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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Remplacement de la puce SD4842P67K65 par FSDH321 dans l'alimentation S-12-12. 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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L'alimentation à découpage compacte S-12-12 fournit une tension stabilisée de 12 V à un courant de charge pouvant atteindre 1 A. Elle est généralement utilisée pour alimenter des lampes à LED, des systèmes de vidéosurveillance et des systèmes d'alarme antivol. Après avoir travaillé pendant une courte période, ce bloc est tombé en panne pour moi, après quoi il a attendu pendant plusieurs années la puce SD4842P67K65 ou son analogue proche de la série SD484x. Comme il n'était pas possible d'acheter un tel microcircuit, il a été décidé d'installer le FSDH321 le plus courant dans le bloc. Les deux ont le même objectif fonctionnel, des paramètres similaires et sont produits dans le package DIP-8.

Le schéma d'inclusion du microcircuit SD4842P67K65 dans le bloc S-12-12 est illustré à la fig. 1. Les désignations de position des éléments correspondent à celles imprimées sur le panneau de bloc. La puce FSDH321 a été installée à sa place et connectée selon le schéma illustré à la fig. 2. La résistance R11' et la diode Zener VD8' précédemment manquantes ont été ajoutées.

Remplacement de la puce SD4842P67K65 par FSDH321 dans l'alimentation S-12-12
Riz. 1. Schéma d'activation du microcircuit SD4842P67K65 dans le bloc S-12-12

Remplacement de la puce SD4842P67K65 par FSDH321 dans l'alimentation S-12-12
Riz. 2. Schéma d'activation de la puce FSDH321 dans le bloc S-12-12

J'ai soudé un dissipateur thermique supplémentaire aux broches 6-8 de la puce FSDH321 - une plaque de cuivre de 0,6 mm d'épaisseur avec une surface de refroidissement de 2 cm2.

En plus de remplacer le microcircuit, la diode 1N4007 (D5) de l'alimentation a été remplacée par une diode UF4007 plus rapide. La même diode peut être installée à la place de D6. Parallèlement aux condensateurs à oxyde C8 et C9, des condensateurs en céramique d'une capacité de 1 uF dans un boîtier à montage en surface ont été connectés. Ils ont été soudés entre les bornes des condensateurs C8 et C9 du côté des conducteurs imprimés.

Il est souhaitable d'effectuer la première connexion de l'alimentation réparée au réseau via une lampe à incandescence 230 V, 25 W.

Il faut dire que lors de la première mise sous tension de l'appareil, la diode Schottky SR3100 (D7) du redresseur de tension de sortie est immédiatement tombée en panne. Une raison possible à cela pourrait être la fréquence de fonctionnement plus élevée du nouveau microcircuit ou le fait que l'auteur a réduit la capacité du condensateur C5 à 22 nF (selon le microcircuit FSDH321 typique). Après avoir remis l'ancien condensateur de 100 nF à cet endroit et remplacé la diode Schottky SR3100 par une diode au silicium haute vitesse MUR460, les performances de l'unité ont été restaurées. L'excursion de tension entre les bornes de la diode D7 est d'environ 60 V à un courant de charge de 1 A et d'environ 85 V sans charge.

Une charge consommant un courant de 1 A a été connectée à la sortie de l'alimentation réparée Après 20 minutes de fonctionnement, la température du boîtier du microcircuit U1 a atteint 92 оC à température ambiante 24 оC. La température corporelle de la diode D7 était de 88 оC, et la température du circuit magnétique du transformateur d'impulsions T1 - 69 оC. Après avoir réduit le courant de charge à 0,6 A, la température du boîtier du microcircuit est tombée à 65 оC. Les mesures ont été prises sur la planche retirée du boîtier.

Il n'est pas surprenant que ce bloc dans la version d'usine n'ait pas pu résister à un fonctionnement prolongé. Sur la base des résultats obtenus, le courant maximal de sa charge doit être considéré comme 0,6 A à une tension de 12 V ou 1 A à une tension de 9 V. Pour obtenir une tension de sortie de 9 V, la résistance de la résistance R6 a été réduite à 5,1 kOhm. La valeur exacte de la tension de sortie est définie par la résistance d'accord R10.

Le circuit intégré FSDH321 est marqué sur le boîtier comme DH321, sous le même nom, il peut être vendu. La fréquence de conversion mesurée est de 102 kHz. La protection intégrée de la puce FSDH321 ne commence à réduire la tension de sortie que lorsque le courant de charge de l'unité est supérieur à 2 A, ce qui est beaucoup. Par conséquent, pour se protéger contre les surcharges, vous pouvez connecter en série avec la charge un fusible à réarmement automatique avec un courant de 0,65 ... 1,1 A. Lorsque la sortie est court-circuitée, l'unité tente de démarrer environ une fois par seconde. Après le même temps, la tension de sortie apparaît après que l'unité est connectée au réseau.

Au lieu de la puce FSDH321, vous pouvez installer le FSDH0265RN. Si des puces SD4843P67K65 ou SD4844P67K65 sont disponibles, elles peuvent être utilisées pour remplacer une puce SD4842P67K65 défaillante sans aucune retouche du bloc. Ils sont conçus pour une puissance de sortie accrue - 14 et 16 watts, respectivement.

La diode MUR460 peut être remplacée par, par exemple, UF5403, FR303G, SRP300J. Au lieu de la diode zener BZV55C-18, un TZMC-18 ou 1N4746A fera l'affaire. Un optocoupleur EL817 défectueux peut être remplacé par n'importe quel optocoupleur à quatre broches avec les numéros 817 dans la désignation. Par exemple, LTV817, PC817, PS817. Avec une charge connectée en permanence à l'unité, consommant un courant d'au moins 50 mA, la résistance R9 peut en être retirée. Cela augmentera l'efficacité de l'unité et réduira la génération de chaleur à l'intérieur de son boîtier.

La distance entre l'écran métallique du bloc S-12-12 et certains points de soudure sur sa carte ne dépasse pas 2 mm. Pour réduire la probabilité d'un court-circuit entre le circuit primaire de l'unité et l'écran, un film isolant de 784 mm d'épaisseur est collé au bas de l'écran avec du vernis XB-0,5 de l'intérieur. Les surfaces latérales intérieures de l'écran sont densément, sans lacunes, peintes avec le même vernis.

Auteur : A. Butov

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