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好久没暴力电源了 果断拆一个玩玩

时间:2017-10-13 21:15来源:itbbs.pconline.com.cn 作者:LSC狂风 点击:
保修什么都是浮云,哈哈。 拆迁队开拆咯! 拆开电源可以清楚看到电源是主动PFC+双管正激+3.3V单路磁放大结构是比较成熟的方案。 电源为大风车结构电源,外壳为两片式。其中散热风扇是YOUNGLIN品牌,140mm直径,功率为2.4W,换算出来的额定工作电流是0.2A,属
保修什么都是浮云,哈哈。

拆迁队开拆咯!

拆开电源可以清楚看到电源是主动PFC +双管正激+3.3V单路磁放大结构是比较成熟的方案。

电源为大风车结构电源,外壳为两片式。其中散热风扇是YOUNG LIN品牌,140mm直径,功率为2.4W,换算出来的额定工作电流是0.2A,属于偏静音型风扇。 


好久没暴力电源了 果断拆一个玩玩

 拆开第一眼就看到主变压器上有锡箔,难道是工人不小心搞掉的?真不敢想像如果这锡掉到高压测的元件针脚上是会炸机的,我就有过一次这样的问题一个螺丝直接掉到整流桥华丽的炸了。
 
好久没暴力电源了 果断拆一个玩玩

把锡箔拿下,安全第一。

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 AC输入处EMI抑制电路两个Y电容(蓝色)一个X电容(黄色)在X电容哪里还有一个安全电阻,很不错的说! 

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 导入PCB的零火线套有一个磁环,这是一种改善电磁兼容性的策略。 

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 到主PCB EMI抑制电路可以清楚看到一个空焊(标RV1),这个是压敏电阻(MOV)的元件位置,这一定是为了节约成本而空焊的,个人觉得MOV很重要主要是让电源在常态是保持高阻状态,当有线路涌浪电压施加于MOV两端且超过动作阀值时,MOV迅速呈现接近短路的低阻状态,使保险丝通过大电流熔断从而保护电源线路。 

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 EMI抑制电路上有一个保险管用白色热缩管包住的,从左到右分别是差模电感、X电容、共模电感、一对Y电容、X电容、共模电感。EMI则较为齐备,基本都有了,如果鸡蛋里挑骨头的话,那么,就是少了个压敏电阻。很可惜,因为成本的原因,这个元件明显被“咔嚓”掉了。 

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 到整流桥,GBU 6J 能提供6A的电流,不过没有安装整流桥散热片,还有整流桥有一条条刮痕像很旧的元件一样,难道是旧货? 

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 从整流桥后面可以清楚看到(HS4)就是安装整流桥散热片的位置。由于电源不支持110V-240V所以就把整流桥散热片“咔嚓”掉了。节约成本嘛很正常的事。 

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 一次测散热片的PFC 功率管、PFC二极管固定螺丝还用点胶固定防止运输过程脱落吧。这是一种安全的做法。 

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PFC 功率管是两颗MDF 12N50 小封装,最大电流耐受能力为12A,两枚并联使用。


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 这是一颗快速恢复二极管是NXP(前身为飞利浦半导体)的BYC8-600 
 旁边用热缩管套住的是NTC 

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 PFC电容是一颗JICON的450V 180UF 105度,PFC电容可谓容量是太小了,极有可能对保持时间16MS、纹波表现形成负面的影响。这个也是节约成本导致的,容量过份的小,太不厚道! 1W 1UF是最厚道的,我的接受低限是1W 0.6UF。
PFC电感,使用的是铁硅铝磁环。铁硅铝磁环直径
有点小,线径也小,这就是不支持宽幅的原因吧。


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 双管正激电路的功率管为两颗MDF 12N50 小封装,功率管中间的是双管正激电路的功率管驱动变压器。 

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主控IC为CM6805BG,BG后缀的IC能工作在100Khz,能使磁性材料在体积不变的情况下提供更大的功率。

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 待机控制IC为ST VIPER22A 元件小,效率高,稳定可靠。 

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 主变是35径的,3.3V磁放大电感藏在主变旁边。 

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 5V使用一颗MOSPEC S30D45C 电流通量为30A。
 12V使用两颗MOSPEC S20C60C TO - 220小封装20A/60V肖特基,佘量太小了,用30A的差不多,又是节约成本!


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3.3V使用一颗MOSPEC S30D45C 电流通量为30A。

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 来到二次测输出滤波,电容有点太哪个差了,容量也小,可以说是暴王来的!
12V 5V 3.3V 5VSB 全部用CLC滤波的

12V第一阶段用16V 2200UF,第二阶段是用二个立杆电感分为二路各一个16V 1000UF

5V第一阶段是10V 2200UF, 第二阶段是10V 1000UF

3.3V第一阶段是10V 2200UF, 第二阶段是10V 1000UF

5VSB第一阶段是10V 1000UF,第二阶段是10V 1000UF

-12V只有一个16V 1000UF 

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监控芯片IC是EST7610A 提供过压和欠压保护以及PG信号输出。
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 PCB底面,绿色的PCB焊接还过得去! 

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换个角度可以看到焊接输出线比较长,得有5MM长吧。

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 模组PCB大面积覆铜,左边哪里还一个8针的插口没焊,是给再高W数的电源用的PCB。哈哈,正好可以在这个位置多加几个固态电容做滤波了。 

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 模组PCB焊接残流有很多锡都没洗很不安全的。 

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这个电源的风扇灯跟模组插口的灯相当的YY,有不少网友很爱慕啊,在枪楼时机电区的嘉宾凝高顶楼没有枪到,又想要YY。他就问我这个电源能转让给他不,由于拆解才问,我就说这个电源用料很一般只合适你这个YY党,哈哈。他就说帮换一下电容加强什么的,好在我手上有不少电解电容,固态电容,整流桥,功率管等元件。。。。。。我就答应了他。
先拆下PFC电容原来哪个PFC电容很迷你直径18MM,高度是40MM,如果要升级太大也装不下去,不够位,只能装25MM直径的,加上开关管也就12A 升级450V 270UF的好点吧。


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 二次测的电容也全部拆下来,12V 5V 3.3V 5VSB 全部用CLC滤波的,
扼流圈电感都没有套热缩管又哪么接近。
扼流圈电感也很迷你也没套热缩管,还是节约成本导致的,哈哈! 

好久没暴力电源了 果断拆一个玩玩

应拆的电容全拆了,本来想把开关管和PFC 功率管一起升级20A的,无奈原来的是小封装的,我手上的全是大封装的所以就不动了,整流桥手上也只有8A的,原来的6A升不了多少干脆算了不动,加个散热片上去得了。

好久没暴力电源了 果断拆一个玩玩

双组12V,用
扼流圈电感分组的,第一组是接模组PCB,第二组原生线8PIN和24PIN。

好久没暴力电源了 果断拆一个玩玩

 先在
扼流圈电感套上热缩管,这样安全点! 

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 12V 5V 3.3V第一阶段全部换回一样耐压、容量的日化电容,5VSB二个阶段由于不够位所以只能换回一样耐压、容量的日化电容。
CLC 12V 5V 3.3V 第二阶段换上固态电容一般不需要调试,可以直接用。 

12V输出原生线用1000uF 16V固态,12V输出模组线用3个 470UF 16V固态,就这样调整下显卡供电由于走模组PCB,所以就在那里强化并联固态电容,多电容屏联能小善一下显卡的高频叫声。
好久没暴力电源了 果断拆一个玩玩

 这是焊好的电容的针脚,还没剪针脚 。

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  模组板上用二个三洋顶级SPEC 16V 470UF 固态。 

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从测面看看电容,比原来的YD多了。

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 来个整体的吧 。

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整流桥也果断加个散热片上去。

好久没暴力电源了 果断拆一个玩玩


到PFC电容果断升级到红宝石 450V 270UF 105度度,30MM的直径再大再高也装不下去了,没办法的了。哈哈,觉得日化电容不够YY,所以就上YY度的红宝石电容了!
好久没暴力电源了 果断拆一个玩玩

电容焊上去,比原来的饱满多了,果然够YY度了。哈哈!

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改好先测一下电压再说
 12V的电压为12.04V

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 5V电压为5.12V


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3.3V的电压为3.38V


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 5VSB的电压为5.07V


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 -12V的电压为-11.66V


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 测过电压后点固定胶到电容哪里,安全第一嘛!哈哈! 

好久没暴力电源了 果断拆一个玩玩



说一下这个电容吧,原来就是暴王电容。如果风扇转速高点就不会暴得哪么快,凉快点嘛!


我改这么点电容的成本是25元,最贵就是哪PFC电容,再到固态16V 1000UF哪个,,再到三洋的。。别的不说了!


如果二次测全换日化电解成本也就少10元!好久没暴力电源了 果断拆一个玩玩
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