Những rủi ro chính trong việc này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
Tiêu thụ năng lượng dư thừa và chuyển đổi thành ấm áp. Cái trước có thể không quá quan trọng, cái sau có thể, nhưng có thể được quản lý bằng cách tản nhiệt bổ sung thích hợp. Nếu bạn muốn, bạn có thể đặt toàn bộ PCB bên trong epoxy không có bọt dày đặc và làm mát bằng một số vây kim loại bên ngoài, hoặc trong nhựa putty hoặc nhựa silicon dẫn nhiệt đặc biệt. Hoặc, công cụ của người nghèo: keo 2 thành phần để thử.
Mạch nội bộ quá thiên về cung cấp điện. Mặc dù không có khả năng, nhưng có thể một số phần tương tự bắt đầu tiến gần đến độ lệch quá mức ở mức 5V. Hầu hết các máy nghe nhạc MP3 giá rẻ trực tiếp cung cấp năng lượng cho mọi thứ với đầu vào 5V, chỉ chuyển đổi chế độ hoạt động dựa trên sự hiện diện của nó, vì vậy rất có thể điều này sẽ xảy ra.
Mạch nội bộ quá thiên về mức tín hiệu. Điều này có phần nhiều khả năng, nhưng vẫn không quá lớn. Một số thiết bị có thiết kế chip rẻ hơn có thể có các bộ chia điện trở đơn giản cho các điểm đặt và đường dẫn âm thanh bên trong, đến trực tiếp từ V +. Điều này có nghĩa là, tuy nhiên, trình phát của bạn sẽ luôn phụ thuộc vào trạng thái sạc cho âm thanh rõ nét. Quá thiên vị và các điểm đặt sai có thể gây ra: Cắt, méo và công suất đầu ra cao hơn ngoài ý muốn, dẫn trở lại phần 1.
Nguồn điện tăng vọt từ bộ chuyển đổi gây ra điện áp không đều ở những nơi không mong muốn, vì pin LiPo một tế bào hầu như không tạo ra một đốm sáng 7V.
Bạn có thể làm gì? Đơn giản!:
mô phỏng mạch này - Sơ đồ được tạo bằng CircuitLab
Sơ đồ đó rất phức tạp cho mục đích, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã thêm vào một vài cuộn cảm và tụ điện bằng cách "thiết kế phù hợp" để loại bỏ một số nguồn tiếng ồn có thể, vì một lý do mà chúng có thể đã quyết định không thể phát âm nhạc khi sạc là bộ điều hợp rẻ tiền gây ra nhiều tiếng ồn khó chịu có thể ảnh hưởng đến việc phát lại của bạn, thậm chí chỉ bị gián đoạn.
Những giải pháp này không phải là tất cả và cuối cùng cho các vấn đề tiếng ồn, nhưng chúng chắc chắn sẽ giúp ích và nên có thể thực hiện được với các thành phần tương đối rẻ.
Nhưng, nếu bạn không quan tâm đến tiếng ồn, có lẽ bạn có thể làm với điều này:
mô phỏng mạch này
Diode là một thành phần "mất mát" và loại PN silicon kiểu cũ như 1N4001 (cũng rất bẩn do số lượng sản xuất lớn) sẽ mất khoảng 0,6 đến 0,8V theo hướng thuận khi dòng điện đi qua.
Để đảm bảo luôn có một dòng điện nhỏ, điện trở ở đó và tụ điện ở đó để làm dịu mọi nhiễu loạn nhỏ trong ... điện áp. À Chỉ là không đưa vào báo giá. Không thể làm điều đó các bạn, xin lỗi.
Chỉnh sửa: Bao gồm câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao điện trở?" trong các bình luận:
Khi được hỏi trong các ý kiến: "Tại sao điện trở đó 'luôn luôn tiêu hao một chút dòng điện'?"
Câu trả lời tôi đã đưa ra:
Bởi vì bạn không biết thiết bị hoạt động như thế nào và vào thời điểm không hoạt động, một thiết bị chạy bằng pin rất có thể giảm xuống một vài uA hoặc ít hơn mức sử dụng hiện tại, trong trường hợp đó, diode sẽ không còn bị lệch về phía trước nữa và điện áp rơi sẽ không còn đáng tin cậy nữa. Điện trở có thể có thể tăng lên 2k hoặc thậm chí 5k để bằng với chất thải tĩnh (quiscent) trong một bộ điều chỉnh tuyến tính giá cả phải chăng.
Thứ hai, không có điện trở, bật / tắt đột biến bộ chuyển đổi với chip chỉ sử dụng 1uA có thể sạc tụ điện lên 10V trở lên trong thời gian dài với bộ điều hợp rẻ tiền. Một số bộ điều hợp 'giá cả phải chăng hơn có thể như một cú ném tử thần khi hết điện áp nguồn, hoặc ngay cả khi lần đầu tiên được cắm vào, tạo ra một xung năng lượng thấp, nhỏ bên ngoài điện áp quy định thông thường. Nếu một thiết bị tiêu hao một vài mA trở lên, những gai đó thường không thể quản lý để gây ra nhiều hơn một volt trên quy định trong một thời gian ngắn. Nhưng khi thiết bị cạn kiệt gần như không có dòng điện, năng lượng đó có thể sẽ sạc quá mức cho nắp bộ lọc của bạn vượt quá một volt.