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AMT TRAVEL ADAPTER 충전기는 100~240V의 광범위한 주전원 전압에서 작동하고 4,8A의 최대 부하 전류로 8,5~0,6V의 안정화된 출력 전압을 제공합니다. 다음 회로에 따라 조립됩니다. 디자인이 단순하고 작동 원리가 흥미로운 그림. 다이오드 브리지 VD1-VD4에 의해 정류되고 커패시터 C1에 의해 평활화되는 주 전압은 단일 사이클 플라이 백 전압 변환기에 공급되며, 그 기초는 트랜지스터 VT1 및 1 권선이있는 변압기 T10을 기반으로하는 자체 발진기입니다. I- 네트워크, II - 피드백, III - 출력. 권선 II와 III은 동일하며 네트워크 권선 I에는 XNUMX배 더 많은 권선이 포함되어 있습니다.

휴대폰 충전기 AMT TRAVEL ADAPTER

트랜지스터 VT1의 기본 회로에서 전원이 켜지면 전류 Ib1이 저항 R1을 통해 흐릅니다. 대략 300V / R1 \u0,4d 30mA입니다. 트랜지스터에 의해 증폭된 이 전류는 변압기의 I 권선을 통해 흐르기 시작합니다. 강한 포지티브 피드백의 작용하에 권선 II의 전압 (약 1V)은 개방 극성의 회로 C2R3R2R5를 통해 트랜지스터 VT1에 적용됩니다. 회생 프로세스가 진행되고 트랜지스터 VT6이 포화 상태가 되며 결과적으로 전체 정류된 주전원 전압이 권선 I에 적용됩니다. 이 권선의 전류가 증가하고 변압기의 자기 회로가 에너지를 축적합니다. 이때, 다이오드 VD8-VD30은 역전압에 의해 폐쇄된다. 권선 II 및 III의 전압은 2V에 도달합니다. 커패시터 C2는 빠르게 충전된 후 전류 Ib3가 저항 R30(10V / 3kOhm = 1mA)을 통해 트랜지스터 베이스로 흐르고 Ib1에 추가됩니다. 총 기본 전류 Ib \u2d Ib3,4 + IbXNUMX는 대략 XNUMXmA와 같습니다.

포화 트랜지스터의 컬렉터 전류는 h21e*Ib로 증가합니다. 여기서 h21e는 기본 전류 전달 계수이며, 그 후 트랜지스터가 포화 상태에서 벗어나면 변압기 권선의 전압이 감소합니다. 역 회생 프로세스가 발생하고 트랜지스터가 닫히고 권선의 전압이 극성을 변경합니다. 다이오드 VD6-VD8이 열립니다. 댐핑 회로 VD7C3R4는 변압기 T1의 자기 유도 EMF 서지를 감소시켜 트랜지스터 VT1의 컬렉터에서 전압을 제한합니다. 쇼트키 다이오드 VD8을 통해 부하가 연결된 커패시터 C5가 충전됩니다. LED HL1 - 출력 전압 표시기, 저항 R7은 통과하는 전류를 설정합니다. 다이오드 VD6을 통해 커패시터 C4는 제너 다이오드 VD5의 안정화 전압보다 큰 역 전압의 진폭으로 충전되어 결과적으로 트랜지스터 VT1의베이스 전압이 음수가됩니다. 그리고 열리지 않도록 합니다. 이것은 펄스 사이의 일시 중지 시간이며 펄스 지속 시간보다 훨씬 깁니다. 저항 R61을 통한 전류 I1은 트랜지스터 VT1의 베이스로 흐르지 않고 개방 제너 다이오드 VD5와 커패시터 C4로 흘러 방전됩니다. 이 커패시터의 전압은 트랜지스터 VT1이 증가함에 따라 감소합니다. 약 0,7V에 도달하면 일시 중지가 종료되고 트랜지스터가 열리고 새로운 생성 주기가 시작됩니다. 요소 R3, C4 및 VD5의 값을 선택하여 장치의 생성 주파수와 출력 전압을 조정할 수 있습니다. 제너 다이오드 VD5 - 안정화 전압이 3,3 ... 8,2 V인 저전력 LED HL1 - 모든 저전력.

고려되는 충전기는 매우 낮은 신뢰성이 특징입니다. Q1 시리즈의 스위칭 트랜지스터 VT13001은 종종 실패하여 관련 요소가 손상됩니다. 수리 과정에서 KT940A 트랜지스터로 대체되었는데, 널리 보급되어 선택되었습니다. 최대 허용 컬렉터 - 이미 터 전압이 300V이기 때문에 전압 마진없이 작동한다는 점에 유의해야합니다. 그럼에도 불구하고 수리 된 장치는 실패하지 않았습니다.

저자: V.Zorin, Yurga, Kemerovo 지역; 간행물: radioradar.net

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