Tôi có thể sử dụng bộ sạc điện thoại 5V để chạy thiết bị cần pin 3,7V không?


7

Tôi có một máy nghe nhạc mp3 cũ chạy từ pin LiPo 3.7V. Nó có thể được sạc từ USB bằng đầu nối mini-usb. Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ sạc khi có nguồn ở cổng sạc usb, nhưng sẽ không hoạt động ở chế độ phát lại mà không có điện áp ở các cực của pin. Pin đã hết từ lâu và tôi đã tháo nó ra và hàn một đầu nối với đầu vào pin của mạch. Sử dụng nguồn cung cấp có thể điều chỉnh Tôi có thể chạy thiết bị bằng cách cung cấp 4.25V tại nơi sử dụng pin (chỉ báo pin hiển thị "đầy" ở mức 4.2V và "thấp" ở 3.6V) hoặc từ 3 pin AA, tuy nhiên tôi sẽ cần một nguồn điện cắm tường nhỏ hơn để sử dụng thực tế (văn phòng phẩm). Tôi đã thử nghiệm thiết bị bằng bộ sạc điện thoại thông minh và chạy nhanh (2 phút) mà không gặp vấn đề gì rõ ràng. Điện áp bị nhiễm là 4,85V.

  • Điều gì (nếu có) có thể phát sinh từ việc chạy thiết bị này ở 4,8-5V? Thiết bị này dự kiến ​​khoảng 4.2-4.3V (điện áp của LiPo được sạc đầy), do đó, mức này sẽ cao hơn 0,6-0,8V. Hoạt động thử nghiệm ngắn (khoảng 2 phút) diễn ra tốt đẹp, có thể có vấn đề nếu phát lại nhạc trong nhiều giờ không?
  • Có cách nào để chẩn đoán những vấn đề như vậy? Có lẽ bằng cách đo nhiệt độ trên bề mặt của IC?
  • Hậu quả có thể xảy ra là gì? Bên cạnh sự cố thiết bị, điều này cũng có thể gây nguy hiểm hỏa hoạn?

Dưới đây là hình ảnh bên trong của người chơi:

mạch máy nghe nhạc mp3

IC vuông được đánh dấu M7103A-A1, tuy nhiên tôi không thể tìm thấy biểu dữ liệu cho nó. Các dấu hiệu của IC hình chữ nhật là không thể đọc được. Cáp ở góc dưới bên phải là nơi sử dụng pin. Cổng sạc ở phía dưới bên trái.


Một giải pháp nhỏ, lười biếng và rẻ tiền là có được một bộ chuyển đổi bước xuống và có thể là một đột phá micro usb từ ebay (hoặc một nơi nào khác). Vận chuyển có thể mất một thời gian.
someonr

Câu trả lời:


9

Những rủi ro chính trong việc này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  1. 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.

  2. 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.

  3. 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.

  4. 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!:

sơ đồ

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:

sơ đồ

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.


Cảm ơn. Tôi không chắc chắn chính xác về chức năng của R1. Bạn nói "để đảm bảo luôn có một dòng chảy nhỏ" - điều này cũng sẽ áp dụng khi thiết bị tắt nguồn nhưng được kết nối với bộ chuyển đổi? Tại sao điều này là cần thiết?
nhà giả kim_anonymous

2
@alchemist_anonymous vì bạn không biết thiết bị hoạt động như thế nào và vào thời điểm không hoạt động, thiết bị chạy bằng pin rất có thể giảm xuống 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 bị giảm sẽ không còn đáng tin cậy nữa. Nó có thể có thể được tăng lên đến 2k để bằng với chất thải tĩnh (quiscent) trong một bộ điều chỉnh tuyến tính giá cả phải chăng. Ngoài ra, không có điện trở, việc 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.
Asmyldof

0

Câu hỏi của bạn là không thể trả lời nếu không có kiến ​​thức chi tiết về thiết kế. Nhiệt không phải là thứ duy nhất có thể giết chết các thiết bị trong tình huống này. Điện áp cũng có thể. Nguy cơ hỏa hoạn là rất khó xảy ra ở đây, mặc dù. Nếu bạn quan tâm đến máy nghe nhạc mp3 của mình, hãy tìm một bộ chuyển đổi đầu ra trong dải điện áp pin mà bạn đã xác định hoặc đặt bộ điều chỉnh V nối tiếp với nguồn cung cấp, để cung cấp cho bạn ~ 4V bạn cần. Nếu bạn không quan tâm quá nhiều, hãy thử nó và xem điều gì sẽ xảy ra. Nó có thể hoạt động tốt.


Tôi sẽ không cố gắng thay thế LiPo, vì chúng có thể phát nổ hoặc bốc cháy nếu bị ngược đãi, và các mạch liên quan có thể đã bị hỏng do các thử nghiệm của bạn.
Peter Frey

Tôi đã tạo ra một mạch điều chỉnh LM317 để cung cấp 4.2 V, tuy nhiên 1. nó rất lãng phí năng lượng 2. nó cần một bộ tản nhiệt và có thể khá cồng kềnh 3. Tôi bắt đầu tự hỏi - nếu thiết bị bật tốt khi sử dụng 5V được cung cấp trên cổng sạc, và nó thực sự được chỉ định là 4.2V, sau đó nó cũng có thể chạy từ 5V. Một suy nghĩ khác mà tôi có là chỉ cần giảm 0,5-0,7V từ nguồn 5V bằng một diode loạt và tiết kiệm rắc rối với bộ điều chỉnh bên ngoài. Tôi đã không cố gắng thay thế LiPo vì lý do bạn đã trích dẫn. Thật ra tôi đã rất sốc khi phát hiện ra mình đã mang LiPo trong túi vài năm.
nhà giả kim_anonymous

@ nhà hóa học. Tôi cho rằng giải pháp LM317 của bạn tốt hơn là mạch diode ở trên. Nó sẽ tiêu tan chỉ năng lượng cần thiết để điều chỉnh điện áp. Và nó sẽ điều tiết tốt hơn, loại bỏ các vấn đề có thể xảy ra với các xung điện áp đã được đề cập trước đây. Tất cả năng lượng tiêu tan trong R1 ở trên đều bị lãng phí và nhiệt mà sau đó bạn phải đối phó. Nó cũng ít bộ phận hơn ...
Peter Frey

Bạn có thể muốn đăng mạch LM317 của mình để chúng tôi có thể xem lại.
Peter Frey

Một LM317 sẽ không hoạt động tốt vì nó cần khoảng 2V để điều chỉnh hợp lý. Sử dụng LDO cho tác vụ sẽ khắc phục vấn đề đó . Nhưng việc chuyển đổi tín hiệu 5V thành 4.2V không phải là quá tệ với bộ điều chỉnh tuyến tính - hiệu suất 84%. Tôi nghi ngờ rằng một thiết bị chạy bằng pin sẽ làm nóng bộ điều chỉnh tuyến tính đến mức cần một bộ tản nhiệt
W5VO
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.