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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Reparaturladegerät für MPEG4-Player. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Ladegeräte, Batterien, galvanische Zellen

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Nach zwei Monaten Betrieb fiel das „unbenannte“ Ladegerät für einen Pocket-MPEG4/MP3/WMA-Player aus. Davon gab es natürlich keinen Schaltplan, also musste ich es anhand der Platine anfertigen. Die Nummerierung der aktiven Elemente darauf (Abb. 1) ist bedingt, der Rest entspricht den Beschriftungen auf der Leiterplatte.

Reparatur des MPEG4-Ladegeräts

Die Spannungswandlereinheit ist auf einem Hochspannungstransistor VT1 mit geringer Leistung vom Typ MJE13001 implementiert, die Ausgangsspannungsstabilisierungseinheit besteht aus einem VT2-Transistor und einem Optokoppler VU1. Darüber hinaus schützt der Transistor VT2 VT1 vor Überlastung. Der Transistor VT3 soll das Ende des Batterieladevorgangs anzeigen.

Bei der Untersuchung des Produkts stellte sich heraus, dass der Transistor VT1 „ausgefallen“ war und VT2 defekt war. Auch der Widerstand R1 ist durchgebrannt. Die Fehlerbehebung dauerte weniger als 15 Minuten. Aber bei der ordnungsgemäßen Reparatur eines radioelektronischen Produkts reicht es in der Regel nicht aus, nur Fehler zu beheben, sondern Sie müssen auch die Ursachen für deren Auftreten herausfinden, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Wie sich herausstellte, erwärmte sich der im TO-1-Gehäuse gefertigte VT92-Transistor während des Betriebs des Ladegeräts auch bei ausgeschalteter Last und geöffnetem Gehäuse auf eine Temperatur von etwa 90 °C. Da keine leistungsfähigeren Transistoren als Ersatz für den MJE13001 in der Nähe waren, habe ich beschlossen, einen kleinen Kühlkörper darauf zu kleben.

Ein Foto des Ladegeräts ist in Abb. 2.

Reparatur des MPEG4-Ladegeräts

Ein Duraluminium-Kühlkörper mit den Maßen 37 x 15 x 1 mm wird mit Radial Tell-Leitkleber auf den Transistorkörper geklebt. Derselbe Kleber kann zum Verkleben des Kühlers mit der Platine verwendet werden. Mit dem Kühlkörper sank die Temperatur des Transistorgehäuses auf 45...50°C. Der Grund für die anfänglich starke Erwärmung des VT1-Transistors könnte in der „Vereinfachung“ beim Aufbau seiner Dämpferschaltung liegen. Die Zeichnung und Topologie der Leiterplatte lassen vermuten, dass sich anstelle des Widerstands R10 mit einem Widerstand von 100 kOhm zwei Kondensatoren und eine Diode im Kollektorkreis des Transistors VT1 befinden sollten.

Dieses Ladegerät verbraucht im Leerlauf etwa 220 mA aus dem 3.5-V-Netz. und bei einem Laststrom von 200 mA - etwa 18 mA.

Nach einfachen Berechnungen ist ersichtlich, dass der Wirkungsgrad etwa 25 % beträgt. Ein richtig ausgelegtes lineares Niedrigleistungsnetzteil mit Abwärtstransformator kann einen Wirkungsgrad von mindestens 50 % bieten, wenn Sie also keine Lust mehr auf Ausfälle von Schaltnetzteilen mit geringer Leistung haben. Da sie für die Stromversorgung tragbarer Geräte konzipiert sind, kann es ratsam sein, das Schaltnetzteil durch ein herkömmliches zu ersetzen, das gegenüber dem Schaltnetzteil in Bezug auf Gewicht und Abmessungen schlechter ausfällt und sich als wesentlich zuverlässiger erweist.

Autor: A. Butov, Dorf Kurba, Gebiet Jaroslawl.

Siehe andere Artikel Abschnitt Ladegeräte, Batterien, galvanische Zellen.

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