ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Reparación y modificación de cargador de celular NOKIA. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación Con el aumento de la flota de teléfonos móviles, la cantidad de cargadores que vienen con los teléfonos crece proporcionalmente. Dada la baja calidad de nuestras redes eléctricas, estos dispositivos suelen fallar. Esto es especialmente cierto para los modelos de cargadores de fabricantes desconocidos, comprados en mercados de radio debido a su bajo costo. Como regla general, para mantener la rentabilidad, dichos fabricantes utilizan componentes más baratos en sus dispositivos, lo que inevitablemente implica una disminución de su confiabilidad. Después de que un cargador similar para un teléfono NOKIA comprado en el mercado de la radio fallara después de funcionar durante una semana, se decidió averiguar la causa del mal funcionamiento y realizar los cambios necesarios en el circuito para mejorar la confiabilidad del dispositivo en su conjunto. Cabe señalar que al comparar dos cargadores, certificado y "gris", no es fácil encontrar la diferencia (Fig. 1). El cuerpo del dispositivo de fabricante desconocido (en la parte superior de la Fig. 1) se caracteriza por un relieve menos profundo del logotipo de NOKIA y las características técnicas del dispositivo, así como por la ausencia de un icono serigrafiado que regule el método. de eliminación del dispositivo al final de su vida útil. En la fig. 2 muestra la placa de circuito del dispositivo.
El diagrama de circuito del dispositivo se restauró de la placa de circuito. Es un convertidor flyback de pulso clásico (Fig. 3). Estos circuitos simples se usan ampliamente para cambiar fuentes de alimentación y cargadores (hasta 25 W). Las características declaradas del dispositivo son una tensión de salida de 5,7 V y una corriente de carga de 800 mA. Ahora consideremos brevemente el principio de funcionamiento de la fuente de alimentación en el diagrama del circuito (Fig. 3). La tensión de red se suministra a través de la resistencia limitadora de corriente R1 a la entrada del rectificador en los diodos D1-D4. El transistor Q1 tiene un autooscilador, cuya frecuencia está determinada principalmente por las características del transformador de impulsos TF1 utilizado aquí. La resistencia R3 establece el modo de operación del transistor Q1. El voltaje de salida se estabiliza utilizando el devanado de retroalimentación del transformador de pulso TF1 y el circuito D7 C4 ZD1. El transistor Q2 y la resistencia R2 sirven para limitar la corriente del transistor Q1 en el momento de arrancar el oscilador, así como en caso de sobrecarga o cortocircuito en la salida del dispositivo. El circuito contiene un rectificador de voltaje de salida de media onda basado en el diodo D8 y el capacitor C5. La resistencia R6 se usa para descargar el capacitor C5 después de apagar el dispositivo. Como resultado de la verificación del cargador descrito anteriormente, se encontraron un transistor Q1 defectuoso marcado como 1003 y una resistencia R3 quemada. El revestimiento quemado de la resistencia hizo imposible determinar su resistencia. Para aumentar la confiabilidad del circuito, se utilizó un transistor doméstico KT 1A más potente y generalizado como transistor Q940 (Fig. 4). Cabe señalar que debido a la gran dispersión en las características de los transistores KT 940A, en algunos casos puede ser necesario cambiar el valor de resistencia R3 indicado en el diagrama.
Cabe señalar que en la placa, en el lugar previsto para esto, no hay un condensador de óxido C, que debe conectarse a la salida del rectificador de diodos D1-D4. En este caso, el oscilador del dispositivo funciona realmente en el modo de modulación con la tensión de red rectificada. Por esta razón, en muchos casos, es posible que dichos dispositivos no proporcionen la corriente de salida anunciada necesaria para cargar la batería de un teléfono móvil. La consecuencia de esto puede ser, por ejemplo, un aumento en el tiempo total de carga. Si es necesario, puede instalar este capacitor faltante; su capacitancia no puede ser más de 10 microfaradios para un voltaje de funcionamiento de al menos 450 V. Se recomienda inmediatamente con la instalación del capacitor soldar una resistencia con una resistencia de aproximadamente 300 kOhm paralelo a sus patas en el lado de montaje (para descargar este condensador después de desconectar el dispositivo de las redes). Además, por confiabilidad, es deseable utilizar una resistencia R1 con una mayor disipación de potencia, ya que limita la corriente de carga del capacitor anterior en el momento en que el dispositivo se conecta a la red. La placa tiene un lugar para un LED para indicar el funcionamiento del dispositivo y, si es necesario, se puede instalar en la placa a través de una resistencia limitadora de corriente con una resistencia de 680 Ohm. Después de la reparación, este cargador ha estado funcionando de forma fiable durante más de un año sin comentarios. Dado que el circuito convertidor utilizado es muy utilizado en muchos cargadores, el método de reparación y mejora de la fiabilidad descrito puede recomendarse para otros dispositivos similares. Autor: Serguéi Diákevich Ver otros artículos sección Fuentes de alimentación. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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