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2010年1月18日

今天的试验成果

1. 改造AM中周
FCZ的许多无线电制作资料上都用了他们自制的线圈,这些线圈估计是很难买到的。幸好查到了它们的绕制数据:
型号频率(MHz)谐振电容(pF)电感(μH)空载Q值4~6脚匝数3~1脚匝数3~2脚匝数
FCZ3.53.52209.47072010
FCZ771204.6805147
FCZ1414701.85754126
FCZ2121401.45953105
FCZ2828301.190384
FCZ5050150.68100263
其中谐振电容接在1和3脚之间, 2是抽头。4和6是次级。
从图上看,结构和中周是一样的,正好手里还有几个AM中周,于是决定先改一个7MHz的试试。
手里只有82p和330p的电容,这样如果用82p的电容谐振在7MHz左右的话,电感量应该是6uH,相应的匝数是16T左右。
改好用LC表测了一下,差不多是6uH。
前段时间买了MC1648,接上改好的线圈,配82p电容,接上频率计。磁芯全部旋进时是6.7MHz左右,全部旋出是7.6MHz左右,差不多。
其他规格的估计也可以照样改绕,不过AM中周的磁芯可能不合适了,可以找FM中周和电视中周试试。

2. MC1648+1SV149 VCO
以前搭过Colpitts和Hartley式的VCO,但是频率覆盖总是只有2倍,可能的原因是1SV149只能部分接入LC槽路,接入多了反馈就少。MC1648是负阻振荡器,在这一点上不受限制。
把82p电容换成1SV149,再试,还是只能从2.7MHz调到5.1MHz。
检查了一下各点的电压情况,原来是MC1648的槽路有+1.5V左右的偏压,这样在5V供电时1SV149只有3.5V的电压区间可以利用了,反向电压1V以下不算的话,只有2.5V了,频率覆盖不够也算正常。
于是接上辅助电源,可以从2.7MHz调到11.9MHz了,但是1SV149的反向电压才6.5V。反向电压1V时的频率是3.3MHz左右,频率覆盖有3倍多,还是不能算满意。
检查了一下电路没有问题,看来是频率计到上限了。于是把线圈的磁芯全部旋进,这样可以从2.0MHz调到9.6MHz,反向电压1V时的频率是2.7MHz,差不多也还是3.5倍的频率覆盖,估计勉强能做到从455kHz到1600kHz了。

3. 车载充电器
用LM2596T的标准电路搭了一个。因为听说有人的比亚迪F3的点烟器座里面居然把正负极接反了,充电器一插上就冒烟,于是保险起见在2596的前面加了个桥。

整流二极管用B540C,电感是在20mm磁环上绕了5T,用LC表测了一下有40多uH,够用了。
负载电阻用5.1欧 1/2瓦电阻。这个电阻功率明显不够,于是用长线把它接出来放进水盆里,应该安全了。
一个负载电阻时,输出电压5.00V,电流0.98A,输入电压12.0V,电流0.55A。
两个电阻时输出5.00V 1.96A,输入电流达到了1.12A。测了一下2596输入端的电压居然只有10V多一点了,看来桥还是挺影响效率的,以后得换个肖特基桥。
按说2596的最大输出电流能达到3A,但是不知道为什么,三个电阻时电路就保护了,试了几次都一样。幸好2A也够用了。

2009年12月30日

34063扩流实验的一些结果

34063我们知道,它做buck的效率是相当低的,手册上给出的83.7%的效率是在输入25V、输出5V的条件下测到的,以前我自己实验的结果是,输入12V、输出6V左右时效率只有60%多,比线性稳压高不了多少。因为是用达林顿管接成OC或OE开关,没法直接驱动外接MOSFET。
fdisk手里的一个路由器板,3.3V供电是从5V buck降压得到的,而且居然是用的34063。5V降到3.3V如果用的是LDO,那么效率就是66%,可见这里效率一定远比66%高;于是和fdisk、sunzx一起把这部分电路抄了下来。基本原理如图:34063内部开关管导通时,Q1关断,PFET栅极通过二极管D1被拉低导通;34063内部开关管关断时,Q1导通,PFET栅极拉高关断。从而实现了利用外置MOSFET扩流。sunzx紧接着找到一个类似原理的boost升压电路,换成了PNP管和NFET。
图1 34063外扩MOS管buck和boost电路
照这两个电路接了一下,buck电路使用2SC945和MTD2955,结果是输入5V 0.24A, 输出3.2V 0.29A, 效率大约77%;boost电路使用2SA733和MTD3055,12V升29V效率只有52%了,输入电压5V时则不能工作;换用导通电压很低的IRLML2502,还是不能工作,从示波器上看栅极波形,根本不能关断。两个电路的结果都不理想。
大概分析了一下:主要的问题应该在MTD2955和3055这两个管子上。在VGS=10V时,两者的RDS(on)分别是0.23Ω和0.18Ω,相比之下,fdisk路由器板上使用的MMSF7P03,RDS(on)只有35mΩ。这个buck电路改用低导通电阻的管子应该会好些。至于boost电路,在输入电压较低时,34063内部开关管和二极管D4上的压降使得MTD3055还不能完全导通;换用IRLML2502之后,它的导通电压低了,但是不能饱和导通的Q4使得IRLML2502没法关断。因此这个boost电路在输入电压较低(3.3V到5V)时不能用,而输入电压再高些的时候则有性能高得多的UC3843可用,看来它的实用价值不大了。
下一步考虑换个低导通电阻的MOSFET比如AO4419,再试一下buck电路的性能,应该还是有潜力的。

2009年8月19日

继续试验升压开关电源

部分结果如下:






用UC3843搭flyback实现了输入18V, 输出220V左右点亮25W灯泡。 变压器使用EE25.4磁心。


用MAX1771轻易实现单节18650升压输出5V 1A, 估计有输出5V 2A的潜力。Maxim的东西到底靠谱。


LM2577搭flyback实现单节14500锂电升压输出60V, 输出6-13mA时效率大约在50%上下,一般般吧
同时线性降压输出1.2V


BL8530、PT1301等从1AA升到5V有点力不从心,感觉还是从1AA升到2.5V/3.3V, 从2AA或单锂电升到5V比较合适。

2009年2月8日

写了个win32的分压电阻计算器




blogspot居然不能上传图片和视频以外的附件... 只好把附件放未名文集里了

http://bdwm.net/P/S/Stavros/13/1/calc.zip