Verkabelung des ATX-Netzteils zur Stromversorgung (mehrerer) 12-V-LED-Streifen

(Entschuldigen Sie bitte meine Unwissenheit im Voraus; ich lerne noch)

TL;RD. Ich möchte N 12-V-LED-Streifen mit einem PC-ATX-Netzteil mit Strom versorgen.
Ist es sicher und welche Bits muss ich hinzufügen, damit es wie beabsichtigt funktioniert?

Etwas Kontext: Ich stütze meine Arbeit auf 2 ziemlich anständige Artikel zu diesem Thema:

Was ich zu erreichen hoffe, ist, eine beliebige Menge von 12-V-LED-Streifen (gemeinsame Anode) zu steuern, und soweit ich das beurteilen kann, scheinen sie im Bereich von 14,4 W pro Meter (x 5 m = 72 W) zu liegen, basierend auf LT12560- RGB 12 V, 60 LEDs bei 4,8 oder 14,4 W/m x 5 m = 24 oder 72 Watt und 300 LEDs , obwohl ich am Ende billigere Einheiten nehmen werde, da ich fast 16 dieser 5-Meter-Streifen gleichzeitig betreiben muss.

Ich habe einige Arduino-freundliche MOSFET-Boards (Duinotech XC-4488 ) gekauft, um Prototypen zu erstellen, bevor ich riskiere, größere Geräte zu braten (wie das Mega, das ich für dieses Projekt gekauft habe), dann etwas manuelles Brotplatinieren mit NMOS für PoC und Tests, aber Löten und Der Betrieb von 48+ MOSFET ist kostenintensiv und es gibt wahrscheinlich einen besseren Weg, dieses Ergebnis zu erzielen, indem ein IC verwendet wird, der an 3x MAX6971 denkt . Tatsächlich verwende ich sie als verherrlichte Relais, die an PWM-Pins angeschlossen sind.

Ich habe es über Fritzing skizziert und bin so weit gegangen, eine Simulation über TinkerCAD auszuführen (obwohl ich es aufgrund von Einschränkungen nicht 1: 1 nachbilden konnte).

Fritzing-Skizze für LED-Array

& der endgültige Aufbau sieht so aus: (Halten Sie es einfach, da relevante Widerstände in die MOSFET-Platinen eingebaut sind, soweit ich das beurteilen kann)

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Ich habe vor dem Starten einige grundlegende Tests durchgeführt und es schien in Ordnung zu sein, aber ich habe mich SEHR geirrt, denn nachdem ich das ATX-Netzteil angeschlossen hatte, dauerte es nicht lange, bis ich den LAUTEN POP, Blitz, magischen Rauch, funkelnder Geruch von Ozon und die Lichter gingen im Haus aus. Ich bin mir also nicht sicher, ob mein ATX-Netzteil defekt war, aber es scheint viel wahrscheinlicher, dass ich es irgendwo vermasselt habe.

Unnötig zu sagen, dass ich sehr zurückhaltend bin, einen anderen ATX zu platzieren, und mir Sorgen mache, dass meine Erfindung eine Gefahr für mich und andere darstellen könnte. Zum Glück habe ich mein Arduino nicht über Vin vom selben Netzteil ausgeführt (ist das legitim?)

Ich würde mich sehr über Hilfe freuen, da ich vermute, dass ich offiziell nicht überfordert bin.

Die meisten ATX-Versorgungen werden die 12 V nicht betreiben, es sei denn, die 5 V sind belastet. Abgesehen davon scheint Ihre Verkabelung in diesem Bild für den Test gut zu sein. Sie möchten jedoch nicht, dass 72 W durch ein Steckbrett gehen. Sie wissen nicht, was Ihre Versorgung zerstört hat, vielleicht haben Sie versehentlich etwas kurzgeschlossen?
Hallo @Passant. Vielen Dank für den schnellen Ping-Back! Ein Verdacht könnte sein, dass der ATX defekt war, da er ziemlich alt ist und eine Weile in einer Kiste saß, aber mein eigenes begrenztes Wissen schien wahrscheinlicher. Bezüglich der Steckbrettspur vermerkt, danke - wird direkt mit der MOSFET-Platine verbunden. In Bezug auf die 5-V-Abnahme sollte mein Arduino diese Last theoretisch über Vin OK aufnehmen, sobald alles verkabelt ist. In der Zwischenzeit werde ich einfach eine LED und einen 10k-Widerstand einsetzen?
(auch) Sollte ich einen weiteren 10k-Widerstand von + 12 V gegen Masse haben? Ein möglicher Verdacht könnte sein, dass der LED-Streifen dort (ein Reststück, das ich hatte, nicht mein letztes Gerät) entweder geknallt ist, aus einem anderen Grund nicht funktioniert und / oder der kritische Schwellenwert nicht ausgelöst wurde, damit er auftaucht 7 den Saft verwenden.
Diese Versorgung verwendet Lasten in Ampere, eine LED oder ein 10k-Widerstand reicht nicht aus.
Ein Teil meiner ATX-PSU-Hacking-Forschung ließ mich hier @ electronics-tutorials.ws/blog/… beginnen . Soweit ich weiß, muss ich möglicherweise + 5 V mit einem 5-W-Widerstand (zwischen den Pins 3 und 4) erden? @tony-stewart-older-than-dirt wies unten darauf hin, dass die Last eine Stromwelligkeit aufweist (ich habe das richtig verstanden?). Muss ich (und wenn ja, was und wo?) einen Kondensator in die Mischung einbauen, um sie zu glätten?
Welchen Wert haben die Widerstände auf dem Streifen?
@Passerby ATX ist der Formfaktor, es bedeutet nicht die dreifache Ausgangsversorgung. 12 V gibt es nur in einem ATX-Gehäuse, z. B. newegg.com/Product/… -pla- -Power+Supplies-_-N82E16817339020&gclid=EAIaIQobChMIv8vWmezI2wIVGbbACh1MaAWIEAYYASABEgJkAfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Deine Beschreibung ist zu verwirrend. Du erwähnst nicht, was du zu erreichen versuchst. Sie zeigen Ihren Prototypen mit rein weißen LEDs. Sie erwähnen 48 Transistoren (ich nehme an, 16 x RGB). Möchten Sie 16 RGB-Streifen, bei denen jede R-, G- und B-LED den gleichen Strom zieht? Oder möchten Sie, dass jede RGB-LED (oder R, G und B jedes Streifens) ihre eigene Intensität hat? Es ist wichtig zu wissen, welche LEDs Sie verwenden werden, oder die Strommenge pro LED und die Anzahl der LEDs pro Streifen. Es sieht so aus, als würden Sie 16 Streifen mit 48 RGB-LEDs pro Meter benötigen. Der MAX6971 liefert mit 55 mA/Kanal deutlich weniger als 48 MOSFETs.
Posten Sie ein Foto des ATX-Netzteils mit Marken-P/N und technischen Daten
Außerdem können wir anscheinend nicht mehr davon ausgehen, dass sich alle ATX-Versorgungen für jede geschaltete Last, die wir darauf werfen, gleich verhalten. SMPS bevorzugen stabilere Lasten, sofern sie nicht speziell dafür ausgelegt sind. Bei losen langen Drähten können Instabilitäten auftreten. Führen Sie beim nächsten Mal einen Stabilitätstest mit einer 8-W-Glühbirne oder einem MOBO durch und fügen Sie dem Stromeingang der MOS-Stromeingangs-Schraubklemmen eine elektrolytische oder Kunststoffkappe mit niedrigem ESR hinzu und halten Sie die Drähte gepaart nahe beieinander. CMOS-PWM-Signal mit Massesignal und teilen Sie uns mit, was codiert ist Frequenz, die Sie verwenden.

Antworten (1)

72 W bei 50 % PWM bei 12 V sind 36 W bei einer niedrigen Frequenz wie 1 kHz Wechselstromwelligkeit, was für die meisten Entkopplungskappen in ATX-Netzteilen zu hoch ist.

Wenn Ausgangskappen einen Verlustfaktor haben, der bestimmt, wie viel Prozent der Lastwelligkeitsleistung von der Kappe absorbiert werden muss. Mit zunehmendem Alter nimmt dies rapide zu.

Obwohl ein typisches MOBO dynamische CPU-Lasten hat, ist die Änderungsrate in der Häufigkeit der Lastzyklen viel geringer.

Abschluss;

Übermäßiger Restwelligkeitsstrom für IHR Netzteil. Überhitzte Kappe, langsam in Kurzschluss und fehlerhaften Stromkreisschutz umgewandelt. Holen Sie sich eine bessere LED-Treiberversorgung.

Danke dafür, @tony-stewart-older-than-dirt. (Bitte haben Sie Geduld mit mir; ich bin ein Neuling, nehmen Sie sich also etwas Zeit, um das aufzuheben, was Sie niederlegen.) Das Hochschieben von Wellen zum Netzteil ist sinnvoll, danke. Ich erinnere mich, etwas Ähnliches in der von mir erstellten TinkerCAD-Simulation gesehen zu haben und war mir nicht sicher, wie ich es lösen sollte, und entschied mich dafür, wie der Build in den Artikeln angegeben war, auf die verwiesen wurde. Zum Glätten von Wellen, ist das nicht das, wofür Kondensatoren da sind? Meine Wissenswiederholungen sind nicht vorhanden (also etwas, das ich nachschlagen werde), aber was wäre Ihrer Meinung nach angemessen, wo und wie viel?
Alle ATX-Netzteile haben OCP mit sicherer Abschaltung bei Kurzschluss. Auf dem Foto fehlte eine niedrige ESR-Kappe, um die Stromanstiegszeit zu bewältigen, bis SMPS den Strom in xx us liefern kann. Geeignet für einen so hohen Welligkeitsstrom wie 0,1 uF bis 1 uF Polypropylen oder Keramik oder jeder andere geeignete Typ auf LED-Treiberplatine. – Wählen Sie C viel niedriger ESR als RdsOn von MOSFET, aber viel größer C als Coss und FET hat viel niedrigeren RdsOn als ESR von Load
Diese dünnen Kabel sind möglicherweise nicht in der Lage, OCP auf 500 W+ ATX-Netzteilen auszulösen, selbst wenn sie kurzgeschlossen sind. Beachten Sie, dass einige ATX-Netzteildesigns auch eine Mindestlast auf 3,3- und 5-V-Schienen benötigen, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Einverstanden @Turbo, aber das wird niemals Fehler kaskadieren, um mit DC-Spuren in Einklang zu bringen, um zu bewirken, dass "die Lichter im Haus ausgehen" . Auch moderne ATX-Designs benötigen keine Vorspannung, um zu funktionieren.
Sag niemals nie. Ich kann absolut sehen, wie die Regelschleife ohne 5-V-Last verrückt wird und dadurch die primären MOSFETs in die Luft jagt. Um es klar zu sagen: Das sollte nicht passieren, aber Komponentenausfälle sind bei billigen und alten ATX-Netzteilen leider recht häufig.
Es gibt mindestens 3 Sicherheitsmechanismen, die alle unabhängig voneinander versagen müssten, bevor sie die Hausbeleuchtung ausschalten würden. Ich frage mich, wo die Korona war? (Ozon)
@TurboJ Es gibt ATX-Formfaktor-Netzteile mit nur einem 12-V-Ausgang. ATX bedeutet nicht Mehrfachausgabe. Mit einem 20-Dollar-Etikett werden sie nicht eingebrannt und wahrscheinlich nicht einmal getestet, bevor sie versendet werden. Es ist eine neue Welt, eine hohe DOA-Fehlerrate und niemand kümmert sich darum, außer denen, die eine DOA bekommen. Aus diesem Grund sehen Sie bei den meisten Produkten eine typische 10%ige 1-Stern-Bewertung. Das OP schien nicht übermäßig besorgt zu sein, dass das Netzteil ausgefallen ist. Es gibt keinen Grund, warum es gescheitert sein sollte. Die Einheit war sehr wahrscheinlich DOA. Siehe: newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817339020
Ich kaufe Ihre Fehlertheorie nicht. Aber selbst wenn, hätte es trotzdem nicht in Rauch aufgehen dürfen. Der Überstromschutz hätte eingreifen sollen. DOA ist ein viel wahrscheinlicheres Szenario. Verbraucher haben sehr geringe Erwartungen, wenn es um Produkte geht, die versagen oder minderwertig funktionieren. Jetzt regieren die Erbsenzähler. Die Versandkosten sind für den Verbraucher zu hoch, um das Produkt zurückzusenden. Und sie erwarten keine Stammkunden, weil sie wissen, dass sie Mist verkaufen. Mist verkauft sich heute. Kein Einbrennen oder Testen hält die Kosten niedrig. Apathie hält die Welt am Drehen. Die apathische Wirtschaft des neuen Zeitalters mit Scharlatanverkäufern.