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DVDプレーヤーからのブロックに基づいたスイッチング電源。 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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CD や DVD などの光ストレージ メディアの全盛期は輝かしいものでしたが、短命でした。 今日、DVD プレーヤーは磨耗や損傷があった場合、修理されることはなく、廃棄されるか、せいぜい部品取りのために分解されるだけです。 安価な DVD プレーヤーには、通常、6 ~ 20 W のスイッチング電源が別個のモジュールとして組み込まれており、少し改良を加えれば他のデバイスに電力を供給するために使用できます。

BBK DV31851 DVD プレーヤーのコンポーネントの 00807 つは、リサイクル可能な SKY-P5 電源です。 12 つの出力チャンネル (+12 V、+14 V、-3 V) があり、合計電力は約 XNUMX ワットです。 このブロックに基づいて、さまざまなモバイル マルチメディア デバイス用の充電器と電源を製造することができました。 著者によれば、この充電器は、携帯電話、タブレットコンピュータ、電子書籍、MP-XNUMX プレーヤー、ナビゲーター、その他の現代の「おもちゃ」で使用されている多数の小型充電器よりも、信頼性を含めたパラメータがはるかに優れています。

SKY-P00807 ユニットの改良の最初の段階は、図に示すスキームに従って組み立てられた干渉抑制フィルターをネットワーク入力に取り付けることでした。 1. 可融性インサート F601 をユニットのプリント基板からデバイス本体に取り付けられたホルダーに移しました。 ケースには以前はなかったSA1電源スイッチも同じ場所に設置されました。 フィルターの残りの要素は、ブロックのプリント基板上に配置されました。

DVDプレーヤーからのブロックに基づくスイッチング電源
米。 1.ノイズフィルタ回路(クリックで拡大)

ここで、スイッチとヒュージブル リンクの閉接点、および始動電流を低減する抵抗 R230 および R1 を介して、主電源電圧 ~ 2 V が LC フィルタ C1L1C2 に供給されます。 フィルターの後、ブロックのネットワーク入力に入ります。 バリスタ RU1 は、主電源の過電圧からデバイスを保護します。

制限抵抗を設置することで、1 A の電流用のヒュージブル リンクを 0,25 A 用の同様のヒューズ リンクに置き換えることができました。また、これらの抵抗により、インパルス ネットワーク ノイズによる電源の損傷の可能性も軽減されました。 同じ目的で、高電圧セラミックコンデンサをブロックから取り外し、電圧コンバータの一次回路と二次回路の共通線を接続しました。

1 巻線チョーク L1 - 工業生産。少なくとも 40 mH の巻線インダクタンスと XNUMX オーム以下の合計抵抗を備えた同様の小型チョークであれば十分です。 インダクタンスが大きいほど良いです。

改良中に、ブロック内で膨張した +5 V 整流酸化物平滑コンデンサが見つかり、この 470 uF コンデンサを 1500 uF 酸化物コンデンサに置き換え、これと並列に 10 uF セラミック コンデンサをはんだ付けしました。 出力電圧を +5 V から +5,6 V に増加させるために、マイクロ回路ブロック内の TL10 並列電圧レギュレーターのピン 1 と 2 の間に接続された 431 kΩ 抵抗と 43 kΩ 抵抗が並列に接続されました。

スイッチング電圧コンバーターの TNY275PN 集積回路は、以前はボード上のフォイル セクションの形式でのみヒート シンクで動作していました。 このマイクロ回路の温度体制を容易にするために、追加のヒートシンクがヒートシンク5〜8にはんだ付けされました - 冷却表面積が3 cmの銅板2.

コンデンサ C601 (図 1) は、同じ容量のコンデンサに置き換えられましたが、動作電圧は 450 V ではなく 400 V でした。これは、リード線が長いため、加熱用の TNY275PN チップから遠ざけるために行われました。新しいコンデンサー。

電源の実験を行ったところ、+5V出力(改造後は+5,6V)のみに負荷を接続した場合、+12Vと-12Vの平滑コンデンサのプレート間電圧が低下することが分かりました。 V 出力電圧整流器が 20 V を超えていました。上記の出力変更ユニットは使用されていないため、基板上に D610 および D611 とマークされているこれらの整流器のダイオードを取り外しました。

改造中の電源で高周波整流ダイオードに欠陥があることが判明した場合は、許容逆電圧の点で対応する KD247、UF400x シリーズのダイオードと交換できます。 ダイオード 1 N4007 と交換することもできます。 障害のある EL817 フォトカプラは、名前に数字 817 が含まれる 817 ピン フォトカプラ (LTV817 または PC431 など) に置き換えられます。 TL431 チップの代わりに、TO-431 パッケージの AZ92 または LMXNUMX が適しています。

フィルタ コンデンサ C1 および C2 はフィルムまたはセラミックで、周波数 50 Hz、少なくとも 250 V の交流電圧で動作できます。それらの静電容量は 4700 ~ 10000 pF の範囲になります。 ブロックに追加で取り付けられた酸化物コンデンサ - K53-19、K53-30、または K50-35 および K50-68 コンデンサの輸入類似品。 ディスクバリスタ RU1 は TVR10471 で、MYG14-471、MYG20-471、FNR-14K471、FNR-20K471 または GNR20D471K と置き換えることができます。 より大きな直径のケースを備えたバリスタを推奨します。

電源の出力から+5,6 Vの電圧を追加で製造したモジュールに印加しました。その図を図に示します。 2. 1 つの負荷を XP1、XS2、XS2 コネクタに同時に接続でき、合計消費電流は最大 5 A です。出力電圧は約 +XNUMX V です。

DVDプレーヤーからのブロックに基づくスイッチング電源
米。 2. 追加製作モジュールのスキーム

負荷が XS1 ソケットに接続されると、抵抗 R1 の両端の電圧降下によってゲルマニウム トランジスタ VT3 が開き、HL2 LED が点灯します。 室内照明では、負荷電流 10 mA ですでにその輝きが目立ちます。 負荷が XS2 ソケットに接続されている場合、VT3 トランジスタと HL2 LED のノードは同様に動作します。 ショットキー ダイオード VD3 と VD6 は、負荷電流の増加に伴う抵抗 R3 と R8 の両端の電圧降下を制限し、トランジスタ VT1 と VT2 のエミッタ接合を保護します。

XP1 コネクタは、さまざまなタイプのプラグを備えたスプリッターです。 負荷が接続されると、HL2 と HL3 の LED が同時に点灯します。

モバイルデバイスの中には、内蔵バッテリーを充電した後、対応する電子キーを閉じることを「忘れる」ものもあります。 その結果、バッテリ電圧が外部電源ソケットに供給され、バッテリが切れたモバイル デバイスが別のモバイル デバイスの充電済みバッテリ電力を消費する可能性があります。 このような状況を防ぐために、電源の出力はショットキー ダイオード VD2、VD4、VD5、VD7 によって絶縁されています。

制限ダイオード (サプレッサー) VD1 は、電源障害時の電圧上昇による損傷からコネクタに接続された負荷を保護します。 デバイスがネットワークに接続されると、HL1 LED が点灯します。 C1L1L2C3C4フィルタは、スイッチング電源の出力電圧のリップルレベルを低減します。 コネクタ XP1、XS1、および XS2 の範囲は、負荷電流 10 A で 2 mV を超えません。これは、リップルが数百ミリボルトに達する可能性があるさまざまな電話充電器の範囲よりもはるかに小さいです。

図のスキームによるデバイスの詳細。 2 つは 75x25mm の回路基板に実装されています。 取り付け - 両側ヒンジ式。 抵抗器 R5 と R10 はソケット XS1 と XS2 の接点に直接はんだ付けされています。 LED HL2 および HL3 はこれらのソケットの近くに取り付けられています。

インダクタL1、L2 - H型磁気回路での工業生産では、インダクタンスが大きく、巻線の抵抗が低いほど優れています。 ゲルマニウムトランジスタSFT352はMP25、MP26、MP39~MP42シリーズの国産品に置き換え可能です。 MBRD620CT アセンブリに含まれるダイオードは、信頼性を向上させ、熱を低減し、電圧降下を低減するために並列接続されています。 置き換えるダイオードを選択する場合は、強力な低電圧ショットキー ダイオードを優先してください。 たとえば、MBRD630CT、MBRF835、MBRD320、MBRD330、1N5820、1N5821が適しています。 P6KE6.8A クランプ ダイオードは 1N5342 ツェナー ダイオードに置き換えることができます。 LED は、KIPD40、L-1053、L-173 シリーズなど、あらゆるタイプの汎用連続照明にすることができます。

このデバイスは、172x72x37 mm のプラスチック ケースに組み立てられています。 ケース内のノードの位置は図に示されています。 3. 構造重量 - 電源コードを除く 240 g。 電圧 230 V で製造された電源は、アイドル モードで 1,5 mA、負荷電流 26 A で約 1 mA の電流を消費します。

DVDプレーヤーからのブロックに基づくスイッチング電源
米。 3. ケース内のデバイスノードの位置

嬉しい驚きは、たとえスイッチング電源をシールドしなくても、記載されているデバイスは、ラジオが近くにある場合でも、あらゆる範囲のラジオ放送局の受信品質に目立った悪影響を及ぼさないことです。 結局のところ、従来の電話充電器は干渉により、VHF 帯域であっても無線受信を完全に妨害してしまうことがよくあります。

この電源は、さまざまなデジタル モバイル マルチメディア デバイスに加えて、電圧 4,8 ~ 6,4 V の電源用に設計された「001 バッテリー」カメラやビデオカメラ、ラジオ、子供のおもちゃにも接続できます。 同様に、故障した家庭用電子機器や不要になった家庭用電子機器(GL1AXNUMXなど)から取り外した他のスイッチング電源も改造して使用することができます。 多くのユニットには主電源入力にすでに XNUMX 巻線チョークが装備されているため、場合によっては改造が簡素化されることがあります。

A.ブトフ

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