12 V, 24 V, 1 Amp MOSFET SMPS-circuit

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





De post onderzoekt een goedkoop Chinees gemaakt 12V, 1 amp MOSFET-gebaseerd smps-circuit dat kan worden aangepast in 24V 1 amp of 12V 2 amp smps-circuits. De gebruikte MOSFET is STB9NK60Z, een zeer geavanceerd, robuust 600V 7A-apparaat dat speciaal is vervaardigd voor circuittoepassingen met hoge, onvoorspelbare spanningsomgevingen.

Reverse engineering van een 12V 1 Amp SMP-adapter fysiek

Spoeldetails:

Het voorgestelde 12 V, 1 amp MOSFET-gebaseerde smps-circuit maakt gebruik van een enkele E-core-transformator, de details van de wikkeling kunnen worden begrepen uit de volgende informatie:



Draaddikte voor de bovenstaande secundaire wikkeling = 0,6 mm, nr. van beurten = 12

Draaddikte voor bovenstaande primaire wikkeling = 0,25 mm, nr. van beurten = 12



Draaddikte voor bovenstaande primaire wikkeling = 0,25 mm, nr. van beurten = 170

Feedback van een van de toegewijde lezers van deze blog, de heer Debabrata Mandal:

Ik heb er vandaag een gekocht die precies hetzelfde is, nou ja, bijna, kostte me 100 ₹
Testte het @shop gedurende 10 seconden en het liep goed, bracht het naar huis, stopte het in en was zo ongeveer de test met een multimeter en er was een knallend geluid, hoewel de indicator-led nog steeds gloeide

Opende het en ontdekte dat de elektrolytische @ 12v-kant was gesprongen, een andere 16v-dop was verbrand, in deze toestand heb ik de output getest en een output gevonden van ongeveer 22-23v

Op dit moment kan ik het niet goed controleren, want zodra ik het aanzet, begint de mosfet binnen een seconde gloeiend heet te worden.

Ook kan ik de transistors s9014 en s8550 niet achterhalen, welk type of hoe hun pinnen zijn geconfigureerd?

Er zijn slechts 3 componenten die verschillen van het bovenstaande ontwerp

100E / .5w in plaats van yr 150e / .5w (weerstand) 220e in plaats van je 270e (weerstand) s9014 in plaats van je s8050 (transistor)

Zonder iets uit het bord te halen heb ik de diodes / zener getest, ze zagen er prima uit.
Dus zonder de transistor / mosfet eruit te halen, zou je me kunnen vertellen hoe ik ze moet controleren zonder de stroom AAN te moeten zetten ... want dat zou de mosfet zeker kunnen doen smelten.

Of welk idee je ook kunt delen om dit te debuggen ... ook, hoe tweak ik het circuit naar 14v (13.6 ~ 14.4) & 1.1A (> 1.05)

Mogelijke oplossing:

De mosfet mag niet heet worden zolang de uitgang niet wordt belast of kortgesloten.
Als het warm wordt zonder enige belasting aan de uitgang, kan dit een defecte primaire sectie betekenen.

Bevestig de status door de volgende stappen uit te voeren:

Snijd de PCB-sporen van de secundaire wikkelingsklemmen zodanig af dat deze volledig geïsoleerd raken van de printplaat, bevestig de continuïteit met een multimeter.

Sluit vervolgens een 25 watt lamp in serie met de ingang AC naar de smps en schakel de stroom in. Als de 25 watt-lampen gloeien of als de mosfet aanzienlijke verwarming vertoont, zou dit een defecte primaire trap bevestigen.

De volgende stap zou zijn om de transistors een voor een te verwijderen en door nieuwe te vervangen en de ingangsspanning toe te passen om de toestand van de mosfet te controleren.

Als de verwarming aanhoudt, kun je eindelijk voor een mosfet-vervanging gaan door een nieuwe. Nadat al deze procedures zijn voltooid en het probleem is verholpen, kunnen we doorgaan om te controleren waarom de secundaire een 24V-uitgang genereert.

Dit kan te wijten zijn aan verkeerde opwindgegevens of het kan zijn dat zodra de primaire trap is opgelost zoals hierboven, de uitvoer ook tot rust komt met de juiste uitvoer.

Meer input van de heer Debrata

OK ik heb de 2 transistors + mosfet + transformator er al uitgehaald en gecontroleerd of alles er goed uitzag, controleerde de weerstanden en condensatoren, alles leek in orde en toen zette ik ze terug en begon de print zelf te controleren ...

Ik vond een kortsluiting, na het solderen hebben ze dat been niet ingekort en het stak uit en raakte de koperfilm aan, dus ik knipte het kort en controleerde, nu toonde de output 2.3v maar toch bleef mosfet Heet worden.

Verbazingwekkend ... eindelijk niets te doen, ik heb de geblazen dop vervangen door 1000u / 16v keltron en wat? Het probleem is verholpen.

Analyse van het probleem

Wauw, dat is inderdaad heel interessant., Dus het probleem zat in de filtercondensator, zodra deze was opgelost, kon de opto-coupler de feedback-input ervan ontvangen en op zijn beurt hielpen om de mosfet-geleiding te regelen .....
Hoe dan ook, dat loopt goed af.

Bedankt voor de feedback.




Vorige: Transformatorloze relaisstuurprogramma Volgende: Eenvoudig 3-fase omvormercircuit