DIY一款筆記本電腦電源適配器
發(fā)布時間:2013/11/17 20:05:56 訪問次數(shù):4856
拆開適配器看看,CMM21T-371M-NY無奈這種塑料殼的適配器似乎是一次成型的,沒有螺絲孔,不好拆,只好采用暴力的方法砸開了。拆開后,這個電源也作廢了。為舊筆記本電腦買個新適配器又覺得沒有必要,于是想到自己做一個。
原裝的適配器是19V/4.75A的,功率達(dá)到90W,再看看手頭的磁芯,只有E130和E140,做90W適配器的話,不是太小就是太大,于是打算降低一點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn),將功率降到70W左右,
用E130的磁芯,反正筆記本電腦的電池也已經(jīng)基本報廢了,不用充電的話,這個功率應(yīng)該夠用了。
反激式開關(guān)電源對我來說也不算陌生了,可選的方案也非常多,那么就盡量就地取材。打開我的元件盒,發(fā)現(xiàn)了兩片UC3845,以前從TI申請的樣片,擱置已久了。這個片子算得上是開關(guān)電源的“鼻祖”了,盡管它很多方面的性能已經(jīng)跟不上時代了,但據(jù)說憑借其極高的穩(wěn)定性,仍然左市場上占有一席之地,那么這次就用它了。
不多說了,直接給出這次制作的原理圖,如圖1所示。由于這個電源的功率比較大,輸入濾波電容也比較大,因此在開機(jī)瞬間會有一個很大的浪涌電流。為了減小這個電流對整流橋的>中擊,輸入端增加了一個負(fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻(R7)。在上電瞬間,這個電阻呈現(xiàn)出較大的阻值,能夠有效抑制浪涌電流,而在正常工作下,這個電阻溫度升高,阻值下降,消耗的功率減小。
UC3845的振蕩頻率通過Rll和C12設(shè)定,由于UC3845內(nèi)部有一個二分頻電路,因此輸出的開關(guān)頻率為振蕩頻率的1/2。
按照圖1所示進(jìn)行取值,開關(guān)頻率在100kHz左右。由于開關(guān)頻率決定了變壓器的參數(shù),因此,對于以下的制作,不能隨便改動這一參數(shù)。電路仍然采用TL431作為基準(zhǔn)和誤差放大器,不需要UC3845內(nèi)部的誤差放大器提供增益。因此C8、R14和R16將UC3845內(nèi)部的誤差放大器配置為增益為一1的反相放大器。其余部分的電路與典型的反激式開關(guān)電源拓?fù)渫耆恢,這里不再贅述。
拆開適配器看看,CMM21T-371M-NY無奈這種塑料殼的適配器似乎是一次成型的,沒有螺絲孔,不好拆,只好采用暴力的方法砸開了。拆開后,這個電源也作廢了。為舊筆記本電腦買個新適配器又覺得沒有必要,于是想到自己做一個。
原裝的適配器是19V/4.75A的,功率達(dá)到90W,再看看手頭的磁芯,只有E130和E140,做90W適配器的話,不是太小就是太大,于是打算降低一點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn),將功率降到70W左右,
用E130的磁芯,反正筆記本電腦的電池也已經(jīng)基本報廢了,不用充電的話,這個功率應(yīng)該夠用了。
反激式開關(guān)電源對我來說也不算陌生了,可選的方案也非常多,那么就盡量就地取材。打開我的元件盒,發(fā)現(xiàn)了兩片UC3845,以前從TI申請的樣片,擱置已久了。這個片子算得上是開關(guān)電源的“鼻祖”了,盡管它很多方面的性能已經(jīng)跟不上時代了,但據(jù)說憑借其極高的穩(wěn)定性,仍然左市場上占有一席之地,那么這次就用它了。
不多說了,直接給出這次制作的原理圖,如圖1所示。由于這個電源的功率比較大,輸入濾波電容也比較大,因此在開機(jī)瞬間會有一個很大的浪涌電流。為了減小這個電流對整流橋的>中擊,輸入端增加了一個負(fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻(R7)。在上電瞬間,這個電阻呈現(xiàn)出較大的阻值,能夠有效抑制浪涌電流,而在正常工作下,這個電阻溫度升高,阻值下降,消耗的功率減小。
UC3845的振蕩頻率通過Rll和C12設(shè)定,由于UC3845內(nèi)部有一個二分頻電路,因此輸出的開關(guān)頻率為振蕩頻率的1/2。
按照圖1所示進(jìn)行取值,開關(guān)頻率在100kHz左右。由于開關(guān)頻率決定了變壓器的參數(shù),因此,對于以下的制作,不能隨便改動這一參數(shù)。電路仍然采用TL431作為基準(zhǔn)和誤差放大器,不需要UC3845內(nèi)部的誤差放大器提供增益。因此C8、R14和R16將UC3845內(nèi)部的誤差放大器配置為增益為一1的反相放大器。其余部分的電路與典型的反激式開關(guān)電源拓?fù)渫耆恢,這里不再贅述。
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