Принципиальная схема DC-DC преобразователя напряжения 12В в 19В (UC3843)


Схема самодельного DC-DC преобразователя напряжения для питания ноутбука на 19В от источник питания на 12В. Напряжения питания ноутбуков и моноблоков обычно лежит в диапазоне 18-19V. В то время, как более доступным источником постоянного тока является источник напряжением 12V.

Это и автомобильный аккумулятор, и блок питания LCD-телевизора и блок питания для галогенных и светодиодных светильников. Да и относительно доступная точка получения достаточно мощного постоянного тока, - источник от стационарного компьютера типа АТХ, это тоже все те же 12V.

В результате, если что-то случилось со штатным блоком питания ноутбука или моноблока, найти ему замену среди того, что есть под рукой, оказывается довольно сложно.

Принципиальная схема

Один из возможных выходов из положения - сделать DC-DC преобразователь, повышающий входное напряжение, лежащее в пределах от 5 до 15V до необходимых 19V.

Сейчас существует много схем DC-DC преобразователей, изменяя соотношение резисторов делителя измерительного напряжения которых можно получить самые разные выходные напряжения, от единиц вольт до 30-50V.

Совсем не претендуя на оригинальность, хочу поделиться схемой своего самодельного DC-DC преобразователя для питания ноутбука. Преобразователь может питаться напряжением от 5 до15V, на выходе 19V при максимальном токе 2,5А.

Схема DC-DC преобразователя напряжения из +12В в +19В на микросхеме UC3843

Рис. 1. Схема DC-DC преобразователя напряжения из +12В в +19В на микросхеме UC3843.

Контроллер импульсов переменой скважности выполнен на специализированной микросхеме UC3843 (А1). Схема почти типовая. Выходные импульсы поступают на затвор мощного ключевого полевого транзистора VТ1. Преобразование происходит на частоте около 50 кГц. Накачка напряжения происходит на индуктивности L1.

Выпрямитель выполнен на диоде Шоттки VD2 (MBR1045). Пульсации сглаживает сначала конденсатор С6, затем следует фильтр из двух индуктивностей L2 и L3 и двух конденсаторов С7 и С8.

Величина выходного напряжения задается резисторами R4-R5. Они образуют делитель напряжения, соотношения плеч которого должно быть таким, чтобы при необходимом напряжении на выходе, на выводе 2 А1 было напряжение 2,5V. При указанных на схеме величинах R4 и R5 напряжение на выходе будет стабильно поддерживаться на уровне 18,75V.

Так как реальные резисторы всегда имеют разброс номиналов, то при налаживании величину R4 (и может быть R5) нужно подобрать так, чтобы на выходе было напряжение 19V. Или другое, например, 18V, если того требует конкретный ноутбук. Это можно сделать включая параллельно данным резисторам дополнительные сопротивления значительной большей величины.

Включая сопротивление параллельно R4 мы уменьшаем выходное напряжение, а параллельно R5 - увеличиваем выходное напряжение.

Детали

Катушки намотаны на ферритовых кольцах. Катушка L1 намотана на ферритовом кольце внешним диаметром 23 мм, она содержит 60 витков провода ПЭВ 0,61. Катушки L2 и L3 намотаны на ферритовых кольцах внешним диаметром 16 мм, они содержат по 120 витков провода ПЭВ 0,43.

Катушки L1-L3 установлены вертикально. Первоначально они держатся на собственных выводах, а после завершения налаживания они приклеиваются к плате клеем. Все конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не ниже 25V.

Диод 1N4007 можно заменить на КД209 или вообще исключить из схемы, но в этом случае, при неправильной полярности подключения входного напряжения схема может выйти из строя раньше предохранителя FS1. Диоды 1N4148 можно заменить на КД522.

Каравкин В. РК-01-18.


2 8406 Стабилизаторы и преобразователи
импульсный блок питания преобразователь напряжения
Комментарии (4):
#1 Валерий Июнь 15 2018
+1

"Выпрямитель выполнен на диоде Шоттки VD5." - может быть я его не вижу? ткините пальцем.

#2 root Июнь 15 2018
+1

Валерий, благодарим за замечание. Подразумевается диод VD2 (MBR1045). Опечатка исправлена.

#3 culu Апрель 19 2022
0

Возможно ли использование UC38428 ?

#4 root Апрель 20 2022
0

Здравствуйте. Все микросхемы из семества UCx84x отличаются:

  1. T - температурными режимами работы;
  2. DUTY - значениями коэффициента заполнения импульсов;
  3. UVLO - напряжениями, при которых микросхема запускается и отключается.

По остальным характеристикам - все идентично.

UC3842B для этой схемы не подойдет, поскольку ее напряжение для запуска (UVLO) начинается от 16В. Напряжения заряженного на 12-14,4В аккумулятора микросхеме UC3842B будет мало.

У UC3843B параметр UVLO значительно ниже: от 8,5В для запуска и ниже 7,6В для выключения.

Для питания UC3842B от 12В можно собрать повышающий DC-DC преобразователь или купить готовый модуль на XL6009. Но это повлечет дополнительные траты, проще купить UCx843.

Микросхемы выпускаются в разных корпусах:

  • UC184x - CDIP(8), LCCC(20), CFP(8),
  • UC284x - SOIC(8), SOIC(14), PDIP(8),
  • UC384x - SOIC(8), SOIC(14), PDIP(8), CFP(8).

Перед сборкой, чтобы знать расположение выводов, изучите даташит.

Оставить комментарий:

cashback