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手机适配器上的充电器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 充电器、电池、原电池

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手机群的不断更新导致网络适配器的积累,由于其参数和连接器,这些网络适配器无法用于其他型号。

使用非标准充电器可能会导致手机电池过充、膨胀,甚至可能爆炸,造成严重后果。 因此,最好为这些适配器寻找其他应用。 我们决定使用一个被证明是“孤儿”的适配器来为强大的汽车电池充电。

显然,直接连接适配器充电不会产生任何影响:手机适配器的功率不超过3 ... 5 W,充电电流为低输出电压(4 ... 8 V以内)高达 200 mA 的电流完全不足以为电压 12 V、容量 50...240 Ah 的汽车电池充电。

手机适配器上的充电器
(点击放大)

在分析适配器中包含的反激式开关电源电路时,我们发现它们大部分包含一个带滤波器的电源整流器、一个由独立变压器绕组提供正反馈的阻塞发生器以及一个输出低压整流器。

次级电压的稳定通常使用光电晶体管光电耦合器来执行,光电晶体管光电耦合器的LED连接到输出电路,光电晶体管连接到发生器晶体管的基极电路。 电视、电脑显示器和其他电子设备的开关电源也是根据类似的方案制造的。

使用手机适配器的便利性在于有现成的阻塞发生器、脉冲变压器和其他元件,以及电路的开发和在市电电压大幅波动的情况下维持发电模式。

要从手机适配器获得强大的充电器,只需用带有独立整流器的功率放大器来补充整流电路就足够了。 适配器印刷电路板的紧凑性使得即使与功率放大器和输出整流器一起也可以获得小尺寸的充电器,而且它比基于电源变压器的充电器轻15至20倍。

电阻R1在电容C1的充电电流浪涌时保护二极管电桥VD5不被击穿,在电容充电的初始瞬间,其阻值接近于零,如果不加电阻,会产生很大的电流脉冲,损坏器件。二极管电桥。

充电结束时,电容器C5上的最大电压超过二极管电桥输出端的电压,晶闸管VS1打开,从而分流电阻器R1。 电容器 C4 消除了脉冲噪声导致晶闸管导通的可能性。 当过载时,晶闸管关闭,当再次导通时,它再次分流限流电阻R1,压敏电阻RU1保护电路免受电源电压浪涌的影响。 当电压下降到低于其导通阈值时,压敏电阻的电阻会恢复。 输入变压器T1和电容器C1...C3形成噪声滤波器。

具有外部 RC 电路(功能节点 A1)的晶体管 VT1 上的脉冲发生器取自适配器,并且布局可能有所不同(部件编号有条件)。 电阻器 R4 根据晶体管 VT1 创建初始偏置,以便随着电源电压的变化实现稳定发电。

电容C7通过二极管VD2充电至反向电压幅值大于稳压二极管VD3的稳压电压,稳压二极管VD1开通,三极管VT4基极电压变为负值,阻止稳压二极管VD3的工作。从打开时的暂停时间长于脉冲时间。 流经电阻器R7、通过开路齐纳二极管VD0,4的电流进入电容器C1,对其进行放电。 该电容器上的电压降低,而晶体管基极上的电压升高。 当达到阈值(大于XNUMXV)时,晶体管VTXNUMX打开,暂停结束,新的生成周期开始。

从变压器T2的绕组III经过电容C6和电阻R5的正反馈电压使晶体管VT1打开,流过绕组I T2的电流像雪崩一样增加,变压器T2积聚的能量从其绕组转移出去。 II通过电容器C9和电流调节器R8进入功放场效应晶体管VT2的基极电路。 电阻器R7在晶体管VT2的栅极产生初始电压,电阻器R9保护场效应晶体管的栅极免受容性过电流的影响。 晶体管 VT2 由二极管电桥 VD1 上的电源整流器以及电容器 C5 上的滤波器供电。

充电器中使用计算机电源(AT/TX 型)或监视器的高频变压器 T3,无需进行任何改动。 初级绕组(最多2个引线)连接到晶体管VT10的漏极电路,并联阻尼电路C10-R5-VDXNUMX,以阻尼能够击穿晶体管或TK的反向电流脉冲。缠绕。

场效应晶体管VT2上的功率放大器通过变压器T3向负载传输放大的高频信号,经组件VD6的雪崩二极管整流后,向电池GB1和电流表RA1提供充电电流。允许您使用调节器 R8 设置电池的充电电流。 HL2 LED 控制 GB1 电池连接的极性以及设备输出端是否存在电压。 栅极电压为零时,晶体管 VT2 闭合,并通过来自 T2 绕组的正电压脉冲打开。 为了减少VT2切换时产生的辐射,阻尼器链C11-R12连接到漏极,电阻器R11连接到源极。

充电器中的大多数无线电部件都是由拆解后的计算机和显示器电源使用的。 电阻器 - P2-23 型,变阻器 RU1 - 用于 430 V 的响应电压。氧化电容器 C4 - 来自 Nichicon 或 NRZ。 所有二极管 - 脉冲,高速。 整流二极管VD6可与KD213B互换。 晶体管 VT1 - 最大电压为 400 V,电流为 1 A,增益大于 200。场效应晶体管 VT2 的斜率必须大于 1000 mA/V,工作电压为 600 ... 800 V允许电流3A以上。 2SK1317 ... 2SK1460 或 IRF740 ... IRF840 系列的合适晶体管。

变压器类型:T1 - EE-25-01 或 ZRMSOTS210001 T2 - HI-ROT、T3 - HI-POT TNE 9945、VSK-01C、ATE133N02、R320。 变压器 T1 采用 3x3 cm 铁氧体磁芯制成,包含 2x30 匝 0,6 mm 导线,T2 也采用 3x3 cm 磁芯。绕组 I 包含 360 匝 0,1 mm 导线,绕组 II - 20 匝 0,2 mm 导线,绕组 III - 36转 0,1 毫米。 T3 变压器使用 12x12 cm 磁芯。绕组 I 有 42 匝 0,6 mm 导线,绕组 II 和 III - 2x6 匝 01,6 mm 导线。

充电器组装在电路板上,适配器板安装在附加机架上。 VT2 晶体管安装在 40x30x30 mm 散热器上。 端子 X1、X2 通过横截面积约为 4 mm2 的乙烯基绝缘绞合铜线连接到电池。 鳄鱼夹固定在电线的末端。

设备的调整从检查适配器板的性能开始。 当施加市电电压时,其输出应具有4.8V的恒定电压。电路中没有使用适配器整流器的二极管和电容器,功率放大器的信号直接从绕组II T2通过耦合电容C9。 当连接电池时,电阻R8设置大约0,05C的充电电流(C是电池容量)。 充电时间取决于电池的技术状况,通常不超过 5...7 小时。 随着电解液充分沸腾,充电电流应减小。

作者:V.Konovalov、A.Vanteev,创意实验室,伊尔库茨克

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弗拉古尔
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