ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Substituindo o chip SD4842P67K65 pelo FSDH321 na fonte de alimentação S-12-12. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Fontes de alimentação A fonte de alimentação chaveada compacta S-12-12 fornece uma tensão estabilizada de 12 V com uma corrente de carga de até 1 A. Geralmente é usada para alimentar lâmpadas LED, sistemas de vigilância por vídeo e sistemas de alarme de segurança. Depois de trabalhar por um curto período de tempo, esta unidade quebrou, após o que ficou esperando por vários anos pelo chip SD4842P67K65 ou seu análogo próximo da série SD484x. Como não foi possível adquirir tal chip, optou-se por instalar o FSDH321 mais comum na unidade. Ambos possuem a mesma finalidade funcional, parâmetros semelhantes e são produzidos em embalagem DIP-8. O diagrama de circuito para conectar o chip SD4842P67K65 no bloco S-12-12 é mostrado na Fig. 1. As designações posicionais dos elementos correspondem às marcadas na placa do bloco. O chip FSDH321 foi instalado em seu lugar e conectado conforme diagrama mostrado na Fig. 2. O resistor R11' e o diodo zener VD8' anteriormente ausentes foram adicionados.
Soldei um dissipador de calor adicional aos pinos 6-8 do chip FSDH321 - uma placa de cobre de 0,6 mm de espessura com uma área de superfície de resfriamento de 2 cm2. Além de substituir o microcircuito, o diodo 1N4007 (D5) da fonte de alimentação foi substituído por um diodo UF4007 mais rápido. O mesmo diodo pode ser instalado no lugar de D6. Paralelamente aos capacitores de óxido C8 e C9, capacitores cerâmicos de 1 µF foram conectados em um pacote de montagem em superfície. Eles foram soldados entre os terminais dos capacitores C8 e C9 na lateral dos condutores impressos. É aconselhável conectar primeiro a fonte de alimentação reparada à rede através de uma lâmpada incandescente de 230 V, 25 W. Deve-se dizer que quando a unidade foi ligada pela primeira vez, o diodo Schottky SR3100 (D7) no retificador de tensão de saída falhou imediatamente. Uma possível razão para isso poderia ser a maior frequência de operação do novo microcircuito ou o fato de o autor ter reduzido a capacitância do capacitor C5 para 22 nF (de acordo com o diagrama de circuito típico do microcircuito FSDH321). Depois de devolver o capacitor anterior de 100 nF a este local e substituir o diodo Schottky SR3100 por um diodo de silício MUR460 de ação rápida, o desempenho da unidade foi restaurado. A oscilação de tensão entre os terminais do diodo D7 é de cerca de 60 V com uma corrente de carga de 1 A e de cerca de 85 V sem carga. Na saída da fonte de alimentação reparada foi conectada uma carga consumindo corrente de 1 A. Após 20 minutos de operação, a temperatura da carcaça do microcircuito U1 atingiu 92 оC à temperatura ambiente 24 оC. A temperatura corporal do diodo D7 era de 88 оC, e a temperatura do núcleo magnético do transformador de pulso T1 é 69 оC. Depois de reduzir a corrente de carga para 0,6 A, a temperatura da caixa do microcircuito caiu para 65 оC. As medições foram realizadas na placa retirada da caixa. Não é de surpreender que esta unidade em sua versão de fábrica não tenha resistido ao uso prolongado. Com base nos resultados obtidos, a corrente máxima de carga deve ser considerada 0,6 A na tensão de 12 V ou 1 A na tensão de 9 V. Para obter uma tensão de saída de 9 V, a resistência do resistor R6 foi reduzida para 5,1 kOhm . O valor exato da tensão de saída é definido com o resistor de ajuste R10. O circuito integrado FSDH321 está marcado na caixa como DH321 e pode ser vendido com o mesmo nome. A frequência de conversão medida é de 102 kHz. A proteção integrada do microcircuito FSDH321 começa a reduzir a tensão de saída somente quando a corrente de carga da unidade é superior a 2 A, o que é bastante. Portanto, para proteção contra sobrecarga, você pode conectar um fusível de auto-reinicialização com uma corrente de 0,65...1,1 A em série com a carga. Quando a saída está em curto-circuito, a unidade tenta iniciar aproximadamente uma vez por segundo. Após o mesmo tempo, a tensão de saída aparece após a unidade ser conectada à rede. Em vez do chip FSDH321, você pode instalar o FSDH0265RN. Se os chips SD4843P67K65 ou SD4844P67K65 estiverem disponíveis, eles poderão ser usados para substituir o chip SD4842P67K65 defeituoso sem quaisquer modificações no bloco. Eles são projetados para aumentar a potência de saída - 14 e 16 W, respectivamente. O diodo MUR460 pode ser substituído, por exemplo, por UF5403, FR303G, SRP300J. Em vez do diodo zener BZV55C-18, o TZMC-18 ou 1N4746A é adequado. Um optoacoplador EL817 com defeito pode ser substituído por qualquer optoacoplador de quatro pinos com os números 817 na designação. Por exemplo, LTV817, PC817, PS817. Se uma carga estiver permanentemente conectada ao bloco e consumir uma corrente de pelo menos 50 mA, o resistor R9 poderá ser removido dela. Isto aumentará a eficiência da unidade e reduzirá a geração de calor dentro do seu alojamento. A distância da tela metálica do bloco S-12-12 até alguns pontos de solda em sua placa não ultrapassa 2 mm. Para reduzir a probabilidade de curto-circuito entre o circuito primário da unidade e a tela, um filme isolante de 784 mm de espessura é colado de dentro até a parte inferior da tela usando verniz XB-0,5. As superfícies laterais internas da tela são espessas, sem folgas, pintadas com o mesmo verniz. Autor: A. Butov Veja outros artigos seção Fontes de alimentação. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Máquina para desbastar flores em jardins
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