Как устроен блок питания для зарядки мобильного телефона. Какие неисправности чаще всего встречаются в зарядных устройствах. Как самостоятельно отремонтировать зарядное устройство мобильного телефона.
Конструкция и принцип работы зарядного устройства мобильного телефона
Зарядное устройство мобильного телефона представляет собой компактный импульсный блок питания, преобразующий сетевое напряжение 220В в стабилизированное постоянное напряжение 5В. Рассмотрим основные элементы типичной схемы зарядного устройства:
- Входной выпрямитель на диодном мосте
- Высоковольтный конденсатор большой емкости
- Импульсный преобразователь на специализированной микросхеме
- Высокочастотный трансформатор
- Выходной выпрямитель
- Стабилизатор выходного напряжения
Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом и сглаживается высоковольтным конденсатором. Далее импульсный преобразователь формирует высокочастотные импульсы, которые через трансформатор передаются на вторичную обмотку. Выпрямленное напряжение стабилизируется и подается на выход устройства.

Распространенные неисправности зарядных устройств мобильных телефонов
Несмотря на кажущуюся простоту, зарядные устройства часто выходят из строя. Какие поломки встречаются чаще всего?
- Обрыв или повреждение шнура
- Нарушение пайки разъема
- Выход из строя входного диодного моста
- Пробой высоковольтного конденсатора
- Выгорание микросхемы импульсного преобразователя
- Неисправность выходного стабилизатора напряжения
Большинство этих неисправностей связаны с воздействием повышенного напряжения в сети или механическими повреждениями устройства. Как правило, они приводят к полному отказу зарядного устройства.
Диагностика неисправностей зарядного устройства
Как определить причину поломки зарядного устройства мобильного телефона? Рассмотрим основные этапы диагностики:
- Визуальный осмотр корпуса и шнура на наличие механических повреждений
- Проверка целостности шнура и разъема с помощью мультиметра
- Измерение выходного напряжения зарядного устройства
- Вскрытие корпуса и осмотр платы на наличие видимых повреждений
- Проверка исправности входного диодного моста
- Тестирование высоковольтного конденсатора
- Диагностика микросхемы импульсного преобразователя
Последовательное выполнение этих шагов позволяет локализовать неисправность и определить возможность ремонта устройства.

Ремонт зарядного устройства своими руками
Многие неисправности зарядных устройств поддаются ремонту в домашних условиях. Что можно сделать самостоятельно?
- Заменить поврежденный шнур или разъем
- Восстановить нарушенные паяные соединения
- Заменить вышедшие из строя радиоэлементы — диоды, конденсаторы, резисторы
- Установить новую микросхему импульсного преобразователя
Для ремонта потребуется паяльник, мультиметр и базовые навыки пайки. Важно соблюдать меры предосторожности при работе с устройством, подключаемым к сети 220В.
Схемотехника современных зарядных устройств
Современные зарядные устройства для мобильных телефонов становятся все более компактными и функциональными. Какие схемотехнические решения применяются в них?
- Использование специализированных микросхем-преобразователей
- Применение технологии GaN (нитрид галлия) для повышения КПД
- Внедрение схем активной коррекции коэффициента мощности
- Реализация различных протоколов быстрой зарядки (Quick Charge, USB Power Delivery)
Эти технологии позволяют создавать миниатюрные и эффективные зарядные устройства с выходной мощностью до 100 Вт и более.

Выбор качественного зарядного устройства
Как выбрать надежное зарядное устройство для мобильного телефона? На что обратить внимание при покупке?
- Соответствие выходных параметров требованиям вашего устройства
- Наличие сертификатов безопасности (CE, RoHS)
- Использование качественных материалов корпуса и кабеля
- Наличие защиты от перегрузки, короткого замыкания, перегрева
- Поддержка современных протоколов быстрой зарядки
Качественное зарядное устройство обеспечит безопасную и эффективную зарядку вашего мобильного устройства в течение длительного времени.
Особенности зарядных устройств для различных типов мобильных устройств
Зарядные устройства для разных типов мобильной техники имеют свои особенности. В чем отличия зарядных устройств для смартфонов, планшетов и ноутбуков?
- Смартфоны: компактные ЗУ мощностью 5-20 Вт, часто с поддержкой быстрой зарядки
- Планшеты: более мощные ЗУ (10-30 Вт) для зарядки аккумуляторов большей емкости
- Ноутбуки: мощные ЗУ (45-100 Вт и более) с различными типами разъемов
При выборе зарядного устройства важно учитывать требования конкретной модели мобильного устройства по напряжению, току и поддерживаемым протоколам зарядки.

Безопасность использования зарядных устройств
Использование некачественных или неисправных зарядных устройств может быть опасным. Какие меры предосторожности следует соблюдать?
- Использовать только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства
- Не оставлять заряжающееся устройство без присмотра на длительное время
- Не использовать зарядное устройство при наличии механических повреждений
- Избегать попадания влаги на зарядное устройство во время работы
- Не разбирать и не модифицировать зарядное устройство самостоятельно
Соблюдение этих простых правил поможет избежать возможных проблем и обеспечит безопасное использование мобильных устройств.
Блок питания мобильного телефона схема
Количество мобильных средств связи, находящихся в активном пользовании, постоянно растет. К каждому из них идет зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Однако далеко не все изделия выдерживают сроки, установленные производителями. Основные причины заключаются в низком качестве электрических сетей и самих устройств. Они часто ломаются и не всегда возможно быстро приобрести замену. В таких случаях требуется схема зарядного устройства для телефона, используя которую вполне возможно отремонтировать неисправный прибор или изготовить новый своими руками.
Основные неисправности зарядных устройств
Зарядное устройство считается наиболее слабым звеном, которым укомплектованы мобильные телефоны. Они часто выходят из строя из-за некачественных деталей, нестабильного сетевого напряжения или в результате обычных механических повреждений.
Наиболее простым и оптимальным вариантом считается приобретение нового прибора. Несмотря на различие производителей, общие схемы очень похожи друг на друга. По своей сути, это стандартный блокинг-генератор, выпрямляющий ток с помощью трансформатора. Зарядники могут отличаться конфигурацией разъема, у них могут быть разные схемы входных сетевых выпрямителей, выполненные в мостовом или однополупериодном варианте. Существуют различия в мелочах, не имеющих решающего значения.
Как показывает практика, основными неисправностями ЗУ являются следующие:
- Пробой конденсатора, установленного за сетевым выпрямителем. В результате пробоя повреждается не только сам выпрямитель, но и постоянный резистор с низким сопротивлением, который просто сгорает. В подобных ситуациях резистор практически выполняет функции предохранителя.
- Выход из строя транзистора. Как правило, многие схемы используют высоковольтные элементы повышенной мощности с маркировкой 13001 или 13003. Для ремонта можно воспользоваться изделием КТ940А отечественного производства.
- Не запускается генерация из-за пробоя конденсатора. Выходное напряжение становится нестабильным, когда поврежденным оказывается стабилитрон.
Практически все корпуса зарядных устройств являются неразборными. Поэтому во многих случаях ремонт становится нецелесообразным и неэффективным. Гораздо проще воспользоваться готовым источником постоянного тока, подключив его к нужному кабелю и дополнив недостающими элементами.
Простая электронная схема
Основой многих современных зарядных устройств служат наиболее простые импульсные схемы блокинг-генераторов, содержащие всего лишь один высоковольтный транзистор. Они отличаются компактными размерами и способны выдавать требуемую мощность. Эти устройства совершенно безопасны в эксплуатации, поскольку любая неисправность ведет к полному отсутствию напряжения на выходе. Таким образом, исключается попадание в нагрузку высокого нестабилизированного напряжения.
Выпрямление переменного напряжения сети осуществляется диодом VD1. Некоторые схемы включают в себя целый диодный мост из 4-х элементов. Ограничение импульса тока в момент включения производится резистором R1, мощностью 0,25 Вт. В случае перегрузки он просто сгорает, предохраняя всю схему от выхода из строя.
Для сборки преобразователя используется обычная обратноходовая схема на основе транзистора VT1. Более стабильная работа обеспечивается резистором R2, запускающим генерацию в момент подачи питания. Дополнительная поддержка генерации происходит за счет конденсатора С1. Резистор R3 ограничивает базовый ток во время перегрузок и перепадов в сети.
Схема повышенной надежности
В данном случае входное напряжение выпрямляется за счет использования диодного моста VD1, конденсатора С1 и резистора, мощностью не ниже 0,5 Вт. В противном случае во время зарядки конденсатора при включении устройства, он может сгореть.
Конденсатор С1 должен обладать емкостью в микрофарадах, равной показателю мощности всего зарядника в ваттах. Основная схема преобразователя такая же, как и в предыдущем варианте, с транзистором VT1. Для ограничения тока используется эмиттер с датчиком тока на основе резистора R4, диода VD3 и транзистора VT2.
Данная схема зарядного устройства телефона ненамного сложнее предыдущей, но значительно эффективнее. Преобразователь может стабильно работать без каких-либо ограничений, несмотря на короткие замыкания и нагрузки. Транзистор VT1 защищен от выбросов ЭДС самоиндукции специальной цепочкой, состоящей из элементов VD4, C5, R6.
Необходимо ставить только высокочастотный диод, иначе схема вообще не будет работать. Данная цепочка может устанавливаться в любых аналогичных схемах. За счет нее корпус ключевого транзистора нагревается гораздо меньше, а срок службы всего преобразователя существенно увеличивается.
Выходное напряжение стабилизируется специальным элементом – стабилитроном DA1, установленным на выходе зарядки. Для гальванической развязки задействован оптрон V01.
Ремонт зарядника своими руками
Обладая некоторыми знаниями электротехники и практическими навыками работы с инструментом, можно попытаться отремонтировать зарядное устройство для сотовых телефонов собственными силами.
В первую очередь нужно вскрыть корпус зарядника. Если он разборный, потребуется соответствующая отвертка. При неразборном варианте придется действовать острыми предметами, разделяя зарядку по линии стыка половинок. Как правило, неразборная конструкция свидетельствует о низком качестве зарядников.
После разборки осуществляется визуальный осмотр платы с целью обнаружения дефектов. Чаще всего неисправные места отмечены следами от сгорания резисторов, а сама плата в этих точках будет более темной. На механические повреждения указывают трещины на корпусе и даже на самой плате, а также отогнутые контакты. Вполне достаточно загнуть их на свое место в сторону платы, чтобы возобновить поступление сетевого напряжения.
Нередко шнур на выходе устройства оказывается оборванным. Разрывы возникают чаще всего возле основания или непосредственно у штекера. Дефект выявляется путем прозвонки проводов и замеров сопротивления.
Если видимые повреждения отсутствуют, транзистор выпаивается и прозванивается. Вместо неисправного элемента подойдут детали от сгоревших энергосберегающих ламп. Все остальные делали – резисторы, диоды и конденсаторы – проверяются таким же образом и при необходимости меняются на исправные.
Количество мобильных средств связи, находящихся в активном пользовании, постоянно растет. К каждому из них идет зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Однако далеко не все изделия выдерживают сроки, установленные производителями. Основные причины заключаются в низком качестве электрических сетей и самих устройств. Они часто ломаются и не всегда возможно быстро приобрести замену. В таких случаях требуется схема зарядного устройства для телефона, используя которую вполне возможно отремонтировать неисправный прибор или изготовить новый своими руками.
Основные неисправности зарядных устройств
Зарядное устройство считается наиболее слабым звеном, которым укомплектованы мобильные телефоны. Они часто выходят из строя из-за некачественных деталей, нестабильного сетевого напряжения или в результате обычных механических повреждений.
Наиболее простым и оптимальным вариантом считается приобретение нового прибора. Несмотря на различие производителей, общие схемы очень похожи друг на друга. По своей сути, это стандартный блокинг-генератор, выпрямляющий ток с помощью трансформатора. Зарядники могут отличаться конфигурацией разъема, у них могут быть разные схемы входных сетевых выпрямителей, выполненные в мостовом или однополупериодном варианте. Существуют различия в мелочах, не имеющих решающего значения.
Как показывает практика, основными неисправностями ЗУ являются следующие:
- Пробой конденсатора, установленного за сетевым выпрямителем. В результате пробоя повреждается не только сам выпрямитель, но и постоянный резистор с низким сопротивлением, который просто сгорает. В подобных ситуациях резистор практически выполняет функции предохранителя.
- Выход из строя транзистора. Как правило, многие схемы используют высоковольтные элементы повышенной мощности с маркировкой 13001 или 13003. Для ремонта можно воспользоваться изделием КТ940А отечественного производства.
- Не запускается генерация из-за пробоя конденсатора. Выходное напряжение становится нестабильным, когда поврежденным оказывается стабилитрон.
Практически все корпуса зарядных устройств являются неразборными. Поэтому во многих случаях ремонт становится нецелесообразным и неэффективным. Гораздо проще воспользоваться готовым источником постоянного тока, подключив его к нужному кабелю и дополнив недостающими элементами.
Простая электронная схема
Основой многих современных зарядных устройств служат наиболее простые импульсные схемы блокинг-генераторов, содержащие всего лишь один высоковольтный транзистор. Они отличаются компактными размерами и способны выдавать требуемую мощность. Эти устройства совершенно безопасны в эксплуатации, поскольку любая неисправность ведет к полному отсутствию напряжения на выходе. Таким образом, исключается попадание в нагрузку высокого нестабилизированного напряжения.
Выпрямление переменного напряжения сети осуществляется диодом VD1. Некоторые схемы включают в себя целый диодный мост из 4-х элементов. Ограничение импульса тока в момент включения производится резистором R1, мощностью 0,25 Вт. В случае перегрузки он просто сгорает, предохраняя всю схему от выхода из строя.
Для сборки преобразователя используется обычная обратноходовая схема на основе транзистора VT1. Более стабильная работа обеспечивается резистором R2, запускающим генерацию в момент подачи питания. Дополнительная поддержка генерации происходит за счет конденсатора С1. Резистор R3 ограничивает базовый ток во время перегрузок и перепадов в сети.
Схема повышенной надежности
В данном случае входное напряжение выпрямляется за счет использования диодного моста VD1, конденсатора С1 и резистора, мощностью не ниже 0,5 Вт. В противном случае во время зарядки конденсатора при включении устройства, он может сгореть.
Конденсатор С1 должен обладать емкостью в микрофарадах, равной показателю мощности всего зарядника в ваттах. Основная схема преобразователя такая же, как и в предыдущем варианте, с транзистором VT1. Для ограничения тока используется эмиттер с датчиком тока на основе резистора R4, диода VD3 и транзистора VT2.
Данная схема зарядного устройства телефона ненамного сложнее предыдущей, но значительно эффективнее. Преобразователь может стабильно работать без каких-либо ограничений, несмотря на короткие замыкания и нагрузки. Транзистор VT1 защищен от выбросов ЭДС самоиндукции специальной цепочкой, состоящей из элементов VD4, C5, R6.
Необходимо ставить только высокочастотный диод, иначе схема вообще не будет работать. Данная цепочка может устанавливаться в любых аналогичных схемах. За счет нее корпус ключевого транзистора нагревается гораздо меньше, а срок службы всего преобразователя существенно увеличивается.
Выходное напряжение стабилизируется специальным элементом – стабилитроном DA1, установленным на выходе зарядки. Для гальванической развязки задействован оптрон V01.
Ремонт зарядника своими руками
Обладая некоторыми знаниями электротехники и практическими навыками работы с инструментом, можно попытаться отремонтировать зарядное устройство для сотовых телефонов собственными силами.
В первую очередь нужно вскрыть корпус зарядника. Если он разборный, потребуется соответствующая отвертка. При неразборном варианте придется действовать острыми предметами, разделяя зарядку по линии стыка половинок. Как правило, неразборная конструкция свидетельствует о низком качестве зарядников.
После разборки осуществляется визуальный осмотр платы с целью обнаружения дефектов. Чаще всего неисправные места отмечены следами от сгорания резисторов, а сама плата в этих точках будет более темной. На механические повреждения указывают трещины на корпусе и даже на самой плате, а также отогнутые контакты. Вполне достаточно загнуть их на свое место в сторону платы, чтобы возобновить поступление сетевого напряжения.
Нередко шнур на выходе устройства оказывается оборванным. Разрывы возникают чаще всего возле основания или непосредственно у штекера. Дефект выявляется путем прозвонки проводов и замеров сопротивления.
Если видимые повреждения отсутствуют, транзистор выпаивается и прозванивается. Вместо неисправного элемента подойдут детали от сгоревших энергосберегающих ламп. Все остальные делали – резисторы, диоды и конденсаторы – проверяются таким же образом и при необходимости меняются на исправные.
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.
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
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.
Схемы блоков питания и зарядных устройств, самодельные источники питания (Страница 2)
Схема лабораторного блока питания для налаживания усилителей ЗЧ
В радиолюбительской практике нередки случаи выхода из строя мощного УМЗЧ в процессе его налаживания или ремонта. При этом, как правило, бывают повреждены самые дорогостоящие детали — мощные выходные транзисторы. Чтобы избежать таких последствий, необходим специализированный блок питания …
0 1769 0
Сетевой блок питания на 1,5В для электромеханических часовЭлектромеханические часы обычно питаются от элемента на 1,5V. Его можно заменить сетевым источником, схема которого показана здесь. В ней в качестве стабилитрона используется ИК-светодиод с прямым напряжением около 1,5V. Механизм часов питается от этого напряжения. Рис. 1. Схема сетевого …
0 1349 0
Блок заряда и питания от Li-ion аккумулятора для пульта управленияИК — пульт дистанционного управления (ИК ПДУ) Lotos модели RM-909E позволяет управлять десятью единицами разных видов бытовой техники, содержит в своей базе сотни групп кодов, которые подходят для нескольких тысяч моделей телевизоров, DVD-проигрывателей и другого мультимедийного оборудования.
0 1019 0
Схемы микромощных сетевых блоков питания на основе микросхемы PT4515Три варианта сетевых бестрансформаторных микромощных источников питания с выходным током единицы-десятки миллиампер на основе микросхемы РТ4515. Эта микросхема широко применяется в светодиодных лампах. Для управления симисторами, три-нисторами, полевыми транзисторами и т. п., коммутирующими …
1 12123 0
Схема устройства питания на основе миниатюрного аккумулятора 3.7В-4.2В от сотового телефонаЕще совсем недавно, да впрочем, и сейчас, есть много аппаратуры, питающейся от гальванических батарей, обычно, это два элемента по 1,5V, то есть 3V. Это и пульты ДУ, и приемники, и игрушки и многое еще чего Конечно, есть альтернатива, — «пальчиковые» аккумуляторы по 1.2V. Но тут две …
4 1271 0
Схема зарядного устройства для никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторовСамодельное зарядное устройство для никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов, принципиальная схема. Чтобы аккумулятор служил долго нужно обеспечить его оптимальный режим, как зарядки, так и разрядки. Никель-кадмиевым аккумуляторам присущ так называемый «эффект памяти». Заключающийся в том, что …
4 2637 2
Схема импульсного сетевого блока питания для усилителей НЧ на 100-500Вт (IR2153, IR2155)Для получения полноценного усилителя мощности НЧ требуется хороший источник питания, приведена схема простого блока питания для УМЗЧ. От параметров источника питания качество звучания зависит не чуть не меньше, чем от самого усилителя и относится халатно к его изготовлению не следует …
3 6626 4
Схема зарядного устройства с таймером для АА и ААА аккумуляторовЗарядные устройства, продающиеся в магазинах обычно очень просты и обеспечивают быстрый режим заряда, при котором аккумулятор стареет значительно быстрее. Более безопасно заряжать аккумулятор номинальным зарядным током (0,2 от паспортной емкости), но это требует много времени, и это время …
1 2405 2
Бестрансформаторный источник питания (IRF730, 7805, VN2460N8, SR037)Принципиальная схема простого бестрансформаторного блока питания из доступных деталей, два варианта. В своих конструкциях радиолюбители очень часто применяют бестрансформаторные маломощные источники питания. Обычно, они представляют собой своеобразный симбиоз параметрического стабилизатора …
0 2310 0
Блок питания на 9В с таймером (CD4069, NJM4020)Схема простого блока питания, который может отключаться от сети через некоторое время после включения. Это время устанавливается плавно (переменным резистором) в пределах от 10 минут до 2 часов. Блок можно использовать там, где нужно выключать какую-то батарейную аппаратуру, питающуюся от сетевого …
1 943 0
1 2 3 4 5 6 … 23Радиодетали, электронные блоки и игрушки из китая:
Ремонт блока питания зарядки телефона. Зарядное устройство мобильного телефона LG (принципиальная схема и ремонт). Распиновка зарядного гнезда планшета Samsung Galaxy Tab
Представляю очередное устройство из серии «Не Брать!»
В комплект прилагается простенький кабель microUSB, который буду тестировать отдельно с кучей других шнурков.
Заказал эту зарядку ради любопытства, зная, что в таком компактном корпусе крайне сложно сделать надёжное и безопасное устройство сетевого питания 5В 1А. Реальность оказалась суровой…
Пришло в стандартном пакетике с пупыркой.
Корпус глянцевый, обёрнут защитной плёнкой.
Габаритные размеры с вилкой 65х34х14мм
Зарядка сразу оказалась нерабочей — хорошее начало…
Пришлось в начале устройство разбирать и ремонтировать, чтобы иметь возможность тестировать.
Разбирается очень просто — на защёлках самой вилки.
Дефект обнаружился сразу — отвалился один из проводков к вилке, пайка оказалась некачественной.
Вторая пайка не лучше
Сам монтаж платы выполнен нормально (для китайцев), пайка хорошая, плата отмыта.
Реальная схема устройства
Какие проблемы были обнаружены:
— Довольно слабое крепление вилки с корпусом. Не исключена возможность остаться ей оторванной в розетке.
— Отсутствие предохранителя по входу. Видимо те самые проводочки к вилке и являются защитой.
— Однополупериодный входной выпрямитель — неоправданная экономия на диодах.
— Малая ёмкость входного конденсатора (2,2мкФ/400В). Для работы однополупериодного выпрямителя ёмкость явно недостаточна, что приведёт к повышенным пульсациям напряжения на нём на частоте 50Гц и к уменьшению срока его службы.
— Отсутствие фильтров по входу и выходу. Невелика потеря для такого маленького и маломощного устройства.
— Простейшая схема преобразователя на одном слабеньком транзисторе MJE13001.
— Простой керамический конденсатор 1нФ/1кВ в помехоподавляющей цепи (показал отдельно на фото). Это грубое нарушение безопасности устройства. Конденсатор должен быть класса не менее Y2.
— Отсутствует демпферная цепь гашения выбросов обратного хода первичной обмотки трансформатора. Этот импульс частенько пробивает силовой ключевой элемент при его нагреве.
— Отсутствие защит от перегрева, от перегрузки, от короткого замыкания, от повышения выходного напряжения.
— Габаритная мощность трансформатора явно не тянет на 5Вт, а его очень миниатюрный размер ставит под сомнение наличие нормальной изоляции между обмотками.
Теперь тестирование.
Т.к. устройство изначально не является безопасным, подключение производил через дополнительный сетевой предохранитель. Если уж что случится — хотя-бы не обожжёт и не оставит без света.
Проверял без корпуса, чтобы можно было контролировать температуру элементов.
Выходное нгапряжение без нагрузки 5,25В
Потребляемая мощность без нагркзки менее 0,1Вт
Под нагрузкой 0,3А и менее зарядка работает вполне адекватно, напряжение держит нормально 5,25В, пульсации на выходе незначительные, ключевой транзистор греется в пределах нормы.
Под нагрузкой 0.4А напряжение начинает немного гулять в диапазоне 5,18В — 5,29В, пульсации на выходе 50Гц 75мВ, ключевой транзистор греется в пределах нормы.
Под нагрузкой 0,45А напряжение начинает заметно гулять в диапазоне 5,08В — 5,29В, пульсации на выходе 50Гц 85мВ, ключевой транзистор начинает потихоньку перегреваться (обжигает палец), трансформатор тёпленький.
Под нагрузкой 0,50А напряжение начинает сильно гулять в диапазоне 4,65В — 5,25В, пульсации на выходе 50Гц 200мВ, ключевой транзистор перегрет, трансформатор также довольно сильно нагрет.
Под нагрузкой 0,55А напряжение дико прыгает в диапазоне 4,20В — 5,20В, пульсации на выходе 50Гц 420мВ, ключевой транзистор перегрет, трансформатор также довольно сильно нагрет.
При ещё большем увеличении нагрузки, напряжение резко проседает до неприличных величин.
Выходит, данная зарядка реально может выдавать максимум 0,45А вместо заявленных 1А.
Далее, зарядка была собрана в корпус (вместе с предохранителем) и оставлена в работе на пару часов.
Как ни странно, зарядка не вышла из строя. Но это вовсе не означает, что она является надёжной — имея такую схемотехнику долго ей не протянуть…
В режиме короткого замыкания зарядка тихо умерла через 20 секунд после включения — произошёл обрыв ключевого транзистора Q1, резистора R2 и оптрона U1. Даже дополнительно установленный предохранитель не успел сгореть.
Для сравнения, покажу как выглядит внутри простейшая китайская зарядка 5В 2А от планшета, изготовленная с соблюдением минимально-допустимых норм безопасности.
Пользуясь случаем, сообщаю, что драйвер светильника из предыдущего обзора был успешно доработан, статья дополнена.
Интересно, из чего же состоит зарядное устройство (блок питания) Сименса и возможно ли его починить самостоятельно в случае поломки.
Для начала блок нужно разобрать. Судя по швам на корпусе этот блок не предназначен для разборки, следовательно вещь одноразовая и больших надежд в случае поломки можно не возлагать.
Мне пришлось в прямом смысле раскурочить корпус зарядного устройства, оно состоит из двух плотно склеенных частей.
Внутри примитивная плата и несколько деталей. Интересно то, что плата не припаяна к вилке 220в., а крепится к ней при помощи пары контактов. В редких случаях эти контакты могут окислиться и потерять контакт, а вы подумаете, что блок сломался. А вот толщина проводов, идущих к разъему на мобильный телефон, приятно порадовала, не часто встретишь в одноразовых приборах нормальный провод, обычно он такой тонкий, что даже дотрагиваться до него страшно).
На тыльной стороне платы оказалось несколько деталей, схема оказалась не такой простой, но все равно она не такая и сложная, чтобы не починить ее самостоятельно.
Ниже на фото контакты внутки корпуса.
В схеме зарядного устройства нет понижающего трансформатора, его роль играет обычный резистор. Далее как обычно парочка выпрямляющих диодов, пара конденсаторов для выпрямления тока, после идет дроссель и наконец стабилитрон с конденсатором завершают цепочку и выводят пониженное напряжение на провод с разъемом к мобильному телефону.
В разъеме всего два контакта.
Мы рассмотрели схему простого автономного зарядного для мобильной техники, работающего по принципу простого стабилизатора с понижением напряжения батарей. На этот раз попробуем собрать чуть более сложное, но более удобное ЗУ. Встроенные в миниатюрные мобильные мультимедийные устройства аккумуляторы обычно имеют небольшую ёмкость, и, как правило, рассчитаны на воспроизведение аудиозаписей в течение не более нескольких десятков часов при выключенном дисплее или на воспроизведение нескольких часов видео или нескольких часов чтения электронных книг. Если сетевая розетка недоступна или из-за непогоды или других причин электроснабжение отключено на длительное время, то различные мобильные аппараты с цветными дисплеями придётся питать от встроенных источников энергии.
Учитывая, что такие устройства потребляют немалый ток, их аккумуляторы могут оказаться разряжены до того момента, когда станет доступно электричество из сетевой розетки. Если вы не желаете погружаться в первобытную тишину и душевное спокойствие, то для питания карманных устройств можно предусмотреть резервный автономный источник энергии, который выручит как во время долгого путешествия в дикую природу, так и при техногенных или природных катастрофах, когда ваш населённый пункт может оказаться на несколько дней или недель без электроснабжения.
Схема мобильного зарядного без сети 220В
Устройство представляет собой линейный стабилизатор напряжения компенсационного типа с малым напряжением насыщения и очень малым собственным током потребления. В качестве источника энергии для этого стабилизатора может быть простая батарейка, аккумуляторная батарея, солнечная или ручной электрогенератор. Потребляемый стабилизатором ток при отключенной нагрузке около 0,2мА при входном напряжении питания 6 В или 0,22мА при напряжении питания 9 В. Минимальная разница между входным и выходным напряжением менее 0,2 В при токе нагрузке 1 А! При изменении входного напряжения питания от 5,5 до 15 В выходное напряжение изменяется не более чем на 10 мВ при токе нагрузки 250 мА. При изменении тока нагрузки от 0 до 1 А выходное напряжение изменяется не более чем на 100 мВ при входном напряжении б В и не более чем на 20 мВ при входном напряжении питания 9 В.
Самовосстанавливающийся предохранитель защищает стабилизатор и батарею питания от перегрузки. Обратновключенный диод VD1 защищает устройство от переполюсовки напряжения питания. При увеличении напряжения питания, выходное напряжение также стремится увеличиться. Чтобы поддерживать выходное напряжение стабильным, используется регулирующий узел, собранный на VT1, VT4.
В качестве источника опорного напряжения применён сверхъяркий светодиод синего цвета, который одновременно с выполнением функции микромощного стабилитрона, является индикатором наличия выходного напряжения. Когда выходное напряжение стремится увеличиться, ток через светодиод возрастает, также возрастает ток через эмиттерный переход VT4, и этот транзистор открывается сильнее, также сильнее открывается VT1. который шунтирует затвор-исток мощного полевого транзистора VT3.
В результате, сопротивление открытого канала полевого транзистора увеличивается и напряжение на нагрузке понижается. Подстроечным резистором R5 можно регулировать выходное напряжение. Конденсатор С2 предназначен для подавления самовозбуждения стабилизатора при росте тока нагрузки. Конденсаторы С1 и СЗ — блокировочные по цепям питания. Транзистор VT2 включен как микромощный стабилитрон с напряжением стабилизации 8..9 В. Он предназначен для защиты от пробоя высоким напряжением изоляции затвора VT3. Опасное для VT3 напряжение затвор-исток может появиться в момент включения питания или из-за прикосновения к выводам этого транзистора.
Детали . Диод КД243А можно заменить любым из серий КД212, КД243. КД243, КД257, 1N4001..1N4007. Вместо транзисторов КТ3102Г подойдут любые аналогичные с малым обратным током коллектора, например, любые из серий КТ3102, КТ6111, SS9014, ВС547, 2SC1845. Вместо транзистора КТ3107Г подойдёт любой из серий КТ3107, КТ6112, SS9015, ВС556, 2SA992. Мощный п-канальный полевой транзистор типа IRLZ44 в корпусе ТО-220, имеет малое пороговое напряжение открывания затвор-исток, максимальное рабочее напряжение 60 В. Максимальный постоянный ток — до 50 А, сопротивление открытого канала 0,028 Ом. В этой конструкции его можно заменить на IRLZ44S, IRFL405, IRLL2705, IRLR120N, IRL530NC, IRL530N. Полевой транзистор устанавливают на теплоотвод с достаточной для конкретного варианта применения площадью охлаждающей поверхности. При монтаже выводы полевого транзистора закорачивают проволочной перемычкой.
Устройство автономного заряда может быть смонтировано на небольшой печатной плате . В качестве автономного источника питания можно использовать, например, четыре штуки последовательно соединенных щелочных гальванических элементов ёмкостью от 4 А/Ч (RL14, RL20). Такой вариант предпочтителен, если вы планируете использовать эту конструкцию относительно редко.
Если же вы планируете применять это устройство относительно часто или ваш плеер потребляет значительно больший ток даже при выключенном дисплее, то будет целесообразным использование аккумуляторной 6 В батареи, например, герметичной мотоциклетной или от крупного ручного фонаря. Можно применить и батарею из 5 или 6 штук последовательно включенных никель-кадмиевых аккумуляторов. В походе, на рыбалке, для подзарядки аккумуляторов и питания карманного устройства может оказаться удобным использование солнечной батареи, способной выдавать ток не менее 0,2 А при выходном напряжении 6 В. При питании плеера от этого стабилизированного источника энергии следует учитывать, что регулирующий транзистор включен в цепь «минус», поэтому, одновременное питание плеера и, например, небольшой активной акустической системы возможно лишь в том случае, если оба устройства подключены к выходу стабилизатора.
Задача данной схемы — не допустить критического разряда литиевого аккумулятора. Индикатор включает красный светодиод, когда напряжение на аккумуляторе снизится до порогового значения. Напряжение включения светодиода установлено 3,2V.
Стабилитрон должен иметь напряжение стабилизации ниже желаемого напряжения включения светодиода. Микросхему использовал 74HC04. Настройка блока индикации заключается в подборе порога включения светодиода с помощью R2. Микросхема 74NC04 делает так, что светодиод загорается при разряде до порога, что будет установлен подстроечником. Ток потребления устройством 2 мА, да и сам СД загорится только в момент разряда, что удобно. У себя эти 74NC04 нашёл на старых материнках, потому и использовал.
Печатная плата:
Для упрощения конструкции, данный индикатор разряда можно и не ставить, ведь микросхему SMD можно не найти. Поэтому платка специально стоит сбоку и её можно по линии отрезать, а позже, при необходимости, отдельно добавить. В будущем хотел поставить туда индикатор на TL431, как более выгодный вариант по деталям. Полевой транзистор стоит с запасом для разных нагрузок и без радиатора, хотя думаю можно поставить и аналоги послабее, но уже с радиатором.
Резисторы SMD установлены для устройств SAMSUNG (смартфоны, планшеты, и т.д., у них свой алгоритм заряда, а я всё делаю с запасом на будущее) и их можно не ставить вообще. Отечественные КТ3102 и КТ3107 и их аналоги не ставьте, у меня на этих транзисторах плавало напряжение из-за h31. Берите ВС547-ВС557, самое то. Источник схемы: Бутов A. Радиоконструктор. 2009. Сборка и наладка: Igoran .
Обсудить статью МОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
Приветствую радиолюбители!!!
Перебирая старые платы наткнулся на парочку импульсных блоков питания от мобильных телефонов и захотелось их восстановить и заодно поведать вас о наиболее частых их поломках и устранения недостатков. На фото показаны две универсальные схемы таких зарядок, которые чаще всего встречаются:
В моем случае плата была подобна первой схеме, но без светодиода на выходе, который играет только роль индикатора присутствия напряжения на выходе блока. Прежде всего нужно разобраться с поломкой, ниже на фото я очертите детали какие чаще всего выходят из строя:
А проверять все необходимые детали будем с помощью обычного мультиметра DT9208A.
В нем есть все необходимое для этого. Режим прозвонки диодов и переходов транзисторов, а также омметр и измеритель емкости конденсаторов до 200мкф.Этого набора функций более чем достаточно.
Во время проверки радиодеталей нужно знать цоколь всех деталей транзисторов и диодов особенно.
Большинство современных мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и других носимых гаджетов, поддерживает зарядку через гнездо USB mini-USB или micro-USB. Правда до единого стандарта пока далеко и каждая фирма старается сделать распиновку по-своему. Наверное чтоб покупали зарядное именно у неё. Хорошо хоть сам ЮСБ штекер и гнездо сделали стандартным, а также напряжение питания 5 вольт. Так что имея любое зарядное-адаптер, можно теоретически зарядить любой смартфон. Как? и читайте далее.
Распиновка USB разъемов для Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC
Бренды Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC и многие другие телефоны распознают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены. Закоротить их можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель.
Распиновка USB разъемов на штекере
Если зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini-USB или micro-USB, то не нужно соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний).
Распиновка USB разъемов для Iphone
У Айфонов контакты Data+ (2) и Data- (3) должны соединяться с контактом GND (4) через резисторы 50 кОм, а с контактом +5V через резисторы 75 кОм.
Распиновка зарядного разъема Samsung Galaxy
Для заряда Самсунг Галакси в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.
Распиновка USB разъемов для навигатора Garmin
Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм.
Схемы цоколёвки для зарядки планшетов
Практически любому планшетному компьютеру для заряда требуется большой ток — раза в 2 больше чем смартфону, и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер. Поэтому ставится отдельное гнездо (часто круглого типа). Но и его можно адаптировать под мощный ЮСБ источник питания, если спаять вот такой переходник.
Распиновка зарядного гнезда планшета Samsung Galaxy Tab
Для правильного заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между +5 и перемычкой D-D+; 10 кОм между GND и перемычкой D-D+.
Распиновка разъёмов зарядных портов
Вот несколько схем напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих эти напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать это значение.
Классификация портов Charger
- SDP (Standard Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 0,5 A.
- CDP (Charging Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 1,5 A; аппаратное опознавание типа порта (enumeration) производится до подключения гаджетом линий данных (D- и D+) к своему USB-приемопередатчику.
- DCP (Dedicated Charging Ports) – только зарядка, допускает ток до 1,5 A.
- ACA (Accessory Charger Adapter) – декларируется работа PD-OTG в режиме Host (с подключением к PD периферии – USB-Hub, мышка, клавиатура, HDD и с возможностью дополнительного питания), для некоторых устройств – с возможностью зарядки PD во время OTG-сессии.
Как переделать штекер своими руками
Теперь у вас есть схема распиновки всех популярных смартфонов и планшетов, так что если имеете навык работы с паяльником — не будет никаких проблем с переделкой любого стандартного USB-разъема на нужный вашему девайсу тип. Любая стандартная зарядка, которая основывается на использовании USB, предусматривает использование всего лишь двух проводов – это +5В и общий (минусовой) контакт.
Просто берёте любую зарядку-адаптер 220В/5В, от неё отрезаете ЮСБ коннектор. Отрезанный конец полностью освобождается от экрана, в то время как остальные четыре провода зачищаются и залуживаются. Теперь берем кабель с разъемом USB нужного типа, после чего также отрезаем от него лишнее и проводим ту же самую процедуру. Теперь остается просто спаять между собой провода согласно схемы, после чего соединение изолировать каждое отдельно. Полученное в итоге дело сверху заматывается изолентой или скотчем. Можно залить термоклеем — тоже нормальный вариант.
Бонус: все остальные разъёмы (гнёзда) для мобильных телефонов и их распиновка доступны в единой большой таблице — .
Электрическая схема блока питания
На данный момент в современном мире одну из главенствующих позиций занимает производство электронной аппаратуры. Только одних мобильных телефонов и смартфонов (за период весна – лето) в 2013 году было продано более 435 миллионов. И это далеко не предел, утверждают производители.
Но, как известно, если автомобиль не едет без мотора, то и любое электронное устройство не может обойтись без блока питания. Известно огромное количество различных устройств, которые можно объединить одним словосочетанием – «Электрическая схема блока питания».
Самая простейшая электрическая схема блока питания состоит из источника тока (батарейки или аккумулятора) с выключателем. Во многих устройствах применяют блок питания, составленные из нескольких батарей или аккумуляторов (ноутбуки, пульты, магнитофоны, плееры, детские игрушки и так далее). Но это все простейшие блоки питания.
Как известно, батарейки быстро выходят из строя, а аккумуляторы имеют тенденцию – разряжаться. И поэтому более совершенная электрическая схема блока питания состоит из множества деталей (в основном полупроводниковых: диодов, транзисторов, микросхем), источником тока которых служит электрическая сеть.
Электрическая схема блока питания бывает трех видов:
- С повышением напряжения или тока.
- С понижением напряжения или тока.
- Сглаживающие фильтры, выпрямители или стабилизаторы входного напряжения или тока (без повышения или понижения напряжения).
Они в свою очередь подразделяются на блоки питания постоянного и переменного тока.
Электрическая схема блока питания постоянного тока
Самая простая электрическая схема блока питания постоянного тока (без повышения или понижения напряжения) состоит из одного диода (выпрямителя), вставленного в разрыв одного из проводов осветительной сети. Это, так называемый, однополупериодный выпрямитель. Но такая электрическая схема, применяется в основном, для зарядки аккумуляторов дома (из-за дешевизны). Так же однополупериодные выпрямители ставят в импульсных блоках питания после разделительного трансформатора.
Более совершенна электрическая схема с двуполупериодным выпрямителем (два диода соединенные встречно — параллельно), которая применяется и в зарядных блоках и в китайских черно-белых телевизорах. Но и эта схема далека от идеала. На практике (в большинстве случаев) применяют мостовые схемы выпрямителей.
Более сложна электрическая схема блока питания с повышением или понижением напряжения. Различают два вида таких блоков питания:
1. трансформаторный — на входе этого блока питания стоит понижающий или повышающий трансформатор, далее идет выпрямитель, а затем стабилизатор или импульсный блок питания.
2. безтрансформаторный – на входе стоит фильтр, выпрямитель, а затем стабилизатор или импульсный блок питания.
Трансформаторы, в основном, бывают:
- Повышающими – когда количество витков первичной обмотки меньше количества витков последующих обмоток. Применяются в ламповой аппаратуре, в телевизорах и дисплеях с электронно-лучевой трубкой (ТВС, ТДКС)
- Понижающими – когда количество витков первичной обмотки больше количества витков последующих обмоток. Применяются почти везде.
- Трансформаторы с переменным коэффициентом трансформации (и с понижением и с повышением) Применяются в ламповой аппаратуре, в телевизорах и дисплеях с электронно-лучевой трубкой (ТВС, ТДКС)
Рассмотрим, как работает электрическая схема трансформаторного блока питания.
Напряжение сети (220 вольт), проходя через трансформатор, повышается или понижается. Следующий за ним выпрямитель, выделяет постоянную составляющую, которая фильтруется конденсаторами и поступает на стабилизатор или преобразователь напряжения, а затем далее на схему самого устройства.
Если стабилизатор только стабилизирует (оставляет на одном уровне) величину выходного напряжения, то преобразователь действует совсем иначе.
Преобразователь состоит из задающего генератора и ключей. Задающий генератор, генерируя сигнал, раскачивает ключи, и они начинают колебаться с частотой генератора, выпуская (в основном) синусоидальный сигнал переменного тока. Причем, если частота задающего генератора больше частоты входного сигнала, то преобразователь может выдавать повышенное напряжение. Так действуют блоки питания в аккумуляторах мобильных телефонов.
Электрическая схема безтрансформаторного блока питания.
Стоящий на входе сглаживающий фильтр предупреждает и сглаживает обратные импульсы с блока питания в осветительную сеть. Стоящий после него выпрямитель выделяет из переменной составляющей постоянное напряжение ток. Это напряжение поступает в преобразователь на высоковольтном транзисторе, с которого идет на импульсный трансформатор, где понижается. Пониженное импульсное напряжение поступает на однополупериодные выпрямители, затем на стабилизаторы (если они нужны) и далее на электрическую схему изделия.
Так работают все современные блоки питания компьютеров, телевизоров, дисплеев и другой аппаратуры
🛠 Разбираем зарядное устройство от мобильного телефона Siemens 👈
Интересно, из чего же состоит зарядное устройство (блок питания) Сименса и возможно ли его починить самостоятельно в случае поломки.Для начала блок нужно разобрать. Судя по швам на корпусе этот блок не предназначен для разборки, следовательно вещь одноразовая и больших надежд в случае поломки можно не возлагать.
Мне пришлось в прямом смысле раскурочить корпус зарядного устройства, оно состоит из двух плотно склеенных частей.
Внутри примитивная плата и несколько деталей. Интересно то, что плата не припаяна к вилке 220в., а крепится к ней при помощи пары контактов. В редких случаях эти контакты могут окислиться и потерять контакт, а вы подумаете, что блок сломался. А вот толщина проводов, идущих к разъему на мобильный телефон, приятно порадовала, не часто встретишь в одноразовых приборах нормальный провод, обычно он такой тонкий, что даже дотрагиваться до него страшно).
На тыльной стороне платы оказалось несколько деталей, схема оказалась не такой простой, но все равно она не такая и сложная, чтобы не починить ее самостоятельно.
Ниже на фото контакты внутки корпуса.
В схеме зарядного устройства нет понижающего трансформатора, его роль играет обычный резистор. Далее как обычно парочка выпрямляющих диодов, пара конденсаторов для выпрямления тока, после идет дроссель и наконец стабилитрон с конденсатором завершают цепочку и выводят пониженное напряжение на провод с разъемом к мобильному телефону.
В разъеме всего два контакта.
При поломке такого зарядного устройства прежде всего обратите внимание на внешний вид деталей, часто только по виду можно определить какая деталь вышла из строя. Чщательно осмотрите дроссель, у него очень тонкая проволока и она может попросту лопнуть. Если выявить на глаз ничего не удается, а сами в электронике ничего не понимаете, попросите знающих проверить детали тестером. Если блок питания совсем не поддается починке, то можно собрать свою схему намного проще, а если в схеме использовать понижающий трансформатор, как это сделано в фирменных зу от мобильных телефонов Нокиа, то проблемы с поломками отпадут надолго. Ну и наконец самый простой способ починить эту зарядку это купить новую 🙂
Блок питания мобильного телефона схема
My8 внешний аккумулятор корпус жк-цифровой дисплей двойной usb выход внешний аккумулятор зарядное устройство чехол diy наборы модуль 8 шт держатель батареи.
- Проверка серийного номера iPhone 5?
- Блок управления для мобильного телефона Samsung GH97-20394A.
- Отправить комбинацию ключа.
- Б/У Mercedes Блок мобильного телефона A2118702726.
Горячая продажа starsbuck зарядное устройство power bank мач starsbuck кофейная чашка внешняя портативная резервная батарея зарядное устройство универсальное с упаковкой. Diy беспроводной внешний аккумулятор комплект чехол портативный двойной внешнее зарядное usb-устройство для аккумулятора чехол коробка без батареи. A10 магнитный внешний аккумулятор портативная литиевая батарея мобильный телефон зарядное устройство для iphone xiaomi samsung смартфонов usb зарядное устройство.
Diy 2x внешний аккумулятор коробка чехол фонарик usb pover банк powerbank для xiaomi huawei телефон зарядное устройство внешний аккумулятор без батареи.
Смартфоны, мобильные телефоны — блоков
Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона, стандартное зарядное устройство qi, универсальное зарядное устройство для телефона, внешняя батарея, встроенный приемник, внешний аккумулятор. Полноэкранный мини внешний аккумулятор мач внешний аккумулятор usb портативный телефон зарядное устройство для iphone повербанк.
- Мониторинг телефона Берлин?
- Некоторые совместимые модели:.
- Бесплатный шпионский телефон.
- Расположение приложение ребенка!
Внешний аккумулятор для apple watch 1 2 3 4 беспроводное зарядное устройство power bank мач портативный походный qi беспроводная зарядная батарея. Мобильное беспроводное зарядное утройство для телефона qi стандартное зарядное устройство, универсальное телефонное зарядное устройство внешняя батарея мобильный встроенный приемник банк питания.
Как удалить региональный блок мобильного
Портативное ультратонкое портативное зарядное устройство ма внешняя батарея зарядное устройство usb портативное зарядное устройство для мобильных телефонов зарядка для xiaomi iphone портативное зарядное устройство. Существуют различные типы данных устройств в зависимости от целей использования. Блоки питания делятся на импульсные блоки питания и устройства для преобразования тока.
На сегодняшний день самыми распространенными являются импульсные. Они работают на более высших частотах, чем рабочая частота сети, то есть в диапазоне от около 10 кГц до нескольких кГц.
- WhatsApp взломать iPhone 2013?
- Блок электронный MERCEDES BENZ W220 компенсатор для мобильного телефона.
- Мобильный мониторинг CAM.
- Как найти Vodafone Mobile!
Практически все блоки питания или зарядное устройство для мобильных телефонов обеспечивают регулируемое напряжение постоянного тока или регулируемые DC. Между тем, почти все адаптеры переменного тока такие как автомобильная зарядка для iphone , используются как импульсные блоки питания, которые работают не только проще, чем обычные преобразователи, а также имеют меньшее энергопотребление и высокую эффективность в эксплуатации. Кроме того, выходное напряжение является более стабильным, чем при работе обычного адаптера.
В зарядке для мобильных телефонов последних современных моделей предусмотрена защита от короткого замыкания, а диапазон входного напряжения составляет от 85 В до В. Блок питания для мобильных телефонов Опубликовано Алексей
Механическая схема блока питания на заводе 3G универсального дорожное зарядное устройство для Samsung оригинал зарядное устройство для мобильных ПК
Цена FOB для Справки: | 0,99 $ / шт. |
---|---|
MOQ: | 100 шт. |
Условия Платежа: | T/T, Western Union, PayPal |
Номер Моделя: | ETA0U10EBE |
Основная Информация
- Номер Моделя: ETA0U10EBE
Описание Продукции
100% совершенно новые и высокое качество
Маленький и легкий для удобного хранения и портативности
Обеспечивает питание для вашего телефона и одновременно зарядка аккумулятора телефона
Карманная камера, легкий и прочный
Зарядите устройство в вашем доме, управление, спальню и т.д.
Цепь защиты для предотвращения перезарядки
Совместим с: Универсальный для Samsung Series
Вход: 100-240 В переменного тока , 50-60 Гц 0,15 A
Выходная мощность: 5V,0.7A
Разъем типа: стандарт ЕС
Размер:app.6.4cmx3.6cmx2см/2,5»x1.4»x0.8»
Длина кабеля:app.125 см/49,2″
Тип Продуктов
Принципиальная схема простого зарядного устройства для сотового телефонаКак сделать простое зарядное устройство для сотового телефона — принципиальная схема 5 В постоянного тока от 230 В переменного тока
Вы когда-нибудь задумывались о том, как работает зарядное устройство для сотового телефона или как небольшое устройство может преобразовывать напряжение 220-230 вольт? источника переменного тока на 5 вольт или желаемое напряжение? В этом проекте мы расскажем о схеме, которая используется для безопасной зарядки ваших телефонных устройств, путем преобразования 220 вольт переменного тока в номинальное напряжение вашего мобильного телефона.
Сегодня на рынке зарядные устройства для сотовых телефонов поставляются с различными источниками питания.В этом проекте мы сделаем схему, которая будет использоваться для получения регулируемого источника постоянного тока 5 вольт от источника переменного тока 220 вольт. Эта схема также может использоваться в качестве источника питания для других устройств, макетов, микроконтроллеров и микросхем.
Зарядное устройство для мобильного телефона состоит из четырех основных этапов. Первый шаг — понизить 220 вольт переменного тока до небольшого напряжения. Второй шаг включает преобразование переменного тока в постоянный с помощью двухполупериодного мостового выпрямителя. Поскольку напряжение постоянного тока, полученное на втором этапе, содержит пульсации переменного тока, которые удаляются с помощью процесса фильтрации.Последним этапом является регулировка напряжения, в которой IC 7805 используется для обеспечения регулируемого источника постоянного тока напряжением 5 В.
Связанные проекты:
Схема зарядного устройства сотового телефона
Необходимые компонентыСопутствующие проекты:
9-0-9 Понижающий трансформатор9-0-9 — понижающий трансформатор с центральным ответвлением . В трансформаторе с центральным ответвлением провод подключается точно в средней точке вторичной обмотки трансформатора и поддерживается нулевое напряжение путем подключения к нейтральному току.Этот трансформатор 9-0-9 преобразует 220 вольт переменного тока в 9 вольт переменного тока.
Этот метод помогает трансформатору обеспечивать два отдельных выходных напряжения, равных по величине, но противоположных по полярности. Работа этого трансформатора очень похожа на работу обычного трансформатора (первичная и вторичная обмотки). Первичное напряжение будет индуцировать напряжение из-за магнитной индукции во вторичной обмотке, но благодаря проводу в центре вторичной обмотки мы можем получить два напряжения.
Этот тип понижающего трансформатора в основном используется в выпрямительных цепях, преобразуя напряжение питания переменного тока в напряжение постоянного тока.
Из приведенной выше диаграммы видно, что мы получаем два напряжения V A и V B из трех проводов, а нейтральный провод соединен с землей, поэтому этот трансформатор также называется двухфазным трехпроводным трансформатором. .
Одно напряжение мы получаем, подключая нагрузку между линией 1 и линией 2 к нейтрали.Если нагрузка подключена непосредственно между линией 1 и линией 2, мы получаем общее напряжение, которое является суммой двух напряжений.
Пусть Np, Na и N B будут числом витков в первичной обмотке, первой половине вторичной обмотки и второй половине вторичной обмотки соответственно. Пусть V P будет напряжением на первичной катушке, тогда как V A и V B будет напряжением на первой половине вторичной катушки и второй половине вторичной катушки соответственно. Мы можем рассчитать напряжения V A и V B по формуле:
- V A = (N A / N P ) x V P
- V B = (N B / N P ) x V P
- V Всего = V A + V B
Основное различие между обычным трансформатором и трансформатором с центральным ответвлением заключается в том, что в обычном трансформаторе мы получаем напряжение только одного типа, тогда как в трансформаторе с центральным ответвлением мы получаем два напряжения.
Связанные сообщения:
Полнополупериодный мостовой выпрямительДвухполупериодный мостовой выпрямитель — это установка, которая использует переменный ток (AC) в качестве входа и преобразует оба цикла в его период времени в постоянный ток (DC). Он состоит из четырех диодов, соединенных мостом, как показано на принципиальной схеме. Этот процесс преобразования полуволн переменного тока в постоянный известен как выпрямление.
Работа мостовой схемы:
Рассмотрим один временной период (T) волны переменного тока.Первая половина входного цикла переменного тока (от 0 до T / 2) положительна, а вторая половина — отрицательна (от T / 2 до T). Мы хотим преобразовать отрицательную половину в положительную половину.
Таким образом, мы сохраняем первую половину цикла как есть и преобразуем вторую половину в положительную половину с помощью четырех диодов (D 1 , D 2 , D 3 и D 4 ), как показано на схеме. диаграмма. Диоды проводят только при прямом смещении и не проводят при обратном смещении.
Во время первого положительного полупериода диоды D 2 и D 3 попадают в прямое смещение и проводят ток, благодаря чему мы получаем такой же положительный цикл, что и на выходе.Во время отрицательного полупериода диоды D 1 и D 4 попадают в прямое смещение и проводят на выходе положительную полуволну, аналогичную первому полупериоду. Таким образом, каждая отрицательная полуволна будет выпрямлена в положительную полуволну. Этот выходной сигнал будет поступать в фильтр для фильтрации.
Этот двухполупериодный мостовой выпрямитель может использоваться в различных областях. Он в основном используется в цепях, таких как приводы двигателей или светодиодов. Он также используется для подачи постоянного и поляризованного постоянного напряжения при электросварке.Он также используется для определения амплитуды модулирующих радиосигналов.
Связанные проекты:
ФильтрацияПосле выпрямления переменного тока выходной сигнал, который мы достигаем, не соответствует надлежащему постоянному току. Это пульсирующий выход постоянного тока с высоким коэффициентом пульсаций. Мы не можем передать этот вывод в наш сотовый телефон, так как это легко повредит наше устройство, так как это не постоянный источник постоянного тока.
Пульсирующий выход постоянного тока после выпрямления имеет в два раза большую частоту, чем вход переменного тока.Этот пульсирующий выход постоянного тока с высокой пульсацией может быть преобразован в правильный выход постоянного тока с помощью сглаживающих конденсаторов. При подключении конденсатора параллельно нагрузке уменьшается пульсация и увеличивается средний выходной уровень постоянного тока.
Работа и работа цепи зарядки мобильного телефона:Когда через конденсатор подается пульсирующий выход постоянного тока с высокой пульсацией, он заряжается до тех пор, пока волна не достигнет своего пикового положения. Когда волна начинает уменьшаться от своего пикового положения, конденсатор разряжается и пытается поддерживать уровень выходного напряжения постоянным, а выходная волна не переходит на самый низкий уровень и, следовательно, создает надлежащее напряжение питания постоянного тока.
Рассчитаем значение емкости, которое следует использовать для фильтрации.
Емкость можно рассчитать по формуле: C = (I * t) / V, где
- C = емкость, которую нужно рассчитать
- I = максимальный выходной ток (предположим, 500 мА)
- t = период времени
- V = пиковое выходное напряжение после фильтрации.
Поскольку входное напряжение переменного тока составляет 50 Гц, выходной сигнал после выпрямления будет иметь частоту в два раза превышающую частоту входного переменного тока.Следовательно, частота пульсации (f) равна 100 Гц.
Период времени (t) = 1/ f = 1/100 = 0,01 = 10 мс.
Выходное напряжение, подаваемое на регулятор напряжения, составляет 7 вольт (5 вольт постоянного тока на выходе + 2 вольт больше, чем требуется), которое следует вычесть из пикового выходного напряжения. Трансформатор 9-0-9 дает среднеквадратичное значение 9 вольт, поэтому пиковое значение будет равно √2 x среднеквадратичное напряжение. В одном цикле мы используем два диода. Падение напряжения на одном диоде составляет 0,7 В, следовательно, 1,4 В на 2 диодах. Итак, наконец,
Пиковое выходное напряжение (В) = 9 В x 1.414В — 1,4В — 7В = 4,33 вольт.
Следовательно,
C = Q / V… (где Q = I x t)
C = (0,5 A x 0,01 мс) / 4,33 В = 1154 мкФ (что составляет приблизительно 1000 мкФ).
Связанные проекты:
IC стабилизации напряжения 7805IC 7805 — это регулятор напряжения, который выдает регулируемый выход постоянного тока 5 вольт. Рабочее напряжение IC 7805 составляет от 7 до 35 вольт. Поэтому минимальное входное напряжение должно быть не менее 7 вольт. Диапазон выходного напряжения 4.От 8 до 5,2 вольт и номинальный ток 1 ампер.
Поскольку разница между входным и выходным напряжением составляет 2 вольта, это существенная разница. Эта разница напряжений между входом и выходом выделяется в виде тепла, и чем больше разница, тем больше тепла рассеивается. Поэтому к регулятору напряжения необходимо подключить соответствующий радиатор, чтобы избежать его неисправности.
Выработанное тепло = (Входное напряжение — Выходное напряжение) x Выходной ток
Например, если входное напряжение составляет 12 вольт, а выходное напряжение составляет 5 вольт, а выходной ток составляет 500 м ампер.Тогда выделяемое тепло составляет (12 В — 5 В) x 0,5 мА = 3,5 Вт. Таким образом, можно прикрепить радиатор, который может поглощать тепло мощностью 3,5 Вт, чтобы избежать повреждения ИС. ИС регулятора напряжения
7805 имеет два значения: «78» означает положительное напряжение, а «05» означает 5 вольт, следовательно, эта ИС используется для подачи положительного напряжения 5 вольт постоянного тока. Эта ИС имеет всего 3 контакта: один для входа, второй для земли и третий для выхода. Емкость 0,01 мкФ подключена к выходу этого регулятора напряжения 7805, чтобы уменьшить шум, возникающий из-за переходных изменений напряжения.
Связанные проекты:
Заключение
Понимая вышеуказанные процедуры, вы можете спроектировать свое собственное зарядное устройство для сотового телефона желаемой мощности. Необходимые изменения потребуются в номинальных характеристиках трансформатора, например, вам нужно выбрать трансформатор, который может понижаться до соответствующего напряжения.
Процесс исправления будет аналогичным, поскольку он просто преобразует отрицательную половину в положительную половину. Расчет конденсатора, необходимого в процессе фильтрации, должен быть правильно рассчитан, особенно для зарядного устройства мобильного телефона.Следует учитывать разницу между входным и выходным напряжениями регулятора 7805 напряжения и соответствующим образом проектировать теплоотвод.
Связанные сообщения:
6 полезных схем зарядного устройства для сотового телефона постоянного тока
Зарядное устройство для сотового или мобильного телефона постоянного тока — это устройство, которое заряжает мобильный телефон от доступного источника постоянного тока. Устройство преобразует нерегулируемый источник постоянного тока в выход постоянного тока и постоянного напряжения, который становится безопасным для зарядки любого мобильного телефона.
В этой статье мы узнаем, как построить схемы зарядного устройства для сотового телефона от постоянного тока в постоянный, используя 6 уникальных концепций. Первая концепция использует IC 7805, вторая концепция работает с одним BJT, третья идея использует IC M2575, в четвертом методе мы пробуем LM338 IC, 5-я схема показывает, как заряжать несколько мобильных телефонов от одного источника, в то время как последний или шестой метод показывает нам, как использовать ШИМ для реализации эффективной зарядки мобильного телефона.
Предупреждение: Хотя все концепции проверены и технически верны, автор не несет ответственности за результаты, пожалуйста, сделайте это на свой страх и риск.
Введение
Простая схема зарядного устройства для сотового телефона постоянного тока — одна из тех составляющих сотового телефона, которые нельзя игнорировать, потому что сотовый телефон был бы мертв без зарядного устройства.
Обычно цепь зарядного устройства постоянного тока для сотового телефона является неотъемлемой частью комплекта сотового телефона, и мы используем ее вместе с нашей сетью переменного тока.
Но что произойдет, если ваш мобильный телефон захлебнется от напряжения посреди дороги, вероятно, когда вы едете за рулем или едете на велосипеде по середине шоссе?
Как это работает
В этой статье обсуждается очень простая, но достаточно эффективная схема зарядного устройства для сотового телефона постоянного тока, которую может легко собрать в домашних условиях даже непрофессионал.
Хотя предлагаемая схема зарядного устройства не будет заряжать ваш сотовый телефон со скоростью, равной нормальному зарядному устройству переменного тока в постоянный, тем не менее, она обязательно выполнит свою функцию и не выдаст вас наверняка.
Предлагаемую схему зарядного устройства постоянного тока для сотового телефона можно понять по следующим пунктам:
Все мы знаем общие характеристики аккумулятора сотового телефона, это около 3,7 В и 800 мАч.
Это означает, что сотовому телефону потребуется около 4,5 вольт для начала процесса зарядки.
Однако литий-ионная батарея, которая используется в сотовых телефонах, довольно чувствительна к плохим напряжениям и может просто взорваться, что приведет к серьезным проблемам с жизнью и имуществом.
Имея это в виду, внутренние схемы сотового телефона имеют очень строгие размеры.
Параметры просто не допускают никакого напряжения, которое может даже немного выходить за пределы диапазона спецификаций батареи.
Использование универсальной микросхемы IC 7805 в схеме идеально решает вышеуказанный вопрос, так что напряжение зарядки на ее выходе становится идеально подходящим для зарядки аккумулятора сотового телефона.
Резистор высокой мощности, подключенный к выходу ИС, гарантирует, что ток, подаваемый на сотовый телефон, остается в пределах указанного диапазона, хотя в любом случае это могло не быть проблемой, сотовый телефон просто откажется заряжаться, если резистор не был включен.
1) Принципиальная схема зарядного устройства для мобильного телефона постоянного тока
Графическая схема
Вы можете использовать эту схему зарядного устройства постоянного тока для сотового телефона в чрезвычайных ситуациях, когда нет сетевых розеток переменного тока, цепь может питаться от любой свинцово-кислотной цепи на 12 В аккумулятор или аналогичный источник питания постоянного тока
Список деталей
R1 = 5 Ом, 2 Вт,
C1, C2 = 10 мкФ / 25 В,
D1 = 1N4007,
IC1 = 7805, установлен на радиаторе,
Аккумулятор, любой 12 В автомобильный аккумулятор
Использование LM123 / LM323
В вышеупомянутой концепции для зарядки используется 7805 IC, которая может выдавать максимум 1 ампер.Этого тока может быть недостаточно для зарядки смартфонов или мобильных телефонов с большим номиналом мАч в диапазоне 4000 мАч. Так как этим сильноточным батареям может потребоваться ток до 3 ампер для достаточно быстрой зарядки.
7805 может оказаться совершенно бесполезным для таких приложений.
Тем не менее, IC LM123 — это один из кандидатов, который может удовлетворить вышеуказанное требование, обеспечивая точный выход 5 В при хорошем токе 3 А. Вход может быть от любого источника 12 В, такого как аккумулятор автомобиля / мотоцикла или солнечная панель.Простую схему зарядного устройства для мобильного телефона на 3 А можно увидеть ниже:
Как видно выше, схема зарядного устройства на 3 А не требует внешних компонентов для выполнения процедур, но при этом чрезвычайно точна с точки зрения регулирования выходного напряжения и тока и практически неразрушающий благодаря множеству внутренних защитных функций.
2) Зарядное устройство для сотового телефона постоянного тока с использованием одного транзистора
Следующая конструкция объясняет, что зарядное устройство для сотового телефона постоянного тока с использованием одного BJT, вероятно, является самым простым по своей форме и может быть построено очень дешево и использоваться для зарядки любого стандартного сотового телефона от Внешний источник постоянного тока 12 вольт.
Работа схемы
Принципиальная схема иллюстрирует довольно простую конструкцию, включающую очень мало компонентов для реализации предлагаемых действий по зарядке сотового телефона.
Здесь основная активная часть представляет собой обычный силовой транзистор, который был сконфигурирован с другой активной частью, зенет-диодом для формирования красивой небольшой схемы зарядного устройства для сотового телефона постоянного тока.
Резистор — единственный пассивный компонент, кроме указанной выше пары активных частей, который был связан в схеме.
Таким образом, нужно использовать всего три компонента, и полноценная схема зарядного устройства для сотового телефона готова в считанные минуты.
Резистор действует как компонент смещения для транзистора, а также действует как «пускатель» для транзистора.
Стабилитрон был включен, чтобы препятствовать тому, чтобы транзистор проводил больше, чем указанное напряжение, определяемое напряжением стабилитрона.
Хотя в идеале сотовому телефону требуется всего 4 вольта для начала процесса зарядки, здесь напряжение стабилитрона и, соответственно, выходное напряжение были зафиксированы на уровне 9 В, потому что способность этой схемы высвобождать ток не очень эффективна и, предположительно, мощность должна будет снижаться до необходимого уровня 4 В после подключения сотового телефона к выходу.
Однако ток может быть уменьшен или увеличен соответствующим увеличением или уменьшением номинала резистора соответственно.
Если сотовый телефон «отказывается» заряжаться, значение резистора не может быть немного увеличено или можно попробовать другое более высокое значение, чтобы сотовый телефон ответил положительно.
Пожалуйста, обратите внимание, что схема была разработана мной на основе только предположений, и схема не была протестирована или подтверждена практически.
Принципиальная схема
3) Использование простого понижающего импульсного регулятора напряжения 1-A
Если вас не устраивает зарядное устройство с линейным стабилизатором, вы можете выбрать его. 1 Простой понижающий импульсный регулятор напряжения на основе элемента постоянного тока Схема зарядного устройства для телефона, работающая по принципу переключаемого понижающего преобразователя, что позволяет схеме заряжать сотовый телефон с большой эффективностью.
Как это работает
В одном из моих предыдущих постов мы узнали об универсальном стабилизаторе напряжения IC LM2575 от TEXAS INSTRUMENTS.
Как видно, на схеме почти не используются какие-либо внешние компоненты для обеспечения работоспособности схемы.
Пара конденсаторов, диод Шоттки и катушка индуктивности — все, что необходимо для создания схемы зарядного устройства для сотового телефона постоянного тока.
Выход генерирует точные 5 вольт, которые очень подходят для зарядки сотового телефона.
Входное напряжение имеет широкий диапазон, от 7 В до 60 В, может применяться любой уровень, в результате чего на выходе требуется 5 вольт.
Катушка индуктивности введена специально для получения импульсного выходного сигнала с частотой около 52 кГц.
Половина энергии индуктора используется обратно для зарядки сотового телефона, гарантируя, что ИС остается включенной только в течение половины периода цикла зарядки.
Это охлаждает ИС и обеспечивает ее эффективную работу даже без использования радиатора.
Это обеспечивает энергосбережение, а также эффективное функционирование всего устройства для предполагаемого применения.
Вход может быть получен от любого источника постоянного тока, такого как автомобильный аккумулятор.
Предоставлено любезно и оригинальная схема: ti.com/lit/ds/symlink/lm2575.pdf
4) Двойное зарядное устройство постоянного тока для мобильных телефонов
Недавний запрос от одного из моих последователей, г-на Раджи Гилсе (по электронной почте), запрошен Я разработал схему двойного зарядного устройства постоянного тока для мобильных телефонов, которая способна облегчить одновременную зарядку многих сотовых телефонов, давайте узнаем, как сделать эту схему.
Я уже объяснил пару схем зарядки сотовых телефонов от постоянного тока до постоянного тока, однако все они предназначены для зарядки одного сотового телефона. Для зарядки более одного сотового телефона от внешнего источника постоянного тока, такого как автомобильный аккумулятор, требуется сложная схема.
Технические характеристики
Уважаемый господин. Пожалуйста, скажите мне, какие изменения мне следует сделать, чтобы заряжать два мобильных телефона одновременно от вашей «ЦЕПИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА 12 В БАТАРЕИ». (От яркого концентратора) Я использую схему из последних 8 месяцев, это нормально.Пожалуйста, разместите эту статью в своем новом блоге.
Уважаемый сэр, я так много раз пытался разместить этот комментарий в вашем блоге в разделе «Простая схема зарядного устройства для сотового телефона от постоянного тока в постоянный», но тщетно. Пожалуйста, ответьте здесь ~ Сэр, я использовал другой резистор 10 Ом 2 Вт параллельно с существующим, так как у меня нет резистора большей мощности. Работает нормально. Большое спасибо, у меня есть одно сомнение, раньше в ярком хабе в той же статье вы говорили использовать резистор 10 Ом, но здесь 5 Ом, что подходит?
У меня есть еще один вопрос из этой статьи; пожалуйста, посоветуйте мне использовать три кремниевых диода 1N4007 вместо одного кремниевого диода 1N5408? Моя цель — разрешить ток 3А только в одном направлении.Но у меня нет диода на 3А то есть 1N5408. Поскольку 1N4007 имеет емкость 1 ампер, можно использовать три 1N4007 параллельно и аналогично для 5A пять 1N4007 параллельно, потому что у меня есть номер 1N4007
rajagilse
Решение запроса цепи
Привет, Раджагилсе, используйте следующее двойное зарядное устройство постоянного тока для сотового телефона. Схема приведена ниже:
Hi Raja,
По мере увеличения значения ограничивающего резистора зарядка становится медленнее, поэтому резистор 5 Ом будет заряжать сотовый телефон быстрее, чем 10 Ом, и так далее.Я проверю проблему с комментарием в моем блоге … однако другие комментарии приходят как обычно! Давайте посмотрим. Спасибо и всего наилучшего.
Список деталей
- R1 = 0,1 Ом 2 Вт,
- R2 = 2 Ом 2 Вт
- R3 = 3 Ом 1 Вт
- C1 = 100 мкФ / 25 В
- C2 = 0,1 диск T1 = BD140 D1 = 1N5408
- IC1 = 7805
PCB Design
Схема двойного зарядного устройства постоянного тока для сотового телефона была успешно опробована и построена Mr.Аджай Дусса смотрит на домашнюю печатную плату, следующие изображения компоновки печатной платы и прототипа были отправлены г-ном Аджаем.
5) Схема зарядного устройства сотового телефона на базе LM338
Следующая схема может использоваться для зарядки до 5 сотовых телефонов одновременно. В схеме используется универсальная микросхема LM338 для выработки необходимой мощности. Вход выбран на 6 В, но может достигать 24 В. От этой схемы также можно заряжать одиночный сотовый телефон.
Схема была запрошена г-ном.Баран.
Схема зарядного устройства для нескольких мобильных телефонов с использованием микросхемы IC 7805
Любое желаемое количество мобильных телефонов можно зарядить с помощью параллельной микросхемы 7805, как показано на следующем рисунке. Поскольку все микросхемы установлены на одном радиаторе, тепло между ними равномерно распределяется, обеспечивая равномерную зарядку всех подключенных нескольких мобильных устройств.
Здесь 5 микросхем используются для зарядки сотовых телефонов среднего размера, можно добавить большее количество микросхем, чтобы разместить большее количество мобильных телефонов в зарядном массиве.
6) Использование ШИМ для зарядки аккумулятора мобильного телефона
Эта схема может быть легко изготовлена дома любым школьником и использоваться для демонстрации на своей научной выставке. Схема представляет собой простое зарядное устройство для сотового телефона, которое может работать вместе с любым источником постоянного тока, от аккумулятора автомобиля или мотоцикла или от любого обычного адаптера постоянного тока 12 В переменного тока.
В настоящее время мы обнаруживаем, что в большинстве автомобилей есть встроенные зарядные устройства для аккумуляторов сотовых телефонов, которые, несомненно, станут очень удобными для путешественников, которые в основном остаются на улице, путешествуя на своем автомобиле.
Предлагаемая схема зарядного устройства для сотового телефона не уступает обычным зарядным устройствам, которые устанавливаются внутри автомобилей и мотоциклов.
Более того, схема может быть просто интегрирована в собственный автомобиль, если эта функция изначально не доступна в автомобиле.
В качестве альтернативы можно подумать о производстве данного устройства и продаже его на рынке в качестве автомобильного зарядного устройства для сотового телефона и заработать немного денег.
Работа цепи
Сотовые телефоны, как мы все знаем, по своей природе являются очень сложными устройствами, и когда дело доходит до зарядки сотовых телефонов, параметры, несомненно, также должны соответствовать очень высоким стандартам.
Зарядные устройства для сотовых телефонов переменного / постоянного тока, которые поставляются с сотовыми телефонами, основаны на SMPS и очень хороши по своим выходам, поэтому они так эффективно заряжают сотовый телефон.
Однако, если мы попытаемся создать нашу собственную версию, она может вообще потерпеть неудачу, и сотовые телефоны могут просто не реагировать на ток и отображать на экране сообщение «не заряжается».
Батарею сотового телефона нельзя просто зарядить, подавая 4 вольта постоянного тока, если сила тока не определена оптимальным образом, зарядка не начнется.
PWM vs Linear
Использование микросхемы регулятора напряжения для создания зарядного устройства постоянного тока, которое я обсуждал в одной из своих предыдущих статей, является хорошим подходом, но микросхема имеет тенденцию становиться слишком горячей во время зарядки аккумулятора сотового телефона и, следовательно, требуется соответствующий радиатор для охлаждения и работоспособности.
Это делает устройство немного более громоздким и, кроме того, значительное количество энергии теряется в виде тепла, поэтому конструкцию нельзя считать очень эффективной.
Настоящая схема зарядного устройства для сотового телефона от постоянного тока к постоянному току с ШИМ-управлением является выдающейся в своем отношении, потому что использование импульсов ШИМ помогает поддерживать выходной сигнал, очень подходящий для схемы сотового телефона, а также концепция не предполагает нагрева выходного устройства, что делает вся схема действительно эффективна.
Глядя на схему, мы обнаруживаем, что снова нам на помощь приходит рабочая лошадка IC 555, которая выполняет важную функцию генерации необходимых импульсов ШИМ.
Вход в схему подается через какой-нибудь стандартный источник постоянного тока, в идеале от автомобильного аккумулятора.
Напряжение питает ИС, которая мгновенно начинает генерировать импульсы ШИМ и подает их на компоненты, подключенные к ее выходному контакту №3.
На выходе силовой транзистор используется для переключения постоянного напряжения на его коллекторе непосредственно на сотовый телефон.
Однако в конечном итоге на сотовый телефон подается только среднее напряжение постоянного тока из-за наличия конденсатора 10 мкФ, который эффективно фильтрует пульсирующий ток и обеспечивает стабильное стандартное напряжение 4 В для сотового телефона.
После того, как схема построена, необходимо оптимизировать данный потенциометр, чтобы на выходе создавалось хорошо подобранное напряжение, которое может идеально подходить для зарядки сотового телефона.
Принципиальная схема
Принципиальная схема мобильного зарядного устройства, 100-220 В переменного тока — Схемы DIY
Рынок наводнен дешевой схемой мобильного зарядного устройства .Некоторым из вас может понадобиться схема зарядного устройства такого типа и список компонентов.
В этих мобильных зарядных устройствах используется всего несколько деталей, очень простая конструкция. Но есть и недостаток, они легко повредились.
Некоторые из моих друзей постоянно спрашивают, как отремонтировать схему мобильного зарядного устройства, поэтому я решил провести небольшой реверс-инжиниринг этих зарядных устройств.
Схема дешевого мобильного зарядного устройства 220 В переменного тока
Прежде всего, взглянем на принципиальную схему зарядного устройства.Трансформер получился немного странным, поэтому я тоже решила нарисовать его от руки.
К сожалению, все схемы зарядного устройства не одинаковы, некоторые из них содержат несколько дополнительных конденсаторов или резисторов.
Но даже несмотря на это, вы можете получить четкое представление о схеме мобильного зарядного устройства из приведенной выше схемы.
Конструкция довольно проста, построена на бумажной фенольной печатной плате, легко ремонтируется.
Перечень деталей схемы мобильного зарядного устройства
Наконец, список деталей, вы можете заменить большинство из них ближайшими аналогами.
- Q1 — 13001 транзистор
- Д1 — диод 1Н4007
- D2 — стабилитрон 6,2 В
- Д3 — диод 1Н4148
- D4 — диод Шоттки SB260
- R1 — 6,8 Ом — 1/2 Вт
- R2 — 1 МОм — 1/4 Вт
- R3 — 6,8 кОм — 1/8 Вт
- R4 — 330 Ом -1/4 Вт
- C1 — 2,2 мкФ — 450 В
- C2 — 4,77 мкФ — 50 В
- C3- 680pF керамика (681)
- C4 — 470 мкФ — 10 В
Как я уже говорил, этот тип схемы транзисторного зарядного устройства 13001 может отличаться по конструкции и номеру детали.Но основная схема такая же, у некоторых из них есть маленький светодиод в качестве индикатора.
Детали трансформатора:
- Первичный: около 250 витков эмалированного медного провода от 36 до 40 SWG.
- Вторичный: 6 витков от 26 до 28 медного эмалированного провода SWG.
- Вспомогательная обратная связь: от 8 до 15 витков медного провода от 36 до 40 SWG.
Если трансформатор сломан, можно использовать трансформатор от другого сломанного зарядного устройства аналогичного типа.
Работа схемы мобильного зарядного устройства
Давайте обсудим, как работает эта схема, сначала взглянем на картинку ниже.
- Первая ступень представляет собой однополупериодный выпрямитель, изготовленный из D1 , R1 и C1 . Он выпрямляет и фильтрует входной переменный ток до постоянного высокого напряжения. Таким образом, напряжение между точкой A, и позицией B составляет приблизительно 170 вольт для входа 120 В переменного тока и 311 вольт для входа 220 вольт переменного тока.
- Вторая ступень — это автоколебательный (дроссельный преобразователь, RCC) обратный генератор, состоящий из всех частей, показанных внутри красной рамки, и первичной + вспомогательной обмотки трансформатора.
- Так как же колеблется обратный осциллятор? При подключении питания переменного тока база транзистора начинает открываться, поскольку она смещена резистором R2 . Ток через первичную обмотку начинает быстро расти и мгновенно достигает порогового уровня.
- Но в то же время на вспомогательной обмотке трансформатора начинает расти противоположное (но низкое) напряжение. Это противоположное напряжение начинает заряжать конденсатор C3 отрицательно, намного быстрее, чем зарядка через R2 , таким образом в конечном итоге блокируя ток через первичную обмотку.
- Поскольку во вспомогательной обмотке больше нет тока, C3 начинает разряжаться через R3 , а ток через R2 снова начинает открывать базу транзистора Q1 .
- Этот процесс повторяется снова и снова очень быстро. Может быть от 10 000 до 50 000 раз в секунду, в зависимости от различных параметров. Итак, в конечном итоге мы получили колебания в цепи.
- Поскольку цепь колеблется, энергия, запасенная в первичной обмотке, также сбрасывается во вторичную обмотку, когда транзистор находится в выключенном состоянии.
- Ступень Rectifier 2 отвечает за выпрямление и фильтрацию наведенного тока и напряжения на вторичной обмотке. Выпрямленное и сглаженное напряжение находится между положениями C и D . Что может достигать 8-9 вольт без нагрузки. Но очень быстро падает при подключении нагрузки.
- Сопротивление R4 обеспечивает небольшой ток, тем самым предотвращая перезарядку конденсатора.
Поскольку нет механизма обратной связи между стороной низкого напряжения и генератором, напряжение падает между точками C и D при подключении нагрузки.
Заключение
Ну, это, конечно, не самое простое объяснение, но я думаю, достаточно простое, чтобы понять, что происходит внутри схемы мобильного зарядного устройства.
Если у вас есть вопросы или предложения, задавайте их в комментариях.
Универсальный блок питания для мобильных телефонов | Доступна подробная принципиальная схема
Большинство жалоб на мобильные телефоны связаны с блоком питания. В основном это происходит из-за неправильной зарядки и использования не рекомендуемых зарядных устройств и некачественных аккумуляторов.В зависимости от марки и модели время зарядки мобильных телефонов варьируется от 1 часа до 3 часов. Зарядный ток также отличается для разных моделей. Поэтому лучше использовать только указанное производителем зарядное устройство.
Оборудование для измерения емкости или времени автономной работы батареи недоступно на рынке. Но измеряя токи зарядки и разрядки, можно узнать приблизительное время автономной работы аккумулятора. Например, зарядите батарею на 4.Номинальное напряжение 8 В, 400 мА в течение 1 минуты и проверьте, может ли он разряжаться в течение 1 минуты через лампочку горелки на 400 мА.
Если аккумулятор полностью разряжен, его нельзя будет снова зарядить с помощью обычного зарядного устройства. Батарея потребует первоначальной зарядки или повышения.
Цепь многофункционального блока мобильного телефона
Вот многоцелевая схема (см. Рис. 1) для повышения заряда аккумулятора, а также для зарядки аккумулятора обычного мобильного телефона. Вы можете зарядить аккумулятор до 400 мА в течение двух минут, а затем зарядить его с помощью обычного зарядного устройства или автомобильного зарядного устройства.Другими особенностями этой схемы являются регулируемый выход постоянного напряжения (0–12 В), индикатор напряжения на панели, устройство для измерения тока заряда / разряда, амперметр и микропаяльник.
Напряжение питания для всей установки подается от трансформатора 230 В / 18 В, 2 А. Это выпрямляется мостовым выпрямителем (1N5408 x 4), фильтруется и подается на микросхемы (IC1, IC2 и IC3) регулятора 7812. Другая микросхема регулятора (7805) выдает стабилизированные 5 В на индикатор панели напряжения. Центральный ответвитель трансформатора подключен к LM7805.Панельный счетчик отображает переменное выходное напряжение (0-12 В). Это 3½-разрядный светодиодный дисплейный модуль, который легко доступен на рынке.
Мобильный телефон Multipower UnitПоскольку контакт 2 IC1 (IC 7812) заземлен через предустановку 2 кОм (VR1), он выдает выходное напряжение 13 В (12 В + падение напряжения на предустановке). Вы можете увеличить выход IC1 до 18 В, изменяя предустановку.
Выходное напряжение IC1 подается на транзистор T1 (S8050) через потенциометры VR4 и 2 с сопротивлением 1 кОм.Резистор R1 сопротивлением 2 кОм. Потенциометр VR4 действует как регулятор повышающего напряжения. Резистор сопротивлением 2,2 кОм предназначен для ограничения повышающего тока. Транзистор Т1 действует как усилитель предварительного тока.
Силовой транзистор T2 (3055) работает как усилитель тока, а резистор R2 сопротивлением 1 кОм действует как ограничитель тока транзистора T2. Эмиттер T2 подключен к точке C реле 12 В, 200 Ом.
Схема работы
В нормальном состоянии разрядный выключатель S2 разомкнут, а точки «A» и «a» реле замкнуты на «C» и «c» соответственно.Следовательно, выходные клеммы получают питание максимум 12 В. Это напряжение можно изменять от 0 до 12 В. с помощью регулятора повышающего напряжения VR4. Аккумулятор мобильного телефона увеличивается от этого переменного выходного напряжения постоянного тока. Повышающее напряжение также подается на цифровой вольтметр или панельный измеритель для отображения переменного выходного постоянного тока.
Измеритель единиц объема (VU) используется для измерения тока заряда и разряда. Работает от 0,1 В до 1 В (макс.). В этом диапазоне напряжений он считывает ток нагрузки не более 1 А.Максимальное значение тока может быть установлено с помощью предустановки VR5 на 10 кОм, подключенной к измерителю уровня громкости.
Измеритель уровня громкости, клемма повышения напряжения и автомобильное зарядное устройство подключены к земле через резистор R4 1 Ом, 5 Вт. Таким образом, измеритель VU отображает ток, потребляемый во время зарядки и разрядки, в соответствии с падением напряжения на этом резисторе.
Когда выключатель разряда S2 включен, реле RL срабатывает, и точки «A» и «a» входят в контакт с точками «B» и «b», соответственно.Теперь, если батарея подключена к клеммам повышения напряжения, она разряжается через разрядную лампу, и V-U-метр считывает ток разряда.
При настройке предустановки VR2 на 2 кОм, IC2 (IC 7812) дает выходное напряжение 16,5 В. Это напряжение подается на транзистор T3 (3055), который работает как усилитель тока, через потенциометр VR3 на 1 кОм и токоограничивающий резистор R3 на 1 кОм. Потенциометр VR3 работает как регулятор напряжения для паяльника с микрочипом. Стандартному утюгу с микронаконечником требуется максимум 16 В постоянного тока для нагрева до 300 ° C.Усилитель тока микро-железа управляет микро-утюгом мощностью от 1 Вт до 25 Вт.
Регулятор IC3 (IC 7812) выдает на выходе 13 В за счет использования диодов D5 и D6, соединенных последовательно на контакте 2 по направлению к земле для падения 1 В. Этот выход подается на силовой транзистор Т4 (3055), который работает как усилитель тока. Выходной сигнал 12,5 В получается на коллекторе Т4, который подается на автомобильное зарядное устройство.
Схемы приложений
Автомобильное зарядное устройство работает от постоянного тока и имеет встроенный регулятор напряжения и ограничитель тока.Вход автомобильного зарядного устройства варьируется от 4В до 12В. Мощность различных автомобильных зарядных устройств зависит от марки и модели. Каждое зарядное устройство имеет собственный разъем для подключения к мобильному телефону. Приведенный здесь держатель зарядного устройства можно использовать для подключения любой модели автомобильного зарядного устройства для зарядки аккумулятора мобильного телефона.
Схема и принцип работы зарядного устройства для мобильных аккумуляторовСхема зарядного устройства для мобильных аккумуляторов — это устройство, которое может автоматически заряжать аккумулятор мобильного телефона при низком уровне заряда.В настоящее время мобильные телефоны стали неотъемлемой частью жизни каждого человека и, следовательно, требуют частой зарядки аккумулятора из-за более длительного использования.
Зарядные устройства для аккумуляторов бывают простыми, непрерывными, с таймером, интеллектуальными, универсальными зарядными устройствами-анализаторами, быстрыми, импульсными, индуктивными, USB-зарядными устройствами, зарядными устройствами на солнечных батареях и зарядными устройствами с подвижным приводом. Эти зарядные устройства также различаются в зависимости от приложений, таких как зарядное устройство для мобильных телефонов, зарядное устройство для транспортных средств, зарядные устройства для аккумуляторов электромобилей и зарядные станции.
Методы зарядки подразделяются на две категории: метод быстрой зарядки и метод медленной зарядки. Быстрая зарядка — это система, используемая для зарядки аккумулятора примерно за два часа или меньше, а медленная зарядка — это система, используемая для зарядки аккумулятора в течение ночи. Медленная зарядка выгодна, поскольку не требует какой-либо схемы обнаружения заряда. К тому же это дешево. Единственным недостатком этой системы зарядки является то, что для зарядки аккумулятора требуется максимальное время.
Зарядное устройство с автоматическим выключением
Этот проект направлен на автоматическое отключение аккумулятора от сети, когда аккумулятор полностью заряжен.Эта система также может использоваться для зарядки частично разряженных элементов. Схема проста и состоит из преобразователя переменного тока в постоянный, драйверов реле и зарядных станций.
Схема зарядного устройства для мобильных аккумуляторовОписание схемы
В секции преобразователя переменного тока в постоянный трансформатор понижает доступный источник переменного тока до 9 В переменного тока при 75 мА, который выпрямляется с помощью двухполупериодного выпрямителя, а затем фильтруется конденсатором. Зарядное напряжение 12 В постоянного тока обеспечивается регулятором, и при нажатии переключателя S1 зарядное устройство начинает работать, а светодиод включения питания светится, указывая на то, что зарядное устройство «включено».
Секция драйвера реле состоит из транзисторов PNP для включения электромагнитного реле. Это реле подключено к коллектору первого транзистора и управляется вторым транзистором PNP, который, в свою очередь, управляется транзистором PNP.
В секции зарядки микросхема регулятора смещена и дает около 7,35 В. Для регулировки напряжения смещения используется предустановка VR1. Диод D6 включен между выходом микросхемы и ограничивающим выходным напряжением батареи до 6.7V используется для зарядки аккумулятора.
При нажатии переключателя происходит защелка реле и начинается зарядка аккумулятора. Когда напряжение на ячейку превышает 1,3 В, падение напряжения начинает уменьшаться на R4. Когда напряжение падает ниже 650 мВ, транзистор T3 отключается и переходит на транзистор T2 и, в свою очередь, отключает транзистор T3. В результате реле RL1 обесточивается, отключая зарядное устройство, и красный светодиод LED1 гаснет.
Зарядное напряжение в зависимости от никель-кадмиевого элемента может быть определено в соответствии со спецификациями, предоставленными производителем.Зарядное напряжение установлено на 7,35 В для четырех ячеек по 1,5 В. В настоящее время на рынке доступны элементы емкостью 700 мАч, которые можно заряжать от 70 мА в течение десяти часов. Напряжение холостого хода около 1,3В.
Точка напряжения отключения определяется путем полной зарядки четырех ячеек (при 70 мА в течение четырнадцати часов) и добавления падения диода (до 0,65 В) после измерения напряжения и смещения LM317 соответственно.
В дополнение к вышеупомянутой простой схеме, реализация этой схемы в реальном времени на основе проектов солнечной энергетики обсуждается ниже.
Контроллер заряда солнечной энергии
Основная цель этого проекта контроллера заряда солнечной энергии — зарядить аккумулятор с помощью солнечных батарей. Этот проект имеет дело с механизмом контроля заряда, который также будет обеспечивать защиту аккумулятора от перезаряда, глубокой разрядки и пониженного напряжения. В этой системе с помощью фотоэлектрических элементов солнечная энергия преобразуется в электрическую.
Контроллер заряда солнечной энергииЭтот проект включает в себя такие аппаратные компоненты, как солнечная панель, операционные усилители, полевой МОП-транзистор, диоды, светодиоды, потенциометр и аккумулятор.Солнечные панели используются для преобразования энергии солнечного света в электрическую. Эта энергия накапливается в батарее в дневное время и используется в ночное время. Набор OP-AMPS используется в качестве компараторов для непрерывного контроля напряжения панели и тока в проводе.
светодиода используются в качестве индикаторов и горят зеленым цветом, показывая, что аккумулятор полностью заряжен. Точно так же, если аккумулятор недозаряжен или перегружен, они светятся красным светом. Контроллер заряда использует MOSFET — силовой полупроводниковый переключатель для отключения нагрузки, когда батарея разряжена или находится в состоянии перегрузки.Транзистор используется для передачи солнечной энергии в фиктивную нагрузку, когда батарея полностью заряжена, и защищает батарею от перезарядки.
Контроллер заряда для фотоэлектрических модулей MPPT на базе микроконтроллера
Этот проект направлен на разработку контроллера заряда с отслеживанием точки максимальной мощности на основе микроконтроллера.
Фотоэлектрический контроллер заряда MPPTОсновными компонентами, используемыми в этом проекте, являются солнечная панель, аккумулятор, инвертор, беспроводной приемопередатчик, ЖК-дисплей, датчик тока и датчик температуры.Электроэнергия от солнечных панелей поступает на контроллер заряда, который затем выдается в батарею и используется для хранения энергии. Выход батареи подключен к инвертору, который предоставляет пользователю выходы для доступа к накопленной энергии.
Солнечная панель, аккумулятор и инвертор покупаются отдельно, а контроллер заряда MPPT разработан и изготовлен солнечными рыцарями. На ЖК-экране отображается мощность накопителя и другие предупреждающие сообщения.Выходное напряжение изменяется с помощью широтно-импульсной модуляции от микроконтроллера к драйверам MOSFET. Способ отслеживания точки максимальной мощности с использованием реализации алгоритма MPPT в контроллере гарантирует, что аккумулятор заряжается на максимальной мощности от солнечной панели.
Вот как можно сделать зарядное устройство для мобильных телефонов. Два упомянутых здесь примера могут упростить вам процесс. Более того, если у вас есть какие-либо сомнения и вам нужна помощь в реализации проектов в реальном времени и схем промышленных зарядных устройств, вы можете оставить комментарий в разделе комментариев ниже.
Фото:
- Схема зарядного устройства для мобильных аккумуляторов от ggpht
- Фотогальванический контроллер заряда MPPT от eecs
Схема зарядного устройства для мобильных телефонов — Проект выходного дня
Зарядное устройство для мобильного телефона Зарядное устройство — это устройство, которое заряжает мобильный телефон от доступного источника переменного тока. Зарядные устройства для мобильных телефонов, доступные на рынке, довольно дороги, хотя в большинстве зарядных устройств внутренняя схема почти такая же, как и выходной контакт.Это зависит от типа мобильного телефона, который мы используем.
В этом уроке мы покажем вам, как сделать схему недорогого мобильного зарядного устройства. Эта схема преобразует 220 В переменного тока в регулируемые 5 В постоянного тока с помощью понижающего трансформатора и некоторых других основных электронных компонентов.
Требуемое оборудование
Ниже приведены необходимые элементы оборудования, необходимые для цепи зарядного устройства для мобильного телефона :
[inaritcle_1]Подключения
- Подключите мостовой выпрямитель к трансформатору, как показано на принципиальной схеме.
- Поместите регулятор напряжения на макетную плату и подключите контакт Pin 1 к конденсатору 1000 мкФ.
- Подключите контакт 3 регулятора напряжения к конденсатору 0,01 мкФ и подключите контакт 2 к GND.
- На выходе подключите контакт Micro USB или используйте вольтметр для измерения выходного напряжения.
Рабочее пояснение
Большинство мобильных телефонов обычно заряжаются от регулируемого источника постоянного тока 5 В, поэтому в основном мы собираемся построить схему для регулируемого источника постоянного тока 5 В от 220 В переменного тока.Мы будем использовать понижающий трансформатор для преобразования 220 В переменного тока в 9 В переменного тока. Номинальное напряжение трансформатора всегда должно быть больше требуемого выходного напряжения. Затем двухполупериодный мостовой выпрямитель преобразует 9 В переменного тока в 9 В постоянного тока. Вы можете использовать для этой цели 4 отдельных диода или один компонент двухполупериодного выпрямителя.
Выход двухполупериодного мостового выпрямителя не является чистым постоянным током и имеет очень высокий коэффициент пульсаций. Таким образом, конденсатор емкостью 1000 мкФ будет работать как конденсатор фильтра и устранит пульсации из сигнала постоянного тока.Этот сигнал теперь будет подан на регулятор напряжения, который преобразует 9 В постоянного тока в регулируемые 5 В постоянного тока. Чтобы проверить выходное напряжение, подключите вольтметр к выходу схемы, он должен показывать 5В.
Приложение
- Мы можем использовать эту схему в качестве источника питания для цифровых схем, микросхем, микроконтроллеров и т.д.
Схема мобильного зарядного устройства
схема зарядного устройства сотового телефонаРазница между мобильным зарядным устройством и адаптером питания
Что такое зарядное устройство?
Зарядные устройства— электрические аксессуары, обычно относящиеся к преобразователям переменного тока в низковольтное оборудование постоянного тока.Зарядное устройство широко используется в различных сферах, особенно в сферах жизни, широко используется в мобильных телефонах, фотоаппаратах и других бытовых приборах.
Зарядное устройство для электронного полупроводника, использующее постоянное напряжение и частоту переменного тока, преобразуется в устройство статического преобразователя постоянного тока. Зарядное устройство имеет широкие возможности для использования в качестве источника питания или резервного источника питания от батареи для электричества.
Что такое адаптер питания?
Адаптер питания — это небольшие портативные электронные устройства и электронное и электронное оборудование для преобразования энергии, обычно с помощью корпуса, силового трансформатора и схемы выпрямителя, его выход можно разделить на выход переменного тока и выход постоянного тока; пресс-соединение можно вставить в настенное крепление и рабочий стол.Широко используется в телефоне Беспроводной телефон, игровая приставка, языковой репитер, плеер, портативные компьютеры, сотовые телефоны и другие устройства.
Большинство адаптеров питания портативных компьютеров могут автоматически определять напряжение 100 ~ 240 В переменного тока (50/60 Гц). Практически все ноутбуки используют внешний источник питания с линией и подключением к хосту, поэтому вы можете уменьшить размер и вес хоста, только несколько моделей встроены в источник питания внутри хоста.
Адаптер питания имеет паспортную табличку над указанием мощности, входного и выходного напряжения и тока, а также других индикаторов, с особым вниманием к диапазону входного напряжения, который называется «адаптер питания для путешествий».«
зарядные устройства и адаптеры питания где разница?
Согласно приведенному выше определению и содержанию личного мнения, одно и то же номинальное зарядное устройство, как правило, не используется напрямую для питания, как и наше зарядное устройство для сотового телефона, поскольку оно используется для зарядки телефона, а не подключенные провода, напрямую подключенные к телефону, обманывают использование батареи; как правило, может не только адаптер питания для питания, но и давать электрический заряд, как адаптеры питания ноутбука, он может заряжать компьютер, но также и блок питания компьютера.
Hong Guang De Technology (HGD) Pvt Ltd. — профессиональный разработчик и производитель адаптеров питания и зарядных устройств для мобильных телефонов.