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携帯電話用の車載充電器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 充電器、バッテリー、ガルバニ電池

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近年、エレクトロニクスの機能は著しく向上しています。 数百万人が携帯電話を使い始めました。 これは複雑な装置です。 ここでは、受信機、送信機、および制御コンピューターが XNUMX つのハウジングに含まれています。 この複雑な電子部品はすべて短時間で機能します。 内蔵電源からのエネルギーは長く持続しません。 内蔵バッテリーは定期的に充電する必要があります。 この問題を忘れると、不快な結果につながる可能性があります。 たとえば、会議に遅刻したり、渋滞に巻き込まれたりした場合です。 携帯電話用の車載充電器があればなあ。 最新の要素ベースを使用すると、このようなデバイスを非常に小さなサイズで作成し、車で旅行中に使用することができます。

充電器 (図 4.1) は、車のシガー ライター ソケットに取り付けられるように設計されており、運転中と駐車中の両方で携帯電話の内蔵バッテリーを充電できます。

携帯電話の車載充電器

携帯電話用の充電器(図4.2)には、KR1156EU5(MC34063)タイプのチップがXNUMXつだけといくつかの部品が含まれています。 自分で作るのは簡単です。

携帯電話の車載充電器

ご存知のとおり、KR1156EU5 マイクロ回路は、ある値の DC 電圧を別の値の電圧に変換するパルス コンバーター用に特別に設計されています。 ただし、電流安定器をベースとした充電器を組み立てることもできます。

この超小型回路には、ION とコンパレータ (これは比較ユニット)、クロック ジェネレータ (外部タイミング容量を使用して動作周波数を決定します)、および強力な電子スイッチ (次の条件に従って接続された XNUMX つのバイポーラ トランジスタで構成) が含まれています。ダーリントンサーキット)。

パルスエネルギーコンバータの動作原理は、エネルギーの一部がインダクタンスに蓄積され、その後負荷で消費されることです。 実際、図の図では、 4.2 に示すように、パワー スイッチのオープン トランジスタはインダクタンス L1 を負荷と直列に接続し、そこにエネルギーが蓄積されます。 負荷の両端の電圧が増加し、動作しきい値に達すると、コンパレータは主要な要素に信号を出力します。 トランジスタがオフになり、インダクタンスと負荷が電源から切り離されます。 この期間中に、インダクタンスに蓄積されたエネルギーを負荷に伝達するプロセスが発生します。 したがって、周期的に(周期は発電機のクロック周波数によって決定されます)、時間の一部のエネルギーがインダクタンスに蓄積され、周期の他の部分(残り)が負荷に転送されます。 このようなパルス効果により、負荷の電圧リップルは小さくなります。 それらはコンデンサ C3 によって平滑化されます。 重要な要素とインダクタンスが直列に接続されている場合、負荷の両端の電圧は電源の電圧よりも低くなります。 したがって、このようなデバイスはステップダウンスイッチングスタビライザーと呼ばれます。

電圧の安定化がどのように起こるかは明らかになりましたが、バッテリーを充電するには電流が安定化する必要があります。 KR1EU1156 マイクロ回路には主要なトランジスタ電流制限ユニットが含まれていること (第 5 章) を思い出してください。 これを機能させるには、電流センサー抵抗器 (R1) をオンにする必要があります。 したがって、その値が制限電流または最大出力電流を決定します。

したがって、図の図に従ったデバイスの動作は次のようになります。 4.2では以下のようになります。 負荷が接続されていない場合、または負荷電流が制限電流未満の場合、デバイスはフィードバック分圧器 (R2、R3) のパラメータに従って出力電圧を安定させます。 しかし、デバイスの出力に接続されている負荷の抵抗が減少し、負荷電流が増加すると、設定された制限電流に達すると、出力の電圧が減少し始めます。 負荷電流は制限電流を超えません。 したがって、複数のバッテリーを充電器に接続すると、抵抗 R1 によって指定された電流がバッテリーに流れます。

組み立てられた充電器ボードを図 4.3 に示します。 XNUMX.

携帯電話の車載充電器

要素のリストを表に示します。 4.1.

携帯電話の車載充電器

このような要素のパラメーターを使用すると、バッテリーの充電電流は約500...600 mAとなり、バッテリーを接続しない場合の最大電圧は9,8 V以下になります。

カーチャージャーの出力負荷特性を図に示します。 4.4.

携帯電話の車載充電器

著者: Koltsov I.P.

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