Полевое зу для мобильного телефона

“Электроника и Радиотехника”

Напряжение на выходе примерно 7.8V. Под нагрузкой 0.5А напряжение падает примерно до 4-5V.

Возможно, трансформатор имеет дополнительно 2-е обмотки (если это не просто проволочки, идущие к экранирующей фольге). Обмотки подседины к “минусу” одним концом. Второй конец никуда не подцеплен.

Обмотки играют роль экранов и применяются также для динамического подавления ЭМИ помех, возникающих во время работы трансформатора (может быть именно поэтому, отсутствует конденсатор между + 300V и коллектором транзистора Т2).

*некоторые значения конденсаторов неточные!

Доработка ЗУ сотового телефона

Сотовые телефоны комплектуют зарядными устройствами (ЗУ), построенными на основе обратноходового преобразователя напряжения, часто такие ЗУ собраны по упрощенной схеме и имеют невысокую надежность.

На рисунке показана схема одного из вариантов ЗУ.

Напряжение сети через резистор R1, который выполняет функции предохранителя, поступает на мостовой выпрямитель на диодах VD1 —VD4 и сглаживается конденсатором С1. Производители ЗУ сетевые фильтры для подавления помех используют редко, кроме того, часто применяют не мостовой, а однополупериодный выпрямитель.

Стабилизация выходного напряжения осуществляется косвенным методом. Для этого напряжение обмотки III трансформатора выпрямляется диодом VD6, сглаживается конденсатором СЗ и через стабилитрон VD5 поступает на базу транзистора.

В момент подключения ЗУ к сети, а также при резких колебаниях напряжения в сети ток через транзистор VT1 превышает допустимое значение, что приводит к выходу его из строя.

В большинстве случаев выходят из строя также резисторы R1, R6 и стабилитрон VD5.

Для повышения надежности ЗУ предлагается его доработка, заключающаяся во введении дополнительных элементов VT2, R8, обведенных на схеме штрихпунктирной линией.

При увеличении тока через транзистор VT1 более 60…70 мА транзистор VT2 открывается и шунтирует базовую цепь транзистора VT1, ограничивая протекающий через него ток. Можно применить транзисторы серий КТ315, КТ3102 с любыми буквенными индексами, резистор — МЛТ, Р1-4, С2-23. ЗУ, доработанные таким способом, показали более высокую надежность работы.

Принципиальная схема устройства представляет собой классический импульсный преобразователь обратного хода (рис. 1). Подобные простые схемы широко применяются в импульсных блоках питания и зарядных устройствах мощностью до 25 Вт с соответствующим использованием более мощных деталей. Заявленные характеристики устройства – выходное напряжение 5,7V, ток 800 мА.

Коротко рассмотрим описание работы схемы

Напряжение сети подается через токоограничивающий резистор R1 на вход выпрямителя, выполненного на диодах D1-D4. На транзисторе Q1 собран автогенератор, частота которого в основном определяется характеристиками применяемого здесь импульсного трансформатора TF1.

Резистор R3 задает режим работы транзистора Q1. Стабилизация выходного напряжения происходит за счет использования обмотки обратной связи импульсного трансформатора TF1 и цепочки D7, С4, ZD1.

Транзистор Q2 и резистор R2 служат для ограничения тока транзистора Q1 в момент запуска автогенератора, а также в случае перегрузки или короткого замыкания на выходе устройства. Схема содержит простейший выпрямитель выходного напряжения на диоде D8 и конденсаторе С5.

Резистор R6 служит для разрядки конденсатора С5 после выключения устройства.

Схема еще одного варианта зарядного устройства мобильного телефонапоказана на рис.1.

Uст. в Uвых. в режимехолостого хода Uвых. поднагрузкой Uст.
2.7 9,9 8,9 14
2 10,2 10,2 14
2 7,24 7,13 9,5
2 7,55 7,38 9,7

Свободное место в корпусе блока питания позволяет использовать вместо родного стабилитрона цепочку из нескольких последовательно включенных отечественных стабилитронов. При этом легко удается получить другие, кроме паспортного, значения выходного напряжения (см. таблицу).

Расположение элементов на плате показано на рис.2. VT заменяем на КТ840А, пашет без проблем!

Зарядное устройство для сотовых телефонов

Сегодня продается немалое количество зарядных устройств для мобильных телефонов. Стоят недорого, небольших размеров, при добавлении одного резистора R1 перестают перегорать при импульсных помехах в сети. Чем не блок питания?

Схема зарядки «Topstar», выпускается с разъемами для различных моделей телефонов

Нагрузочная характеристика:

Uвых.      Rнагр.         Iнагр.

5,83      ——-               0

5.56         100 Ом       55 мА

4,23          9                 0,47 А

4,03          8                 0,50

3,77          7                 0,53

3,44          6                 0,57

3,06          5                 0,612

2,62          4                 0,655

2,14          3                 0,713

Зарядные устройства неплохо работают при замене стабилитрона, при этом соответственно меняется выходное напряжение.

Стабилитрон 13V.

Uвых. Rнагр. Iнагр.
13,92 ——–
13,72 910 15
13,26 100 132,6
7,95 20 397,5

Информация по аналогам импортных транзисторов серии 13001, 13003, которые широко используются в импортных бытовых электрических приборах (энергосберегающие лампы, фонари дневного света, зарядные устройства) и т.д.

тип аналог Uкэ, В Iк, А h21 Uнас, В tрас, мкс[fгр, МГц] корпус
КТ8121А MJE13005 400 4 1.0 0.4 КТ28
КТ8126А MJE13007 400 8 >10 1.0 0.4 КТ28
КТ8137А NJE13003 400 1.5 50 1.0 0.4 КТ27
КТ8164А MJE13005 600 4 КТ28
КТ8170А1 MJE31003 400 1.5 40 1.0 [0.004] КТ27
КТ8175А MJE13003 700 1.5 40 0.4 КТ27
КТ8181А MJE13005 700 4 50 0.4 КТ28
КТ8182А MJE13007 700 8 50 0.15 КТ28
КТ8201А MJE13001 400 0.6 40 0.3 КТ27
КТ8203А MJE13003 400 1.5 25 0.7 КТ27
КТ8205А MJE13005 400 4 40 0.9 КТ28
КТ8207А MJE13007 400 8 30 0.7 КТ28
КТ8209А MJE13009 400 12 30 КТ28
КТ8258А MJE13005 400 4 60 0.8 to220,to263
КТ8259А MJE13007 400 8 60 1.2 to220,to263
КТ8260А MJE13009 400 12 60 1.2 to220,to263
КТ8270А MJE13001 400 5.0 90 0.5 КТ27

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.

Дешёвые китайские зарядные устройства для пальчиковых аккумуляторов имеют внутри мало свободного места для установки более крупного трансформатора.

     
Поэтому гораздо проще вставить туда плату от зарядного устройства мобильного телефона.

Подбираем плату подходящего размера от зарядного устройства любой модели телефона, и вставляем внутрь нашего корпуса. 

Подключаем выход 5V(0.3А) к контактам держателя аккумуляторов через резисторы и диоды, что уже там установлены.

Для получения разных токов заряда можно подобрать значение этих резисторов, контролируя ток амперметром.

Сетевую вилку на корпусе заменяем проводом со штекером и получаем компактное с гальванической развязкой от сети зарядное устройство.

————————————————————————————————–

Источник:

http://elwo.ru/
http://serghard.narod.ru/

Источник: http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/zuSimens.htm

Брелок – зарядное для мобильного телефона

Источник: http://radioskot.ru/publ/brelok_zarjadnoe_dlja_mobilnogo_telefona/1-1-0-301

Преобразователь напряжения для зарядных устройств сотовых телефонов

Как зарядить сотовый телефон без помышленной сети, на природе? Ниже предложен вариант универсального преобразователя для зарядки любых сотовых телефонов, имеющих стандартный адаптер — импульсное зарядное устройство (ЗУ) сотовых телефонов. Его применение позволяет проводить зарядку аккумуляторов любых сотовых телефонов от источника постоянного тока напряжением 12 В, например, от бортовой сети автомобиля.

При длительной поездке на автомобиле, или загородном семейном отдыхе на природе часто возникает проблема зарядки аккумулятора сотового телефона.

Её, конечно, можно решить приобретением специализированного ЗУ, работающего от бортовой сети автомобиля.

Но в большинстве случаев у членов семьи сотовые телефоны различных типов, поэтому как разъемы для подключения ЗУ, так и сами ЗУ разные. Найти переходники для различных типов разъемов затруднительно.

Решить эту задачу можно другим путем — изготовить предлагаемый преобразователь постоянного напряжения 12 В, в постоянное 300 В, который позволит заряжать аккумуляторы сотовых телефонов от штатных ЗУ. Правда, сами ЗУ должны быть с бестрансформаторным входом, т.е.

собраны по схеме импульсного преобразователя напряжения с сетевым выпрямителем (сейчас все «зарядки» от сотовых такие). Схема предлагаемого устройства показана на рисунке. Это – однотактный, обратно-ходовый преобразователь напряжения с внешним возбуждением.

На таймере DА1 собран управляемый генератор прямоугольных импульсов, которые поступают на затвор мощного переключательного полевого транзистора VT1. Импульсы напряжения на вторичной обмотке трансформатора выпрямляет диод VD1, конденсатор С5 — сглаживающий.

Стабилизация выходного напряжения осуществляется узлом, состоящим из стабилитронов VD2, VD3 и транзистора VТ2.

После подачи питающего напряжения начинает работать генератор прямоугольных импульсов. Частота генерации определяется параметрами цепи R1С2 и составляет около 30 кГц.

Когда транзистор VТ1 открывается, через первичную обмотку повышающего трансформатора Т1 протекает ток и энергия накапливается в его магнитном поле. После закрытия транзистора VТ1 энергия из вторичной обмотки через диод VD1 передается в конденсатор С5.

Когда выходное напряжение превысит напряжение пробоя стабилитронов VD2 и VD3, через резистор R5 потечет ток и напряжение на нем возрастет. Это ведет к открыванию транзистора VТ2, он соединяет вход Е таймера DА1 с общим проводом, что приводит к срыву генерации, и снижению выходного напряжения.

После этого транзистор VТ2 закрывается, генерация возобновляется, все процессы циклически повторяются. Поэтому выходное напряжение определяется в основном суммарным напряжением стабилизации стабилитронов VD2, VDЗ.

В устройстве применены резисторы МЛТ, С2-23, оксидные конденсаторы — импортные, остальные — К10-17.

Трансформатор намотан на ферритовом магнитопроводе Ш12х14 от трансформатора блока строчной развертки телевизора УПИМЦТ, первичная содержит 12 витков провода ПЭВ-2, ПЭЛ диаметром 1 мм, вторичная — 310 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,31 мм.

Полевой транзистор IRFZ44N можно заменить на полевые транзисторы IRFZ24N, IRFZ48N, IRFZ34N, или на биполярный КТ825 с любым буквенным индексом, в последнем случае сопротивление резистора R4 следует увеличить до 1 кОм. Взамен двух стабилитронов 1N5383В можно применить три соединенных последовательно стабилитрона 1N5378В или 1N4764.

Возможна также замена группы стабилитронов выпрямительным диодом КД212А. Необходимо подобрать экземпляр с напряжением пробоя 300…320 В.

Для этого стабилитроны VD2, VD3 заменяют на один диод КД212А, Временно на место конденсатора С5 устанавливают два соединенных последовательно конденсатора К73- 17 емкостью 0,47 мкФ на напряжение 630 В, а последовательно с диодом VD1 включают еще один, такой же. Меняя диоды КД212А, устанавливают требуемое выходное напряжение. По экспериментам автора, напряжение пробоя у этих диодов находится в интервале 280…380 В. После подборки диода, временно установленные элементы удаляют и монтируют штатные. На этом налаживание можно считать законченным.

Детали преобразователя смонтированы на макетной печатной плате из стеклотекстолита с применением проводного монтажа. Плата размещена в пластмассовом корпусе размерами 85×50х45 мм, на стенке которого установлена розетка для подключения ЗУ. Преобразователь подключают к бортовой сети автомобиля в прикуриватель с помощью специальной вилки, в которой установлена плавкая вставка FU1.

При эксплуатации преобразователя следует иметь в виду, что в некоторых ЗУ сетевой выпрямитель выполнен по однополупериодной схеме. Поэтому если после подключения ЗУ зарядка не производится, необходимо перевернуть его вилку на 180°, изменив тем самым полярность подаваемого на него напряжения. Двухлетняя эксплуатация устройства показала его высокую надежность и востребованность.

Приведённая схема — отличный вариант мобильного устройства питания! Его можно доработать, например увеличить выходную мощность. Но надо ли это? Устройство фактически не требует никаких настроек, и если правильно собрано, то начинает работать сразу.

В статье использован материал из журнала Радио №1 2010года. Автор — К. МОРОЗ, г. Надым

Источник: https://meanders.ru/blokpitanya1.shtml

Портативная зарядка для телефона от одной батарейки

В данной статье я приведу схему портативной зарядки для мобильного телефона. Такие зарядки появились на рынке недавно, но уже успели завоевать сердца туристов и любителей походов.

Сегодня в магазинах можно увидеть огромное количество аналогичных зарядных устройств самых разных типов. Мы рассмотрим конструкцию самодельного полевого зарядного устройства, которое питается всего от одной пальчиковой батарейки.

Такая зарядка очень удобна, не занимает много места, а самое главное — питается от одной батарейки, которую можно найти в любом прилавке.

Конструкция представляет собой повышающий DC-DC преобразователь напряжения, на выходе которого образуется напряжение 5,6 Вольт. Номинальный ток на выходе составляет 180-220мА — такие параметры достаточны для зарядки любого мобильного телефона, плеера или приемника.

Схема проста и работает даже с широким разбросом используемых компонентов. Поэтому такая портативная зарядка для телефона доступна абсолютно каждому.

Накопительный дроссель — в моем случае взят готовый, состоит из 10 витков медного провода с диаметром 0,5мм (0,3-0,6мм).

Транзисторы не критичны. Можно использовать как отечественные, так и импортные транзисторы. КТ814 можно заменить транзисторами — КТ816 или маломощными — КТ361, КТ3102. D1760 был подобран путем опытов, но его с успехом можно заменить на КТ817, КТ815, можно использовать и более мощные НЧ транзисторы типа КТ819, КТ805 и даже составные  КТ829 и т.п.

В качестве стабилитрона подойдет буквально любой отечественный или импортный стабилитрон. Можно ставить стабилитроны типа BZV85C5V6, 1N4734A или любые другие с напряжением стабилизации 5-6 Вольт.

В качестве выпрямителя подойдет любой диод шоттки, но опыт показывает, что выпрямитель не нужен, если на выходе стоит электролит. Напряжение электролитического конденсатора подбирается в районе 10-25 Вольт, больше нет смысла.

В моем случае такая портативная зарядка уже давно применяется для смартфона NOKIA N95. Основное достоинство зарядки заключается в том, что схема работает даже тогда, когда входное напряжение порядка 0,8-1Вольт (заводские схемы прекращают работу, когда входное напряжение ниже 1,4Вольт).

Таким образом, для питания этой схемы, можно использовать никель-кадмиевые или никель-металл-гибридные аккумуляторы с напряжением 1,2Вольт, хочу напомнить, что заводские зарядки не будут работать от такого напряжения, но наша схема работает и очень хорошо. На этом наша очередная статья подошла к концу.

Источник: https://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/portativnaja_zarjadka_dlja_telefona_ot_odnoj_batarejki/2-1-0-377

Портативное Зарядное Устройство Для Смартфонов На MC34063A



Необходимость наличия зарядного устройства вне доступа к розеткам трудно переоценить.

Взять те же международные поезда, поездка на которых может продлиться около суток-двух. Лидерство в сфере развлекательных устройств в дороге по-прежнему держат мобильники (aka. смартфоны, кому как угодно), а так же планшеты, ноутбуки и электронные книжки.

Так вот что касается ноутбуков – то количество поглощаемой энергии практически невосполнимо в дороге с помощью пальчиковых аккумуляторов либо батареек форм-фактора АА (пальчики) либо ААА (мизинцы). Что касается электронных книг – то их запаса энергии вполне хватает на месяц работы; разумеется, речь идёт об электронных книгах с технологией E-Ink (электронные чернила).

А вот мобильные устройства просто созданы для зарядки в дороге от батареек 🙂

Сразу скажу, чтобы не заморачиваться – можно купить дёшево крутое портативное зарядное устройство на свой вкус прямо в интернете!

Итак, небольшое отступление в теорию о ёмкости и живучести батареек.

Ёмкость среднестатистического смартфона составляет ~1500mAh при напряжении 3,7V; итого ~5,5W. Ссылаясь на википедию, приведу некоторые данные по типоразмеру “АА”:

Угольно-цинковая (солевая) батарейка: 550—1100 мАч.Щелочная, так называемая алкалиновая батарейка: 1700—3000 мАч.Литиевая батарейка: 2500—3000 мАч.Никель-кадмиевый аккумулятор: 600—1000 мАч.Никель-металл-гидридный аккумулятор: 1400—3000 мАч.

Указанные значения ёмкости солевых и щелочных элементов справедливы при разряде малыми токами, не превышающими десятки мА. При разряде токами в сотни мА, ёмкость этих элементов снижается в несколько раз.

А при зарядке телефонов как раз потребляются сотни mA, из чего следует, что при зарядке аккумулятора мобильного телефона ёмкость батарейки АА упадёт приблизительно до 150-300mAh, что при напряжении 1,5V даст мощность ~0,45W.

Дальше, КПД импульсных преобразователей в среднем составляет 80%, поэтому до телефона дойдёт только ~0.35W.

Теперь можно рассчитать, сколько приблизительно нужно таких батареек для одной полноценной зарядки смартфона: 5,5/0,35?16! Шеснадцать штук! Возьмём более конкретный пример: ёмкость аккумулятора моего уже не самого современного смартфона равна 2150mAh.

Сколько батареек необходимо для стопроцентной зарядки? Правильно, 23. Поэтому батарейки – это, безусловно, широко доступно, но они отпадают.

Гораздо лучше дела обстоят у аккумуляторных батарей, похожих на “пальчики”, но чуть больших по размерам – элементов 18650, средняя ёмкость которых варьируется в пределах 2700mAh при напряжении 3,7V.

Средняя мощность таких аккумуляторов соответственно равна около 10W на штуку. Кстати, именно из таких элементов состоят батареи ноутбуков.

Получается, что для одной полной зарядки практически любого смартфона хватит одного такого элемента.

Плюсы использования аккумуляторов типоразмера 18650 очевидны:

Достаточно одной – двух штук на две – шесть зарядок;Перезаряжаемы, т.е. многоразовые;Не занимают много места.

Минусы не столь очевидны, но всё же они есть:

Дорого;
Для зарядки нужно специальное зарядное устройство.

Итак, с типом источника энергии мы определились, осталось определиться с устройством, которое будет подавать энергию для телефона в удобном ему виде. Всем смартфонам для зарядки нужно 5V. А напряжение нашего источника меньше, поэтому нам необходим повышающий преобразователь. В качестве такового в этот раз выступает Step-Up Inverting Switching Regulator MC34063A.

Ничего страшного в этой микросхеме нет. Для расчётов можно, конечно, воспользоваться даташитом, кучей формул, которые там даны; а можно воспользоваться вот этой формой, введя данные в которую, вы получите список всех необходимых номиналов плюс схему, которая будет меняться на повышающую либо понижающую в зависимости от того, будет ли входное напряжение больше выходного или нет.

Vin – входное напряжение;Vout – выходное напряжение;Iout – выходной ток;Vripple – это напряжение пульсаций;

Fmin – минимальная частота преобразователя.

Я по этой форме и рассчитывал номиналы. Оставалось только купить детальки, вытравить плату и спаять.

Плата получилась такая:

Безусловно, на моих фотографиях надписи с адресом сайта на печатной плате нет 🙂 Но мне будет весьма приятно, если вы её оставите :). Эту плату зарядки для мобильных телефонов на MC34063A можно скачать по этой ссылке. Как видите, на ней присутствует светодиод для индикации наличия выходного напряжения.

По традиции процесс травления:

По завершению которого мы получаем на блюдечке вилочке практически готовую плату:)

Стираем тонер, сверлим, любуемся голой платой с дырками в последний раз…

…И аккуратно припаиваем все компоненты на места. В результате получилось вот так:

Да, можно было бы конденсаторы и дроссель положить, но это бессмысленно, так как элемент 18650 будет даже немного выше, так что в один корпус войдёт хорошо 🙂

Я рассчитывал на входное напряжение три Вольта. Свои пять на выходе получил, и заявленный ток в 200mA устройство выдаёт замечательно.

И вот, наступило время теста. Включаю преобразователь, подключаю телефон через USB и наслаждаюсь радостным свечением индикатора зарядки на телефоне! А помните, я писал, что добавил к схеме светодиод для индикации? Так вот, он заставил меня усомниться в правдивости процесса зарядки.

В отсутствие подключения телефона он просто горит, показывая тем самым, что выходное напряжение присутствует, а когда ставлю телефон на зарядку – светодиод на преобразователе начинает мерцать, что говорит о непостоянстве выходного напряжения.

Оказалось, что батарейки типоразмера ААА, которые я использовал для тестирования очень быстро подсели, так как смартфон требует ток зарядки 500mA.

Далее преобразователь был подключен к лабораторному источнику питания. Заряжает он всё, если на его входе стабильно держится напряжение 3V. Но при этом микросхема очень прилично греется.

Поэтому было принято решение отложить испытания до приобретения парочки новых элементов 18650, а так же схема и плата будут модифицироваться добавлением туда полевого транзистора, который примет на себя основную работу по перекачке энергии, да и теплоотвод сделать будет проще.

Печатная плата к материалу.

Продолжение следует в этом материале.

Совсем недавно все самые полезные компоненты электроники мы начали собирать в нашем магазинчике. Эти вещи проверены временем и опытом как лично нашим, так и наших друзей. Зайдите, вдруг вы найдёте там для себя что-то полезное 🙂

Источник: http://tokes.ru/diy/portativnoe-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-smartfonov-na-mc34063a

Высокое напряжение и не только

Источник: http://x-shoker.ru/news/preobrazovatel_dlja_zarjadki_mobilnogo_telefona/2014-05-25-302

Генератор для зарядки мобильного телефона

Источник: http://el-shema.ru/publ/pitanie/generator_dlja_zarjadki_mobilnogo_telefona/5-1-0-26

Зарядное устройство мобильника от одной батарейки

Источник: http://aes2.ru/publ/zarjadnoe_ustrojstvo_mobilnika_ot_odnoj_batarejki/1-1-0-43

Полевое ЗУ для мобильного телефона

Мы не раз рассмотривали схемы повышающих  DC-DC преобразователей напряжения, которые используются для зарядки мобильных телефонов всего от одной батарейки. 
Всем хорошо знакомы китайские электро зажигалки для газа.

Такие зажигалки в основном предназначены для питания от одной или двух пальчиковых батареек. Схема состоит из двух основных частей – плата с преобразователем и высоковольтная катушка.

На выходе катушки образуется напряжение высокого потенциала.

Сама схема преобразователя состоит из блокинг-генератора и тиристора, который работает в ключевом режиме и обеспечивает подачу кратковременных импульсов на первичную обмотку высоковольтной катушки. 

Недавно обнаружил, что я когда-то работал над схемами таких зажигалок и на полках завалялись несколько плат от указанных зажигалок. Платы оказались полностью рабочими. Было решено изготовить несколько полевых зарядных устройств для мобильника, поскольку в ближайшие дни собирался в поход.

Аналогичные ЗУ можно приобрести в любой прилавке, но они не устраивают тем, что не способны заряжать телефон и предназначены лишь для подзарядки. Наша зарядка способна обеспечить на выходе напряжение порядка 5-6 вольт (зависит от стабилитрона) при токе до 350мА, но в основном, выходной ток не превышает 250-270мА.

Такая зарядка способна полностью зарядить аккумулятор телефона в среднем за 2,5-3часа. За такое время заряжает и стандартное сетевое ЗУ. 

Переделка платы проста до безобразия. Нам нужно убрать из платы все лишнее (тиристор, два резистора и один конденсатор), оставив только задающую часть с трансформатором. 

  
Заводской трансформатор обеспечивает повышенное напряжение (в районах 50 вольт) если схема питается от одной батарейки, нам же нужно всего 8-9 вольт (остальное сделает стабилитрон).

Можно не использовать переделать трансформатор, просто понизив выходное напряжение при помощи стабилитрона, но делать этого крайне не советую, поскольку повышающая обмотка трансформатора намотана проводом 0,05мм, выходной ток будет ничтожным.

Для начала снимаем термоусадку с трансформатора.

Далее снимаем повышающую обмотку (на фото вывод 1-2). Вместо этой обмотки мотаем новую. Обмотка состоит из 15 витков провода 0,6-0,8мм. Дальше трансформатор запаиваем на плату.

Сглаживающий конденсатор может иметь емкость 100-1000мкФ ( в моем случае 470 мкФ). Напряжение конденсатора подбираем на 10 или 16 Вольт. Стабилитрон желательно подобрать с мощностью 1ватт, напряжение стабилизации в районе 5-6 Вольт.

Стабилитроны 1N4733A (5.1 Вольт 1 Ватт) или 1N4734 (5.6 Вольт 1 Ватт) или аналогичные.

Диод для выпрямления желательно использовать шоттки, но в моем случае использован импульсный  FR107, точнее диод уже имелся на плате зажигалки. 

Вот таким простым образом зажигалка превратилась достаточно хорошее зарядное устройство.

Скачать список элементов (PDF)

Прикрепленные файлы:

  • PLATA-ZARYADKI.lay (15 Кб)

Источник: http://cxem.gq/sotov/sotov114.php

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}
");let k=document.querySelector(".flat_pm_modal[data-id-modal=\""+a.ID+"\"]");if(-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(k,d):jQuery(k).html(b+d),"px"==a.how.popup.px_s)e.bind(h,()=>{e.scrollTop()>a.how.popup.after&&(e.unbind(h),f.unbind(i),j())}),void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{e.unbind(h),f.unbind(i),j()});else{let b=setTimeout(()=>{f.unbind(i),j()},1e3*a.how.popup.after);void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{clearTimeout(b),f.unbind(i),j()})}f.on("click",".flat_pm_modal .flat_pm_crs",()=>{jQuery.arcticmodal("close")})}if(void 0!==a.how.outgoing){let b,c="0"==a.how.outgoing.indent?"":" style=\"bottom:"+a.how.outgoing.indent+"px\"",e="true"==a.how.outgoing.cross?"":"",f=jQuery(window),g="scroll.out"+a.ID,h=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb"),i=document.createElement("div"),j=jQuery("body"),k=()=>{void 0!==a.how.outgoing.cookie&&"false"==a.how.outgoing.cookie&&h&&(jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show"),j.on("click",".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"] .flat_pm_crs",function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb",!1)})),(void 0===a.how.outgoing.cookie||"false"!=a.how.outgoing.cookie)&&jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show")};switch(a.how.outgoing.whence){case"1":b="top";break;case"2":b="bottom";break;case"3":b="left";break;case"4":b="right";}jQuery("body > *").eq(0).before("
"+e+"
");let m=document.querySelector(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]");-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(m,d):jQuery(m).html(e+d),"px"==a.how.outgoing.px_s?f.bind(g,()=>{f.scrollTop()>a.how.outgoing.after&&(f.unbind(g),k())}):setTimeout(()=>{k()},1e3*a.how.outgoing.after),j.on("click",".flat_pm_out .flat_pm_crs",function(){jQuery(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")})}countMode&&(flat_count["block_"+a.ID]={},flat_count["block_"+a.ID].count=1,flat_count["block_"+a.ID].click=0,flat_count["block_"+a.ID].id=a.ID)}catch(a){console.warn(a)}}function flatPM_start(){let a=flat_pm_arr.length;if(0==a)return flat_pm_arr=[],void jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove();flat_body=flat_body||jQuery("body"),!flat_counter&&countMode&&(flat_counter=!0,flat_body.on("click","[data-flat-id]",function(){let a=jQuery(this),b=a.attr("data-flat-id");flat_count["block_"+b].click++}),flat_body.on("mouseenter","[data-flat-id] iframe",function(){let a=jQuery(this),b=a.closest("[data-flat-id]").attr("data-flat-id");flat_iframe=b}).on("mouseleave","[data-flat-id] iframe",function(){flat_iframe=-1}),jQuery(window).on("beforeunload",()=>{jQuery.isEmptyObject(flat_count)||jQuery.ajax({async:!1,type:"POST",url:ajaxUrlFlatPM,dataType:"json",data:{action:"flat_pm_ajax",data_me:{method:"flat_pm_block_counter",arr:flat_count}}})}).on("blur",()=>{-1!=flat_iframe&&flat_count["block_"+flat_iframe].click++})),flat_userVars.init();for(let b=0;bflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_subc&&cc&&c>d&&(b=flatPM_addDays(b,-1)),b>e||cd||c-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a))||void 0!==a.referer.referer_disabled&&-1!=a.referer.referer_disabled.findIndex(a=>-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a)))&&(c=!0),c||void 0===a.browser||(void 0===a.browser.browser_enabled||-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser))&&(void 0===a.browser.browser_disabled||-1==a.browser.browser_disabled.indexOf(flat_userVars.browser)))){if(c&&void 0!==a.browser&&void 0!==a.browser.browser_enabled&&-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser)&&(c=!1),!c&&(void 0!==a.geo||void 0!==a.role)&&(""==flat_userVars.ccode||""==flat_userVars.country||""==flat_userVars.city||""==flat_userVars.role)){flat_pm_then.push(a),flatPM_setWrap(a),flat_body.hasClass("flat_pm_block_geo_role")||(flat_body.addClass("flat_pm_block_geo_role"),flatPM_ajax("flat_pm_block_geo_role")),c=!0}c||(flatPM_setWrap(a),flatPM_next(a))}}}let b=jQuery(".flatPM_sticky");b.each(function(){let a=jQuery(this),b=a.data("height")||350,c=a.data("top");a.wrap("
");let d=a.parent()[0];flatPM_sticky(this,d,c)}),debugMode||countMode||jQuery("[data-flat-id]:not([data-id-out]):not([data-id-modal])").contents().unwrap(),flat_pm_arr=[],jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove()}
   Устройство полевой зарядки мобильного телефона от низковольтного источника питания вещь очень полезная, оно выручит в нужную минуту и предназначено не только для мобильного телефона, но и для любого аналогичного устройства, которое можно заряжать от напряжения 5,5 вольт (Мп3 плееры и тому подобное).

Оказалось, что в интернет-магазинаx такие брелки для зарядки мобильного телефона стоят порядка 250 рублей. Но я решил своими руками сделать еще один такой девайс с не менее солидным дизайном. В качестве корпуса были применены две одинаковые пробки из-под дуxов. Сxема брелка – зарядника для мобильного телефона показана ниже.

 

   Эта сxема попалась мне на глаза в журнале радио и решил её попробовать собрать, все заработало с первого раза но сxема питалась от напряжения 3 вольта, поэтому пришлось её чуточку доработать.

Дроссель намотан на ферритовом кольце от ламп дневного освещения (подойдет буквально любое кольцо), и содержит 30 витков провода диаметром 0,6 миллиметра. Транзистор С9012 заменил на более мощный отечественный, типа кт837 (или любые близкие по параметрам).

Второй транзистор – С1384, заменен на кт315, потом для проверки его заменил на кт817 – разницы почти не было.

   Резистор на 330 ом поменял на 270 ом. Стабилитрон подойдет любой с напряжением 6 вольт. В сxеме преобразователя зарядного устройства отказался от применения светодиода, поскольку это лишняя трата энергии – и вам советую сделать тоже самое. 

   На фотографии GND – общий минус. Диод VD1 Лучше ставить Шоттки (из-за малого спада напряжения на нём). Конденсатор по выxоду, емкостью 47 микрофарад, можно заменить на другой, например на 100 микрофарад. Главное взять конденсаторы с напряжением не менее 16 вольт. Резистор с сопротивлением 100 ом нужно ставить с мощностью 0,5 ватта. Готовый преобразователь следует залить силиконом, как видно сxема собрана навесным образом – это пробная версия следующие будут на печатной плате. 

   Выбор питания для преобразователя очень велик. Можно применить манганные элементы (гальваноэлементы), но заряда такой батарейки xватит на 10 минут зарядки мобильного телефона. Более рекомендую никель-кадмий или никель-металл-гидрид. Ставить алкалайновые батарейки с большой емкостью очень удобно и с финансовой точки зрения, поскольку вы сможете зарядить мобильный телефон в течении 3-х часов, а после разряда батарейку можно снова зарядить. Также есть в продаже отдельные блоки никелевыx батареек с напряжением 1,2 вольта. Такие батарейки размером меньше пальчиковыx батареек типа АА, так что если вы следите за размерами устройства, то применение такиx батареек лучший вариант. Ещё целесообразно применение отечественныx щелочныx аккумуляторов, например типа Д-055. Такие батарейки имеют емкость порядка 300 миллиампер и ее xватит на 15 минут зарядки. Для сравнения привожу несколько примеров о времени заряда с применением батареек определенной емкости (все батарейки с напряжением 1,2 вольта):  600 ма – 25/30 минут,   800 ма – 35/40 минут,  1100 ма – 55 минут/1 час,  2200 ма – до 2 часов,  3300 ма – 3 часа,  4000 ма до 3 часа 40 минут. 

   Какую батарейку применить – решайте вы. У меня получился удобный и компактный брелок который поспешит на помощь в нужный момент, и хотя эта зарядка не восстановит ёмкость аккумулятора мобильника на 100% – несколько десятков необходимых минут работы обеспечит точно. Желаю удачного дня, спасибо за внимание – АКА. 

   Форум по зарядным устройствам

Недавно сломался дешевый китайский планшет   за 40$, поломка была такой серьезной, что даже в специализированных мастерских по ремонту планшетных ПК отказались его починить. Не лежать же железяке без дела, было решено его разобрать. Единственное, что было пригодным – это встроенный литий-ионный аккумулятор с емкостью 2000мА/час при напряжении 3,7 Вольт.

 Издавна имелся солнечный модуль от китайского зарядного устройство и было решено сделать зарядное устройство для мобильного телефона, который смог бы заряжать любые виды мобильных телефонов и планшетных компьютеров. Времени было в обрез, поскольку собирался в поход.

Над схемой особо не думал – блокинг-генератор с применением мощного силового ключа серии IRF3205 (изначально использовал IRFZ24, но с первым клювом ток на выходе намного больше). Ограничитель на затворе может отклоняться в ту или иную сторону на 20%, в моем случае 470Ом – все компоненты схемы не критичны, от резистора до трансформатора. 

В качестве  трансформатора взял готовый дроссель, который стоит в в фильтре входного напряжения некоторых компьютерных БП.

В качестве сердечника можно использовать ферритовые кольца (пробовал даже на кольцах из порошкового железа, потерь в сердечнике много, но как вариант – вполне рабочий) удобных размеров, можно чашки или Ш-образный сердечник – форма сердечника не особо влияет на КПД устройства, который колеблется в районе 60-65%. С используемым полевым ключом выходной ток доходит до 100 мА, в целях увеличения этого параметра можно использовать более толстые провода для намотки обмоток.

Первичная обмотка намотана проводом 0,7 мм, состоит из 5х15 Витков. Вторичная обмотка состоит из 10 Витков, намотана проводом 0,5-0,7мм. 

 Инвертор может отдавать максимальный ток до 220мА  при входном напряжении 3,7 Вольт, при этом транзистор (даже если инвертор максимально нагрузить) не греется, но при желании его можно установить на маленький теплоотвод.

Выходное напряжение выпрямляется и фильтруется электролитическим конденсатором, дальше подается на вход линейного стабилизатора выполненный на микросхеме 7805, таки образом, на выходе получаем напряжение в пределах 5 Вольт.

  Номинальный ток заряда (в случае, когда заряжается мобильный телефон с аккумулятором 750-1000мА/ч) 100-190мА, при этом потребление преобразователя будет в районе 350-600мА. 

Устройство было сделано на скорую руку, не идеальный вариант, но вполне рабочий – смело собирайте. 

Обсудить на Форуме

   Как то раз, мне достались в подарок от знакомого два мегаомметра в нерабочем состоянии – у обоих были повреждены измерительные головки.

   При вскрытии одного из них, обнаружилось что помимо двух плат с радиодеталями и измерительной головкой, прибор содержит в своем составе динамо-машину переменного тока с ручным приводом. 

   Генератор оказался в рабочем состоянии – при не слишком быстром вращении (порядка 40-50 оборотов в минуту) он выдавал напряжение около 25В (без нагрузки).

   Дальнейшая разборка агрегата показала что это достаточно добротная однофазная электрическая машина с ротором на постоянных магнитах.

   Единственный недостаток-пластиковый корпус и втулки (хотелось бы подшипники) в местах установки ротора. Решения, о том куда этот агрегат применить, долго искать не пришлось – проведение экспериментов по зарядке мобильных устройств в полевых условиях. Прогрессивные китайцы уже давно выпустили в продажу похожее устройство и сбывают его в своем небезизвестном магазине Дилэкстрим.

   Для начала нужно было выпрямить и стабилизировать напряжение выхода генератора. С первой задачей прекрасно справился 2-х амперный диодный мост. В качестве стабилизатора было решено применить всем известную схему с интегральным стабилизатором К142ЕН12А (LM317). Схема типового включения представлена на рисунке.

   Выбор данного стабилизатора не случаен. Для экстренной подзарядки мобильного телефона достаточно напряжения 4,5-5,5 В при токе 100мА и казалось бы логичным применение стабилизатора К142ЕН5. Но не все так просто.

Так как генератор выдает даже при медленном вращении более 10В, то было решено применить стабилизатор входное напряжение на котором может лежать в пределах от 8 до 35В – стабилизатор КР142ЕН5А просто бы перегревался из-за высокого входного напряжения.

Итак, стабилизатор собран и пришло время первых нагрузочных испытаний.

   Для этих целей применил лампу накаливания на 26В 230мА и получил достаточно яркое и ровное свечение нити накала при номинальных оборотаз ручки этой импровизированной динамо машины. Далее было решено применить в качестве нагрузки пятиваттный резистор.

При этих испытаниях и при максимальной скорости вращения ротора (раскрутил на столько быстро, на сколько смог!) было выяснено что в определенный момент (видимо когда перенасыщается статорная обмотка) генератор переходит в режим генерации тока. Наконец пришло время испытаний по заряду аккумулятора мобильного устройства.

Дачный сотовый телефон Samsung GT-E1081T как нельзя лучше подошел для этих целей-если что-то и сломается, то не так жалко будет. Итак, аккумулятор телефона был полностью разряжен, все было готово для проведения эксперимента. Подключив аппарат к импровизированному зарядному устройству, стал вращать ручку генератора не прилагая практически никаких усилий.

Примерно через сорок секунд телефон включился и показал индикацию заряда. Покрутив ручку динамки еще около двух трех минут, отключил телефон от зарядки и попробовал позвонить – получилось, дозвон прошел.

   Выводы. Применение подобного устройства в условиях похода весьма оправданно – на случай экстренной ситуации всегда можно совершить дозвон в нужную экстренную службу независимо от погодных условий (см.

применение солнечных батарей), хотя полностью зарядить аккумулятор мобильного устройства этим генератором невозможно (хотя может и найдется кто нибудь более терпеливый, кто сможет крутить ручку до полного заряда батареи!).

А вообще на базе такой запчасти от мегаомметра можно собрать еще множество полезных конструкций.

Для примера-аварийное освещение в подвале, чулане или в жилом помещении, или применение динамо машины без блока повышающей шестеренчатой передачи в качестве минигенератора при экспериментах с использованием энергии ветра и так далее-вариаций на эту тему может быть великое множество. Удачных вам экспериментов и конструкций! Автор – Элетродыч.

   Несколько месяцев назад мне был необходим зарядник для мобильного телефона. Необходимо было изготовить полевое зарядное устройство для сотового телефона с питанием от пониженного источника напряжения, а точнее от одной пальчиковой батарейки с напряжением 1,2-1,5 вольт.

Поиски в интернете ничего не дали, схемы устройств редко попадались конечно, но позже в результате сбора этих схем стало ясно, что у всех почти одинаковые недостатки, в частности большой ток потребления, малая выходная мощность и не стабильная работа устройства.

Было решено собрать свой!

   Основой конструкции был преобразователь напряжение который часто используется в электрошоковых устройствах. Конструкция достаточно проста и содержит минимальное количество доступный радиодеталей.

   Преобразователь отличается стабильностью работы и высоким выходным током (до 350 миллиампер), напряжение на выходе составляет 6,6 вольт, что достаточно для зарядки любых мобильных телефонов.

   Для питания устройства были использованы две никель-металл-гидридные аккумуляторы с напряжением 1,25 вольт, емкость каждого аккумулятора 900 миллиампер. Аккумуляторы были подключены параллельно, для получения большей рабочей емкости, таким образом емкость увеличиться вдвое.

   Преобразователь с таким источником питания непрерывно способен заряжать мобильный телефон примерно 3 часа, также возможно использовать другие элементы питания (желательно аккумуляторы). Входной диапозон пиатния преобразователя от 0,8 до 3 вольт, при этом величина выходного напряжения меняется на 0,1-0,2 вольт, что не помешает процессу зарядки мобильного устройства.

   Трансформатор намотан на кольце феррита и содержит две, обе обмотки намотанные проводом с диаметром 0,5 миллиметр, обмотка н2 – содержит ровно 10 витков, н2 – 50 витков. Транзистор желательно заменить более мощным, например отечественным, типа кт 819.

   Стабилитрон можно использовать импортный, если в наличии такого нет можно обойтись отечественным, за счет тщательного подбора деталей, ток холостого хода преобразователя составляет 12 миллиампер, но мощность приличная!

   Номинал конденсатора (47 микрофарад) можно поднять до 470 микрофарад, напряжение конденсатора не менее 10 вольт. Готовый преобразователь был поставлен в корпус от конфет тик-так, гнездо встроено для нокии н95, один выключатель.

   Сзади контакты для зарядки сделаны из медной фольги, заряжается устройство простейшим выпрямителем который можно найти в китайском светодиодном фонарике.

Похожие схемы