Dit component is naar zijn functie genoemd. Een elektrische weerstand beperkt de doorgang van elektrische stroom en veroorzaakt ter plekke een gewenste vermindering van het geleidingsvermogen.
Hoge weerstandswaarde = kleine stroom
Hoe hoger de weerstandswaarde hoe sterker de stroomdoorgang wordt beperkt. Geleiders zoals koper en aluminium hebben een heel kleine weerstand voor stroom. Isolators zoals pvc en glas geleiden vrijwel geen stroom omdat ze een heel hoge weerstand hebben.
Bepaalde weerstandswaarde
Weerstanden hebben een vooraf bepaalde waarde die ergens tussen koper en pvc in zit. De afkorting voor weerstand zoals gebruikt worden op stuklijsten en schema’s is de: R (van Resistance).
Hangen of vastlopen:
Bij regelmatig vastlopen na aansluiten USB apparaten kijk dan eens of de voeding wel voldoende stroom kan leveren, alleen Raspberry PI heeft al 1A nodig, met een webcam of P1 voor slimme meter zou ik voor 1,5A tot 2,5A gaan afhankelijk van de verdere wensen en aansluitingen.
Verlies netwerkverbinding
Ook die heeft vaak te maken met te weinig vermogen van de voeding.
Er zijn nogal wat mensen die tegen de vernieuwde ATX 2.x standaard aanlopen, vandaar dat ik de pinout daarvan heb toegevoegd. Je kunt eenvoudig zelf een converter maken met onderstaande info:
En dan is er natuurlijk nog deze geweldige website waar je elke serie kan uitrekenen, je krijgt er gelijk een schema bij: http://led.linear1.org/led.wiz
Kijk eerst waar de tolerantie indicator zit. Dit is altijd een gouden (5% tolerantie) of zilveren (10% tolerantie) kleur band. Dit om de juiste lees richting te kunnen bepalen.
Lees vervolgens vanaf de andere kant de kleur van de eerste kleur band af (getal 1) en schrijf het getal op wat bij deze kleur hoort. In het voorbeeld is getal 1 geel en dat staat voor 4 (zie kleurcode tabel).
Lees nu de tweede kleur af (getal 2). In het voorbeeld is dat violet en deze kleur staat voor het getal 7. Je hebt nu staan 47.
Als laatste lees je de derde kleur band af. Dit is de vermenigvuldigings factor. Schrijf dit als een aantal nullen neer. In het voorbeeld is deze kleur band rood en dat staat voor het getal 2. Je schrijft dus op 00.
Je hebt nu dus het getal 4700 neergeschreven. Als de derde kleur band zwart is dan schrijf je GEEN nullen op. Deze weerstand is dus 4700 ohm ook wel geschreven als 4k7 ohm.
Is de derde kleur band goud dan verschuif je de komma één plaats naar links. Is de derde band zilver dan verschuif je de komma twee plaatsen naar links. Deze kleuren voor de derde band zal je echter zelden tegenkomen. Als de weerstand ook nog een extra kleur band heeft na de tolerantie kleur band dan geeft deze de kwaliteit aan. Ook dit zal je maar zeer zelden tegenkomen. Het wordt hier
voor de volledigheid vermeld.
Als er een kwaliteitsband aanwezig is (zeldzaam)dan geeft dit getal het percentage defecten aan per 1000 uur gebruik. In het voorbeeld is dit dus 2%. Dit gaat er wel vanuit dat de weerstand belast wordt voor het volledige wattage waarvoor deze gemaakt is.
Om schema’s overzichtelijk te houden wordt er vaak een ingekorte weergave voor de weerstandwaarde gebruikt. Daarbij wordt de komma vervangen door een letter zoals b.v.:
De komma wordt vervangen door een letter zoals hieronder:
4k7
=
4,7 kΩ
=
4.700Ω
1M5
=
1,5 MΩ
=
1.500.000Ω
68 k
=
68 kΩ
=
68.000Ω
2Ω7
=
2,7Ω
=
2.700Ω
Een weerstand kan op iedere manier aangesloten worden.
Twee veel gebruikte symbolen waarmee in schema’s een weerstand wordt aangeven zijn:
De weerstanden kleuren tabel
Kleur
Ringen
Multiplier
Tolerantie in %
Zwart – Zwart
0
1
Bruin – Bruin
1
10
± 1%
Rood – Rood
2
100
± 2%
Orange – Orange
3
1,000
Geel – Geel
4
10,000
Groen – Groen
5
100,000
± 0.5%
Blauw – Blauw
6
1,000,000
± 0.25%
Violet – Violet
7
10,000,000
± 0.1%
Grijs – Grijs
8
± 0.05%
Wit – Wit
9
Goud – Goud
0.1
± 5%
Zilver – Zilver
0.01
± 10%
Geen
± 20%
En niet te vergeten de kleurcode van de meest gebruikte weerstanden: kleurcode van de meest gebruikte weerstanden
Het bedradingsschema van een pc-voeding van DTK. Deze voeding heeft een ATX-ontwerp en levert 200 W.
Het bedradingsschema van een pc-voeding van DTK PTP-2038
Deze voeding maakt gebruik van een TL494-chip. Een vergelijkbaar circuit wordt gebruikt in de meeste voedingen met een uitgangsvermogen van ongeveer 200 W. Het apparaat maakt gebruik van een push-pull-transistorcircuit met regeling van de uitgangsspanning.
De netspanning loopt via het ingangsfiltercircuit (C1, R1, T1, C4, T5) naar de bruggelijkrichter. Wanneer de spanning wordt omgeschakeld van 230 V naar 115 V, werkt de gelijkrichter als een verdubbelaar. Varistoren Z1 en Z2 hebben een overspanningsbeveiliging op de netingang. Thermistor NTCR1 beperkt de ingangsstroom totdat de condensatoren C5 en C6 zijn opgeladen. R2 en R3 dienen alleen voor ontladingscondensatoren na het loskoppelen van de voeding. Wanneer de voeding wordt aangesloten op de netspanning, worden eerst de condensatoren C5 en C6 samen opgeladen tot ongeveer 300 V. Neem vervolgens een secundaire voeding, aangestuurd door transistor Q12, en op zijn uitgang komt spanning te staan. Achter de spanningsregelaar IC3 komt een spanning van 5 V, die naar het moederbord gaat en nodig is voor de inschakellogica en de “Wake on something”-functies. Vervolgens gaat een ongestabiliseerde spanning via diode D30 naar de hoofdbesturingschip IC1 en de besturingstransistoren Q3 en Q4. Wanneer de hoofdvoeding werkt, gaat deze spanning van de +12V-uitgang via diode D.
Stand-bymodus
In de stand-bymodus wordt de hoofdvoeding geblokkeerd door een positieve spanning op de PS-ON-pin via weerstand R23 van de secundaire voeding. Door deze spanning wordt transistor Q10 geopend, waardoor Q1 wordt geopend en een referentiespanning van +5V wordt aangelegd van pin 14 IO1 naar pin 4 IO1. Het geschakelde circuit is volledig geblokkeerd. Transistors Q3 en Q4 worden beide geopend en sluiten de wikkeling van hulptransformator T2 kort. Door de kortsluiting staat er geen spanning op het voedingscircuit. Met de spanning op pin 4 kunnen we de maximale pulsbreedte op de IO1-uitgang aansturen. Nul spanning betekent de hoogste pulsbreedte. +5V betekent dat de puls verdwijnt. Nu kunnen we de functie van de werkende voeding uitleggen.
Iemand drukt op de aan/uit-knop van de computer. De logica van het moederbord wordt aangesloten op de massa-ingangspin PS-ON. Transistor Q10 sluit en vervolgens sluit Q1. Condensator C15 begint te laden via R15 en op pin 4 van IC1 begint de spanning dankzij R17 te dalen tot nul. Hierdoor wordt de maximale pulsbreedte continu verhoogd en start de hoofdvoeding soepel. Lees verder → Bericht ID 4174
Vandaag maken we kennis met de volgende ATX PC stroomvoorziening, geproduceerd onder het populaire merk Cooler Master. Deze keer is het een product uit de Real Power serie. Tot onze beschikking was een ATX voeding van Cooler Master, de Real Power M 620 en in deze subserie zijn er voedingen met een vermogen van 620, 700, 850 en 1000 watt.
De Cooler Master Real Power M 620 power unit wordt geleverd aan de retailverpakking, een doos van dik karton met matte bedrukking. De doos is voorzien van een handvat voor het dragen. Het pakket heeft een klein gedeelte met een beschrijving in het Russisch. Het is echter zo geschreven dat het erop lijkt dat het de taak was om te schrijven en hoe te schrijven is niet langer belangrijk.
Cooler Master Real Power M 620 (RS-620-AASA-A1)
De behuizing van de voeding is gemaakt van staal, ongeveer 0,8 mm dik. De coating van het lichaam is glanzend (spiegel) zwart, erop zijn merkbare sporen van aanrakingen, die vrij gemakkelijk worden verwijderd. Er zijn geen elementen van constante verlichting in de stroomvoorziening, gelukkig is er geen. Er is alleen een rode lampje geïnstalleerd.
Aan de buitenkant van de BP-behuizing is er een netwerkschakelaar en een connector voor het aansluiten van een netwerkkabel.
Aan de andere kant van de behuizing is een connector voor het aansluiten van modulaire elementen, evenals een montagegat voor de uitvoer van draden, niet uitgerust met een beschermende plastic pakking.
Cooler Master Real Power M 620 (RS-620-AASA-A1)Cooler Master Real Power M 620 (RS-620-AASA-A1)
Onder het ventilatiegat, gesloten draadgrille, wordt een escalerende ventilator CHB11212BS-O geïnstalleerd in een type afmeting van 120 mm, geproduceerd door Cheng Home Electronic. De maximale verbruiksstroom bedraagt 0,24 A.
Gebruik Philips-reiniger op oliebasis om de ventilator te onderhouden
Deze ATX-voeding kwam binnen met de klacht dat er af en toe geen stroom was. Toen ik hem testte met de voeding aan, zag ik dat de ventilator niet werkte. Bovendien begonnen sommige filtercondensatoren ook te bollen door de hitte die zich in de voeding had opgehoopt. De defecte ventilator kon de warmte die door de componenten werd gegenereerd, met name de schakelende transformator, niet afvoeren.
Als je een werkende voeding uitschakelt en de voeding loskoppelt en de transformator aanraakt, voel je dat hij behoorlijk warm is. Een andere warmtebron zou de koelplaat kunnen zijn waar de uitgangsdiodes aan vastzitten. Diodes worden in een filtercircuit iets warmer dan diodes in andere circuits vanwege de hoge stroomsterkte op de secundaire uitgangslijn.
Wat betreft de defecte ventilator, je zou eigenlijk een Philips contactreiniger op oliebasis kunnen gebruiken om de ventilator te onderhouden. Het vet in de ventilator zou na een tijdje opdrogen en uiteindelijk stoppen met draaien.
Verwijder de plastic kap aan de achterkant van de ventilator en spuit deze in met de contactreiniger. Je zou verbaasd zijn dat de ventilator weer helemaal in topvorm is.
Hij werkt dan net als een nieuwe ventilator. Als hij nog steeds niet draait, is het het beste om hem te vervangen door een nieuwe ventilator. Lees verder → Bericht ID 4174
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Functioneel
Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door je Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een site of over verschillende sites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.