Найти в Дзене
Сергей Казаков

Ремон и переделка зарядки от телефона Nokia AC-4E для питания LED ленты.

Была у меня нерабочая зарядка от Nokia (тонкая). Решил починить и переделать её под более высокое напряжение, для питания светодиодной ленты. После вскрытия и гугления быстро выяснилось, что зарядка поддельная, схема импульсного блока питания простая до безобразия и собрана лишь на одном транзисторе CSC 13003. Транзистор не самый плохой по параметрам в линейке и используется в КЛЛ большой мощности.

Блок питания до переделки. Красным выделены детали под замену. Резистор уже заменен.
Блок питания до переделки. Красным выделены детали под замену. Резистор уже заменен.

Причина неисправности тоже скоро нашлась – это был предохранительный резистор на входе (R5 на 13 Ом), который ушел в обрыв. Предохраняет он плату от большого тока, протекающего через входные диоды при зарядке конденсатора С1 на 4,7мкФ. Возможная причина выхода из строя – перегрев от больших токов, которые не смогла выдать зарядка прожорливой Нокии. Все остальные детали были исправными.

По параметрам зарядка Nokia AC-4E должна выдавать 5В постоянного напряжения при токе 890 мА (по крайней мере так указано на корпусе). На деле мы имеем 7,24 В без нагрузки, а под нагрузкой напряжение падает до 5,94 В. В качестве нагрузки использовал переменный резистор ППБ-25Г на 680 Ом. Максимальный ток, который мне удалось получить, составил 380 мА. При дальнейшем увеличении потребляемого тока, зарядка сбрасывает напряжение, и начинает свистеть трансформатор. Т.об. максимальная выдаваемая мощность составляет 2,26Вт.

Пульсации замерил на осциллографе, они составили по амплитуде до 0,5В. Не знаю, допустимы ли такие напряжения и пульсации для зарядки телефона, но я бы не рекомендовал использовать это изделие как зарядное устройство для телефонов, потребляющих больше 300 мА зарядного тока.

Для питания светодиодов требуется 12В. Мне достаточно 10В и ток до 300 мА, сильно яркий свет не нужен, т.к. отрезок светодиодной ленты используется для подсветки клавиатуры на выдвижной полочке в компьютерном столе.

Чтобы поднять напряжение, заменил сначала стабилитрон 6V2 (напряжение 6,2В) на отечественный Д814А (8В). Напряжение на выходе поднялось до 9,26В, и под нагрузкой проседает до 7,11В. Ток 0,42А. Что весьма неплохо, т.к. выдаваемая мощность стала 2,98Вт. Дальше заменил стабилитрон на Д814Б (9В) и без нагрузки получил уже 10,9В. При этом главное не забыть поменять выходной конденсатор С6. Здесь был установлен электролит на 330 мкФ 10В, что уже на пределе по напряжению. Я его заменил на 470мкФ 25В. В результате этих переделок получил под нагрузкой максимум в 8,53В при токе 0,41А (3,5 Вт!). КПД устройства после переделки составило 70%.

Замена конденсатора большей ёмкости позволило снизить пульсации с амплитудных 0,5В до 0,2В. Возможно первоначальные пульсации были ещё выше, меня смущает линия под основной областью пульсаций, которую обвел в красный овал.

Осциллограммы пульсаций До и После замены электролита
Осциллограммы пульсаций До и После замены электролита

Если перейти в диапазон микросекунд, то на моём стареньком ослике можно увидеть колебания, которыми заполнена помеха 0,2В. Частота их составляет примерно 100 кГц.

Высокочастотная помеха 10 кГц
Высокочастотная помеха 10 кГц

Переделанная плата на рисунке ниже, и она же, вставленная в корпус.

Переделанная плата
Переделанная плата
Она же в корпусе.
Она же в корпусе.

Корпус БП теплый, наиболее горячей деталью является трансформатор. Возможно, стоило установить на ключевой транзистор радиатор и насверлить вентиляционных отверстий в корпусе, что продлило бы ресурс деталей, но я оставил как есть, т.к. считаю нагрев допустимым для зарядного устройства. В любом случае, буду наблюдать за ним и, если снова выйдет из строя, обязательно опишу причины в ЖЖ.