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Como fazer um circuito UPS ATX com carregador

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O post explica um circuito UPS ATX simples com um carregador automático para permitir uma mudança automática da alimentação da rede para a bateria durante falhas da rede e para garantir uma operação ininterrupta da carga ATX.

Especificações técnicas

Estou interessado em seu site e há muitas boas idéias. Mas para minha ideia atual não consigo encontrar nenhuma solução e isso está me deixando louco. Eu quero fazer uma fonte de alimentação ATX com UPS integrado.

A idéia é colocar uma fonte de alimentação de 230 a 19V, um carregador de bateria Li-Ion, uma bateria Li-Ion e um conversor abaixador para um picoPSU em um gabinete de fonte de alimentação ATX.

O PicoPSU seria plugado fora do gabinete em um conector ATX, porque o gabinete é modular, também para os cabos. Então eu terminei a placa para todas as conexões externas (veja anexo).

Então, eu preciso de uma fonte de alimentação de duas vias com 19V para o carregador de bateria e 12V para o PicoPSU. O carregador de bateria deve ser capaz de carregar 4 ou 8 baterias, 4 em linha e como extensão um pacote de 4 em paralelo.

A voltagem da bateria deve ser reduzida para 12V para o PicoPSU. Entre essas duas fontes de 12V deve haver uma função UPS. Transistor ou relé, não importa. O PicoPSU pode ser do tipo até 160 watts.

Meus problemas são o carregador e a função UPS. Talvez você esteja tendo uma ideia para uma solução completa.

Muito obrigado

FAÇA UM CIRCUITO UPS ATX COM CARREGADOR

O design

O circuito UPS ATX solicitado com carregador pode ser implementado usando o circuito mostrado acima, os detalhes podem ser entendidos com a ajuda da seguinte explicação:

O IC LM321 forma um estágio de circuito comparador padrão e está posicionado para monitorar o nível de tensão da bateria e gerenciar as ações de corte para os limites definidos de sobrecarga e baixa carga adequadamente.

A entrada de 20V é obtida a partir de um circuito padrão 20V/5amp AC para DC SMPS, e a voltagem é usada para carregar a bateria de 19V Li-ion conectada através do circuito controlador do carregador LM321.

Enquanto esta entrada estiver presente, a bateria é carregada através de T1, e quando uma carga completa é atingida, o opamp pin3 vai mais alto que seu valor de referência pin2 (conforme pré-ajustado pelo resistor pin3 100K), acendendo o LED verde e desligando o LED vermelho.

Isso faz com que o pino de saída 6 fique alto, desativando T1, que por sua vez corta o fornecimento da bateria, evitando o carregamento excessivo da bateria.

Simultaneamente. a fonte de 20V DC também chega à fonte de alimentação Pico através de um regulador de queda de 12V usando o IC 7812.

A entrada de alimentação de 20V usada adicionalmente para manter o T3 desabilitado para que, enquanto a entrada da rede estiver disponível, a tensão da bateria não consiga alcançar o Pico PSU

Agora, em um evento de falha de rede, a entrada de 20V é eliminada e o T3 é habilitado para conduzir.

A tensão da bateria agora é substituída instantaneamente para a entrada da rede para que a fonte de alimentação pico seja capaz de obter a alimentação sem interrupção, ou em outras palavras, o T3 executa a ação de fonte de alimentação ininterrupta mudando rapidamente a alimentação da rede para bateria para a carga cada vez que a alimentação da rede é interrompida.

Durante a falha da rede, a energia da bateria é consumida pela carga, o que faz com que a tensão da bateria caia com o tempo e, quando atinge o limite inferior (definido por P2), a saída do opamp reverte para baixo ou 0 volt.

Este 0 volt também aciona o transistor T2 fazendo com que um potencial positivo seja passado através de seu coletor até a base de T3. Isso desativa instantaneamente o T3 executando uma ação de corte de baixa tensão e garantindo que nenhuma outra perda de energia seja causada para a bateria, e uma boa condição da bateria seja mantida durante as operações do UPS ATX.

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FONTE


Nota: Este conteúdo foi traduzido do Inglês para português (auto)
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