Danas ćemo se zajedno s autorom YouTube kanala "AKA KASYAN" baviti povećanjem napajanja. Kao eksperiment, imamo jeftin punjač za telefone.
Na njemu će autor pokazati princip ponovne obrade, a isti princip možete upotrijebiti za ponovno uređivanje ostalih izvora napajanja. Kineski proizvođač tvrdi da je naše napajanje pet volti i proizvodi struju do 1A na izlazu, ali sada, provjerimo.
Kao mjerač imamo visoko precizni usb tester. Opterećenje je promjenjivi žičani otpornik ili reostat.
Uključujemo ispitivač na punjač i vidimo da je napon stvarno unutar 5V.
Pa, vrijeme je da se ovo čudo učita.
Ovdje jasno vidimo da s izlaznom strujom većom od 800 mA, izlazni napon pada ispod 5 V, a kod struje od 850 mA odstupanje je jako teško - ovo je granica. Ako pošaljete više, zaštita će raditi. Na temelju toga možemo reći da su parametri koje je proizvođač proglasio precijenjeni, ali čak i uz struju od 800 mA takva jedinica neće dugo trajati. Izlazne struje od 400 do 500 mA za njega su manje ili više sigurne, to je dovoljno za obične birače, ali ne i za pametne telefone.
Kao rezultat, koristeći dobivene podatke, možemo reći da je napajanje unutar 4 vata. Zapamtite ovaj broj i analizirajte blok.
Unutra je sve proračunsko, kvaliteta same ploče nije tako vruća. Izgrađen je prema prilično popularnoj topologiji - samoproizvajajuće se sklopno napajanje s trenutnom zaštitom i stabilizacijom izlaznog napona.
Blok je izgrađen samo na jednom tranzistoru, u pravilu je to visokonaponski bipolarni tranzistor.
U krugu je još jedan tranzistor, na njemu je ugrađen sustav zaštite, ali o tome više kasnije.
Povratna informacija ili stabilizacija napona temelji se na optoelektoru i običnoj zener diodi.
Općenito, ako pažljivo pogledate, ploča pruža mjesto za ugradnju referentnog izvora napona, ali proizvođač je odlučio uštedjeti novac i instalirao je redovnu zener diodu.
Ali ako se sve izvrši pravilno, tada će takav jednostavan krug na jednom tranzistoru funkcionirati vrlo dobro dugi niz godina. Sada za preradbu. Prvo izbacimo izlazni ispravljač (ovdje se nalazi jednoamperska Schottky-ova dioda 1n5819).
Zatim provučemo rezerve i pronađemo gotovo bilo Schottky-ovu diodu struje 2-3A, u ovom slučaju to je 3 amp sb340.
Prilično je velik i nalazi se pored izlaznog elektrolitičkog kondenzatora. Kondenzatori ne vole grijanje, a dioda će se samo zagrijati, pa je ugrađena na stražnju stranu ploče, odnosno na bočnu stranu tračnica.
Od plus linije, za svaki slučaj, autor je pjesmu ojačao lemilicom.
Dalje, lemimo ulazni i izlazni kondenzatori, a oba su elektrolitička. Izlaz košta 10 V 470 mikrofarada, na ulazu visokonaponski 400V 2,2 mikrofaradi. Izlazni kondenzator poželjno bi trebao biti opskrbljen niskim unutarnjim otporom. Takve kondenzatore možete izdvojiti iz računalnih napajanja.
Autor je pronašao kondenzator na 1000 mikrofaradi, u principu, dovoljan za 470 mikrofaradi. Drugi kondenzator zamijenjen je istim, samo 4,7 uF. U idealnom slučaju poželjno je mikrofarad staviti na 10, ali nema dovoljno mjesta u kućištu, tako da je ovo rješenje.
Kondenzatori moraju biti provjereni radibilnosti: istjecanje, gubitak nazivnog kapaciteta i unutarnji otpor. Tada započinje zabava. Isparavamo pulsni transformator, uklanjamo ljepljivu traku i bacimo trans u kipuću vodu na minutu, tako da ljepilo oslabi, a zatim pažljivo odvojimo polovice jezgre.
Nakon toga uklanjamo sloj ljepljive trake i ispod nje nalazimo tanko navijanje - ovo je naše osnovno navijanje, namatano je žicom od 0,15 mm i sastoji se od 13 zavoja. Usput, sekundarno navijanje transformatora također sadrži 13 zavoja, ovo se namatanje pažljivo uklanja. Nakon naše izmjene, morat ćemo je ponovno namatati, ali duljina žica nije dovoljna, pa nam žica od nje više neće biti korisna. Namotano je žicom od 0,3 mm, otuda je takva beznačajna izlazna struja.
Zatim uzmemo žicu od 0,45 mm, stavimo je u dva i namatamo 13 okretaja na okvir. Bilo je navijanje 0,3 mm, a postalo je 2 za 0,45 mm, na okviru je dovoljno mjesta.
Svi namoti su namotani istim redoslijedom i smjerom kao u slučaju tvorničkog namotaja, kako ne bi zbunili početak i kraj namotaja. Odnosno, prije postupka odmotavanja napravite par slika kako ne biste zbunili ništa. Izolacija je traka otporna na toplinu. Dalje, namatamo bazu namotavanjem točno onako kako je prvotno namotana i opet stavljamo izolaciju.
Sve je spremno, ostaje sastaviti transformator. Prije montaže pažljivo očistite i okvir i polovice jezgre od starog ljepila. Sastavljamo transformator, polovine se mogu izvući zajedno s trakom ili kapljicom super ljepila, ali to treba učiniti tek nakon što budemo sigurni da sve ispravno radi.
Stavili smo transformator na svoje mjesto i vjerojatno ste mislili da je to sve? I ne! Sustav obrane tek moramo prevariti. Blagoslov je zavaravati obranu u tako jednostavnoj shemi. Općenito pratimo krug emitora našeg glavnog tranzistora.
Emiter je spojen na ulazni minus putem otpornika. Ovo je otpornik niskog otpora s otporom nekoliko ohma, ponekad manje, u ovom slučaju otpornik 5,6 ohma.
Ovaj otpornik imamo kao strujni senzor i istovremeno ograničava struju kroz tranzistor. Zaštita djeluje na jednostavan način: što je snažnije izlazno opterećenje, to je veći pad napona preko ovog otpornika, a u određenom trenutku će taj pad biti dovoljan da pokrene tranzistor male snage. Otvarajući ga, on zatvara bazu naponskog tranzistora u zemlju i zatvara se, pa, dakle, izlazni napon nestaje. Sve je vrlo jednostavno.
Mijenjamo otpornik u sličan, samo s otporom od 2,2 do 3,3 ohma.
Sada sve, ostaje nam samo ponoviti test koji smo napravili na početku. Prvo puštanje jedinice mora se obaviti pomoću sigurnosne žarulje od 5-10 W, to je obavezno, i ni u kojem slučaju ne dirajte ploču tijekom rada, ali bolje je zatvoriti je nečim dielektričnim.
Kao što vidite, pri struji od 1 - 1,3 A, ne primjećujemo vidljivo silazno stanje. Izlazna snaga napajanja bila je gotovo 8 vata, ali u početku je bila samo 4 vata. Rezultat na licu.
To je sigurno u redu, ali jezgru transformatora treba promijeniti, ona sada puze s jednog mjesta za pružanje takve snage, ukratko, djeluje izvan svojih mogućnosti. Nadalje, autor je ispravio neke krivo lemljene komponente i ažurirao lemljenje, u takvim proračunskim blokovima je krajnje nepouzdan. Pa, na kraju neće biti suvišno očistiti sve od fluksa i napajanje je, u principu, spremno.
Možete završiti ovdje. Hvala na pažnji. Vidimo se uskoro!