Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Доопрацювання зарядного пристрою. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Зарядні пристрої, акумулятори, гальванічні елементи

Коментарі до статті Коментарі до статті

Для використання в якості вбудованих джерел живлення різних саморобних малопотужних приладів було придбано кілька мережних зарядних пристроїв для мобільної апаратури з вихідною напругою 5 В при струмі навантаження до 750 мА. Конкретна назва моделі цих пристроїв встановити не вдалося, але на коробках був напис "МОТ V3 АМТ Style".

Дороблення зарядного мережевого пристрою
Рис. 1

Одне з них було розібрано (рис. 1), і за друкованою платою і маркування елементів, що є на ній, була складена його принципова схема, показана на рис. 2 (відсутність на ній резистора R7 та конденсатора С4 пояснюється відсутністю їх на платі). Перевірка пристрою на працездатність показала, що при збільшенні струму навантаження від 0 до 500 мА вихідна напруга зменшується з 5,15 до 4,2, при цьому напруга на конденсаторі С5 знижується з 7 до 5 В. Для випробування на тривалу роботу пристрій було навантажено струмом 0,5 А. Приблизно через 30 хв воно вийшло з ладу - виявилися пошкодженими транзистор Q1, діод D6, стабілітрон D8 та резистори R2, R4, при цьому температура корпусів обох транзисторів та трансформатора Т1 досягла 80...90 °С.

Дороблення зарядного мережевого пристрою

Для того щоб такий пристрій живлення можна було довго використовувати хоча б при струмі навантаження до 500 мА, воно було доопрацьовано, як показано на рис. 3. Нумерація нових елементів починається з цифри 1 і продовжує розпочату на рис. 2. На додаток до малоефективного вузла стабілізації вихідної напруги, виконаного на елементах D6, D8, С6, введений вузол стабілізації, що складається з оптрона 1U1, стабілітрона 1VD9 та захисного резистора 1R11. Коли вихідна напруга прагне збільшитися, наприклад, через зменшення струму навантаження або підвищення напруги, зростає струм через випромінюючий діод оптрона 1U1. Це призводить до того, що сильніше відкривається фототранзистор оптрон і шунтує стабілітрон D8. Вихідна напруга знижується. Стабілітрон D8 залишений у пристрої як резервна петля стабілізації вихідної напруги. Транзисторний стабілізатор напруги на елементах Q2, Q3, R8 видалено.

Для підвищення надійності пристрою та поліпшення його експлуатаційних характеристик також були внесені такі зміни: введено LC-фільтр 1L11L21C71C8, що зменшує рівень перешкод, що надходять на вхід пристрою з мережі, так і у зворотному напрямку; оксидний конденсатор С1 замінений конденсатором більшої ємності та з великою номінальною напругою; резистори R2-R4 замінені резисторами більшого опору; замість транзистора KF13001 (Q1) застосований потужніший MJE13003; діод 1N4007 (D5) замінений швидкодіючим UF4007 (разом зі збільшенням опору резистора R3 це дозволило зменшити на 1 мА струм, що споживається пристроєм від мережі 220 В при струмі навантаження 500 мА). Крім того, на виході пристрою встановлено LC-фільтр 1L31L41C10. Світиться світлодіод 1HL1 індикує наявність вихідної напруги. Резистор 1R10 розряджає конденсатори 1С7, 1С8 після відключення пристрою від мережі.

Випробування допрацьованого джерела живлення показали, що збільшення струму навантаження від 0 до 500 мА викликає зниження вихідної напруги з 5,06 до 4,86, а температура корпусу транзистора Q1 і трансформатора Т1 при тривалій роботі не перевищує 55 °С. ККД допрацьованого пристрою при струмі навантаження 500 мА – 72 % (у вихідного варіанта – 52 %).

У конструкції застосовані дроселі 1L1 та 1L2 промислового виготовлення, намотані на Н-подібних феритових магнітопроводах розміром приблизно з резистор МЛТ-0,5. Опір їх обмоток може бути від 4 до 50 Ом, індуктивність – від 22мкГн. Конденсатори 1С7, 1С8 - керамічні з номінальною напругою 250 В змінного струму або не менше 1000 В постійного струму. Якщо допрацьований пристрій буде експлуатуватися в "рідному" корпусі, елементи 1L1, 1L2, 1С7, 1С8 монтують у порожній ніші, де розміщені контактні штирі для підключення до розетки.

Випробування допрацьованого джерела живлення показали, що збільшення струму навантаження від 0 до 500 мА викликає зниження вихідної напруги з 5,06 до 4,86, а температура корпусу транзистора Q1 і трансформатора Т1 при тривалій роботі не перевищує 55 °С. ККД допрацьованого пристрою при струмі навантаження 500 мА – 72 % (у вихідного варіанта – 52 %).

У конструкції застосовані дроселі 1L1 та 1L2 промислового виготовлення, намотані на Н-подібних феритових магнітопроводах розміром приблизно з резистор МЛТ-0,5. Опір їх обмоток може бути від 4 до 50 Ом, індуктивність – від 22мкГн. Конденсатори 1С7, 1С8 - керамічні з номінальною напругою 250 В змінного струму або не менше 1000 В постійного струму. Якщо допрацьований пристрій буде експлуатуватися в "рідному" корпусі, елементи 1L1, 1L2, 1С7, 1С8 монтують у порожній ніші, де розміщені контактні штирі для підключення до розетки.

Конденсатори 1С9, 1С10 - керамічні для поверхневого монтажу, припаюють їх до контактних майданчиків під висновки відповідних оксидних конденсаторів на стороні друкованих провідників. Дроселі 1L3, 1L4 – з феритовим магнітопроводом для поверхневого монтажу, опір обмотки – не більше 0,04 Ом, індуктивність – не менше 4,7 мкГн.

Оптрон LTV817 (його закріплюють на платі клеєм "Квінтол") можна замінити будь-яким аналогічним чотирививідним, наприклад, РС817, EL817, PS2501-1, РС814, РС120, РС123 (призначення висновків у них таке саме, як у LTV817). Стабілітрон BZV55C-4V3 (1VD9) замінимо будь-яким аналогічним малопотужним з напругою стабілізації близько 4 В при струмі 1 мА. Від типу та екземпляра цього стабілітрона залежить вихідна напруга. Якщо необхідно трохи підвищити вихідну напругу, діод оптрону, що випромінює, можна зашунтувати резистором опором кілька сотень.

Дороблення зарядного мережевого пристрою
Рис. 3 (натисніть , щоб збільшити)

Замість світлодіода L-934SGC можна встановити будь-який звичайний (без вбудованого резистора). Застосовувати миготливі світлодіоди не рекомендується, оскільки вони можуть створювати перешкоди для радіоприймача, що близько розташований. Замість діода UF4007 (D5) можна використовувати MUR160, 1N5398, КД247Д, КД258Г. Цими ж діодами замінимо і 1N4007 (D4) у разі його пошкодження.

Дороблення зарядного мережевого пристрою
Рис. 4

Зовнішній вигляд плати допрацьованого пристрою показано на рис. 4. При налагодженні та експлуатації пристрою слід пам'ятати, що більшість його елементів знаходяться під напругою мережі, тому необхідно дотримуватися правил електробезпеки.

Подібним чином можна доопрацювати інші мініатюрні імпульсні зарядні пристрої, а також мережні адаптери, в яких відсутній зворотний зв'язок по вихідній напругі.

Автор: А.Бутов

Дивіться інші статті розділу Зарядні пристрої, акумулятори, гальванічні елементи.

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

Бюджетні нетбуки HP 06.10.2014

Компанія Hewlett-Packard поповнила лінійку недорогих ноутбуків HP Stream двома новими моделями вартістю $200 та $230.
Нові моделі – найдешевші в лінійці. Крім них, сімейство включає ноутбук HP Stream 14 з діагоналлю екрану 14 дюймів. Його компанія випустила в середині серпня 2014 року.

Новий ноутбук вартістю $200 має екран 11,6 дюйма формату HD. Комп'ютер оснащений 2-ядерним процесором Intel Celeron N2840 із частотою 2,16 ГГц та вбудованою графікою Intel HD Graphics, 2 ГБ оперативної пам'яті, флеш-накопичувачем на 32 ГБ та батареєю, що забезпечує до 8 годин автономної роботи в режимі перегляду відео.

Модель вартістю $230 має такі ж характеристики, але розмір її екрану становить 13,3 дюйма.

Новинки були розроблені у співпраці з корпорацією Microsoft, яка у липні 2014 р. пообіцяла спільно з партнерами випустити ноутбуки вартістю від $199. З їх допомогою Microsoft мітить у сегмент "хромбуків" - ноутбуків під керуванням операційної системи Google Chrome OS. Вони відрізняються невисокою вартістю й переважно призначені для використання хмарних сервісів. У ноутбуків Microsoft завдання аналогічне.

Єдина важлива відмінність між "хромбуками" та ноутбуками Microsoft у тому, що останні оснащуються повноцінною операційною системою Windows. Тобто покупцю доступний весь спектр звичного програмного забезпечення.

Microsoft скористалася цією перевагою, запропонувавши покупцям нових ноутбуків HP Stream прямо "з коробки" передплату на Office 365 Personal на рік. Office 365 Personal – це найдешевший тарифний план у лінійці Office 365. За i1999 на рік користувачеві надається можливість встановити програми Office на один локальний комп'ютер та доступ до хмарних функцій пакета.

Крім того, покупці HP Stream отримують 1 ТБ у хмарному сховищі Microsoft OneDrive також терміном на 1 рік та ваучер на $25, яким можна розплатитися у фірмовому магазині Microsoft Store.

Інші цікаві новини:

▪ Мініатюрний ресивер EagleTec

▪ Графеновий агент для сушіння взуття

▪ Вчені навчилися стискати воду

▪ Дослідження блискавки всередині грозової хмари

▪ Виявлено гігантську планету

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Електрик у будинку. Добірка статей

▪ стаття Лови момент! Крилатий вислів

▪ стаття Як відбувалося віщування Дельфійським оракулом? Детальна відповідь

▪ стаття Кубачка жовта. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Введення другого УКХ діапазону в автомагнітолу із синтезатором. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Джерело струму для компенсації саморозряду акумулятора. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

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