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携帯電話充電器用の電圧コンバータ、12/300ボルト。 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 / 電圧変換器、整流器、インバーター

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この記事では、携帯電話のパルス充電器(充電器)用の簡単な電圧コンバータを提案しています。 これを使用すると、車載ネットワークなどの 12 V DC 電源から携帯電話のバッテリーを充電できるようになります。

車での長旅や田舎での家族旅行など、携帯電話のバッテリー充電の問題が発生することがよくあります。 もちろん、車の車載ネットワークから機能する専用メモリを取得することで解決できます。 しかし、ほとんどの場合、家族はさまざまな種類の携帯電話を持っているため、充電器を接続するためのコネクタと充電器自体の両方が異なります。 さまざまなタイプのコネクタ用のアダプタを見つけるのは困難です。

この問題は別の方法で解決できます。提案されている 12 V から DC 300 V への DC 電圧コンバータを製造することで、標準の充電器から携帯電話のバッテリーを充電できるようになります。 確かに、メモリデバイス自体はトランスレス入力を備えている必要があります。つまり、主電源整流器を備えたパルス電圧コンバータの回路に従って組み立てられている必要があります。 提案装置のスキームを図に示します。 これは、外部励起を備えたシングルサイクル フライバック電圧コンバータです。 DA1 タイマーでは、制御された方形パルス発生器が組み立てられ、強力なスイッチング電界効果トランジスタ VT1 のゲートに供給されます。 変圧器の二次巻線の電圧パルスはダイオード VD1 によって整流され、コンデンサ C5 が平滑化します。 出力電圧はツェナーダイオード VD2、VD3 とトランジスタ VT2 からなるユニットによって安定化されます。

携帯電話充電器用の電圧変換器、12/300ボルト

電源電圧が印加されると、方形パルス発生器が動作を開始します。 発生周波数はR1C2回路のパラメータによって決まり、約30kHzとなります。 トランジスタ VT1 が開くと、昇圧トランス T1 の一次巻線に電流が流れ、その磁界にエネルギーが蓄積されます。 トランジスタ VT1 を閉じた後、二次巻線からのエネルギーはダイオード VD1 を介してコンデンサ C5 に転送されます。 出力電圧がツェナー ダイオード VD2 および VD3 の降伏電圧を超えると、抵抗 R5 に電流が流れ、その両端の電圧が増加します。 これにより、トランジスタ VT2 が開き、DA1 タイマーの入力 E が共通線に接続され、発電が停止し、出力電圧が低下します。

その後、トランジスタVT2が閉じ、生成が再開され、すべてのプロセスが周期的に繰り返されます。 したがって、出力電圧は主にツェナーダイオード VD2、VD3 の合計安定化電圧によって決まります。

このデバイスは抵抗器MLT、S2-23を使用し、酸化物コンデンサは輸入品で、残りはK10-17です。 変圧器は UPIMTST TV のラインスキャナ変圧器のフェライト磁気回路 Ш 12x14 に巻かれています。一次側には直径 12 mm の PEV-2 ワイヤが 1 回巻かれ、二次側には直径 310 mm の PEV-2 ワイヤが 0,31 回巻かれています。 電界効果トランジスタ IRFZ44N は、任意の文字インデックスを持つ電界効果トランジスタ IRFZ24N、IRFZ48N、IRFZ34N、またはバイポーラ KT825 と置き換えることができます。後者の場合、抵抗 R4 の抵抗値を 1 kOhm に増やす必要があります。 1 つの 5383N1B ツェナー ダイオードの代わりに、5378 つの 1M4764V または XNUMXNXNUMX ツェナー ダイオードを直列に接続して使用できます。

ツェナー ダイオードのグループを整流ダイオード KD212A に置き換えることも可能です。 300 ... 320 V のブレークダウン電圧を持つインスタンスを選択する必要があります。このために、ツェナー ダイオード VD2. VD3 は 212 つの KD5A ダイオードに置き換えられます。 一時的に、コンデンサ C73 の代わりに、電圧 17 V の容量 0,47 μF で直列接続された 630 つのコンデンサ K1-212 が取り付けられ、もう 280 つの同じコンデンサが VD380 ダイオードと直列に接続されます。 KDXNUMXA ダイオードを変更することで、必要な出力電圧が設定されます。 著者の実験によると、これらのダイオードの耐圧は XNUMX ~ XNUMX V の範囲にあります。ダイオードを選択した後、仮付けされた素子を取り外し、通常の素子を取り付けます。 これで調整は完了したと考えてよいでしょう。

トランスデューサの部品は、有線配線を使用してガラス繊維プリント回路基板に取り付けられています。 ボードは85x50x45 mmのプラスチックケースに入れられ、その壁には充電器を接続するためのソケットがあります。 コンバーターは、FU1可溶インサートが取り付けられた特別なプラグを使用して、車両の電気システムからシガレット ライターに接続されます。 コンバータを操作するときは、一部の充電器では主電源整流器が半波回路に従って作られていることに注意してください。 したがって、充電器を接続した後に充電を行わない場合は、プラグを180°回転させて、供給される電圧の極性を変える必要があります。 デバイスの XNUMX 年間の動作は、その高い信頼性と需要を示しました。

著者: モロズ K.

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