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将S-4842-67电源中的SD65P321K12芯片替换为FSDH12。 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 / 电源供应器

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S-12-12紧凑型开关电源可在高达12A的负载电流下提供1V的稳定电压。通常用于为LED灯、视频监控系统和防盗报警系统供电。 在工作了很短一段时间后,这个模块对我来说崩溃了,之后它等待了几年 SD4842P67K65 芯片或其来自 SD484x 系列的类似产品。 由于不可能购买这样的微电路,因此决定在该块中安装更常见的 FSDH321。 两者功能用途相同,参数相似,均采用DIP-8封装生产。

S-4842-67 块中 SD65P12K12 微电路的包含图如图 1 所示。 321. 元件的位置名称与印刷在接线板上的位置名称相对应。 安装FSDH2芯片代替它,并按照图11所示的图进行连接。 8. 添加了之前缺少的电阻器 RXNUMX' 和齐纳二极管 VDXNUMX'。

将S-4842-67电源中的SD65P321K12芯片更换为FSDH12
米。 1、S-4842-67块SD65P12K12微电路开启方案

将S-4842-67电源中的SD65P321K12芯片更换为FSDH12
米。 2、S-321-12块FSDH12芯片开启方案

我在 FSDH6 芯片的引脚 8-321 上焊接了一个额外的散热器 - 一块 0,6 毫米厚的铜板,冷却表面积为 2 厘米2.

除了更换微电路外,电源中的1N4007(D5)二极管也被替换为更快的UF4007二极管。 可以安装相同的二极管来代替 D6。 与氧化物电容器C8和C9并联地连接了表面贴装封装的电容为1uF的陶瓷电容器。 它们被焊接在印刷导体一侧的电容器 C8 和 C9 的端子之间。

修复后的电源最好通过 230 V、25 W 白炽灯首次连接到网络。

必须要说的是,当设备第一次开机时,输出电压整流器中的肖特基二极管SR3100(D7)立即失效。 造成这种情况的一个可能原因可能是新微电路的工作频率更高,或者作者将电容器 C5 的电容减小到 22 nF(根据典型的 FSDH321 微电路)。 将旧的 100 nF 电容器放回此处并用 MUR3100 高速硅二极管替换 SR460 肖特基二极管后,该单元的性能得到恢复。 二极管D7端子之间的电压摆幅在负载电流为60A时约为1V,无负载时约为85V。

在修复后的电源输出端接上消耗电流1A的负载,运行20分钟后,U1微电路外壳温度达到92℃ о室温24℃ оC、二极管D7的本体温度为88 оC、脉冲变压器磁路温度T1-69 оC.将负载电流降低至0,6A后,微电路外壳温度降至65℃ оC. 测量是在从外壳中取出的板上进行的。

工厂版本中的该块无法承受长时间运行也就不足为奇了。 根据所得结果,其负载的最大电流应被视为在 0,6V 电压下为 12A,在 1V 电压下为 9A。为了获得 9V 的输出电压,需要减小电阻器 R6 的阻值至 5,1 kOhm。 输出电压的精确值由调谐电阻R10设定。

FSDH321集成电路在外壳上标记为DH321,可以以相同的名称出售。 测得的转换频率为 102 kHz。 FSDH321芯片的内置保护只有在单位负载电流超过2A时才开始降低输出电压,这个电流是相当大的。 因此,为了防止过载,可以在负载上串联一个电流为0,65 ... 1,1 A的自复位保险丝,当输出短路时,设备大约每秒尝试启动一次。 同时,机组连接网络后出现输出电压。

您可以安装 FSDH321RN,而不是 FSDH0265 芯片。 如果有可用的 SD4843P67K65 或 SD4844P67K65 芯片,则可以使用它们来替换出现故障的 SD4842P67K65 芯片,而无需对模块进行任何返工。 它们专为提高输出功率而设计 - 分别为 14 瓦和 16 瓦。

MUR460 二极管可以替换为 UF5403、FR303G、SRP300J 等。 使用 TZMC-55 或 18N18A 即可代替 BZV1C-4746 齐纳二极管。 有故障的 EL817 光耦合器可以用任何名称中带有数字 817 的四引脚光耦合器替换。 例如,LTV817、PC817、PS817。 如果负载永久连接到设备,消耗至少 50 mA 的电流,则可以将电阻器 R9 从中移除。 这将提高设备的效率并减少其外壳内产生的热量。

S-12-12块的金属丝网与其板上某些焊点的距离不超过2毫米。 为了减少单元初级电路与屏幕之间短路的可能性,用 XB-784 清漆从内部将 0,5 毫米厚的绝缘膜粘在屏幕底部。 屏风内侧表面密实,无缝隙,涂有同样的清漆。

作者:A. Butov

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