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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Sostituzione del chip SD4842P67K65 con FSDH321 nell'alimentatore S-12-12. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori

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L'alimentatore switching compatto S-12-12 fornisce una tensione stabilizzata di 12 V con una corrente di carico fino a 1 A. Viene solitamente utilizzato per alimentare lampade a LED, sistemi di videosorveglianza e sistemi di allarme di sicurezza. Dopo aver funzionato per un breve periodo, questa unità si è rotta, dopodiché è rimasta per diversi anni in attesa del chip SD4842P67K65 o del suo analogo vicino della serie SD484x. Poiché non è stato possibile acquistare un chip del genere, si è deciso di installare nell'unità il più comune FSDH321. Entrambi hanno lo stesso scopo funzionale, parametri simili e sono prodotti in un pacchetto DIP-8.

Lo schema circuitale per il collegamento del chip SD4842P67K65 nel blocco S-12-12 è mostrato in Fig. 1. Le designazioni di posizione degli elementi corrispondono a quelle segnate sul listello. Al suo posto è stato installato il chip FSDH321 e collegato secondo lo schema mostrato in Fig. 2. Sono stati aggiunti il ​​resistore R11' e il diodo zener VD8' precedentemente mancanti.

Sostituzione del chip SD4842P67K65 con FSDH321 nell'alimentatore S-12-12
Riso. 1. Schema di accensione del microcircuito SD4842P67K65 nel blocco S-12-12

Sostituzione del chip SD4842P67K65 con FSDH321 nell'alimentatore S-12-12
Riso. 2. Schema di accensione del chip FSDH321 nel blocco S-12-12

Ai pin 6-8 del chip FSDH321 ho saldato un dissipatore di calore aggiuntivo: una piastra di rame spessa 0,6 mm con una superficie di raffreddamento di 2 cm2.

Oltre a sostituire il microcircuito, il diodo 1N4007 (D5) nell'alimentatore è stato sostituito con un diodo UF4007 più veloce. Lo stesso diodo può essere installato al posto di D6. In parallelo ai condensatori all'ossido C8 e C9, i condensatori ceramici da 1 µF sono stati collegati in un contenitore a montaggio superficiale. Sono stati saldati tra i terminali dei condensatori C8 e C9 sul lato dei conduttori stampati.

Si consiglia di collegare preventivamente l'alimentatore riparato alla rete tramite una lampada ad incandescenza da 230 V, 25 W.

Va detto che alla prima accensione dell'unità, il diodo Schottky SR3100 (D7) nel raddrizzatore della tensione di uscita si è guastato immediatamente. Una possibile ragione di ciò potrebbe essere la frequenza operativa più elevata del nuovo microcircuito o il fatto che l'autore ha ridotto la capacità del condensatore C5 a 22 nF (secondo lo schema elettrico tipico del microcircuito FSDH321). Dopo aver riportato il precedente condensatore da 100 nF in questa posizione e aver sostituito il diodo Schottky SR3100 con un diodo al silicio MUR460 ad azione rapida, le prestazioni dell'unità sono state ripristinate. L'oscillazione di tensione tra i terminali del diodo D7 è di circa 60 V con una corrente di carico di 1 A e di circa 85 V senza carico.

All'uscita dell'alimentatore riparato è stato collegato un carico che consumava una corrente di 1 A. Dopo 20 minuti di funzionamento, la temperatura dell'alloggiamento del microcircuito U1 ha raggiunto 92 оC a temperatura ambiente 24 оC. La temperatura corporea del diodo D7 era 88 оC e la temperatura del nucleo magnetico del trasformatore di impulsi T1 è 69 оC. Dopo aver ridotto la corrente di carico a 0,6 A, la temperatura della custodia del microcircuito è scesa a 65 оC. Le misurazioni sono state effettuate sulla tavola rimossa dalla custodia.

Non sorprende che questa unità nella sua versione di fabbrica non abbia resistito a un uso prolungato. In base ai risultati ottenuti, la corrente di carico massima deve essere considerata 0,6 A con una tensione di 12 V o 1 A con una tensione di 9 V. Per ottenere una tensione di uscita di 9 V, la resistenza del resistore R6 è stata ridotta a 5,1 kOhm . Il valore esatto della tensione di uscita viene impostato con il resistore di regolazione R10.

Il circuito integrato FSDH321 è contrassegnato sulla custodia come DH321 e può essere venduto con lo stesso nome. La frequenza di conversione misurata è 102 kHz. La protezione integrata del microcircuito FSDH321 inizia a ridurre la tensione di uscita solo quando la corrente di carico dell'unità è superiore a 2 A, il che è parecchio. Pertanto, per proteggersi dal sovraccarico, è possibile collegare in serie al carico un fusibile autoripristinante con una corrente di 0,65...1,1 A. Quando l'uscita è in cortocircuito, l'unità tenta di avviarsi circa una volta al secondo. Allo stesso tempo, la tensione di uscita appare dopo che l'unità è collegata alla rete.

Invece del chip FSDH321, puoi installare FSDH0265RN. Se sono disponibili i chip SD4843P67K65 o SD4844P67K65, possono essere utilizzati per sostituire il chip SD4842P67K65 difettoso senza alcuna modifica al blocco. Sono progettati per una maggiore potenza di uscita: rispettivamente 14 e 16 W.

Il diodo MUR460 può essere sostituito, ad esempio, con UF5403, FR303G, SRP300J. Al posto del diodo zener BZV55C-18 è adatto il TZMC-18 o 1N4746A. Un fotoaccoppiatore difettoso EL817 può essere sostituito con qualsiasi fotoaccoppiatore a quattro pin con il numero 817 nella designazione. Ad esempio, LTV817, PC817, PS817. Se un carico è collegato permanentemente al blocco e consuma una corrente di almeno 50 mA, è possibile rimuovere da esso la resistenza R9. Ciò aumenterà l'efficienza dell'unità e ridurrà la generazione di calore all'interno del suo alloggiamento.

La distanza dallo schermo metallico del blocco S-12-12 ad alcuni punti di saldatura sulla sua scheda non supera i 2 mm. Per ridurre la probabilità di un cortocircuito tra il circuito primario dell'unità e lo schermo, una pellicola isolante spessa 784 mm viene incollata dall'interno verso il fondo dello schermo utilizzando la vernice XB-0,5. Le superfici laterali interne dello schermo sono fittamente, senza spazi vuoti, verniciate con la stessa vernice.

Autore: A. Butov

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