ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Reemplazo del chip SD4842P67K65 por FSDH321 en la fuente de alimentación S-12-12. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación La fuente de alimentación conmutada compacta S-12-12 proporciona un voltaje estabilizado de 12 V con una corriente de carga de hasta 1 A. Generalmente se utiliza para alimentar lámparas LED, sistemas de videovigilancia y sistemas de alarma de seguridad. Después de trabajar por un corto tiempo, esta unidad se averió, después de lo cual estuvo varios años esperando el chip SD4842P67K65 o su análogo cercano de la serie SD484x. Como no fue posible comprar dicho chip, se decidió instalar el FSDH321 más común en la unidad. Ambos tienen el mismo propósito funcional, parámetros similares y se producen en un paquete DIP-8. El diagrama de circuito para conectar el chip SD4842P67K65 en el bloque S-12-12 se muestra en la Fig. 1. Las designaciones posicionales de los elementos corresponden a las marcadas en el tablero del bloque. Se instaló el chip FSDH321 en su lugar y se conectó según el diagrama que se muestra en la Fig. 2. Se agregaron la resistencia R11' y el diodo zener VD8' que faltaban anteriormente.
Soldé un disipador de calor adicional a los pines 6-8 del chip FSDH321: una placa de cobre de 0,6 mm de espesor con una superficie de enfriamiento de 2 cm.2. Además de reemplazar el microcircuito, el diodo 1N4007 (D5) en la fuente de alimentación fue reemplazado por un diodo UF4007 más rápido. Se puede instalar el mismo diodo en lugar de D6. En paralelo con los condensadores de óxido C8 y C9, se conectaron condensadores cerámicos de 1 µF en un paquete de montaje en superficie. Fueron soldados entre los terminales de los condensadores C8 y C9 en el lado de los conductores impresos. Es recomendable conectar previamente a la red la fuente de alimentación reparada a través de una lámpara incandescente de 230 V y 25 W. Hay que decir que cuando la unidad se encendió por primera vez, el diodo Schottky SR3100 (D7) en el rectificador de voltaje de salida falló inmediatamente. Una posible razón de esto podría ser la mayor frecuencia de funcionamiento del nuevo microcircuito o el hecho de que el autor redujo la capacitancia del condensador C5 a 22 nF (según el diagrama de circuito típico del microcircuito FSDH321). Después de devolver el condensador anterior de 100 nF a este lugar y reemplazar el diodo Schottky SR3100 con un diodo de silicio MUR460 de acción rápida, se restableció el rendimiento de la unidad. La oscilación de voltaje entre los terminales del diodo D7 es de aproximadamente 60 V con una corriente de carga de 1 A y aproximadamente 85 V sin carga. A la salida de la fuente de alimentación reparada se conectó una carga que consumía una corriente de 1 A. Después de 20 minutos de funcionamiento, la temperatura de la carcasa del microcircuito U1 alcanzó los 92ºC. оC a temperatura ambiente 24 оC. La temperatura corporal del diodo D7 era 88 оC, y la temperatura del núcleo magnético del transformador de impulsos T1 es 69 оC. Después de reducir la corriente de carga a 0,6 A, la temperatura de la caja del microcircuito cayó a 65 оC. Las mediciones se realizaron en el tablero retirado de la caja. No es de extrañar que esta unidad en su versión de fábrica no resistiera un uso prolongado. Según los resultados obtenidos, la corriente de carga máxima debe considerarse 0,6 A con un voltaje de 12 V o 1 A con un voltaje de 9 V. Para obtener un voltaje de salida de 9 V, la resistencia de la resistencia R6 se redujo a 5,1 kOhm. . El valor exacto de la tensión de salida se establece con la resistencia de ajuste R10. El circuito integrado FSDH321 está marcado en la caja como DH321 y puede venderse con el mismo nombre. La frecuencia de conversión medida es 102 kHz. La protección incorporada del microcircuito FSDH321 comienza a reducir el voltaje de salida solo cuando la corriente de carga de la unidad es superior a 2 A, lo cual es bastante. Por lo tanto, para protegerse contra sobrecargas, puede conectar en serie con la carga un fusible autorreintable con una corriente de 0,65...1,1 A. Cuando la salida está en cortocircuito, la unidad intenta arrancar aproximadamente una vez por segundo. Después del mismo tiempo, el voltaje de salida aparece después de que la unidad está conectada a la red. En lugar del chip FSDH321, puede instalar FSDH0265RN. Si hay chips SD4843P67K65 o SD4844P67K65 disponibles, se pueden utilizar para reemplazar el chip SD4842P67K65 defectuoso sin realizar ninguna modificación en el bloque. Están diseñados para una mayor potencia de salida: 14 y 16 W, respectivamente. El diodo MUR460 se puede sustituir, por ejemplo, por UF5403, FR303G, SRP300J. En lugar del diodo Zener BZV55C-18, es adecuado el TZMC-18 o 1N4746A. Un optoacoplador EL817 defectuoso se puede reemplazar con cualquier optoacoplador de cuatro pines con los números 817 en la designación. Por ejemplo, LTV817, PC817, PS817. Si una carga está conectada permanentemente al bloque y consume una corriente de al menos 50 mA, se puede quitar la resistencia R9. Esto aumentará la eficiencia de la unidad y reducirá la generación de calor dentro de su carcasa. La distancia desde la pantalla metálica del bloque S-12-12 hasta algunos puntos de soldadura de su placa no supera los 2 mm. Para reducir la probabilidad de un cortocircuito entre el circuito primario de la unidad y la pantalla, se pega una película aislante de 784 mm de espesor desde el interior hasta la parte inferior de la pantalla utilizando barniz XB-0,5. Las superficies laterales interiores de la mampara están pintadas de forma gruesa, sin huecos, con el mismo barniz. Autor: A. Butov Ver otros artículos sección Fuentes de alimentación. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas
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