Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Источники питания для MP3 плеера и игровой приставки. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Блоки питания

Комментарии к статье Комментарии к статье

Сейчас очень многие пользуются карманными MP3 плеерами и другой миниатюрной электроникой, питающейся от одного "пальчикового" или "дискового" элемента питания (напряжение 1,5 В). Несмотря на всю экономичность, одного элемента питания MP3 плееру редко хватает на сутки. Нужно покупать новый, или использовать аккумуляторы, которые заряжать.

Если вы большую часть времени пользуетесь MP3 плеером дома, во время работы или занятий, то есть, в месте где есть электросеть пульсации. В результате на выходе адаптера получается нестабилизированное напряжение 9 В (реально от 7,5 до 10 В). Вот им и питается игровая приставка. Чтобы из этого нестабильного напряжения получить стабильное 1,6 В нам нужно будет сделать стабилизатор, который понизит напряжение до 1,5 В и будет его поддерживать стабильным.

На рис. 2 показана схема уже переделанного сетевого адаптера, то можно организовать питание MP3 плеера от розетки. Но для этого нужен специальный сетевой блок питания (адаптер). В продаже сейчас чаще всего встречаются адаптеры на 9 В для питания 8-битных телеигровых приставок вроде "Денди" или "Кенга". Эти приставки не отличаются большой надежностью и выходят из строя чаще всего из-за поломки разъема в который вставляют картриджи с играми, или из-за обрыва или разлома печатных дорожек, идущих от микросхемы приставки к этому самому разъему. Обычно такие приставки плохо ремонтируются и, так как стоимость относительно небольшая, то взамен сломанной покупают новую, а блок питания (сетевой адаптер) остается. Вот из такого сетевого адаптера на 9 В и можно сделать стабилизированный источник для питания MP3 плеера от электросети.

Источники питания для MP3 плеера и игровой приставки
(нажмите для увеличения)

Принципиальная схема сетевого адаптера "Денди" обычно выглядит так. как показано на рис. 1.

Источники питания для MP3 плеера и игровой приставки

Т1 - это маломощный трансформатор. На его высоковольтную обмотку (много витков тонким проводом) поступает напряжение от электросети, а пониженное напряжение с его низковольтной обмотки поступает на мостовой выпрямитель на диодах VD1-VD4. Конденсатор С1 сглаживает в который уже встроен стабилизатор. Стабилизатор сделан на транзисторе VT1 по схеме параметрического стабилизатора с усилителем тока. Транзистор VT1 работает как каскад - эмиттерный повторитель. Теоретически у такого каскада напряжение на базе равно напряжению на эмиттере, но на эмиттере ток больше, то есть мощность выше. Практически же напряжение на эмиттере будет немного ниже чем на базе. Связано это с тем, что эмиттер транзистора представляет собой р-n-переход, сходный по свойствам с диодом. Поэтому на эмиттере падает некоторое напряжение (как прямое напряжение на диоде), вот и получается что у транзистора КТ814 в данной схеме на эмиттере будет напряжение примерно на 0,6 В меньше чем на базе.

Когда делают стабилизаторы по таким схемам, то на базу обычно подают напряжение со стабилитрона. Если учесть что на эмиттере падает 0,6 В, то нам нужен стабилитрон на 1,5+0,6=2,1 В. Таких стабилитронов нет. Есть стабисторы, но и они очень редко встречаются в продаже, а нам нужно сделать схему на доступных деталях. Вот например, доступные диоды КД522, они встречаются почти во всей электронике, и в продаже очень свободно. На одном диоде КД522 в прямом направлении падает напряжение около 0,7 В. Если взять три таких диода и включить их последовательно, то как раз и получится 0,7x3=2,1 В.

Цепь из резистора R1 и трех диодов КД522 образует простой параметрический стабилизатор напряжения 2,1 В. Это напряжение поступает на базу транзистора VT1 А на его эмиттере получается 2,1-0,6=1,5 В, то есть как раз то самое напряжение, которое нам нужно для питания MP3 плеера.

Конденсатор С2 дополнительно подавляет пульсации, а резистор R2 служит дополнительной нагрузкой транзистора, чтобы когда MP3 плеер выключен транзистор не оставался без нагрузки, а при выключении адаптера из розетки чтобы С2 быстро разряжался через R2.

Как все это сделать практически прежде всего зависит от конструкции сетевого адаптера, подвергающегося переделке. Если есть выбор лучше взять адаптер размерами побольше, чтобы в нем было достаточно места для установки схемы стабилизатора. Если же есть только маленький адаптер, и стабилизатор в него никак не впихнуть, то можно сделать стабилизатор в отдельном корпусе, например в спичечном коробке или кассете от фотопленки. Тогда будет идти один провод от адаптера к стабилизатору, а затем другой провод от стабилизатора к MP3 плееру. Но конечно же лучше когда вся схема "в одном флаконе".

Стабилизатор спаян на маленькой плате, показанной на рисунке 3. Дорожки показаны если смотреть на плату со стороны дорожек. а детали - со стороны деталей. Обратите внимание на цоколевку деталей. У транзистора КТ814 с одной стороны корпуса есть радиаторная металлическая пластина, а с другой нанесена маркировка. На монтажной схеме показано как именно должен быть расположен транзистор (впаяете наоборот - и схема работать не будет, да и транзистор можно испортить). Диоды КД522 сделаны в стеклянных полосатых корпусах. Широкая полоска ближе к катодному выводу (на монтажной схеме на это дано указание). Конденсатор С2 нужно тоже запаять соблюдая полярность. Если это отечественный конденсатор типа К50-35, то на его корпусе возле положительного вывода будет "+". а вот у импортных конденсаторов широкой полоской обозначен минус.

Источники питания для MP3 плеера и игровой приставки

В транзисторе КТ814 есть дырка под винт. Этой дыркой плата и крепится в корпусе сетевого адаптера - сверлите в корпусе адаптера дырку и подходящим винтом с гайкой привинчиваете туда транзистор, а плата уже на нем будет держаться. Если у вас не оказалось подходящего винта - лучше хорошенько поискать, так как рассверливать отверстие в транзисторе нельзя. Подключая схему к выпрямителю сетевого адаптера нужно соблюдать полярность чтобы не перепутать плюс с минусом. Это же касается и подключения к MP3 плееру.

У MP3 плеера с питанием от одного "пальчикового" элемента нет разъема для подключения внешнего источника питания. Поэтому, нужно будет сделать муляж элемента питания. Можно взять толстый карандаш подходящей толщины и отпилить от него кусок по длине немного короче элемента питания. Затем выдавить из него грифель, прочистить отверстие где был грифель. Затем с обоих торцов завинтить по короткому шурупу или саморезу - они будут вместо контактов. К этим шурупам подвести провода от источника питания. При этом не перепутайте полярность подключения, и подпишите на деревяшке где плюс, а где минус, чтобы не перепутать при установке в батарейный отсек MP3 плеера. Теперь чтобы питать MP3 плеер от сети нужно вынуть из него гальванический элемент и вставить туда вот этот муляж соблюдая полярность. Затем включить адаптер в розетку. Еще может быть потребуется в крышке батарейного отсека MP3 плеера пропилить паз для того чтобы через него можно было вывести провод, а можно просто не закрывать крышку.

Автор: Андреев С.

Смотрите другие статьи раздела Блоки питания.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Графен ускоряет оптические коммутаторы в 100 раз 05.08.2013

Ученые из Батского и Эксетерского университетов в Великобритании придумали способ, который позволяет повысить в 100 раз скорость работы оптических переключателей, использующихся в телекоммуникационном оборудовании. Соответствующая научная статья была опубликована в журнале Physical Review Letters.

"Ежедневно огромные объемы информации проходят через оптические волокна, фотодетекторы и лазеры. Сигналы, отправляемые в инфракрасном диапазоне волн, проходят через оптические переключатели, которые конвертируют их в последовательность импульсов света", - говорится в работе ученых.

Суть изобретения заключается в использовании графена в конструкции оптического переключателя вместо обычного полупроводника. Графен представляет собой решетку из атомов углерода толщиной в один слой.

"Благодаря высокой прочности, гибкости и проводимости, легкости и невысокой цене графен является одним из самых многообещающих материалов. И теперь мы видим, что он позволяет достичь новых рубежей на телекоммуникационном рынке", - комментируют ученые.

"Чем больше мы узнаем о графене, тем больше новых замечательных свойств в нем открываем, - отмечает Саймон Бендинг (Simon Bending), один из руководителей центра исследования графена при Батском университете. - В процессе нашего исследования мы увидели, что данный материал обладает уникальными оптическими свойствами, которые открывают новые возможности".

Ранее графен уже предлагался для использования в телекоммуникационном оборудовании. В марте этого года Ученые из Технологического института Джорджии, США, разработали антенну из графена, которая позволила передавать данные со скоростью 1 Тбит/с.

В качестве другого примера можно привести совместную работу нобелевских лауреатов Андрея Гейма и Константина Новоселова, которые два года назад разработали способ повышения в 20 раз скорости передачи данных по оптоволоконным сетям. В основе их работы также лежал открытый ими ранее графен.

Другие интересные новости:

▪ Кетогенная диета снижает инвалидность при рассеянном склерозе

▪ Страх боли и активность мозга

▪ Полностью защищенный промышленный бизнес-планшет Fujitsu Stylistic V535

▪ AMD отказывается от K6-III

▪ Вкус мяса и гуманное обращение со скотом

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрик в доме. Подборка статей

▪ статья Гюстав Флобер. Знаменитые афоризмы

▪ статья Кто был первым хлебопеком? Подробный ответ

▪ статья Работы по прессованию лома и отходом металла на пакетировочном гидропрессе. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Как растения реагируют на электричество. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Передача звука по ИК каналу. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026