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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Stabilisiertes Laptop-Netzteil. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Das vorgeschlagene stabilisierte Netzteil ist für die Netzstromversorgung von Laptops und das Laden ihrer Lithium-Ionen-Batterien sowie von Blei-Säure-Batterien unterbrechungsfreier Stromversorgungseinheiten konzipiert. Das Gerät ermöglicht die Umschaltung der Ausgangsspannung abhängig vom Typ und der Nennspannung der Batterie.

Das Aufladen eines tiefentladenen Laptop-Akkus ist aufgrund des im Akku eingebauten Schutzes nicht immer möglich. Die Demontage einiger ähnlicher Akkupacks zeigte, dass alle Elemente in gutem Zustand sind und der Mikroschaltkreis, der die Schutzfunktion übernimmt, nicht beschädigt ist.

In solchen Fällen besteht die Möglichkeit, die Batterie vorzuladen, indem das Ladegerät unter Umgehung der Schutzeinheit direkt und mit der richtigen Polarität an die Batterien angeschlossen wird.

Eine ähnliche Situation passierte mir mit einem defekten Laptop, dessen Akku innerhalb eines Jahres völlig entladen war. Nach der Reparatur des Laptops wurde vorgeschlagen, einen neuen Akku zu kaufen, um den ausgefallenen zu ersetzen, da das Standard-Laptop-Ladegerät (AD 82000, 19 V, 1,58 A) sich weigerte, den Akku aufzuladen.

Es entstand die Idee, ein selbstgebautes Gerät zum Laden einer Batterie zu entwickeln. Ein solches Gerät wurde zusammengebaut und nach der Verwendung begann der Akku normal aufzuladen.

Das Ladegerät enthält eine stabilisierte Stromquelle mit Ausgangsspannung und Schutzstrom gemäß den Spezifikationen des Laptop-Akkus.

Heutzutage produziert die Industrie eine breite Palette von Mikroschaltungs-Spannungsstabilisatoren, sowohl einstellbare als auch feste Werte, mit sehr hohen Parametern. Die meisten von ihnen haben jedoch einen maximalen Laststrom von nicht mehr als 1,5 A. Daher wurde beschlossen, ein Laptop-Netzteil auf Basis eines Spannungsstabilisatorchips mit einem Boosting-Steuertransistor herzustellen.

Wichtigste technische Merkmale

  • Netznennspannung, V.......220
  • Leistungsaufnahme, nicht mehr als W ....... 60
  • Ausgangsspannung, V.....12/19
  • Maximaler Laststrom, A ..... 2
  • Ausgangsschließstrom, A ....... 0,5

Das Diagramm der Laptop-Stromversorgung ist in Abb. dargestellt. 1. Es enthält Transformator T1 mit Schaltelementen SA1 und Schutz FU1, RK1. Von der Sekundärwicklung des Transformators wird der Diodenbrücke VD24 eine Wechselspannung von 1 V zugeführt, von der sie nach Gleichrichtung und Glättung der Welligkeit mit dem Kondensator C1 dem Stabilisator DA1 und dem Regeltransistor VT1 zugeführt wird. Der Kondensator C2 eliminiert hochfrequente Störungen, die vom Stromnetz zur Last gelangen.

Stabilisiertes Laptop-Netzteil
Reis. 1. Diagramm eines Laptop-Netzteils

Da die Mikroschaltungsserie KMP403 keine Geräte mit einer Ausgangsspannung von 19 V enthält, wird eine Mikroschaltung mit einer Nennspannung von 12 V verwendet und die Spannungsanhebung durch den Anschluss einer Zenerdiode VD2 mit einer Stabilisierungsspannung von 6,8 V organisiert Pin 6 der Mikroschaltung. Der Zenerdiodenstrom wird durch den Widerstand R4 eingestellt. Der Schalter SA2 schaltet die Ausgangsspannung von 12 V bei geschlossenen Schaltkontakten auf 19 V bei geöffneten Schaltkontakten um. In kleinen Grenzen kann die Ausgangsspannung des Netzteils über den Widerstand R1 eingestellt werden.

Alle Elemente des Gerätes, mit Ausnahme von Schaltern, Transformatoren und Schutzelementen, sind einseitig auf einer Platine aus Glasfaserfolie montiert. Seine Zeichnung ist in Abb. dargestellt. 2.

Stabilisiertes Laptop-Netzteil
Reis. 2. Reißbrettelemente

Alle Elemente des Gerätes, mit Ausnahme von Schaltern, Transformatoren und Schutzelementen, sind einseitig auf einer Platine aus Glasfaserfolie montiert. Seine Zeichnung ist in Abb. dargestellt. 2.

Das Gerät verwendet konstante Widerstände S2-29, MLT-0,25 und variable Widerstände SP-3-23. Oxidkondensatoren werden importiert, C2 ist Keramik K10-17.

Die Mikroschaltung KMP403EN4A ist durch eine ähnliche aus der K403-Serie austauschbar und wird in jeder Version auf einem Kühlkörper mit den Abmessungen 55 x 30 mm installiert. Der KT829A-Transistor kann durch jeden Transistor der KT8108-Serie oder importierten C3461 ersetzt werden; er ist außerdem auf einem Kühlkörper mit den Maßen 100 x 30 mm platziert.

Wir ersetzen die Diodenbrücke GBU706 durch eine Brücke RBV606, GBU606, KBL406, 1KBR210 oder eine andere, die für einen Durchlassstrom von mehr als 2 A und eine Sperrspannung von mindestens 100 V ausgelegt ist.

In der Originalversion wird in der Stromversorgung der XL15-P-EC-Transformator verwendet. Er kann durch TN-46, vier Sekundärwicklungen mit je 6,3 V für einen Strom von 2,38 A, die in Reihe geschaltet sind, oder durch Transformatoren der TPP-, TS-Serie ersetzt werden, deren Sekundärwicklungen eine Spannung von 24 V haben bei einem Laststrom von 2 A.

Zur Überprüfung wird an den Ausgang des Netzteils eine Last angeschlossen, beispielsweise eine 24-V-Glühlampe mit einer Leistung von 50 W, und der Widerstand R1 stellt die Ausgangsspannung auf 19 V ein. Beim Laden von Batterien stellt dieser Widerstand die Ladung ein aktuell. Zur Kontrolle ist im Plusstromkreis ein 5 A Amperemeter eingebaut.

Autoren: A. Vanteev, V. Konovalov

Siehe andere Artikel Abschnitt Netzteile.

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