Андрей Смирнов
Время чтения: ~12 мин.
Просмотров: 0

Ремонт зарядного устройства для телефона своими руками

Причины неисправностей зарядного устройства мобильника

Наиболее частой причиной выхода из строя ЗУ является небрежное отношение к нему при эксплуатации.

Ремонт-зарядного-устройства-для-телефона.jpg

Ремонт зарядного устройства для телефона

Возможные причины поломок блока зарядки мобильника

1.Обрыв провода у штекера и у основания блока зарядки. Надломить провода можно при включенной зарядке во время разговоров.

Вытаскивать штекер из гнезда телефона нужно не за провод, а за корпус штекера.

2.Выход из строя элементов электронной платы зарядного устройства. Очень часто зарядку оставляют включенной в сеть, и не вынимают из розетки. При этом вся электронная плата зарядного устройства постоянно находится под напряжением, что снижает срок службы радиоэлементов платы.

Неправильный порядок включения и отключения зарядного устройства также приводит к преждевременному износу элементов блока.

Если отключать телефон от зарядного устройства под напряжением, происходят резкие броски напряжения, которые превосходят предельно допустимые рабочие напряжения элементов. Это обусловлено переходными процессами, возникающими в ЗУ при снятии нагрузки (отключении телефона) под напряжением. При правильной эксплуатации ЗУ телефон подключают и отключают на выключенной зарядке.

Методика ремонта зарядного устройства для телефона своими руками

Не нужно быть большим специалистом, чтобы найти и устранить обрыв провода от блока зарядки до штекера. Повреждение провода можно определить при подключенном телефоне. Подключив телефон к зарядке, перегибают провод у штекера u основания блока, одновременно наблюдая за непрерывностью процесса заряда аккумуляторов.

В этих местах наиболее часто происходит обрыв провода. Если найден обрыв у самого основания штекера, тогда обрезают провод на расстоянии 5-7 мм от штекера. Это необходимо для того чтобы было возможно припаять целую часть провода. Припаянные провода изолируют отдельно тонкой термоусадочной трубкой.

Когда изолированы места пайки проводов, на штекер одевают более толстую термоусадочную трубку, для жесткости места пайки. Иногда обрыв провода происходит у самого основания штекера, тогда полностью освобождают штекер от пластикового уплотнителя, и припаивают провода непосредственно к штекеру.

Не перепутайте полярность проводов штекера. Место обрыва также находят мультиметром в режиме звуковой прозвонки или визуально. Найденное место обрыва провода обрезают с небольшим запасом по обе стороны. Очищают провод от верхней изоляции. Затем его обрезают, зачищают от изоляции, скручивают и паяют, предварительно одев на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, а на общий провод более толстую трубку.

После пайки одевают тонкие трубки на провода и осаживают их, подогревая паяльником. В конце одевают более толстую трубку на место осаженных тонких трубок так, чтобы толстая трубка перекрывала их по длине. При пайке проводов соблюдайте полярность по их цвету. Новый провод со штекером для вашей марки телефона можно приобрести в специализированных магазинах. Тогда ремонт телефона сводится к простой замене неисправного провода.

Вид-неисправных-конденсаторов.jpg

Вид неисправных конденсаторов

Еще одна часто встречающаяся неисправность зарядного устройства для телефона — это нарушение контакта штырей сетевой вилки. Пружинящие контакты сетевой вилки часто отходят от контактных площадок на печатной плате. Для устранения подобной неисправности достаточно подогнуть эти контакты находящиеся внутри блока.

Вскрывают крышку блока. Хорошо, если имеются винты крепления крышки зарядного устройства, а если они спаяны. В этом случае нужно полотном ножовки по металлу с мелкими зубьями пропилить прорезь по всему периметру крышки. Устранив неисправность, крышку закрывают и закрепляют скотчем шириной 1 см.

Более сложные, но вполне доступные для электрика являются поломки устройства связанные с ремонтом элементов платы зарядного устройство для телефона. Прежде всего, вскрывают ЗУ и достают плату. Начинают ремонт с визуального осмотра элементов печатной платы и состояния ее дорожек.

Схема-импульсного-зарядного-устройства-для-телефона-.jpg

Схема импульсного зарядного устройства для телефона

При осмотре элементов обращают внимание на вспучивание верхней части конденсаторов, потемнение и нарушение целостности резисторов. Потемнение резисторов и дорожек под ним говорит о превышении рабочей температуры. В этом случае проверяется сам резистор на сопротивление и прозваниваются диоды и транзисторы.

Цоколевка транзисторов и схему ЗУ для вашей марки телефона можно найти в сети интернета. Если визуально обнаружить неисправность не удалось, включают устройство и замеряют входное сетевое напряжение. Если напряжение сети присутствует и слышен слабый звук работы импульсного трансформатора, тогда замеряют выходное напряжение блока.

Оно должно быть в пределах 7,5 В без нагрузки. Если выходного напряжения нет, а трансформатор гудит тогда нужно смотреть сопротивление выходной обмотки трансформатора и последующие за ней элементы. Так как зарядное устройство мобильников собраны по импульсной схеме, при их ремонте можно ориентироваться на статью “Ремонт импульсного блока питания своими руками”.

Тоже интересные статьи

  • Ремонт пульта от телевизора своими руками
  • Ремонт колонок для компьютера своими руками
  • Холодильник сильно морозит: что делать
  • Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети

Добрый вечер, уважаемые читатели блога! Долгое время у меня жила зарядка для телефона LG, которая мне на самом деле заряжала кучу других девайсов  . Но в один прекрасный момент я обратила внимание на то, что зарядка телефона не идет, как положено. То телефон заряжается, то нет, статус зарядки мог меняться раз в секунду. Я надолго отложила ее в сторону, купила новую зарядку, но все-таки вопрос о том, как починить зарядку для телефона, возник и зудел))).

Зарядка для телефона была составная — в вилку вставлялся usb-провод, который в свою очередь втыкался в телефон. Причин неработоспособности зарядки тут могло быть две:

  • сломался usb-провод
  • неисправность в самой вилке

Первый вариант проверить легко — просто заменить сам провод, сразу скажу, что это не помогло, иначе писать об этом целую статью, наверное, не было бы смысла  .

Оставалась неисправность в вилке…

Для того, чтобы найти неисправность и ее ликвидировать, предстояло вот такую вилку вскрыть. Сверху ее венчает серая пластмаска, которая неплохо приклеена к белому корпусу этой вилки. Конечно, если бы моя задача была бы не починить зарядку Just for fun, а сохранить ее для будущих поколений дальнейшего использования, то я бы сильно заморочилась. Но я по-варварски отломала серую верхушку и вынула внутреннюю плату плоскогубцами.

Вполне обычная платка от usb-зарядки телефона. Отдельно выделяется низковольтная часть, окружение ШИМа и часть, где находятся контакты подключения к 220 В с диодным мостом и сопротивлением.

Т.к. зарядка периодически все же работала, логика подсказывала, что просто отходят контакты в самой вилке. Обращаем внимание на вот эти контакты:

В свою очередь в пластиковом корпусе, где прикреплены штырьки вилки, тоже есть свои контакты:

Их зачистка, небольшое поднятие, а также протирка ластиком контактов на стороне платы решили проблему — после сборки зарядка заработала так, как надо.

Если бы ниже приведенные косметические действия не помогли, то пришлось бы копать глубже. Пришлось еще раз проверить, не вздут ли конденсатор, такой крупный, находящийся рядом с контактами 220 В на плате.  Также было бы необходимо «инспектировать» сопротивление на входе, которое играет роль предохранителя (зеленая штука с полосками на фотке выше ). Судя моим по измерениям мультиметром и по маркировке на «брюшке» сопротивления, его номинал в данной зарядке составлял 10 Ом. При перегорании его необходимо было бы перепаять, но это указывало бы на проблему в цепи. То есть это было бы маскированием проблемы.

Также одно из проблемных мест в зарядке — это транзистор, он нередко перегорает.

Даю на всякий случай ссылку на одно полезное видео. В нем автор подробно рассказывает о проблеме, возникшей с похожей зарядкой:

В процессе работы над данным постом мне понадобилось редактировать видео, которое я, правда, не стала выкладывать . Если есть необходимость обрезки видео, вставки простых титров, то нет особого смысла прибегать к каким-то платным продуктам, все уже есть в Windows — это Windows Movie Maker. Но как только необходимо сделать что-то большее, например, увеличить видео, то этой программы уже становится мало. Мне понравилась программа Movavi Video Editor, которая сочетает в себе ряд полезных качеств — она достаточно мощная, простая в освоении и дешевая  . Я ее оценила и даже приобрела. Она без проблем позволяет накладывать спецэффекты, скрывать на видео то, что показывать как-то неохота (номера кошельков, телефоны и т.п.), стабилизировать видео и еще кучу всего. Позже сделаю ее небольшой обзор.

Подпишитесь на обновления блога!

Благодарю! Вы успешно подписались на новые материалы блога!

Схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов

1451094858_1448721297_adapter-samsung.jpgБольшинство современных сетевых зарядных устройств собрано по простейшей импульсной схеме, на одном высоковольтном транзисторе (рис. 1) по схеме блокинг-генератора.В отличие от более простых схем на понижающем 50 Гц трансформаторе, трансформатор у импульсных преобразователей той же мощности гораздо меньше по размерам, а значит, меньше размеры, вес и цена всего преобразователя. Кроме того, импульсные преобразователи более безопасны — если у обычного преобразователя при выходе из строя силовых элементов в нагрузку попадает высокое нестабилизированное (а иногда и вообще переменное) напряжение со вторичной обмотки трансформатора, то при любой неисправности «импульсника» (кроме выхода из строя оптрона обратной связи — но его обычно очень хорошо защищают) на выходе вообще не будет никакого напряжения.1451095004_1448719923_shema.jpgПодробнейшее описание принципа действия (с картинками) и расчета элементов схемы высоковольтного импульсного преобразователя (трансформатор, конденсаторы и пр.) можно прочитать, например, в «ТЕА152х Efficient Low Power Voltage supply» по ссылке http://www. nxp.com/acrobat/applicationnotes/AN00055.pdf (на английском).Переменное сетевое напряжение выпрямляется диодом VD1 (хотя иногда щедрые китайцы ставят целых четыре диода, по мостовой схеме), импульс тока при включении ограничивается резистором R1. Здесь желательно поставить резистор мощностью 0,25 Вт — тогда при перегрузке он сгорит, выполнив функцию предохранителя.Преобразователь собран на транзисторе VT1 по классической обратноходовой схеме. Резистор R2 нужен для запуска генерации при подаче питания, в этой схеме он необязателен, но с ним преобразователь работает чуть стабильней. Генерации поддерживается благодаря конденсатору С1, включенному в цепь ПОС на обмотке частота генерации зависит от его емкости и параметров трансформатора. При отпирании транзистора напряжение на нижних по схеме выводах обмоток / и II отрицательное, на верхних — положительное, положительная полуволна через конденсатор С1 еще сильней открывает транзистор, амплитуда напряжения в обмотках возрастает… То есть транзистор лавинообразно открывается. Через некоторое время, по мере заряда конденсатора С1, базовый ток начинает уменьшаться, транзистор начинает закрываться, напряжение на верхнем по схеме выводе обмотки II начинает уменьшаться, через конденсатор С1 базовый ток еще сильней уменьшается, и транзистор лавинообразно закрывается. Резистор R3 необходим для ограничения базового тока при перегрузках схемы и выбросах в сети переменного тока.В это же время амплитудой ЭДС самоиндукции через диод VD4 подзаряжается конденсатор СЗ — поэтому преобразователь и называется обратноходовым. Если поменять местами выводы обмотки III и подзаряжать конденсатор СЗ во время прямого хода, то резко возрастет нагрузка на транзистор во время прямого хода (он может даже сгореть из-за слишком большого тока), а во время обратного хода ЭДС самоиндукции окажется нерастраченной и выделится на коллекторном переходе транзистора — то есть он может сгореть от перенапряжения. Поэтому при изготовлении устройства нужно строго соблюдать фазировку всех обмоток (если перепутать выводы обмотки II — генератор просто не запустится, так как конденсатор С1 будет наоборот, срывать генерацию и стабилизировать схему).Выходное напряжение устройства зависит от количества витков в обмотках II и III и от напряжения стабилизации стабилитрона VD3. Выходное напряжение равно напряжению стабилизации только в том случае, если количество витков в обмотках II и III одинаковое, в противном случае оно будет другое. Во время обратного хода конденсатор С2 подзаряжается через диод VD2, как только он зарядится до примерно -5 В, стабилитрон начнет пропускать ток, отрицательное напряжение на базе транзистора VT1 чуть уменьшит амплитуду импульсов на коллекторе, и выходное напряжение стабилизируется на некотором уровне. Точность стабилизации у этой схемы не очень высока — выходное напряжение гуляет в пределах 15…25% в зависимости от тока нагрузки и качества стабилитрона VD3.Схема более качественного (и более сложного) преобразователя показана на рис. 21451095160_1448720587_shema-impulsnogo-preobrazovatelya.jpgДля выпрямления входного напряжения используется диодный мостик VD1 и конденсатор , резистор должен быть мощностью не менее 0,5 Вт, иначе в момент включения, при зарядке конденсатора С1, он может сгореть. Емкость конденсатора С1 в микрофарадах должна равняться мощности устройства в ваттах.Сам преобразователь собран по уже знакомой схеме на транзисторе VT1. В цепь эмиттера включен датчик тока на резисторе R4 — как только протекающий через транзистор ток станет столь большим, что падение напряжения на резисторе превысит 1,5 В (при указанном на схеме сопротивлении — 75 мА), через диод VD3 приоткроется транзистор VT2 и ограничит базовый ток транзистора VT1 так, чтобы его коллекторный ток не превышал указанные выше 75 мА. Несмотря на свою простоту, такая схема защиты довольно эффективна, и преобразователь получается практически вечный даже при коротких замыканиях в нагрузке.Для защиты транзистора VT1 от выбросов ЭДС самоиндукции, в схему добавлена сглаживающая цепочка VD4-C5-R6. Диод VD4 обязательно должен быть высокочастотным — идеально BYV26C, чуть хуже — UF4004-UF4007 или 1 N4936, 1 N4937. Если нет таких диодов, цепочку вообще лучше не ставить!Конденсатор С5 может быть любым, однако он должен выдерживать напряжение 250…350 В. Такую цепочку можно ставить во все аналогичные схемы (если ее там нет), в том числе и в схему по рис. 1 — она заметно уменьшит нагрев корпуса ключевого транзистора и значительно «продлит жизнь» всему преобразователю.Стабилизация выходного напряжения осуществляется с помощью стабилитрона DA1, стоящего на выходе устройства, гальваническая развязка обеспечивается оптроном V01. Микросхему TL431 можно заменить любым маломощным стабилитроном, выходное напряжение равно его напряжению стабилизации плюс 1,5 В (падение напряжения на светодиоде оптрона V01)’, для защиты светодиода от перегрузок добавлен резистор R8 небольшого сопротивления. Как только выходное напряжение станет чуть выше положенного, через стабилитрон потечет ток, светодиод оптрона начнет светиться, его фототранзистор приоткроется, положительное напряжение с конденсатора С4 приоткроет транзистор VT2, который уменьшит амплитуду коллекторного тока транзистора VT1. Нестабильность выходного напряжения у этой схемы меньше, чем у предыдущей, и не превышает 10…20%, также, благодаря конденсатору С1, на выходе преобразователя практически отсутствует фон 50 Гц.Трансформатор в этих схемах лучше использовать промышленный, от любого аналогичного устройства. Но его можно намотать и самому — для выходной мощности 5 Вт (1 А, 5 В) первичная обмотка должна содержать примерно 300 витков проводом диаметром 0,15 мм, обмотка II — 30 витков тем же проводом, обмотка III — 20 витков проводом диаметром 0,65 мм. Обмотку III нужно очень хорошо изолировать от двух первых, желательно намотать ее в отдельной секции (если есть). Сердечник — стандартный для таких трансформаторов, с диэлектрическим зазором 0,1 мм. В крайнем случае, можно использовать кольцо внешним диаметром примерно 20 мм.

  • Boss
  • Источники питания
  • 2015-12-26

Похожие новости 1500713595_cover.jpgТагворян Э.Т. Микросхемы для современных импульсных источников питания

Источники питания

Подробнее1477453304_maniktala-switching-power-supplies.jpgМаниктала Санджай. Импульсные источники питания от A до Z (+CD)

Источники питания

Подробнее1473607009_kashkarov-a.p.-impulsnye-istochniki-pitaniya.-shemotehnika-i-remont.jpgКашкаров А.П. Импульсные источники питания. Схемотехника и ремонт

Источники питания

Подробнее1473176197_kashkarov-a.-p.-koldunov-a.-s.-originalnye-konstrukcii-istochnikov-pitaniya.jpgКашкаров А.П., Колдунов А.С. Оригинальные конструкции источников питания

Источники питания

Подробнее1451095366_1448723770_diagnostika-neispravnostey-i-remont-setevyh-adapterov.jpgДиагностика неисправностей и ремонт сетевых адаптеров

Источники питания

ПодробнееКомментариев 2Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Используемые источники:

  • https://electricavdome.ru/remont-zaryadnogo-ustrojstva-dlya-telefona-svoimi-rukami.html
  • http://noservice.ru/kak-pochinit-zaryadku-dlya-telefona/
  • https://radiohata.ru/power/152-osnovnye-shemy-impulsnyh-setevyh-adapterov-dlya-zaryadki-telefonov.html

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации