提高电脑电源适应性的小改进
摘要:现在的电脑由于价格便宜,已经开始进入乡村,但由于电脑这类设备对电压稳定性相对要水较高,而小乡镇的电源供给容量、线路却不是很好,因为乡镇电源的负载很杂,接有功率较大的各类机电没备.如粉碎机、小型电焊机等等,这类设备有些功率达到了市电供电容量的一半以上,而当启动这些设备或是在运行当中出现卡死瞬间或是...
现在的电脑由于价格便宜,已经开始进入乡村,但由于电脑这类设备对电压稳定性相对要水较高,而小乡镇的电源供给容量、线路却不是很好,因为乡镇电源的负载很杂,接有功率较大的各类机电没备.如粉碎机、小型电焊机等等,这类设备有些功率达到了市电供电容量的一半以上,而当启动这些设备或是在运行当中出现卡死瞬间或是有两台大功率设备同时启动或工作时,会使市电供电电源电压降低至130~ 140V左右,但时间却很短,一两秒钟左右又恢复正常了,而电脑却因市电的突然跌落而使硬盘等高负荷设备供电不足,引起系统重启。
笔者前不久刚攒了台新机,在白天使用时总是无规律无故重启,重启成功后又一切正常,还以为是电脑本身的硬件故障呢(因为显示器并没有同时出现闪烁开关、显示器电压范围宽一些)最后开着白炽灯,才发觉是电源问题!
这类问题还真不好解决:动用 UPS 不间断电源工作是应付停电,而如此短暂的电源波动(准确的讲是短暂的低电压),可能会引起UPS启动与退出状态切换失灵而损坏 UPS (或是浪费资源:UPS一台要好几百元),理想的是使用自动伺服稳压电源,但该类稳压电源价格不菲,且在近处难购,而且电源上并用一个大功率稳压电源也是功耗不小,而平时电压又能正常运行;怎样解决这类型问题呢?
笔者经多次分析思考,最后得出一个比较实际理想的解决方案:在电脑电源内利用大容量电容的触电特性来应对瞬时低电压的问题:电路见附图,增加电容Ca。采用 1000 μ /F450V( 由二只 470v μ F 或 680 μ F/450V 电容并联组成)以上的电解电容,为避免过大容量的电容充电时充电流过夫对市电影响以及避铯损坏整流桥堆.采用 200 Ω/1OW的限流电阻,使充电时间延长,不会对电源造成影响,经数秒一数十秒的充电完成后, Ca 储电,平时Da截止。正常电压时储能电容几乎不工作,当市电整流后电压 ( 即半轿电路的 C5 、 C6 上的电压 ) 低于 Ca 电压时.Da开始导通,电容开始放电,补偿市电电压变低造成整流后的电压变低的影响,由于电容容量较大_,所以能保持电脑电源输出电压的稳定;瞬时低电压过去 (1-2 秒内),市电电压恢复正常,电脑电源电压输出不受到影响,避免影响电脑的工作。当然,放电时间与电容容量及工作负载有关,电容取 1000 μF可以应付得了的这 1-2 秒的低电压的问题。相对来说,该电路担任了小范围的稳压电源的功能。
具体操作方法是,打开电脑电源机壳,找到电源的初级市电整流桥堆的 + 、一端,引出两线,将两只并联好的电容和并联好1N5408的大功率电阻接入电路.由于电容和电阻体积均比较大.应注意安装固定和绝缘好,以防出现问题。有此问题的朋友.不妨一试。
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