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Alimentation – Appareil informatique. Choisir une alimentation pour un ordinateur Caractéristiques de l'alimentation de l'ordinateur

Tous les ordinateurs modernes utilisent des alimentations ATX. Auparavant, des alimentations standard AT étaient utilisées, elles n'avaient pas la possibilité de démarrer à distance un ordinateur ni certaines solutions de circuits. L'introduction de la nouvelle norme a également été associée à la sortie de nouvelles cartes mères. La technologie informatique s'est développée et se développe rapidement, il est donc nécessaire d'améliorer et d'étendre les cartes mères. Cette norme a été introduite en 2001.

Voyons comment fonctionne une alimentation d'ordinateur ATX.

Disposition des éléments sur le tableau

Tout d’abord, jetez un œil à l’image, tous les blocs d’alimentation y sont étiquetés, puis nous examinerons brièvement leur fonction.

Et voici le schéma électrique, divisé en blocs.

A l'entrée de l'alimentation se trouve un filtre antiparasitaire électromagnétique composé d'une inductance et d'un condensateur (1 bloc). Les alimentations bon marché ne l’ont peut-être pas. Le filtre est nécessaire pour supprimer les interférences dans le réseau d'alimentation électrique résultant du fonctionnement.

Toutes les alimentations à découpage peuvent dégrader les paramètres du réseau d'alimentation ; des interférences et des harmoniques indésirables y apparaissent, qui interfèrent avec le fonctionnement des appareils de transmission radio et d'autres choses. Par conséquent, la présence d'un filtre d'entrée est hautement souhaitable, mais les camarades chinois ne le pensent pas, alors ils économisent sur tout. Ci-dessous, vous voyez une alimentation sans self d'entrée.

Ensuite, la tension secteur est fournie, via un fusible et une thermistance (NTC), cette dernière étant nécessaire pour charger les condensateurs du filtre. Après le pont de diodes, un autre filtre est installé, généralement une paire de gros ; attention, il y a beaucoup de tension à leurs bornes. Même si l'alimentation électrique est coupée du réseau, vous devez d'abord les décharger avec une résistance ou une lampe à incandescence avant de toucher la carte avec vos mains.

Après le filtre de lissage, la tension est fournie au circuit d'alimentation à découpage, c'est complexe à première vue, mais il n'y a rien de superflu. Tout d'abord, la source de tension de veille (bloc 2) est alimentée ; elle peut être réalisée à l'aide d'un circuit auto-oscillateur, ou peut-être sur un contrôleur PWM. Habituellement - un circuit convertisseur d'impulsions sur un transistor (convertisseur monocycle), en sortie, après le transformateur, un convertisseur de tension linéaire (KRENK) est installé.

Un circuit typique avec un contrôleur PWM ressemble à ceci :

Voici une version plus grande du diagramme en cascade de l'exemple donné. Le transistor est situé dans un circuit auto-oscillateur dont la fréquence de fonctionnement dépend du transformateur et des condensateurs dans son câblage, la tension de sortie sur la valeur nominale de la diode Zener (dans notre cas 9V), qui joue le rôle de feedback ou élément de seuil qui shunte la base du transistor lorsqu'une certaine tension est atteinte. Il est en outre stabilisé à un niveau de 5 V par un stabilisateur linéaire intégré de type série L7805.

La tension de veille est nécessaire non seulement pour générer le signal d'allumage (PS_ON), ​​​​mais également pour alimenter le contrôleur PWM (bloc 3). Les alimentations informatiques ATX sont le plus souvent construites sur la puce TL494 ou ses analogues. Ce bloc est responsable du contrôle des transistors de puissance (bloc 4), de la stabilisation de la tension (par retour) et de la protection contre les courts-circuits. En général, le 494 est très souvent utilisé dans la technologie impulsionnelle ; on le retrouve également dans les alimentations puissantes pour bandes LED. Voici son brochage.

Si vous envisagez d'utiliser une alimentation d'ordinateur, par exemple, pour alimenter une bande LED, il vaudra mieux charger un peu les lignes 5V et 3,3V.

Conclusion

Les alimentations ATX sont idéales pour alimenter les conceptions de radioamateur et comme source de laboratoire à domicile. Ils sont assez puissants (à partir de 250, et les modernes à partir de 350 W), et on les trouve sur le marché secondaire pour quelques centimes, les anciens modèles AT conviennent également, pour les démarrer il suffit de fermer les deux fils qui allaient à le bouton de l'unité système, le signal PS_On pour il n'y en a pas.

Si vous envisagez de réparer ou de restaurer un tel équipement, n'oubliez pas les règles de sécurité du travail avec l'électricité, à savoir qu'il y a une tension secteur sur la carte et que les condensateurs peuvent rester chargés pendant une longue période.

Allumez des alimentations inconnues via une ampoule pour éviter d'endommager le câblage et les traces du circuit imprimé. Si vous avez des connaissances de base en électronique, ils peuvent être convertis en un puissant chargeur pour batteries de voiture ou. Pour ce faire, les circuits de rétroaction sont modifiés, la source de tension de veille et les circuits de démarrage de l'unité sont modifiés.

L'alimentation électrique est la plus sensible à l'influence de facteurs externes et, en même temps, son fonctionnement peut être affecté par les éléments qui constituent sa charge. L’objectif principal des alimentations est de convertir l’énergie électrique provenant du réseau AC en énergie adaptée à l’alimentation des composants informatiques. L'alimentation convertit la tension alternative du secteur 220 V 50 Hz 120 V 60 Hz en tensions constantes 5 12 et 33 V.


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Objectif et principes de fonctionnement des alimentations

L'alimentation électrique est l'un des dispositifs les moins fiables d'un système informatique, car... il contient des éléments électroniques, électriques et électromécaniques. L'alimentation électrique est la plus sensible à l'influence de facteurs externes et, en même temps, son fonctionnement peut être affecté par les éléments qui constituent sa charge.

Le but principal des alimentations — conversion de l'énergie électrique provenant du réseau alternatif en énergie adaptée à l'alimentation des nœuds informatiques. L'alimentation convertit la tension du secteur AC 220 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz) à tension constante+5, +12 et +3,3 B. Généralement, la tension utilisée pour alimenter les circuits numériques (carte mère, cartes adaptateurs et lecteurs de disque)+3,3 ou +5 B, et pour les moteurs (lecteurs de disques et ventilateurs divers)+12 B. L'ordinateur ne fonctionne de manière fiable que si les valeurs de tension dans ces circuits ne dépassent pas les limites spécifiées.

Commentaire Lorsqu'Intel a commencé à produire des processeurs nécessitant une tension de 3,3 V, il n'existait pas encore d'alimentation avec une telle tension de sortie. Par conséquent, les fabricants de cartes mères ont commencé à intégrer des transformateurs qui convertissent la tension +5 en 3,3 V. De tels convertisseurs génèrent une grande quantité de chaleur, ce qui n'est pas souhaitable pour un ordinateur personnel.

Fonctions de signalisation

L'alimentation produit également des tensions négatives -5 et -12V. - L'alimentation 5 V est fournie à la broche B5 du bus je SA (si disponible), mais il n'est pas utilisé sur la carte mère elle-même. Cette tension était destinée à alimenter les circuits analogiques des anciens contrôleurs de lecteur de disquettes, elle est donc connectée au bus. Les contrôleurs modernes n'utilisent pas -5 V ; il est conservé uniquement dans le cadre de la norme de bus ISA.

Alimentation électrique dans un système de bus MCA (Micro Channel Architecture), un également dans les alimentations Effets sonores je n'ai pas de signal -5 B. Ces systèmes n'utilisent pas cette tension car ils disposent toujours des derniers variateurs de vitesse.

Tensions +12 et -12 B sur la carte système ne sont pas non plus utilisés et les circuits correspondants sont connectés aux broches B9 et B7 du bus EST UN . Les circuits de n'importe quelle carte adaptateur peuvent y être connectés, mais le plus souvent, des émetteurs et des récepteurs de port série sont connectés. Si les ports série sont montés sur la carte système elle-même, des tensions peuvent alors être utilisées pour les alimenter.-12 et +12 V.

Commentaire La charge sur les alimentations électriques des circuits du port série est très faible. Par exemple, un double adaptateur informatique asynchrone fonctionnant simultanément sur deux ports PS/2 pour effectuer des opérations portuaires ne consomme que 35 mA, aussi bien sur le circuit +12 que -12 V.

La plupart des circuits de port série modernes n'utilisent pas ces tensions. Il y a suffisamment de tension pour les alimenter+5 V (voire 3,3 DANS). Si exactement ces ports sont installés sur l'ordinateur, alors le signal +12 Aucun V n'est fourni par l'alimentation.

Tension +12 B est principalement destiné à alimenter les moteurs de lecteurs de disque. L'alimentation électrique de ce circuit doit fournir un courant de sortie important, en particulier dans les ordinateurs dotés de nombreuses baies de lecteur. Tension 12 B est également fourni aux ventilateurs qui, en règle générale, fonctionnent en permanence. Généralement, un moteur de ventilateur consomme entre 100 à 250 mA, mais dans les ordinateurs plus récents, cette valeur est inférieure 100 mA. Dans la plupart des ordinateurs, les ventilateurs sont alimentés par +12 V, mais dans les modèles portables, ils utilisent la tension+5 V (voire 3,3 V).

L'alimentation génère non seulement la tension nécessaire au fonctionnement des composants informatiques, mais suspend également le fonctionnement du système jusqu'à ce que la valeur de cette tension atteigne une valeur suffisante pour un fonctionnement normal. En d’autres termes, l’alimentation ne permettra pas à l’ordinateur de fonctionner à un niveau de tension d’alimentation « anormal ». Chaque alimentation est soumise à des contrôles internes et à des tests de tension de sortie avant d'être autorisée à démarrer le système. Après cela, un signal spécial est envoyé à la carte mère Puissance_Bon (la nourriture est normale). Si un tel signal n'est pas reçu, l'ordinateur ne fonctionnera pas. La tension secteur peut être trop élevée (ou trop basse) pour que l'alimentation fonctionne correctement, et elle peut surchauffer. Dans tous les cas, le signal Puissance_Bon disparaîtra, ce qui entraînera soit un redémarrage, soit un arrêt complet du système. Si votre ordinateur ne montre aucun signe de vie lorsqu'il est allumé, mais que les ventilateurs et les moteurs d'entraînement fonctionnent, il se peut qu'il n'y ait aucun signal. Puissance_Bon . Une méthode de protection aussi radicale a été fournie par l'entreprise IBM , sur la base des considérations selon lesquelles si l'alimentation est surchargée ou surchauffée, ses tensions de sortie peuvent dépasser les limites autorisées et il sera impossible de travailler sur un tel ordinateur.

Remarque Parfois, le signal P uissance _ Bonne utilisé pour la réinitialisation manuellement. Il est transmis à la puce du générateur d'horloge(8284 ou 82284 sur les ordinateurs PC/XT et AT ). Cette puce contrôle la génération des impulsions d'horloge et génère un signal de redémarrage initial. Si le circuit de signal Puissance_Bon masse avec un interrupteur, la génération de signaux d'horloge s'arrête et le processeur s'arrête. Après avoir ouvert le commutateur, un signal d'initialisation du processeur à court terme est généré et le passage normal du signal P est autorisé ower_Good

Sur les ordinateurs dotés de facteurs de forme de carte mère plus récents, tels que micro à propos d'ATX et NLX , un autre signal spécial est fourni. Ce signal, appelé PS_ON et est utilisé pour couper par programme l’alimentation électrique (et donc l’ordinateur). Signal PS_ON utilisé par le système d'exploitation (par exemple, les fenêtres qui prend en charge la gestion avancée de l’énergie(Gestion avancée de l'alimentation - APM). Lorsque vous sélectionnez la commande Arrêter dans le menu principal, les fenêtres coupe complètement automatiquement l'alimentation de l'ordinateur. Un système qui ne dispose pas de cette fonctionnalité affiche uniquement un message indiquant que vous pouvez éteindre l'ordinateur.

Dimensions structurelles des alimentations

Les dimensions de l'alimentation et l'emplacement de ses éléments sont caractérisésdimensions de conception, ou des facteurs de forme. Les caractéristiques des facteurs de forme s'étendent également aux boîtiers des unités centrales et aux cartes mères. Les unités de mêmes dimensions de conception sont interchangeables. Lors de la conception d'un ordinateur, les développeurs choisissent généralement les mêmes facteurs de forme pour tous les composants. PC . Lors du développement d'un design original, l'alimentation se révélera unique, c'est-à-dire convient uniquement à un système spécifique. Utilisé dans PC L'alimentation électrique, contrairement à d'autres types de sources, est très efficace, génère une quantité minimale de chaleur, est de petite taille et peu coûteuse.

Commentaire Même si deux alimentations ont le même facteur de forme, elles peuvent différer considérablement en termes de qualité et d'efficacité (efficacité). Presque toutes les nouvelles alimentations sont incompatibles avec les modèles précédents. Par exemple, les alimentations pour les systèmes ATX utilisent des signaux complètement nouveaux PS_ON.

La taille de l'alimentation est déterminée par la conception du boîtier. Les modèles de boîtiers et d'alimentations suivants peuvent être considérés comme des normes industrielles.

Dépassé

Moderne

PC/XT

LPX (mince)

AT/Bureau

ATX

AT/Tour

En aby-AT

Il existe de nombreuses modifications d'alimentations de chaque type, qui se distinguent par leur puissance de sortie. Actuellement, presque tous les nouveaux ordinateurs et c utilise le facteur de forme ATX. Vous trouverez ci-dessous la correspondance entre les facteurs de forme et c tableaux sombres et alimentations.

facteur de forme de la carte mère

Le facteur de forme d'alimentation le plus couramment utilisé

Autres facteurs de forme d'alimentation utilisés

En aby-AT

Dans aby-AT, AT-Tower, AT-Desk

ATX

ATX

Micro-ATX

ATX

ATX

À la norme

Alimentation PC AT avait généralement une conception standard et un ensemble de faisceaux (câbles) avec des connecteurs d'alimentation pour la connexion à la carte système et aux périphériques. Un connecteur d'entrée pour le câble d'alimentation est installé sur la paroi arrière de l'unité, et un connecteur de sortie de transit pour alimenter le moniteur peut également être installé. La connexion d'un moniteur à un tel connecteur réduit non seulement le nombre de fiches branchées sur la prise de courant, mais fournit également une connexion entre les « masses » du moniteur et l'unité centrale. Certains types d'alimentation peuvent ne pas disposer d'un connecteur de transit. Dans ce cas, le moniteur est branché sur une prise supplémentaire et il est bon que les règles de mise à la terre soient respectées.

Le bloc produit la tension stabilisée principale+5 V au courant 10-50 A ; +12 V au courant 3,5-15 Et pour alimenter les moteurs des appareils et des circuits d’interface ;-12 V au courant 0,3-1 Et pour alimenter les circuits d’interface ;-5 V au courant 0,3-0,5 A (pas habituellement utilisé, présent uniquement pour se conformer à la norme Autobus ISA ). Niveaux de tension 12 V, -12 V, -5 Généralement proportionnel à la charge du circuit +5 B. Pour régler la tension de sortie, il y a généralement une résistance de réglage, bien que l'accès à celle-ci puisse nécessiter le démontage de l'alimentation.

Circuits de sortie au format alimentationsÀ sont sortis par des faisceaux de câbles flexibles avec un jeu de connecteurs standard (Fig. 9). Connecteurs d'alimentation du lecteuravoir des clés qui éliminent la possibilité d’une connexion incorrecte. Cependant, il arrive parfois que des unités soient dotées de connecteurs mal assemblés, ce qui entraîne+5 V frappe +12 B, auquel les appareils ne peuvent généralement pas résister. Traditionnelconnecteurs d'alimentation de la carte mère PS-8, PS -9 sont toujours installés côte à côte afin que les quatre fils noirs GND marchait d'affilée. Leurs clés sont très arbitraires et une erreur de connexion peut provoquer le grillage de la carte système. Les couleurs des fils des faisceaux sont standardisées :

GND - noir ;

12 V marron ;

5 V rouge ;

5 V bleu ;

12 V jaune ;

P. g . blanc (la nutrition est normale).

Vers la carte système Vers les lecteurs

Riz. 9. Connecteurs de sortie au format alimentationÀ

Norme ATX

Le nouveau standard du marché Compatible PC les ordinateurs sont devenus ATX (Fig.10), qui a défini un nouveau design pour la carte mère et l'alimentation. Il est basé sur la norme LPX (mince ), mais il convient de noter un certain nombre de caractéristiques. Les versions des spécifications ATX utilisées sont constamment améliorées et modifiées..

Alimentation au standard ATXdiffère considérablement des modèles traditionnels tant par leurs dimensions globales que par leur interface électrique. Ventilateur le bloc est alimenté par le circuit +12 B et assure le refroidissement de l'ensemble de l'unité centrale.

Riz. dix. Alimentation ATX

La principale caractéristique de cette alimentation est que le ventilateur est désormais situé sur la paroi du boîtier de l'alimentation, qui fait face à l'intérieur de l'ordinateur, et que le flux d'air est dirigé le long de la carte mère, en provenance de l'extérieur. Cette solution est fondamentalement différente de la solution traditionnelle, lorsque le ventilateur est situé sur la paroi arrière du boîtier d'alimentation et que l'air est expulsé. Le flux d'air dans l'unité ATX est dirigé vers les composants de la carte qui génèrent le plus de chaleur (processeur, modules de mémoire et cartes d'extension). Cela élimine le besoin de ventilateurs de processeur peu fiables, désormais très répandus.

Un autre avantage de la redirection de l'air est qu'elle réduit la contamination des composants internes de l'ordinateur. Une surpression est créée dans le boîtier et l'air s'échappe par les fissures du boîtier, contrairement aux systèmes d'autres conceptions. Dans les systèmes ATX, la poussière sera « chassée » de l’appareil, puisque l’air n’entre que par une entrée à l’arrière de l’alimentation. Dans un système fonctionnant dans des conditions très poussiéreuses, un filtre peut être installé sur l'entrée d'air du bloc d'alimentation, ce qui empêchera les particules de poussière de pénétrer dans le PC.

La norme ATX a été développée par Intel en 1995 année et a gagné en popularité après la sortie d'ordinateurs personnels équipés d'un processeur Pentium et Pentium Pro . Après l'apparition des processeurs sur le marché Pentium II (1997) et Pentium III (1999) année), ce type de boîtier a commencé à être utilisé partout, remplaçant Bébé - A.T.

Conception ATX (Fig. 11) remplit les mêmes fonctions que Baby-AT et Slimline , et vous permet également de résoudre deux problèmes sérieux qui surviennent lors de leur utilisation. Chacune des alimentations électriques traditionnelles pour ordinateurs personnels utilisées dans PC , possède deux connecteurs qui se branchent sur la carte mère. Le problème est le suivant : si vous mélangez les connecteurs, vous allez brûler la carte mère ! La plupart des fabricants de systèmes de haute qualité fournissent des clés aux connecteurs de la carte mère et de l'alimentation afin qu'ils ne puissent pas être confondus, mais presque tous les systèmes bon marché n'ont de clés ni sur la carte mère ni sur l'alimentation.

Pour éviter une connexion incorrecte des connecteurs d'alimentation, le modèle ATX dispose d'un nouveau connecteur d'alimentation pour la carte mère. Il contient 20 contacts et est un connecteur unique avec une clé. Il ne peut pas être mal connecté. Le nouveau connecteur fournit un circuit d'alimentation pour 3,3 B, ce qui élimine le besoin d'un convertisseur de tension sur la carte système.

Riz. onze . Apparition de l'alimentation au facteur de forme ATX/NLX

Pour tension 3,3 Le bloc ATX fournit un ensemble différent de signaux de contrôle, différent des signaux habituels des blocs standard. Ce sont les signaux Power_0 n et veille (ce dernier est aussi appeléfaible alimentation Soft Power, ou SB).

Puissance_0n Il s'agit d'un signal de carte mère qui peut être utilisé par les systèmes d'exploitation tels que Windows 9x (ils prennent en charge la possibilité d'éteindre et de démarrer le système par programme). Cela vous permet également d'utiliser le clavier pour allumer l'ordinateur. Pour ce faire, un signal de commande est introduit dans l'interface d'alimentation PS-ON , y compris les principales sources+5, +3,3, +12, -12 et -5 V (Fig. 12). La tension de ces sources n'est fournie à la sortie du bloc que lorsque le signal est maintenu PS-ON à un niveau logique bas. Lorsque le circuit est haut ou ouvert, les tensions de sortie de ces sources sont maintenues proches de zéro. Un signal indique une tension d'alimentation normale PW - OK (touche Power O " ). L'interface de gestion de l'alimentation permet une mise hors tension douce.

Riz. 12. Diagramme de synchronisation de l'interface de gestion de l'alimentation ATX

Signal 5 v _ Veille (veille) est toujours actif et fournit une alimentation limitée à la carte système même lorsque l'ordinateur est éteint. Les paramètres des propriétés décrites sont définis à l'aide du programme de configuration des paramètres Configurer le BIOS . Source de secours avec courant de charge admissible 10 mA (ATC version 2.01) s'allume lorsque la tension secteur est appliquée. Il est conçu pour alimenter les circuits et appareils de gestion d'énergie actifs et en mode veille (par exemple, un modem fax qui peut « réveiller » la machine dès la réception d'un appel entrant). À l'avenir, il est prévu d'augmenter la puissance de cette source jusqu'au courant admissible 720 mA, qui vous permettra de « réveiller » l'ordinateur même après avoir reçu un paquet de l'adaptateur LAN de secours.

Signal FanM est une sortie de type « collecteur ouvert » du capteur tachymétrique du ventilateur d’alimentation, générant deux impulsions pour chaque tour du rotor. Signal FanC conçu pour contrôler la vitesse du ventilateur en fournissant une tension dans la plage 0...+12 V à des courants allant jusqu'à 20 mA. Si le niveau de tension est plus élevé +10,5 le ventilateur fonctionnera à la vitesse maximale. Niveau inférieur +1 B signifie une demande de la carte mère pour arrêter le ventilateur. Les valeurs de niveau intermédiaire vous permettent d'ajuster la vitesse en douceur. Signal à l'intérieur de l'alimentation FanC remonte au niveau +12 B, donc si le connecteur auxiliaire reste déconnecté, le ventilateur fonctionnera toujours à la vitesse maximale. Le connecteur supplémentaire a également koht agit sur 1394 V (+) et 1394 R (-) source de tension isolée de la masse du circuit 8-48 V pour alimenter les appareils du bus IEEE-1394 (FireWire). Circuit +3,3 V Détection sert à fournir un signal de rétroaction au stabilisateur de tension +3,3

Tous les fils d'alimentation et de signal de la carte système sont connectés à un connecteur principal avec une clé fiable (Fig. 13a ). Bien entendu, les affectations traditionnelles des broches ont été conservées sur les connecteurs du lecteur. La spécification étendue de l'alimentation ATX prévoit le transfert d'informations des capteurs du ventilateur vers la carte mère, ce qui permet de contrôler la vitesse de rotation et la température de l'air. À ces fins, un faisceau supplémentaire (en option) avec un connecteur est fourni, illustré à la Fig. 13b.

Riz. 13. a) Connecteur d'alimentation principal

Riz. 13. b) Connecteur supplémentaire

Un autre problème résolu dans la conception ATX est lié au système de refroidissement. Tous les processeurs modernes sont équipés d'un dissipateur thermique actif, qui est un ventilateur (refroidisseur) fixé au radiateur du processeur pour le refroidir. Presque tous les processeurs produits par l'entreprise Intel et d'autres fabricants sont fournis avec de tels ventilateurs. Dans les systèmes modèles ATX, pour un refroidissement supplémentaire du processeur, un amortisseur est utilisé à côté de l'alimentation électrique, qui dirige le flux d'air du ventilateur vers le processeur. L'alimentation du modèle ATX prélève de l'air de l'extérieur et crée une surpression dans le boîtier, alors que dans le cas d'autres systèmes, la pression est réduite. Diriger le flux d'air dans la direction opposée a considérablement amélioré le refroidissement du processeur et des autres composants du système.

Commentaire La méthode de refroidissement décrite dans les spécifications ATC n’est pas obligatoire. Les fabricants peuvent utiliser d'autres méthodes, telles que l'installation d'un ventilateur soufflant traditionnel ainsi que de dissipateurs thermiques passifs sur la carte mère ATX. Cela peut être la meilleure solution pour votre ordinateur si le remplacement périodique du filtre d'alimentation n'est pas garanti.

Norme NLX

Les pré-requis techniques NLX également développé Intel , définissez une carte mère discrète, un peu comme un ATX. Cependant, cette norme utilise un facteur de forme plus petit. Identique aux systèmes précédents Mince , carte mère NLX utilise une carte externe (carte de montage) pour les connecteurs d'extension. Carte mère NLX également conçu pour faciliter l'accès et la maintenance ; La carte système peut facilement être retirée de l'unité. Facteur de forme NLX destiné à remplacer LPX (comment le facteur de forme ATX a remplacé fonctionnellement Bébé-AT).

Les pré-requis techniques NLX ne définissez pas de nouveau facteur de forme d'alimentation, mais il existe un document distinct qui fournit des recommandations pour l'alimentation. NLX. Pour garantir que l'alimentation électrique rentre dans le boîtier NLX il doit correspondre à la taille du facteur de forme LPX, mais il doit utiliser un connecteur avec 20 contacts, signaux de tension, conformément à la spécification ATX (et même le ventilateur doit être situé comme dans l'alimentation ATX). Bien qu'il soit parfois possible d'adapter la source d'alimentation pour LPX, Certains fabricants ont commencé à produire des alimentations spécialement conçues pour être utilisées dans des systèmes. NLX.

Norme SFX (cartes mères micro-ATX)

Intel a développé de nouvelles exigences techniques pour les cartes mères appelées micro-ATX, Ces cartes sont conçues pour les systèmes à faible coût ; ils utilisent moins de connecteurs d'extension que NLX et donc les exigences relatives à la source d'alimentation sont moins strictes. Depuis la documentation des cartes micro-ATX détermine uniquement le facteur de forme de la carte mère, Intel développé des exigences techniques pour une nouvelle source d'énergie appelée SFX (Fig. 14).

Source de courant Effets sonores spécialement conçu pour être utilisé dans de petits systèmes contenant une quantité limitée de matériel. L'alimentation peut fournir de l'énergie pendant une longue période 90 W (135 Puissance de crête en watts) en quatre tensions(+5, +12, -12 et +3,3 DANS). Cette puissance est suffisante pour un petit système doté d'un processeur Pentium II, interface AGP , trois emplacements d'extension et trois périphériques tels que des disques durs et CD ROM.

Commentaire Source de courant Effets sonores n'a pas de tension de sortie -5 B requis pour le pneu EST UN . Par conséquent, dans les ordinateurs dotés d'une carte micro-ATX seul le bus PC est utilisé Interface I et AGP pour toutes les cartes d'extension installées dans l'ordinateur et les connecteurs de bus Il n’y a pas d’ISA du tout.

Riz. 14. Alimentation standard Effets sonores avec diamètre des ventilateurs 60 millimètres

Bien que Intel exigences techniques développées pour la source d'alimentation Effets sonores spécifiquement pour les cartes mères avec facteur de forme micro-ATX, SFX Il s'agit d'une norme distincte compatible avec d'autres cartes mères. Dans les alimentations Effets sonores le même connecteur est utilisé 20 contacts, comme dans la norme ATX, ainsi que des signaux Alimentation _0 n et 5 v _ Veille . Les différences apparaissent au niveau de l’emplacement du ventilateur.

Lors de l'utilisation d'une alimentation standard effets sonores, puis le diamètre du ventilateur 60 millimètres est monté sur la surface du boîtier et souffle de l'air froid dans le boîtier de l'ordinateur. Le ventilateur souffle de l'air sur le bloc d'alimentation et l'air chaud est évacué par les trous situés sur le panneau arrière du boîtier. Cette disposition des ventilateurs réduit le bruit, mais présente en même temps les inconvénients typiques des systèmes de refroidissement avant l'introduction de la norme ATX. Dans tous les cas, il est nécessaire d'utiliser des éléments de refroidissement supplémentaires sur les éléments les plus générateurs de chaleur de l'ordinateur.

Pour les systèmes nécessitant une dissipation thermique plus intensive, une alimentation avec un diamètre de ventilateur 90 mm. Ce ventilateur plus grand permet un meilleur refroidissement des composants de l'ordinateur (Fig. 15).

Riz. 15. Alimentation standard Effets sonores avec ventilateur diamètre 90mm

En figue. 16 montre l'apparence de l'alimentation standard Effets sonores avec diamètre de ventilateur supérieur 90 millimètres.

Figure 16. Alimentation standard Effets sonores avec un ventilateur monté sur le dessus d'un diamètre de 90 mm

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Unité de puissance dans la tourelle lieu généralement dans la partie supérieure, et en dessous il se trouve carte mère. Dans les boîtiers assez hauts, l'alimentation est installée complètement au-dessus de la carte mère, afin que leurs projections sur la paroi latérale ne se croisent pas. Il s’agit de l’arrangement habituel « sans chevauchement ».

Dans les cas inférieurs (mini ATX), ces projections se croisent partiellement, puisque l'alimentation est tournée de 90° par rapport à l'axe longitudinal.

Puisque sur la carte système, sous l'alimentation, il y a Prise CPU, un chevauchement partiel crée les inconvénients suivants :

    le processeur est fermé par l'alimentation et donc pour travailler avec lui et la carte mère (mise à niveau, overclocking) il faut d'abord retirer l'alimentation, ou travailler presque à l'aveugle ;

    l'alimentation est encombrée un endroit à proximité du processeur, qui dans certains cas peut nuire à son refroidissement ;

    Il existe une restriction quant à la hauteur des cartes d'adaptation pour les processeurs.

Alimentation électrique

Puissance - caractéristique principale, et pratiquement le seul qui soit indiqué dans les catalogues et listes de prix de la plupart des vendeurs d'alimentations. Il existe plusieurs normes d'alimentation standard.

Pour un ordinateur domestique, 400 et 450W conviennent. Pour les systèmes plus avancés, notamment les processeurs plus anciens, les cartes vidéo puissantes, plusieurs disques durs, etc., ou Les alimentations sont souvent utilisées pour les serveurs plus de 500W.

Notez que, malgré les prévisions de réduction de la consommation d'énergie, les disques durs modernes à haute vitesse et les accélérateurs graphiques vont probablement relever cette barre. Pour la possibilité d'une extension ultérieure, compte tenu de l'augmentation de la consommation énergétique des composants, il est recommandé de disposer d'une réserve suffisante de puissance d'alimentation.

Il faut distinguer puissance d'alimentation en charge de pointe et a effectivement soutenu le pouvoir. La première caractéristique détermine la capacité potentielle de l’alimentation à maintenir la puissance requise pendant de très courtes périodes.

Puissance vraiment supportée toujours en dessous du pic et correspond à l'option d'un fonctionnement stable de l'alimentation « assez longtemps ». Ainsi, en particulier, la plupart des alimentations noname de fabrication chinoise avec une puissance maximale déclarée de 400 W fonctionnent généralement de manière stable à 300. En principe, pour faire fonctionner un ordinateur personnel de bas niveau avec les tâches les plus simples, cette valeur de puissance peut être tout à fait suffisante.

En particulier, on peut préciser la puissance (approximativement) minimale que consommer des composants de l'unité système : carte mère avec processeur – 50-60W, CD-ROM – 30W, disque dur – 30W, cartes d'extension – 20-25W chacune, mémoire– 10-15W, appareil FDD – 3W.

Cependant, la situation change considérablement si le client a besoin d'un système moderne ou si l'utilisation de « modes de fonctionnement extrêmes » est attendue. Ici, bien sûr, vous ne pouvez pas vous passer d'une alimentation puissante, capable de supporter une charge élevée pendant longtemps.

Puissance maximale de l'alimentation peut être calculé à partir des valeurs déclarées du courant maximum à chaque tension de sortie de l'appareil, qui sont généralement indiquées par les fabricants. Pour ce faire, vous devez multiplier la tension de sortie par le courant spécifié et la sommer sur tous les circuits de sortie.

Dans le même temps, pour les alimentations noname de mauvaise qualité, il peut s'avérer que le résultat des calculs sera inférieur à la puissance de crête déclarée par le fabricant (si les paramètres actuels sont indiqués honnêtement) ou aux courants de sortie maximaux réels. qui peuvent être mesurés seront inférieurs à ceux déclarés.

L'un des éléments les plus importants d'un ordinateur personnel est bien entendu une alimentation à découpage. Pour une étude plus pratique du fonctionnement de l'unité, il est logique de considérer chacun de ses nœuds séparément, surtout si l'on considère que tous les nœuds d'alimentation à découpage de différentes sociétés sont pratiquement les mêmes et remplissent les mêmes fonctions. Toutes les alimentations sont conçues pour être connectées à un réseau de courant alternatif monophasé de 110/230 volts et une fréquence de 50 à 60 hertz. Les unités importées avec une fréquence de 60 hertz fonctionnent très bien dans les réseaux domestiques.

Le principe de base de fonctionnement des alimentations à découpage est de redresser la tension du secteur puis de la convertir en une tension rectangulaire alternative haute fréquence, qui est abaissée par un transformateur aux valeurs requises, redressée et filtrée.

Ainsi, la partie principale du circuit de toute alimentation informatique peut être divisée en plusieurs nœuds qui effectuent certaines transformations électriques. Listons ces nœuds :

    Redresseur de réseau. Redresse la tension secteur AC (110/230 volts).

    Convertisseur haute fréquence (Inverter). Convertit la tension continue reçue du redresseur en une tension carrée haute fréquence. Nous incluons également un transformateur d'impulsions abaisseur de puissance comme convertisseur haute fréquence. Il réduit la tension alternative haute fréquence provenant du convertisseur aux tensions nécessaires pour alimenter les composants électroniques de l'ordinateur.

    Nœud de contrôle. C'est le « cerveau » de l'alimentation électrique. Responsable de la génération des impulsions de commande d'un onduleur puissant, et contrôle également le bon fonctionnement de l'alimentation (stabilisation des tensions de sortie, protection contre les courts-circuits en sortie, etc.).

    Etage d'amplification intermédiaire. Sert à amplifier les signaux de la puce du contrôleur PWM et à les fournir aux puissants transistors clés de l'onduleur (convertisseur haute fréquence).

    Redresseurs de sortie.À l'aide d'un redresseur, la rectification se produit - la conversion de la tension alternative basse tension en tension continue. La stabilisation et le filtrage de la tension redressée ont également lieu ici.

Ce sont les principaux éléments de l’alimentation électrique de l’ordinateur. On les trouve dans n'importe quelle alimentation à découpage, du plus simple chargeur de téléphone portable aux puissants onduleurs de soudage. Les différences résident uniquement dans la base des éléments et dans la mise en œuvre des circuits de l'appareil.

De manière assez simplifiée, la structure et l'interconnexion des composants électroniques d'une alimentation d'ordinateur (format AT) peuvent être représentées comme suit.

Toutes ces parties du circuit seront discutées plus tard.

Regardons le schéma d'une alimentation à découpage pour des nœuds individuels. Commençons par le redresseur secteur et le filtre.

Filtre contre les surtensions et redresseur.

C’est là que commence réellement l’alimentation électrique. Avec cordon d'alimentation et prise. La fiche est bien entendu utilisée selon la « norme européenne » avec un troisième contact de mise à la terre.

Il est à noter que de nombreux fabricants peu scrupuleux, afin d'économiser de l'argent, n'installent pas le condensateur C2 et la varistance R3, et parfois filtrent la self L1. C'est à dire qu'il y a des sièges, et des pistes imprimées aussi, mais il n'y a pas de pièces. Eh bien, c'est comme ici.

Comme on dit: " Aucun commentaire ".

Lors des réparations, il est conseillé de remettre le filtre dans l'état souhaité. Les résistances R1, R4, R5 font office de parafoudres pour les condensateurs de filtrage une fois l'appareil déconnecté du réseau. La thermistance R2 limite l'amplitude du courant de charge des condensateurs C4 et C5, et la varistance R3 protège l'alimentation des surtensions de la tension secteur.

Il convient de mentionner spécialement le commutateur S1 ( "230/115" ). Lorsque cet interrupteur est fermé, l'alimentation est capable de fonctionner à partir d'un réseau avec une tension de 110...127 volts. En conséquence, le redresseur fonctionne selon un circuit de doublement de tension et sa tension de sortie est le double de la tension du secteur.

S'il est nécessaire que l'alimentation fonctionne à partir d'un réseau 220...230 volts, alors l'interrupteur S1 est ouvert. Dans ce cas, le redresseur fonctionne selon le circuit classique en pont de diodes. Avec ce circuit de commutation, la tension ne double pas, et cela n'est pas nécessaire, puisque l'unité fonctionne à partir d'un réseau 220 volts.

Certaines alimentations ne disposent pas du commutateur S1. Dans d'autres, il est placé sur la paroi arrière du boîtier et marqué d'une étiquette d'avertissement. Il n'est pas difficile de deviner que si vous fermez S1 et allumez l'alimentation d'un réseau de 220 volts, cela se terminera en larmes. En doublant la tension de sortie, elle atteindra une valeur d'environ 500 volts, ce qui entraînera une défaillance des éléments du circuit inverseur.

Par conséquent, vous devriez accorder plus d’attention au commutateur S1. Si l'alimentation est destinée à être utilisée uniquement en conjonction avec un réseau de 220 volts, elle peut alors être complètement retirée du circuit.

En général, tous les ordinateurs arrivent dans notre réseau de distribution déjà adaptés à leur 220 volts natif. L'interrupteur S1 est soit absent, soit commuté pour fonctionner sur un réseau 220 volts. Mais si vous en avez l’opportunité et l’envie, mieux vaut vérifier. La tension de sortie fournie à l'étage suivant est d'environ 300 volts.

Vous pouvez augmenter la fiabilité de l'alimentation électrique avec une petite mise à niveau. Il suffit de connecter des varistances en parallèle avec les résistances R4 et R5. Les varistances doivent être sélectionnées pour une tension de classification de 180...220 volts. Cette solution peut protéger l'alimentation électrique si l'interrupteur S1 est accidentellement fermé et que l'unité est connectée à un réseau 220 volts. Des varistances supplémentaires limiteront la tension et le fusible FU1 sautera. Dans ce cas, après de simples réparations, l’alimentation peut être remise en service.

Les condensateurs C1, C3 et une inductance à deux enroulements sur noyau de ferrite L1 forment un filtre capable de protéger l'ordinateur des interférences pouvant pénétrer dans le réseau et en même temps ce filtre protège le réseau des interférences créées par l'ordinateur.

Dysfonctionnements possibles du redresseur secteur et du filtre.

Les dysfonctionnements typiques du redresseur sont la défaillance de l'une des diodes du « pont » (rare), bien qu'il existe des cas où tout le pont de diodes grille ou une fuite de condensateurs électrolytiques (beaucoup plus souvent). Extérieurement, cela se caractérise par un gonflement du boîtier et une fuite d'électrolyte. Les taches sont très visibles. En règle générale, si au moins une des diodes du pont redresseur tombe en panne, le fusible FU1 saute.

Lors de la réparation des circuits du redresseur secteur et du filtre, gardez à l'esprit que ces circuits sont sous haute tension, mettant la vie en danger ! Respectez les précautions de sécurité électrique et n'oubliez pas de décharger avec force les condensateurs électrolytiques haute tension du filtre avant d'effectuer des travaux !

Un épais faisceau de fils de différentes couleurs sort de l'alimentation de l'ordinateur et à première vue, il semble impossible de comprendre le brochage des connecteurs.

Mais si vous connaissez les règles de marquage des couleurs des fils sortant de l'alimentation électrique, vous comprendrez alors ce que signifie la couleur de chaque fil, quelle tension y est présente et à quels composants informatiques les fils sont connectés.

Brochage des couleurs des connecteurs d'alimentation de l'ordinateur

Les ordinateurs modernes utilisent des alimentations ATX et un connecteur à 20 ou 24 broches est utilisé pour fournir la tension à la carte mère. Le connecteur d'alimentation à 20 broches a été utilisé lors de la transition du standard AT vers l'ATX. Avec l'avènement du bus PCI-Express sur les cartes mères, des connecteurs à 24 broches ont commencé à être installés sur les alimentations.

Le connecteur 20 broches diffère du connecteur 24 broches par l'absence de contacts numérotés 11, 12, 23 et 24. Ces contacts du connecteur 24 broches sont alimentés avec la tension dupliquée déjà présente sur les autres contacts.


La broche 20 (fil blanc) servait auparavant à fournir -5 V dans les alimentations des ordinateurs ATX versions antérieures à 1.2. Actuellement, cette tension n'est pas nécessaire au fonctionnement de la carte mère, elle n'est donc pas générée dans les alimentations modernes et la broche 20 est généralement libre.

Parfois, les alimentations sont équipées d'un connecteur universel pour se connecter à la carte mère. Le connecteur se compose de deux. L'un est un connecteur à vingt broches et le second est un connecteur à quatre broches (avec les numéros de broches 11, 12, 23 et 24), qui peut être connecté à un connecteur à vingt broches et devient un connecteur à 24 broches.


Donc si vous remplacez une carte mère qui nécessite un connecteur 24 broches au lieu d'un connecteur 20 broches, vous devez faire attention ; il est fort possible qu'une ancienne alimentation fonctionne si son jeu de connecteurs est doté d'un connecteur universel 20+4 broches. connecteur.

Dans les alimentations ATX modernes, il existe également des connecteurs auxiliaires à 4, 6 et 8 broches pour fournir une tension +12 V. Ils servent à fournir une tension d'alimentation supplémentaire au processeur et à la carte vidéo.

Comme vous pouvez le voir sur la photo, le conducteur d'alimentation +12 V est jaune avec une bande noire.

Un connecteur Serial ATA est actuellement utilisé pour alimenter les disques durs et les SSD. Les tensions et les numéros de contact sont indiqués sur la photo.

Connecteurs d'alimentation obsolètes

Ce connecteur à 4 broches était auparavant installé dans l'alimentation électrique pour alimenter un lecteur de disquettes conçu pour lire et écrire à partir de disquettes de 3,5 pouces. Actuellement trouvé uniquement dans les anciens modèles d’ordinateurs.

Les lecteurs de disquettes ne sont pas installés sur les ordinateurs modernes car ils sont obsolètes.

Le connecteur à quatre broches sur la photo est le plus ancien utilisé, mais il est déjà obsolète. Il servait à fournir une tension d'alimentation +5 et +12 V aux périphériques amovibles, aux disques durs et aux lecteurs de disque. Actuellement, un connecteur Serial ATA est installé dans l'alimentation.

Les unités centrales des premiers ordinateurs personnels étaient équipées d'alimentations de type AT. Un connecteur composé de deux moitiés convenait à la carte mère. Il fallait l'insérer de manière à ce que les fils noirs soient les uns à côté des autres. La tension d'alimentation de ces blocs d'alimentation était fournie via un commutateur installé sur le panneau avant de l'unité centrale. Cependant, selon la broche PG, il était possible d'allumer et d'éteindre l'alimentation en utilisant un signal de la carte mère.


Actuellement, les alimentations AT sont presque hors d'usage, mais elles peuvent être utilisées avec succès pour alimenter tout autre appareil, par exemple pour alimenter un ordinateur portable à partir du secteur en cas de panne de son alimentation standard, pour alimenter un fer à souder 12 V ou un faible -ampoules à tension, bandes LED et bien plus encore. L'essentiel est de ne pas oublier que l'alimentation AT, comme toute alimentation à découpage, ne peut pas être connectée au réseau sans charge externe.

Tableau de référence de marquage des couleurs,
valeurs de tension et plage d'ondulation au niveau des connecteurs d'alimentation

Les fils de la même couleur sortant de l'alimentation de l'ordinateur sont soudés en interne à une piste du circuit imprimé, c'est-à-dire connectés en parallèle. Par conséquent, la tension sur tous les fils de même couleur est la même valeur.

Tableau de marquage des couleurs des fils, des tensions de sortie et de la plage d'ondulation de l'alimentation ATX
Tension de sortie, V +3,3 +5,0 +12,0 -12,0 +5,0 SB +5,0 PG GND
Codage couleur des fils orange rouge jaune bleu violet gris noir
Écart admissible, %±5±5±5±10±5
Tension minimale admissible+3,14 +4,75 +11,40 -10,80 +4,75 +3,00
Tension maximale admissible+3,46 +5,25 +12,60 -13,20 +5,25 +6,00
Plage d'ondulation pas plus de mV50 50 120 120 120 120

La tension +5 V SB (veille) – (fil violet) est générée par une alimentation indépendante de faible puissance intégrée au bloc d'alimentation, basée sur un transistor à effet de champ et un transformateur. Cette tension assure le fonctionnement de l'ordinateur en mode veille et sert uniquement à démarrer l'alimentation électrique. Lorsque l'ordinateur est en marche, la présence ou l'absence de tension +5 V SB n'a pas d'importance. Grâce au +5 V SB, l'ordinateur peut être démarré en appuyant sur le bouton « Démarrer » de l'unité centrale ou à distance, par exemple, depuis un bloc d'alimentation de secours en cas d'absence prolongée de tension d'alimentation 220 V.

Tension +5 V PG (Power Good) - apparaît sur le fil gris du bloc d'alimentation après 0,1 à 0,5 seconde s'il est en bon état après l'auto-test et sert de signal d'activation pour le fonctionnement de la carte mère.

Lors de la mesure des tensions, l'extrémité « négative » de la sonde est connectée au fil noir (commun) et l'extrémité « positive » est connectée aux contacts du connecteur. Vous pouvez mesurer les tensions de sortie directement pendant que l'ordinateur est en marche.

Une tension de moins 12 V (fil bleu) n'est nécessaire que pour alimenter l'interface RS-232, qui n'est pas installée sur les ordinateurs modernes. Par conséquent, dans les alimentations des derniers modèles, cette tension peut ne pas être présente.

Installation dans l'alimentation de l'ordinateur
connecteur supplémentaire pour carte vidéo

Parfois, des situations semblent désespérées. Par exemple, vous avez acheté une carte vidéo moderne et avez décidé de l'installer sur votre ordinateur. Il y a l'emplacement nécessaire sur la carte mère pour installer une carte vidéo, mais il n'y a pas de connecteur approprié sur les fils pour une alimentation supplémentaire de la carte vidéo provenant de l'alimentation. Vous pouvez acheter un adaptateur, remplacer l'intégralité du bloc d'alimentation ou installer indépendamment un connecteur supplémentaire sur le bloc d'alimentation pour alimenter la carte vidéo. C'est une tâche simple, l'essentiel est d'avoir un connecteur adapté, il peut provenir d'une alimentation défectueuse.


Vous devez d'abord préparer les fils provenant des connecteurs pour la connexion décalée, comme indiqué sur la photo. Un connecteur supplémentaire pour alimenter la carte vidéo peut être connecté aux fils allant, par exemple, de l'alimentation au lecteur A. Vous pouvez également vous connecter à n'importe quel autre fil de la couleur souhaitée, mais de manière à ce qu'il y ait suffisamment de longueur pour connecter la carte vidéo, et de préférence rien à eux n'était plus connecté. Les fils noirs (communs) du connecteur supplémentaire pour alimenter la carte vidéo sont connectés au fil noir, et les fils jaunes (+12 V), respectivement, au fil jaune.

Les fils provenant du connecteur supplémentaire pour alimenter la carte vidéo sont étroitement enroulés d'au moins trois tours autour du fil auquel ils sont connectés. Si possible, il est préférable de souder les connexions avec un fer à souder. Mais même sans soudure, dans ce cas le contact sera assez fiable.


Le travail d'installation d'un connecteur supplémentaire pour alimenter la carte vidéo est complété en isolant le point de connexion, plusieurs tours, et vous pouvez connecter la carte vidéo à l'alimentation. Du fait que les points de torsion sont situés à distance les uns des autres, il n'est pas nécessaire d'isoler chaque torsion séparément. Il suffit de recouvrir d'isolant uniquement la zone où les fils sont exposés.

Raffinement du connecteur d'alimentation
pour connecter la carte mère

Lorsque la carte mère tombe en panne ou qu'un ordinateur est modernisé (mis à niveau) et implique le remplacement de la carte mère, j'ai dû à plusieurs reprises faire face à l'absence de connecteur d'alimentation à 24 broches sur l'alimentation.

Le connecteur existant à 20 broches s'insère bien dans la carte mère, mais l'ordinateur ne peut pas fonctionner avec cette connexion. Un adaptateur spécial ou un remplacement de l'alimentation électrique était nécessaire, ce qui était un plaisir coûteux.

Mais vous pouvez économiser de l'argent si vous effectuez vous-même un peu de travail. En règle générale, l'alimentation comporte de nombreux connecteurs inutilisés, parmi lesquels il peut y avoir quatre, six ou huit broches. Le connecteur à quatre broches, comme sur la photo ci-dessus, s'intègre parfaitement dans la partie correspondante du connecteur de la carte mère, qui était laissée inoccupée lors de l'installation du connecteur à 20 broches.

Veuillez noter que tant dans le connecteur provenant de l'alimentation de l'ordinateur que dans la partie correspondante de la carte mère, chaque contact possède sa propre clé, ce qui évite une connexion incorrecte. Certains isolateurs de contact ont une forme à angles droits, tandis que d'autres ont des coins coupés. Vous devez orienter le connecteur pour qu'il s'adapte. Si vous ne trouvez pas la position, coupez le coin gênant.


Séparément, les connecteurs à 20 et 4 broches s'emboîtent bien, mais ils ne s'emboîtent pas et interfèrent les uns avec les autres. Mais si vous meulez un peu les côtés en contact des deux connecteurs avec une lime ou du papier de verre, ils s'adapteront bien.


Après avoir ajusté les boîtiers des connecteurs, vous pouvez commencer à connecter les fils du connecteur à 4 broches aux fils du connecteur à 20 broches. Les couleurs des fils du connecteur supplémentaire à 4 broches sont différentes de celles du connecteur standard, vous n'avez donc pas besoin d'y prêter attention et de les connecter comme indiqué sur la photo.

Soyez extrêmement prudent, les erreurs sont inacceptables, la carte mère va griller ! Près de gauche, la broche n°23, noire sur la photo, se connecte au fil rouge (+5 V). Près de droite le n°24, jaune sur la photo, est connecté au fil noir (GND). L'extrême gauche, la broche n°11, noire sur la photo, se connecte au fil jaune (+12 V). L'extrême droite, la broche n°12, jaune sur la photo, est reliée au fil orange (+3,3 V).

Il ne reste plus qu'à recouvrir les points de connexion de quelques tours de ruban isolant et le nouveau connecteur sera prêt à l'emploi.


Afin de ne pas penser à la manière d'installer correctement le connecteur d'assemblage dans le connecteur de la carte mère, vous devez appliquer une marque à l'aide d'un marqueur.

Comme sur l'alimentation d'un ordinateur
la tension d'alimentation est fournie par le secteur

Pour que des tensions constantes apparaissent sur les fils colorés de l'alimentation, la tension d'alimentation doit être appliquée à son entrée. Pour ce faire, il y a un connecteur à trois broches sur le mur où le refroidisseur est habituellement installé. Sur la photo ce connecteur est en haut à droite. Il comporte trois broches. Les externes sont alimentés en tension d'alimentation à l'aide d'un cordon d'alimentation, et celui du milieu est mis à la terre, et lorsqu'il est connecté via le cordon d'alimentation, il est connecté au contact de mise à la terre de la prise électrique. En dessous, sur certaines alimentations, par exemple celle-ci, se trouve un interrupteur d'alimentation.


Dans les maisons anciennes, le câblage électrique est réalisé sans boucle de mise à la terre, dans ce cas, le conducteur de terre de l'ordinateur reste déconnecté. L'expérience dans l'exploitation d'ordinateurs a montré que si le conducteur de terre n'est pas connecté, cela n'affecte pas le fonctionnement de l'ordinateur dans son ensemble.

Le cordon d'alimentation permettant de connecter l'alimentation au secteur est un câble à trois conducteurs, à une extrémité duquel se trouve un connecteur à trois broches pour une connexion directe à l'alimentation. A la deuxième extrémité du câble se trouve une fiche C6 à broches rondes d'un diamètre de 4,8 mm avec un contact de terre sous forme de bandes métalliques sur les côtés de son corps.


Si vous ouvrez la gaine plastique du câble, vous pourrez voir trois fils colorés. Vert jaunâtre– est mis à la terre, et entre le marron et le bleu (peut être d'une couleur différente), une tension d'alimentation de 220 V est fournie.

À propos de la section des fils sortant de l'alimentation de l'ordinateur

Bien que les courants que l'alimentation puisse fournir à la charge s'élèvent à des dizaines d'ampères, la section des conducteurs de sortie n'est généralement que de 0,5 mm 2, ce qui permet la transmission d'un courant jusqu'à 3 A à travers un conducteur. Vous pouvez en savoir plus sur la capacité de charge des fils dans l'article « Sur le choix d'une section de fil pour le câblage électrique ». Cependant, tous les fils de la même couleur sont soudés en un point sur la carte de circuit imprimé, et si un bloc ou un module d'un ordinateur consomme plus de 3 A de courant, la tension est fournie via le connecteur le long de plusieurs fils connectés en parallèle. Par exemple, les tensions +3,3 V et +5 V sont fournies à la carte mère via quatre fils. Cela garantit que jusqu'à 12 A de courant sont fournis à la carte mère.



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