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वर्तमान में, कार में लैपटॉप चलाने की समस्या काफी प्रासंगिक है। आपके लैपटॉप की बैटरी अधिक समय तक नहीं चलेगी, और कार यात्रा इसकी बैटरी लाइफ से अधिक समय तक चल सकती है। कार नेटवर्क से लैपटॉप के सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एडेप्टर का उपयोग किया जाता है।
कार में लैपटॉप चलाने के लिए कई अलग-अलग एडेप्टर हैं। इसे खुदरा नेटवर्क पर खरीदा जा सकता है, या आप इसे स्वयं बना सकते हैं। यह लेख उन लोगों के लिए है जो आसान तरीकों की तलाश नहीं कर रहे हैं और अपने हाथों से कुछ कर सकते हैं।
इंटरनेट पर कई अलग-अलग योजनाएं हैं। इस तरह के एडॉप्टर के लिए सामान्य आवश्यकता 18-19 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज है, जिसमें लगभग 2.5-3 एम्पीयर का लोड करंट होता है।
मैंने इस लेख में ऐसे एडेप्टर की विभिन्न योजनाओं को एक ढेर में एकत्र करने का निर्णय लिया, जिनके प्रदर्शन का अभ्यास द्वारा परीक्षण किया गया है। इन एडेप्टर के सर्किट, जब सेवा योग्य भागों से ठीक से इकट्ठे होते हैं, व्यावहारिक रूप से समायोजित करने की आवश्यकता नहीं होती है और काफी किफायती भागों से इकट्ठे होते हैं। इसलिए, जैसा कि वे कहते हैं, अपने स्वाद और रंग के लिए चुनें।

555 टाइमर पर लैपटॉप के लिए ऑटो-एडेप्टर।

इस कनवर्टर के लिए PWM ड्राइवर के रूप में, एक एकीकृत टाइमर KR1006VI1, NE555, LM555 का एक आयातित एनालॉग का उपयोग किया जाता है। इसके आउटपुट से, सिग्नल 45N03 फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर बनी एक कुंजी पर जाता है, जिसका उपयोग BUZ11, CEB603, CEP703, NDP406, IRFZ33 और कई अन्य के रूप में भी किया जा सकता है, मुख्य बात यह है कि उनका अधिकतम वोल्टेज कम से कम 40V है, और अधिकतम करंट कम से कम 15A है, ठीक है, मामला अधिमानतः TO-220 है।

टाइमर जनरेटर की रूपांतरण आवृत्ति कैपेसिटर C1 द्वारा निर्धारित की जाती है, और आरेख में इंगित समाई के साथ, यह लगभग 40 kHz है। दालों के कर्तव्य चक्र को टाइमर के 5वें आउटपुट के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। टाइमर के कुछ प्रकार के आयातित एनालॉग्स में इस इनपुट के लिए एक अलग नियंत्रण योजना होती है, और इसलिए यह सही ढंग से काम नहीं कर सकता है।
VD2 डायोड के रूप में, आप एक युग्मित Schottky डायोड का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कम से कम 40V का रिवर्स वोल्टेज और कम से कम 15A का अधिकतम करंट हो, साथ ही TO-220 पैकेज में भी। उदाहरण के लिए SLB1640, या STPS1545, आदि। डायोड VD1 - पोलरिटी रिवर्सल प्रोटेक्शन, डायरेक्ट करंट 6A से कम नहीं। VT2 के बजाय, KT315 एकदम सही है। जेनर डायोड VD3 कनवर्टर के आउटपुट वोल्टेज को निर्धारित करता है।
इस कनवर्टर में सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक चोक है। यह लगभग 27 मिमी के व्यास के साथ पाउडर लोहे की एक अंगूठी पर घाव है, जिसका उपयोग कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति में समूह स्थिरीकरण चोक के रूप में किया जाता है। थ्रॉटल में 21 मोड़ हैं, तीन PEV-1 तार एक साथ मुड़े हुए हैं, जिनका व्यास 0.75 मिमी है। इसका अधिष्ठापन लगभग 44 μH है और सक्रिय प्रतिरोध लगभग 0.1 ओम है।

एडेप्टर के लिए एक आवास के रूप में, 50-वाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर से धातु के आवास का उपयोग किया जाता है। इसका डाइमेंशन 67×46×30 मिलीमीटर है। इस मामले में, दो आधे-पुल स्विच के बजाय, आप आसानी से एक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर और एक डायोड रख सकते हैं ताकि उन्हें गर्मी को दूर करने के लिए केस की दीवार के खिलाफ दबाया जा सके। ट्रांजिस्टर और डायोड मामलों को पीटीएफई या अभ्रक गैसकेट के मामले से अलग किया जाना चाहिए।
मुद्रित सर्किट बोर्ड और बोर्ड पर भागों का स्थान नीचे दिखाया गया है।

अगली योजना लगभग पहली जैसी ही है। यह योजना में प्रयुक्त भागों के प्रकार में भिन्न है। यदि इस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज की सटीक सेटिंग की आवश्यकता नहीं है, तो PR1, VD2, R5 के बजाय, आप ऊपर दिए गए आरेख में VD3, R5 के समान जेनर डायोड की एक श्रृंखला और एक निरंतर रोकनेवाला लगा सकते हैं।

इस सर्किट में प्रारंभ करनेवाला एक फेराइट रिंग पर 20 से 40 मिमी के बाहरी व्यास के साथ घाव हो सकता है। कम से कम 2000 की चुंबकीय पारगम्यता के साथ, और इसमें 1.0 मिमी के व्यास के साथ तार के 50-60 मोड़ हो सकते हैं। इसका डेटा विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, यह फेराइट रॉड के एक खंड पर 8-12 मिमी के व्यास के साथ घाव भी हो सकता है। और 30-50 मिमी लंबा। आप कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति से तैयार चोक का भी उपयोग कर सकते हैं।
यदि इस कनवर्टर के लोड के तहत वोल्टेज आवश्यकता से कम है, तो लागू प्रारंभ करनेवाला के घुमावों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है।

निम्नलिखित सर्किट भी एक एकीकृत टाइमर पर बनाया गया है। जटिलता के संदर्भ में, यह व्यावहारिक रूप से ऊपर से अलग नहीं है। यह सर्किट कार के ऑन-बोर्ड नेटवर्क के कम इनपुट वोल्टेज के खिलाफ सुरक्षा लागू करता है, और अगर यह 9 वी से नीचे चला जाता है, तो कनवर्टर का आउटपुट वोल्टेज भी कम होना शुरू हो जाता है, थ्रॉटल संतृप्ति और पावर स्विच की विफलता को रोकता है। महत्वपूर्ण ओवरवॉल्टेज के खिलाफ एक आउटपुट सुरक्षा भी है: फीडबैक उल्लंघन की स्थिति में, कनवर्टर का आउटपुट वोल्टेज लगभग 25 वी तक सीमित है।
इस कनवर्टर का आउटपुट वोल्टेज 19 वोल्ट है, अधिकतम लोड करंट लगभग 4.7 एम्पीयर है।

इस एडेप्टर की रूपांतरण आवृत्ति 55...84 kHz की सीमा में हो सकती है। इनपुट वोल्टेज के आधार पर पिन 5 पर वोल्टेज 4.1…6 V है। यह सीमा प्रतिरोधक R1 के प्रतिरोध द्वारा निर्धारित की जाती है। हल्के भार के मामले में, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज निर्दिष्ट मूल्यों से कम हो सकता है। माइक्रोक्रिकिट का पिन 4 पिन 5 से जुड़ा है ताकि जनरेटर बंद कर सके और यदि आवश्यक हो तो दालों को छोड़ सके। ऐसी आवश्यकता तब होती है जब कनवर्टर एक छोटे लोड या बिना लोड के काम कर रहा हो, ताकि आउटपुट वोल्टेज में और वृद्धि न हो, जिससे फीडबैक सर्किट का अधिभार हो। इसलिए, यदि मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज लगभग 0.7 V तक गिर गया है, तो माइक्रोक्रिकिट के 4 पिन करने के लिए एक रीसेट सिग्नल भेजा जाता है और जनरेटर को रोकता है। चूंकि जनरेटर हल्के लोड पर स्टॉप-स्टार्ट मोड में काम करता है, ध्वनिक शोर हो सकता है, लेकिन यह कनवर्टर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता है।

पावर ट्रांजिस्टर KP727B को KP723 c . से बदला जा सकता है अक्षर ए-बी, KP746 अक्षर A-B के साथ, साथ ही किसी भी समान आयातित, कम से कम 15 A के प्रत्यक्ष प्रवाह के लिए डिज़ाइन किया गया है और यदि संभव हो, तो कम खुला चैनल प्रतिरोध है।
Schottky बाधा डायोड KD272A को 2D2998 द्वारा B, V, KD2998 अक्षरों के साथ बदल दिया गया है अक्षर वी-डी, MBR1635, MBR1645, साथ ही साथ कोई भी अन्य Schottky डायोड, जिसे कम से कम 15 A के आगे के करंट और कम से कम 25 V के रिवर्स वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। VD2 डायोड और VT2 ट्रांजिस्टर प्रत्येक को 50 सेमी 2 के हीट सिंक से लैस होना चाहिए। .
ट्रांजिस्टर VT1 - किसी भी अन्य ट्रांजिस्टर पर, जिसमें बेस करंट ट्रांसफर गुणांक का विशिष्ट मान 1 mA के कलेक्टर करंट पर लगभग 100 होता है।
प्रारंभ करनेवाला L1 दो कुंडलाकार चुंबकीय कोर KP27?15?6 पर 1.25 मिमी के व्यास के साथ PEV-2 तार के साथ घाव है, जो एक साथ मुड़े हुए पर्मलॉय MP140 से बना है। लगभग 1 मिमी 2 के कुल क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र के साथ कई कोर से जुड़ा एक पतला तार भी उपयुक्त है। घुमावदार में 16 मोड़ होते हैं।
आप कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति में एक बहु-घुमावदार चोक से 27x14x12 मिमी के आयामों के साथ एक पीले-सफेद कुंडलाकार चुंबकीय सर्किट T106-26 का भी उपयोग कर सकते हैं, इस मामले में, 1 के व्यास के साथ तार के 24 मोड़ के चोक पर घुमावदार मिमी छोड़ दिया जाता है, शेष वाइंडिंग हटा दी जाती हैं। जब स्व-घुमावदार, यह 1 ... 1.25 मिमी के व्यास के साथ तार की एक पूरी परत में किया जाता है। कम से कम 18 μH के इंडक्शन वाले अन्य चोक, जो अधिकतम लोड करंट के तीन गुना के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, करेंगे।
दूसरी ओर, प्रारंभ करनेवाला का अधिष्ठापन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए: 100 μH या अधिक के क्रम के इसके अधिष्ठापन के साथ प्रतिपुष्टिस्टेबलाइजर स्थिरता खो सकता है, और ट्रांजिस्टर VT1 के कलेक्टर पर बिना ढके दोलन होंगे।

इस डिवाइस को कार के ऑन-बोर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, या इसी तरह, प्लग को जोड़ने वाले तारों और कनवर्टर के इनपुट में कम से कम 2.5 मिमी 2 का क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसे उपकरणों का इनपुट करंट 10 ए तक पहुंच सकता है। इसे सिगरेट लाइटर प्लग के अंदर स्प्रिंग से नहीं बहना चाहिए। ऐसा करने के लिए, वसंत को एक तार के साथ दोहराया जाता है।

UC3843 चिप पर लैपटॉप के लिए ऑटो-एडेप्टर।

नीचे वर्णित एडॉप्टर एक एकल-चक्र स्विचिंग बूस्ट कन्वर्टर है जिसे UC3843 चिप पर एक विशिष्ट सर्किट के अनुसार इकट्ठा किया गया है। यह 4 A तक के करंट पर 16.5 V का आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है।

इस सर्किट को असेंबल करते समय, एसएमडी घटकों का उपयोग किया गया था, जिसके कारण इकट्ठे डिवाइस के आयाम 45x30x15 मिमी हैं।
डिवाइस को दो तरफा मुद्रित सर्किट बोर्ड, आकार में 37 × 23 मिमी पर इकट्ठा किया गया है। शीसे रेशा, 1.5 मिमी मोटी। बोर्ड के ऊपरी हिस्से का उपयोग केवल एक स्क्रीन और एक आम तार के रूप में किया जाता है। डिवाइस का मुद्रित सर्किट बोर्ड (दर्पण छवि) नीचे चित्र में दिखाया गया है।

कुंडल L1 और संधारित्र C9 के साथ स्थापित हैं दूसरी तरफबोर्ड (बोर्ड में कॉइल के लिए एक कटआउट बनाया गया है), अन्य सभी भाग चित्र में दिखाए गए हैं। उपयोग किए जाने वाले घटकों के प्रकार तालिका में दिखाए गए हैं।

एक ठीक से इकट्ठे डिवाइस को समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि एक अलग आउटपुट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो रोकनेवाला R9 का मान बदला जाना चाहिए, इस तथ्य के आधार पर कि प्रतिरोधक R10 में 2.5 V का वोल्टेज प्राप्त किया जाना चाहिए।

यहां, एसएमडी तत्वों का उपयोग करके इस एडेप्टर के दूसरे संस्करण को देखें।

इस उपकरण के मुद्रित सर्किट बोर्ड का आरेखण।

इस उपकरण के मुद्रित सर्किट बोर्ड पर तत्वों का स्थान।

दूसरे एडेप्टर की योजना व्यावहारिक रूप से ऊपर से अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस सर्किट में आप आउटपुट वोल्टेज को 14-27 वोल्ट की रेंज में एडजस्ट कर सकते हैं। इसका औसत लोड करंट 2.5 एम्पीयर है।

ट्रांजिस्टर, सर्किट में उपयोग किए जाने वाले डायोड, साथ ही उपयोग किए गए प्रारंभ करनेवाला के डेटा समान हैं और ऊपर समान सर्किट में वर्णित लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। इसलिए, मैं इस पर विस्तार से ध्यान नहीं दूंगा।
तस्वीरों में नीचे समान SMD-= घटकों का उपयोग करके इस सर्किट को असेंबल करने का एक प्रकार है।

यदि इस कनवर्टर के आउटपुट पर आउटपुट वोल्टेज को विनियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो चर रोकनेवाला R9 को बाहर रखा जा सकता है, और रोकनेवाला R8 को चुना जा सकता है ताकि कनवर्टर का आउटपुट वोल्टेज आवश्यक एक से मेल खाता हो।

चिप KR1156EU5 (MC34063) पर लैपटॉप के लिए ऑटो एडेप्टर।

वर्णित डिवाइस कार के ऑन-बोर्ड नेटवर्क के वोल्टेज को 12 से 18 वोल्ट तक बढ़ाता है, जबकि 3.2 एम्पीयर का आउटपुट करंट प्रदान करता है, जो लैपटॉप चलाने के लिए काफी है। डिवाइस को लोकप्रिय घरेलू चिप KR1156EU5 (विदेशी एनालॉग - MS34063) के आधार पर इकट्ठा किया गया है।

इस कनवर्टर का एक संस्करण नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है। इस कनवर्टर के मुद्रित सर्किट बोर्ड को कास्ट एल्यूमीनियम केस में रखा गया है और ढक्कन के साथ बंद कर दिया गया है।

अधिकतम दक्षता के अनुरूप रूपांतरण आवृत्ति सेट करने के लिए समायोजन नीचे आता है। ऐसा करने के लिए, कनवर्टर का INPUT एक एमीटर के माध्यम से 12V के वोल्टेज और कम से कम 100 W की शक्ति के साथ एक डीसी स्रोत से जुड़ा होता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर से स्विचिंग बिजली की आपूर्ति के रूप में किया जा सकता है। 50W (उदाहरण के लिए, PEV-50) की शक्ति के साथ 5.1 ओम के प्रतिरोध के साथ एक लोड रोकनेवाला कनवर्टर के आउटपुट से जुड़ा है और इसके साथ समानांतर में एक डीसी वाल्टमीटर जुड़ा हुआ है। संधारित्र C4 आसानी से रूपांतरण आवृत्ति को बदल रहा है, एक निरंतर आउटपुट वोल्टेज पर आउटपुट करंट का न्यूनतम मान प्राप्त करता है। यदि कनवर्टर की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तो कैपेसिटर C4 को छोड़ा जा सकता है, लेकिन कैपेसिटर C3 की धारिता 360pF होनी चाहिए।
मुद्रित सर्किट बोर्ड का संस्करण और उस पर भागों का स्थान नीचे दिए गए आंकड़ों में दिखाया गया है।

इसी तरह के माइक्रोक्रिकिट पर बनाया गया एक अन्य एडेप्टर, ऊपर वाले से अलग है कि इसके आउटपुट वोल्टेज को ट्यूनिंग रोकनेवाला और थोड़ा अधिक जटिल आउटपुट सर्किट का उपयोग करके आवश्यक सीमा के भीतर सेट किया जा सकता है।

यह एडेप्टर 60x35 मिमी आकार के एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पर इकट्ठा किया गया है। "एसएल-6.0" प्रारूप में पीसीबी ड्राइंग को सर्वर से डाउनलोड किया जा सकता है।
पीसीबी डाउनलोड करें;
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TL494 चिप पर लैपटॉप के लिए ऑटो-एडाप्टर।

कार के ऑन-बोर्ड नेटवर्क से लैपटॉप संचालन के लिए अगला ऑटो-एडाप्टर कंप्यूटर बिजली आपूर्ति से भागों से इकट्ठा किया गया है। PWM नियंत्रक के रूप में, यह एडेप्टर TL494 चिप का उपयोग करता है, जिसका व्यापक रूप से ऐसी बिजली आपूर्ति और इसके एनालॉग्स में उपयोग किया जाता है।

TL494 चिप पर PWM कंट्रोलर 40 kHz की आवृत्ति पर यहां काम करता है और पावर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को नियंत्रित करता है।
सर्किट 50-60 डब्ल्यू (आउटपुट पर 20 वी पर) की आउटपुट पावर 90% की दक्षता प्रदान करता है, और 100 डब्ल्यू के भार के साथ - 85% की दक्षता प्रदान करता है। इस मामले में, आउटपुट वोल्टेज तरंग 0.5 वोल्ट तक पहुंच सकता है, और अधिकतम औसत इनपुट वर्तमान 12 ए है। यदि ऐसे तरंग संतोषजनक नहीं हैं, तो उन्हें आउटपुट इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाकर कम किया जा सकता है।
उच्च इनपुट करंट (100W लोड पर) के लिए सावधानीपूर्वक PCB डिज़ाइन की आवश्यकता होती है। पावर कंडक्टर (पटरियों) को तार से मजबूत किया जा सकता है। पावर इनपुट केबल कम से कम 1.5mm2 या बड़ा होना चाहिए और सीधे PCB में मिलाप होना चाहिए।
आउटपुट पावर ट्रांजिस्टर के रूप में, कम खुले चैनल प्रतिरोध वाले लोगों का उपयोग करना वांछनीय है। विशेष रूप से SUP75N06-07L, SUP75N03-08, SMP60N03-10L, IRL1004, IRL3705N। BUZ11 ट्रांजिस्टर खराब काम करेगा, क्योंकि पहले की तुलना में इसका खुला चैनल प्रतिरोध पांच गुना अधिक है।
आपको पावर डायोड और चोक के चुनाव को भी गंभीरता से लेना चाहिए, जिसे कम से कम 10A के करंट के लिए रेट किया जाना चाहिए।

UC1843 चिप पर लैपटॉप के लिए ऑटो-एडाप्टर।

कार के ऑन-बोर्ड नेटवर्क से लैपटॉप को काम करने के लिए एक और ऑटो-एडाप्टर को बहुत सस्ते नहीं और इतने सामान्य माइक्रोक्रिकिट, UC1843 PWM कंट्रोलर पर असेंबल किया गया है। सर्किट 5 एम्पीयर तक के लोड करंट के साथ 18 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। एडेप्टर सर्किट पर विचार करें।

इस एडेप्टर का आउटपुट वोल्टेज 16-35 वोल्ट के भीतर एक चर रोकनेवाला R2 के साथ सेट किया जा सकता है। 5 एम्पीयर तक के लोड करंट पर ट्रांजिस्टर और डायोड को ठंडा करने के लिए, एक छोटा रेडिएटर पर्याप्त है, उदाहरण के लिए, कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति से। इस सर्किट का एक अवतार, नीचे दिया गया चित्र देखें।

इस एडॉप्टर में, आप ट्रांजिस्टर और डायोड का भी उपयोग कर सकते हैं, जिनका वर्णन उपरोक्त आरेखों में किया गया था, क्योंकि वे सभी मूल रूप से एक ही सिद्धांत के अनुसार बनाए गए हैं, इसलिए मैं उन्हें विस्तार से बदलने पर ध्यान नहीं दूंगा।

LT1070, LM2577T-ADJ चिप पर आधारित लैपटॉप के लिए ऑटो एडेप्टर।

मैं ऑटो-एडाप्टर की कुछ और योजनाएं दूंगा, जो इतने व्यापक नहीं हैं और बहुत सस्ते माइक्रोकिरकिट नहीं हैं।

पहला ऑटो-एडाप्टर LT1070 चिप पर असेंबल किया गया है। यह यहां वर्णित सभी डिजाइनों में शायद सबसे महंगी और कम से कम सुलभ चिप है। यह एक डीसी-डीसी कनवर्टर है जो आउटपुट पर 19 वोल्ट का वोल्टेज बनाए रखता है, जिसमें 2.5-3A का लोड करंट होता है।

आउटपुट वोल्टेज स्तर को नियंत्रित करने और इसे स्थिर करने के लिए, LT1070 microcircuit के आंतरिक स्थिरीकरण सर्किट का उपयोग किया जाता है। उसके काम का सार यह है कि वह इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में प्रवेश करने वाले दालों के कर्तव्य चक्र को बदल देती है ताकि पिन 2 ए 1 ​​पर 1.24 वी का निरंतर वोल्टेज हो।
एक स्थिर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, सेकेंडरी रेक्टिफायर के आउटपुट से VD2 तक आवश्यक है, विभक्त के माध्यम से एक निरंतर वोल्टेज पिन 2 A1 पर लगाया जाता है। और डिवाइडर के रेसिस्टर्स का अनुपात ऐसा होना चाहिए कि सही आउटपुट वोल्टेज के साथ पिन 2 A1 पर 1.24V का वोल्टेज हो। विभक्त प्रतिरोधक R3 और R4 हैं।
R4 का सटीक चयन आवश्यक नाममात्र स्थिर आउटपुट वोल्टेज सेट करता है। में इस मामले में, यह 19 वी है।

ट्रांसफॉर्मर को घुमाने के लिए 32 मिमी के बाहरी व्यास के साथ फेराइट रिंग ली गई थी। फेराइट 2000NM से। अंगूठी को फ्लोरोप्लास्टिक फिल्म या वार्निश कपड़े की एक पतली परत से लपेटा जाना चाहिए। आप अंगूठी को किसी भी चीज़ से लपेट नहीं सकते हैं, लेकिन इसे एपॉक्सी पैक की एक परत के साथ कवर कर सकते हैं। इसके सूखने के बाद, आप वाइंडिंग को हवा दे सकते हैं। यह बहुत संभव है कि ट्रांसफार्मर को हवा देने के लिए एक अलग व्यास और फेराइट के ब्रांड की अंगूठी का भी उपयोग किया जा सकता है - आपको प्रयोग करने की आवश्यकता है!
प्राथमिक वाइंडिंग में एक घुमावदार तार के 40 मोड़ होते हैं, जिसमें दो PEV 0.43 तार एक साथ मुड़े होते हैं। आप 0.9 के क्रॉस सेक्शन के साथ एकल तार का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसे हवा देना अधिक कठिन होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ही डबल वायर के 70 मोड़ होते हैं। सबसे पहले, प्राथमिक घुमावदार घाव है, और फिर माध्यमिक घुमावदार इसकी सतह पर घाव है, उसी दिशा में तार बिछा रहा है जैसे प्राथमिक घाव था। आरेख में, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग की शुरुआत डॉट्स द्वारा चिह्नित की जाती है।
चोक के लिए, 18-20 मिमी के व्यास वाले छल्ले का उपयोग किया जाता है। उनमें एक ही डबल तार के 30 मोड़ होते हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर को घुमाने के लिए।
कनवर्टर सर्किट को मुद्रित सर्किट बोर्ड पर मुद्रित पटरियों की एक तरफा व्यवस्था के साथ इकट्ठा किया जाता है।

माइक्रोक्रिकिट और डायोड को रेडिएटर्स पर लगाया जाना चाहिए। सामान्य रेडिएटर एक धातु का मामला हो सकता है जिसमें कनवर्टर को इकट्ठा किया जाता है।
उचित स्थापना और सेवा योग्य भागों के साथ, आउटपुट वोल्टेज की जांच के लिए समायोजन नीचे आता है। यदि यह आवश्यक से भिन्न है, तो आपको रोकनेवाला R4 के प्रतिरोध को बदलने की आवश्यकता है। प्रतिरोध में कमी से वोल्टेज में वृद्धि होती है, और इसमें कमी की वृद्धि होती है।

विशेषताओं में समान दूसरा एडेप्टर, LM2577T-ADJ चिप पर इकट्ठा किया गया है। उपरोक्त सभी का यह सर्किट शायद सबसे सरल है, लेकिन यहां इस्तेमाल किया जाने वाला माइक्रोक्रिकिट भी इतना व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, हालांकि यह LT1070 की तुलना में व्यावसायिक रूप से बहुत अधिक उपलब्ध है। , और उपरोक्त जितना महंगा नहीं ($ 5 से देखा गया)।

इस एडेप्टर के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड नहीं बनाया गया था, भागों को एक ब्रेडबोर्ड पर स्थापित किया गया था और तारों को बढ़ते तारों के साथ किया गया था। मैं चोक और डायोड की पसंद पर ध्यान नहीं दूंगा, यह सब ऊपर के विवरण में है, इसलिए अपने स्वाद के लिए चुनें।

माइक्रोक्रिकिट एक एल्यूमीनियम प्लेट से जुड़ा होता है जो हीटसिंक के रूप में कार्य करता है, और पूरी संरचना को एक उपयुक्त प्लास्टिक के मामले में रखा जाता है।

मुझे आशा है कि वर्णित योजनाओं की पूरी विविधता से, आप निष्पादन के लिए सबसे उपयुक्त और असेंबली में उपयोग किए जाने वाले सबसे सुलभ रेडियो घटक पाएंगे।
निर्माण के साथ शुभ कामनाएं!

उन लोगों के लिए जिन्हें सड़क पर बहुत समय बिताना है, और साथ ही, काम करना बंद नहीं करना है, एक वोल्टेज कनवर्टर बहुत उपयोगी होगा, जिसके साथ आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। यह एक निजी कार में ऑन-बोर्ड नेटवर्क से 12 वोल्ट पर किया जा सकता है।

डीसी/डीसी कनवर्टर ड्राइविंग के दौरान आपके लैपटॉप को पावर देने के लिए बहुत अच्छा है। यह योजना काम कर रही है और बहुत कार्यात्मक है। यह 5 एम्पीयर तक का आउटपुट करंट और 19 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। सामान्य तौर पर, सर्किट में 100 वाट की शक्ति होती है। बिजली का एक हिस्सा गर्मी के रूप में कुछ हिस्सों, जैसे एफईटी, और डायोड असेंबली पर भी नष्ट हो जाता है।

प्रत्येक कंप्यूटर बिजली आपूर्ति में एक डायोड असेंबली होती है। उनमें से लगभग प्रत्येक को 30-40 वोल्ट के वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है, कभी-कभी संकेतक 60 वोल्ट तक पहुंच जाता है। इस मामले में, अनुमेय धारा 10 एम्पीयर से कम नहीं है। फील्ड स्विच की शक्ति सर्किट के आउटपुट करंट को प्रभावित करती है। और इस मामले में हम बात कर रहे हैं 49 एम्पीयर के करंट के साथ IRFZ44 के बारे में।

यदि वांछित है, तो कुंजी को अधिक शक्तिशाली चुना जा सकता है। किसी भी स्थिति में, क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर और डायोड असेंबली दोनों को बिना किसी असफलता के हीट सिंक पर होना चाहिए। वे बहुत गर्म हो जाते हैं, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कनवर्टर सुविधाएँ

चोक - लोहे के चूर्ण की एक अंगूठी पर एक मिलीमीटर तार के साथ इक्कीस मोड़। इसके अलावा, यह वांछनीय है कि तार मोटा हो, लगभग एक या दो मिलीमीटर। हवा के लिए इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, पतले तार के कई तार घाव कर रहे हैं। अंगूठी और प्रारंभ करनेवाला दोनों को आम तौर पर बिजली की आपूर्ति से लिया जाता है।

प्रारंभ करनेवाला एक वर्तमान भंडारण के रूप में कार्य करता है, और इसलिए प्रारंभ करनेवाला से आरएफ फटने को डायोड असेंबली का उपयोग करके ठीक किया जाता है। उसके बाद, वे आउटपुट कैपेसिटर में जमा हो जाते हैं। इस संधारित्र में आमतौर पर 1000-4700 uF की क्षमता होती है, जबकि वोल्टेज 25 वोल्ट के बीच होता है।

555 टाइमर एक पल्स जनरेटर के रूप में जुड़ा हुआ है और लगभग 110 kHz की आवृत्ति के लिए ट्यून किया गया है। इस सर्किट में, सबसे प्रभावी टाइमर आवृत्ति 80-150kHz होगी। लो पावर ट्रांजिस्टर BC337 को सफलतापूर्वक एक और लो पावर रिवर्स कंडक्टिंग वर्जन द्वारा बदल दिया गया है: S9014/9018, BC556/557, KT3102/315।

आउटपुट वोल्टेज स्थिर होता है और काफी हद तक जेनर डायोड के मूल्य पर निर्भर करता है, जो सक्रिय होता है। यदि आवश्यक रेटिंग उपलब्ध नहीं है, तो श्रृंखला में जुड़े जेनर डायोड का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, यह वांछनीय है कि जेनर डायोड में 1-1.5 वाट की शक्ति हो, हालांकि कम-शक्ति वाले विकल्प भी उत्पादक रूप से काम कर सकते हैं।

पावर इनपुट पर एक फ्यूज लगाया जाता है, जो कि वैकल्पिक है। यह सर्किट को आउटपुट पर ओवरलोड और अनियोजित शॉर्ट सर्किट से बचाता है जो हो सकता है।
अंत में, तैयार कनवर्टर को किसी प्रकार के एडेप्टर से एक छोटे प्लास्टिक के मामले में स्थापित किया जा सकता है, आप एक गैर-काम करने वाले लैपटॉप चार्जर से भी मामले का उपयोग कर सकते हैं।

फील्ड स्विच और डायोड असेंबली के लिए छोटे आकार के हीट सिंक का उपयोग करते समय, गर्म हवा को हटाने के लिए सर्किट को एक छोटे कूलर के साथ पूरक करने की सलाह दी जाती है। मैं आपको एक धातु, और इससे भी बेहतर, एक एल्यूमीनियम केस का उपयोग करने की दृढ़ता से सलाह देता हूं, जो एक साथ बिजली तत्वों के लिए हीट सिंक के रूप में कार्य करेगा।

सर्किट की आउटपुट पावर (आउटपुट करंट) काफी हद तक फील्ड स्विच और इंडक्टर पर निर्भर करती है, इसे ध्यान में रखते हुए, यह इन्वर्टर काफी बड़ा आउटपुट करंट देने में सक्षम है।
पल्स सर्किटरी के लिए धन्यवाद, डिवाइस की दक्षता उच्च स्तर पर है।

हमारे सर्किट का उपयोग करके, आप एक सार्वभौमिक वोल्टेज बूस्ट कनवर्टर का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात शाब्दिक रूप से कोई भी आउटपुट वोल्टेज (कारण के भीतर) प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको उपयुक्त प्रारंभ करनेवाला को हवा देना होगा, आउटपुट कैपेसिटर को बदलना होगा और स्थिरीकरण इकाई को उस आउटपुट वोल्टेज में समायोजित करना होगा जिसकी आपको आवश्यकता है।

नीचे वर्णित एडॉप्टर एक एकल-चक्र स्विचिंग बूस्ट कन्वर्टर है जिसे UC3843 चिप पर एक विशिष्ट सर्किट के अनुसार इकट्ठा किया गया है। यह 4 ए तक के वर्तमान में 16.5 वी का आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। इस सर्किट को इकट्ठा करते समय, एसएमडी घटकों का उपयोग किया जाता था, जिसके कारण इकट्ठे डिवाइस के आयाम 45x30x15 मिमी होते हैं।

डिवाइस को दो तरफा मुद्रित सर्किट बोर्ड पर इकट्ठा किया गया है, जिसका आकार 37 गुणा 23 मिमी है। शीसे रेशा, 1.5 मिमी मोटी। बोर्ड के ऊपरी हिस्से का उपयोग केवल एक स्क्रीन और एक आम तार के रूप में किया जाता है। डिवाइस का मुद्रित सर्किट बोर्ड (दर्पण छवि) नीचे चित्र में दिखाया गया है।


कॉइल L1 और कैपेसिटर C9 बोर्ड के रिवर्स साइड पर स्थापित हैं (बोर्ड में कॉइल के नीचे एक कटआउट बनाया गया है), अन्य सभी भाग चित्र में दिखाए गए हैं। उपयोग किए जाने वाले घटकों के प्रकार तालिका में दिखाए गए हैं।


एक ठीक से इकट्ठे डिवाइस को समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि एक अलग आउटपुट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो रोकनेवाला R9 का मान बदला जाना चाहिए, इस तथ्य के आधार पर कि प्रतिरोधक R10 में 2.5 V का वोल्टेज प्राप्त किया जाना चाहिए।

यहां, एसएमडी तत्वों का उपयोग करके इस एडेप्टर के दूसरे संस्करण को देखें।


इस उपकरण के मुद्रित सर्किट बोर्ड का आरेखण।


इस उपकरण के मुद्रित सर्किट बोर्ड पर तत्वों का स्थान।


दूसरे एडेप्टर की योजना व्यावहारिक रूप से ऊपर से अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस सर्किट में आप आउटपुट वोल्टेज को 14-27 वोल्ट की रेंज में एडजस्ट कर सकते हैं। इसका औसत लोड करंट 2.5 एम्पीयर है।


ट्रांजिस्टर, सर्किट में उपयोग किए जाने वाले डायोड, साथ ही उपयोग किए गए प्रारंभ करनेवाला के डेटा समान हैं और ऊपर समान सर्किट में वर्णित लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। इसलिए, मैं इस पर विस्तार से ध्यान नहीं दूंगा।
नीचे तस्वीरों में समान SMD-= घटकों का उपयोग करके इस सर्किट को असेंबल करने का एक प्रकार है।

व्यवसायी जानते हैं कि कंप्यूटर व्यवसाय में अपरिहार्य है, इसकी आवश्यकता हर जगह होती है - घर पर, कार्यालय में, देश में और यहां तक ​​कि कार में भी। लेकिन निश्चित रूप से, यह संभावना नहीं है कि कोई कंप्यूटर को कार में खींचने का फैसला करेगा, लेकिन एक लैपटॉप या नेटबुक आसान, सुविधाजनक और आरामदायक है। लेकिन यहाँ परेशानी है - चार्जिंग लगभग मर चुकी है, और कार का ऑन-बोर्ड नेटवर्क लैपटॉप को चार्ज करने में सक्षम नहीं है, 12 वोल्ट - 18 वोल्ट का इन्वर्टर वोल्टेज मदद करने की जल्दी में है। कनवर्टर में बहुत कॉम्पैक्ट आयाम हैं और सभी विवरणों के साथ आधे घंटे में इकट्ठा किया जाता है, यह काफी सरल है, मुझे लगता है कि एक नौसिखिया भी इसे इकट्ठा कर सकता है। योजना का परीक्षण किया गया है और पुनरावृत्ति के लिए अनुशंसित किया गया है।

ऑटोमोटिव लैपटॉप कनवर्टर का दिल 3842/3845 चिप है। ट्रांजिस्टर को 13007, 13009 (घरेलू लोगों की कोशिश नहीं की) से भी बदला जा सकता है। 105 चिह्नित सिरेमिक कैपेसिटर में 1 माइक्रोफ़ारड की क्षमता होती है। सर्किट को कम से कम सरल किया जाता है, ट्रांजिस्टर को हीट सिंक से जोड़ा जाना चाहिए। आप तैयार डायोड ब्रिज का उपयोग कर सकते हैं या इसे स्वयं बना सकते हैं, आपको शक्तिशाली डायोड लेने की जरूरत है क्योंकि करंट 4 एम्पीयर तक पहुंचता है।

ट्रांसफार्मर को फेराइट रिंग पर या कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति से ट्रांसफार्मर पर घाव किया जा सकता है, प्राथमिक घुमावदार तार के 6 तारों के साथ 0.5 मिमी (प्रत्येक) के व्यास के साथ घाव होता है, जिसमें 5 मोड़ होते हैं, माध्यमिक घुमावदार घाव होता है एक ही व्यास के तार के 4 तार, प्राथमिक के रूप में, इसमें केवल 10 मोड़ होते हैं।

कनवर्टर की दक्षता (90% तक दक्षता) बढ़ाने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक वाइंडिंग के घुमावों को रिंग के चारों ओर बढ़ाया जाना चाहिए। 2200 माइक्रोफ़ारड 25 वोल्ट की क्षमता वाला आउटपुट कैपेसिटर। हम 1-2 वाट की शक्ति के साथ 820 ओम अवरोधक का चयन करते हैं क्योंकि यह बहुत गर्म हो सकता है और एक कम-शक्ति अवरोधक इसका सामना नहीं करेगा। इंटरनेट पर आप कार के ऑन-बोर्ड नेटवर्क से लैपटॉप चार्ज करने के लिए कई योजनाएं पा सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक चोक का उपयोग करते हैं, यहां किसी कारण से चोक के बजाय ट्रांसफार्मर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया था। सबसे पहले, एक कनवर्टर बनाना आवश्यक था जिसका स्टेप-अप हिस्सा वाहन के ऑन-बोर्ड नेटवर्क से स्वतंत्र है, क्योंकि यह वही है जो हस्तक्षेप का कारण बन सकता है जो कनवर्टर के सामान्य संचालन को बाधित करता है।

इसके अलावा इस कनवर्टर में एक हस्तक्षेप दमन फिल्टर है, जो यहां बस आवश्यक है, यह एक चोक और कैपेसिटर के आधार पर बनाया गया है, चोक फेराइट रिंग पर बनाया गया है और इसमें 1-1.5 के व्यास के साथ तार के 10 मोड़ होते हैं। मिमी। तैयार डिवाइस को उपयुक्त प्लास्टिक केस में रखा गया है।

लैपटॉप निस्संदेह एक आवश्यक उपकरण है, लेकिन समस्या यह है कि इसकी बैटरी आपको इसके साथ 2 - 3 घंटे से अधिक समय तक ऑफ़लाइन काम करने की अनुमति नहीं देती है।

इसलिए, कार से चलते समय, कार के ऑन-बोर्ड नेटवर्क से लैपटॉप को पावर और रिचार्ज करना तर्कसंगत होगा। लेकिन, दुर्भाग्य से, अधिकांश लैपटॉप 19 वोल्ट पर चलते हैं, न कि 12 वोल्ट पर।

यहां कुछ विकल्प हैं ... इस समस्या का समाधान हो सकता है लैपटॉप के लिए डू-इट-खुद कार एडॉप्टरडीसी वोल्टेज कनवर्टर (डीसी - डीसी) के रूप में, जो बैटरी वोल्टेज को 12 से 19 वोल्ट तक बढ़ाता है।

आज तक, डीसी-डीसी कन्वर्टर्स के कई विद्युत सर्किट हैं, जो मापने वाले वोल्टेज विभक्त के प्रतिरोध के अनुपात को बदलते हैं। जो आउटपुट वोल्टेज के विभिन्न मूल्यों को प्राप्त करना संभव है, व्यावहारिक रूप से शून्य से 50 वी तक।

लैपटॉप एडाप्टर का विवरण

यह लैपटॉप कार एडॉप्टर 10 से 15 वी तक काम कर सकता है, और आउटपुट पर यह 2.5 एम्पीयर तक के लोड करंट पर 19 वी प्रदान करने में सक्षम होगा। एडेप्टर एक इनपुट अंडरवॉल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट्री के साथ भी आता है। 10 वी से कम और आउटपुट ओवरलोड के खिलाफ।

कर्तव्य चक्र संकेत नियंत्रक एक विशेष चिप UC3843 (A2) पर बनाया गया है। कार एडॉप्टर का विद्युत सर्किट लगभग मानक है। आउटपुट सिग्नल एक शक्तिशाली कुंजी क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर VT1 के द्वार पर जाते हैं। रूपांतरण लगभग 50 kHz की आवृत्ति पर होता है। वोल्टेज पम्पिंग एल1 पर होता है। एडेप्टर रेक्टिफायर एक VD5 Schottky डायोड पर बनाया गया है। तरंगों को पहले C10 द्वारा चिकना किया जाता है, जिसके बाद 2 अधिष्ठापन L2 और L3 और 2 कैपेसिटर C9 और C8 का एक फिल्टर होता है।

आउटपुट वोल्टेज आकार लैपटॉप कार एडॉप्टर प्रतिरोध R11-R12 द्वारा निर्धारित किया जाता है। वे एक वोल्टेज विभक्त बनाते हैं, जिसके कंधों का अनुपात ऐसा होना चाहिए जो वांछित वोल्टेज पर हो। आउटपुट पर, पिन 2 ए 2 पर 2.5 वी का वोल्टेज था। एडेप्टर सर्किट पर दिखाए गए प्रतिरोधों आर 11 और आर 12 के मूल्यों के साथ, आउटपुट वोल्टेज लगातार 18.75 वी के स्तर पर होगा।

चूंकि प्रतिरोधों के उदाहरणों में, हमेशा की तरह, रेटिंग में विसंगतियां होती हैं, R11 (और शायद R12) के आकार को समायोजित करते समय ऐसा चुनना आवश्यक है कि आउटपुट वोल्टेज 19 V हो। यह एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रतिरोधों को शामिल करके किया जा सकता है इस प्रतिरोध के समानांतर में बड़ा मूल्य। लैपटॉप एडॉप्टर के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर उनके लिए जगह होती है। R11 के समानांतर प्रतिरोधों को शामिल करके, हम आउटपुट वोल्टेज को कम करते हैं, और R12 के समानांतर, हम आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं।

कॉइल को फेराइट रिंग पर हाथ से इकट्ठा किया जाता है। कॉइल L1 को 23 मिमी के व्यास के साथ फेराइट रिंग पर बनाया गया है। इसमें पीईवी 0.61 तार के 60 फेरे हैं। कॉइल L2 और L3 को 16 मिमी के व्यास के साथ फेराइट के छल्ले पर इकट्ठा किया जाता है। उनके पास तार पीईवी 0.43 के 120 मोड़ हैं।

कुंडल L1-L3 को लंबवत रूप से व्यवस्थित किया जाता है। प्रारंभ में, वे अपने निष्कर्ष पर खड़े होते हैं, और समायोजन के अंत में वे एक सीलेंट से जुड़े होते हैं। 25 वी से अधिक वोल्टेज के लिए सभी क्षमताओं को रेट किया जाना चाहिए। डायोड 1N4148 को KD522 में बदला जा सकता है। डायोड 1N4007 को KD209 में बदला जा सकता है या सर्किट से भी हटाया जा सकता है, हालांकि, इस मामले में, इनपुट वोल्टेज कनेक्शन की गलत ध्रुवता के साथ। फ्यूज FS1 से पहले विद्युत परिपथ जल सकता है।