Parere per modifica

Salve, Vorrei chiedere un parere su una modifica che sto per fare. Mi avanza un alimentatore switching (caricabatterie per cellulare), con un po' di pazienza e tanta fortuna sono riuscito a smontare il trasformatore senza rompere il nucleo e a separare l'avvolgimento secondario (e' posto su un rocchetto separato dal primario) che e' composto da un avvolgimento bifilare di circa 13 spire. L'alimentatore di targa e' da 5.7V 800ma, voglio alimentare un motorino (quindi non ho problemi di ripple o stabilizzazione) che attualmente funziona con due pile ni-cd in serie, assorbimento massimo misurato 1000mA, a 2.4V. La mia intenzione per non volere/potere avventurarmi nel modificare le regolazioni del circuito e' quella di lasciare un avvolgimento al suo posto in modo da conservare la regolazione in tensione originale, il secondo avvolgimento dividerlo in due e metterli in parallelo in modo da avere 2.5V circa. Il carico viene collegato solo all'avvolgimento da 2.5V, l'originale uscita da 5.7V pensavo di collegarla a quella da 2.5 tramite uno zener(o diodi) in modo che l'abbassamento di tensione si rifletta sulla regolazione di tensione a 5.7V, riduco a 100uF(o meno) il condensatore di livellamento. Secondo voi e' sufficente uno zener o meglio mettergli in serie anche una resistenza? In uscita dell'avvolgimento da 5.7V serve un diodo schottky per evitare che la tensione dei 5.7V scenda dall'avvolgimento e si scarichi sul nuovo da 2.5V o questa e' una cosa utile? Riduco anche la/e resistenze di sensing della corrente per spostare il limite a 1200mA. Gentilmente mi dareste un parere per evitare svarioni? poi mi arrangio. Grazie Lo schema in alto e' come lo modificherei.

mandi [FIDOCAD] MC 20 25 3 0 130 MC 70 95 0 0 115 MC 75 95 0 0 115 SA 90 105 SA 75 105 SA 70 105 SA 70 95 SA 75 95 MC 65 95 0 0 115 LI 75 95 65 95 LI 65 105 70 105 MC 140 15 0 0 115 MC 130 15 0 0 115 MC 125 15 0 0 115 MC 125 40 3 0 230 LI 125 40 130 40 LI 130 40 130 25 MC 140 25 0 0 340 MC 160 15 0 0 010 MC 150 90 3 0 230 LI 150 75 150 45 LI 150 25 150 15 LI 155 25 155 15 SA 155 15 SA 150 15 SA 140 15 SA 130 15 SA 125 15 MC 125 60 0 0 300 MC 120 50 1 0 170 LI 120 60 125 60 SA 120 50 SA 125 60 SA 140 50 LI 125 60 125 40 LI 140 50 140 45 TY 165 10 5 3 0 0 0 * uscita TY 165 35 5 3 0 0 0 * retroazione al TY 165 40 5 3 0 0 0 * circuito alta tens. MC 160 105 0 0 020 MC 155 95 0 0 180 SA 150 105 SA 155 105 SA 140 105 LI 140 70 140 105 LI 150 105 150 90 LI 155 95 155 45 MC 90 70 0 0 115 MC 90 70 1 0 115 MC 70 70 0 0 120 MC 85 65 1 0 180 LI 90 70 90 65 LI 90 65 85 65 LI 75 65 70 65 SA 70 70 SA 70 65 SA 90 70 TY 70 70 5 3 0 0 0 * THR1 MC 90 65 3 1 300 LI 70 95 70 65 LI 90 80 90 105 MC 35 50 2 0 200 MC 20 60 0 0 170 LI 40 50 35 50 SA 40 50 SA 20 50 LI 20 60 20 25 MC 40 60 1 0 115 LI 70 65 70 50 LI 80 50 40 50 LI 140 50 100 50 LI 20 15 160 15 MC 10 25 3 0 130 TY 5 5 5 3 0 0 0 * secondario LI 20 15 10 15 LI 10 25 10 50 LI 10 50 20 50 SA 70 50 SA 20 15 LI 70 105 160 105 TY 95 20 5 3 0 0 0 * zener TY 90 25 5 3 0 0 0 * regolatore? TY 55 110 5 3 0 0 0 * tot 1.2ohm TY 160 90 5 3 0 0 0 * 10uF SA 40 -55 MC 140 -55 0 0 115 MC 130 -55 0 0 115 MC 125 -55 0 0 115 MC 125 -30 3 0 230 LI 125 -30 130 -30 LI 130 -30 130 -45 MC 140 -45 0 0 340 MC 160 -55 0 0 010 LI 150 -45 150 -55 LI 155 -45 155 -55 SA 155 -55 SA 150 -55 SA 140 -55 SA 130 -55 SA 125 -55 MC 125 -10 0 0 300 MC 120 -20 1 0 170 LI 120 -10 125 -10 SA 120 -20 SA 125 -10 SA 140 -20 LI 125 -10 125 -30 LI 140 -20 140 -25 TY 165 -60 5 3 0 0 0 * uscita MC 90 -5 3 1 300 MC 35 -20 2 0 200 MC 20 -10 0 0 170 LI 40 -20 35 -20 SA 40 -20 SA 20 -20 MC 40 -10 1 0 115 LI 70 -5 70 -20 LI 80 -20 40 -20 LI 140 -20 100 -20 MC 10 -45 3 0 130 TY 5 -65 5 3 0 0 0 * secondario LI 10 -45 10 -20 LI 10 -20 20 -20 SA 70 -20 LI 40 -10 40 -20 MC 20 -20 3 0 130 MC 15 -20 3 0 130 LI 20 -10 20 -20 MC 45 -30 0 0 180 MC 40 -40 3 0 230 LI 55 -40 15 -40 LI 15 -40 15 -30 LI 20 -30 20 -40 LI 45 -30 45 -40 LI 70 -20 70 -30 MC 70 -40 0 0 180 LI 70 -40 70 -55 MC 55 -40 0 0 010 TY 50 -45 5 3 0 0 0 * 2.5V TY 75 35 5 3 0 0 0 * 470uF MC 70 30 0 0 180 LI 70 30 70 15 LI 40 60 40 50 LI 70 50 70 40 LI 20 -55 160 -55 LI 20 -55 10 -55 TY 170 -55 5 3 0 0 0 * 5.7V TY 50 -50 5 3 0 0 0 * uscita TY 50 -30 5 3 0 0 0 * 470uF TY 55 115 5 3 0 0 0 * sensing corrente TY 75 -35 5 3 0 0 0 * 100uF

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-internet +cabernet berto
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Credo che sia sufficiente lasciare inalterato il numero di spire per la retroazione (13 quindi), anche di filo di sezione pi=F9 piccola, ed avvolgere altre spire sul nucleo per "rubare" energia, basando il numero di spire stesso in funzione della tensione che ti serve. Ovviamente, dovrai provvedere ad un secondo filtraggio (diodi e condensatori). L'assorbimento di corrente da un avvolgimento galvanicamente isolato da quello di controllo, si ripercuote sulle amperspire globali e la retroazione compie il suo dovere comunque. Puoi fare una prova "innocua": lascia tutto come =E8 ed avvolgi 6 spire intorno al nucleo in modo da grabbare corrente. Carica questo nuovo secondario con carichi via via maggiori e rileva la tensione d'uscita ai morsetti originali (5.7 V). Non dovrebbe variare finch=E9 prelevi la potenza dichiarata dal costruttore. Chiaramente, le sezioni del rame andranno dimensionate opportunamente: la retroazione con filo sottile, la potenza con sezione grossa (o media sdoppiata).

Ovviamente, a livello teorico...

Piccio.

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Piccio

Piccio ha scritto:

Pero' usando gli alimentatori per pc la retroazione e' sui 5V e dai

12V si ottiene poco senza caricare i 5V(per questo pensavo allo zener per legare le due tensioni).

Pero' non passando per la resistenza del limitatore di corrente e assorbendo piu' potenza dal secondario (per un guasto o un blocco del motorino che alimentero') il transistor del primario non dovrebbe sovraccaricarsi e saltare?

Ok grazie (sono su una strada giusta quindi).

mandi

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-internet +cabernet berto

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