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IBM做事器电源艾默生7001578-j000 675瓦电源拆机及事理图解_一颗_单片机

少女玫瑰心 2025-01-20 21:27:42 0

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外不雅观(由于拆之前忘了拍图,所往后补个铁皮壳子吧)

IBM做事器电源艾默生7001578-j000 675瓦电源拆机及事理图解_一颗_单片机 IBM做事器电源艾默生7001578-j000 675瓦电源拆机及事理图解_一颗_单片机 互联网

这是拆出来的样子,整体架构属于主动pfc+双路双管正激+输出同步整流。

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(图片来自网络侵删)

裹了一层塑料膜绝缘,还贴了一层铜箔做屏蔽。

去掉膜

先看emi,两级共模滤波

输入有个总保险

其他东西看标注

三颗led指示灯用了三根线,不符合逻辑,原来公共端和输出负极通过外壳共地了。

反面

接下来是风扇,抽风散热。

功率比较大,可以pwm调速,带转速输出。
后面有专项测试

输入pfc ,输入经两颗ntc(串联)在并联压敏后进入整流桥输入端。

浸染防上电瞬间大电流对主滤波充电造成整流桥破坏。
电容充电后由右边继电器并联闭合ntc两端,应对大功率输出。
pfc输入可以不滤波,也可以用小容量电容滤除一下高频滋扰。
此例用了一颗无极性电容。

整流桥带散热

输入压敏和pfc升压电感

中间贴片二极管起保护浸染,从整流桥正极输出跨接到电容正极,防止上电瞬间如果遇上互换峰值巨大的冲击电流使升压电感饱和,此时如果启动pfc开关管有挂的危险,以是用一颗二极管并联分流对主电容充电,升压后反偏截止像不存在一样。

右面pfc升压输出隔离二极管

12v继电器,电容下面是它的驱动电路,驱动源由赞助电源12v输出供应。

高压滤波,很大,被胶粘着,看不到容量。

散热片里面pfc升压开关管

左面pfc mos管图腾柱驱动,右面pfc掌握器。

温度热敏

资料

赞助电源部分,左面两颗保险,一个给主输出,一个给赞助供电。
一颗7脚pwm ,中间赞助电源变压器。

赞助供电产生4路电压,一起12v 供继电器回路和外部光耦通讯回路,一起11.6v(由12v通过隔离二极管输出)供自身pwm花费,一起10v供主输出pwm 及其同步整流驱动供电,和pic16f685单片机前级78l05供电,一起4.25v供16f887单片机前级ldo 及其周边。

pwm资料

10v和4.25v输出整流滤波

12v和11.6v整流滤波,中间是赞助电源光耦。

藏在里面

这个电源很紧凑,多层板外加小板儿,拆卸很麻烦,以是只管即便给坛友拍清楚,实在看不到的就没办法了。

主输出两路双管正激主开关管,两路用了两颗推动变压器。

两颗主变被同步整流小板覆盖,变压器样子容貌没法得知。
两路整流并联输出,用了4颗mos整流,两颗一组。
中间板子下面还焊了一块板中板儿,该当是同步整流掌握器。

输出滤波电感和电容,由于pwm频率很高,pwm该当最高1mhz(没实测)以是这么大电流电容只用了三颗1000uf。

输出用三颗大电流mos掌握,上面也粘了一颗热敏。
6脚是mos驱动

主pwm和掌握板

一颗单片机,供电由赞助供电10v经78l05产生。

两颗比较器,由于没拆小板,确切浸染不详,无非是各种旗子暗记的比较,电压 温度什么的。

由于主pwm供电由10v赞助供电供应,推动用变压器隔离,输出电压采取电阻反馈,用不上光耦。
三颗光耦卖力输出各种保护旗子暗记到44脚单片机。

324运放,估计是热敏电阻取样放大之类。
中间是主输出pwm,支持正激 反激 半桥等等拓扑。
内部自带基准,以是全板看不到431之类的玩意。

资料

接口下面还有一颗比较器

小板最左面了,中间一颗44脚单片机,紧张卖力启动,保护 风扇转速掌握 ,对外通讯等等。

供电用了一颗8脚ldo 这个查不到资料,实测是3.6vldo,输入由赞助电源4.25v供应,输出经阁下一颗肖特基隔离后通过单片机右面4r99电阻限流后对单片机供电,那三颗光耦中的两颗上拉也是这里供应,还有左面的24c02也是。

资料

这里对风扇旗子暗记进行了一下测试,这个引脚是pwm调速。

下面是空载时输出波形,风扇慢速迁徙改变,方波频率12.5k(这个高点低点无所谓)

可以看到波形都是毛刺滋扰,这电源的纹波非常的大,一度使示波器触屏失落灵。

用旗子暗记发生器测试

改变占空比可以调速

实在输入一个直流电平一样可以调速,什么也不接就最高转速。

掌握板整体

短路启动引脚到地启动(实际便是44脚单片机io口)

电流短路只有300多微安,以是任何开关都行,没必要弄个斗大的开关戳在那里。

默认输出12.2v 关于调压只需动一颗电阻就行,但是由于此款电源还在售,为了避免被人当枪使,以是不供应方法。

最高可以调到14v以下,超过过压保护。

反面

pfc电流采样,这个电源利用唯一的原边电流采样,输出并没有电流采样电阻。

中部

两路双管正激能量回收二极管

两路输出同步整流及推动芯片

资料

右上角同步整流掌握小板

由于先容已经非常详细了,80-90%内容已经先容到了。
有改装需求的可以根据帖子自行揣摩。

感激不雅观看!

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作者:qrut

本文来源:数码之家

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