Схема зарядного для телефона – Зарядное устройство мобильного телефона

Схема зарядного для телефона – Зарядное устройство мобильного телефона

схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов

Схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов

Схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов
Большинство современных сетевых зарядных устройств собрано по простейшей импульсной схеме, на одном высоковольтном транзисторе (рис. 1) по схеме блокинг-генератора.

В отличие от более простых схем на понижающем 50 Гц трансформаторе, трансформатор у импульсных преобразователей той же мощности гораздо меньше по размерам, а значит, меньше размеры, вес и цена всего преобразователя. Кроме того, импульсные преобразователи более безопасны — если у обычного преобразователя при выходе из строя силовых элементов в нагрузку попадает высокое нестабилизированное (а иногда и вообще переменное) напряжение со вторичной обмотки трансформатора, то при любой неисправности «импульсника» (кроме выхода из строя оптрона обратной связи — но его обычно очень хорошо защищают) на выходе вообще не будет никакого напряжения.

схемы импульсных сетевых адаптеров

Рис. 1
Простая импульсная схема блокинг-генератора


Подробнейшее описание принципа действия (с картинками) и расчета элементов схемы высоковольтного импульсного преобразователя (трансформатор, конденсаторы и пр.) можно прочитать, например, в «ТЕА152х Efficient Low Power Voltage supply» по ссылке http. Схема и устройство компактного зарядного устройства на 5В 1А: анализ конструкции
Как устроено компактное зарядное устройство на 5В 1А. Какие схемотехнические решения применены в его конструкции. Какие недостатки имеет данное устройство с точки зрения надежности и безопасности. На что обратить внимание при выборе компактной зарядки.

Содержание

Общее описание компактного зарядного устройства на 5В 1А

Компактные зарядные устройства с выходным напряжением 5В и током до 1А пользуются большой популярностью для зарядки смартфонов и других мобильных гаджетов. Однако их миниатюрные размеры часто достигаются за счет упрощения схемы и экономии на компонентах, что негативно сказывается на надежности и безопасности. Рассмотрим устройство типичного бюджетного зарядного устройства в компактном корпусе.

Конструкция и основные компоненты

Типичное компактное зарядное устройство на 5В 1А имеет следующую конструкцию:

  • Пластиковый корпус размерами около 65х34х14 мм
  • Сетевая вилка, встроенная в корпус
  • Печатная плата с электронными компонентами
  • Выходной разъем USB типа A

Основные электронные компоненты, применяемые в схеме:


  • Входной выпрямительный диод
  • Силовой транзистор (обычно биполярный типа MJE13001)
  • Импульсный трансформатор
  • Выходной выпрямительный диод
  • Выходной фильтрующий конденсатор
  • Микросхема обратной связи (чаще всего оптрон)

Принцип работы схемы

Схема работает по принципу обратноходового преобразователя:

  1. Сетевое напряжение выпрямляется входным диодом
  2. Силовой транзистор коммутирует ток через первичную обмотку трансформатора
  3. Во вторичной обмотке формируются импульсы напряжения, которые выпрямляются и фильтруются
  4. Обратная связь по выходному напряжению через оптрон управляет силовым транзистором

Анализ схемотехнических решений

Рассмотрим основные схемотехнические решения, применяемые в компактных зарядных устройствах, и их влияние на характеристики:

Однополупериодный входной выпрямитель

Применение однополупериодного выпрямителя вместо мостового позволяет сэкономить на трех диодах. Однако это приводит к следующим негативным последствиям:

  • Повышенные пульсации входного напряжения
  • Меньший КПД преобразования
  • Повышенный нагрев компонентов

Малая емкость входного конденсатора

Емкость входного конденсатора часто составляет всего 2,2-4,7 мкФ при напряжении 400В. Этого недостаточно для качественного сглаживания пульсаций, что приводит к:


  • Нестабильной работе преобразователя
  • Повышенным пульсациям выходного напряжения
  • Сокращению срока службы конденсатора

Отсутствие входного предохранителя

Многие производители экономят на установке плавкого предохранителя на входе. Это создает риск возгорания устройства при пробое компонентов.

Упрощенная схема преобразователя

Применение простейшей схемы на одном транзисторе без дополнительных цепей защиты приводит к:

  • Низкой надежности
  • Невысокому КПД
  • Отсутствию защиты от перегрузки и короткого замыкания

Проблемы надежности и безопасности

Анализ конструкции компактных зарядных устройств позволяет выявить следующие потенциальные проблемы надежности и безопасности:

  • Риск отрыва сетевой вилки из-за слабого крепления
  • Возможность перегрева и возгорания при отсутствии защиты от перегрузки
  • Низкое качество пайки и монтажа компонентов
  • Использование низкокачественных электролитических конденсаторов
  • Отсутствие гальванической развязки выхода от сети в некоторых моделях

Рекомендации по выбору компактного зарядного устройства

При выборе компактного зарядного устройства следует обратить внимание на следующие моменты:


  • Наличие сертификатов безопасности (CE, RoHS и др.)
  • Репутацию производителя
  • Вес устройства (более тяжелые обычно качественнее)
  • Наличие защиты от перегрузки и короткого замыкания
  • Стабильность выходного напряжения под нагрузкой

Заключение

Компактные зарядные устройства на 5В 1А отличаются простотой конструкции и низкой стоимостью. Однако их надежность и безопасность часто оставляют желать лучшего. При выборе таких устройств следует отдавать предпочтение продукции проверенных производителей и моделям с сертификатами безопасности. Для ответственных применений рекомендуется использовать более качественные зарядные устройства известных брендов.


схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов

Схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов

Схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов
Большинство современных сетевых зарядных устройств собрано по простейшей импульсной схеме, на одном высоковольтном транзисторе (рис. 1) по схеме блокинг-генератора.

В отличие от более простых схем на понижающем 50 Гц трансформаторе, трансформатор у импульсных преобразователей той же мощности гораздо меньше по размерам, а значит, меньше размеры, вес и цена всего преобразователя. Кроме того, импульсные преобразователи более безопасны — если у обычного преобразователя при выходе из строя силовых элементов в нагрузку попадает высокое нестабилизированное (а иногда и вообще переменное) напряжение со вторичной обмотки трансформатора, то при любой неисправности «импульсника» (кроме выхода из строя оптрона обратной связи — но его обычно очень хорошо защищают) на выходе вообще не будет никакого напряжения.

схемы импульсных сетевых адаптеров

Рис. 1
Простая импульсная схема блокинг-генератора


Подробнейшее описание принципа действия (с картинками) и расчета элементов схемы высоковольтного импульсного преобразователя (трансформатор, конденсаторы и пр.) можно прочитать, например, в «ТЕА152х Efficient Low Power Voltage supply» по ссылке http://www. nxp.com/acrobat/applicationnotes/AN00055.pdf (на английском).

Переменное сетевое напряжение выпрямляется диодом VD1 (хотя иногда щедрые китайцы ставят целых четыре диода, по мостовой схеме), импульс тока при включении ограничивается резистором R1. Здесь желательно поставить резистор мощностью 0,25 Вт — тогда при перегрузке он сгорит, выполнив функцию предохранителя.

Преобразователь собран на транзисторе VT1 по классической обратноходовой схеме. Резистор R2 нужен для запуска генерации при подаче питания, в этой схеме он необязателен, но с ним преобразователь работает чуть стабильней. Генерации поддерживается благодаря конденсатору С1, включенному в цепь ПОС на обмотке частота генерации зависит от его емкости и параметров трансформатора. При отпирании транзистора напряжение на нижних по схеме выводах обмоток / и II отрицательное, на верхних — положительное, положительная полуволна через конденсатор С1 еще сильней открывает транзистор, амплитуда напряжения в обмотках возрастает… То есть транзистор лавинообразно открывается. Через некоторое время, по мере заряда конденсатора С1, базовый ток начинает уменьшаться, транзистор начинает закрываться, напряжение на верхнем по схеме выводе обмотки II начинает уменьшаться, через конденсатор С1 базовый ток еще сильней уменьшается, и транзистор лавинообразно закрывается. Резистор R3 необходим для ограничения базового тока при перегрузках схемы и выбросах в сети переменного тока.

В это же время амплитудой ЭДС самоиндукции через диод VD4 подзаряжается конденсатор СЗ — поэтому преобразователь и называется обратноходовым. Если поменять местами выводы обмотки III и подзаряжать конденсатор СЗ во время прямого хода, то резко возрастет нагрузка на транзистор во время прямого хода (он может даже сгореть из-за слишком большого тока), а во время обратного хода ЭДС самоиндукции окажется нерастраченной и выделится на коллекторном переходе транзистора — то есть он может сгореть от перенапряжения. Поэтому при изготовлении устройства нужно строго соблюдать фазировку всех обмоток (если перепутать выводы обмотки II — генератор просто не запустится, так как конденсатор С1 будет наоборот, срывать генерацию и стабилизировать схему).

Выходное напряжение устройства зависит от количества витков в обмотках II и III и от напряжения стабилизации стабилитрона VD3. Выходное напряжение равно напряжению стабилизации только в том случае, если количество витков в обмотках II и III одинаковое, в противном случае оно будет другое. Во время обратного хода конденсатор С2 подзаряжается через диод VD2, как только он зарядится до примерно -5 В, стабилитрон начнет пропускать ток, отрицательное напряжение на базе транзистора VT1 чуть уменьшит амплитуду импульсов на коллекторе, и выходное напряжение стабилизируется на некотором уровне. Точность стабилизации у этой схемы не очень высока — выходное напряжение гуляет в пределах 15…25% в зависимости от тока нагрузки и качества стабилитрона VD3.

Схема более качественного (и более сложного) преобразователя показана на рис. 2

Схема сетевого адаптера

Рис. 2
Электрическая схема более сложного
преобразователя


Для выпрямления входного напряжения используется диодный мостик VD1 и конденсатор , резистор должен быть мощностью не менее 0,5 Вт, иначе в момент включения, при зарядке конденсатора С1, он может сгореть. Емкость конденсатора С1 в микрофарадах должна равняться мощности устройства в ваттах.

Сам преобразователь собран по уже знакомой схеме на транзисторе VT1. В цепь эмиттера включен датчик тока на резисторе R4 — как только протекающий через транзистор ток станет столь большим, что падение напряжения на резисторе превысит 1,5 В (при указанном на схеме сопротивлении — 75 мА), через диод VD3 приоткроется транзистор VT2 и ограничит базовый ток транзистора VT1 так, чтобы его коллекторный ток не превышал указанные выше 75 мА. Несмотря на свою простоту, такая схема защиты довольно эффективна, и преобразователь получается практически вечный даже при коротких замыканиях в нагрузке.

Для защиты транзистора VT1 от выбросов ЭДС самоиндукции, в схему добавлена сглаживающая цепочка VD4-C5-R6. Диод VD4 обязательно должен быть высокочастотным — идеально BYV26C, чуть хуже — UF4004-UF4007 или 1 N4936, 1 N4937. Если нет таких диодов, цепочку вообще лучше не ставить!

Конденсатор С5 может быть любым, однако он должен выдерживать напряжение 250…350 В. Такую цепочку можно ставить во все аналогичные схемы (если ее там нет), в том числе и в схему по рис. 1 — она заметно уменьшит нагрев корпуса ключевого транзистора и значительно «продлит жизнь» всему преобразователю.

Стабилизация выходного напряжения осуществляется с помощью стабилитрона DA1, стоящего на выходе устройства, гальваническая развязка обеспечивается оптроном V01. Микросхему TL431 можно заменить любым маломощным стабилитроном, выходное напряжение равно его напряжению стабилизации плюс 1,5 В (падение напряжения на светодиоде оптрона V01)’, для защиты светодиода от перегрузок добавлен резистор R8 небольшого сопротивления. Как только выходное напряжение станет чуть выше положенного, через стабилитрон потечет ток, светодиод оптрона начнет светиться, его фототранзистор приоткроется, положительное напряжение с конденсатора С4 приоткроет транзистор VT2, который уменьшит амплитуду коллекторного тока транзистора VT1. Нестабильность выходного напряжения у этой схемы меньше, чем у предыдущей, и не превышает 10…20%, также, благодаря конденсатору С1, на выходе преобразователя практически отсутствует фон 50 Гц.

Трансформатор в этих схемах лучше использовать промышленный, от любого аналогичного устройства. Но его можно намотать и самому — для выходной мощности 5 Вт (1 А, 5 В) первичная обмотка должна содержать примерно 300 витков проводом диаметром 0,15 мм, обмотка II — 30 витков тем же проводом, обмотка III — 20 витков проводом диаметром 0,65 мм. Обмотку III нужно очень хорошо изолировать от двух первых, желательно намотать ее в отдельной секции (если есть). Сердечник — стандартный для таких трансформаторов, с диэлектрическим зазором 0,1 мм. В крайнем случае, можно использовать кольцо внешним диаметром примерно 20 мм.