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S-4842-67 電源の SD65P321K12 チップを FSDH12 に置き換えます。 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 / 電源

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S-12-12 コンパクト スイッチング電源は、最大 12 A の負荷電流で 1 V の安定化電圧を提供します。通常、LED ランプ、ビデオ監視システム、および盗難警報システムに電力を供給するために使用されます。 短時間作業した後、このブロックは私にとって故障し、その後数年間 SD4842P67K65 チップまたは SD484x シリーズのそれに近い類似物が登場するのを待ちました。 そのような超小型回路を購入することはできなかったため、より一般的なFSDH321をブロックに取り付けることが決定されました。 どちらも同じ機能目的、同様のパラメータを持ち、DIP-8 パッケージで生成されます。

S-4842-67 ブロック内の SD65P12K12 マイクロ回路の組み込み図を図に示します。 1. 要素の位置指定は、ブロック ボードに印刷されているものに対応しています。 代わりに FSDH321 チップが取り付けられ、図に示す図に従って接続されました。 2. 以前は欠落していた抵抗 R11' とツェナー ダイオード VD8' が追加されました。

S-4842-67電源装置のSD65P321K12チップをFSDH12に交換する
米。 1. S-4842-67ブロックのSD65P12K12マイクロ回路をオンにするスキーム

S-4842-67電源装置のSD65P321K12チップをFSDH12に交換する
米。 2. S-321-12 ブロックの FSDH12 チップのスイッチング方式

追加のヒートシンクをFSDH6チップのピン8〜321にはんだ付けしました - 厚さ0,6 mm、冷却表面積2 cmの銅板2.

マイクロ回路の交換に加えて、電源の 1N4007 (D5) ダイオードがより高速な UF4007 ダイオードに置き換えられました。 同じダイオードを D6 の代わりに取り付けることもできます。 酸化物コンデンサ C8 および C9 と並列に、表面実装パッケージで容量 1 uF のセラミックコンデンサを接続しました。 それらは、プリント導体側のコンデンサ C8 と C9 の端子間にはんだ付けされています。

修理した電源のネットワークへの最初の接続は、230 V、25 Wの白熱灯を介して行うことが望ましいです。

最初にユニットの電源を入れたとき、出力電圧整流器のショットキー ダイオード SR3100 (D7) がすぐに故障したと言わざるを得ません。 この考えられる理由は、新しいマイクロ回路の動作周波数が高いこと、または作者がコンデンサ C5 の静電容量を 22 nF に低減したという事実 (典型的な FSDH321 マイクロ回路による) である可能性があります。 古い 100 nF コンデンサをこの場所に戻し、SR3100 ショットキー ダイオードを MUR460 高速シリコン ダイオードに交換したところ、ユニットの性能が回復しました。 ダイオード D7 の端子間の電圧振幅は、負荷電流 60 A で約 1 V、負荷なしでは約 85 V です。

修理した PSU の出力に 1 A の電流を消費する負荷を接続し、20 分間動作させたところ、U1 マイクロ回路のケースの温度が 92 ℃に達しました。 о室温で 24℃ оC. ダイオード D7 の本体温度は 88 ℃でした。 о℃、パルストランスの磁気回路の温度 T1-69 оC. 負荷電流を 0,6 A に下げた後、マイクロ回路ケースの温度は 65 ℃まで下がりました。 оC. 測定はケースから取り出した基板上で行われました。

工場出荷時のこのブロックが長時間の動作に耐えられなかったのは驚くべきことではありません。 得られた結果に基づいて、負荷の最大電流は 0,6 V の電圧で 12 A、または 1 V の電圧で 9 A であると考えられます。9 V の出力電圧を得るために、抵抗 R6 の抵抗は 5,1 kOhm に減少しました。 出力電圧の正確な値は、調整抵抗 R10 によって設定されます。

FSDH321 集積回路はケースに DH321 とマークされており、同じ名前で販売できます。 測定された変換周波数は 102 kHz です。 FSDH321 チップの内蔵保護機能は、ユニット負荷電流が 2 A を超える場合にのみ出力電圧を低下させ始めます。これは非常に大きな値です。 したがって、過負荷から保護するために、負荷と直列に電流 0,65 ~ 1,1 A の自己復帰ヒューズを接続することができ、出力が短絡すると、ユニットは約 XNUMX 秒に XNUMX 回起動を試みます。 同時に、ユニットがネットワークに接続された後、出力電圧が表示されます。

FSDH321 チップの代わりに、FSDH0265RN をインストールできます。 SD4843P67K65 または SD4844P67K65 チップが利用可能な場合は、ブロックを再加工することなく、故障した SD4842P67K65 チップを交換するために使用できます。 これらは、出力電力がそれぞれ 14 ワットと 16 ワットに増加するように設計されています。

MUR460 ダイオードは、UF5403、FR303G、SRP300J などに置き換えることができます。 BZV55C-18 ツェナー ダイオードの代わりに、TZMC-18 または 1N4746A を使用できます。 故障した EL817 フォトカプラは、番号 817 が付いている 817 ピン フォトカプラと交換できます。 たとえば、LTV817、PC817、PS50などです。 少なくとも 9 mA の電流を消費する負荷がユニットに常時接続されている場合は、抵抗 RXNUMX をユニットから取り除くことができます。 これによりユニットの効率が向上し、ケース内の発熱が軽減されます。

S-12-12 ブロックの金属スクリーンから基板上の一部のはんだ点までの距離は 2 mm を超えません。 ユニットの一次回路とスクリーンの間の短絡の可能性を減らすために、厚さ784 mmの絶縁フィルムが内側からXB-0,5ワニスでスクリーンの底部に接着されています。 スクリーンの内側の側面にも同じニスが隙間なく緻密に塗られています。

著者:A。ブトフ

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