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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Ersetzen des SD4842P67K65-Chips durch FSDH321 im S-12-12-Netzteil. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Das kompakte Schaltnetzteil S-12-12 liefert eine stabilisierte Spannung von 12 V bei einem Laststrom von bis zu 1 A. Es wird üblicherweise zur Stromversorgung von LED-Lampen, Videoüberwachungssystemen und Sicherheitsalarmanlagen verwendet. Nach kurzer Zeit ging dieses Gerät kaputt und wartete mehrere Jahre lang auf den SD4842P67K65-Chip oder sein ähnliches Analogon aus der SD484x-Serie. Da es nicht möglich war, einen solchen Chip zu erwerben, wurde beschlossen, den häufigeren FSDH321 in das Gerät einzubauen. Beide haben den gleichen funktionalen Zweck, ähnliche Parameter und werden in einem DIP-8-Gehäuse hergestellt.

Der Schaltplan zum Anschluss des SD4842P67K65-Chips im S-12-12-Block ist in Abb. dargestellt. 1. Die Positionsbezeichnungen der Elemente entsprechen denen auf der Blocktafel. An seiner Stelle wurde der FSDH321-Chip installiert und gemäß dem in Abb. gezeigten Diagramm angeschlossen. 2. Der bisher fehlende Widerstand R11' und die Zenerdiode VD8' wurden hinzugefügt.

Ersetzen des SD4842P67K65-Chips durch FSDH321 im S-12-12-Netzteil
Reis. 1. Schema zum Einschalten der SD4842P67K65-Mikroschaltung im S-12-12-Block

Ersetzen des SD4842P67K65-Chips durch FSDH321 im S-12-12-Netzteil
Reis. 2. Schema zum Einschalten des FSDH321-Chips im S-12-12-Block

An die Pins 6-8 des FSDH321-Chips habe ich einen zusätzlichen Kühlkörper angelötet – eine 0,6 mm dicke Kupferplatte mit einer Kühlfläche von 2 cm2.

Zusätzlich zum Austausch der Mikroschaltung wurde die 1N4007 (D5)-Diode im Netzteil durch eine schnellere UF4007-Diode ersetzt. Anstelle von D6 kann die gleiche Diode eingebaut werden. Parallel zu den Oxidkondensatoren C8 und C9 wurden 1 µF-Keramikkondensatoren in einem oberflächenmontierten Gehäuse geschaltet. Sie wurden zwischen den Anschlüssen der Kondensatoren C8 und C9 auf der Seite der Leiterbahnen eingelötet.

Es empfiehlt sich, das reparierte Netzteil zunächst über eine 230 V, 25 W Glühlampe an das Netz anzuschließen.

Es muss gesagt werden, dass beim ersten Einschalten des Geräts sofort die Schottky-Diode SR3100 (D7) im Ausgangsspannungsgleichrichter ausfiel. Ein möglicher Grund dafür könnte die höhere Betriebsfrequenz der neuen Mikroschaltung sein oder die Tatsache, dass der Autor die Kapazität des Kondensators C5 auf 22 nF reduziert hat (gemäß dem typischen Schaltplan für die Mikroschaltung FSDH321). Nachdem der vorherige 100-nF-Kondensator an diese Stelle zurückgebracht und die SR3100-Schottky-Diode durch eine schnell reagierende MUR460-Siliziumdiode ersetzt wurde, wurde die Leistung des Geräts wiederhergestellt. Der Spannungshub zwischen den Anschlüssen der Diode D7 beträgt bei einem Laststrom von 60 A etwa 1 V und ohne Last etwa 85 V.

An den Ausgang des reparierten Netzteils wurde eine Last angeschlossen, die einen Strom von 1 A verbraucht. Nach 20 Minuten Betrieb erreichte die Temperatur des Gehäuses der Mikroschaltung U1 92 оC bei Raumtemperatur 24 оDie Körpertemperatur der Diode D7 betrug 88 °C оC, und die Temperatur des Magnetkerns des Impulstransformators T1 beträgt 69 оC. Nach Reduzierung des Laststroms auf 0,6 A sank die Temperatur des Mikroschaltungsgehäuses auf 65 °C оC. Die Messungen wurden an der aus dem Gehäuse entnommenen Platine durchgeführt.

Es ist nicht verwunderlich, dass dieses Gerät in seiner Werksversion einer längeren Nutzung nicht standgehalten hat. Basierend auf den erhaltenen Ergebnissen sollte der maximale Laststrom mit 0,6 A bei einer Spannung von 12 V oder 1 A bei einer Spannung von 9 V angenommen werden. Um eine Ausgangsspannung von 9 V zu erhalten, wurde der Widerstandswert des Widerstands R6 auf 5,1 kOhm reduziert . Mit dem Trimmwiderstand R10 wird der genaue Wert der Ausgangsspannung eingestellt.

Der integrierte Schaltkreis FSDH321 ist auf dem Gehäuse als DH321 gekennzeichnet und kann unter demselben Namen verkauft werden. Die gemessene Konvertierungsfrequenz beträgt 102 kHz. Der eingebaute Schutz der FSDH321-Mikroschaltung beginnt die Ausgangsspannung erst zu reduzieren, wenn der Laststrom des Geräts mehr als 2 A beträgt, was ziemlich viel ist. Zum Schutz vor Überlastung können Sie daher eine selbstrückstellende Sicherung mit einem Strom von 0,65...1,1 A in Reihe zur Last schalten. Bei Kurzschluss des Ausgangs versucht das Gerät etwa einmal pro Sekunde zu starten. Nach der gleichen Zeit erscheint die Ausgangsspannung, nachdem das Gerät an das Netzwerk angeschlossen wurde.

Anstelle des FSDH321-Chips können Sie FSDH0265RN installieren. Wenn SD4843P67K65- oder SD4844P67K65-Chips verfügbar sind, können diese zum Austausch des fehlerhaften SD4842P67K65-Chips verwendet werden, ohne dass Änderungen am Block erforderlich sind. Sie sind für eine erhöhte Ausgangsleistung ausgelegt – 14 bzw. 16 W.

Die MUR460-Diode kann beispielsweise durch UF5403, FR303G, SRP300J ersetzt werden. Anstelle der Zenerdiode BZV55C-18 eignet sich auch die TZMC-18 oder 1N4746A. Ein defekter Optokoppler EL817 kann durch jeden vierpoligen Optokoppler mit der Nummer 817 in der Bezeichnung ersetzt werden. Zum Beispiel LTV817, PC817, PS817. Wenn eine Last fest mit dem Block verbunden ist und einen Strom von mindestens 50 mA verbraucht, kann der Widerstand R9 daraus entfernt werden. Dadurch wird die Effizienz des Geräts erhöht und die Wärmeentwicklung im Inneren des Gehäuses verringert.

Der Abstand vom Metallschirm des S-12-12-Blocks zu einigen Lötpunkten auf seiner Platine beträgt nicht mehr als 2 mm. Um die Wahrscheinlichkeit eines Kurzschlusses zwischen dem Primärkreis des Geräts und dem Bildschirm zu verringern, wird eine 784 mm dicke Isolierfolie mit XB-0,5-Lack von innen auf die Unterseite des Bildschirms geklebt. Die inneren Seitenflächen des Bildschirms sind dick und lückenlos mit dem gleichen Lack lackiert.

Autor: A. Butov

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