terça-feira, 11 de junho de 2024

MODIFICAÇÕES E DICAS FONTES CHAVEADAS CHINESAS (MARMITINHA)

PRINCIPAIS COMPONENTES UTILIZADOS NAS FONTES CHAVEADAS COMERCIAIS:

MODELOS COM CI DE 14 PINOS: TL 494

MODELOS COM CI DE 8 PINOS: OB2268AP, UC3842AM, UC3845B, KA3842,

TRANSISTORES BIPOLARES: SC2625, SC3306, C3320, KSE13005, 

TRANSISTORES MOSFET: FQP7N80, K2645, SSH10N90, F40U60DN



FONTE COM TRANSISTOR CHAVEADOR MOSFET



Melhor que te mostrar a alteração feita em uma fonte de 12V x 3A, consegui uma fonte de 12 Volts x 10 Amperes, dessas industriais, e nela fiz e fotografei a alteração para ampliar o range de ajuste da mesma, que em sua versão original era de 8,6 Volts a 13,8 Volts, de início ao fim de seu trimpot de ajuste..

Veja ai a única etiqueta da fonte em que foi feita a alteração..

Fonteindustrial12Vx10A-Unicaetiquetanafonte.jpg


Veja ai o R30, um resistor de 2k2 na versão de fábrica.

Fonteindustrial12Vx10A-Resistorde2k2R30quedeveseralterado.jpg


Esse é o resistor que deve ser alterado. Experimentalmente cheguei num valor de 1k5 para o lugar do mesmo. Ai ele já trocado: (note sobre a placa o resistor de 2k2 que foi tirado do lugar)

Fonteindustrial12Vx10A-Resistorde1k5nolugardaquelede2k2naposioR30.jpg


Uma visão geral da placa da fonte mostrando o resistor novo de 1k5, já substituído, mostrando os parafusos de fixação dos transistores da fonte, contra a carcaça da mesma, que serve como dissipador e o detalhe da chave 110/220 que a mesma porta, ao contrário do que eu pensava, ser fullrange..

Fonteindustrial12Vx10A-Visogeraldaplacadafonte.jpg


Com o novo resistor o ajuste no trimpot passou a ser de 9,9 Volts a 18,95 Volts, como se pode ver ai na foto:

Fonteindustrial12Vx10A-Tensomnimaemximaconseguidasnoajustedepoisdaalterao.jpg


Para estressar a fonte em sua máxima tensão (ou aproximadamente a máxima) coloquei o valor por volta de 19,93, sem carga e ao colocar a carga, consumindo coisa de 4,6 Amperes, a tensão de saída baixou para 19,90 ou 19,91 Volts mostrando ainda excelente regulação.

Fonteindustrial12Vx10A-Regulao.jpg


A medida de potência demandada da tomada, nessa hora, foi de 105 Watts, medida com um Kill-a-Watt, com corrente de 4,8 Amperes sendo tirada daqueles 19,9 Volts de saída.. A potência entregue a carga era portanto de 4,8 x 19,9 = 95,52

Fonteindustrial12Vx10A-Eficinciaefatordepotncia.jpg


A eficiência apresentada pela fonte, calculada, foi de 95,52W/105W = 91% que é excelente...

A fonte não tem PFC ativo e seu FP ficou em 0,62 como pode ser visto ai na medida do Kill-a-Watt..

Realmente a fonte se manteve fria por mais de meia hora que assim a deixei, ao contrário da carga, que essa sim aqueceu bastante.

Carga:

Fonteindustrial12Vx10A-Cargautilizada-1.jpg


Por essa dai boto a mão no fogo...

Não esqueça, a fonte foi feita, projetada para entregar 12V x 10A = 120 Watts. Ao levantar a tensão para 18 Volts a máxima corrente a se tirar da mesma passa a ser 120W /18V = 6,6 Amperes.. Juizo portanto...

Com promessa é dívida, declaro cumprida essa de mostrar como modificar uma dessas fontes industriais dai para ajuste de até 18 Volts na tensão de saída...


Fonte: Membro Vip FALLER - Clube do Hardware: 


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O circuito dessas fontes é uma meia ponte, igual ao das fontes AT, e da maioria dos reatores eletrônicos. Ela não tem uma fonte stand-by: A alimentação das etapas de controle no secundário vem do próprio circuito da fonte principal, que na hora da partida funciona em modo 'auto oscilante', até o TL494 acordar e assumir o controle. 

 

image.png

 

Destacado em amarelo aí está o transformador driver. Repare que ele tem um enrolamento a mais do que se esperaria num transformador desses, que está em série com o primário do transformador principal (lá na direita). Esse pequeno enrolamento (é pequeno mesmo, tem só uma espira) forma um circuito de realimentação positiva.

 

O que acontece na partida duma fonte dessas é mais ou menos o seguinte:

 - Quando a alimentação é ligada, os resistores de partida (circulados em vermelho) injetam uma pequena corrente na base dos transistores.

 - Como não existem dois transistores exatamente iguais, um deles vai começar a conduzir antes do outro, fazendo circular uma corrente nele e nos transformadores.

 - A mínima corrente que circular naquele enrolamento de realimentação do transformador driver vai induzir uma tensão nos secundários dele, o que vai reforçar a polarização do transistor que estiver conduzindo.

 - Enquanto a corrente continuar subindo, terá tensão na saída do trafinho pra manter o transistor conduzindo. Quando a corrente parar de subir, a tensão cessa, cortando o transistor.

 - Quando o transistor corta, o colapso do campo magnético no núcleo do transformador driver vai fazer aparecer uma tensão inversa em relação a que tinha antes nos secundários. Isso fará o outro transistor entrar em condução, repetindo todo o processo. 

 

Os transistores ficam chaveando alternadamente, e a tensão no secundário vai subindo até o momento que a alimentação do TL494 atinge o mínimo para ele funcionar, e então ele passa a controlar o chaveamento dos transistores. Para que a alimentação do TL494 suba mais rapidamente, geralmente ela é colhida antes da bobina de saída. Na maioria dos casos, basta alguns poucos ciclos de chaveamento e já tem alimentação suficiente para ele assumir o controle. Agora a parte prática: Quando os dois transistores principais queimam, quase sempre levam junto um punhado de componentes ligados entre as suas bases e o transformador driver. E qualquer resistor aberto ou diodo em curto / com fuga ali impede a partida da fonte. Além disso, é muito comum os dois transistores que acionam o transformador driver queimarem junto (na foto são aqueles logo acima dele).