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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Raffinement du chargeur réseau. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Chargeurs, batteries, cellules galvaniques

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Pour utiliser divers appareils de petite taille à faible consommation d'énergie comme sources d'alimentation intégrées, plusieurs chargeurs réseau pour équipements mobiles avec une tension de sortie de 5 V à un courant de charge allant jusqu'à 750 mA ont été achetés. Le nom de modèle spécifique de ces appareils n'a pas pu être établi, mais les boîtes étaient étiquetées "ILO V3 AMT Style".

Raffinement du chargeur réseau
Fig. 1

L'un d'eux a été démonté (Fig. 1), et selon la carte de circuit imprimé et l'étiquetage des éléments dessus, son schéma a été établi, illustré à la Fig. 2 (l'absence de la résistance R7 et du condensateur C4 sur celle-ci s'explique par leur absence sur la carte). La vérification de l'opérabilité de l'appareil a montré qu'avec une augmentation du courant de charge de 0 à 500 mA, la tension de sortie diminue de 5,15 à 4,2 V, tandis que la tension sur le condensateur C5 diminue de 7 à 5 V. Pour tester à long terme fonctionnement, l'appareil a été chargé courant 0,5 A. Après environ 30 minutes, il est tombé en panne - le transistor Q1, la diode D6, la diode Zener D8 et les résistances R2, R4 se sont avérées endommagées, tandis que la température des boîtiers des transistors et du transformateur T1 atteint 80 ... 90 ° C.

Raffinement du chargeur réseau

Pour qu'un tel dispositif d'alimentation soit utilisé pendant une longue période au moins à un courant de charge allant jusqu'à 500 mA, il a été modifié, comme le montre la Fig. 3. La numérotation des nouveaux éléments commence par le chiffre 1 et continue celle commencée à la fig. 2. En plus de l'unité de stabilisation de tension de sortie inefficace, réalisée sur les éléments D6, D8, C6, une unité de stabilisation a été introduite, composée d'un optocoupleur 1U1, d'une diode Zener 1VD9 et d'une résistance de protection 1R11. Lorsque la tension de sortie tend à augmenter, par exemple en raison d'une diminution du courant de charge ou d'une augmentation de la tension secteur, le courant traversant la diode émettrice de l'optocoupleur 1U1 augmente. Cela conduit au fait que le phototransistor de l'optocoupleur s'ouvre davantage et shunte la diode Zener D8. La tension de sortie chute. La diode Zener D8 est laissée dans l'appareil en tant que boucle de secours pour stabiliser la tension de sortie. Le régulateur de tension du transistor sur les éléments Q2, Q3, R8 est supprimé.

Pour améliorer la fiabilité de l'appareil et améliorer ses performances, les modifications suivantes ont également été apportées : le filtre LC 1L11L21C71C8 a été introduit, ce qui réduit le niveau d'interférences, à la fois à l'entrée de l'appareil depuis le réseau et dans la direction opposée ; le condensateur d'oxyde C1 est remplacé par un condensateur plus grand et avec une tension nominale plus élevée ; les résistances R2-R4 sont remplacées par des résistances de résistance plus élevée ; au lieu du transistor KF13001 (Q1), un MJE13003 plus puissant a été utilisé ; la diode 1N4007 (D5) a été remplacée par une UF4007 haute vitesse (avec une augmentation de la résistance de la résistance R3, cela a permis de réduire le courant consommé par l'appareil du réseau 1 V de 220 mA à une charge courant de 500 mA). De plus, un filtre LC 1L31L41C10 est installé en sortie de l'appareil. La LED 1HL1 allumée indique la présence d'une tension de sortie. La résistance 1R10 décharge les condensateurs 1C7, 1C8 après avoir déconnecté l'appareil du réseau.

Les tests de l'alimentation modifiée ont montré qu'une augmentation du courant de charge de 0 à 500 mA entraîne une diminution de la tension de sortie de 5,06 à 4,86 ​​V, et la température du boîtier du transistor Q1 et du transformateur T1 ne dépasse pas 55 ° C pendant fonctionnement à long terme. L'efficacité de l'appareil modifié à un courant de charge de 500 mA est de 72% (pour la version d'origine - 52%).

La conception utilise des bobines d'arrêt 1L1 et 1L2 de fabrication industrielle, enroulées sur des noyaux magnétiques en ferrite en forme de H d'environ la taille d'une résistance MLT-0,5. La résistance de leurs enroulements peut aller de 4 à 50 ohms, l'inductance - de 22 μH. Condensateurs 1C7, 1C8 - céramique avec une tension nominale de 250 V AC ou au moins 1000 V DC. Dans le cas où l'appareil modifié sera utilisé dans le cas "natif", les éléments 1L1, 1L2, 1C7, 1C8 sont montés dans une niche vide où se trouvent les broches de contact pour la connexion à une prise de courant.

Les tests de l'alimentation modifiée ont montré qu'une augmentation du courant de charge de 0 à 500 mA entraîne une diminution de la tension de sortie de 5,06 à 4,86 ​​V, et la température du boîtier du transistor Q1 et du transformateur T1 ne dépasse pas 55 ° C pendant fonctionnement à long terme. L'efficacité de l'appareil modifié à un courant de charge de 500 mA est de 72% (pour la version d'origine - 52%).

La conception utilise des bobines d'arrêt 1L1 et 1L2 de fabrication industrielle, enroulées sur des noyaux magnétiques en ferrite en forme de H d'environ la taille d'une résistance MLT-0,5. La résistance de leurs enroulements peut aller de 4 à 50 ohms, l'inductance - de 22 μH. Condensateurs 1C7, 1C8 - céramique avec une tension nominale de 250 V AC ou au moins 1000 V DC. Dans le cas où l'appareil modifié sera utilisé dans le cas "natif", les éléments 1L1, 1L2, 1C7, 1C8 sont montés dans une niche vide où se trouvent les broches de contact pour la connexion à une prise de courant.

Les condensateurs 1C9, 1C10 sont en céramique pour montage en surface, ils sont soudés sur les plots sous les pattes des condensateurs à oxyde correspondants du côté des conducteurs imprimés. Inductances 1L3, 1L4 - avec un circuit magnétique en ferrite pour montage en surface, résistance d'enroulement - pas plus de 0,04 Ohm, inductance - pas moins de 4,7 μH.

L'optocoupleur LTV817 (il est fixé sur la carte avec de la colle Quintol) peut être remplacé par n'importe quel autre à quatre broches similaire, par exemple, PC817, EL817, PS2501-1, PC814, PC120, PC123 (ils ont la même affectation de broches que LTV817 ). Nous remplacerons la diode Zener BZV55C-4V3 (1VD9) par une diode similaire de faible puissance avec une tension de stabilisation d'environ 4 V à un courant de 1 mA. La tension de sortie dépend du type et de l'instance de cette diode Zener. S'il est nécessaire d'augmenter légèrement la tension de sortie, la diode émettrice de l'optocoupleur peut être shuntée avec une résistance de plusieurs centaines d'ohms.

Raffinement du chargeur réseau
Riz. 3 (cliquez pour agrandir)

Au lieu de la LED L-934SGC, vous pouvez installer n'importe quelle LED ordinaire (sans résistance intégrée). Les LED clignotantes ne sont pas recommandées car elles peuvent interférer avec une radio à proximité. Au lieu de la diode UF4007 (D5), il est permis d'utiliser MUR160, 1N5398, KD247D, KD258G. Nous remplacerons 1N4007 (D4) par les mêmes diodes, en cas de dommage.

Raffinement du chargeur réseau
Fig. 4

L'apparence de la carte du dispositif modifié est illustrée à la fig. 4. Lors de la configuration et de l'utilisation de l'appareil, n'oubliez pas que la plupart de ses éléments sont sous tension secteur, vous devez donc suivre strictement les règles de sécurité électrique.

De même, d'autres chargeurs d'impulsions miniatures, ainsi que des adaptateurs réseau, dans lesquels il n'y a pas de retour sur la tension de sortie, peuvent être modifiés.

Auteur : A. Butov

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