ATX-labbaggregat
Postat: 14 januari 2026, 11:31:16
Nästa projekt är ett ATX-labbkragg, något jag hade önskat för sisådär 15 år sedan när ordinarie utrustning var för dyrt att köpa. Att använda ett ATX-kragg rakt av är inga problem, men vid kortslutning i komponenter finns det inget som stoppar strömmen vilket kan vålla en del skador. Strömbegränsning var för komplicerat för mig så jag kom aldrig till skott. Idag behöverjag egentligen inget specialkragg som i detta projekt, men det ger mig möjlighet att lära mig nya saker (särskilt nu när det är lågsäsong med låg orderingång) och av den anledningen kommer jag pyssla med detta vid sidan om.
Jag har idag ett bra labbaggregat med en utkanal och strömbegränsning, men ibland är det trevligt att kunna ha tillgång till 3.3/5/12V samtidigt, och det är det detta projekt går ut på. Med tre paralella shuntar och lika många PWM-styrningar läser jag av spänningarna på den framtida displayen. Utkanalerna är helt inviduella och kan stängas av vid behov, t.ex om man bara är intresserad av 3.3V. Varje kanal kommer att ha en vridpot / encoder för att justera strömbegränsningen.
I och med att specarna för olika ATX-aggregat skiljer sig väldigt mycket så kan man i setup:en ställa in hur många ampere just detta ATX-kragg kan leverera, och sen arbeta mot dessa maxvärden. Själva strömbegränsningen gör jag med en PWM/MOSFET, och med hjälp av PID-reglering kommer själva strypningen att skötas automatiskt ifall det blir en kortslutning och strömmen börjar springa iväg. En PIC18F46K42 är huvudhjärnan.
Jag uppdaterar tråden när jag gjort några nya framsteg.
Jag har idag ett bra labbaggregat med en utkanal och strömbegränsning, men ibland är det trevligt att kunna ha tillgång till 3.3/5/12V samtidigt, och det är det detta projekt går ut på. Med tre paralella shuntar och lika många PWM-styrningar läser jag av spänningarna på den framtida displayen. Utkanalerna är helt inviduella och kan stängas av vid behov, t.ex om man bara är intresserad av 3.3V. Varje kanal kommer att ha en vridpot / encoder för att justera strömbegränsningen.
I och med att specarna för olika ATX-aggregat skiljer sig väldigt mycket så kan man i setup:en ställa in hur många ampere just detta ATX-kragg kan leverera, och sen arbeta mot dessa maxvärden. Själva strömbegränsningen gör jag med en PWM/MOSFET, och med hjälp av PID-reglering kommer själva strypningen att skötas automatiskt ifall det blir en kortslutning och strömmen börjar springa iväg. En PIC18F46K42 är huvudhjärnan.
Jag uppdaterar tråden när jag gjort några nya framsteg.