схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов

adapter samsung Обзоры

Основные схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов

Схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов

Большинство современных сетевых зарядных устройств собрано по простейшей импульсной схеме, на одном высоковольтном транзисторе (рис. 1) по схеме блокинг-генератора.

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

Рис. 1
Простая импульсная схема блокинг-генератора

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

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

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

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

Выходное напряжение устройства зависит от количества витков в обмотках II и III и от напряжения стабилизации стабилитрона VD3. Выходное напряжение равно напряжению стабилизации только в том случае, если количество витков в обмотках II и III одинаковое, в противном случае оно будет другое. Во время обратного хода конденсатор С2 подзаряжается через диод VD2, как только он зарядится до примерно -5 В, стабилитрон начнет пропускать ток, отрицательное напряжение на базе транзистора VT1 чуть уменьшит амплитуду импульсов на коллекторе, и выходное напряжение стабилизируется на некотором уровне. Точность стабилизации у этой схемы не очень высока — выходное напряжение гуляет в пределах 15…25% в зависимости от тока нагрузки и качества стабилитрона VD3.
Схема более качественного (и более сложного) преобразователя показана на рис. 2

Рис. 2
Электрическая схема более сложного
преобразователя

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

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

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

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

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

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


Сетевые адаптерысхемы

Оригинальный адаптер huawei 5v 2a usb зарядное устройство hw 050200e01 050200b01|charger 2a – huawei devices

Всем привет! Небольшой тест «

правильной

» зарядки

Под прошлым обзором

Обзор дешевых зарядок с тестами и вскрытием

народ просил обозреть нормальную зарядку. И вот мне пришла зарядка якобы HUAWEI (хз как проверить на оригинал) Когда были купоны 2/2.01, ее активно советовали под купон. Но я ее еще раньше заказал, имхо, тем кто ждет будет интересно что же они купили.

Пришла в обычном сером пакетике, вообще без какой то упаковки-кинули в пакет и все. По дороге не сломалась.

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

Теперь придирки. Погнута вилка, но это имхо лайфхак для лучшего держания в розетке.

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

Вымазана в хз что, клей от упаковки?

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

Маленькая вмятина

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

Это все похоже из за плохой упаковки, но на работоспособность не влияет.

Перейдем к тестам.
Холостой ход

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

При 1А напряжение повышается, что

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

При 2А напряжение еще чуть повышается, тестер даже стрелочкой сообщает о выходе напряжения выше стандарта. Белый тестер немного врет, и в реале там может быть даже 5.4в.

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

Из за выходного напряжения 5.37в., мы можем получить при длине кабеля 1-1.5м. заветные 5в. и выше(если кабель качественный) Толку, например, от зу BlitzWolf с его 4.8А, если напряжение проседает ниже 5В. и многие устройства выше 1А уже не берут.

Еще про нагрев: при зарядке RM3(потребление 1.7А) корпус нагревается до температуры «не очень горячий», рука легко держит. Стандартное сзу от смартфона греется примерно одинаково. Фантомных нажатий не наблюдал. Разных звуков, треска, высокочастотного писка, также не замечал.
Разобрать его хочется, конечно 🙂
UPD!
Внутренности!!! Почему так мало деталей?!

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

Оригинальный адаптер Huawei 5V 2A USB зарядное устройство HW 050200E01 050200B01|charger 2a

Похоже что фейк…
UPD2 Продавец вернул деньги за поддельный товар.
Пока.

В наше время у многих пользователей сети интернета установлены модемы, роутеры или коммутаторы марки D-Link. И, так же как и все остальное компьютерное железо, эти модемы и роутеры имеют свойство ломаться, а основной причиной, как правило, является выход из строя внешнего сетевого источника питания, представляющего собой импульсный преобразователь напряжения. На примере одного такого блока питания мы с вами сейчас рассмотрим, что же находится внутри этого легкого и небольших габаритов корпуса, который в большинстве случаев оказывается склеенным, и не имеет шурупов для его нормальной разборки.

И так, начнем. Мы имеем не исправный блок питания D-Link:

нам нужно его аккуратно вскрыть, и для этого нам понадобится небольшой молоток, и нож (можно с отламывающимся концом, а вообще-то без разницы какой, главное чтобы у него лезвие было не особо толстое):

Ставим нож точно по линии склейки, и легкими постукиваниями разбиваем проклеенные места. Основательно прорубать пластик не нужно, иначе срубите кромку, ведь корпус в дальнейшем придется склеивать обратно, а без этого бортика сделать это аккуратно не получится… В общем, “горбуха” получится, и даже если БП удастся починить в плане электроники, то внешний вид после такого ремонта будет не совсем презентабельный. Корпус, как правило, проклеен не “насмерть”, поэтому он довольно легко вскрывается без особых заломов пластика.

Ну вот мы и добрались до внутренностей, выше на снимке вы видите внешний вид платы блока питания, а на следующем изображении представлена принципиальная схема устройства:

Основными элементами схемы являются микросхема UC3843B (HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE PWM CONTROLLER), и полевой транзистор PHX4N60E(Power MOS transistors). Даташиты на эти элементы и вышеуказанную принципиальную схему вы можете скачать себе на компьютер одним файлом (ссылка на файл будет доступна после клика по любой строке из рекламного блока ниже).

Так же основной проблемой подобных блоков питания являются электролитические конденсаторы. В данном случае вздулся С6 47mkF/25v, его лучше заменить на 50-ти вольтовую емкость, и стоит проверить параллельно стоящий стабилитрон (напряжение его стабилизации 20 вольт), неисправная емкость может служить причиной выхода его из строя. При таких неисправностях преобразователь вообще не будет запускаться, но если БП все-таки запустился, но не держит нагрузку, стоит проверить выходные электролиты С9 и С11. Емкость С9, которая чаще выходит из строя, так же можно поставить на 16 вольт.

Архив доступен для скачивания.

Оцените статью
Huawei Devices
Добавить комментарий