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Pulse PSU - 충전기에서. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전원 공급 장치

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시중에서 판매되는 소형 장비용 스위칭 충전기는 원래 장치보다 더 많은 기능을 갖춘 전원 공급 장치를 구축하기 위한 좋은 기반입니다. 이러한 충전기를 전원 공급 장치로 전환하는 방법은 기사에 설명되어 있습니다.

충전식 배터리 및 소형 장비(휴대폰, MP-3 플레이어, 전자 책)를 충전하기 위해 현재 다양한 펄스 충전기가 널리 사용되고 있습니다. 불행히도 출력 전압 (일반적으로 부하 전류 5 ... 0,2A에서 약 2V)은 필터링이 잘 안되고 리플이 높으며 자체적으로 무선 간섭의 원인이므로 사용할 수 없습니다. 라디오 수신기, 음향 증폭기 및 측정 장비에 전원을 공급합니다. 그러나 이러한 모든 단점은 매우 쉽게 제거되며 간단한 개선 후에 이러한 "충전기"는 명명된 장치에도 공급할 수 있게 됩니다.

예를 들어, 최대 15A의 부하 전류에서 1V의 출력 안정화 전압을 제공하는 충전기 모델 AC-5,6E(그 회로는 그림 0,8에 표시됨)의 수정이 아래에 설명되어 있습니다. 보호 저항 R220과 다이오드 D5을 통해 정류 전압 필터 커패시터 C1에 1V의 전압이 공급됩니다(소자의 항목 지정은 장치의 회로 기판에 있는 항목 지정에 해당). 펄스 전압 변환기는 고전압 트랜지스터 Q1, 변압기 T1 및 요소 R5, C6에서 만들어집니다. 저항 R2는 변환기를 시작하도록 설계되었으며 요소 D6, R9, C2는 댐핑 회로를 형성합니다.

펄스 PSU - 충전기에서
그림. 1

트랜지스터 Q2에는 과부하 보호 및 출력 전압 안정화 장치가 있습니다. 트랜지스터 Q1의 이미 터 전류가 증가함에 따라 저항 R3 양단의 전압 강하가 증가하고 0,6V 이상이되면 트랜지스터 Q2가 열리고 Q1의 이미 터 접합을 우회 한 후이 트랜지스터의 콜렉터 전류가 감소합니다.

출력 전압 안정화 장치는 다음과 같이 작동합니다. 어떤 이유로든 출력 전압이 증가하면 PC1 옵토커플러의 발광 다이오드를 통과하는 전류가 증가하여 광트랜지스터가 켜집니다. 그것과 함께 트랜지스터 Q2가 열리므로 Q1의 기본 전류가 감소하고 장치 출력 전압이 감소합니다. 출력 전압이 설정 값에서 감소 방향으로 벗어나면 프로세스는 반대 방향으로 진행됩니다.

커패시터 C7은 쇼트키 다이오드 D7에 의해 정류된 변압기 T1의 권선 III의 전압을 필터링합니다. 장치의 출력 전압은 제너 다이오드 D8의 안정화 전압에 따라 달라집니다 (약 1,1 ... 1,2 V 초과).

이 충전기를 기반으로 조립된 전원 공급 장치(PSU)의 다이어그램이 Fig. 2(새 요소의 위치 지정은 숫자 1로 시작). 3,3V의 안정화된 출력 전압으로 만들기로 결정했으며 D8 제너 다이오드는 2,4V의 안정화 전압을 가진 장치로 대체되었습니다. 이 출력 전압을 가진 PSU는 소형 라디오, 소형 카메라에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다. , 어린이 장난감 및 2,4 ~ 3,7 V 전압의 자율 전원 공급을 위해 설계된 기타 장치. 원하는 경우 적절한 제너 다이오드를 사용하여 3,3 ~ 6 V 범위의 출력 전압을 얻을 수 있습니다.

펄스 PSU - 충전기에서
쌀. 2 (확대하려면 클릭)

펄스 변환기에서 발생하는 간섭을 줄이기 위해 요소 220L1, 1L1, 2L1, 3C1, 1C1로 구성된 LC 필터를 통해 2V 네트워크에 연결됩니다. 초크 1L3은 저항 R1 대신에 설치되고 후자 대신 저항이 더 큰 보호 저항 1R1이 설치됩니다. 필터 커패시터 C5는 정격 전압이 더 높은 더 큰 커패시터로 교체되었습니다.

전류 제한 저항 R5(680ohm)의 값은 470ohm으로 감소하고 저항 R3(10ohm)은 5,1ohm으로 감소합니다(이 저항의 저항이 낮을수록 보호가 되는 부하 전류가 커짐) 발동). 필터 커패시터 C7의 커패시턴스가 크게 증가했습니다. 광 커플러의 방출 다이오드와 병렬로 이전에 보드에 없었던 저항 R10이 연결됩니다 (저항이 낮을수록 PSU 출력 전압이 높아짐). 부하에 대한 전압은 요소 1L4, 1L5, 1L6, 1C5-1C9로 구성된 LC 필터를 통해 공급됩니다. 출력 전압이 있을 때 1HL1 LED가 켜집니다.

이 장치는 최대 0,5A의 부하 전류에서 장기간 연속 작동하도록 설계되었지만 1A의 전류를 소비하는 부하를 짧게 공급할 수도 있습니다. 이 경우 작동 모드는 다음과 같습니다. 1분 1A의 부하 전류에서, 5A 미만의 부하 전류에서 0,5분의 휴식, 1A의 전류에서 다시 1분 등. 0,5A의 부하 전류에서 리플 및 노이즈의 진폭은 약 50mV이고 1A에서는 약 100mV입니다(이 경우 출력 전압은 3,1V로 떨어짐). 0,5V 전압에서 3,3A의 출력 전류는 상대적으로 강력한 UMZCH를 포함하는 휴대용 라디오에 전원을 공급하기에 충분하며 1A의 전류는 휴대용 카메라 및 대부분의 어린이 장난감에 전원을 공급하기에 충분합니다.

PSU 부품은 무선 컴퓨터 키보드 및 마우스용 수신기에서 약 95x80x26mm 크기의 플라스틱 케이스에 장착됩니다(그림 3). 일부 추가 부품은 뜨거운 접착제와 폴리머 접착제 "Kvintol"로 본체에 접착됩니다.


그림. 3

저항기 1R1 - 불연성 R1-7 또는 수입 불연속, 절연 실리콘 불연성 튜브 내부에 배치. 커패시터 1C1, 1C2 - 세라믹 고전압, 1C3, 1C6, 1C7, 1C9 - 세라믹 다층 (처음 세 개는 해당 산화물 커패시터의 단자 사이에 납땜되고 네 번째는 XS1 전원 플러그에 장착됨). 산화물 커패시터 - K50-68의 수입 아날로그.

인덕터 1L1 - 1L3 - 저항이 3... 와이어인 H형 페라이트 자기 코어 및 권선이 있는 소형 산업 생산품. 이 초크의 인덕턴스가 클수록 권선의 저항이 낮을수록 좋습니다.

결함이 있는 충전기를 재작업하거나 수리할 때 MJE13001 트랜지스터 대신 KF13001, MJE13002, MJE13003을 사용할 수 있습니다(핀아웃 고려). 가능하면 정적 베이스 전류 전달률이 가장 높고 콜렉터 역전류가 가장 낮은 인스턴스를 선택하는 것이 바람직합니다. 2SC845 트랜지스터 대신 2SC1845, BC547, SS9014, KT645, KT3129, KT3130 시리즈 중 하나가 가능합니다. PS817C 옵토커플러는 SFH617A-2, LTV817, PC817, EL817, PS2501-1, PC814, PC120, PC123으로 교체할 수 있으며 FR107 다이오드는 UF4007, FR157, MUR160, 1N5398, KD247D로 교체할 수 있습니다. , KD258G. 동일한 다이오드가 1N4007을 대체할 수 있습니다. 1N4148 다이오드 대신 1N914, 1SS244, KD521, KD522 중 하나가 적합합니다. Schottky 다이오드 1N5819 - MBRS140TR, SB140, SB150 및 KIPD35E-Zh LED의 가능한 교체 - 내장 저항 없이 연속 발광. PSU가 더 높은 출력 전압으로 구성된 경우 전류 제한 저항 1R3의 저항을 증가시켜야 합니다. PSU의 외관은 그림 4에 나와 있습니다. XNUMX.


그림. 4

부하에 연결하기 위해 단면적이 1mm인 구리 도체가 있는 XNUMX선 코드가 사용됩니다.2. 24mm 길이의 페라이트 관형 자기 회로 1개가 그 위에 놓여 있습니다. 하나는 PSU 케이스 근처에 있고 다른 하나는 XS174 전원 플러그 근처에 있습니다. 장치의 케이스는 차폐되지 않으므로 전원이 공급되는 가장 단순한 VHF 라디오(예: K34XA174, K34XA7088A, TDA500T 마이크로 회로에 조립됨)는 1mm 미만 거리에 있는 경우 불확실한 라디오 수신 조건에서 간섭에 민감합니다. (대략 동일하거나 더 큰 RF 레벨이 CFL을 방해함). 원하는 경우 8CXNUMX 커패시터의 음극판에 전기적으로 연결된 끈적한 알루미늄 호일로 내부에서 케이스를 붙여서 PSU를 차폐하는 것은 어렵지 않습니다.

다른 충전기도 비슷한 방식으로 업그레이드할 수 있습니다. 예를 들어 구성표[1, 2]에 따라 조립된 충전기입니다.

문학

  1. Butov A. 스테레오 전화용 활성 신호 분배기. - 라디오, 2014, No. 1, p. 12-14.
  2. Butov A. 네트워크 충전기 개선. - 라디오, 2013, No. 3, p. 20, 21.

저자: A. 부토프

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