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5V-USB充电器电路图,有详细制作步骤
USB充电器套件,又名MP3/MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V 250mA(标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。后,受学校老师委托,我们联系到了一款成熟量产的充电器套件,现在一同给广大电子爱好者分享。
下面是对着实物绘制的电路原理图:(电路板上有多种元件安装方法,安装请与原理图、实物图为准,PCB板上有些元件孔是不要安装的,有些元件要装在别的元件孔上,这点请注意!)说明:为了简化电路,达到学习目地,图中用1欧的电阻F1起到保险丝的作用,用一个二极管D1完成整流作用。接通电源后,C1会有300V左右的直流电压,通过R2给Q1的基极提供电流,Q1的发射极有R1电流检测电阻R1,Q1基极得电后,会经过T1的(3、4)产生集电极电流,并同时在T1的(5、6)(1、2)上产生感应电压,这两个次级绝缘的圈数相同的线圈,其中T1(1、2)输出由D7整流、C5滤波后通过USB座给负载供电;其中T1(5、6)经D6整流、C2滤波后通过IC1(实为4.3V稳压管)、Q2组成取样比较电路,检测输出电压高低;其中T1(5、6)、C3、R4还组成Q1三极管的正反馈电路,让Q1工作在高频振荡,不停的给T1(3、4)开关供电。当负载变轻或者电源电压变高等任何原因导致输出电压升高时,T1(5、6)、IC1取样比较导致Q2导通,Q1基极电流减小,集电极电流减小,负载能力变小,从而导致输出电压降低;当输出电压降低后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压又会升高;这样起到自动稳压作用。
本电路虽然元件少,但是还设计有过流过载短路保护功能。当负载过载或者短路时,Q1的集电极电流大增,而Q1的发射极电阻R1会产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压会经过R3让Q2饱和导通,从而让Q1截止停止输出防止过载损坏。因此,改变R1的大小,可以改变负载能力,如果要求输出电流小,例如只需要输出5V100MA,可以将R1阻值改大。当然,如果需要输出5V500MA的话,就需要将R1适当改小。注意:R1改小会增加烧坏Q1的可能性,如果需要大电流输出,建议更换13003、13007中大功率管。
C4、R5、D5起什么作用呢?T1变压器是电感元件,Q1工作在开关状态,当Q1截止时,会在集电极感应出很高的电压,这个电压可能高达1000伏以上,这会使Q1击穿损坏,现在有了高速开关管D5,这个电压可以给C4充电,吸收这个高压,C4充电后可以立即通过R5放电,这样Q1不会因集电极的高电压击穿损坏了,因此,这三个元件如有开关或者损坏,Q1是非常危险的,分分秒秒都可能会损坏。
给的大家收到货后,先熟悉一下电路原理图,分析一下原理,再测量一下各元件,后再小心来装配。
安装注意事项:
安装之前请不要急于动手,应先查阅相关的技术资料以及本说明,然后对照原理图,了解印刷电路板、元件清单,并分清各元件,了解各元件的特点、作用、功能,同时核对元件数量。
注:Z1、D2、D3、D4,IC1本种组装没有配备,电路板是设计的多用途的,本套件只用到半波整流,只有一个1N4007整流,请大家不要自己多装其它的二极管,参考图中样板做就行了,样板已经测试过是OK的,在工厂做过的朋友就知道,工厂都是按照样板生产的。
正确插入元件,按照从低到高、从小到大的顺利安装,极性要符合规定。对于手工安装,元件应分批安装。如此板先电阻→二极管→三极管→电容→变压器→USB座1、Q1、Q2千万不要装错,Q1应选用耐压500V以上具有开关特性的管子,Q2耐压几十伏就行了,Q2适合选放大特性好的管子,这两种管子的管脚排列可能会不同常规,请以测量为准。
2、IC1、D6请千万不要装错,同样是玻璃封装的二极管,一个是4.3V的稳压二极管,一个普通二极管,其中IC1只是PCB板上的符号,二极管只占用两个PCB元件孔。
3、1N4007、FR107、1N5819请不装错,1N4007是低频二极管,FR107是高频高压二极管,1N5819是低电压高频肖特基二极管,都是不能装错位置的。(代换关系:FR107可以代替1N4007,反之则不行;而1N5819则不能用其它二极管代替,1N5819的导通电压很低,相当于锗管的导通电压,因此,低电压整流效率很高,如果一定要用其它二极管代替,则出输出功率下载,发热严重,效率变低。)记住:FR104(7)是高频输出整流二极管,1N4007才是电源整流二极管。
通电测试线路板:
仔细检查线路板安装无误后,要通电试板时,可以在PCB板直接焊一个220V插头线,为了安全起见,请大家先在电源串联一个10W的白炽灯泡,以防止短路或者接错,千万注意安全,还有,元件一不小心就烧坏了,烧坏了需要再买才行。如果安装无误,用万用表可以测得USB1脚和4脚应有5V的电压输出,电源指示灯亮,确认电路板装配无误。 为了反应变压器外部故障而引起的过电流,且在变压器内部故障时,作为差动保护和瓦斯保护的后备,变压器装有相间短路后备保护,其保护范围延伸到母线或线路。根据变压器容量和系统短路电流水平的不同,实现的方式有过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护、阻抗保护等。对有多侧电源的三绕组变压器要装设带方向性的后备保护。
变压器本体发生故障,由过电流等后备保护动作跳闸的几率很小,因此变压器差动及瓦斯等主保护未动作,而过电流等后备保护动作跳闸,一般情况下多为母线故障或线路故障越级使变压器后备保护动作跳闸。常见的是线路故障造成越级跳闸,其次是母线故障引起越级跳闸(尤其是在110kV及以下的变电站)。
变压器后备保护动作跳闸后,应根据变压器后备保护的保护范围、保护动作情况、断路器跳闸情况、设备故障情况等进行综合分析,判断引起事故的原因,然后进行相应的处理。变压器后备保护通常是分段和分时限的,其动作跳闸后,根据故障情况可以跳单侧也可以跳三侧。处理变压器后备保护动作跳闸事故时,应确定故障发生在变压器的哪一侧,然后判断引起越级跳闸的线路或母线,将故障点隔离后,恢复无故障部分的供电,后对造成越级的原因进行分析处理,如处理有关保护拒动、断路器拒跳等问题。
下面以三绕组变压器后备保护动作使单侧断路器跳闸为例,来说明故障处理的过程。
(1)复归音响,记录故障发生的时间,检查表计的变化情况,检查断路器的跳闸情况,检查、记录、复归光字牌及保护动作信号,注意有无其他设备保护信号发出,如果控制盘台上有断路器控制开关,复归跳闸断路器开关把手,对事故进行初步判断,并汇报调度。
(2)若失去站用电,检查备自投装置是否动作,备用站用变压器是否投入,若未动作,应手动投入,恢复站用电。
(3)按规定拉开失压的母线上各线路断路器,并注意有没有拉不开的断路器。若母线上接有电容器,拉开电容器断路器。
(4)检查保护动作情况和母线及连接设备情况,判断故障范围和原因。
1)检查跳闸侧是否有线路的保护动作,母线的分段断路器或母联断路器是否跳闸。
2)到现场进行设备检查,检查变压器及其他差动保护范围内的设备有无异常及故障现象,跳闸侧的母线或线路是否有明显的故障现象,判断故障范围和性质。
(5)对变压器有故障的一侧,根据情况进行处理。
1)若跳闸侧失压母线上有线路保护动作,则一般为该线路故障而断路器拒跳引起的越级跳闸。此时应采取措施将故障隔离,例如拉开拒跳的断路器或其两侧的隔离开关,检查该母线无故障现象,对其充电正常后,恢复该母线上无故障线路的供电,然后检查分析断路器拒跳的原因。
2)虽然该侧失压母线上各线路均无保护动作,但检查时发现该母线或连接设备上有故障及异常现象。若故障点可以用断路器或隔离开关隔离,立即隔离,然后对母线充电正常后,恢复母线上各线路的供电。若故障点不能用断路器或隔离开关隔离,则可根据变电站的具体情况采取倒运行方式等措施,例如采用双母线接线时.可将各线路倒至另一段无故障母线上继续供电,以尽量保证对用户的供电,然后对故障处进行检修。
3)若根据检查结果和故障现象,不能确定是哪条线路越级,则在确保该侧出线断路器均拉开的情况下,对母线试充电,若正常,再逐条试送各线路,同时密切监视线路的电流等指示,发现有短路冲击现象时,立即拉开该线路断路器,然后恢复无故障线路的供电。
若变压器后备保护动作,主保护也有反应,检查变压器本体有故障痕迹时,则不能送电,应进一步检查处理。
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