Tabla de contenido:

Recuperación de fuentes de alimentación de PC antiguas: 12 pasos (con imágenes)
Recuperación de fuentes de alimentación de PC antiguas: 12 pasos (con imágenes)

Video: Recuperación de fuentes de alimentación de PC antiguas: 12 pasos (con imágenes)

Video: Recuperación de fuentes de alimentación de PC antiguas: 12 pasos (con imágenes)
Video: Cómo puentear, diagnósticar, medir, comprobar, reparar fuente de alimentación ordenador pc 2024, Mes de julio
Anonim
Recuperación de fuentes de alimentación de PC antiguas
Recuperación de fuentes de alimentación de PC antiguas

Desde la década de 1990, el mundo ha sido invadido por PC. La situación continúa hasta el día de hoy. Las computadoras más antiguas, hasta 2014… 2015, están en gran parte fuera de uso.

Como cada PC tiene una fuente de alimentación, hay un gran número de ellos abandonados en forma de desperdicio.

Su número es tan grande que plantean problemas ambientales.

Su recuperación contribuye a salvar el medio ambiente.

Si a esto le sumamos el hecho de que podemos usar muchos de los componentes y materiales que los componen, para hacer varias cosas, es comprensible por qué vale la pena hacer esto.

En la foto principal se puede ver solo una pequeña parte de las fuentes de alimentación de las que me ocupé al respecto.

En general, hay 2 formas de seguir:

1. Uso de fuentes de alimentación como tales (después de una posible reparación).

2. Desmontaje y uso de componentes para otros fines.

Como el punto 1 se ha presentado extensamente en otro lugar, me centraré en el punto 2.

Presentaré en esta primera parte qué se puede recuperar y dónde se puede usar lo que recuperé, a continuación, en el futuro se presentan aplicaciones concretas de Instructables, con lo que recuperé.

Paso 1: Un poco de teoría: diagrama de bloques

Un poco de teoría: diagrama de bloques
Un poco de teoría: diagrama de bloques

Parece extraño comenzar con un poco de teoría, un trabajo práctico, pero es importante comprender qué vale la pena recuperar de una fuente de alimentación de este tipo y dónde se puede utilizar.

Por tanto, necesitamos saber qué hay dentro y cómo funciona.

No puedo decir que todas las fuentes de alimentación del período mencionado tuvieran este diagrama de bloques, pero la gran mayoría lo hizo.

Además, existe una amplia variedad de esquemas a partir de este, cada uno con circuitos específicos. Pero a grandes rasgos, así son las cosas:

1. Filtro de red, puente rectificador y condensadores de filtro de voltaje rectificado

La red eléctrica se aplica al conector J. Siga un fusible (o dos) que se quema en caso de corte de energía.

El componente marcado con NTC tiene un valor más alto al inicio de la fuente de alimentación, luego disminuye al aumentar la temperatura, por lo que los diodos en el puente están protegidos al inicio de la fuente de alimentación, limitando las corrientes en el circuito.

A continuación está el filtro de red, que tiene la función de limitar las perturbaciones introducidas por la fuente de alimentación en la red eléctrica.

Luego está el puente formado por los diodos D1… D4 y además de algunas fuentes de alimentación el interruptor K.

Para K en la posición 230V / 50Hz, D1… D4 forma un puente de Graetz. Para K en la posición 115V / 60Hz, D1 y D2 junto con C1 y C2 forman un duplicador de voltaje, D3 y D4 están bloqueados permanentemente.

En ambos casos, en la serie C1 con montaje C2 tenemos 320V DC (160V DC en cada condensador).

2. Etapa de conmutación de impulsor y potencia

Es una etapa de medio puente, donde los transistores de conmutación son Q1 y Q2.

La otra parte del medio puente está formada por C1 y C2.

La bobina primaria del transformador chopper TR1 está conectada diagonalmente a este medio puente.

TR2 es el transformador del controlador. Está controlado en primario por transistores de controlador Q3, Q4. En secundaria, TR2 comandó en antifase Q1, Q2.

3. Suministro en espera y etapa PWM

La fuente de reserva se alimenta en la entrada con la red eléctrica y se ofrece en la salida Usby (generalmente + 5V).

Esta es en sí misma una fuente de alimentación conmutada construida alrededor de un transformador anotado como TRUsby.

Es necesario arrancar la fuente, siendo luego usualmente asumida por otra tensión generada por la fuente de alimentación.

El IC de control PWM es un circuito especializado en el control antifásico de transistores Q3, Q4, realizando control PWM de la fuente, estabilización de las tensiones de salida, protecciones contra cortocircuito en carga, etc.

4. Etapa rectificadora final

De hecho, existen varios de estos circuitos, uno para cada voltaje de salida.

Los diodos D5, D6 son rápidos, los diodos Schottky de alta corriente se utilizan a menudo en la rama de + 5V.

Los inductores L y C3 filtran la tensión de salida.

Paso 2: Desmontaje inicial de la fuente de alimentación

Desmontaje inicial de la fuente de alimentación
Desmontaje inicial de la fuente de alimentación
Desmontaje inicial de la fuente de alimentación
Desmontaje inicial de la fuente de alimentación
Desmontaje inicial de la fuente de alimentación
Desmontaje inicial de la fuente de alimentación

El primer paso es quitar la tapa de la fuente de alimentación. La organización general es la que se ve en la foto 1.

La placa con componentes electrónicos se puede ver en las fotos 2, 3.

En las fotos 3… 9 se pueden ver otras placas con componentes electrónicos.

En todas estas fotos se destacan los componentes electrónicos más importantes, que serán recuperados, pero también otros subconjuntos de interés. En su caso, las notaciones son las del diagrama de bloques.

Paso 3: Recuperación de condensadores

Recuperación de condensadores
Recuperación de condensadores
Recuperación de condensadores
Recuperación de condensadores

Con la excepción de los condensadores del filtro de red, se recomienda recuperar solo los siguientes condensadores:

-C4 (ver foto 10) 1uF / 250V, condensadores de pulsos.

Es el condensador acoplado en serie con el TR1 primario (chopper), el que tiene la función de cortar cualquier componente continuo provocado por el desequilibrio del medio puente y que se magnetizaría en DC. Núcleo TR1.

Por lo general, el C4 está en buenas condiciones y se puede utilizar con otras fuentes de alimentación similares, que tienen la misma función.

-C1, C2 (ver foto 11) 330uf / 250V… 680uF / 250V, valor que depende de la potencia suministrada por la fuente de alimentación.

Suelen estar en buenas condiciones. Se comprueba que haya una desviación máxima de +/- 5% entre ellos.

En algunos casos encontré que aunque se marcó un valor (por ejemplo, 470uF), en realidad el valor era menor. Si los dos valores están equilibrados (+/- 5%) está bien.

Las parejas se conservan, tal como fueron recuperadas, como en la foto 11.

Paso 4: recuperación de NTC

Recuperación de NTC
Recuperación de NTC

NTC es el elemento que limita la corriente a través del puente rectificador en el arranque.

Por ejemplo, el NTC tipo 5D-15 (foto 12) tiene 5 ohmios (temperatura ambiente) en el arranque. Después de un período de decenas de segundos, debido a su calentamiento, la resistencia disminuye a menos de 0,5 ohmios. Esto hace que la potencia disipada en este elemento sea menor, mejorando la eficiencia de la fuente de alimentación.

Además, las dimensiones del NTC son más pequeñas que las de una resistencia limitadora similar.

Por lo general, NTC está en buenas condiciones y se puede utilizar en posiciones similares en otras fuentes de alimentación.

Paso 5: Recuperación de diodos rectificadores y puentes rectificadores

Recuperación de diodos rectificadores y puentes rectificadores
Recuperación de diodos rectificadores y puentes rectificadores

La forma más común de rectificador es el que tiene un puente (ver foto 13).

Rara vez se utilizan puentes que constan de 4 diodos.

Suelen estar en buenas condiciones y se utilizan en posiciones similares en la fuente de alimentación.

Paso 6: Recuperación de transformadores chopper y diodos rápidos

Recuperación de transformadores chopper y diodos rápidos
Recuperación de transformadores chopper y diodos rápidos

Para los entusiastas de la construcción de fuentes de alimentación conmutadas, la recuperación de transformadores chopper es de gran utilidad. Entonces escribiré un Instructables sobre la identificación exacta y el rebobinado de estos transformadores.

Ahora me limitaré a decir que su recuperación es buena si se hace junto con los diodos rectificadores en el secundario y en lo posible con la etiqueta en la caja de la fuente de alimentación (ver foto 14). Así tendremos información sobre el número de secundarios del transformador y sobre la potencia que puede ofrecer.

Suelen estar en buenas condiciones y se utilizan en posiciones similares en la fuente de alimentación.

Paso 7: recuperación del filtro de red

Recuperación del filtro de red
Recuperación del filtro de red
Recuperación del filtro de red
Recuperación del filtro de red

Cuando el Filtro de Red se coloque en la placa base de la fuente de alimentación, se recuperarán para su uso posterior como en la configuración inicial (ver foto 15).

Hay variantes de fuente de alimentación en las que el filtro de red se adjunta a la pareja masculina en la caja.

Hay dos variantes: sin escudo y con escudo (ver foto 16).

Por lo general, se encuentran en buenas condiciones y se pueden utilizar en la misma posición en las fuentes de alimentación.

Paso 8: recuperación de transistores de conmutación

Recuperación de transistores de conmutación
Recuperación de transistores de conmutación

Los transistores de conmutación más utilizados en esta posición son 2SC3306 y MJE13007. Son transistores de conmutación rápida a 8-10A y 400V (Q1 y Q2). Ver foto 17.

Hay y otros transistores que se utilizan.

Por lo general, se encuentran en buenas condiciones, pero solo se pueden usar en la misma posición en fuentes de alimentación de medio puente.

Paso 9: Recuperación de disipadores de calor

Recuperación de disipadores de calor
Recuperación de disipadores de calor

Por lo general, hay 2 disipadores de calor en cada fuente de alimentación.

-Disipador de calor 1. En él se montan Q1, Q2 y posibles estabilizadores de 3 pines.

-Disipador de calor 2. En él se montan rectificadores rápidos para voltajes de salida.

Se pueden utilizar en otras fuentes de alimentación u otras aplicaciones (audio, por ejemplo). Ver foto 18.

Paso 10: recuperación de otros transformadores y bobinas

Recuperación de otros transformadores y bobinas
Recuperación de otros transformadores y bobinas

Hay 3 categorías de transformadores o inductores que vale la pena recuperar (ver foto 19):

Bobinas de 1. L que se utilizan en el esquema original como bobinas de filtro en rectificadores auxiliares.

Son bobinas toroidales y se utiliza un núcleo para 2 o 3 rectificadores auxiliares en el esquema original.

Se pueden utilizar no solo en posiciones similares, sino también como bobinas en fuentes de alimentación reductoras o elevadoras, ya que pueden soportar un componente continuo de alto valor sin saturar el núcleo.

2. Transformadores TR2 que se pueden utilizar como transformador de controlador en fuentes de alimentación de medio puente.

3. TRUsby, transformador de reserva, que se puede utilizar en la misma posición, como transformador en una fuente de reserva, para otra fuente de alimentación.

Paso 11: recuperación de otros componentes y materiales

Recuperación de otros componentes y materiales
Recuperación de otros componentes y materiales
Recuperación de otros componentes y materiales
Recuperación de otros componentes y materiales
Recuperación de otros componentes y materiales
Recuperación de otros componentes y materiales

En la foto 20 y 21 se pueden ver las fuentes desmontadas y los componentes descritos anteriormente.

Además, aquí hay dos elementos que pueden ser útiles: la caja metálica en la que se montó la fuente de alimentación y el ventilador que enfría sus componentes.

La forma en que usamos la caja de metal la encontramos en:

www.instructables.com/Power-Timer-With-Ard…

y

www.instructables.com/Home-Sound-System/

Los ventiladores funcionan con 12V DC y también tienen muchas aplicaciones. Pero encontré una cantidad bastante grande de ventiladores gastados (ruido, vibración) o incluso atascados.

Por eso es bueno comprobarlo detenidamente.

Otras cosas que se pueden recuperar son los cables. La foto 22 muestra los cables recuperados de varias fuentes de alimentación. Son flexibles, de buena calidad y se pueden reutilizar.

La foto 24 muestra otros componentes recuperables: PWM Control CI.

Los más utilizados son: TL494 (KIA494, KA7500, M5T494) o los de las series SG 6103, SG6105, a los cuales se encuentran los IC de la serie LM393, LM339, comparadores que se utilizan en circuitos de protección de fuentes.

Todos estos circuitos integrados suelen estar en buenas condiciones, pero se requiere una verificación previa al uso.

Por último, pero no sin importancia, se puede recuperar la lata con la que se sueldan los componentes de la fuente de alimentación.

El desoldado de los componentes se realiza con ventosa de estaño.

Al limpiarlo se obtiene una cierta cantidad de estaño, que se recoge y se funde en el baño de fusión de estaño (foto 23).

Este baño de fusión está hecho de aluminio y se calienta eléctricamente. Se utiliza como soporte una caja recuperada de la fuente de alimentación.

Por supuesto, es necesario recolectar una gran cantidad de estaño, lo que se realiza a lo largo del tiempo y en varios dispositivos. Pero es una actividad que vale la pena realizar porque salva el medio ambiente y la capitalización del estaño así obtenido es bastante rentable.

Paso 12: Conclusión final:

La recuperación de componentes y materiales de estas fuentes de alimentación es una que contribuye a salvar el medio ambiente, pero nos ayuda a obtener componentes y materiales con los que hacer diversas cosas. Algunos de ellos los presentaré en el futuro.

Algunos de los componentes electrónicos de la placa no serán recuperados, considerándose obsoletos o devaluados. Este es el caso de los otros componentes que no se han mostrado aquí y se dejarán en la placa base. Estos serán reciclados por empresas autorizadas.

¡Y eso es!

Recomendado: