旧手机智能充电器的破解和利用

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当代中国废旧电子产品回收利用的调查报告

当代中国废旧电子产品回收利用的调查报告
当前中国废旧电子产品回收利用的调查 与研究
——以废旧手机回收利用为例
华北电力大学 经济与管理学院
2015.3
摘要
在中国经济和科技飞速发展的当下,各种电子产品层出不穷,更新换代速度 极快。我国的手机持有量居世界之首,但回收利用率却远不及世界平均水平。在 我国,目前虽然存在着一些回收利用废旧电子产品的企业和厂家,但是,他们在 回收利用废旧电子产品方面的工艺普遍比较原始,参差不齐,由此也造成了大量 的资源浪费与环境污染。究其原因,主要是因为在我国尚未建立起完善的回收利 用体制,相关法律法规也不成体系,加之企业的不重视,群众的不了解,种种因 素造成了我国目前的现状。在提倡环保与资源节约的今天,我们对于中国废旧手 机的回收利用问题进行了深入地调查和研究。了解了我国废旧手机手机当前的回 收利用现状,理论研究水平,以及国外废旧手机回收模式的优秀先例,并就当前 手机消费者的心理和需求状况做了问卷调查,运用 swot 分析法和统计学因素分 析法等科学的调查方法,提出了对于该问题的解决方案,“基于生产者责任延伸 制的中国废旧电子产品回收利用体制”,并做了可行性分析,希望可以为该领域 的研究和实践提供一些实用的建议。
二.理论现状
在中国,手机、平板等电子产品的使用量主要是在近十年的时间内迅速飙升 起来的,发展速度迅猛,但是有关废旧手机的回收利用等工序流程还没有完全跟 上节奏。相对于发达国家,废旧手机等电子产品的回收利用要更健全、更系统。
在国外,电子废弃物资源化管理的核心就是“生产者责任延伸制度”、英文 全称为 Extended ProducerResponsibility,简称 EPR。它的基本原则是合理利用 约束与激励机制,从源头减少污染源排放。该原则是通过将产品生产者的责任延 伸到产品的整个生命周期,特别是产品消费后的回收处理和再生阶段,促进改善 生产系统全部生命周期内的环境影响状况的一种环境保护政策。虽然核心原则是 一样的,但是结合各国的国情,这一原则在各个国家的具体施行中表现为不一样 的政策和相关机构。这其中有可借鉴的优点,也有需要注意的不足存在。我们也 应当仔细审度,结合自己的国家情况来制定适合我国的电子产品回收体系。

用废旧手机充电器巧作小功率稳压电源

用废旧手机充电器巧作小功率稳压电源

用废旧手机充电器巧作小功率稳压电源好厂家配置的优质充电器,当拆出其电蹲板,并观察印刷电路板,其输出整流的快速二栖管较粗、高频变压器体积略大、电源管为中功率管或集成块的开关电源块、有两比较器336或338集成块和LM431.再结合铭牌上输出电流为600mA。

1000mA的标注,这种手机充电器就能成功地改为电压为 4.5V~18V.电流为600mA.1000mA用途的小功率稳压源。

接修一台坂田C一20坏电磁炉,初查主板保险和R1临D管均被击穿,控制电源因保险电阻开路而无输出。

本机l8v和5V控制电源为分立原件组成。

再查其他元件无间题后共换过四个电沥管(13003和l3005各两支)。

出现一个怪现象:开机有“滴”声.18V和5V电源正常.一但人为断电后就又烧坏保险电阻和击穿电源管。

无奈只好采取割断主板控制电源的进出联接加装机外接制电源的方法。

先尝试在手机充电器输出部分采用倍庄整流提升电压的方法,加一级空载升压为25v.加两级空载升至32V.采用加一级的方法并在其输出端配一个l8v的稳压管,通电即烧坏输入端能保险电阻和开关管。

(该手机充电器仅有LM431而无336二比较器)后又经相关资料介绍的计算方法,即在输出端改变TL431分压电阻值来获得所需的l8V电压。

经试验,实最其输出电压仅能提升至10V.至此陷入了迷茫和疆局。

受P942改电磁炉低压电源文章的启发,加之有过将从4.4V提升至6V的成功经验,为了验正能用普通手机充电器大幅度提升其输出电压,终于下决心要再实践一次。

找来一只LG厂家的手机充电器(局部电路见附图).先用废锯条将香焦水或家具漆的稀释剂沿充电器盒的接合邮周边滴一至两圈,稍溶解后,迅速用小螺丝刀轻轻一拨,即可在分离上下盒盖后取出电路板。

若是用紧固螺加卡扣联接的手机充电器则可免掉上述步骤。

取出电路板后,首先要两换两拆。

在手机充电器的输入端用2W/10l[1的保险电阻换去原来的IW/lOn的电阻:<若原机无则应加装一个)因为原先没有做此工作,在安装完好后试机时,输入部分总有高压放电昀“吱吱”声.而且每次发声是在不同的零部件周边,直至最后原保险电阻开路了.才参考电磁炉控制电压的保险电阻值改装一只lW/lOn保险电阻,此故障才消失。

为废旧手机找好“归宿”

为废旧手机找好“归宿”

为废旧手机找好“归宿”随着科技的快速发展,许多人会把旧的手机抛在一旁,去购买新的手机,但实际上,在旧手机里有很多有用的部件和材料,这些物质可以被回收利用,环保而且有助于资源的节约。

因此,为废旧手机找好“归宿”变得尤其重要了。

以下是针对废旧手机的回收利用方案,希望能帮助大家更好地处理废旧手机。

一、将旧手机捐给慈善机构如果旧手机还能使用,但你不再使用它,你可以把它捐给慈善机构,这样可以让手机得到二次利用,也可以为那些需要手机的人提供帮助。

有些慈善机构会把手机捐给残障人士或者一些其他需要手机的人,你可以联系你所在地的慈善机构,问问他们是否接受旧手机的捐赠。

二、将旧手机售卖或者交换旧手机依然有很多人觊觎,如果你的旧手机还有价值,你可以考虑在二手交易市场上售卖或者交换。

通过这样的方式,不仅可以获得一些钱,也可以把旧手机留给那些不买新手机,但是需要更新换代的人们。

三、将旧手机回收在国内,废旧手机回收渠道不太明确,但是很多大型电子商务公司都有自己的旧手机回收计划,例如阿里、京东、苏宁等。

通过这些途径,你可以把旧手机轻松回收,同时也可以获得一些积分或者优惠券等奖励。

四、DIY废旧手机如果你是个手工爱好者,你可以利用废旧手机进行一些DIY,将它变成一个文艺的装饰品或者一些实用的小玩意儿,这样不仅可以创造出一些个性化的东西,也可以为废旧手机找到新的用途。

比如可以将旧手机里的芯片和电池物料拆卸下来,再结合其他的材料进行改造,制作成一个无线充电器、一个小夜灯或者一个投影仪等高科技产品。

五、将废旧手机送给厂家处理如果你不知道如何处理废旧手机,你可以把它送给厂家处理。

许多厂家都有自己的废旧手机回收计划,他们会把旧手机里的有用物料回收后,再进行处理,从而将其中的有用材料进行再利用。

这样不仅可以减少废旧手机对环境的影响,还可以为资源的回收做出贡献。

综上所述,无论你是把旧手机捐给慈善机构、售卖或者交换、回收、DIY、还是送给厂家处理,都是对地球和人类的友好行为,都是对资源的节约和回收的贡献。

手机万能充电器电路原理与维修

手机万能充电器电路原理与维修

手机万能充电器电路原理与维修一、手机万能充电器电路原理1.AC-DC变换器:手机万能充电器的输入是交流电,而手机需要的是直流电来进行充电。

因此,充电器需要内置一个AC-DC变换器将交流电转换为直流电。

AC-DC变换器的核心是变压器,通过变压器的转换,将输入电流转换为适合手机充电的直流电压。

2.电源管理芯片:电源管理芯片是手机万能充电器的重要组成部分。

它通过控制电流和电压的大小,使得充电器可以提供适合不同手机充电的电源输出。

电源管理芯片还可以对充电状态进行监控,并保证充电器的稳定性和安全性。

B输出接口:手机万能充电器通常使用USB输出接口,以便与各种手机进行连接。

USB接口可以提供稳定的电力输出,并且具有较强的兼容性,适用于多种手机充电。

二、手机万能充电器的维修方法1.充电器不工作或接触不良:首先,检查充电器是否与电源插座连接良好。

如果电源插座正常,那么可以使用万用表测量充电器的输出电压,看看是否正常。

如果输出电压异常,可能是电源管理芯片损坏,需要更换电源管理芯片。

2.充电器输出电压波动:如果充电器输出电压存在波动,可能是AC-DC变换器的问题。

可以使用电子万用表测量变压器输出端的电压波动情况,如果存在异常,可能是变压器损坏,需要更换变压器。

3.充电器过热:充电器过热可能是因为电源管理芯片负荷过重或者充电器散热不良。

可以检查电源管理芯片的负荷情况,如果过载,可能需要更换功率较大的芯片。

另外,可以在充电器上加装散热片或风扇来增加散热效果。

4.充电器无法适应多品牌手机:有些手机品牌的充电器对电流和电压的要求可能有所不同。

如果手机万能充电器无法适应多品牌手机,可以更换电源管理芯片,选择支持多种输出电压和电流的芯片。

旧手机DIY座充

旧手机DIY座充

旧手机DIY座充
准备材料:旧手机(3.7V锂电的)、数据线、充电器(最好旧手机原装的,没有输出电压5V,电流0.7A)
工具:小号螺丝刀、锯(或刀)
1首先,把旧手机盖用螺丝刀打开
拆成四个部分1前面板2主板3后面板4后盖板
因此款手机电池触点在主板后面,手机的下半部分,下图中右上角处,
所以要把它的电池位改成你需要的大小,我的去掉后面板两边的塑料正好,
装上前面板,
安上需要充电的电池
连上数据线、充电器
充电
这款座充就完成了,它有高温自动停止充电,充满电提示的功能,最关键不会把电池充怀孕,对于现在智能手机泛滥,老要换电池的懒人比较适用,以后还设想。

做一个移动电源。

废物利用,教你如何用旧电池制作简易移动电源

废物利用,教你如何用旧电池制作简易移动电源

废物利用,教你如何用旧电池制作简易移动电源
前几天同事买了一个移动电源,花了一百多银子,不过很好用,可以给苹果充三次电,本人就想,自已可不可以做一个,就开始动手试着做,别说,好用了。

现在分享给大家,主要是以前手机电池放在家里浪费,废物利用一下。

大家家里都有很多废旧手机电池吧?其实这些电池还是能继续用的。

现在的移动电源都是有USB 接口或数据线接口的,我们需要准备一条
数据线。

如图:,左边是USB 头,右边是是插USB 头的口,我就叫他USB 孔吧。

我是用2 根这样的线,在头上有4 个接触点,从左到右,经过测量得知1 和4 是电源线,4 为正极。

把数据线剪断,去掉外皮,其中红色是4 号触点的,是电源正极,黑色是负极,另2 根废弃不用。

把电池的触点焊上引线,几块电池并联在一起,再和USB 孔的电线相接,要注意正极接正极,负极接负极。

最后把几块电池连同USB 孔,包装起来,直接插上USB 头输出直流电了。

充电时:把2 个USB 头连接起来,注意正负极,找个手机的充电头,
2 个USB 头一连接手机的充电头另一连接移动电源就可以充电了。

tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。

仅供参阅!。

科技创新小发明及做法

科技创新小发明及做法

科技创新小发明及做法随着科技的不断进步和发展,我们的生活变得越来越方便和舒适。

科技创新的力量是不可忽视的,这不仅体现在大型的科技项目上,也体现在小发明上。

小发明虽然看似微不足道,但却可以给我们的生活带来很多便利和惊喜。

本文将介绍几个科技创新的小发明及其做法。

一、智能手机支架智能手机已经成为我们生活中必不可少的一部分,我们几乎可以做任何事情,例如拍照、玩游戏、看电影等。

但是在某些情况下,我们需要将手机放在一个合适的位置,这时候一个手机支架就非常有用了。

我们可以使用一些废旧的材料来制作一个简单的手机支架。

材料:1个废旧的CD盒子;1个废旧的铁制衣架;1个弹簧夹做法:1.将CD盒子翻转,将盒子的一侧打开,使其成为一个倾斜的平台。

2.将铁制衣架剪成两段,使其长度大约为CD盒子的宽度,将其固定在CD盒子的两侧,作为支撑。

3.将弹簧夹固定在CD盒子的底部,作为支架的脚。

二、智能家居控制器随着智能家居的发展,我们可以通过智能手机或者语音控制器来控制家中的电器设备。

但是,这些控制器通常需要购买,价格也不菲。

我们可以自己制作一个智能家居控制器,来控制家中的电器设备。

材料:1个微型计算机(例如树莓派);1个红外线发射器;1个红外线接收器;电线;电路板。

做法:1.将红外线发射器和红外线接收器连接到微型计算机的GPIO引脚上。

2.编写一个程序,将红外线发射器和红外线接收器的信号进行编码和解码,用于控制家中的电器设备。

3.将程序上传到微型计算机上,并将其连接到家中的Wi-Fi网络。

4.使用智能手机或者电脑连接到家中的Wi-Fi网络,通过一个简单的Web界面来控制家中的电器设备。

三、智能手表充电器智能手表已经成为我们生活中必不可少的一部分,但是充电却是一个问题。

我们可以使用一些废旧的材料来制作一个简单的智能手表充电器。

材料:1个废旧的纸杯;1个USB电线;一些电线;一个电路板。

做法:1.将纸杯放在一个平坦的表面上,将USB电线通过纸杯的底部穿过去,并固定在底部。

智能充电解锁技术

智能充电解锁技术

智能充电解锁技术随着智能手机和移动设备的普及,人们对于电池续航能力和充电速度的需求也越来越高。

为了提供更方便、快捷的充电体验,智能充电解锁技术应运而生。

本文将介绍智能充电解锁技术的原理、应用以及未来的发展趋势。

一、背景介绍随着移动设备的功能越来越强大,对电池耗电量的需求也不断增加。

然而,充电时需要频繁地插拔充电线,不仅繁琐,还容易导致插口损坏。

为了解决这个问题,智能充电解锁技术应运而生。

二、原理智能充电解锁技术通过在充电线和设备插口上植入芯片,实现自动识别和解锁。

当用户连接充电线时,芯片将自动识别设备,并进行充电锁定。

充电完成后,芯片自动解锁,用户只需轻松拔出充电线,无需额外操作。

三、应用领域1. 智能手机:智能充电解锁技术可以提供更方便快捷的充电方式,减少用户的操作负担,并保护设备插口不受损坏。

2. 平板电脑:平板电脑的充电线通常较长,若能通过智能解锁技术实现自动锁定和解锁,将大大方便用户的使用体验。

3. 智能手表:智能手表作为可穿戴设备,充电频率较高。

智能充电解锁技术可以使充电过程更加便捷,提高用户对智能手表的使用满意度。

4. 电动汽车:智能充电解锁技术在电动汽车领域也有广阔的应用前景。

通过自动锁定和解锁,可以提高电动汽车的充电效率,降低使用成本。

四、未来发展趋势随着科技的不断进步,智能充电解锁技术也将不断创新和发展。

未来可能出现以下趋势:1. 无线充电技术的应用:现今的智能充电解锁技术仍需要使用充电线,未来有望出现无线充电技术的应用,进一步提升用户充电的便捷性。

2. 手势识别技术的引入:结合手势识别技术,用户可以通过简单的手势操作实现充电锁定和解锁,使充电过程更加智能化。

3. 多设备互联:未来智能充电解锁技术可能支持多设备的互联,用户只需一次性设置,便可同时管理多个设备的充电状态。

4. 安全性的进一步提升:随着技术的不断成熟,智能充电解锁技术还将加强对充电设备和电池的安全性控制,避免潜在的安全风险。

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旧手机智能充电器的破解和利用(一)——摩托罗拉AAPN4060A智能,本是一个严谨的学术用语。

但经过商家的炒作让你完全弄不懂了,从数千元的智能电脑、智能手机直至几元钱的智能万能充,真不知商家的嘴里面“智能”有多复杂,它又值几个钱?我是从不相信商家的宣传,只有拆机找到真正的MCU后才确认这是智能充电器。

因为这是世界上大型电子企业对这个类型充电器约定成俗的称呼。

MCU(Micro Control Unit)中文名称为微控制单元,又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)或者单片机,是指将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O 接口等集成在一片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。

适合智能充电器的应是8位以上单片机,并同时具有几个8位以上ADC模数转换器和20mA 以上输出端口。

手机智能充电器多生产在1995—2004年之间,随着手机电源管理芯片的不断完善、以及廉价产品的致命冲击,现货市场已经找不到它们的踪影。

但其优良的充电特征,极佳的保护性能确是二手市场中物美价廉的宝贝。

把它们挖掘出来,改造利用,成为我们手中常备的手机电池充电器是非常理想的。

我将用连续数贴把不同组合的改造利用方案介绍给大家。

以下是我手中的几种手机锂电智能充电器品牌型号输出电流单片机适用改造类型韩国DCH128KDK充电器 0.8A双路摩托罗拉MC68HC908 18650充电固定万能充韩国TC-550充电器0.45/0.75/0.9A 摩托罗拉MC68HC908 多档万能充摩托罗拉AAPN4060A 6.2V0.65A、4.2V0.5A 义隆EM76P358 万能充18650充电适配器摩托罗拉CHPN4487A 0.35A 义隆FHP5830ACP 一体式万能充内嵌式充电器三星DCR037SBS座充0.5A ST62T01C 座充、万能充厦新BGP-3000座充 0.45A CF745 座充、万能充关于三星座充的改造网上文章太多了,这类座充就不重复讨论了。

今天介绍摩托罗拉AAPN4060A,重点是破解和扩容问题。

摩托罗拉AAPN4060A电路原理:为更好理解改装的原理,方便网友交流。

把我测绘的原理图附上:图中的电流电压值是计算值;而下面白框表中的是实测值。

AAPN4060A的单片机的]1-4脚是对负载检测,以判定采用何种工作模式的关键,其中3、4脚是ADC模数转换方式检测,1、2脚是输入电平检测。

开机后有约7mA限制电流用于负载检测。

1脚是FB反馈信号监测:在正常工作状态下为高电位。

如果在6.2V或4.2V时短路、断路情况下,都会及时关机。

因此对于老旧的电池拒充的可能性极大2脚是ID信号监测:空载时为高电位,6.2V时为低电位,这时ID线其实直接接地就可,接3K电阻是因为我觉得直接接地Q204的基极电流有点大。

在4.2V工作模式下,在开机的初始阶段电池的专用只读存储器发出串行数字信号通过Q204使2脚电平不断高低变化,单片机接收了这些数字信号,判断无误后,便进入锂电池快速充电模式,在此模式正常工作后,只读存储器悬空,2 脚高电位。

3脚是充电电压检测脚。

但它检测的是电池电压+测流电阻压降+各种线损电压,它是用来判断充电状态是否正常的,4.2V电压的准确性由IC203B保证4脚是ADC电压检测方式是确定无疑的,但其作用没有完全研究明白。

它悬空时为1.31V。

在6.2V工作模式,它必须低于0.85V,接黑线实际等于测限流电阻的电压;在4.2V工作模式,则只需要电压大于1.3V就可以,不论悬空还是接到B+都看不出什么区别。

我判断它是为某种补偿作用作测量的,比如补偿线损电压。

但没有配套的手机,实在研究不出,既然不影响使用就留着和网友慢慢探讨吧。

6.2V工作模式:摩托罗拉AAPN4060A输出共有五条线,依次是:黄(ME),蓝(ID),红(B+),白(FB),黑(GND),如果把黄线与黑线短接,红线与白线短接,蓝线与黑线接3K以下电阻,充电器就工作在6.2V模式。

则红线与黑线间就可以稳定输出6.2V 650mA的电流,相当一个电源适配器。

在6.2V模式下:单片机8脚悬空,使IC201控制的供电电压为6.82V(设计6.9V左右)。

在大电流下调整管Q201接近饱合,这样的设计提高了电源效率;电压由IC203B控制,这时单片机10脚低电平接近0V,IC203B控制电压为6.2V。

原理图中清楚的表明,D205、D206、D207组成“或门”控制调整管的开关与开启程度,它们对应着IC203B的电压控制、IC203A的电流控制及单片机7脚的关断控制。

用原配电池芯片破解4.2V工作模式摩托罗拉AAPN4060A,估计不少人手中有,而且现在在二手旧货市场都容易找到。

只是破解很难,破解是离不开原配随机电池的。

请按上图搜寻原配随机电池。

摩托罗拉智能充电器的ID判断竟然用的是特殊芯片。

一个类似贴片二极管的东西,虽然根据印字找不到相关资料,但根据电路分析是一个类似于DS2502的“加一只读存储器”或者类似的所谓“二位单片机”型号记不住了。

过去它们在电池中的作用是记录电池充电放电资料的,比如在摄像机中显示的还能摄多少时间的信息就记录在它们内部。

现在MOTO用它们的目的只是防止消费者使用其它品牌的电池和充电器,还要消费者自己掏钱,真是太过分了。

据台湾网友讲“moto很喜歡用这种兩端子串列記憶體當id”。

MOTO的单片机充电器在工作之前要“读”这个记忆芯片的存储器,相符合才会开始充电程序。

这个方法难怪各路大侠用尽各种简单的方式都破解不了。

AAPN4060A是A730/A680的配套快速旅行充,所以必须淘到A730/A680的原装正品旧电池,拆下电路保护板,才能破解!图中红剪头所指标记为“H5U”的就是关键的只读存储器,它与一些电路共同完成ID识别任务。

这块印刷电路板是多层的,所以还没研究透它的电路原理,只好整块板一起用上。

其中标记为“S8H”的是个隔离二极管,很像肖特基管可拆下留用,其余的没有把握最好别拆。

实用中可将接点板拆下,这样更好装配。

至于把电池保护板装在AAPN4060A里面,还是装在充电座中都是可以的。

直接给出接线图,这比语言的描述要清楚一些,虚线表示接不接都行,表现为不影响使用,我还没研究明白。

在4.2V模式下:单片机8脚低电位接近0V,使IC201控制的供电电压为5.66-5.78V;单片机10脚悬空,使IC203B控制的输出电压为4.2V;单片机14脚低电位接近0V,使R223接地,使IC203A的3脚电压从6.2V模式的0.22V降至4.2V模式的0.17V控制的电流为500mA。

充电的恒流状态与恒压状态是自动无缝转换的,而最小停充电流检测是由IC203D完成为70mA左右,IC203D还有最小拒充电流检测为140mA,充电初期充电电流达不到140mA会被认定电池应该报废而拒充,这由IC203D与单片机的11、15脚配合完成。

扩流改造的问题:现在手机电池的容量在增大,因此增加充电电流很有必要,但扩大电流决不是减低限流电阻这么简单的问题。

这里有个概念应该弄明白:扩流、扩压和扩容的关系。

所谓扩容就是扩大设备的标称输出功率(一般是设计功率)。

而扩大输出电压或电流一般都会引起扩容问题。

扩流、扩压和扩容首先要考虑元件(特别是变压器)是否能承受,及还有多大的安全工作空间。

设备的标称输出功率的虽不严谨但很实用的算法,是直接量测次级的供电电压和电流。

以本机为例就可测量调整管的发射极电压。

最大输出功率为6.2V模式的6.82V×0.65A=4.43W。

那么在在4.2V模式下4.43W÷5.66V=0.78A,也就是说扩流到0.8A时,充电器输出功率基本还在设计范围之内,还是单纯扩流问题。

如果要充18650电池想扩流到1A时就是扩流和扩容的双重问题。

扩流要注意的问题:1、整流管、调整管及其余过流件(如本机的D202)的过流能力。

当然目测就可判定本机这些元件可保证最大1A电流。

2、变压器次级圈导线的过流能力。

对于名牌产品的本机扩流到0.8A时最大电流扩大了23%应该没有任何危险;扩流到1A扩大了54%,这一定要试验决定。

由于次级圈在最外层且圈数少,名牌产品为铺满往往采用较粗的导线或间绕,扩流50%还是有可能的。

最好的判断就是加载试验。

首先让充电器工作在最大负荷功率下,一般10分钟左右就达到热平衡,手摸一下整流管、调整管、变压器及其余过流件的温度看看与容许最高温度有多大的差距。

然后加电阻负载,对本机在4.2V0.5A时再在B+处与电路板的地之间(即绕过限流电阻)并8欧电阻负载总电流在1A左右,10分钟后再摸温度判定。

一般变压器、塑封调整管热但不太烫手,二极管、功率调整管、电源功率管或功率IC虽很烫手但离手后无灼痛感即可认为合格。

3、调整管是否有足够的调整电压。

扩大电流后,由于内阻的原因输入电压会有较大幅度的下降,特别是没有光耦的那种,如果调整管最大电流时的压降低于1V,很难保证输出电压的稳定,像本机这样采用低压差调整管的也不宜低于0.5V。

扩容要注意的问题:由于输入交流电压多数是100-240V,在220V工况下正品充电器的功率管或功率IC在扩容一倍时都不会有太大问题,关键是变压器。

变压器的初级圈在110V时电流要大一倍,因此初级圈的线径也没问题,关键的关键是磁通量。

但这是我们没法看到和测量的。

我们只知道正规厂家在设计中在这方面由于离散性大因此选用较大的安全系数,因此对于4W以下的充电器扩容50%是能够实现的,10W左右就只能扩容25%了。

但一定要以试验为准。

扩容后变压器的内部温度,特别是磁芯的温度必须在微烫的范围内;而表皮的次级圈在较烫的范围却是可以的。

再次提醒大家这种温度判定法只对名牌正品而言,山寨机元件的质量很难抵抗上述温度。

并且切记与正常工况的差距不要太大。

经我试验:AAPN4060A在扩流至1A时,供电电压没有明显下降,各处温度都很高了,如调整管温度达到了70度,但与正常工况相比只高了2度,关键是变压器磁芯烫的厉害些,让人不太放心。

因此建议AAPN4060A扩流的极限定为0.8A。

扩流改造的方法:扩大电流决不是在限流电阻上并联电阻这一种方法,从电路图可以看出:1、把R223摘掉或把其引线割断,4.2V工况时电流也是650mA;2、把R225摘掉或把其引线割断——790 mA;3、把R224摘掉或把其引线割断——830mA 。

4、在限流电阻R234,R233上并联1欧电阻——670 mA;5、方法4+方法1——870mA;5、方法4+方法2——1A。

采用上述方法最大的好处是简单易行,AAPN4060A的元件太紧密了,改造困难。

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