Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Імпульсне джерело живлення на базі блоку DVD-програвача. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Блоки живлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Епоха розквіту оптичних носіїв інформації, таких як CD та DVD, виявилася яскравою, але недовгою. Сьогодні DVD-програвач після зносу або поломки вже не ремонтують, а викидають або в кращому випадку розбирають на деталі. Недорогі DVD-програвачі зазвичай містять у вигляді окремого модуля імпульсний блок живлення потужністю 6...20 Вт, який після невеликої доробки можна успішно застосувати для живлення інших пристроїв.

Один із вузлів DVD-програвача BBK DV31851 – його блок живлення SKY-P00807, який придатний для повторного використання. Він має три вихідні канали (+5, +12, -12) сумарною потужністю близько 14 Вт. На базі цього блоку вдалося виготовити зарядний пристрій для різних мобільних мультимедійних пристроїв. На думку автора, воно має значно кращі параметри, у тому числі надійність, ніж численні малогабаритні зарядні пристрої, якими комплектують стільникові телефони, планшетні комп'ютери, електронні книги, МП-3-плеєри, навігатори та інші сучасні "іграшки".

Першим етапом доробки блоку SKY-P00807 стала установка на його мережевому вході помехоподавляючого фільтра, зібраного за схемою, зображеною на рис. 1. Плавка вставка F601 була перенесена з друкованої плати блоку у тримач, встановлений на корпусі пристрою. Там же на корпусі був встановлений відсутній вимикач живлення SA1. Інші елементи фільтра вдалося розмістити на друкованій платі блоку.

Імпульсне джерело живлення на базі блоку з DVD-програвача
Рис. 1. Схема перешкододавлюючого фільтра (натисніть для збільшення)

Тепер напруга мережі ~230 В через замкнуті контакти вимикача і плавку вставку, а також через резистори R1 і R2, що зменшують пусковий струм, надходить на LC-фільтр C1L1C2. Після фільтра воно попадає на мережевий вхід блоку. Варистор RU1 захищає пристрій від перенапруг у мережі живлення.

Установка обмежувальних резисторів дозволила замінити плавку вставку струм 1 А аналогічної на 0,25 А. Ці резистори зменшили також ймовірність пошкодження блоку живлення імпульсними мережевими перешкодами. З цією ж метою з блоку був видалений високовольтний керамічний конденсатор, що з'єднував загальні дроти первинної та вторинних ланцюгів перетворювача напруги.

Двообмотувальний дросель L1 - промислового виготовлення, підійде будь-який аналогічний малогабаритний дросель з індуктивністю обмоток не менше 1 мГн та загальним їх опором не більше 40 Ом. Чим більша індуктивність, тим краще.

В процесі доробки в блоці був виявлений оксидний згладжуючий конденсатор випрямляча напруги +5 В. Цей конденсатор ємністю 470 мкФ був замінений оксидним конденсатором ємністю 1500 мкФ, паралельно якому був припаяний керамічний конденсатор ємністю 10. Для підвищення вихідної напруги з +5 до +5,6 В паралельно резистору номіналом 10 кОм, включеному між висновками 1 і 2 наявної в блоці мікросхеми паралельного стабілізатора напруги TL431, був підключений резистор опором 43 кОм.

Інтегральна мікросхема TNY275PN імпульсного перетворювача напруги раніше працювала з тепловідведенням лише у вигляді ділянки фольги на платі. Для полегшення температурного режиму цієї мікросхеми до її тепловідвідних висновків 5-8 був припаяний додатковий тепловідведення - мідна пластина з площею охолоджувальної поверхні 3 см2.

Конденсатор C601 (рис. 1) був замінений конденсатором такої ж ємності, але на робочу напругу 450 В замість 400 В. Це було зроблено, щоб за рахунок довгих висновків нового конденсатора відсунути його подалі від мікросхеми TNY275PN, що нагрівається.

При експериментах з блоком живлення було з'ясовано, що у разі підключення навантаження тільки до виходу +5 (+5,6 після доопрацювання) напруга між обкладками згладжують конденсаторів випрямлячів вихідних напруг +12 В і -12 В перевищувало 20 В. Оскільки згадані виходи допрацьованого блоку не використовуються, діоди цих випрямлячів, позначені на його платі як D610 та D611, були демонтовані.

Якщо в дороблюваному блоці живлення виявилися несправними високочастотні діоди, що випрямляють, то їх можна замінити відповідними по допустимому зворотному напрузі діодами з серій КД247, UF400x. Ними ж можна поміняти і діоди 1 N4007. Несправний оптрон EL817 замінюють будь-яким чотирививідним із цифрами 817 у назві, наприклад, LTV817 або PC817. Замість мікросхеми TL431 підійде AZ431 або LM431 у корпусі TO-92.

Конденсатори фільтра C1 і C2 - плівкові або керамічні, здатні працювати при змінному напрузі частотою 50 Гц не менше 250 В. Їх ємність може перебувати в інтервалі 4700...10000 пФ. Додатково встановлені в блок оксидні конденсатори - К53-19, К53-30 або імпортні аналоги конденсаторів К50-35 і К50-68. Дисковий варистор RU1 - TVR10471, який можна замінити на MYG14-471, MYG20-471, FNR-14K471, FNR-20K471 або GNR20D471K. Віддавайте перевагу варистору в корпусі більшого діаметра.

Напруга +5,6 з виходу блоку живлення було подано на додатково виготовлений модуль, схема якого представлена ​​на рис. 2. До його роз'ємів XP1, XS1 і XS2 можна одночасно підключити три навантаження із загальним споживаним струмом до 2 А. Вихідна напруга - близько +5 Ст.

Імпульсне джерело живлення на базі блоку з DVD-програвача
Рис. 2. Схема додаткового модуля

При підключенні навантаження до розетки XS1 германієвий транзистор VT1 відкривається падінням напруги на резистори R3 і включає світлодіод HL2. При кімнатному освітленні його свічення стає помітним при струмі навантаження 10 мА. Аналогічно працює вузол на транзисторі VT2 і світлодіоді HL3 при підключенні навантаження до розетки XS2. Діоди Шоттки VD3 та VD6 обмежують падіння напруги на резисторах R3 та R8 при зростанні струму навантаження, захищаючи цим емітерні переходи транзисторів VT1 та VT2.

Роз'єм ХР1 є розгалужувач, оснащений штекерами різного типу. При підключенні до нього навантаження світлодіоди HL2 та HL3 світитимуться одночасно.

Деякі мобільні пристрої після закінчення зарядки вбудованих акумуляторів "забувають" закрити відповідний електронний ключ. Внаслідок цього напруга акумулятора надходить на гніздо їх зовнішнього живлення, що може призвести до того, що один мобільний пристрій з розрядженим акумулятором споживатиме енергію зарядженого акумулятора іншого. Для запобігання такій ситуації виходи джерела живлення розв'язані діодами Шоттки VD2, VD4, VD5, VD7.

Обмежувальний діод (сапресор) VD1 захищає підключені до роз'ємів навантаження від пошкодження підвищеною напругою при несправності блока живлення. Світлодіод HL1 світиться, коли пристрій увімкнено в мережу. Фільтр C1L1L2C3C4 знижує рівень пульсацій вихідної напруги імпульсного блоку живлення. Їх розмах на роз'ємах XP1, XS1 і XS2 не перевищує 10 мВ при струмі навантаження 2 А. Це значно менше, ніж у різних зарядних телефонних пристроїв, де пульсації можуть досягати сотень мілівольт.

Деталі пристрою за схемою на рис. 2 встановлені на монтажній платі розміром 75x25 мм. Монтаж – двосторонній навісний. Резистори R5 та R10 припаяні безпосередньо до контактів розеток XS1 та XS2. Біля цих розеток встановлені світлодіоди HL2 та HL3.

Дроселі L1, L2 - промислового виготовлення на H-подібних магнітопроводах, чим більша їх індуктивність і менше опір обмоток, тим краще. Германієві транзистори SFT352 можна замінити вітчизняними із серій МП25, МП26, МП39-МП42. Діоди, що входять до збірки MBRD620CT, з'єднані паралельно для підвищення надійності, зниження нагріву та зменшення падіння напруги. При підборі діодів їм на заміну віддавайте перевагу потужним низьковольтним діодам Шоттки. Підійдуть, наприклад, MBRD630CT, MBRF835, MBRD320, MBRD330, 1N5820, 1N5821. Обмежувальні діоди P6KE6.8A можна замінити на стабілітрони 1N5342. Світлодіоди можуть бути будь-якого типу загального застосування безперервного світіння, наприклад серій КВПД40, L-1053, L-173.

Пристрій зібраний у пластмасовому корпусі розмірами 172x72x37 мм. Розташування його вузлів усередині корпусу показано на рис. 3. Маса конструкції – 240 г без шнурів живлення. Виготовлений джерело живлення при напрузі в мережі 230 споживає від неї струм 1,5 мА в режимі холостого ходу і близько 26 мА при струмі навантаження 1 A.

Імпульсне джерело живлення на базі блоку з DVD-програвача
Рис. 3. Розташування вузлів пристрою всередині корпусу

Приємною несподіванкою стало те, що навіть без екранування імпульсного блоку живлення описаний пристрій не надає помітного негативного впливу на якість прийому радіостанцій радіомовлення всіх діапазонів, навіть якщо радіоприймач стоїть поруч. Адже звичайні телефонні зарядні пристрої своїми перешкодами часто-густо повністю глушать радіоприймання навіть на УКХ-діапазонах.

Крім різних цифрових мобільних мультимедійних пристроїв, до цього джерела живлення можна підключати "чотириакумуляторні" фотоапарати та відеокамери, які розраховані на живлення напругою 4,8...6,4 В, радіоприймачі, дитячі іграшки. Так само можна доопрацювати та використовувати інші імпульсні блоки живлення, демонтовані з несправних або непотрібних побутових електронних приладів, наприклад, блок GL001A1. У деяких випадках доробка може бути спрощена, оскільки в багатьох блоках двомотковий дросель на мережному вході вже є.

А. Бутов

Дивіться інші статті розділу Блоки живлення.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

У тілі людини знайшли новий орган 07.04.2018

Група американських учених під керівництвом професора Нейла Тейзе (Neil Theise) з Нью-Йоркського університету відкрила в тілі людини новий орган, виявлення якого досі ускладнювали обмеження стандартної методики.

Новий орган являє собою пронизливу все тіло розгалужену систему порожнин, що сполучаються один з одним в сполучній тканині. Стіни цих порожнин складені з клітин, схожих на фібробласти та містять волокна міцних білків колагену та еластину. Самі порожнини заповнені рідиною та відкриваються у лімфовузли.

Порожнини, що входять до цієї системи, виявлені під шкірою, а також у "підкладці" багатьох м'язових органів: шлунково-кишкового тракту, сечового міхура, легенів, кровоносних судин. Вчені вважають, що знову виявлений орган виконує роль "амортизатора", оберігаючи м'язові тканини від пошкоджень при їх стисканні та розслабленні.

Однак на цьому його роль у роботі нашого організму, мабуть, не вичерпується. Схоже, ці порожнини також беруть участь у освіті набряків та фіброзів; крім того, по ним поширюються метастази ракових пухлин і живлячі клітини речовини. Вперше вчені побачили їх при дослідженні жовчних проток хворого на рак пацієнта.

Новий орган назвали "інтерстицієм" (interstitium).

Чому це відкриття не було зроблено раніше? Справа в тому, що стандартна методика гістологічного дослідження (тобто вивчення тканин організму) заснована на їх фіксації спеціальними хімічними речовинами та поділу на тонкі зрізи, які розглядаються під мікроскопом. Рідина з порожнин при цьому витікає і стають непомітними.

Проте Тейзе з колегами використовували інший підхід: вони ввели у живі тканини пацієнта флюоресцентний барвник, підсвітили їх лазером та ввели у тіло ендоскоп. Внаслідок інтерстицій вдалося розглянути докладно.

Інші цікаві новини:

▪ Двопроцесорний прискорювач AMD FirePro S9300 x2

▪ Схильність наступати на граблі закладена генетично

▪ Робот передбачає дії людини

▪ Навколо світу за 46 днів

▪ Квазірезонансні контролери Infineon CoolSET

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Мистецтво аудіо. Добірка статей

▪ стаття Аероплан. Історія винаходу та виробництва

▪ статья Яким вимогам має відповідати гоночний автомобіль Формули-1? Детальна відповідь

▪ стаття Бергенія. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Різні маси. Прості рецепти та поради

▪ стаття Чорні тузи міняються місцями із червоними. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024