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TL494充电器改可调电源

 山水SXXYWC 2023-09-25

     近来闲着无聊,把家里放着的一个充电器改成可调电源。下面是印刷电路板正面和反面。

      该充电器为72伏20安,没有图低,查看内部,使用的电源管理芯片是TL494L,过载保护及转灯芯片是AF16H,功率管是13009。

      下图是比较相似电路原理图,仅供改装参考。

     现在开始改装:1. 去掉印刷电路板上的启动电阻R1和R5(300K)各一个,有的电路板是各两个(150K 150K)电阻串联使用。不让电路自激振荡,而由494控制。

2.去掉次级低压供电的全波整流二极管D9和D10。采用独立供电,因为小于7v时494就不能正常工作了,何况我们有时需要5v、3v电压,所以需要独立电源供电。

3. 去掉过载保护二极管D15和D16。去掉保护二极管后,调低或者调高电压和电流都不受影响了,可以随心所欲了,想要多高电压都随意。

4. 增加独立供电电源。我准备的这个电源输出12伏1安,实测输出电压14.3。着重说一下,这个独立供电电源输出电流不能太小,小了会引起充电器啸叫,我在开始改的时候先用旧路由器电源10v350ma供电,充电器在小电流工作时正常,(494工作电压范围7到41 v都可以正常工作,推荐15v),当电流调大时,充电器就啸叫的不停,外加104电容也不行。分析可能是电源输出电流太小,功率不够造成的。最后换成12v1a电源后,充电器没有出现一点点声音,工作平稳正常。


       注意:独立供电电源的交流输入端要并接到充电器初级高压大电容C1(400V120微法)两端,(工作时上面有310v直流电压)接线时不分正负极。特别提醒:不是并接到充电器的交流220v输入端,而是并接到桥式整流后的高压直流端。这是因为TL494改为独立供电后,高压电容所带电量巨大,当轻载输出时,或者低压关断后,高压电容上仍有大量电荷,等待泻放,……我的理解是,接到此处后,独立电源相对于充电器高压直流端来说就是负载,在充电器轻载时它消耗部分多余电荷,在低压关断后,因电容上的电压不能突变,独立电源在延迟停止工作的同时,迅速泻放掉大电容上的电压,确保了安全。

独立供电12v正极接494的12脚,负极接494的7脚附近就行了。

      5.准备两个精密多圈电位器,十圈的就可以了,普通电位也行,就是调节时变化太快,难以调整到需要的数值,还容易产生漂移。一个10千欧,用于调压,一个1千欧,用于调流。如果只是玩玩而已,那1到10k的各种电位器都能凑合着用。

其实我一直都在用下面这样的电位器做各种实验,还是不错的,上面多圈电位器是前几天才买的。

下面是TL494各脚的功能和排列顺序。

6. 改电压可调。

       在原电路中,494的1脚上拉电阻从72v输出端正极经过R29、R27、R28、R26到1脚。1脚的下拉电阻R25(1.43k)与RX1(40K)并联接在1脚与地之间。494的2脚上拉电阻和下拉电阻如下图中上面的电路,底下的电路是改调压后的电路。对比发现,改后只比改前增加了一个调压电位器。这个电位器的接法是:活动触点2连接494的2脚,电位器的3端连接494的14脚5v基准电压,电位器的1端连接地。

按此方法连接后,可得到0至98v连续可调的电源电压,如果谁真的需要这么高的电压的话,为了保险起见把输出滤波电容C17(耐压100v330微法)换成耐压160v及以上的330微法电容就好了。到此电压改调完成。


话说充电器虽然是72v,但实际上充电器的输出电压在82.3v左右,所以我不想要98v这么高的电压,还得想办法弄成最高83v为好,2脚不想动了,得在1脚上想办法,要降低输出电压,对1脚而言,要么减小上拉电阻,要么增大下拉电阻,想了一想,输出电压这么高,最好还是不动上拉电阻了,那么只有增大下拉电阻了。随后去掉了并联的下拉电阻RX1(40k),只剩下一个下拉电阻R25(1.43k),输出电压的确有所下降,但仍未达到我的要求,接着在R25与地之间串联了一个5k电位器,调整电位器将输出电压调成83伏,再测量下拉电阻总阻值为2.2k,只是身边没有2.2千欧的电阻,洽好有几只3.2k的电阻,用4个并联得到800欧姆的电阻,与R25串联得到2.2k电阻,到此为止我想要的0到83v连续可调的电源电压已经变成现实了。顺便测了一下几个关键电压:输出电压调到0v时,494的1脚电压为0.002v,2脚电压为0.004v;当输出的电压调到83v时,1脚电压为4.98v,2脚电压为4.98v。

  •     (  实际上我还实验了几次,把800欧电阻换成500欧,输出电压94v;换成700欧,输出87v;换成1千欧,输出77v。当然减小下拉总电阻,也可以得到超过100伏的输出电压……。只是记得不要忘了换耐压更高的滤波电容。)



  • 真不巧,正在使用的数字电流电压表坏了,只好用数字表来测试电路了。实际测试结果:从0.2到83.8伏连续可调。

7. 改电流可调。

       看下图,上方的图是原来的电路图,底下的是改后的电路图。改调流的方法是:把494的15脚的上拉电阻R11连接494的14脚的一端断开,然后再连接到调流电位器1k的活动触点2上,电位器3端接494的14脚5v基准电压,电位器的1端接地。改流完成。此时电流在0到2.8安之间连续可调

      看着改好的电流,才3安,心想有个5安才差不多,所以就试着在上拉电阻R11上并联一电阻进行实验,具体情况是:并上51k电阻,最大电流为4.8安;并上26k电阻,最大电流6安;并上47k电阻,最大电流为4.92安。最后感觉有5安电流就可以了,所以就把47k电阻并接在R11上。现在得到0至4.9安的电流连续可调。


      实际测试结果: 当输出电压3伏时,输出电流从0到4.89安连续可调。

       到此为止,494充电器改连续可调电源就完成了。

       最后说一下AF16H,这个8脚集成块在网上基本查不到详细资料,我根据充电器的实际连接情况,画出了电原理图,如下图,仅供参考,不喜勿喷,谢谢。




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