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USB から MP-3 プレーヤー RoverMedia Aria-C7 に電力を供給します。 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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ポケット マルチメディア プレーヤー RoverMedia Aria-C7 (図 1) は、MP3、WMA、WAV 形式のオーディオ ファイルを再生し、ボイス レコーダーの機能と、ラジオ放送を録音できる VHF ステレオ ラジオ受信機の機能を備えています。 重量は 25 g、寸法は 92x29x30 mm、ガルバニ電池または単 1,5 電池 30 つで駆動します。 このプレーヤーの動作中に、電源のエネルギーが比較的早く消費されることが判明しました。 測定の結果、電源電圧 100 V での消費電流は、動作モードに応じて XNUMX ~ XNUMX mA であることがわかりました。 これは、比較的小さなバッテリーを搭載したコンパクトなデバイスとしては十分な量です。

USBからのパワーMP-3プレーヤーRoverMediaAria-C7
図。 1

このプレーヤーと連動して動作する化学電流源の消費を減らすために、プレーヤーに搭載されたバッテリーだけでなく、接続可能な USB ポートからも電力を供給するように「教える」ことが決定されました。 実際には、最初にバッテリーを取り外し、プレーヤーをコンピューター (または充電器) の USB コネクターに接続すると、画面のバックライトが点灯しますが、数秒後には電源が​​供給されていないことに関する情報が表示されます。 このような状況では、コンピュータとの通信のみが可能となり、他の機能はブロックされます。

USBからのパワーMP-3プレーヤーRoverMediaAria-C7
図。 2

プレーヤー回路を分析したところ、内蔵 USB コネクタのマイナス端子がバッテリーのマイナス端子とステレオフォン ジャックの共通線に接続されていることが判明しました。 これにより、図に示すスキームに従ってデバイスの修正が大幅に簡素化されます。 2. 要素の番号付けは条件付きであり、新しく導入された要素の指定は番号 1 から始まります。パラメトリック電圧レギュレータは、1VT1 トランジスタ、1R1、1R2 抵抗、1VD2 ツェナー ダイオード、および 1VD1 ダイオードで組み立てられ、電源コンパートメント内のガルバニ電池またはバッテリの存在をシミュレートします。 スタビライザーの出力電圧は 1,4 ~ 1,8 V で、ツェナー ダイオードの安定化電圧 1VD2 によって決まります。 ショットキー ダイオード 1VD1 は、スタビライザーの出力電圧を低下させます。 抵抗 1R2 - 保護。

プレーヤーの電源コンパートメントに Ni-Cd または Ni-MH バッテリーを取り付ける場合、XP1 USB コネクタに +5 V を印加すると、充電が開始されます。 電池室に新塩電気化学セルがある場合、約 2 mA の電流がセルに流れ込みます。

アルカリ性ガルバニ電池を使用している場合は、プレーヤーを外部電圧源に接続する前に取り外す必要があります。

USBからのパワーMP-3プレーヤーRoverMediaAria-C7
図。 3

図上。 図 3 は、追加のパーツを配置する方法を示しています。 ダイオード 1VD1 (1N5818、1N5819、SB120 で置き換え可能) は、ステレオ電話を接続するためのソケットの近くに取り付けられ、カソードによって電池ホルダーのプラス接点にはんだ付けされます。 1VT1 トランジスタは、Queen-Tol 接着剤を使用してマイクの隣のプリント基板に接着されています。 ツェナー ダイオード 1VD2 (TZMC-2V4 が適しています) は、カソード出力が 1VT1 ベース出力に、アノード出力が共通ワイヤ (近くの幅広の箔ストリップ) にはんだ付けされています。 抵抗 1R1 と 1R2 は USB コネクタの近くに取り付けられています。 接続は、MGTF-0,03 などの細いより線取り付けワイヤを使用して行われます。 細いプラスチックのチューブを使用して食料と部品を隔離し、ザポンラックで固定しました。 はんだ付けは、先端が尖った6.15Wの低電圧はんだごてを使用して行いました。

プレイヤーは XNUMX つの水晶振動子を持っていますが、それらは自分自身の結論に基づいてのみ保持されます。 破損の可能性を排除するために、各共振器は接着剤を一滴垂らしてプリント基板に固定する必要があります。

このプレーヤーの操作中、特に上着のポケットに防水カバーを入れずにプレーヤーを操作した場合、しばらくすると小型のコントロールボタンが不安定に動作し始めることが判明しました。 この誤動作はプレイヤーによるランダムなコマンドの実行のように見え、閉じた接点の抵抗が大幅に増加することが原因です。 交換に適したボタンがない場合は、通常のボタンを復元してみることができます。 これを行うには、96% エチルアルコールを問題のボタンに 2.3 滴滴下し、その後 40.45 分間集中的に押す必要があります。 この手順を 10 回繰り返した後、プレーヤーを 200 °C の温度で XNUMX 時間乾燥させます。 上記の方法を使用して、著者はボタンの閉接点の抵抗を XNUMX ~ XNUMX kΩ から数Ωに下げることに成功しました。

著者:A。ブトフ

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