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本帖最后由 开心果1 于 2020-10-31 00:15 编辑
一次偶然的机会,在论坛上看到坛友做的移动版T12看了以后很是心动,于是乎自己也动手做了一个,使用的是三串锂电12V,满电状态下焊接尚可,用一会儿后锂电池电压下降,功率急剧下降,完全满足不了日常使用需求,于是便想着弄个5串21V的锂电池组,欲善其功必先利其器。于是乎有了下面的故事。一日朋友给了我一个联想的电源适配器,就是下面这货输出20V3.25A,外表还算干净,改个5串锂电充电器岂不是美滋滋
准备解剖。这种小功率电源都是采用波峰焊接工艺,所以没有螺丝,拆之前先用橡皮锤沿着四周均匀敲击一遍,再用美工刀片沿着缝隙翘,多翘几次就能开了
成功撬开,外面一层铝制屏蔽罩,兼散热功能
拆掉屏蔽罩下面的焊点
成功分离屏蔽罩和线路板,来个全家福
线路板上高压部分打了很多白胶,可以起到保护作用,这点好评
板子PWM芯片采用FAN6754,资料如下,和传统的3842电源区别不大
官方给的典型应用以及典型参数
次级部分采用运放控制,型号AP4310。一路检测电压,一路检测电流,运放资料如下
正当我来回翻动电源,研究检测电路时,突然手感到一阵刺痛,脑子还没反应过来,手直接把板子丢出去了
没错!我被电了。手一不小心碰到下面这个地方了,这里是滤波电容的正极
一般的开关电源,断电后30秒左右滤波电容上就没电压了,这个断电都5分钟都多了,电容的电压竟然泄不掉。万用表测了一下电容上还有将近180V的直流电压
此次改造受伤的右手,直接电个坑。所以玩电一定要小心呀,尤其是这么坑爹的设计
先把次级的胶清理干净并把输出线线取下来
看了一下次级并不复杂于是把电源的电路反推出来了
左边的运放控制电压,右边的运放控制电流,两个光耦,左边的就是控制PWM震荡的,断电后RT/CT停振,电源不输出。所以大电容的电压一直泄不掉。这应该是防止断电后运放失调输出高压损坏设备才这样设计的
右边的光耦是反馈,这没什么好说的,首先改高电压,在R16/R17的位置并联一个100K的电阻,直接曡焊在上面,如下图所示
输出21.2V,到时锂电保护板的MOS压降大概0.5V左右,刚好可以作为补偿
改电流,拆除原来的R19 改用2个2.2K并联,也是叠加焊接
用电子负载测试了一下,恒流输出1.36A,对于2600MA的点出来说这个充电电流可以了
继续增加负载,电源就打嗝保护, 不知道这算不算成功恒流?
电压电流都改完成,就要增加输出显示了,在有限的地方,指示灯电路当然是要越简单越好
当输出电流<最大电流的20分之1转灯,当然这就用了一个灯,直接就是熄灭
找了块小板随便焊接一下
紫色线是检测,绿色是输出负极,红色是正极,另外两条是指示灯
分别焊接在如图所示位置
小板套上热缩管,固定在变压器旁边
外壳装上,并开个指示灯孔
恒压21V无负载或者负载电流小于68mA输出灯不亮(充满电了)
输出电流大于68MA,亮红灯,正在充电
恒压1A充电,(因为数码管是扫描显示的,拍出来的总是缺一位,并不是表头坏了)这种表头精度一般,凑合能用,显示误差还是比较大的。至此改造结束,转灯电流到时根据实际情况再做调整
至此改造结束,欢迎大家拍砖
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