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Alimentations pour lecteur MP3 et console de jeux. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations

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Aujourd'hui, de nombreuses personnes utilisent des lecteurs MP3 de poche et d'autres appareils électroniques miniatures alimentés par une seule pile "doigt" ou "disque" (tension 1,5 V). Malgré toute l'efficacité, une batterie suffit rarement pour un lecteur MP3 pour une journée. Vous devez en acheter un nouveau ou utiliser des piles rechargeables.

Si vous utilisez votre lecteur MP3 la plupart du temps à la maison, au travail ou en classe, c'est-à-dire dans un endroit où il y a une alimentation électrique ondulée. En conséquence, une tension non stabilisée de 9 V est obtenue à la sortie de l'adaptateur (en fait de 7,5 à 10 V). C'est de cela que se nourrit la console de jeu. Afin d'obtenir un 1,6 V stable à partir de cette tension instable, nous devrons fabriquer un stabilisateur qui abaissera la tension à 1,5 V et la maintiendra stable.

Sur la fig. 2 montre un schéma d'un adaptateur réseau déjà converti, vous pouvez alors alimenter le lecteur MP3 à partir de la prise. Mais pour cela, vous avez besoin d'une alimentation spéciale (adaptateur). En vente actuellement, on trouve le plus souvent des adaptateurs 9 V pour alimenter les consoles de jeux TV 8 bits comme Dandy ou Kanga. Ces décodeurs ne sont pas très fiables et échouent le plus souvent en raison d'un connecteur cassé dans lequel les cartouches de jeu sont insérées, ou en raison d'une rupture ou d'une rupture des pistes imprimées provenant du microcircuit du décodeur vers ce même connecteur. Habituellement, ces décodeurs sont mal réparés et, comme le coût est relativement faible, ils en achètent un nouveau au lieu d'un cassé, et l'alimentation (adaptateur réseau) reste. C'est à partir d'un tel adaptateur réseau 9 V que l'on peut réaliser une source stabilisée pour alimenter un lecteur MP3 sur secteur.

Alimentations pour lecteur MP3 et console de jeux
(cliquez pour agrandir)

Le schéma de principe de l'adaptateur réseau "Dandy" ressemble généralement à ceci. comme le montre la fig. 1.

Alimentations pour lecteur MP3 et console de jeux

T1 est un transformateur de faible puissance. Son enroulement haute tension (plusieurs tours d'un fil fin) est alimenté en tension par le secteur et la tension réduite de son enroulement basse tension est transmise à un pont redresseur basé sur des diodes VD1-VD4. Le condensateur C1 lisse dans lequel un stabilisateur est déjà intégré. Le stabilisateur est réalisé sur le transistor VT1 selon le schéma d'un stabilisateur paramétrique avec un amplificateur de courant. Le transistor VT1 fonctionne en cascade - un émetteur suiveur. Théoriquement, dans un tel étage, la tension à la base est égale à la tension à l'émetteur, mais le courant à l'émetteur est supérieur, c'est-à-dire que la puissance est supérieure. En pratique, la tension à l'émetteur sera légèrement inférieure à celle à la base. Cela est dû au fait que l'émetteur du transistor est une jonction pn, dont les propriétés sont similaires à celles d'une diode. Par conséquent, certaines chutes de tension sur l'émetteur (comme une tension directe aux bornes d'une diode), il s'avère donc que le transistor KT814 de ce circuit aura une tension sur l'émetteur inférieure d'environ 0,6 V à celle de la base.

Lorsque les stabilisateurs sont fabriqués selon de tels schémas, la tension est généralement fournie à la base à partir de la diode Zener. Si nous tenons compte du fait que 0,6 V tombe sur l'émetteur, nous avons besoin d'une diode Zener 1,5 + 0,6 = 2,1 V. Il n'y a pas de telles diodes Zener. Il existe des stabistors, mais ils sont aussi très rares à la vente, et il faut faire un circuit sur les pièces disponibles. Par exemple, les diodes KD522 abordables, on les trouve dans presque tous les appareils électroniques et sont disponibles à la vente très librement. Sur une diode KD522, une tension d'environ 0,7 V chute dans le sens direct.Si vous prenez trois de ces diodes et que vous les allumez en série, vous obtiendrez 0,7x3 = 2,1 V.

Un circuit de résistance R1 et trois diodes KD522 forme un simple régulateur de tension paramétrique de 2,1 V. Cette tension est fournie à la base du transistor VT1 Et sur son émetteur, il s'avère 2,1-0,6 = 1,5 V, c'est-à-dire tout de même tension , dont nous avons besoin pour alimenter le lecteur MP3.

Le condensateur C2 supprime en outre les ondulations et la résistance R2 sert de charge supplémentaire pour le transistor de sorte que lorsque le lecteur MP3 est éteint, le transistor ne reste pas sans charge, et lorsque l'adaptateur est éteint de la prise, de sorte que C2 est rapidement évacué par R2.

Comment faire tout cela dépend pratiquement principalement de la conception de l'adaptateur réseau en cours de refonte. S'il y a le choix, il est préférable de prendre un adaptateur plus grand afin qu'il y ait suffisamment d'espace pour installer le circuit stabilisateur. S'il n'y a qu'un petit adaptateur et que le stabilisateur ne peut pas y être enfoncé, vous pouvez fabriquer le stabilisateur dans un boîtier séparé, par exemple dans une boîte d'allumettes ou une cassette de film. Ensuite, il y aura un fil de l'adaptateur au stabilisateur, puis un autre fil du stabilisateur au lecteur MP3. Mais bien sûr, c'est mieux quand tout le régime est "dans une seule bouteille".

Le stabilisateur est soudé sur une petite carte, illustrée à la figure 3. Les pistes sont représentées en regardant la carte du côté des pistes. et détails - du côté des détails. Faites attention aux détails de brochage. Le transistor KT814 a une plaque métallique de radiateur d'un côté du boîtier et des marquages ​​​​de l'autre. Le schéma de câblage montre exactement comment le transistor doit être situé (soudez-le dans l'autre sens - et le circuit ne fonctionnera pas, et le transistor peut être ruiné). Les diodes KD522 sont fabriquées dans des boîtiers en verre rayé. Une large bande est plus proche de la borne de cathode (cela est indiqué sur le schéma de câblage). Le condensateur C2 doit également être soudé en respectant la polarité. S'il s'agit d'un condensateur domestique de type K50-35, il y aura alors un "+" sur son boîtier près de la borne positive. mais pour les condensateurs importés, un moins est indiqué par une large bande.

Alimentations pour lecteur MP3 et console de jeux

Le transistor KT814 a un trou de vis. Avec ce trou, la carte est fixée au boîtier de l'adaptateur réseau - percez un trou dans le boîtier de l'adaptateur et vissez-y le transistor avec une vis et un écrou appropriés, et la carte sera déjà maintenue dessus. Si vous n'avez pas de vis adaptée, mieux vaut regarder attentivement, car vous ne pouvez pas percer de trou dans le transistor. Lors de la connexion du circuit au redresseur de l'adaptateur réseau, vous devez respecter la polarité afin de ne pas confondre le plus avec le moins. Il en va de même pour la connexion à un lecteur MP3.

Un lecteur MP3 alimenté par un seul doigt n'a pas de connecteur pour connecter une alimentation externe. Il faudra donc faire un modèle de la batterie. Vous pouvez prendre un crayon épais d'épaisseur appropriée et en scier un morceau de longueur légèrement plus courte que la batterie. Ensuite, extrayez le stylet, nettoyez le trou où se trouvait le stylet. Ensuite, vissez une vis courte ou une vis autotaraudeuse des deux extrémités - elles remplaceront les contacts. Connectez les fils de la source d'alimentation à ces vis. En même temps, ne confondez pas la polarité de la connexion et signez sur un morceau de bois où est plus et où est moins, afin de ne pas confondre lors de l'installation d'un lecteur MP3 dans le compartiment à piles. Maintenant, pour alimenter le lecteur MP3 à partir du réseau, vous devez en retirer la cellule galvanique et y insérer ce mannequin, en respectant la polarité. Branchez ensuite l'adaptateur dans une prise de courant. Vous devrez peut-être également découper une rainure dans le couvercle du compartiment des piles du lecteur MP3 afin de pouvoir y faire passer le fil, ou vous pouvez simplement laisser le couvercle ouvert.

Auteur : Andreev S.

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