все-таки, еще раз, в общих чертах, расскажем, как можно убедиться в исправности субмодуля.

Для проверки необходимо блок питания с диагностируемым субмодулем отключить от сети, а на его выходы подать все необходимые напряжения (+5V, +3.3V, +12V, -5V, -12V, +5V_SB). Это можно сделать с помощью перемычек от другого, исправного, системного блока питания. В зависимости от схемы блока питания, возможно, потребуется подать еще и отдельное питающее напряжение +5В на конт.1 субмодуля. Это можно будет сделать с помощью перемычки между конт.1 субмодуля и линией +5V.

При этом на контакте CT (конт.8) должно появиться пилообразное напряжение, а на контакте VREF (конт.12) должно появиться постоянное напряжение +3.5В.

Далее, необходимо замкнуть «на землю» сигнал PS-ON. Это делается замыканием на землю либо контакта выходного разъема блока питания (обычно зеленый провод), либо конт.3 самого субмодуля. При этом на выходе субмодуля (конт.1 и конт.2) и на выходе микросхемы FSP3528 (конт.19 и конт.20) должны появиться прямоугольные импульсы, следующие в противофазе.

Отсутствие импульсов указывает на неисправность субмодуля или микросхемы.

Хочется отметить, что при использовании подобных методов диагностики необходимо внимательно анализировать схемотехнику блока питания, так как методика проверки может несколько измениться, в зависимости от конфигурации цепей обратной связи и цепей защиты от аварийных режимов работы блока питания.

4

Микросхема ШИМ-контроллера LPG899 для управления блоком питания ATX

Можно насчитать более десятка микросхем ШИМ-контроллеров, предназначенных для управления системным блоком питания персонального компьютера форм-фактора ATX. Все эти микросхемы достаточно похожи, ведь им приходится управлять одним и тем же устройством – системным блоком питания. Тем не менее, отличия имеются. И именно эти отличия определяют разную схемотехнику блоков питания и разные подходы к диагностированию микросхем. Мы уже рассмотрели многие ШИМ-контроллеры для системных блоков питания, и теперь очередь дошла до такой микросхемы, как LPG899, которая не так распространена, как, например, TL494 или SG6105, но которую, все-таки, можно встретить в таких блоках питания, как Linkworld, кстати, весьма популярных на отечественном рынке.

Микросхема ШИМ-контроллера LPG899 предназначена для применения в системных блоках питания стандарта ATX, построенных по схеме двухтактного преобразователя. Микросхемой LPG899 обеспечивается выполнение следующих функций:

- формирование сигналов для управления силовыми транзисторами двухтактного преобразователя;

- контроль выходных напряжений блока питания (+3.3В, +5В, +12В) на предмет их повышения, а также на наличие короткого замыкания в каналах;

- защита от значительного превышения напряжения;

- контроль отрицательных напряжений блока питания (-12В и -5В);

- формирование сигнала Power Good;

- контроль сигнала удаленного включения (PS_ON) и запуск блока питания в момент активизации этого сигнала;

- обеспечение "мягкого" старта блока питания.

http://s5.uploads.ru/t/n0JOU.png
Рис.1 Цоколевка микросхемы LPG-899

Микросхема выполнена в 16-контакном корпусе (рис.1). В качестве питающего напряжения используется +5В, вырабатываемое дежурным источником питания (+5V_SB). Применение LPG899 позволяет значительно упростить схемотехнику блока питания, т.к. микросхема представляет собой интегральное исполнение четырех основных модулей управляющей части блока питания, а именно:

- ШИМ-контроллера;

- цепей контроля выходных напряжений:

- схемы формирования сигнала Power Good;

- схемы контроля сигнала PS_ON и удаленного запуска блока питания.

http://s3.uploads.ru/t/KA539.png
Рис.2 Функциональная блок-схема контроллера LPG-899

Функциональная схема ШИМ-контроллера LPG899 представлена на рис.2. Описание контактов ШИМ-контроллера и его основные особенности функционирования приводятся в табл.1.

Таблица 1. Контакты микросхемы LPG-899


Наименов.
Вход
/выход
Описание
1
V33
вход
Вход контроля напряжения канала +3.3В. Через контакт отслеживается и превышение напряжения в канале, и снижение напряжения (что соответствует короткому замыканию в нагрузке канала). Контакт напрямую соединен с каналом +3.3В. И превышение напряжения, и короткое замыкание приводят к блокировке выходных импульсов микросхемы. Входной импеданс контакта составляет 47 кОм.
2
V5
вход
Вход контроля напряжения канала +5В. Через контакт отслеживается и превышение напряжения в канале, и снижение напряжения (что соответствует короткому замыканию в нагрузке канала). Контакт напрямую соединен с каналом +5В. И превышение напряжения, и короткое замыкание приводят к блокировке выходных импульсов микросхемы. Входной импеданс контакта составляет 73 кОм.
3
V12
вход
Вход контроля напряжения канала +12В. Через контакт отслеживается и превышение напряжения в канале, и снижение напряжения (что соответствует короткому замыканию в нагрузке канала). Напряжение канала +12В подается на этот контакт через ограничивающий резистор. Как превышение напряжения, так и короткое замыкание в канале +12В приводят к блокировке выходных импульсов микросхемы. Входной импеданс контакта составляет 47 кОм.
4
PT
вход
Вход защиты. Контакт может использоваться по-разному, в зависимости от практической схемы включения. Этот входной сигнал позволяет обеспечить защиту от экстремального превышения напряжения (если потенциал контакта становится выше 1.25В) или позволяет запретить функционирование защиты от короткого замыкания (если потенциал контакта становится ниже 0.625В). Входной импеданс контакта составляет 28.6 кОм.
5
GND
питание
Общий для цепи питания и логической части  микросхемы
6
CT
---
Контакт для подключения частотозадающего конденсатора. В момент запитывания микро-схемы, на данном контакте начинает генерироваться пилообразное напряжение, частота которого, определяется емкостью подключенного конденсатора.
7
C1
выход
Выход микросхемы. На контакте генерируются импульсы с изменяющейся длительностью. Импульсы данного контакта находятся в противофазе импульсам на конт.8.
8
C2
выход
Выход микросхемы. На контакте генерируются импульсы с изменяющейся длительностью. Импульсы данного контакта находятся в противофазе импульсам на конт.7.
9
REM
вход
Вход сигнала удаленного управления PS_ON. Установка низкого уровня на данном контакте приводит к запуску микросхемы, и началу генерации импульсов на конт.7 и конт.8.
10
TPG
---
Контакт для подключения конденсатора, которым задается временная задержка при форми-ровании  сигнала Power Good.
11
PG
выход
Выходной сигнал Power Good - PG (питание в норме). Установка высокого уровня на этом контакте означает, что все выходные напряжения блока питания находятся в допустимом диапазоне значений.
12
DET
вход
Вход детектора, управляющего сигналом Power Good. Этот контакт может, например, использоваться для упреждающего сброса сигнала PG в низкий уровень при пропадании первичной сети.
13
VCC
питание
Вход питающего напряжения +5В
14
OPOUT
выход
Выход внутреннего усилителя ошибки.
15
OPNEGIN
вход
Инвертирующий вход усилителя ошибки. Этот внутренний усилитель ошибки осуществляет сравнение сигнала OPNEGIN с сигналом VADJ на конт.16. Внутренне этот контакт смещен на величину 2.45В источником опорного напряжения. Этот контакт также используется для подключения внешней компенсирующей цепи, позволяющей управлять частотной характеристикой замкнутой петли обратной связи усилителя.
16
VADJ
вход
Неинвертирующий вход внутреннего усилителя ошибки. Наиболее типовым использованием контакта является контроль комбинированного сигнала обратной связи каналов +5В и +12В. Изменение потенциала этого контакта приводит к пропорциональному изменению длительности выходных импульсов микросхемы, т.е. через этот контакт и осуществляется стабилизация выходных напряжений блока питания.

Импульсы, управляющие силовыми транзисторами двухтактного преобразователя, формируются на контактах C1 и C2, которые являются выходами с открытым стоком. Внутренние транзисторы, формирующие сигналы C1 и C2, переключаются в противофазе, что обеспечивается триггером Flip-Flop, который можно считать делителем входной частоты (FF-CLK) пополам. Длительность импульсов FF-CLK определяется двумя компараторам:

- ШИМ-компаратором;

- компаратором "мертвого" времени (компаратор паузы).

ШИМ-компаратор обеспечивает сравнение пилообразного напряжения, формируемого на выводе CT, с сигналом постоянного тока, формируемым усилителем ошибки (сигнала OPOUT).

Компаратор "мертвого" времени обеспечивает сравнение пилообразного напряжения, формируемого на выводе CT, с сигналом PROTOUT, который формируется триггером защиты. В момент срабатывания одной из защит, сигнал PROTOUT, устанавливаясь в высокий уровень, блокирует работу компаратора "мертвого" времени, что приводит к прекращению генерации сигнала FF-CLK, и как результат, к отсутствию импульсов на выходах C1 и C2. На вход компаратора мертвого времени подается постоянное смещение (на схеме обозначено DTC), задаваемое внутренним источником напряжения. Это смещение задает минимальную величину "мертвого" времени, которое гарантирует, что между импульсами на контактах C1 и С2 в любом случае имеется небольшой «зазор» (см. рис.3). «Мертвое время» (момент когда оба транзистора закрыты) обеспечивает защиту силовых транзисторы от «пробоя по стойке». Принцип функционирования блока широтно-импульсной модуляции микросхемы LPG-899 представлен на рис.3.

http://sh.uploads.ru/t/S1PA9.png
Рис.3 Принцип  функционирования широтно-импульсной модуляции контроллера LPG-899

Запуск блока широтно-импульсной модуляции осуществляется сигналом REMON, который формируется с временной задержкой 40.5 мс (сумма двух временных задержек: 36мс и 4.5мс) после установки входного сигнала REM в низкий уровень.

В момент запуска микросхемы может сработать ее внутренняя защита от короткого замыкания, т.к. выходные напряжения блока питания (+3.3В, +5В и +12В) при запуске микросхемы, естественно, пока еще равны нулю. Чтобы избежать при этом отключения микросхемы, защита от короткого замыкания блокируется на некоторый период времени компаратором блокировки защиты. Защита от короткого замыкания становится работоспособной только после того, как на контакте PT установится потенциал больше, чем 0.62В, т.е. когда на выходе блока питания появятся соответствующие напряжения.

Основные электрические характеристики и значения предельных параметров микросхемы представлены в табл. 2 и табл.3.

Таблица 2. Основные электрические характеристики LPG-899

Характеристика
Значение
Ед
изм.
мин
тип
макс
Уровень срабатывания защиты от превышения напряжения в канале +3.3V (конт.1)
3.8
4.1
4.3
В
Уровень срабатывания защиты от превышения напряжения в канале +5V (конт.2)
5.8
6.2
6.6
В
Уровень срабатывания защиты от превышения напряжения в канале +12V (конт.3)
4.42
4.64
4.90
В
Уровень срабатывания защиты от превышения напряжения по входу PT (конт.4)
1.2
1.25
1.3
В
Уровень срабатывания защиты от короткого замыкания в канале +3.3V (конт.1)
1.78
1.98
2.18
В
Уровень срабатывания защиты от короткого замыкания в канале +5V (конт.2)
2.7
3.0
3.3
В
Уровень срабатывания защиты от короткого замыкания в канале +12V (конт.3)
2.11
2.37
2.63
В
Уровень блокировки защиты от короткого замыкания по входу PT (конт.4)
0.55
0.62
0.68
В
Частота генерации (при частотозадающем конденсаторе C=2200 пФ)
50
---
60
кГц
Временная задержка формирования сигнала Power Good (при конденсаторе C=2.2мкФ)
150
280
350
мс
Таблица 3. Предельные значения параметров работы LPG-899

Параметр
Значение
Напряжение питания (VCC)
5.5 В
Рассеиваемая мощность (Pd)
200 мВт
Напряжение выходов С1/С2
5.5 В
Ток выходов С1/С2 (Icc1, Icc2)
200 мА
Диапазон рабочих температур
от -10 до +70 °С

Базовый вариант включения микросхемы LPG-899, на который необходимо ориентироваться при проектировании блоков питания, показан на рис.4. Однако в реальных схемах можно встретить и другие примеры подключения LPG-899.

http://sd.uploads.ru/t/exuHg.png
Рис.4 Типовое включение LPG-899



Диагностирование микросхемы LPG-899

Диагностирование этой микросхемы очень похоже на проверку большинства ШИМ-контроллеров и может осуществляться несколькими способами. Эти способы отличаются информативностью получаемых результатов, скоростью получения результатов, типом используемого тестового оборудования. На основе всех этих факторов специалист и принимает решение о способе проверки микросхемы. Кроме того, на способ диагностики оказывает влияние и тип неисправности блока питания.

Экспресс диагностика

Самым простым способом тестирования микросхемы LPG-899 является проверка основных ее выводов на наличие «пробоя». При этом в первую очередь, проводится тестирование контактов:

- через которые осуществляется питание микросхемы;

- через которые осуществляется контроль выходных напряжений блока питания (+3.3V, +5V и +12V);

- на которых формируются выходные импульсы.

Для проведения такой диагностики достаточно иметь под руками только тестер, позволяющий измерять сопротивление цепи. Некоторую часть проверок микросхемы "на пробой" придется проводить только после ее выпаивания, т.к. в каналах выходных напряжений (+3.3V, +5V и +12V) часто устанавливаются нагрузочные резисторы с малым сопротивлением, которые не позволят получить объективную картину. Без выпаивания можно проверять цепь питания микросхемы и ее выходные контакты C1 и C2.

В первую очередь, необходимо проверить "на пробой" (т.е. измерить сопротивление относительно конт.5 - GND), следующие контакты микросхемы:

- VCC (конт.13);

- V33 (конт.1);

- V5 (конт.2);

- V12 (конт.3);

- C1 (конт.7);

- C2 (конт.8).

В случае различных высоковольтных бросков первичного напряжения, а также при неисправностях цепей обратной связи, именно по этим контактам могут произойти пробои вследствие возникновения резких всплесков вторичных напряжений. Наличие малых сопротивлений (единицы и десятки Ом) между указанными контактами и конт.5 (GND), однозначно указывает на необходимость замены микросхемы.

При проведении всех этих измерений "минусовой" щуп тестера необходимо прикладывать к контакту GND, а "плюсовой" щуп к проверяемым выводам.

Стоит отметить, что возникновение пробоев по указанным контактам, как правило, приводит к большим токам через микросхему, что является причиной ее сильного разогрева, а также способно привести к разрушению или к потемнению ее корпуса. Поэтому внимательный визуальный контроль микросхемы ни в коем случае исключать нельзя.

Простая функциональная проверка

Простая функциональная диагностика позволяет убедиться в том, что микросхема "в принципе исправна", и что ее основные функциональные узлы работают нормально. Однако часть внутренних каскадов микросхемы упрощенная диагностика, все-таки, не позволяет проверить. Так, например, она не позволяет убедиться в исправности схемы формирования сигнала Power Good.

Для проведения упрощенной функциональной диагностики требуется наличие следующего оборудования:

- регулируемого источника питания;

- осциллографа;

- тестера.

Суть проверки заключается в подаче на микросхему LPG-899 питающего напряжения от лабораторного источника питания. Преимуществом такого подхода является то, что для проведения диагностики, микросхему выпаивать не нужно, и не требуется включать блок питания в сеть, а, значит, полностью исключаются различные аварийные ситуации в силовой части, которые могут быть вызваны возможной неисправностью микросхемы.

I этап простой проверки

От внешнего источника питания необходимо подать питающее напряжение величиной 5.0 – 5.5 В на конт.13 (VCC). Источник должен позволять регулировать это напряжение, чтобы была возможность анализировать, влияние изменения VCC на работу внутренних каскадов микросхемы. Данный этап диагностики позволяет убедиться в исправности внутренних источников опорных напряжений и задающего генератора, а также позволяет убедиться в отсутствии короткого замыкания в цепи VCC.

При подаче питающего напряжения необходимо обратить внимание на следующее:

1) Если в цепи питания микросхемы имеется пробой, то источник питания, скорее всего, покажет перегрузку по току, а корпус микросхемы начнет быстро разогреваться.

2) На конт.6 (CT) должно появиться пилообразное напряжение, частота и амплитуда которого не должны изменяться при изменении VCC.

3) На конт.9 (REM) должно установиться напряжение, равное VСС, т.е. величиной примерно 5В. Напряжение сигнала REM должно пропорционально изменяется с изменением VCC.

II этап простой проверки

Продолжая питать микросхему от внешнего источника питания, необходимо соединить конт.9 (REM) с "землей" блока питания посредством перемычки. Таким образом активизируется сигнал REM. Это призвано обеспечить запуск микросхемы. В момент активизации сигнала REM, микросхема должна запуститься (на очень короткий период времени) и на выходах С1 (конт.7) и С2 (конт.8) должны появиться импульсы прямоугольной формы. Однако практически сразу срабатывает защита от аварийных режимов работы и происходит блокировка микросхемы. Защита срабатывает потому, что отсутствуют все остальные напряжения (+3.3В, +5В, +12В и т.д.), которые также анализируются микросхемой.

Полная функциональная проверка

Полнофункциональная диагностика позволяет полностью проверить работоспособность микросхемы LPG-899. Мы уже рассказывали на страницах нашего журнала о методике тестирования современных ШИМ-контроллеров в системных блоках питания, но, тем не менее, еще раз расскажем, как это можно сделать, ведь у нас появились новые читатели, а без описания этой методики рассказ о микросхеме окажется незаконченным..

Полнофункциональная проверка требует наличия значительно большего количества оборудования. Суть проверки заключается в том, чтобы, не запуская блок питания, и не выпаивая микросхему, эмулировать наличие всех выходных напряжений блока питания. Другими словами, необходимо будет к выходам тестируемого блока питания приложить напряжения +5V_SB, +3.3V, +5V, +12V, -12V и -5Vот внешних источников питания. Для этого можно использовать множество лабораторных источников питания, или можно задействовать второй системный блок питания, разумеется, исправный. Второй способ является более простым и менее затратным, но не позволяет осуществлять регулировку выходных напряжений. Схема проверочного стенда при использовании второго системного блока питания выглядит примерно так, как это показано на рис.5. Кстати сказать, метод использования второго блока питания в качестве лабораторного стенда оказался настолько удачным, что автор статьи самостоятельно изготовил переходник от главного разъема одного блока питания к главному разъему другого. Это позволяет проводить тестирование микросхем очень быстро, т.к. и избавляет от необходимости каждый раз коммутировать перемычками выходы двух блоков питания, и делает данный способ тестирования ШИМ-контроллера очень удобным.
http://s4.uploads.ru/t/t8AcR.png
Рис.5 Схема проверочного стенда для диагностики LPG-899

Итак, для запуска микросхемы необходимо проделать следующее:

1) К выходу тестируемого блока питания приложить напряжения +5V_SB, +3.3V, +5V, +12V, -12V и -5V.

2) Контакт PSON главного разъема блока питания «закоротить на "землю" с помощью перемычки.

3) Включить исправный блок питания в сеть.

В результате, микросхема LPG-899 должна начать работать, и ее работоспособность проверяется по следующим признакам:

- на конт.7 (C1) и на конт.8 (C2) присутствуют импульсы прямоугольной формы;

- на конт.16 (VADJ) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 1.5-2В, что говорит, в большей степени, об исправности внешних цепей обратной связи блока питания (величина этого напряжения зависит от конфигурации делителей в цепи обратной связи);

- на конт.14 (OPOUT) присутствует постоянное напряжение;

- на конт.1 (V33) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 3В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +3.3V;

- на конт.2 (V5) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 5.0В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +5V;

- на конт.3 (V12) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 0.7В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +12V (величина этого напряжения зависит от параметров резистивного делителя в канале +12В);

- на конт.4 (PT) устанавливается напряжение в диапазоне от 0.7В до 1В (точное значение этого напряжение варьируется в зависимости от схемотехники источника питания);

- на конт.6 (СТ) формируется пилообразное напряжение частотой около 50 кГц;

- на конт.11 (PG) устанавливается сигнал высокого уровня величиной примерно 5В.

Полная функциональная проверка интересна еще и тем, что позволяет проверить не только микросхему, но и практически всю вторичную часть блока питания. В частности, данная проверка позволяет проверить прохождение импульсов С1 и С2 до баз силовых транзисторов, находящихся в первичной части блока питания, что позволяет убедиться в исправности согласующего трансформатора и усилительного каскада.

Но хочется отметить, что методика, описанная выше, должна применяться с учетом схемотехники конкретного блока питания, т.е. она зависит от конфигурации цепей обратной связи.

5

Согласующий каскад системного блока питания

Системный блок питания это модуль персонального компьютера, который, без преувеличения, дает наибольшее количество отказов. Кроме того, его неисправность может спровоцировать отказ очень многих компонентов компьютера: системной платы, дисковых накопителей, оперативной памяти и т.п. Именно поэтому, от специалиста, осуществляющего ремонт системного блока питания, требуется высокая квалификация, профессиональная ответственность и наличие аналитических способностей, необходимых для прогнозирования возможного поведения блока питания после ремонта. Все эти черты настоящего профессионала вырабатываются практической работой по ремонту различных блоков питания и теоретической работой по изучению схемотехнических особенностей ремонтируемых изделий.

Согласование по мощности силового каскада и маломощной схемы управления, в системном блоке питания осуществляется с помощью согласующего каскада, который иногда называют управляющим каскадом. Кроме согласования по мощности, этим каскадом обеспечивается еще и гальваническая развязка между первичной частью схемы и вторичной частью, в которой находится управляющая микросхема.

Можно выделить два основных варианта схемотехники согласующего каскада:

- согласующие каскады с транзисторными усилителями (в этом случае ток в первичной обмотке согласующего трансформатора создается внешними ключевыми транзисторами Q3/Q4, которые управляются микросхемой ШИМ-контроллера - рис.1);

http://s9.uploads.ru/t/V7Bbf.png

Рис. 1

- согласующие каскады без транзисторов (в этом случае в качестве ключей, формирующих ток в первичной обмотке трансформатора, используются выходные транзисторы самой управляющей микросхемы ШИМ-контроллера – рис.2).

http://s8.uploads.ru/t/qjnKE.png

Рис. 2

Кроме того, согласующие каскады можно классифицировать еще и по способу управления силовыми транзисторами (Q1 и Q2) блока питания. По этому признаку согласующие каскады можно разделить на:

- каскады с общим управлением силовых транзисторов (в этом случае базы обоих транзисторов подключены к одному общему согласующему трансформатору, имеющему одну первичную обмотку и две вторичных обмотки – см. рис.2);

- каскады с раздельным управлением (в этом случае используется два согласующих трансформатора, каждый из которых формирует ток базы для одного силового транзистора – рис.3).

http://s4.uploads.ru/t/cQJqC.png

Рис. 3

Основным элементом согласующего каскада является трансформатор, выполняющий две основные функции:

- усиление по току управляющих сигналов;

- обеспечение гальванической развязки между первичной и вторичной частью блока питания.

Транзисторный согласующий каскад с общим управлением (вариант 1)

Этот вариант согласующего каскада является наиболее популярным при проектировании системных блоков питания. Пример такого каскада представлен на рис.4. Рассмотрим основные принципы его функционирования.

http://s3.uploads.ru/t/1ItBz.png

Рис. 4

Ключевыми транзисторами усилителя являются Q3 и Q4, включаемые по схеме с общим эмиттером. Коллекторной нагрузкой этих транзисторов являются обмотки импульсного трансформатора DT. Эти обмотки имеют общую точку, в которую заводится питающее напряжение VCC, номиналом примерно +24В. Эти обмотки образуют первичную обмотку трансформатора. Величина тока первичной обмотки ограничивается резистором R19 на величине примерно 20 мА. Диод D8 является развязывающим диодом, который не позволяет импульсам из первичной обмотки трансформатора проникать на шину питания VCC и создавать не ней помехи. По отношению к питающему напряжению транзисторы Q3 и Q4 включены параллельно.

На базы транзисторов Q3 и Q4 подаются прямоугольные импульсы, которые сдвинуты по фазе друг относительно друга на полпериода (см. рис.5). Эти импульсы формируются ШИМ-контроллером TL494 и под их воздействием транзисторы поочередно открываются, создавая токи в полуобмотках первичной обмотки.

http://sd.uploads.ru/t/zPVCl.png

Рис. 5

На эмиттерах транзисторов Q3 и Q4 поддерживается положительное постоянное напряжение, величиной примерно +1.6В. Это напряжение создается цепочкой, состоящей из диодов D10, D11 и электролитического конденсатора C13. Данное напряжение обеспечивает активное запирание транзисторов Q3 и Q4. Дело в том, что при запирании транзистора, на его базу подается напряжение, близкое к нулю. На самом же деле, величина напряжения, соответствующего запиранию транзистора, составляет около 0.6В (это обусловлено наличием падения напряжения на внутреннем выходном транзисторе ШИМ-контроллера), в результате чего закрывание транзистора не может происходить быстро. Напряжение же на эмиттере, равное +1.6В, во время действия запирающего импульса будет создавать на переходе база-эмиттер отрицательное смещение величиной около 1В, что позволит закрыть транзистор. Кроме того, быстрое запирание транзисторов из-за наличия постоянного смещения на их эмиттерах, позволяет формировать крутые фронты импульсов на их коллекторах.

Диоды D7 и D9 являются демпферными диодами, обеспечивающими гашение колебательных процессов, возникающих в первичной обмотке импульсного трансформатора во время переключения Q3 и Q4. Этими диодами осуществляется ограничение всплесков напряжения на коллекторах транзисторов, что предотвращает отказ транзисторов.

Транзисторный согласующий каскад с общим управлением (вариант 2)

Другой вариант согласующего каскада с общим управлением представлен на рис.6. Первой особенностью этого каскада является то, что внутренние выходные транзисторы ШИМ-контроллера включены по схеме эмиттерного повторителя – а это является крайне редким схемотехническим решением.

http://s7.uploads.ru/t/UzW7r.png

Рис. 6

В этом случае, управляющие импульсы снимаются с конт.9 и конт.10 микросхемы, на которых формируются прямоугольные импульсы, сдвинутые друг относительно друга на полпериода. Эти импульсы далее прикладываются к базам транзисторов Q3 и Q4 через резистивные делители R15/R14 и R17/R16. Базовые цепи C13/R18 и C12/R12 являются форсирующими и способствуют ускорению процесса переключения транзисторов.

Второй особенностью схемы является то, что первичная обмотка согласующего трансформатора не имеет общей точки, к которой прикладывается питающее напряжение – обмотка включена между коллекторами транзисторов Q3 и Q4.

Открывание транзистора Q3 приводит к тому, что через первичную обмотку трансформатора DT протекает ток по цепи: VCC – R11 – конт.2 – конт.1 – Q3 – земля.

Открывание транзистора Q4 приводит к тому, что через первичную обмотку трансформатора DT протекает ток по цепи: VCC – R10 – конт.1 – конт.2 – Q4 – земля.

Транзисторы Q3 и Q4 переключаются поочередно, в результате чего в первичной обмотке трансформатора формируется переменный ток без постоянной составляющей, что улучшает режим работы трансформатора, т.к. отсутствует подмагничивание сердечника. Это уменьшает габариты трансформатора, т.к. в его сердечнике создается переменный магнитный поток.

Согласующий каскад без транзисторов

Данный вариант схемотехники представлен на рис.7. В этой схеме импульсный согласующий трансформатор имеет первичную обмотку со средней точкой. А вот коммутация тока в этой обмотке осуществляется напрямую внутренними выходными транзисторами ШИМ-контроллера, т.е. промежуточных усилительных транзисторов в этой схеме нет. Выходные транзисторы ШИМ-контроллера, как обычно, включаются по схеме с общим эмиттером.

http://s5.uploads.ru/t/H0ioQ.png

Рис. 7

Этот вариант схемотехники характеризуется минимальным количеством внешних компонентов, а, следовательно, простотой и наименьшей стоимостью.

Согласующий каскад с раздельным управлением

Данный вариант согласующего каскада представлен на рис.8. В этой схеме имеется два импульсных согласующих трансформатора: DT1 и DT2. Также необходимо отметить, что в представленной схеме отсутствуют внешние усилительные транзисторы, и управление трансформаторами осуществляется внутренними выходными транзисторами ШИМ-контроллера. Первичные полуобмотки трансформаторов DT1 и DT2 являются нагрузкой коллекторов выходных транзисторов микросхемы. Питающее напряжение прикладывается к средним точкам первичной обмотки трансформаторов.

http://s8.uploads.ru/t/DpI8K.png

Рис. 8

Вторая полуобмотка трансформаторов совместно с диодами D9 и D10 предназначена для размагничивания сердечника трансформатора, и представляют собой схему рекуперации.

Данный согласующий каскад, по сути, представляет собой два независимых однотактных прямоходовых преобразователя. При этом оба импульсных трансформатора DT1 и DT2 работают с постоянной составляющей тока первичной обмотки, т.е. с вынужденным подмагничиванием. Если не предусмотреть специальных мер по размагничиванию сердечников, то за несколько тактов работы они войдут в магнитное насыщение, что приведет к значительному уменьшению индуктивности первичных обмоток и выходу из строя транзисторов микросхемы ШИМ-контроллера. Для предотвращения этого и предусмотрены диоды D9/D10.

Рассмотрим процессы, протекающие в преобразователе, выполненном на трансформаторе DT1. Когда открывается внутренний транзистор ШИМ–контролера – транзистор VT1, через него и через первичную обмотку трансформатора DT1 протекает ток по цепи: VCC – конт.2 (DT1) – конт.1 (DT1) – к-э VT1 – земля. В результате, на всех обмотках трансформатора возникает ЭДС. В обмотке конт.2-конт.3 ЭДС наводится ЭДС такой полярности, при которой диод D10 оказывается в закрытом состоянии, т.е. на конт.3 наводится «+». Когда транзистор VT1 закрывается, ЭДС во всех обмотках трансформатора DT1 меняет свой знак на противоположный, т.е. меняется знак и ЭДС «нижней» полуобмотки (конт.2 – конт.3). В результате смены полярности диод D10 открывается и через него течет ток, который размагничивает сердечник трансформатора DT1. Этот ток течет по цепи: конт.2 (DT1) – VCC – C9 – земля – D10 – конт.3 (DT1). Этот ток линейно уменьшается, т.е. сердечник размагничивается. На этом этапе осуществляется возврат (рекуперация) избыточной энергии, запасенной в трансформаторе DT1 во время открытого состояния транзистора VT1. Током рекуперации осуществляется подзарядка конденсатора C9.

Согласующий каскад с раздельным управлением является более сложным в реализации и имеет большую стоимость, в результате чего его применение – это достаточно редкое явление в современных системных блоках питания. Для соблюдения симметричности работы силовых транзисторов Q1 и Q2, трансформаторы DT1и DT2 должны иметь практически одинаковые характеристики, что, на самом деле, достаточно сложно реализовать при массовом производстве – это получается слишком дорого. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что трансформаторы DT1 и DT2 работают с недоиспользованием по индукции, а также с постоянной составляющей тока в первичной обмотке. Перемагничивание сердечников происходит по частному циклу, охватывающему только положительные значения индукции. Магнитные потоки в сердечниках трансформаторов из-за этого получаются пульсирующими и содержат постоянную составляющую, что приводит к повышению массы и габаритов трансформаторов.

Все согласующие каскады предназначены для формирования на вторичных обмотках согласующего трансформатора прямоугольных импульсов ЭДС. Этими импульсами осуществляется переключение силовых транзисторов инвертора – Q1и Q2. Транзисторы Q1 и Q2 должны переключаться поочередно, поэтому в сердечнике трансформатора необходимо создавать переменный магнитный поток, в результате чего на вторичных обмотках трансформатора будут формироваться противоположные по знаку импульсы ЭДС. Принцип работы каскада на примере схемы, представленной на рис. 7.

В момент открывания внутреннего транзистора VT1, напряжение VCC оказывается приложенным к обмотке (конт.2 – конт.1) трансформатора, и через эту обмотку начинает протекать ток, нарастающий на начальном этапе по линейному закону. В результате, во всех обмотках трансформатора появляется ЭДС. Так как вторичные обмотки наматываются по-разному, знаки ЭДС в них оказываются противоположными (рис.9).

http://s7.uploads.ru/t/5Nq6K.png

Рис. 9

В результате, силовой транзистор Q1 открывается, а транзистор Q2 – закрывается. Через определенный момент времени транзистор VT1 ШИИМ-контроллера резко закрывается. Ток через обмотку трансформатора (конт.2 – конт.1) прекращается, в результате чего, ЭДС во всех обмотках, в том числе и вторичных, исчезает. Силовой транзистор Q1 закрывается.

Далее длится «мертвая зона», когда оба выходных транзистора VT1 и VT2 закрыты. Во время «мертвой зоны», в результате, оказываются закрытыми и силовые транзисторы Q1 и Q2. Наличие «мертвой зоны» защищает транзисторы Q1и Q2 от такого явления, как «пробой по стойке», когда оба транзистора оказываются открытыми из-за наличия переходных процессов (т.е. когда один транзистор еще не успел закрыться, а второй уже открылся). Кроме того, регулировкой ширины «мертвой зоны» осуществляется регулировка величины выходных напряжений блока питания.

После окончания «мертвой зоны» открывается транзистор VT2, и напряжение питания прикладывается к второй полуобмотке трансформатора DT (конт.2 – конт.3). Теперь через эту обмотку начинает протекать нарастающий ток и во всех обмотках трансформатора появляется ЭДС. Однако знак ЭДС будет уже противоположным, по отношению к первому такту (рис.10).

http://sg.uploads.ru/t/Q9WN6.png

Рис. 10

В результате, положительная ЭДС прикладывается к базе транзистора Q2, а отрицательная ЭДС – к базе транзистора Q1. Таким образом, на этом этапе оказывается открытым Q2. Через заданный период времени, VT2 закрывается, ЭДС становится равной 0 и Q2 закрывается. Далее опять формируется «мертвая зона», после чего процессы повторяются.

Таким образом, переменный магнитный поток, создается за счет поочередной коммутации полуобмоток первичной части согласующего трансформатора. Эти полуобмотки должны иметь одинаковое количество витков, должны наматываться в разных направлениях и должны иметь общую точку, в которую подается питающее напряжение.

Неисправности согласующего каскада

Отказы в работе согласующего каскада в практике ремонта блоков питания достаточно редкое явление. Это обусловлено тем, что и величина питающего напряжения и токи каскада являются достаточно слабыми. Но, тем не менее, отказы иногда случаются, и здесь можно отметить следующие моменты:

1) Наиболее частой проблемой согласующих каскадов современных блоков питания является выход из строя электролитического конденсатора, создающего положительное смещение на эмиттерах транзисторов каскада (конденсатор С13 на рис.4). Отказ этого конденсатора зачастую легко выявить визуально – он оказывается «вспухшим». Кроме того, при запуске блока питания можно проверить наличие соответствующего напряжения на этом конденсаторе. В случае отсутствия необходимо напряжения рекомендуется просто заменить конденсатор на заведомо исправный. Снижение этого постоянного напряжения, из-за утечки конденсатора, будет приводить к тому, что форма импульсов на коллекторах транзисторов Q3 и Q4 будет искажаться – фронт будет затягиваться. Здесь стоит отметить, что именно поэтому выход из строя этого конденсатора может явиться причиной выхода из строя силовых транзисторов инвертора (Q1 и Q2).

2) Выход из строя внешних транзисторов каскада (Q3 и Q4) можно выявить их «прозвонкой» с помощью тестера или путем анализа импульсных сигналов на базах и коллекторах с помощью осциллографа.

3) Выход из строя выходных транзисторов ШИМ-контроллера случается чаще всего в тех случаях, когда выходной каскад выполнен по бестранзисторной схеме. Проверка этих транзисторов также может быть осуществлена тестером или осциллографом (по наличию выходных импульсов).

Диагностику согласующего каскада очень удобно осуществлять осциллографом либо при включении блока питания, либо при запуске ШИМ-контроллера от внешнего лабораторного источника питания. В момент, когда ШИМ-контроллер запускается, на его выходе (конт.8 и конт.11) формируются прямоугольные импульсы, которые далее подаются на базу транзисторов Q3 и Q4. Наличие управляющих импульсов на базе приводит к переключению транзисторов и появлению на их коллекторе импульсов, измененных по форме (см. на рис.5). Удобным в такой диагностике является то, что сигналы на двух этих транзисторах должна быть практически одинаковыми. Сильное расхождение в форме сигналов может говорить о неисправности одного из транзисторов или элементов его «обвязки».

В заключении хочется еще раз отметить всю важность корректной работы согласующего каскада для правильного функционирования силовых транзисторов блока питания. Поэтому во всех случаях, когда осуществляется ремонт силовой части блока питания, необходимо убедиться в исправности согласующего каскада.

6

Диагностирование микросхем семейства CoolSET-F2 на примере ШИМ-контроллера ICE2A0565ZВ системных блоках последних выпусков достаточно часто стали использоваться микросхемы семейства CoolSET-F2.

С примером использования этой микросхемы в системном блоке питания наши читатели могли ознакомиться в предыдущих статьях, где мы рассматривали принципиальную схему блока питания PowerMan (InWin) одного из последних выпусков, а именно модель IP-P350AJ2. В том блоке питания микросхема ICE2A0565 используется для построения дежурного источника питания. А так как выход из строя дежурного источника питания является одной из самых частых проблем, то рассказ о методах диагностирования данных микросхем будет очень полезен всем, кто занимается системами электропитания. Тем более что область применения микросхем этого семейства гораздо шире, чем только системные блоки питания персональных компьютеров.

Микросхемы семейства CoolSET представляют собой интегрированные импульсные контроллеры со встроенными силовыми ключами, т.е. микросхемы состоят из двух основных модулей: ШИМ-контроллера и полевого транзистора (CoolMOS). Применение микросхем такого типа позволяет обойтись минимальным набором электронных компонентов при построении блока питания (рис.1), что позволяет уменьшать его габариты и стоимость.

http://s3.uploads.ru/t/aPE9W.png

Рис.1

В семейство CoolSET-F2 входит целый ряд микросхем, отличия между которыми отражены в табл.1.

Таблица 1.

Тип контроллера
Корпус
Напряжение перехода сток-исток VDS
Частота генерации FOSC
Сопротивление открытого перехода сток-исток RDSON / Ток стока
Мощность источника питания
(при 230/85-265 VAC)
ICE2A0565
DIP-8-6
650 V
100 кГц
4.7 Ом / 0.5А
23 / 13 Вт
ICE2A165
DIP-8-6
650 V
100 кГц
3.0 Ом / 1А
31 / 18 Вт
ICE2A265
DIP-8-6
650 V
100 кГц
0.9 Ом / 2А
52 / 32 Вт
ICE2A365
DIP-8-6
650 V
100 кГц
0.45 Ом / 3А
67 / 45 Вт
ICE2B0565
DIP-8-6
650 V
67 кГц
4.7 Ом / 0.5А
23 / 13 Вт
ICE2B165
DIP-8-6
650 V
67 кГц
3.0 Ом / 1А
31 / 18 Вт
ICE2B265
DIP-8-6
650 V
67 кГц
0.9 Ом / 2А
52 / 32 Вт
ICE2B365
DIP-8-6
650 V
67 кГц
0.45 Ом / 3А
67 / 45 Вт
ICE2A0565Z
DIP-7-1
650 V
100 кГц
4.7 Ом / 0.5А
23 / 13 Вт
ICE2A180Z
DIP-7-1
800 V
100 кГц
3.0 Ом / 1А
29 / 17 Вт
ICE2A280Z
DIP-7-1
800 V
100 кГц
0.8 Ом / 2А
50 / 31 Вт
ICE2A765I
TO-220-6
650 V
100 кГц
0.45 Ом / 7А
240 / 130 Вт
ICE2B765I
TO-220-6
650 V
67 кГц
0.45 Ом / 7А
240 / 130 Вт
ICE2A765P2
TO-220-6
650 V
100 кГц
0.45 Ом / 7А
240 / 130 Вт
ICE2B765P2
TO-220-6
650 V
67 кГц
0.45 Ом / 7А
240 / 130 Вт
В последней колонке этой таблицы указывается рекомендуемое значение максимальной мощности источников питания, созданных на основе соответствующей микросхемы семейства. В этой колонке представлены два значения:

- первое – для источников питания с фиксированным входным переменным напряжением 230В;

- второе – для источников питания с широким диапазоном входного переменного напряжения (от 85В до 265 В).

Особенностями импульсных контроллеров семейства CoolSET является:

- высокое значение пробивного напряжения: 650В и 800 В;

- минимальное количество внешних элементов, необходимых для работы контроллера;

- наличие внутренней схемы блокировки при снижении входного питающего напряжения;

- частота переключения равна 67 кГц или 100 кГц;

- максимальное значение рабочего цикла составляет 72%;

- полное соответствие европейским требованиям режима малого энергопотребления;

- наличие схемы термической блокировки с последующим автоматическим стартом;

- наличие встроенной защиты от перегрузки (при коротком замыкании);

- наличие встроенной защиты от работы без нагрузки;

- наличие встроенной защиты от превышения напряжения во время автоматического рестарта;

- возможность регулировки порога токового ограничения с помощью внешнего резистора;

- допустимое отклонение от порога токового ограничения не превышает 5%;

- наличие внутренней схемы гашения по переднему краю импульса;

- наличие настраиваемой схемы мягкого старта, обеспечивающей низкий уровень электромагнитных помех.

Таким образом, контроллеры второго поколения семейства CoolSET-F2 обладают целым рядом возможностей, необходимых для построения маломощных дежурных источников питания со всеми необходимыми защитами. В режиме малого энергопотребления (в режиме Standby) контроллеры уменьшают рабочую частоту, что позволяет снизить потребляемую мощность, поддерживая при этом стабильность выходных напряжений. В режиме Standby частота уменьшается до значения 20/21.5 кГц. Такое значение частоты позволяет избежать образования акустических шумов. При возникновении различных аварийных ситуаций, например таких как: обрыв цепи нагрузки, превышение выходного напряжения или перегрузка, вызванная коротким замыканием в нагрузке, контроллер переключается в режим авто-рестарта, который управляется внутренним модулем защиты. За счет того, что контроллер имеет внутренний прецизионный ограничитель тока размеры импульсного трансформатора и вторичных выпрямительных диодов могут быть значительно снижены, что также положительно сказывается на стоимости источников питания.

Микросхемы контролеров семейства CoolSET-F2 могут выпускаться в корпусах различных типов (см. рис.2), но то, что пока приходилось встречать в системных блоках питания – это корпуса типа DIP (DIP-8-6 и DIP-7-1).

http://sd.uploads.ru/t/3I19a.png

Рис.2

Эти микросхемы используются, как правило, для построения маломощных источников питания, и, в первую очередь, для дежурных источников и различных зарядных устройств. Корпус типа TO-220, как видно из таблицы 1, предназначен для мощных контроллеров, применяемых для построения источников питания с выходной мощностью до 240 Вт.

Так как диагностику микросхемы невозможно представить себе без точного знания назначения ее контактов, то в табл.2 приводим детальное описание сигналов микросхем семейства CoolSET-F2.

Таблица 2.

Обознач.
Описание
SoftStart
Контакт, предназначенный для обеспечения двух функций: «мягкого» старта (Soft Start) и автоматического рестарта (Auto Restart). К этому контакту подключается конденсатор, емкость которого задает длительность периода «мягкого» старта при запуске микросхемы, а также при автоматическом рестарте. Кроме того, емкость этого конденсатора позволяет управлять периодом автоматического рестарта при возникновении ошибок.
FB
Вход обратной связи. На этот контакт подается сигнал, пропорциональный уровню выходного напряжения источника питания. Этот сигнал анализируется внутренним блоком защиты микросхем, а также внутренним ШИМ-компаратором. Изменение величины сигнала FB приводит к изменению длительности рабочего цикла выходных импульсов контроллера.
ISENSE
Контакт, к которому подключается резистор, выполняющий функцию токового датчика. По падению напряжения на этом контакте определяется величина тока, протекающего через внутренний CoolMOS-транзистор. Внутри микросхемы контакт соединен с истоком CoolMOS-транзистора. Если напряжение на контакте ISENSE достигает порога токового ограничения (Vcsth), работа выходного драйвера блокируется, т.е. силовой транзистор CoolMOS запирается. Эту функцию обеспечивает компаратор ограничения тока.
DRAIN
Сток (Drain) внутреннего Cool-MOS-транзистора
VCC
Питающее напряжение. Микросхема имеет очень широкий диапазон питающих напряжений: от 8.5 до 21В. В целях обеспечения защиты от превышения напряжения, выходной драйвер блокируется, если при запуске микросхемы ее питающее напряжение становится выше 16.5В.
GND
«Земля»
Функциональная блок-схема контроллеров этого семейства представлена на рис.3.

http://s9.uploads.ru/t/eUBQq.png

Рис.3

Рассмотрим некоторые, наиболее важные, аспекты функционирования микросхем семейства CoolSET-F2.

Блок управления питанием

Питающее напряжение микросхемы VCC контролируется схемой UVLO (Under Voltage Lock Out – блокировка при снижении напряжения). Когда микросхема неактивна, она потребляет ток величиной до 55 мкА. При включении источника питания, ток, протекающий через резистор RSTARTUP, заряжает внешний конденсатор CVCC. Когда этот конденсатор зарядится до величины 13.5В, происходит запуск цепи внутреннего смещения и источника опорных напряжений. После этого формируется напряжение Vref=6.5В, которое используется для питания внутренних цепей. Для предотвращения процесса неконтролируемого переключения при запуске микросхемы, схема UVLO имеет гистерезис величиной 5В, т.е. после того, как контроллер запустился при Vcc=13.5В, его выключение происходит лишь при снижении Vcc до величины 8.5В. Если Входное напряжение падает до величины 8.5В, источник внутренних напряжений выключается и формируется сигнал, открывающий транзистор Т1. Через открытый транзистор Т1 осуществляется разряд конденсатора Css, подключенного к контакту SoftStart. Таким образом, гарантируется, что при каждом запуске микросхемы, конденсатор Css заряжается по экспоненциальному закону.

Схема улучшенного токового контроля

Токовый режим означает, что длительность рабочего цикла зависит от наклона (скорости нарастания) первичного тока. Пилообразный сигнал, снимаемый с токового датчика и усиленный (в 3.65 раза) операционным усилителем, сравнивается с сигналом FB (см. рис. 4). В момент, когда усиленный сигнал токового датчика достигает величины FB, импульс, формируемый выходным драйвером, обрывается триггером-защелкой ШИМ.

http://s9.uploads.ru/t/PkHYC.png

Рис.4

Величина первичного тока измеряется внешним резистором Rsen, установленным между истоком транзистора CoolMOS и «землей».

Использование токового режима позволяет добиться независимости величины вторичных напряжений от пульсаций первичной сети. Любое изменение величины первичного напряжения приводит к изменению наклона первичного тока, т.е. приводит к изменению длительности токового импульса.

Максимальную величину первичного тока можно регулировать путем подбора номинала резистора Rsen.

Для улучшения токового режима при малой нагрузке, используется внутренний генератор пилообразного напряжения, построенный с использованием транзистора T2, интегрирующей цепи C1/R1 и источника напряжения 0.8В - V1 (см. рис.5).

http://s9.uploads.ru/t/WHRhG.png

Рис.5

Транзистор Т2 управляется импульсами от внутреннего задающего генератора. Длительность рабочего цикла этих импульсов составляет 72%. Во время рабочего цикла, транзистор Т2 закрывается, что приводит к началу процесса заряда конденсатора С1 напряжением V1 через резистор R1. Напряжение на конденсаторе растет пилообразно и прикладывается к входам двух компараторов: ШИМ-компаратора и компаратора С5. Компаратор С5 управляет выходным драйвером и к его второму входу прикладывается смещение, величиной 0.3В. До тех пор, пока напряжение на С1 не достигнет величины 0.3, работа выходного драйвера запрещена. Это позволяет уменьшать длительность рабочего цикла вплоть до 0% при малом уровне сигнала VFB.

В случае малой нагрузки источника питания, сигнал от токового датчика является настолько малым, что стабильная работа ШИМ-регулятора не гарантируется. Однако рассмотренный генератор (Т2, С1, R1, V1) формирует пилообразный сигнал вполне определенной амплитуды, и этот сигнал уже можно сравнивать с сигналом FB. При этом длительность импульсов выходного драйвера характеризуется наклоном этой «искусственной пилы» (рис.6).

http://sd.uploads.ru/t/31oPd.png

Рис.6

Схема «мягкого» старта

Обеспечивает плавный запуск контроллера и постепенное увеличение длительности выходных импульсов. Такой плавный запуск облегчает режим работы силового транзистора в начальный момент, когда сигнал обратной связи минимален. В случае отсутствия схемы «мягкого» старта, самый большой ток через силовой транзистор протекает в момент запуска, пока не появится сигнал обратной связи. И так как этот режим работы является наиболее тяжелым, вероятность выхода транзистора из строя на начальном этапе работы является очень высокой.

Плавный запуск реализуется за счет внутреннего «подтягивающего» резистора Rss и внешнего времязадающего конденсатора Css и нарастает по экспоненциальному закону. Напряжение «мягкого» старта Vss формируется за счет заряда конденсатора по экспоненциальному закону. Компаратор мягкого старта сравнивает сигнал Vss с пилообразным напряжением, в результате чего, получаются импульсы, длительность которых постепенно возрастает. Процесс «мягкого» старта прекращается, когда напряжение на конденсаторе Css достигнет величины 5.3В (рис.7). Компаратор мягкого старта (С4) выключается и процесс управления выходным драйвером передается компаратору обратной связи (С3), который анализирует сигнал FB, уже достигший к этому моменту времени некоторого значения.

http://s9.uploads.ru/t/tehK3.png

Рис.7

Гашение переднего края импульса

При каждом включении транзистора CoolMOS, формируется токовый импульс-всплеск, обусловленный резонансными явлениями первичной обмотки импульсного трансформатора (из-за наличия межвитковой емкости) и конечным временем восстановления обратного сопротивления вторичных выпрямительных диодов. Этот импульс может стать причиной преждевременного срабатывания токовой защиты. Чтобы избежать ложного срабатывания, схема токовой защиты должна блокироваться на время прохождения этого импульса. Время блокировки составляет примерно 220 нс (рис.8).

http://sd.uploads.ru/t/0B8ce.png

Рис.8

Схема компенсации задержки

Любая электронная схема имеет конечное время реакции на входное воздействие. А так как между компаратором ограничения тока и выходным драйвером имеется несколько логических элементов, то время реакции на превышение тока может оказаться достаточно большим. Другими словами, между моментом, когда зафиксировано превышение тока через силовой транзистор, и моментом его выключения, проходит достаточно времени, в течение которого ток транзистора становится еще больше. Именно эта временная задержка может привести к пробою силового транзистора. Кроме того, стоит учесть, что величина превышения тока зависит не только от длительности временной задержки, а определяется еще и скоростью нарастания тока через силовой ключ (см. рис.9). Чем быстрее нарастает ток, тем большим будет его пиковое значение из-за влияния временной задержки. Полностью избавиться от превышения тока сверх установленного значения ILIMIT невозможно, но уменьшить это превышение позволяют определенные схемотехнические решения.

http://sg.uploads.ru/t/8BhRt.png

Рис.9

Для компенсации рассмотренного негативного явления, в составе контроллеров семейства CoolSET имеется схема, интегрирующая величину превышения тока (Iovr) в зависимости от скорости нарастания тока (dI/dt). Работа схемы заключается в том, что с ее помощью напряжение Vcsth превращается из постоянного в динамически изменяющееся напряжение. Форма напряжения Vcsth представлена на рис.10. Напомним, что напряжение Vcsth задает порог срабатывания токовой защиты, т.е., фактически, задает величину ILIMIT. Как видно из рис.10, интегрированная форма напряжения Vcsth позволяет осуществлять ограничение тока на одном и том же фиксированном уровне, даже при условии изменения скорости нарастания тока.

http://s8.uploads.ru/t/2AtdF.png

Рис.10

Диагностика контроллера

С практической точки зрения, важно знать, как проверить исправность микросхемы. Методы диагностики контроллеров семейства CoolSet-F2 очень просты и мало чем отличаются от проверки любых других ШИМ-контроллеров. Можно предложить два основных метода диагностики ШИМ-контроллеров семейства CoolSET-F2:

- проверка внутреннего транзистора CoolMOS методом «прозвонки»;

- проверка функционирования микросхемы.

Приемы диагностирования микросхем семейства CoolSET-F2 мы представим на примере контроллера ICE2A0565Z.

Проверка транзистора CoolMOS

Так как силовой транзистор расположен внутри микросхемы, то ее наиболее вероятной неисправностью будет являться пробой этого транзистора. Выявить неисправность такого рода чрезвычайно просто – достаточно «прозвонить» переход сток-исток CoolMOS транзистора, т.е. проверить его на отсутствие пробоя. Для этого необходимо измерить сопротивление между контактами [DRAIN] и [ISENSE]. Для микросхемы ICE2A0565Z (корпус DIP7-1) – это сопротивление измеряется между конт.5 и конт.3.В случае исправного CoolMOS транзистора между этими контактами должно наблюдаться бесконечно большое сопротивление. Наличие же здесь малого сопротивления однозначно указывает на пробой транзистора и на необходимость замены микросхемы.

При «прозвонке» CoolMOS транзистора необходимо учитывать наличие встроенного демпферного диода.

Функциональная проверка

Функциональная проверка заключается в попытке запуска микросхемы и в контроле на ее выходе импульсного сигнала. Такая проверка проводится непосредственно в схеме, без выпаивания контроллера. Перед проведением этой проверки, необходимо убедиться, что внутренний транзистор CoolMOS исправен (см. предыдущий пункт). Для диагностики нам понадобится следующее оборудование:

- регулируемый лабораторный источник питания;

- осциллограф;

- тестер;

- переменный резистор номиналом 10 кОм.

Проверка проводится без включения источника питания в сеть переменного тока, что позволяет избежать всяких неприятных ситуаций, вызванных наличием в схеме высоковольтного напряжения.

Так как первичное напряжение отсутствует, запуск и питание микросхемы осуществляется от лабораторного источника. Для этого, выходное напряжение источника питания напрямую прикладывается к контакту Vcc (конт.6). Выходное напряжение источника питания необходимо регулировать в диапазоне от 8 до 15 В. Кроме того, выходное напряжении источника питания необходимо приложить и к первичной обмотке импульсного трансформатора.

Итак, процедура функциональной проверки контроллера ICE2A0565Z осуществляется следующим образом:

1) Между контактом FB (конт.2) микросхемы и «землей» схемы (конт.7) необходимо впаять переменный резистор номиналом 10 кОм. Этим резистором будет имитироваться обратная связь. Устанавливаем движок резистора в положение, при котором его сопротивление составляет 10 кОм.

2) От лабораторного источника напряжение величиной 8В прикладываем к контакту Vcc (конт.6). Это же напряжение прикладывается и к первичной обмотке импульсного трансформатора.

3) Начинаем увеличивать выходное напряжение лабораторного источника питания. Когда это напряжение достигнет величины 13.5 – 14 В, контроллер должен запуститься. В этом можно убедиться по следующим признакам:

- микросхема начнет потреблять больший ток;

- на контактах FB (конт.2) и SoftStart (конт.1) должно установиться напряжение, величиной 6.5В.

4) Если теперь уменьшать питающее напряжение, то микросхема, все равно, должна оставаться работоспособной, т.е. напряжение 6.5В на конт.2 и на конт.1 должно присутствовать. Однако в момент, когда напряжения питания опустится до 8.5 В, микросхема выключится, и напряжение 6.5 В на конт.1. и на конт.2. пропадет. Таким образом, мы проверили работоспособность схемы UVLO.

5) Далее опять доводим питающее напряжение на контакте Vcc до величины 13.5В и запускаем микросхему. Теперь для проверки остальной части контроллера, начинаем уменьшать величину сигнала обратной связи на контакте FB. Для этого начинаем выкручивать переменный резистор в сторону уменьшения его сопротивления. Когда его сопротивление уменьшится до величины 3.6 кОм, должна начаться генерация. Это можно проконтролировать с помощью осциллографа по наличию импульсов на конт.5. Импульсы должны пропадать в двух случаях:

- при уменьшении питающего напряжения до величины 8.5 В;

- при увеличении сопротивления резистора сверх 3.6 кОм.

Такая функциональная проверка позволит убедиться в исправности не только микросхемы, но и всего импульсного преобразователя. Дело в том, что при запуске микросхемы через первичную обмотку импульсного трансформатора начинает протекать импульсный ток. В результате, импульсы должны контролироваться и во всех вторичных обмотках импульсного трансформатора. При этом, на катодах вторичных выпрямительных диодов должно присутствовать постоянное напряжение, хотя и значительно меньшего номинала, чем при работе в штатном режиме. Схема стенда для диагностики микросхемы ICE2A0565Z представлена на рис.11.

http://s8.uploads.ru/t/xMvRb.png

Рис.11

Внимание! Такую функциональную проверку не рекомендуется проводить в течение длительного периода времени. Это может привести к выходу из строя микросхемы контроллера.

Предельные параметры работы и характеристики микросхем семейства CoolSET-F2 приведены в табл.3.

Таблица 3.

Параметр
Значение
Напряжение питания [Vcc]
22 В
Напряжение контакта FB
6.5 В
Напряжение контакта ISENSE
3 В
Напряжение контакта SoftStart
6.5 В

7

Сертификация 80 PLUS для системных блоков питания.

Вы покупаете блок питания. На упаковочной коробке или на корпусе самого блока питания сейчас имеется множество самых различных знаков. О чем они говорят? Что сообщает производитель блока питания пользователю этими знаками?


Многие качественные блоки питания, приобретаемые по хорошим ценам, несут на себе знак 80 PLUS. Причем этот знак размещается так, чтобы его было хорошо заметно, на самых видных местах (рис.1). Тем самым производитель подчеркивает, что данный блок питания чем-то выделяется в лучшую сторону по сравнению с остальными блоками питания, не имеющими такого знака.

http://s5.uploads.ru/t/b01vx.jpg

Рис.1 На коробке блока питания размещен знак "80 PLUS"

Стандарт 80 PLUS – это программа улучшения энергетической эффективности компьютерных блоков питания, который был предложен в 2004 году. Стандарт стал результатом сотрудничества компании Ecos (сейчас Ecova) и  исследовательского института электрической энергии - ERPI. Изначально стандарт получил статус рекомендуемого, однако уже в 2005 году компания Seasonic выпустила первый блок питания, который удовлетворял требованиям стандарта. В 2006 году программа Energy Star 4.0 добавила соответствие стандарту 80 PLUS, как обязательное требование к блокам питания, продаваемым в странах, в которых действует Energy Star (США, Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия, Тайвань и ЕС).  Изначально, стандарт 80 PLUS учитывал только американские линии питания ­­­­­­­115 В, но позднее он был расширен и для сетей 220-230 Вт, принятых в России и Европе. Начиная с 2008 года, этот стандарт получил широкое распространение, и все компании, занятые в сфере производства блоков питания, стали массово сертифицировать свои блоки питания на соответствие 80 PLUS. На конец 2016 года на соответствие стандарту было сертифицировано около 7000 моделей БП, включая серверные и коммуникационные устройства. Найти перечень всех сертифицированных блоков питания можно по следующей ссылке.

Так в чем же смысл этой сертификации? Блок питания считается соответствующим стандарту 80 PLUS, если его КПД составляет не менее 80% в диапазоне нагрузки 10...100% , и при этом его коэффициент мощности (КМ или PFC) равен не менее 0.9 при 100% нагрузке. Чтобы пользователь сразу мог заметить сертифицированный блок питания, на его корпусе стали размещать специальный знак (рис.2).





http://s4.uploads.ru/t/yW4kZ.jpg
http://s4.uploads.ru/t/wznWC.jpg


Рис.2  На этикетке на корпусе блока питания размещают знак принадлежности к стандарту  80 PLUS

Практика показала, что граница 80% была быстро преодолена, и разработчикам вполне по силам создавать блоки питания с более высокими значениями КПД и КМ. В результате, стандарт был обновлен, и в нём появились сертификации Bronze, Silver и Gold для блоков питания с максимальной эффективностью. К октябрю 2009 также был добавлен и стандарт Platinum для эффективности выше 90%. В настоящее время для блоков питания, работающих от сети 220В, разработана спецификация Titanium, в которой предусмотрено значение КПД до 96%, а это уже почти идеальный преобразователь энергии.

http://s3.uploads.ru/t/UfrX3.png

Рис.3  Знаки принадлежности к различным спецификациям стандарта  80 PLUS

Эффективность блоков питания в стандарте указывается для четырех уровней нагрузки: 10%, 20%, 50% и 100% от максимальной мощности блока питания. Наибольшую эффективность блок питания имеет при нагрузке около 50% от своей заявленной мощности. При малых нагрузках (меньше 20%) КПД  блока питания заметно снижается.

Поэтому не рекомендуется брать чрезмерно мощный блок питания для обычных компьютеров. В режиме малой нагрузки и бездействия, в котором компьютер обычно находится большую часть времени, блок питания будет расходовать впустую слишком много энергии. При небольших нагрузках, блоки питания с меньшей заявленной мощностью оказываются эффективнее своих «старших» моделей.

Различие в стандарте 80 PLUS естественно, отражается на стоимости блока питания. Чем лучше стандарт, тем больше придется заплатить за блок питания. И это вполне естественно, ведь повышение КПД требует применения более сложных и более современных схемотехнических решений, применения качественных компонентов и т.д. Производители сертифицируют по 80 PLUS заведомо качественные модели, поскольку блоки питания с дешёвой схемотехникой просто не пройдут по критериям стандарта. Именно по этой причине сертификация 80 PLUS является дополнительной гарантией качества блока питания.

Есть еще одна интересная особенность. В настоящее время во всем мире широко распространены OEM-соглашения. Так вот, по стандарту 80 PLUS даже если OEM-производитель сертифицировал свой блок питания, то компания, продающая такой же блок питания под другим брендом также должна сертифицировать его.

Как всегда, не обходится и без некоторых «махинаций» и «подделок». Некоторые компании присваивают своим продуктам схожие "сертификации", которых на самом деле нет, например, 85 PLUS. Официально такой сертификации или стандарта не существует. Это не исключает того, что БП может быть сертифицирован по 80 PLUS, а, с другой стороны, возможно и нет.  Тем не менее, на наш взгляд, это является попыткой ввести покупателя в некоторое заблуждение. Случается, что некоторым блокам питания приписывались завышенные характеристики по мощности, что тоже исключает возможность соответствия стандарту.

http://sd.uploads.ru/t/mJwdE.jpg

http://s5.uploads.ru/t/fX0Yg.jpg

Рис.4  Пример подделки под сертификацию 80 PLUS

Cледует отметить, что в базе сертифицированных блоков питания более 80% всех представленных моделей - это блоки питания для сетей 115V.

230-Вольтовых  блоков питания в этой базе около 1100, причем почти все они серверные, и, в основном, форм-фактора 1U. Блоки питания 220/230V форм-фактора ATX, предназначенные для Desktop-компьютеров, рабочих станций и серверов, можно найти в колонке "230V EU Internal" на сайте стандарта. Таких блоков питания сертифицированных по 80 PLUS  чуть больше 220 единиц. 



Стандарт 80 PLUS предъявляет разные требования к блокам питания, рассчитанным для сетей 115 Вольт и 230 Вольт. Это и отражено в табл.1.

Стандарт Нагрузка Коэффициент мощности
115 V 230 V
10 % 20 % 50 % 100 % 10 % 20 % 50 % 100 %
80 PLUS — 80 % 80 % 80 % — — — — 0,9 при 100 % нагрузке
80 PLUS Bronze — 82 % 85 % 82 % — 81 % 85 % 81 % 0,9 при 50 % нагрузке
80 PLUS Silver — 85 % 88 % 85 % — 85 % 89 % 85 %
80 PLUS Gold — 87 % 90 % 87 % — 88 % 92 % 88 %
80 PLUS Platinum — 90 % 92 % 89 % — 90 % 94 % 91 % 0,95 при 50 % нагрузке
80 PLUS Titanium 90 % 94 % 96 % 91 % 0,95 при 20 % нагрузке

Но стандарт 80 PLUS это не только значения мощности для разных уровней нагрузки. Приведем пример сертификационного листа.  Перейдем на сайт со списком сертифицированных блоков питания, выберем  блоки питания для сетей 230В, выберем производителя LiteOn и одну из моделей списка (рис.5). Это блок питания форм-фактора 1U мощностью 400 Вт и сертифицированный по спецификации 80 PLUS GOLD.

http://s9.uploads.ru/t/BciaU.png

Рис.5  Выбираем блок питания Lite-On из списка сертифицированных

Рассмотрим его сертификационный лист (рис.6).

http://s8.uploads.ru/t/570AD.png

Рис.5  Сертификационный лист блока питания Lite-On модель J9581A

В верхней части листа указывается типовое значение КПД для нагрузки в 50% (TYPICAL EFFICIENCY – 92.44%) и среднее значение КПД (AVERAGE EFFICIENCY – 91.23%). Тут же представлена фотография блока питания.

Ниже приводится идентификатор блока питания (сертификационный код (Ecos ID#), производитель, модель, серийный номер тестируемого блока питания, форм-фактор, год разработки модели и дата проведения тестирования).

Еще ниже в таблице указываются условия  проведения тестирования (входное напряжение, входной ток, частота переменного тока, расчетная выходная мощность).

Далее в большой таблице представлены результаты проведенных измерений для разного уровня нагрузок (10%, 20%, 50%, 100%). В этой таблице указывается для каждого уровня нагрузки:

среднеквадратичное значение входного тока (IRMS);
величина коэффициента мощности (PF);
гармоническое искажение входного тока (ITHD);
уровень нагрузки (Low-малая, Light-легкая, Typical-типовая и Full-полная);
входная мощность (Input Watts);
мощность вентилятора – она не учитывается в выходной мощности блока питания (External Fan);
величина выходного напряжения и выходного тока (в данном примере блоком питания вырабатывается только напряжения +12V и +12Vsb);
выходная мощность (Output Watts);
КПД (Efficiency).

Кроме табличных данных в сертификате представлены три графика.

1) Первый график демонстрирует соотношение входного тока и входного напряжения при 50-процентной нагрузке, а также их гармонические искажения. Оптимально, когда две синусоиды будут максимально приближены друг к другу и при этом желательно, чтобы имели как можно более правильную синусоидальную форму. Величина отклонения от синусоидальной формы определяется параметром ITHD. Чем меньше значение ITHD, тем лучше.   (рис.7).
http://s7.uploads.ru/t/J23NH.png
http://s4.uploads.ru/t/shfan.png

Рис.7  Пример разных значений параметра ITHD и соответствующих ему форм синусоид входного тока и напряжения

2) Второй график показывает расхождение входной и выходной мощности. Закрашенная площадь (красным цветом) и демонстрирует эту разницу. Чем больше эта площадь, тем меньше  КПД.

http://s3.uploads.ru/t/NdiJY.png

3) И, наконец, третий рисунок – это кривая линия являющаяся графическим представлением КПД в диапазоне мощности от 20% до 100%. Чем меньше искривление этой линии, тем лучше, а также чем выше она располагается, тем лучше. Пунктирной линией на этом графике отмечена граница 80%.

http://sd.uploads.ru/t/tFGg1.png

Вот пока и все, что мы хотели рассказать о стандарте 80 PLUS.



Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно