충전기로 ATX UPS 회로를 만드는 방법

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





이 게시물은 주전원 장애시 주전원에서 배터리 전원으로 자동 전환을 가능하게하고 ATX 부하의 무정전 작동을 보장하기 위해 자동 충전기가있는 간단한 ATX UPS 회로를 설명합니다.

기술 사양

귀하의 사이트에 관심이 있고 좋은 아이디어가 많이 있습니다. 그러나 제 실제 아이디어로는 해결책을 찾을 수 없으며 그것은 저를 미치게 만듭니다. UPS가 통합 된 ATX 전원 공급 장치를 만들고 싶습니다.



아이디어는 230 ~ 19V 전원 공급 장치, 리튬 이온 배터리 충전기, 리튬 이온 배터리 팩 및 picoPSU 용 강압 컨버터를 ATX 전원 공급 장치 케이스에 넣는 것입니다.

PicoPSU는 케이스가 모듈 식이므로 케이블 용으로 케이스 외부에서 ATX 커넥터에 연결됩니다. 그래서 모든 외부 연결을위한 보드를 완성했습니다 (첨부 참조).

따라서 배터리 충전기에는 19V, PicoPSU에는 12V의 양방향 전원 공급 장치가 필요합니다. 배터리 충전기는 4 개 또는 8 개의 배터리를 연속으로 4 개씩 충전 할 수 있어야하며 확장으로 4 개 팩을 병렬로 충전 할 수 있어야합니다.

배터리 팩의 전압은 PicoPSU의 경우 12V로 내려 가야합니다. 이 두 12V 소스 사이에는 UPS 기능이 있어야합니다. 트랜지스터 또는 릴레이는 중요하지 않습니다. PicoPSU는 최대 160 와트 유형일 수 있습니다.

내 문제는 충전기와 UPS 기능입니다. 완전한 솔루션에 대한 아이디어가있을 수 있습니다.

고마워

충전기로 ATX UPS 회로 만들기

디자인

충전기가있는 요청 된 ATX UPS 회로는 위에 표시된 회로를 사용하여 구현할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 설명을 통해 이해할 수 있습니다.

그만큼 IC LM321 표준 비교기 회로 단계를 형성하고 배터리 전압 레벨을 모니터링하고 설정된 과충전 및 저 충전 임계 값에 대한 차단 동작을 적절하게 관리하도록 배치됩니다.

20V 입력은 표준에서 얻습니다. 20V / 5amp AC-DC SMPS 회로 , 전압은 LM321 충전기 컨트롤러 회로를 통해 부착 된 19V 리튬 이온 배터리를 충전하는 데 사용됩니다.

이 입력이 존재하는 한 배터리는 T1을 통해 충전되고 완전 충전에 도달하면 opamp pin3이 pin2 기준 값 (pin3 100K 저항에 의해 사전 설정 됨)보다 높아져 녹색 LED가 켜지고 꺼집니다. 빨간색 LED.

이렇게하면 출력 핀 # 6이 하이로 이동하여 T1이 비활성화되어 배터리에 대한 공급이 차단되어 배터리 과충전이 방지됩니다.

동시에. 20V DC 전원은 또한 IC 7812를 사용하는 드롭 핑 12V 레귤레이터를 통해 Pico 전원 공급 장치로 연결됩니다.

전원 입력을 사용할 수있는 동안 배터리 전압이 Pico PSU에 도달 할 수 없도록 T3를 비활성화 상태로 유지하기 위해 추가로 사용되는 20V 공급 입력

이제 주전원에 장애가 발생하면 20V 입력이 제거되고 T3가 작동 할 수 있습니다.

이제 배터리 전압이 전원 입력에 대해 즉시 교체되므로 피코 전원 공급 장치가 중단없이 전원을 공급받을 수 있습니다. 즉, T3는 전원에서 전원으로 빠르게 전환하여 무정전 전원 공급 장치 동작을 실행합니다. 주 전원이 차단 될 때마다 부하를위한 배터리.

주전원 장애 동안 배터리 전력은 부하에 의해 소모되어 시간이 지남에 따라 배터리 전압이 떨어지고 하한 임계 값 (P2로 설정)에 도달하면 연산 증폭기 출력이 낮음 또는 0V로 되돌아갑니다.

이 0 볼트는 트랜지스터 T2를 트리거하여 양의 전위가 컬렉터를 통해 T3의베이스로 전달되도록합니다. 이렇게하면 T3가 저전압 차단 동작을 실행하고 배터리에 대한 추가 전력 손실이 발생하지 않도록 즉시 비활성화하고 ATX UPS 작동 전반에 걸쳐 양호한 배터리 상태가 유지됩니다.




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