MP4/MP3充电器原理
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一 原理分析
该款MP4/MP3充电器外观小巧,外壳上印有"AC100-250V. 1000mA"与“DC5V+5%.200-300mA”等参数字样。其内电路实测如附图所示,现简析其工作原理如下。
插上市电后,交流220V电压经电阻R1限流后,由D1D4.C1进行整流滤波,并在C1上产生300V左右的直流电压,此电压经启动电阻R2加至振荡管Q1的基极,使Q1得到偏置而导通.由D6.C3.R6等元件构成的自激反馈网络将脉冲变压器L2反馈绕组上的感应脉冲馈至Q1基极,使其维持于连续振荡的工作状态.同时,变压器次级L3上产生的感应电压经过D7,C5整流滤波,形成略高于5V的直流输出电压,经过R7加至输出端口上,再通过USB转换线供给MP4/MP3机工作或充电.
R4,R5.Q2,IC1,DW1等元件构成反馈式电压自动调整电路.当市电波动电压升高时,Q1振荡管的e极所接反馈电阻R4压降增大,而此压降通过R5加至Q2基极,Q2的c-e极导通程度亦会增大,从而削弱Q1的工作偏置,使其c极电流下降,达到自动调整并让输出电压保持稳定。反之,若市电电压降低,自动反馈调整电路会朝相反的方向调整,让输出电压保持稳定。
如果另遇其他原因造成输出电压升高,此时输出电路端的DW1则会因电压过高而击穿,而使光电耦合器IC1输出一侧导通电阻相应降低,从而加强反馈元件C4上电压对Q2的控制作用,自动的调整振荡电路的状态,以对输出电压的升高产生有效抑制。附图中元件C2.R3,D5为干扰吸收电路,可吸收开关电源工作时产生的反峰脉冲,以可靠保护振荡管的安全。
二.维修实例
[实例一]不工作.
在检修时发现输出端口无5V电压输出,测C1上无300V直流电压.说明故障点在R1.D1D4.C1元件范围.后经断电之后逐一检测,测出R1电阻断路,但外观却完好.将其更换后再开机,充电器恢复正常.
[实例二]充电器空载时"LED"红灯亮,但插接MP3负载后熄灭且MP3机不工作.
根据空载时"LED红"可发光的情况,初步分析振荡电路可起振工作.检查低压输出部分元件未见异常.检查振荡电路部分时,测到Q1管e极所连反馈电阻R4阻值偏大,判断为该电阻已变质,造成振荡偏弱,输出带负载能力减弱。在更换R4为新电阻后,开机再试,充电器在插接MP3机后工作性能完全恢复。
文件名:09413-MP3充电电图.doc
该款MP4/MP3充电器外观小巧,外壳上印有"AC100-250V. 1000mA"与“DC5V+5%.200-300mA”等参数字样。其内电路实测如附图所示,现简析其工作原理如下。
插上市电后,交流220V电压经电阻R1限流后,由D1D4.C1进行整流滤波,并在C1上产生300V左右的直流电压,此电压经启动电阻R2加至振荡管Q1的基极,使Q1得到偏置而导通.由D6.C3.R6等元件构成的自激反馈网络将脉冲变压器L2反馈绕组上的感应脉冲馈至Q1基极,使其维持于连续振荡的工作状态.同时,变压器次级L3上产生的感应电压经过D7,C5整流滤波,形成略高于5V的直流输出电压,经过R7加至输出端口上,再通过USB转换线供给MP4/MP3机工作或充电.
R4,R5.Q2,IC1,DW1等元件构成反馈式电压自动调整电路.当市电波动电压升高时,Q1振荡管的e极所接反馈电阻R4压降增大,而此压降通过R5加至Q2基极,Q2的c-e极导通程度亦会增大,从而削弱Q1的工作偏置,使其c极电流下降,达到自动调整并让输出电压保持稳定。反之,若市电电压降低,自动反馈调整电路会朝相反的方向调整,让输出电压保持稳定。
如果另遇其他原因造成输出电压升高,此时输出电路端的DW1则会因电压过高而击穿,而使光电耦合器IC1输出一侧导通电阻相应降低,从而加强反馈元件C4上电压对Q2的控制作用,自动的调整振荡电路的状态,以对输出电压的升高产生有效抑制。附图中元件C2.R3,D5为干扰吸收电路,可吸收开关电源工作时产生的反峰脉冲,以可靠保护振荡管的安全。
二.维修实例
[实例一]不工作.
在检修时发现输出端口无5V电压输出,测C1上无300V直流电压.说明故障点在R1.D1D4.C1元件范围.后经断电之后逐一检测,测出R1电阻断路,但外观却完好.将其更换后再开机,充电器恢复正常.
[实例二]充电器空载时"LED"红灯亮,但插接MP3负载后熄灭且MP3机不工作.
根据空载时"LED红"可发光的情况,初步分析振荡电路可起振工作.检查低压输出部分元件未见异常.检查振荡电路部分时,测到Q1管e极所连反馈电阻R4阻值偏大,判断为该电阻已变质,造成振荡偏弱,输出带负载能力减弱。在更换R4为新电阻后,开机再试,充电器在插接MP3机后工作性能完全恢复。
文件名:09413-MP3充电电图.doc
看了,很不错,有帮助
没钱了!
不错啊!
太 贵了吧
很好的资料,谢谢分享!
很有用的资料
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