Révision du chargeur de téléphone portable cx65. Comment convertir un chargeur de téléphone portable à une tension différente. Schéma de fiabilité améliorée


L'auteur propose des options pour convertir un chargeur de téléphone portable en une alimentation stabilisée avec une tension de sortie réglable ou en une source de courant stable, par exemple pour charger des batteries.

L'un des appareils électroniques les plus nombreux et largement utilisés dans la vie quotidienne est sans aucun doute les chargeurs (chargeurs) pour téléphones portables. Certains d'entre eux peuvent être améliorés en améliorant les paramètres ou en élargissant les fonctionnalités. Par exemple, transformez le chargeur en une alimentation stabilisée (PSU) avec une tension de sortie réglable ou un chargeur avec un courant de sortie stable.

Cela vous permettra d'alimenter divers équipements radio à partir du secteur ou de recharger des batteries et batteries Li-Ion, Ni-Cd, Ni-MH.

Une partie importante de la mémoire des téléphones portables est assemblée sur la base d'un convertisseur de tension auto-générateur à transistor unique. L'une des options pour un tel circuit de mémoire, utilisant le modèle ACH-4E comme exemple, est illustrée à la fig. 1. Il montre également comment le transformer en un bloc d'alimentation avec une tension de sortie réglable. Les désignations des éléments réguliers sont données conformément au marquage sur la carte de circuit imprimé.

Riz. 1. Une des variantes du circuit mémoire sur l'exemple du modèle ACH-4E

Les éléments et améliorations nouvellement introduits sont mis en évidence en couleur.

Dans les dispositifs de mémoire simples, auxquels appartient le dernier, un redresseur demi-onde de la tension secteur est souvent utilisé, bien que sur la carte, dans la plupart des cas, il y ait un endroit pour placer un pont de diodes. Par conséquent, lors de la première étape de raffinement, les diodes manquantes ont été installées et la résistance R1 a été retirée de la carte (elle a été installée à la place de la diode D4) et soudée directement sur l'une des broches de la prise XP1. Il est à noter qu'il existe des dispositifs de mémoire dans lesquels il n'y a pas non plus de condensateur de lissage C1. Si tel est le cas, il est nécessaire d'installer un condensateur d'une capacité de 2,2 ... 4,7 microfarads pour une tension nominale d'au moins 400 V. Ensuite, le condensateur C5 est remplacé par un autre de plus grande capacité. Dans cette version, les modifications de la mémoire sont illustrées à la Fig. 2.

Riz. 2. Mémoire modifiée

Dans le chargeur d'origine, une diode 1N4937 était utilisée dans le redresseur de sortie, qui a été remplacée par une diode Schottky 1N5818, ce qui a permis d'augmenter la tension de sortie. Après un tel raffinement, les dépendances de la tension de sortie sur le courant de charge ont été supprimées, qui sont représentées en bleu sur la Fig. 3. L'amplitude de l'ondulation de la tension de sortie augmente de 50 à 300 mV avec l'augmentation du courant de charge. À un courant de charge supérieur à 300 mA, des ondulations d'une fréquence de 100 Hz apparaissent.

Riz. 3. Dépendances de la tension de sortie sur le courant de charge

Les dépendances montrent que la stabilité de la tension de sortie dans la mémoire est faible. Cela est dû au fait que sa stabilisation est réalisée indirectement en contrôlant la tension sur l'enroulement II, à savoir en redressant les impulsions sur l'enroulement II et en fournissant la tension de fermeture via la diode Zener ZD (tension de stabilisation 5,6 ... 6,2 V) à la base du transistor Q1.

Pour augmenter la stabilité de la tension de sortie et la possibilité de son réglage, le microcircuit DA1 (stabilisateur de tension parallèle) a été introduit à la deuxième étape de raffinement. La commande du convertisseur et l'isolation galvanique sont réalisées à l'aide d'un optocoupleur à transistor U1. Pour supprimer le bruit impulsionnel avec la fréquence de l'auto-oscillateur, un filtre L1C6C8 est également installé. Résistance R9 retirée.

La tension de sortie est fixée par une résistance variable R12. Lorsque la tension à l'entrée de commande du microcircuit DA1 (broche1) dépasse 2,5 V, le courant à travers le microcircuit et, par conséquent, à travers la diode émettrice de l'optocoupleur U1 augmentera fortement. Le phototransistor de l'optocoupleur s'ouvrira et la tension de fermeture du condensateur C4 sera appliquée à la grille de la base du transistor Q1. Cela conduira au fait que le rapport cyclique des impulsions de l'oscillateur diminuera (ou que la génération échouera). La tension de sortie cessera de croître et commencera à diminuer progressivement en raison de la décharge des condensateurs C5 et C8.

Lorsque la tension à l'entrée de commande du microcircuit devient inférieure à 2,5 V, le courant qui le traverse diminue et le phototransistor se ferme. Le rapport cyclique des impulsions de l'oscillateur augmentera (ou il commencera à fonctionner) et la tension de sortie augmentera. L'intervalle de tension de sortie, qui peut être réglé par la résistance R12, est de 3,3 ... 6 V. Les tensions inférieures à 3,3 V, compte tenu de la chute sur la diode émettrice de l'optocoupleur, ne suffisent pas pour le fonctionnement normal du microcircuit . Les dépendances de la tension de sortie (pour différentes valeurs) sur le courant de charge de l'appareil modifié sont indiquées en rouge sur la Fig. 3. Amplitude de l'ondulation de la tension de sortie - 20...40 mV.

Les éléments (à l'exception de la résistance variable) de la deuxième étape de raffinement sont placés sur une carte de circuit imprimé simple face en feuille de fibre de verre d'une épaisseur de 0,5 ... 1 mm, son dessin est illustré à la fig. 4. Montage - à partir des conducteurs imprimés. Vous pouvez utiliser des résistances fixes MLT, C2-23, P1-4, des condensateurs C6, C7 - céramique, C5 - oxyde importé, il est retiré de la carte mère d'un ordinateur personnel, C8 - oxyde low-profile importé. Étant donné que la tension de sortie doit être réglée rarement, ce n'est pas une résistance variable qui a été utilisée, mais un trimmer PVC6A (POC6AP). Cela a permis de l'installer sur la paroi arrière du boîtier de mémoire. L'inductance L1 est enroulée en une couche avec du fil PEV-2 0,4 sur un circuit magnétique cylindrique en ferrite d'un diamètre de 5 mm et d'une longueur de 20 mm (à partir de l'inductance SMPS de l'ordinateur). Vous pouvez utiliser des optocoupleurs de la série PC817 et similaires. La carte avec les pièces (Fig. 5) est insérée dans l'espace libre de la mémoire (partiellement au-dessus du condensateur C1), les connexions sont réalisées avec des morceaux de fil isolé. Pour une résistance d'accord dans la paroi arrière de la mémoire, un trou de la taille appropriée est pratiqué dans lequel il est collé. Après vérification de l'appareil, la résistance R12 est munie d'une échelle (Fig. 6).

Riz. 4. Circuit imprimé et éléments dessus

Riz. 5. Tableau avec détails

Riz. 6. Échelle sur la mémoire

La deuxième option pour finaliser la mémoire est l'introduction d'un stabilisateur (ou limiteur) de courant dans celle-ci. Cela chargera les batteries Li-Ion ou Ni-Cd, Ni-MH et les batteries contenant jusqu'à quatre batteries. Le schéma d'un tel raffinement est illustré à la Fig. 7. A l'aide de l'interrupteur, vous pouvez sélectionner les modes de fonctionnement : alimentation ou l'un des deux modes "mémoire" avec limitation de courant. Le condensateur de 220 uF (C5) a été remplacé par un condensateur de 470 uF, mais avec une tension plus élevée, car dans les modes «ZU» sans charge, la tension de sortie peut augmenter jusqu'à 6 ... 8 V.

Riz. 7. Schéma de la deuxième option pour finaliser la mémoire

En mode "BP", l'appareil fonctionne normalement. Lors du passage à l'un des modes "mémoire", le courant de sortie traverse la résistance R10 (ou R11). Lorsque la tension dessus atteint 1 V, une partie du courant commencera à se ramifier dans la diode émettrice de l'optocoupleur U1, ce qui entraînera l'ouverture du phototransistor. Cela entraînera une diminution de la tension de sortie et une stabilisation (limitation) du courant de sortie I out. Sa valeur peut être déterminée par des formules approximatives: I out \u003d 1 / R10 ou I out \u003d 1 / R11. Une sélection de ces résistances définit la valeur de courant souhaitée. Le transistor à effet de champ VT1 limite le courant traversant la diode émettrice de l'optocoupleur et le protège ainsi des pannes.

La plupart des pièces sont placées sur une carte de circuit imprimé simple face (Fig. 8 et Fig. 9) en feuille de fibre de verre d'une épaisseur de 0,5 ... 1 mm. Le transistor à effet de champ doit avoir un courant de drain initial d'au moins 25 mA. L'interrupteur est n'importe quel interrupteur à glissière de petite taille dans une ou deux directions et trois positions, par exemple SK23D29G, il est placé sur la paroi arrière de la mémoire et muni d'une échelle. Si vous appliquez le commutateur à un plus grand nombre de positions, vous pouvez augmenter le nombre de valeurs de courant nominal et ainsi élargir la gamme de batteries rechargeables.

Riz. 8. Imprimable tableau et éléments dessus

La charge étant effectuée avec un courant stable, elle doit être effectuée pendant un certain temps, qui dépend du type et de la capacité de la batterie rechargeable ou de la batterie.


Date de publication: 11.12.2017

Avis des lecteurs
  • Alius / 22.07.2019 - 07:06
    1. Est-il possible de monter la tension de sortie à 12-15 volts avec une simple modification (réglage d'une diode zener à 12-15V, ou TL431...) ? 2. La diode zener doit être retirée du circuit (Fig. 1, Fig. 7) avec le raffinement décrit...?(Ce n'est juste pas clair sur le schéma...) 3. Merci d'avance pour votre réponse; et l'auteur !
  • anatomie / 23.12.2017 - 19:22
    informations très utiles.Une description détaillée de l'amélioration continue est donnée, compréhensible pour toute "théière".Merci.

Bonne journée. Je présente à votre attention une autre revue du chargeur pour smartphones prenant en charge la charge sans fil utilisant la technologie Qi. L'examen contiendra des photos de l'appareil ouvert et des recommandations pour son amélioration.

Tout a commencé avec le fait que j'ai décidé de commander un autre chargeur sans fil pour mon Nexus 5. À cette époque, j'avais déjà de l'expérience avec de tels chargeurs (je l'ai acheté pour le travail) et j'étais extrêmement satisfait du concept même de la recharge sans fil. J'ai trouvé un produit adapté sur aliexpress et sans réfléchir à deux fois j'ai passé une commande.

Le nouveau chargeur devait être utilisé à la maison, et il y avait même une idée d'intégrer les abats de cet appareil dans l'accoudoir du canapé ou de la table. Mais ces plans n'étaient pas destinés à se réaliser...

Au départ, tout allait bien. J'ai pu trouver un produit avec une bonne combinaison de prix, d'évaluation et d'avis. Sans réfléchir à deux fois, j'ai passé une commande et après quelques jours, j'ai reçu un numéro de suivi et une notification d'expédition.

Mais le suivi a soudainement "bloqué" dès que le colis est arrivé en Lituanie (ce qu'elle a fait là-bas est une question distincte) et j'ai commencé à m'inquiéter un peu. Cependant, lors de la prochaine visite prévue au bureau de poste, j'ai toujours obtenu ce que je voulais. Et quelle ne fut pas ma déception lorsque, après déballage et vérification, le chargeur s'avéra défectueux. Il ne voulait tout simplement pas recharger mon smartphone.

Je dois dire que je n'ai rien à redire sur l'emballage. Emballage jaune classique + couche supplémentaire de gonflé. Le chargeur lui-même n'a subi aucun dommage externe.

Cela signifie qu'il est temps de débattre ! Lors du litige, j'ai fourni au vendeur des photos confirmant le dysfonctionnement et proposé un remboursement partiel. En conséquence, 160 roubles ont été restitués sur ma carte. Je considère que c'est un bon résultat, parce que. Le chargeur est également livré avec un câble micro USB, dont le prix moyen est d'environ 50 roubles, c'est combien j'ai perdu sur cette affaire.

Je me suis armé d'outils (un médiateur + une carte plastique) et j'ai procédé à l'autopsie.

Le boîtier se compose de deux parties fermées par des loquets en plastique. L'écart est petit. Il n'y a pas de bavures et d'irrégularités. Après ouverture, j'ai vu l'intérieur standard d'un chargeur à induction. Inductance et carte contrôleur.

La carte a été faite assez proprement, aucune trace de morve ou de flux n'a été trouvée, mais la bobine a été mal soudée à la carte, bien qu'il y ait un contact en général, et le dysfonctionnement n'est probablement pas là. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'utilisation du microcontrôleur SMT8S dans cet appareil. J'ai toujours cru que des microcircuits spéciaux étaient utilisés pour de tels chargeurs Qi, et non des microcontrôleurs universels.
Par curiosité, j'ai décidé d'ouvrir le chargeur réparable que j'avais déjà. Là, j'ai trouvé un microcontrôleur de Texas Instruments dans le même package. C'est drôle de se rendre compte que les Chinois sont si purs et durs qu'au lieu d'utiliser des microcircuits hautement spécialisés, ils adaptent des microcontrôleurs répandus à leurs tâches. Apparemment c'est moins cher.

Étant donné que les deux appareils ont été démontés, j'ai décidé de prendre une photo où vous pouvez voir les caractéristiques communes de la conception. Pour autant que je sache, le circuit diffère légèrement (à gauche se trouve un chargeur fonctionnel, à droite se trouve le héros de la revue).

Subjectivement, j'ai moins aimé le nouveau chargeur, et le fait n'est pas seulement qu'il est défectueux :) Si vous décidez soudainement de prendre un appareil similaire, faites attention à ce que le boîtier soit en plastique caoutchouté Soft Touch. Sinon, le téléphone glissera sur le support, ce qui est très gênant. Mon ancien chargeur n'a qu'un boîtier caoutchouté et le nouveau n'est qu'un plastique légèrement rugueux.

Eh bien, depuis l'ouverture, vous pouvez apporter certaines modifications suggérées depuis longtemps. Nous modifierons un chargeur fonctionnel.

La première est d'augmenter le poids, parce que. J'étais fatigué que le support s'agite sur la table à cause de tout éternuement. La seconde est de faire quelque chose avec les LED, qui sont trop lumineuses à mon goût.

La première tâche a été résolue par des moyens improvisés, à savoir dix pièces de monnaie kopeck.

Nous déchirons du ruban adhésif et posons des pièces dessus, j'ai 2 rangées de 3 pièces chacune et 4 pièces en hauteur.

Ensuite, une pile de pièces est soigneusement, mais sans fanatisme, enveloppée dans du scotch et une telle "galette" est obtenue.

J'ai résolu le problème de la luminosité des LED à l'aide de ruban électrique, une approche classique :)
Le résultat est devant vous, les pièces sont fixées sur du scotch double face, le scotch électrique est collé en haut de l'appareil juste au dessus de l'endroit où se trouvent les leds. Collé en deux couches pour obtenir une luminosité optimale.

En bref, vous pouvez prendre de tels chargeurs, il y a un risque d'obtenir une copie défectueuse, mais la finition est à un niveau décent, surtout compte tenu du prix. Après raffinement, l'appareil, en raison de son poids accru, ne roule pas sur la table et les LED ne brûlent pas les yeux :)

J'espère que vous avez apprécié mon avis. Si vous avez des questions, je répondrai dans les commentaires.

Je prévois d'acheter +2 Ajouter aux Favoris J'ai aimé la critique +13 +22

Une fois dans l'enfance, pour mon père, j'ai monté un chargeur à impulsions primitif avec découplage par condensateur dans le circuit primaire du transformateur (4 microfarads x 400 V). On l'appelait pulsé car la charge était effectuée par une onde semi-sinusoïdale modifiée, tandis qu'en raison du condensateur et d'une ampoule supplémentaire (résistance), une décharge se produisait dans le demi-cycle «non fonctionnel» avec une puissance de 0,1 du courant de charge. Les batteries avec ce redresseur ont servi pendant 5 ans (pour l'ère soviétique - une période décente).
Cette année, lorsqu'un chargeur était nécessaire, il s'est avéré qu'il était tombé en ruine - les contacts avaient rouillé et ont commencé à "perforer" le boîtier. Du fait que l'ardeur de la radio amateur a diminué au fil des ans, j'ai décidé d'acheter un interrupteur à impulsion - une machine automatique, pour qu'il y ait moins de problèmes - par le principe qu'il s'allume (quand c'est nécessaire), s'éteint ( lorsque la charge s'est arrêtée), et oublié jusqu'au prochain besoin. Le choix de chargeurs d'impulsions est assez large, mais il semble que des amis chinois aient finalisé avec succès des circuits radio danois ou italiens, à la suite desquels les appareils modernes ne diffèrent les uns des autres que par la qualité de fabrication. De nombreux manuels reproduisent un non-sens complet: "... l'appareil nettoie automatiquement les bornes des sulfates ..." - apparemment, ce non-sens est réimprimé par des personnes qui ne connaissent pas la différence entre les bornes et l'anode de la batterie, où se produit la sulfatation ( Pb2SO4 + H2SO4 + O, également 2PbSO4 + H2O). Ce processus, qui s'intensifie pendant la décharge, provoque la destruction de l'électrode, et la charge impulsionnelle semble supprimer ou réduire la sulfatation.
Il n'y a donc pas de différences fondamentales entre les chargeurs d'impulsions - les machines automatiques (tout le monde écrit sur la charge en sept ou neuf étapes, à mon avis, c'est un pur coup de publicité, d'autant plus qu'il y a une opportunité pour un autre envol de la pensée, comme en vingt étapes, trente étapes, etc.), donc en fonction de la puissance de la batterie, vous devez choisir quelque chose de moins cher. Dans mon cas, il s'agit d'un appareil avec un nom ridicule pour le chargeur Aggressor (AGR / SBC-080 Brick) au prix du 02.2016. 2750 roubles avec une fonction de désulfatation et un courant de charge jusqu'à 8A, conçu pour charger des batteries jusqu'à 160 Ah.


L'appareil a l'air bien à l'extérieur - bon plastique épais (mais terriblement malodorant), à cause du joint en caoutchouc bien ajusté, il n'y a rien à redire sur les coutures, l'appareil est intuitif, mais il y en a un "MAIS" - il n'y a pas de tension et indication actuelle. Dans certains cas, une charge «hiver» avec un courant de 8A passe indépendamment à une charge de 2A (batterie de moto), tandis que les LED indiquent la charge et l'ampèremètre connecté en plus indique son absence. Les chargeurs avec indication de courant et de tension sont beaucoup plus chers - à moins de 200 $, en attendant, un simple raffinement de tout, je le souligne, tout chargeur utilisant un ampèrevoltmètre, par exemple, pour 250 à 300 roubles, transformera votre appareil en un plus attrayant et un équipement pratique en cours d'utilisation.
L'ampèrevoltmètre peut être placé soit dans le chargeur lui-même (s'il y a de la place), soit à l'extérieur - dans un boîtier spécial, en le connectant aux fils allant à la batterie pour le chargement. Pour sélectionner un emplacement, nous allons procéder à un audit du chargeur, pour lequel nous essorons les patins plastiques latéraux et dévisser 6 vis. Après avoir retiré le couvercle, il est clair que le voltmètre ampèremètre ne peut pas être placé sur le panneau avant - sinon la carte devra être changée. Pour sortir l'ampèremètre sur le panneau arrière, il y a plusieurs endroits, j'ai choisi plus près des câbles de charge.



Emplacement approximatif de l'ampèremètre. Après avoir coupé le boîtier de l'ampèrevoltmètre avec une petite pince coupante, j'ai positionné l'appareil le plus commodément possible à l'intérieur du boîtier (légèrement à gauche de la ligne médiane), après quoi j'ai soigneusement retourné le chargeur en gardant l'endroit où se trouve l'ampèrevoltmètre serait installé dans le boîtier du chargeur et délimité le trou. De plus, la question de la technologie domestique - en 15 minutes, à l'intérieur du rectangle délimité, j'ai percé environ 40 trous avec une perceuse fine à l'aide d'une perceuse ou d'un tournevis, les ai combinés avec la même perceuse et libéré la fenêtre pour l'ampèremètre voltmètre. Après avoir corrigé les bords avec une lime, j'ai installé un voltmètre ampèremètre dans la fenêtre et je l'ai fixé avec de la colle chaude. L'ampèrevoltmètre est étroitement et plutôt fermement placé dans la fenêtre, ne dépasse pas les limites du limiteur, tandis que presque toutes les informations à l'arrière ont été conservées.



Ensuite, coupez le fil négatif (-) du chargeur (noir), soudez le fil noir de l'ampèremètre vers le haut (l'ampèremètre a deux fils épais - rouge et noir) et vers le bas du fil allant à la batterie - le fil rouge de l'ampèremètre et le fil noir du voltmètre. Nous soudons les fils rouge et jaune du voltmètre au fil positif nu (+) du chargeur (il y a trois fils du voltmètre - jaune, rouge et noir, ils sont plus fins). Nous fermons les points de soudure avec du thermorétractable ou du ruban électrique, et vous pouvez commencer à charger.
En connectant les bornes (+) et (-) à la batterie, vous pouvez voir sa tension sur l'affichage de l'ampèremètre voltmètre, et le courant de charge apparaîtra une fois l'appareil connecté au réseau et le mode sélectionné.



Il y a un inconvénient - le bouton de changement de mode est situé à l'avant et l'ampèremètre est à l'arrière, mais cela ne demande qu'à être retravaillé. Comme vous pouvez le voir, la modification n'a pas touché le schéma de circuit, mais n'a affecté que les câbles allant à la batterie en cours de charge, et donc une version externe de l'emplacement de l'ampèrevoltmètre dans un petit boîtier est possible à la fois pour ce chargeur et tout autre .
Cordialement, Vadim Zakharov.

:: COMMENT CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE À PARTIR D'UNE BATTERIE DE VOITURE ::. Alimentation 12 volts à faire soi-même à partir du chargement de votre téléphone

Alimentation 12 V du chargeur de smartphone

Les radioamateurs amateurs ont souvent besoin d'alimentations avec des caractéristiques de sortie différentes. Par exemple, pour monter un simple circuit d'automatisation d'éclairage, j'avais besoin d'une alimentation 12 V basse consommation.Cela s'est avéré coûteux à l'achat, le coût de la source finie dépassait le coût du circuit d'automatisation. Vous pouvez créer vous-même une telle source, et elle est beaucoup moins chère que celles disponibles dans le commerce, mais cela, avec une répétition répétée, introduit une routine dans le processus de création. Par conséquent, j'ai trouvé un moyen relativement simple et assez bon marché de créer une telle source, il s'agit d'un remake d'un chargeur prêt à l'emploi pour un smartphone.

Une fois, j'ai acheté une douzaine de chargeurs de smartphone 5V 1A chez un détaillant chinois, ce qui a satisfait mes besoins. De plus, ces chargeurs disposent d'une stabilisation de la tension de sortie et consomment peu d'énergie en mode veille, ce qui n'est pas sans importance pour créer des automatismes d'éclairage, etc. Il ne me reste plus qu'à augmenter la tension de sortie au niveau dont j'ai besoin, dont je parlerai plus loin.

La mémoire elle-même ressemble à ceci :

Une douzaine de ces bébés me coûtent un dollar pièce.

L'intérieur de l'appareil qui nous intéresse peut être visualisé après une ouverture prudente :

Pour vous précisément, et pour une archive personnelle, j'ai pris un schéma de mémoire, même si je n'ai même pas approfondi ses détails pour le refaire.

Le processus étape par étape est le suivant :

  1. Faites doucement un tour de bobinage avec un mince conducteur émaillé (plusieurs sont possibles) et avec le chargeur allumé sous charge (nous connectons le gadget de charge), nous regardons l'amplitude des impulsions avec un oscilloscope. Ainsi, nous déterminons la tension créée par un tour d'enroulement.
  2. Souder le connecteur USB.
  3. Nous retirons la spire d'essai et l'enroulons avec un conducteur émaillé (d'une épaisseur similaire à celle du conducteur de l'enroulement basse tension secondaire) autant de spires qu'il ne suffit pas pour obtenir la tension de sortie requise. Nous soudons l'enroulement bobiné en série avec l'enroulement secondaire d'usine. Nous choisissons le lieu de soudure du point de contact avec la diode pulsée Z1. On coupe la voie entre le secondaire et la Z1. Nous soudons l'extrémité libre du secondaire fait maison au contact d'anode Z1.
  4. Nous soudons la diode zener VD2, et à la place nous soudons la même, mais à la tension souhaitée, que nous fournirons à la sortie.
  5. Nous soudons le condensateur C4 et soudons une capacité similaire pour une tension plus élevée (un ordre de grandeur supérieur à la sortie), par exemple, pour 12 V j'ai choisi un condensateur 100 uF 25 V.

Eh bien voilà tout. Le schéma devrait fonctionner sans tambourins avec des danses, si rien n'a été cassé lors de la modification.

Sur trois tours de l'enroulement de test, j'ai obtenu une impulsion proche d'un rectangle avec une oscillation de 6 volts, ce qui donne 2 volts par tour. Jusqu'à 12 V, il me manque 7 V soit 3,5 tours. J'enroule 4 tours puis sur les points au dessus.

La conception s'est avérée assez compacte, elle s'intègre donc dans le boîtier natif avec des modifications mineures.

En fait, j'ai obtenu à la sortie 13,2 V. Peut-être ai-je une diode zener avec une telle caractéristique, ou peut-être que je ne sais rien d'autre sur ce type d'altération. Dans tous les cas, vous pouvez régler la tension avec une autre diode zener, avec une tension de stabilisation plus faible. S'il n'y en a pas, n'oubliez pas que la diode Zener souhaitée peut être obtenue en connectant en série deux courants identiques ou plus avec des tensions différentes. La tension de stabilisation totale sera la somme de tous les éléments inclus dans la chaîne.

Et le plus important - À PROPOS DE LA SÉCURITÉ ! Lorsque vous travaillez avec ce circuit pendant le test avec une carte ouverte, vous devez être particulièrement prudent ! Sur le tableau, une partie des conducteurs est sous haute tension secteur, danger de mort ! Ne touchez pas le circuit avec quoi que ce soit dans n'importe quel endroit. L'enroulement de test doit être connecté à l'oscilloscope avant d'allumer l'appareil !

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Petit convertisseur pour charger les téléphones portables

Après l'article, beaucoup peuvent avoir une question - pourquoi être si pervers s'il existe des chargeurs pour appareils mobiles à partir d'un réseau 12 volts? Notre appareil diffère des chargeurs industriels en ce que les chargeurs industriels sont abaisseurs, c'est-à-dire - ils abaissent la tension de 12 volts à 5, et dans notre cas la tension de 12 volts monte à 220, la puissance d'un tel onduleur est de 10 watts, ce qui vous permet de connecter des chargeurs ordinaires (secteur) pour téléphones portables à l'appareil .

Ainsi, la conception est un convertisseur de tension 12-220 volts avec une puissance de sortie de 10 watts, la tension de sortie est constante, mais ça va - toute alimentation à découpage (y compris un chargeur réseau d'un téléphone portable) fonctionnera à partir d'un tel convertisseur .

Le circuit est extrêmement simple et ne contient que quelques composants. Un petit circuit oscillateur de blocage basé sur un puissant transistor bipolaire KT819, qui, si vous le souhaitez, peut être remplacé par un autre, par exemple, kt805 ou parmi un certain nombre de MJE13005-13009 importés.

Les paramètres d'enroulement sont indiqués sur la photo. En tant que transformateur, vous pouvez utiliser n'importe quel noyau de ferrite (coupe ou en forme de W) de la marque 1500-3000NM qui est de taille pratique. Vous pouvez également utiliser des cœurs importés, par exemple - à partir d'une alimentation d'ordinateur.


De petites lampes fluorescentes et des dispositifs de réseau passifs de faible puissance ou des dispositifs avec des alimentations à découpage peuvent également être alimentés à partir d'un tel convertisseur.

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Chargeur USB (alimentation) pas très performant

Je voulais écrire sur ce chargeur depuis longtemps, mais tout le monde n'y est pas parvenu, même s'il a quelque chose à regarder Je l'ai obtenu dans un magasin assez connu qui, après mon signalement, l'a retiré de la vente et, à mon avis, l'a bien fait. C'est pourquoi je ne donne pas de lien vers le produit. Peut-être le croiserez-vous dans d'autres magasins, car je pense que cette revue sera toujours utile.

J'ai reçu ce chargeur (bien que ce soit bien sûr plus correct - une alimentation) dans un emballage régulier avec un loquet, sans blisters ni boîtes.

Je n'appellerais pas la taille assez petite, je suis tombé sur des options beaucoup plus grandes avec pas trop moins de courant déclaré.

Un courant de sortie de 3000mA est déclaré, ce qui est assez bon pour la plupart des applications, par exemple, vous pouvez charger une tablette + smartphone.Le chargeur dispose de deux ports de sortie marqués comme iPad et Galaxy, eh bien, ou comme appareils Apple et Samsung. est une LED d'indication de fonctionnement sur le dessus, elle brille toujours indépendamment du mode de fonctionnement.

Mais comme il n'y a généralement rien d'intéressant pour moi à l'extérieur, j'ai bien sûr décidé de l'ouvrir. Cela se fait relativement simplement, nous sélectionnons un petit espace entre les moitiés du boîtier, puis utilisons un tournevis pour séparer les moitiés. Le bloc d'alimentation est scellé, mais s'ouvre assez facilement.

À première vue, c'est assez soigné, du moins cela n'a pas causé de mauvais sentiments.

La carte est faite proprement, bien que la LED repose directement sur les connecteurs USB, mais comme protection, ils ont collé un film isolant dessus.

La carte est également soudée tout à fait normalement, il y a quelques défauts mineurs, mais en général c'est un solide quatre. Moins un point a supprimé la soudure grossière par endroits et l'absence de coupures de protection dans la textolite.

C'est ce qui m'a un peu surpris et m'a même fait prendre une photo à part, c'est que les fils de la carte ont une isolation en silicone et maintiennent la température de la panne à souder sans aucun problème. Et en plus, ils sont très flexibles, vous achèteriez un tel fil pour vous-même séparément de l'alimentation.

Considérons le tableau plus en détail.1. Il y a deux condensateurs d'entrée, connectés en parallèle, la capacité totale est d'environ 10 microfarads, pour 15 watts ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de filtre d'entrée, mais il y a un fusible :) 2. Puce dans un boîtier DIP. Je n'ai pas cherché de fiche technique pour cela, mais je me souviens que quelque part j'ai déjà rencontré et correspondait même à la puissance de l'alimentation. Mais j'ai vu un pont très à diodes dans un design très original, avant cela, ils ne se sont pas rencontrés d'une manière ou d'une autre.3. Le transformateur n'est pas très gros, les 15 watts déclarés c'est vraiment le maximum pour lui, il n'y a pas de réserve : (4. Mais avec tout ça, le condensateur d'entrelacement est du bon type, en plus, il y a du larsen par l'optocoupleur, 5. Il y a deux diodes de sortie, incluses en parallèle, la capacité du condensateur de sortie n'est que de 1000 uF, ce n'est pas suffisant pour un courant de 3 A. De plus, il n'y a pas de filtre de sortie.

Soit dit en passant, le condensateur d'entrée est divisé en deux plus petits pour une bonne raison, une petite inductance est cachée entre eux pour réduire les interférences.

Le microcircuit a un shunt externe pour mesurer le courant, ce qui indique au moins la présence d'une protection contre un court-circuit de la sortie, et la protection fonctionne vraiment.Des diviseurs de tension sont installés à proximité des connecteurs de sortie. Ils sont utilisés pour informer l'appareil en cours de charge de la quantité de courant qu'il peut prendre du chargeur.

Au cas où, et juste à titre d'information générale, j'ai dessiné un schéma de principe de cette alimentation. Je n'ai rien vu de nouveau qui distinguerait cette alimentation des autres, enfin, sauf que les alimentations avec une diode zener au lieu d'un microcircuit spécial pour stabiliser la tension de sortie ne sont pas apparues depuis longtemps.

Vérifier dans l'ensemble est plus que standard pour mes critiques. Lors du test, nous avons utilisé : Charge électronique Oscilloscope Multimètre Thermomètre Papier et stylo.

1. Le premier test sans charge, la tension de sortie est légèrement trop élevée, la norme est de 5,25 Volts. Bien que cela soit assez courant.2. Le deuxième test - le courant de charge est de 1 ampère, le niveau d'ondulation a nettement augmenté, la tension de sortie est tout à fait normale.

1. Courant de charge 2 Ampères. le niveau d'ondulation est d'environ 0,7 volt, ce qui est beaucoup. L'oscilloscope a même dû passer en mode 0,2V par cellule, et non 0,1, comme lors du test précédent.2. Le courant de charge est de 2,5 A, le niveau d'ondulation est le même que lors du test précédent, la tension de sortie est normale.

Ensuite, il était prévu de régler 3 ampères, mais la température des diodes de sortie dépassait 100 degrés et j'ai arrêté le test.Sur la base du test, une plaque a été établie. L'intervalle entre les mesures de test était de 20 minutes, l'ensemble du test a duré 1 heure.Comme vous pouvez le voir sur le tableau, la température des diodes de sortie et du condensateur a atteint des valeurs assez élevées, il n'est pas recommandé de fonctionner dans ce mode pendant une longue période. temps, parce que le test a été arrêté.

Parfois, ils demandent pourquoi les alimentations électriques échouent. Ci-dessous, une photo de deux alimentations 5 volts 2 ampères. Ils tombaient en panne à des intervalles d'environ une demi-heure. La moyenne de la tablette Teclast, avant cela, elle a bien fonctionné pendant plusieurs mois, puis s'est soudainement éteinte avec de petits effets spéciaux, la tablette se chargeait à ce moment-là et était allumée. Mais comme j'avais besoin d'une tablette, j'ai pris un autre chargeur de l'étagère, qui a également passé les tests sans problème et a bien fonctionné (à droite), après une demi-heure, la situation s'est répétée, j'ai dû charger la tablette depuis un laboratoire source de courant.

Très souvent, les blocs d'alimentation tombent en panne à cause de : 1. Surchauffe du transformateur de puissance, la perméabilité magnétique du noyau chute au-dessus de la température critique.2. Fonctionnement incorrect du contrôleur PWM lui-même, en particulier en mode surcharge ou court-circuit.3. Perte de capacité due au vieillissement.

Cette alimentation fonctionne depuis plus de six mois, mais j'ai dû la modifier un peu. J'ai soudé une plaque métallique au contrôleur PWM, qui agit comme un radiateur, et percé des trous de ventilation en bas et en haut du boîtier. Il n'y a pas de problèmes dans cette version, bien que je pense que si elle est utilisée à des courants allant jusqu'à 2 ampères, elle fonctionnera sans modification.

En général, que dire de cet appareil. On dirait qu'ils ont été overclockés pour bien le faire, mais parce qu'ils ont soudainement manqué d'argent et ont décidé de le faire à moindre coût. Celles. par endroits, cela s'est fait normalement, mais des traces évidentes d'économie sont visibles. Oui, et le courant déclaré de 3 Ampères est quelque peu optimiste, je ne prendrais pas de risques et chargerais un maximum de 2 Ampères.

C'est tout, voici une petite mais triste critique.

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Alimentation - du chargeur de téléphone portable - Alimentations (commutées) - Alimentations

La source d'alimentation provient d'un chargeur de téléphone portable. NECHAEV, Koursk

Les équipements portables de petite taille (radios, lecteurs de cassettes et de disques) sont généralement alimentés par deux à quatre cellules galvaniques. Cependant, ils ne durent pas longtemps et doivent être remplacés assez souvent par de nouveaux. Il est donc conseillé à la maison d'alimenter ces équipements à partir d'une unité réseau. Une telle source (familièrement appelée adaptateur) n'est pas difficile à acheter ou à fabriquer soi-même, car beaucoup d'entre elles sont décrites dans la littérature radioamateur. Mais vous pouvez le faire différemment. Près de trois habitants sur quatre de notre pays ont aujourd'hui un téléphone portable (selon la société de recherche AC&M-Consulting, fin octobre 2005, le nombre d'abonnés cellulaires en Russie dépassait 115 millions). Son chargeur n'est utilisé pour l'usage auquel il est destiné (charger la batterie du téléphone) que quelques heures par semaine, et le reste du temps est inactif. Comment l'adapter pour alimenter des équipements de petite taille est décrit dans l'article.

Afin de ne pas dépenser d'argent en cellules galvaniques, les propriétaires de radios portables, de lecteurs, etc. utilisent des batteries et, dans des conditions stationnaires, ils alimentent ces appareils à partir du secteur. S'il n'y a pas d'alimentation prête à l'emploi avec la tension de sortie souhaitée, il n'est pas nécessaire d'acheter ou d'assembler une telle alimentation vous-même, vous pouvez utiliser un chargeur de téléphone portable à cette fin, que beaucoup de gens ont aujourd'hui.

Cependant, vous ne pouvez pas le connecter directement à une radio ou à un lecteur. Le fait est que la plupart des chargeurs inclus dans un kit de téléphone portable sont un redresseur non stabilisé dont la tension de sortie (4,5 ... 7 V à un courant de charge de 0,1 ... O, ZA) dépasse celle requise pour alimenter un petit- appareil de taille. Le problème est résolu simplement. Pour utiliser le chargeur comme source d'alimentation, vous devez inclure un adaptateur stabilisateur de tension entre celui-ci et l'appareil.Comme son nom l'indique, la base d'un tel appareil doit être un stabilisateur de tension. Il est plus pratique de l'assembler sur un microcircuit spécialisé. Une large gamme et la disponibilité de stabilisateurs intégrés permettent de fabriquer une grande variété d'options d'adaptateur.Un schéma d'un adaptateur-stabilisateur de tension est illustré à la fig. 1. La puce DA1 est choisie en fonction de la tension de sortie requise et du courant consommé par la charge. La capacité des condensateurs C1 et C2 peut être comprise entre 0,1 et 10 μF (tension nominale - 10 V). B), KR1158ENZV, KR1158ENZG (3,3 V), KR1158EN5V, KR1158EN5G (5 V), ainsi que cinq -volt importé 7805, 78M05. Les puces des séries LD1117xxx, REG 1117-xx conviennent également. Leur courant de sortie peut atteindre 800 mA, la tension de sortie est comprise dans une plage de 2,85 ; 3,3 et 5 V (pour LD1117xxx - également 1,2 ; 1,8 et 2,5 V). Le septième élément (lettre) de la désignation LD1117xxx indique le type de boîtier (S - SOT-223, D - S0-8, V - TO-220), et le nombre à deux chiffres qui le suit indique la valeur nominale de la sortie tension en dixièmes de volt (12 - 1,2 V, 18 - 1,8 V, etc.). Le numéro joint par un trait d'union dans la désignation des microcircuits REG1117-xx indique également la tension de stabilisation. Le brochage de ces microcircuits dans le boîtier SOT-223 est illustré à la fig. 2a.

Il est également possible d'utiliser des microcircuits stabilisateurs à tension de sortie réglable, par exemple KR142EN12A, LM317T. Dans ce cas, vous pouvez obtenir n'importe quelle valeur de la tension de sortie de 1,2 à 5...6 V. KR1157EN5B, KR1157EN501A, KR1157EN501B, KR1157EN502A, KR1157EN502B, KR1158EN5A, KR1158EN5B (tous avec une tension de sortie nominale de 5 V), KR1158ENZA, KR1158ENZB (3,3 V). Un dessin d'une version possible de la carte de circuit imprimé de l'adaptateur utilisant les dernières puces de la série est illustré à la fig. 3. Condensateurs C1 et C2 - oxyde de petite taille de tout type avec une capacité de 10 microfarads.

Vous pouvez réduire considérablement les dimensions de l'adaptateur en utilisant des microcircuits miniatures de la série LM3480-xx (les deux derniers chiffres indiquent la tension de sortie). Ils sont produits dans le package SOT-23 (voir Fig. 2.6). Le dessin du circuit imprimé pour ce cas est illustré à la Fig. 4. Condensateurs C1 et C2 - K10-17 en céramique de petite taille ou similaires importés d'une capacité d'au moins 0,1 μF. L'apparence des adaptateurs montés sur des cartes fabriquées conformément à la fig. 3 et 4 est représenté sur la fig. 5. Il convient de noter que la feuille sur la carte peut agir comme un dissipateur thermique. Par conséquent, il est souhaitable de rendre aussi grande que possible la zone du conducteur sous la sortie du microcircuit (commun ou sortie), à ​​travers laquelle la chaleur est évacuée.L'appareil assemblé est placé dans une boîte en plastique de tailles appropriées ou dans le compartiment à piles de l'appareil alimenté. Pour se connecter au chargeur, l'adaptateur doit être muni d'une prise appropriée (similaire à celle installée dans un téléphone portable). Il peut être posé sur un circuit imprimé avec un stabilisateur ou fixé sur une des parois du boitier.L'adaptateur ne nécessite pas de réglage, il suffit de le vérifier en fonctionnement avec les fils de liaison qui serviront à se connecter au chargeur et appareil alimenté. L'auto-excitation est éliminée en augmentant la capacité des condensateurs C1 et C2.

LITTÉRATURE1. Biryukov S. Stabilisateurs de tension à microcircuit d'application étendue. - Radio, 1999, n° 2, p. 69-71.2. Série LD1117. Régulateurs de tension positive fixes et réglables à faible chute. - .3. REG1117, REG1117A. Régulateur positif à faible chute (LDO) 800 mA et 1 A 1,8 V, 2,5 V, 2,85 V, 3,3 V, 5 V et réglable. - .4. LM3480. 100 mA, SOT-23, régulateur de tension linéaire quasi-faible chute. - .

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Charger le téléphone à partir d'une batterie - à faire soi-même, de type AA

Le deuxième article de la rubrique "énergies alternatives". Aujourd'hui, je vais essayer de vous dire comment charger un téléphone portable à partir d'une batterie à doigt ordinaire, et le format n'est pas important ici, vous pouvez utiliser un doigt (AA), un petit doigt (AAA) ou un autre, le plus important est que la tension ne dépasse pas 5,5 Volts ...

Comme vous l'avez probablement déjà deviné, notre régulateur de tension, dont j'ai déjà parlé, nous y aidera. Avec lui, le téléphone peut être chargé à partir de n'importe quelle source d'alimentation, la principale limitation est de 5,5 volts, sinon nous brûlerons à la fois le circuit et le téléphone lui-même.

Entraînement

Pour que nous puissions mener une expérience, j'ai décidé de montrer le circuit lui-même sans boîtier, mais maintenant j'ai vraiment une idée de tout cacher dans une boîte et de sortir le connecteur USB. Mais dans l'expérience, il doit y avoir de la transparence, et donc la charge sera démontée. Alors:

  • J'ai soudé les fils à la carte.

  • Pile, pile ordinaire de taille AA

  • Câble USB pour le chargement, nous nous connecterons au téléphone et à la carte.

  • Eh bien, le smartphone lui-même.

Le microcircuit convertit la tension de la batterie en 5 Volts dont nous avons besoin, c'est à cette tension que la plupart des smartphones sont chargés, vous pouvez voir la quantité d'énergie nécessaire sur le "chargeur" ​​de votre smart.

Lien

Tout est très simple ici - nous connectons la batterie à notre microcircuit, dans notre cas c'est une batterie. Sur la carte, vous pouvez voir comment une petite LED s'est allumée, ce qui signifie que la carte est prête à fonctionner (ce n'est pas très visible sur la photo, voir la vidéo ci-dessous).

Combien de temps durera la batterie

Les gars eux-mêmes n'ont pas encore réussi à mener une expérience aussi complète - j'ai personnellement attendu qu'elle soit chargée d'au moins 1%. Mais mon ami a effectué une telle charge, selon lui, 1 élément du format "AA" suffit pour près de 70 à 80% (bien sûr, la cellule était complètement déchargée). Comme je le pense, la conversion de 1,5 à 5 Volts affecte.

Mais si vous connectez deux éléments, vous pouvez en avoir assez pour presque deux charges complètes, ici la tension est déjà de 3,0 Volts.

Les avantages d'un tel régime

Les gars, comme vous pouvez le voir, l'équipement est très petit, vous pouvez donc le cacher dans un petit étui et le transporter avec vous dans votre sac. Si le smartphone est mort et que vous êtes dans une autre ville, il suffit d'acheter et de connecter une nouvelle batterie et de recharger le téléphone, tout est très simple. Telle est la POWER BANK jetable.

Maintenant, la version vidéo de l'article est informative.

C'est là que les gars finiront, il y aura beaucoup d'autres articles intéressants, alors restez à l'écoute pour le blog.

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COMMENT CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE À PARTIR D'UNE BATTERIE DE VOITURE

Le moyen le plus simple de réduire les 12 volts d'une voiture consiste peut-être à utiliser des stabilisateurs de tension. Aujourd'hui, ces stabilisateurs sont devenus assez compacts, en raison du prix négligeable, ils sont accessibles à tous. S'il n'est pas possible d'acheter, ils peuvent être soudés à partir de presque tous les appareils numériques - autoradios numériques, modulateurs FM, etc.

Comme vous le savez, un téléphone portable commence à se charger à partir d'une tension de 4,6 volts, mais la tension de charge effective est de 5 ... par conséquent, l'appareil vous permet de charger les appareils ci-dessus. Le schéma de circuit de l'appareil est très simple.

La conception est très simple et ne nécessite aucun réglage. Pour un meilleur filtrage du bruit, des capacités constantes sont utilisées, mais elles peuvent être exclues du circuit, ne laissant que le stabilisateur. Comme un téléphone portable n'a pas besoin d'un courant important pour se recharger, le stabilisateur n'a pas besoin de dissipateur thermique, mais une petite plaque en aluminium peut être utilisée comme assurance pour le refroidissement.

Le stabilisateur importé 7805 se trouve également dans les boîtiers SMD, de tels boîtiers sont très souvent utilisés dans les appareils numériques destinés à être utilisés dans la technologie automobile.

Un tel chargeur s'avère très compact et de qualité suffisante. Charge le téléphone assez rapidement, car le courant de sortie est beaucoup plus élevé que dans les chargeurs réseau standard.

Toute l'installation de l'appareil se fait sur une planche à pain compacte, après montage il ne reste plus qu'à adapter la prise de charge à votre téléphone portable.

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Le nombre d'appareils de communication mobiles en utilisation active ne cesse de croître. Chacun d'eux est livré avec un chargeur fourni dans le kit. Cependant, tous les produits ne respectent pas les délais fixés par les fabricants. Les principales raisons sont la faible qualité des réseaux électriques et des appareils eux-mêmes. Ils cassent souvent et il n'est pas toujours possible d'obtenir rapidement un remplacement. Dans de tels cas, un circuit de chargeur de téléphone est nécessaire, à l'aide duquel il est tout à fait possible de réparer un appareil défectueux ou d'en fabriquer un nouveau de vos propres mains.

Les principaux dysfonctionnements des chargeurs

Le chargeur est considéré comme le maillon le plus faible dont sont équipés les téléphones portables. Ils échouent souvent en raison de pièces de mauvaise qualité, d'une tension secteur instable ou à la suite de dommages mécaniques ordinaires.

L'option la plus simple et la meilleure consiste à acheter un nouvel appareil. Malgré la différence entre les fabricants, les régimes généraux sont très similaires les uns aux autres. À la base, il s'agit d'un générateur de blocage standard qui redresse le courant à l'aide d'un transformateur. Les chargeurs peuvent différer dans la configuration des connecteurs, ils peuvent avoir des circuits redresseurs d'entrée secteur différents, réalisés en version pont ou demi-onde. Il y a des différences dans les petites choses qui ne sont pas décisives.

Comme le montre la pratique, les principaux dysfonctionnements de la mémoire sont les suivants :

  • Panne du condensateur installé derrière le redresseur secteur. À la suite de la panne, non seulement le redresseur lui-même est endommagé, mais également une résistance fixe à faible résistance, qui brûle simplement. Dans de telles situations, la résistance agit pratiquement comme un fusible.
  • Panne de transistor. En règle générale, de nombreux circuits utilisent des éléments haute tension haute puissance marqués 13001 ou 13003. Pour les réparations, vous pouvez utiliser le produit KT940A fabriqué dans le pays.
  • La génération ne démarre pas en raison d'une panne du condensateur. La tension de sortie devient instable lorsque la diode Zener est endommagée.

Presque tous les boîtiers de chargeur ne sont pas séparables. Par conséquent, dans de nombreux cas, la réparation devient peu pratique et inefficace. Il est beaucoup plus facile d'utiliser une source DC prête à l'emploi en la connectant au câble souhaité et en la complétant avec les éléments manquants.

Circuit électronique simple

La base de nombreux chargeurs modernes sont les circuits de commutation les plus simples des générateurs de blocage, contenant un seul transistor haute tension. Ils sont compacts et capables de fournir la puissance requise. L'utilisation de ces appareils est totalement sûre, car tout dysfonctionnement entraîne une absence totale de tension en sortie. Ainsi, une tension non stabilisée élevée est exclue de l'entrée dans la charge.

Le redressement de la tension alternative du réseau est effectué par la diode VD1. Certains circuits comprennent un pont de diodes complet de 4 éléments. L'impulsion de courant est limitée au moment de l'enclenchement par la résistance R1, avec une puissance de 0,25 W. En cas de surcharge, il brûle simplement, protégeant l'ensemble du circuit contre les pannes.

Pour assembler le convertisseur, un circuit de retour classique basé sur le transistor VT1 est utilisé. Un fonctionnement plus stable est assuré par la résistance R2, qui démarre la génération au moment de l'alimentation. Un support de génération supplémentaire se produit en raison du condensateur C1. La résistance R3 limite le courant de base lors des surcharges et des surtensions du réseau.

Schéma de fiabilité améliorée

Dans ce cas, la tension d'entrée est redressée en utilisant un pont de diodes VD1, un condensateur C1 et une résistance d'une puissance d'au moins 0,5 W. Sinon, lors de la charge du condensateur lorsque l'appareil est allumé, il peut griller.

Le condensateur C1 doit avoir une capacité en microfarads égale à la puissance de l'ensemble du chargeur en watts. Le circuit de base du convertisseur est le même que dans la version précédente, avec un transistor VT1. Pour limiter le courant, un émetteur avec un capteur de courant basé sur la résistance R4, la diode VD3 et le transistor VT2 est utilisé.

Ce circuit chargeur de téléphone n'est pas beaucoup plus compliqué que le précédent, mais beaucoup plus efficace. L'onduleur peut fonctionner de manière stable sans aucune limitation malgré les courts-circuits et les charges. Le transistor VT1 est protégé des émissions EMF d'auto-induction par un circuit spécial composé d'éléments VD4, C5, R6.

Il est nécessaire d'installer uniquement une diode haute fréquence, sinon le circuit ne fonctionnera pas du tout. Cette chaîne peut être installée dans tous les schémas similaires. Grâce à cela, le corps du transistor clé chauffe beaucoup moins et la durée de vie de l'ensemble du convertisseur est considérablement augmentée.

La tension de sortie est stabilisée par un élément spécial - la diode Zener DA1, installée à la sortie de charge. L'optocoupleur V01 est utilisé pour.

Réparation de chargeur à faire soi-même

Avec une certaine connaissance de l'électrotechnique et des compétences pratiques pour travailler avec des outils, vous pouvez essayer de réparer vous-même un chargeur de téléphone portable.

Tout d'abord, vous devez ouvrir le boîtier du chargeur. S'il est pliable, vous aurez besoin d'un tournevis approprié. Avec une option non séparable, vous devrez agir avec des objets pointus, en divisant la charge le long de la ligne de jonction des moitiés. En règle générale, une conception non séparable indique une mauvaise qualité des chargeurs.

Après démontage, une inspection visuelle de la carte est effectuée afin de détecter les défauts. Le plus souvent, les endroits défectueux sont marqués par des traces de résistances brûlantes, et la carte elle-même à ces points sera plus sombre. Les dommages mécaniques sont indiqués par des fissures sur le boîtier et même sur la carte elle-même, ainsi que par des contacts pliés. Il suffit amplement de les plier en place vers la carte pour reprendre l'alimentation en tension secteur.

Souvent, le cordon à la sortie de l'appareil est cassé. Les ruptures se produisent le plus souvent près de la base ou directement au niveau de la prise. Le défaut est détecté en mesurant la résistance.

S'il n'y a pas de dommages visibles, le transistor est soudé et appelé. Au lieu d'un élément défectueux, des pièces de lampes à économie d'énergie grillées feront l'affaire. Tout le monde l'a fait - résistances, diodes et condensateurs - est vérifié de la même manière et, si nécessaire, remplacé par des résistances utilisables.

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