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최근 몇 년 동안 전자 제품의 성능이 크게 향상되었습니다. 수백만 명의 사람들이 휴대폰을 사용하기 시작했습니다. 이것은 복잡한 장치입니다. 여기에서는 수신기, 송신기 및 제어 컴퓨터가 하나의 하우징에 포함되어 있습니다. 이 모든 복잡한 전자 충전물은 짧은 시간 동안 작동할 수 있습니다. 내장 소스의 에너지는 오래 지속되지 않습니다. 내부 배터리는 주기적으로 재충전해야 합니다. 이 문제에 대한 건망증은 불쾌한 결과를 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 회의에 늦거나 교통 체증이 발생합니다. 휴대폰용 차량용 충전기만 있었다면. 최신 요소 기반을 사용하면 매우 작은 크기로 이러한 장치를 만들고 자동차로 여행하는 동안 사용할 수 있습니다.

충전기(그림 4.1)는 자동차의 시가 소켓에 설치하도록 설계되었으며 운전 중이나 주차 중에 휴대폰의 내부 배터리를 충전할 수 있습니다.

휴대폰 차량용 충전기

휴대폰 충전기 (그림 4.2)에는 KR1156EU5 (MC34063) 유형의 칩 하나와 여러 부품 만 포함되어 있습니다. 직접 만드는 것은 쉽습니다.

휴대폰 차량용 충전기

아시다시피 KR1156EU5 마이크로 회로는 한 값의 DC 전압을 다른 값의 전압으로 펄스 변환기용으로 특별히 설계되었습니다. 그러나 전류 안정 장치의 기초가 되는 충전기를 조립할 수도 있습니다.

초소형 회로에는 ION 및 비교기(비교 장치), 클록 발생기(외부 타이밍 커패시턴스를 사용하여 작동 주파수를 결정함) 및 강력한 전자 스위치(에 따라 연결된 두 개의 바이폴라 트랜지스터로 구성됨)가 포함되어 있습니다. 달링턴 회로).

펄스 에너지 변환기의 작동 원리는 시간 에너지의 일부가 인덕턴스에 축적된 다음 부하에서 소비된다는 것입니다. 실제로, 그림의 다이어그램에서. 그림 4.2에서 전원 스위치의 개방형 트랜지스터는 인덕턴스 L1을 부하와 직렬로 연결하고 에너지가 그 안에 축적됩니다. 부하 전체의 전압이 증가하고 작동 임계값에 도달하면 비교기는 주요 요소에 신호를 출력합니다. 트랜지스터가 꺼지고 인덕턴스와 부하가 전원에서 분리됩니다. 이 기간 동안 인덕턴스에 축적된 에너지를 부하로 전달하는 과정이 발생합니다. 따라서 주기적으로(주기는 발전기의 클록 주파수에 의해 결정됨) 시간 에너지의 일부는 인덕턴스에 축적되고, 나머지 주기(나머지)는 부하로 전달됩니다. 이러한 펄스 효과로 인해 부하의 전압 리플은 작습니다. 커패시터 C3에 의해 평활화됩니다. 주요 요소와 인덕턴스가 직렬로 연결되면 부하 양단의 전압은 전원 전압보다 낮습니다. 따라서 이러한 장치를 강압 스위칭 안정기라고 합니다.

이제 전압 안정화가 어떻게 발생하는지 명확해졌지만 배터리를 충전하려면 전류를 안정화해야 합니다. KR1EU1156 마이크로 회로에는 핵심 트랜지스터 전류 제한 장치가 포함되어 있다는 점(5장)을 상기해 보겠습니다. 이 기능이 작동하려면 전류 센서 저항(R1)을 켜야 합니다. 따라서 그 값은 제한 전류 또는 최대 출력 전류를 결정합니다.

결과적으로 그림 4.2의 다이어그램에 따른 장치의 작동은 다음과 같습니다. 2는 다음과 같이 진행됩니다. 부하가 연결되지 않거나 부하 전류가 제한 전류보다 작은 경우 장치는 피드백 분배기(R3, R1)의 매개변수에 따라 출력 전압을 안정화합니다. 그러나 장치 출력에 연결된 부하의 저항이 감소하고 부하 전류가 증가하면 설정된 제한 전류에 도달하면 출력 전압이 감소하기 시작합니다. 부하 전류는 제한 전류를 초과하지 않습니다. 결과적으로 배터리 배터리를 충전기에 연결하면 저항 RXNUMX에 지정된 전류가 배터리를 통해 흐릅니다.

조립된 충전기 보드는 그림 4.3에 나와 있습니다. XNUMX.

휴대폰 차량용 충전기

요소 목록은 표에 나와 있습니다. 4.1.

휴대폰 차량용 충전기

이러한 요소 매개변수를 사용하면 배터리 충전 전류는 약 500~600mA이고 배터리를 연결하지 않은 최대 전압은 9,8V를 넘지 않습니다.

차량용 충전기의 출력 부하 특성은 그림 4.4에 나와 있습니다. XNUMX.

휴대폰 차량용 충전기

저자: Koltsov I.P.

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