라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 NOKIA 휴대폰 충전기 수리 및 개조. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 휴대전화의 수가 증가함에 따라 휴대전화와 함께 제공되는 충전기의 수도 그에 비례하여 증가하고 있습니다. 전기 네트워크의 품질이 낮기 때문에 이러한 장치는 종종 실패합니다. 저렴한 비용으로 인해 라디오 시장에서 구매한 알 수 없는 제조업체의 충전기 모델의 경우 특히 그렇습니다. 일반적으로 수익성을 유지하기 위해 이러한 제조업체는 장치에 더 저렴한 구성 요소를 사용하므로 필연적으로 신뢰성이 떨어집니다. 라디오 시장에서 구입 한 유사한 NOKIA 휴대폰 용 충전기가 고장난 후 일주일도 작동하지 않은 후 오작동의 원인을 찾아 장치 전체의 신뢰성을 향상시키기 위해 필요한 회로를 변경하기로 결정했습니다. 인증 및 "회색"의 두 충전기를 비교할 때 차이점을 찾기가 쉽지 않습니다(그림 1). 제조업체를 알 수 없는 기기 본체(그림 1의 상단)는 NOKIA 로고의 엠보싱이 덜 깊으며 기기의 기술적 특성은 물론 수명이 다한 기기의 폐기 방법을 규제하는 실크 스크린 아이콘이 없는 것이 특징입니다. 무화과에. 2는 장치의 회로 기판을 보여줍니다.
장치의 회로도가 회로 기판에서 복원되었습니다. 이것은 고전적인 펄스 플라이백 컨버터입니다(그림 3). 이러한 간단한 회로는 스위칭 전원 공급 장치 및 충전기(최대 25W)에 널리 사용됩니다. 장치의 선언된 특성은 5,7V의 출력 전압과 800mA의 부하 전류입니다. 이제 회로도에서 전원 공급 장치의 작동 원리를 간단히 살펴 보겠습니다 (그림 3). 주전원 전압은 전류 제한 저항 R1을 통해 다이오드 D1-D4의 정류기 입력에 공급됩니다. 트랜지스터 Q1에는 여기에 사용되는 펄스 트랜스포머 TF1의 특성에 따라 주파수가 주로 결정되는 자체 발진기가 있습니다. 저항 R3은 트랜지스터 Q1의 작동 모드를 설정합니다. 출력 전압은 펄스 트랜스포머 TF1의 피드백 권선과 D7 C4 ZD1 회로를 사용하여 안정화됩니다. 트랜지스터 Q2와 저항 R2는 발진기를 시작할 때뿐만 아니라 장치 출력에서 과부하 또는 단락이 발생한 경우 트랜지스터 Q1의 전류를 제한하는 역할을 합니다. 회로에는 다이오드 D8 및 커패시터 C5를 기반으로 하는 반파 출력 전압 정류기가 포함되어 있습니다. 저항 R6은 장치가 꺼진 후 커패시터 C5를 방전하는 데 사용됩니다. 위에서 설명한 충전기를 확인한 결과 1으로 표시된 결함있는 트랜지스터 Q1003과 소손 된 저항 R3이 발견되었습니다. 저항기의 번트 코팅으로 인해 저항을 결정할 수 없었습니다. 회로의 신뢰성을 높이기 위해 보다 강력하고 널리 보급된 국산 트랜지스터 KT 1A를 트랜지스터 Q940으로 사용하였다(그림 4). KT 940A 트랜지스터 특성의 큰 확산으로 인해 경우에 따라 다이어그램에 표시된 저항 값 R3을 변경해야 할 수도 있습니다.
이를 위해 제공되는 보드의 장소에는 다이오드 정류기 D1-D4의 출력에 연결되어야 하는 산화물 커패시터 C가 없다는 점에 유의해야 합니다. 이 경우 장치의 발진기는 실제로 정류된 주전원 전압으로 변조 모드에서 작동합니다. 이러한 이유로 대부분의 경우 이러한 장치는 휴대 전화 배터리를 충전하는 데 필요한 광고된 출력 전류를 제공하지 못할 수 있습니다. 그 결과 예를 들어 총 충전 시간이 증가할 수 있습니다. 필요한 경우이 누락 된 커패시터를 설치할 수 있습니다. 커패시턴스는 작동 전압이 10V 이상인 경우 450 마이크로 패럿을 넘을 수 없습니다. 커패시터를 설치하는 즉시 저항이 약 300kOhm 인 저항을 납땜하는 것이 좋습니다. 장착면의 다리와 평행합니다(네트워크에서 장치를 분리한 후 이 커패시터를 방전하기 위해). 또한 신뢰성을 위해 장치가 네트워크에 연결되는 순간 위 커패시터의 충전 전류를 제한하므로 전력 손실이 더 높은 저항 R1을 사용하는 것이 바람직합니다. 보드에는 장치의 작동을 나타내는 LED를 위한 장소가 있으며, 필요한 경우 저항이 680옴인 전류 제한 저항을 통해 보드에 설치할 수 있습니다. 수리 후 이 충전기는 XNUMX년 이상 아무런 언급 없이 안정적으로 작동하고 있습니다. 사용된 컨버터 회로가 많은 충전기에서 널리 사용된다는 점을 감안할 때, 설명된 수리 및 신뢰성 향상 방법은 다른 유사한 장치에 권장될 수 있습니다. 저자: 세르게이 디아케비치 다른 기사 보기 섹션 전원 공급 장치. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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