Колбасим системник

Чего-то не хватает…

К написанию статьи меня побудили вопросы юзеров, желающих, так или иначе, изменить внешний вид системного блока. Здесь будет рассказано о том, что можно сделать с этой коробкой, а так же о том, чего с этой коробкой делать не стоит. Итак, зубило и молоток в руки – начнем!

1. Warning

Если ваш папа не Билл Гейтс, то жизнь вашего системника вам дорога. Поэтому сначала рассмотрим опасности на нашем пути.

1. Электростатика. Мамка боится статических потенциалов. Перед тем, как начать операцию, нужно заземлить руки или, хотя бы, снять потенциалы, коснувшись водопроводной трубы. Так же, то, что мы пытаемся засунуть в системник, не должно быть источником электростатических потенциалов.

2. То, что мы суем в сисмник, не должно сильно нагреваться, мешать работе вентиляторов, мешать воздушным потокам.

3. Перегрузки. Если инородные тела питаются от БП самого системника, то следует внимательно изучить токи, которые этот БП позволяет из себя высасывать. Так же он обижается на короткие замыкания вопреки клятвам буржуев о его защитах. Вообще, ток, потребляемый всеми инородными телами, желательно ограничить на 1А, либо поставить БП с запасом по мощности. Так. Страху нагнал. Теперь к делу.

2. Что мы имеем

Мы имеем сравнительно просторную коробку с набором низких напряжений (рис. 1)

comp80-1.jpg
Рис.1

Наверняка в любом системнике найдется несколько свободных разъемов для питания IDE ( peripheral Power Connector), начнем с них. Для начала определимся с напряжениями питания:

comp80-2.jpg

Вообще, каждому напряжению присвоен свой цвет. Подробно с ними можно ознакомиться, если почитать табличку на самом БП. В данном случае:
Желтый — +12В
Красный — +5В
Черный – общий

Так же в некоторых системниках бывают свободны разъемы на 12 В (рис.3), которые включаются в мамку где-то возле проца (+12 V power connector). Там тоже можно поживиться питанием.

comp80-3.jpg
Рис.3

Ну и, конечно же, главный разъем питания (рис.4), где собран весь ассортимент напряжений. От этого разъема питается мамка, поэтому если есть возможность и нет особого желания, лучше оставить его в покое.

comp80-4.png
Рис.4

 3. Чего мы хотим.

1. Простая подсветка лицевой панели. Используем для этого 12В с любого свободного разъема. Возьмем светодиоды любого понравившегося цвета, желательно яркие. Можно взять светодиоды разных цветов (дамский вариант – аппарат «Новогодняя Елка»).

ВАЖНО: Никогда не соединяйте светодиоды параллельно!!!

Если нужно соединить несколько диодов, то соединяем последовательно и вешаем добавочный резистор (рис.5), который рассчитываем по формуле:

comp80-5.gif где:

R-сопротивление добавочного резистора
E-напряжение питания
U-прямое напряжение диода
n-количество диодов в гирлянде (вполне понятно, что в гирлянде должны стоять одинаковые диоды)
I-прямой ток диодов (в школе говорят, что в последовательных цепях ток одинаковый на любом участке и я с ними согласен).

comp80-6.jpg
Рис.5

Такие гирлянды можно соединять параллельно, но помнить о потребляемом токе (см. п.1.3.).

Крепление гирлянд зависит от прозрачности лицевой панели. Можно спрятать диоды внутри (например приклеить) или просверлить лицевую панель и, опять же, вклеить диоды в эти отверстия. Диаметр наиболее массовых моделей светодиодов – 5мм.

2. Динамическая подсветка. Можно сделать, например, бегущий огонь. Вот по такой схеме

comp80-7.jpg

Скорость бега подбирается конденсатором (чем меньше, тем быстрее) и регулируется подстроечным резистором R2

Если используется не 10 гирлянд, как в схеме, а меньше, то вход R соединяется с выходом, следующим за последним ключом. Если есть желание, то эту схему можно привязать к индикатору HDD. Для этого последовательно с индикатором ставится транзисторный оптрон (любой, какой найдется в доме). Он будет стробировать тактовый генератор.

comp80-8.jpg

Получится, что вместе с индикатором будет пробегать световая волна. В качестве нагрузки можно использовать те самые гирлянды, с которых все началось.

3. Ружьеметр. Однажды один веселый чувак попросил меня сунуть ему в системник стрелочный измеритель уровня от магнитофона. Не знаю, у кого еще хватит фантазии на такое, но схему покажу. Привязал к тому же индикатору HDD.

comp80-9.jpg

От конденсатора зависит скорость нарастания/спада показаний индикатора. Мне хватило 1 мкФ.

4. Градусник. Измерение температуры процессора – дело благородное. Для этого есть датчики в самом проце и на мамке под ним. Если не доверять всему этому, то можно слепить свой термометр. В качестве датчика лучше использовать любой попавшийся под руку исправный транзистор.

comp80-10.jpg

В качестве индикатора можно использовать, например, индикатор от магнитофона с током полного отклонения 100мкА. Если планируется другой индикатор, то нужно пересчитать R3 по закону Ома для участка цепи. Как уже было сказано, транзисторы годятся любые. Лично мне, чаще всего, попадаются КТ315 и КТ3102. Если под рукой только p- n- p транзисторы, то провода питания нужно поменять местами. Чтобы градусник показывал истинную температуру, нужно его откалибровать по показаниям обычного комнатного термометра при помощи R2. Естественно, измерению поддается не только проц, но и любое другое место в системнике. Например HDD или чипсет, или кнопка включения. Наша задача состоит только в том, чтоб установить датчик VT1 в том месте, где мы хотим измерить температуру. Если нет желания любоваться стрелочным прибором, то в качестве индикатора можно применить светодиод, только для этого придется дополнить схему компаратором

comp80-11.jpg

Транзисторы остаются любыми, как и ОУ, но перемена полярности окончится трагически для всего девайса. Параллельно светодиоду и R6 можно подключить реле, которое включает, например, дополнительный вентилятор. Значительно упростить схему и уменьшить размеры позволит супервизор. Например МСР100. Если у вас есть такая чудесная штука, то можно слепить по такой схеме

comp80-12.jpg

Резистором R2 устанавливаем порог срабатывания (4,5 – 5В). Даташит на супервизор можно скачать здесь.

Ну, вот… Что вспомнил – выложил. Если возникнут вопросы или предложения – стучитесь в аську или пишите в личку на этом форуме.

Статья посвящается сестре по разуму Свет LANe из Томска

Автор: Улитин Павел А. (Soundoverlord), Чистополь (Татарстан). Март 2008 г.
Soundoverlord [жучка]bk.ru. ICQ: 2-058-996

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
1. Простая подсветка лицевой панели
HL1-HL3 Светодиод 3 желательно яркие
R1 Резистор 1 Рассчитываем по формуле
2.1. Динамическая подсветка
DD1 Специальная логика CD4017B 1 К561ИЕ8
DD1-1-DD1-4 Вентиль CD4011B 1 К561ЛА7
VT1, VT10 Биполярный транзистор КТ3102 2
HL1-HL3, HL28, HL29, HL29 Светодиод 6 Любые
C1 Электролитический конденсатор 5 мкФ 1
R1 Резистор 20 кОм 1
R2 Подстроечный резистор 300 кОм 1
R3, R21 Резистор 10 кОм 2
R4, R22 Резистор 2 Рассчитываем по формуле
2.2. Дополнение к схеме "Динамическая подсветка" для индикатора HDD
DA1 Оптопара PC817 1 Любой транзисторный оптрон
HL1 Светодиод 1 Штатный индикатор HDD
R3 Резистор 510 Ом 1
C2 Электролитический конденсатор 10 мкФ 1
3. Ружьеметр
VT1 Биполярный транзистор КТ3102 1
DA1 Оптопара PC817 1 Любой транзисторный оптрон
R1 Резистор 100 кОм 1
R2 Резистор 51 кОм 1
C1 Электролитический конденсатор 1 мкФ 1 Подбирается экспериментально
PA1 Микроамперметр 100 мкА 1
4.1. Градусник
VT1, VT2 Биполярный транзистор КТ3102 2
R1 Подстроечный резистор 10 кОм 1
R2 Подстроечный резистор 100 кОм 1
R3 Резистор 120 кОм 1
PA1 Микроамперметр 100 мкА 1
4.2. Градусник с компаратором
DA1 Операционный усилитель LM324 1
VT1, VT2 Биполярный транзистор КТ3102 2
HL1 Светодиод 1
R1 Подстроечный резистор 10 кОм 1
R2 Подстроечный резистор 100 кОм 1
R3 Резистор 22 кОм 1
R4 Подстроечный резистор 51 кОм 1
R5 Резистор 10 кОм 1
R6 Резистор 1 кОм 1
4.3. Градусник с супервизором
DA1 Супервизор питания MCP100 1
VT1, VT2 Биполярный транзистор КТ3102 2
HL1 Светодиод 1
R1 Подстроечный резистор 10 кОм 1
R2 Подстроечный резистор 100 кОм 1
R3 Резистор 100 кОм 1
R4 Резистор 1 кОм 1