Как сделать аккумуляторный шуруповерт сетевым
Как сделать аккумуляторный шуруповерт сетевым?
Какой блок питания нужен? Нужно ли менять провод? Как такая переделка повлияет на работу шуруповерта?
Да нет ничего проще посмотреть какое питание идет на Ваш шуруповерт и путем подбора можно эту проблему устранить. Просто заходим в интернет задаем параметры для переходника от сети на шуруповерт он вам выдаст характеристики и типы устройств которые можно использовать в таком качестве. Далее можно самому купить понижающий трансформатор и спаять простую схемку
Это схемка для преобразования 220 вольт в 12 вольт есть схемы помощнее надо принципиально знать какой агрегат нужно запитывать от сети. Таким образом можно решить проблемы с любой бытовой техникой которая работает от аккумуляторов. Такая переделка ни как не повлияет на работу но есть ограничения работы по времени нельзя что бы шуруповерт перегревался иначе ему быстро придет конец.
Вариантов очень много, тут уже надо ориентироваться по месту какой подойдёт Вам.
Что называется напрямую подключать аккумуляторный шуруповёрт к сети 220-ь Вольт нельзя.
Решить эту проблему можно при помощи к примеру блока питания от компьютера (если есть старый системник с рабочим блоком, то это лучший вариант).
Подключиться можно непосредственно к проводам питания двигателя на шуруповёрте.
Можно к батарее аккумулятора шуруповёрта.
Во втором случае нам не нужна сама батарея нужен только её корпус и клеммы (выходы) + -.
Удаляем все "внутренности" аккумулятора батареи, очищаем корпус, промываем, сушим.
На блоке питания от компьютера чёрный провод это минус, а жёлтый плюс и 12-ь Вольт.
Осталось сделать отверстие в корпусе батареи шуруповёрта и припаять провода к + и — (важно не перепутать.
По такому же принципу можно подключить шуруповёрт к зарядке для автомобиля.
В этом случае все действия те же, но к лемам зарядного устройства припаиваем провода (или надёжного зажимаем).
Через отверстие заводим провод в шуруповёрт и концы припаиваем к контактам шуруповёрта (бывшей батареи).
И тут следим за полярностью.
Да, это можно, но будьте готовы к некоторым "изменениям" в функционале — основной минус это то что он станет "привязан" к розетки (наличию сети питания 220 вольт) Хотя есть и плюсы — работать можно дольше, по сравнению с аккумуляторами.
Выбирать блок питания от сети, для вашего шуруповерта, будет легче если он работает от напряжения аккумуляторов 12 вольт, если ниже или выше, блок будет найти сложнее, но все же реально. Силу тока сетевого блока питания выбирайте среднюю между силой тока родных аккумуляторов и силой тока родного зарядного устройства.
В качестве блока питания хорошо подходят старые (не импульсные) зарядные устройства с возможностью ручной регулировки. Так же можно использовать и блоки питания от ноутбуков с соответствующими характеристиками.
Сам блок питания, может как находится в ручке шуруповерта (если имеет не большие размеры) или в корпусе старого аккумулятора, так и у розетки,а от него уже идет еще один провод в шуруповерт напряжением 12 вольт (условно 12 вольт)
Есть три варианта такой переделки:
1 вариант
Разбираем старый аккумулятор шуруповёрта и при помощи некоторой переделки (в каждом блоке питания свой вариант) запитываем его от сети в 220 вольт. Лично я не сторонник такого метода переделки, так как он может быть очень опасным в связи с тем, что аккумулятор будет находится всегда в двух положениях — зарядке и питании, что не есть хорошо при работе с такими приборами.
2 вариант
Выкидываем из старого аккумулятора все запчасти, оставляя только пластины, которые подают электроэнергию на шуруповёрт, сверлим отверстие для провода и вставляем в этот корпус подходящего размера блок питания с понижающим трансформатором и выпрямителем тока. Этот способ довольно хорош, получиться шуруповёрт с проводом напрямую к сети 220 вольт. Минус в том, что такого размера трансформатор будет низкого качества и может натворить делов как сам с собой, так и с шуруповёртом.
3 вариант
Разбираем старый аккумулятор и выкидываем оттуда все запчасти, сверлим отверстие и к питающим пластинам припаиваем провод, который будет подключен к выносному трансформатору, работающему в свою очередь от сети в 220 вольт. Плюсов в этом варианте два — вы получаете облегчённый вариант шуруповёрта и безопасность в работе, так как блок питания будет находится поодаль от инструмента, к тому же сам трансформатор можно будет подобрать таким образом, чтобы отвечал всем параметрам инструмента.
Как сделать блок питания для шуруповерта
Автономный электроинструмент — это, конечно, очень удобно. Но, во-первых, аккумулятора обычно не хватает для проведения всех работ, во-вторых, при выходе батареи из строя приходится покупать новую, цена которой составляет 80 % от цены того же шуруповёрта. В этой статье мы изготовим сетевой блок питания для аккумуляторного шуруповёрта, который выручит в обоих случаях — ведь нередко на месте проведения работ есть розетка.
Общие сведения о питании и мощности шуруповёртов
Сначала рассмотрим электрическую составляющую аккумуляторного шуруповёрта. Инструмент представляет собой низковольтный двигатель постоянного тока с редуктором, который получает питание от аккумулятора. Обороты патрона регулируются при помощи планетарной системы редуктора и электронного ШИМ-узла, совмещённого с кнопкой включения. В зависимости от класса и мощности инструмента, он может питаться напряжением 12 В, 14 В или 18 В.
В качестве батареи питания используется набор никель-кадмиевых или литиевых аккумуляторов. Последние дороже, но с лучшими характеристиками при небольших габаритах. Что касается потребляемого от батареи тока, он зависит от мощности применяемого двигателя и может достигать 7–10 А для простых бытовых моделей и 30–40 А — для профессиональных.
Использование светодиодного драйвера
Для 12-вольтового инструмента такой драйвер — самый простой вариант, хотя и не самый дешёвый. Единственное условие — мощность драйвера должна быть на 10–15 % больше мощности инструмента. В противном случае блок питания выйдет в защиту уже при пуске инструмента, а если запустит его, то не позволит развить достаточную мощность для затягивания шурупа.
Если, к примеру, 12-вольтовый шуруповёрт потребляет ток в 10 А, то мощность блока питания должна быть хотя бы 130 Вт. Для 30-амперного инструмента понадобится уже 400-ваттный блок питания. Найти такой прибор, конечно, не проблема, но стоимость его может превышать стоимость самого шуруповёрта.
Как переделать шуруповёрт под такой блок питания? Если штатная батарея выходит из строя, то мы её просто разбираем, вынимаем аккумуляторы, а к клеммам подачи напряжения на инструмент припаиваем провода, подключенные к выходным зажимам драйвера, обязательно соблюдая полярность. Сам драйвер подключаем к сети через входные клеммы — и переделка окончена. Вставляем «батарею» в шуруповёрт — и пользуемся.
Если аккумулятор исправен, то его, конечно, разрушать не надо. Просто разбираем шуруповёрт и подпаиваем колодку питания к питающим клеммам самого инструмента. Колодку, естественно, выводим наружу, провод питания оснащаем ответной частью разъёма. Соединили разъём — работаем от сети. Отключили БП, установили батарею — и у нас автономный инструмент.
Важно! 10 А — приличный ток, поэтому сечение проводов должно быть достаточно большим, а их длина как можно меньше (в разумных пределах). В противном случае на питающих проводах будет большое падение напряжения, и шуруповёрт не разовьёт нужную мощность.
Переделка электронного трансформатора
Неплохой и достаточно компактный блок питания можно сделать из так называемого электронного трансформатора (ЭТ), предназначенного для питания низковольтных галогенных ламп.
Но чтобы использовать трансформатор совместно с шуруповёртом, его (блок) необходимо доработать. Взглянем на классическую схему простейшего ЭТ.
Это простейший импульсный понижающий источник питания, собранный по двухтактной схеме. Выходное напряжение снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора. Схема, приведённая на рисунке, конечно, не единственная. Есть приборы проще, есть сложнее. Есть со стабилизацией выходного напряжения, системой плавного пуска и защитой от короткого замыкания. Но то, что нас интересует, является неизменной частью любого электронного трансформатора. Так, в чем трудность?
Проблема заключается в том, что выходное напряжение подобных БП переменное с частотой десятки килогерц, да ещё и промодулированное частотой 50 Гц. Оно годится для питания ламп накаливания, но не подходит для шуруповёрта. Значит, его нужно выпрямить и сгладить. Для этого используем диод VD1 и два сглаживающих конденсатора — С1 и С2, подключив их по схеме, приведённой ниже.
Лампа Н1 служит нагрузочной, когда шуруповёрт отключён. Она необходима для старта преобразователя — без нагрузки он просто не запустится. Высоковольтный электролитический конденсатор можно взять из БП для компьютера или любого другого устройства, скажем, из телевизора с импульсным блоком питания. Он находится в корпусе электронного трансформатора. Диод и конденсатор помещают в корпус инструмента, а лампу устанавливают так, чтобы она ещё и рабочее место освещала — убила, как говорится, сразу двух зайцев. Такая лампа будет много удобнее штатной подсветки, которая включается только вместе с инструментом. Вслепую целишься в темноте, потом запускаешь шуруповёрт и смотришь, куда попал.
Диод КД2960 представляет собой быстродействующий выпрямительный диод, рассчитанный на ток 20 А и выдерживающий обратное напряжение 1200 В. Его зарубежный аналог — 20ETS12. Заменить этот диод обычным выпрямительным не получится — у него слишком низкое быстродействие, и на частоте в десятки килогерц он будет больше греться, чем выпрямлять.
Но замена есть. Вполне подходит диод Шоттки, выдерживающий ток 15–20 А и обратное напряжение не ниже 25 В. Найти такие диоды можно в блоках питания ПК. Там они служат для этих же целей. Диод, конечно, нужно поставить на теплоотвод.
Лампочка миниатюрная. Её можно найти в советских новогодних гирляндах или использовать две на 6,3 В, включённые последовательно. Собираем выпрямитель, размещаем его в корпусе инструмента, выводим через проделанное отверстие провода, подпаиваем одну часть разъёма. Вторую подпаиваем к проводам от трансформатора — и доработка закончена. Поскольку напряжение на выходе электронного трансформатора переменное, полярность подключения проводов от ЭТ к выпрямителю можно не соблюдать.
Как указывалось выше, существуют трансформаторы, обеспечивающие плавный пуск галогенных ламп. Подойдут ли они нам? Вполне. Как только мы подключим ЭТ к сети, он запустится и в течение 1–3 секунд выйдет на рабочий режим — это будет хорошо заметно по плавному разгоранию лампы Н1. После этого инструментом можно пользоваться без проблем.
Другие варианты импульсных блоков питания
Какие ещё есть варианты питания 12-вольтового шуруповёрта? Первое, что приходит на ум, — БП от ноутбука. Прелесть решения заключается в том, что, в отличие от предложенных драйверов и электронных трансформаторов, подобные блоки питания могут быть и на 15, и на 19 В. То есть подобрав соответствующий БП, можно питать им инструмент на 14 и 18 В.
К сожалению, такой вариант работать не будет, поскольку блоки питания от ноутбука не смогут обеспечить необходимым током даже самый простой и маломощный шуруповёрт. Максимум, что можно от них получить, — 4–5 А. Десятиамперных БП этого типа просто не существует.
Использование универсальных БП
Какие у нас ещё есть варианты? Можно использовать для питания шуруповёрта так называемые универсальные блоки питания. На фото, приведённом ниже, БП выдает сразу несколько напряжений и подходит для питания как 12-вольтового, так и 18-вольтового инструмента мощностью до 120 Ватт.
Мощный универсальный импульсный блок питания
Но тут опять всё упирается в цену. Стоимость такого БП окажется выше цены на сам инструмент, а вдобавок мы получаем за эти деньги кучу переходников, которые будут валяться без дела.
Самодельный блок питания для шуруповёрта
Если мы имеем знания по электронике, то сможем собрать импульсный блок питания для шуруповёрта своими руками — соответствующих схем много. В качестве примера рассмотрим относительно простую конструкцию.
Как она работает? Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом, собранным на диодах VD1–VD4, сглаживается конденсатором С1 и поступает на мощный двухтактный автогенератор, собранный на полевых транзисторах VT2, VT3 и трансформаторе Т1, обеспечивающим вместе с обмоткой 2 трансформатора Т2 автогенератору положительную обратную связь.
Цепь, собранная на транзисторе VT1, обеспечивает начальный запуск генератора и после этого в процессе не участвует — её блокирует диод VD8. Нагрузкой автогенератора служит понижающий трансформатор Т2. Пониженное напряжение с его обмотки 3 выпрямляется мостом VD7, сглаживается конденсатором С5 и подаётся на инструмент. Ёмкость конденсатора выбрана достаточно большая для обеспечения высокого пускового тока шуруповёрта.
Т1 намотан на ферритовом кольце типоразмера 12х8х3. Все обмотки одинаковы и имеют по 20 витков провода ПЭВ 0.33. Т2 намотан на кольце 40х25х11. Обмотка 1 имеет 100 витков провода ПЭВ 0.54. Обмотка 2 — 9 витков провода ПЭВ 0.33, обмотка 3 — 13 витков провода ПЭВ 0.96. Феррит бывает марки 1000НМ, 2000НМ или 3000НМ. Диодный мост VD4 можно собрать на четырёх быстродействующих диодах, выдерживающих ток 10 А. Транзисторы VT2 и VT3 необходимо установить на радиаторы.
Полезно! Предлагаемый блок питания рассчитан на выходное напряжение 18 В. Если необходимо получить другое напряжение, достаточно изменить количество витков обмотки 3 трансформатора Т2.
Использование БП от компьютера
Ну и закончим разговор об импульсных блоках питания переделкой компьютерного блока питания для работы с шуруповёртом 12 В. Да, он будет великоват, но зато купить такой блок, конечно, БУ можно недорого, а переделка очень проста. Правда, питать он сможет только 12-вольтовый инструмент. При желании, конечно, можно переделать БП компьютера и на 18 В, но переделка достаточно сложна и потребует глубоких знаний в электронике. Перед покупкой БП смотрим, выдаст ли он необходимый нам ток по шине 12 В. (Все выдаваемые им токи указаны прямо на корпусе).
Как видим на фото, выдаст и даже с запасом — если соединить шины параллельно, можно получить ток в 24 А. Можно было бы взять устройство и слабее, но что есть, то есть. Вскрываем прибор, вынимаем плату и выпаиваем все провода шлейфов питания, оставив лишь зелёный (включение БП), два чёрных, два жёлтых (шина 1+12 В) и красный (+5 В).
Полезно! Если мы хотим увеличить мощность, соединив 12-вольтовые шины параллельно, то оставляем и два жёлто-чёрных провода — шина 2 + 12 В.
Соединяем чёрный с чёрным, жёлтый с жёлтым. По два мы оставили для увеличения общего их сечения и меньшего падения напряжения. Теперь зелёный впаиваем на место любого из выпаянных чёрных. Этим мы дадим команду на безусловное включение блока питания при подаче на него сетевого напряжения.
Остался красный. Зачем он нужен? Дело в том, что некоторые БП контролируют наличие нагрузки на шине +5 В. Без нагрузки они просто сразу выходят в защиту. Итак, подключаем наш доработанный источник к сети и измеряем напряжение между чёрными и жёлтыми проводами. Есть 12 В?
Подключаем к этим же проводам автомобильную лампочку. Напряжение пропало? Блоку питания нужна базовая нагрузка. Между чёрными и красным проводами подключаем небольшую нагрузку — ту же 12-вольтовую лампочку от автомобильных габаритов. Если БП не отключается, то нагрузка не нужна, и красный провод можно выпаять. Осталось собрать БП, а к чёрным и жёлтым проводам припаять колодку — к ней будет подключаться инструмент. Чёрный провод будет минусом, жёлтый — плюсом питания.
Вот и всё, подключаем шуруповёрт к БП, включаем шнур питания источника в сеть, щёлкаем выключателем (если он есть) и работаем.
Схема трансформаторного блока питания шуруповёрта
Напоследок сделаем своими руками трансформаторный блок питания для шуруповёрта 12, 14 или 18 В. Такой источник, конечно, будет достаточно громоздким, но прелесть конструкции заключается в её простоте. С повторением схемы справится и начинающий радиотехник, имеющий лишь общие знания по электротехнике.
Для этого самодельного блока питания понадобится трансформатор, способный выдать необходимый нам ток при напряжении 12–13 В (для 12-вольтового инструмента), 14–16 В (для 14-вольтового) или 18–20 В для 18-вольтового инструмента. Ещё придётся найти 4 мощных выпрямительных диода и несколько электролитических конденсаторов.
Если у нас шуруповёрт на 12 вольт, потребляющий ток до 10 А (большинство бытовых), то можно взять унифицированный анодно-накальный трансформатор ТАН-138-127/220-50 (ТАН-138 220-50), имеющий 2 обмотки по 6,3 В при токе 10 А. Весит он, правда, более 6 кг.
Как переделать шуруповёрт на сеть 220 вольт
Когда аккумулятор шуруповёрта окончательно пришел в негодность, а заменить акб не представляется возможным, остается наиболее оптимальное и бюджетное решение — переделать его на сеть 220 вольт. Юрий Онищенко рассмотрел, какой нужен блок питания, что подключить и другие моменты с переделкой. Все нужные радиодетали можно приобрести дешево в этом китайском магазине.
Оптимальный вариант для питания шуруповерта на акб от сети
Что имеется для переделки шуруповерта в нашем случае? Блок питания от ноутбука на 15 вольт, 6 ампер. Имеется также БП компьютера, немного переделанный, сделаны выводы, но в схеме изменений нет. Блок питания от галогеновой лампы. Мощность лампы 12 вольт, 50 ватт. Есть зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов с регулятором тока. Он будет использован и как источник питания и как отдельный амперметр.
Итак, приступим. Начнем подключение напрямую от блока питания. Выводы уже подключены. 12 вольт, холостой ход — 3 ампера. Максимальная трещотка. Как видно на приборе, ток доходит до 8 ампер.
Пробуем БП ноутбука на пятнадцать вольт, шесть ампер. Ток холостого хода 4 ампера. В режиме трещотки максимальный ток 9 ампер, напряжение 14 вольт. Получается, что 6-амперный блок питания справляется с этой задачей.
Пришла очередь компьютерного блока. Он спокойно выдерживает нагрузку.
Проверка мощности
Шуруповерт, подключенный к трансформатору мощностью 90 ватт, легко справляется с ввинчиванием больших саморезов и сверления любых материалов. После просмотра этого видео становится понятно, что найти источник питания для шуруповерта, у которого пришел в негодность аккумулятор, не проблематично. Найти компьютерный блок не составит труда. Еще более удобный вариант — блок от ноутбука на 6 и более ампер. Желательно найти устройство с током более 10 вольт, так как 6-вольтовые время от времени будут уходить в защиту.
Практический пример работы шуруповерта от БП компьютера
На работе есть два шуруповерта, они приобретались и при каждодневном использовании аккумуляторы потеряли емкость и их уже бесполезно заряжать,очень быстро садятся. Пытались снять аккумулятор реанимировать, не получилось и пришлось сделать источник питания и в мастерской работать на нем. Итак, проверяем, как покажет себя шуруповерт при работе от сети с компьютерным блок ом питания.
Был взят за основу блок от старого компьютера. Он на 220 вольт. Вывели провод с разъемом, чтобы вставлять в шуруповёрт. Удобство в том, что у устройства есть выключатель и индикатор. Запаса мощности достаточно. Провод на 2,5 метра.
Протестируем в работе. Очень хорошо вкручивает шурупы, просверливает отверстия.
На переделку блока ушло приблизительно 1,5 часа. Тест показал, что запаса мощности достаточно для вкручивания шурупов в сосну, дсп. Попробуем просверлить отверстие. Как вы убедились, все работает. Нет никаких перегрузок, дыма и т.п.
Как переделали шуруповерт на 12 вольт в сетевой
Чтобы сделать такое устройство, подойдет практически любой компьютерный источник, имеющий генератор на микросхеме tl494. У нее есть аналог. Это микросхема k 7500.
Был найден подходящий блок, у него генератор сделан на микросхеме tl494. Но прежде чем приступить к переделке, надо убедиться в том, рабочий ли блок. Для этого нужна лампочка на 12 вольт и проволочная перемычка. В каждом блоке есть такие разъемы. Красный провод это + 5 Вольт, два черных провода это минусовые провода, а желтый провод, это плюс 12 вольт.
К 12 вольтовой линии мы подключаем автомобильную лампочку. Это будет своего рода нагрузка и индикатор, говорящий том, что прибор рабочий.
Есть еще один разъем. Нам нужен зеленый провод и черный. Нам нужно их замкнуть, чтобы включить блок и убедиться в том, чтоб он рабочий. Будем это делать с помощью проволочной перемычки. Подключаем 220 вольт и замыкаем зеленый и черный провода. Как видно, вентилятор закрутился, лампочка загорелась. Это говорит о том, что блок рабочий и его можно переделать.
Разберем схему и переделаем подключение микросхемы tl494, как показано на схеме в журнальной статье Радио, 2009 год, №1, стр. 38. «Компьютерный блок питания — зарядное устройство.» Журнал этот можно легко скачать в интернете. Нам не нужна вся схема, но нужен узел, отвечающий за подключение микросхемы. Переделка в нашем случае должна быть сделана точно так же, как в этой части схемы. Делаем, чтобы снять все защиты с блока и разрешить работу генератора, чтобы блок сразу работал и при нагрузке не отключался.
После того, как сделана переделка коммуникаций схемы, подключаем сетевой шнур подключаем. И блок питания должен заработать сразу, а 12-вольтовая лампочка — засветиться. Все защиты отключены, разрешена работа генератора. После этого все провода, которые идут в блок, отпаиванием на линии 12 вольт. Этого нам для работы шуруповерта недостаточно, нужно напряжение поднять до 16 Вольт для запаса мощности. На выходе на схеме есть электролитический фильтрующий конденсатор на 16 вольт. Его нужно отпаять и поставить конденсатор на 25 вольт, так как будем напряжение поднимать до 16 Вольт и ранее установленный конденсатор не выдержит.
В схеме блока питания может стоять резистор на другие параметры, но следует поставить резистор на 3 килоома. Нужно заменить также участок схем в блоке, который идет на линии 12 вольт. Далее к линии подключаем мультиметр при работающем блоке и с помощью переменного резистора повышаем напряжение до 16 вольт. После этого переделку можно считать почти законченной. К 12 вольтовой линии надо припаять провод, можно вывести индикаторы, выключатели.
Валерий Одинец
Год назад
А у меня сдохший профессиональный Hitchi. Пробовал от родной зарядки запитать напрямую — он УМНЫЙ, ГАД, не хочет! Нагрузки должной родной зарядник не видит, и отрубается. Пришлось на выходе в буфер поставить сдохшие родные аккумуляторы. Результат — бесконечно работаю от сети, затем минут 5 на сдохших кумуляторах. Не очень мобильно, зато бесплатно. А Хитачи-Про — зверь, даже с долбежкой.
Схема на 220 в
Это не так сложно сделать. Прежде всего нужно выяснить напряжение и ток питания инструмента и подобрать нужный режим. Ищем в поиске характеристики вашей марки шуруповерта и получаем нужную информацию. Теперь покупаем понижающий трансформатор или берем его из старой электроники и собираем несложную схему.
Показана схема для перехода с сетевого напряжения 220 вольт на постоянное 12 вольт.
Этим путем вам удастся запитать любой прибор, ранее служивший от акб. Такая переделка не скажется негативно на сроке службы шуруповерта, но следите за тем, чтобы при длительной работе не произошел перегрев инструмента.
6 комментариев
здравствуйте! пожалуйста если не трудно, можно схему по переделки 12в в 16в КОМП БП для шуруповерта выслать на почту cvert-x@yandex.ru
С уважением Вячеслав
Здравствуйте! Можно схему по переделке 12В «шурика» на базе БП ПК выслать на почту mihail_sokovikov@mail.ru
С уважением Михаил
Здравствуйте! Можно схему по переделке 12В шуруповёрта на базе БП ПК выслать на почту
Компьютерный БП для питания шуруповерта
Переделка шуруповерта на сетевой, в качестве источника питания использован компьютерный блок питания на 300Вт.
Переделка шуруповерта на сетевой.
Запитка шуроповерта от компьютерного блока питания.
Сетевой кабель для модернизированного шуруповерта должен быть гибким и иметь высокую степень надежности по электротехническим параметрам.
Шуруповерт и компьютерный бп.
Если вы хотите знать как выбрать блок питания для компьютера, или выявить его неисправность, обязательно посмотрите видеосюжеты, предлагаемые на нашем сайте.
В специальной рубрике этого раздела размещены постоянно обновляемые видеоматериалы о блоках питания, а также причины их неисправностей.
Похожие материалы:
Мини блок питания (12,5 и 3 В) + зарядка USB. Блок питания для шуруповерта самостоятельно. Фото. Переделка компьютерного блока питания в универсальный. Мини блок питания (12,5 и 3 В) + зарядка USB. Обзор блока питания для шуруповерта сделанного самостоятельно. Внимание! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разный, т.к. схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжение один для всех. При поднятии…
Способ выключения компьютера легким постукиванием. Компьютер выключается сам. Фото. Блок питания Aerocool VX-550 выключается при легком постукивании, и иногда может выключиться самопроизвольно, через более длительный промежуток времени. Способ выключения компьютера легким постукиванием. При воспроизведении включите 1080p Switch 1080p. Компьютер выключается сам. Если вы желаете знать выбрать нужный блок питания компьютера и правильно его подключить, обязательно посмотрите видеосюжеты, предлагаемые на нашем сайте. В специализированном разделе этого…
Частая неисправность компютерного блока питания. Ремонт компьютерного блока питания Thermaltake 750w. Фото. Поломки компютерного блока питания на 75 процентов легко ремонтируются своими силами. Частая неисправность компютерного блока питания. Ремонт блока питания компьютера). Ремонт компьютерного блока питания Thermaltake 750w. Для того чтобы знать как самому проверить блок питания компьютера, а также устранять типичные неисправности, можете обратиться к великолепным видеосюжетам, представленным в разделе нашего сайта. На страницах…
Поиск неисправностей. Переделка ATX в регулируемый блок питания. Фото. Первая часть из. Многих, о ремонте компьютерных ATX блоков питания. Попытаюсь рассказать о том как выполнить поиск неисправности блока питания, расскажу о мерах безопасности, которые нужно соблюдать при ремонте импульсных блоков питания. Поиск неисправностей. Мое конструктивное решение переделки ATX блока питания в регулируемый. Переделка ATX в регулируемый блок питания. Если вы желаете знать выбрать нужный блок питания компьютера и правильно его подключить, можете…
Две скорости вращения для вентилятора ПК. Gigabyte Sumo Platinum 1000W — мощный блок питания для геймеров и энтузиастов. Фото. Использованные детали: вентилятор (кулер) 12В, выключатель (от нерабочего БП системного блока), диод (первый попавшийся), разъем Molex (откусил от переходника питания Sata винчестера). Две скорости вращения для вентилятора ПК. Gigabyte Sumo Platinum 1000W — мощный блок питания для геймеров и энтузиастов. В комплекте идет все необходимое. В тканевом чехле…