Переделка адаптеров и зарядных устройств на нужное напряжение: Как переделать зарядное от сотового телефона на другое напряжение

Опубликовано в Разное
/
20 Мар 1973

Содержание

Можно использовать зарядное устройство как блок питания. Источник питания — из зарядного устройства для сотового телефона — Блоки питания (импульсные)

На первый взгляд, блок питания ни чем не отличается от зарядного устройства. Особенно если у первого наличествует выпрямительная схема, позволяющая преобразовать переменное напряжение в постоянное.

Именно по этому, некоторые, не вдаваясь в детали, пытаются использовать блоки питания для заряжания аккумуляторов а зарядные устройства для постоянного питания устройств. Любое оборудование должно использоваться по назначению, и тогда результат его работы будет соответствовать характеристикам заявленным производителем.

Что же принципиально отличает зарядное от блока питания.

  • Для того что бы устройству называться блоком питания, ему достаточно иметь простой трансформатор, который имеет одну первичную и одну вторичную обмотку. Все — это уже блок питания. Такой трансформатор выдаст на вторичной обмотке то напряжение которое необходимо для питания устройства. Оно будет так же переменным, но вольтаж будет ниже. Большинство электронных устройств имеют питание постоянного напряжения. Для этого понижающий трансформатор укомплектовывается схемой выпрямления (часто просто диодным мостом) И в принципе этого достаточно для Блока питания.
  • Зарядное устройство несколько сложнее. Его принципиальная схема более сложная и её функция в основном заключается в генерировании импульсного напряжения которым и заряжаются аккумуляторы. Так как оптимальным для зарядки является именно импульсный, а не постоянный ток. Блок питания это стабилизированное по пульсации напряжение.
  • По своему принципу блок питания не приемлет коротких замыканий. Для зарядного устройства короткое замыкание является, можно сказать, его «работой»
  • Основными данными «снимаемыми» с этих устройств есть, для блока питания это постоянное напряжение не меняющееся от увеличения нагрузки, а для зарядного устройства напряжение может и плавать, однако ток зарядки должен строго соответствовать емкости заряжаемого устройства, иначе можно испортить аккумуляторы. Обычно ток зарядки должен быть равен 1/10 от емкости аккумулятора.

Учитывая это, понимаем что далеко не каждый блок питания будет «заботится» о токе нужном для аккумулятора, что может привести к порче последнего. А это значит для зарядки, блоки питания лучше не использовать.

Если подытожить русским языком то, блок питания это источник напряжения, а зарядное это больше источник тока.

Перед тем как экспериментировать с заменой зарядного устройства блоком питания и наоборот, необходимо знать все характеристики этих устройств. После чего принимать решение о возможности взаимозамены.

Практически каждый человек сегодня постоянно пользуется таким устройством, как адаптер питания. А что же это такое и для чего он нужен? Статья описывает Мы рассмотрим назначение этих устройств, их характеристики и типы.

Адаптер питания и его назначение

Попробуем дать определение этому прибору. Адаптер, или блок питания, — это электронное устройство, предназначенное для формирования выходного напряжения заданной величины и мощности. Бытовые адаптеры преобразуют сети в постоянный, необходимый для аппаратуры различного типа. В странах СНГ принят стандарт электросетей: 220 В с частотой 50 Гц, однако в других странах эти параметры могут быть иными. Соответственно, и адаптер питания, выпущенный для такой страны, будет отличаться по рабочему входному напряжению. А для чего нужны такие блоки? Практически вся электронная аппаратура имеет рабочее напряжение в пределах 3-36 вольт (иногда могут быть и исключения). Ведь рабочий диапазон большинства полупроводниковых компонентов задан исключительно в низковольтном напряжении. Это обусловлено тем, что такие элементы отличаются небольшими выделяют при работе малое количество тепла и имеют незначительный расход энергии.

Адаптер питания нужен для обеспечения подобной техники рабочим напряжением. Гораздо экономичнее получается для аппаратуры изготовить блок питания, чем разрабатывать приспособление, питающееся непосредственно от сети 220 В. Для таких устройств понадобятся мощные, с большими габаритными размерами радиаторы. В результате существенно вырастут размеры и цена таких изделий.

Классификация адаптеров

В первую очередь, блоки питания можно разделить на две основные группы: внешние и встраиваемые. Из названия легко понять, что последние находятся в едином корпусе с основным устройством. Хорошим примером такого адаптера может послужить блок питания персонального компьютера, в котором упомянутый прибор хоть и выделен в отдельный узел, однако находится в общем корпусе. Внешний блок питания является конструктивным самостоятельным узлом. Например, зарядное устройство для мобильного телефона, ноутбука и прочее. Еще одной из характеристик, по которым различают адаптеры, является технология изготовления. С этой точки зрения бывают трансформаторные и электронные Первые характеризуются большими размерами и весом, простотой, надежностью, низкой стоимостью и легким ремонтом. Импульсные устройства, наоборот, имеют малые габаритные параметры и незначительный вес, но при этом они долговечны и стабильны в работе.

Виды блоков питания

Существует множество частных решений исполнения блоков питания. Они будут отличаться по выдаваемому выходному и т. д. Выпускается также адаптер питания (универсальный), который способен выдавать несколько разных по значению напряжений. Такими устройствами можно запитывать различную аппаратуру. Универсальные блоки имеют на корпусе механизм переключения номинального выходного напряжения, а также могут иметь различные по типу сменные штекера. В последнее время большой популярностью пользуется адаптер питания USB. К такому блоку можно подключать разнообразные устройства, которые способны заряжаться через USB-кабель.

Заключение

Благодаря качественному адаптеру аппаратура получает требуемое напряжение питания, а от этого зависит стабильность и продолжительность ее работы.

Развитие технологий современного мира частично сняло с людей зависимость от постоянного наличия электрической энергии в виде доступа к всем привычным розеткам. Доступной и уже незаменимой альтернативой этого вида доступа к электричеству стали различные типы аккумуляторных батарей. Но эта альтернатива не смогла полностью превзойти стандартный тип электропитания, ведь аккумуляторы имеют свойство периодически разряжаться и нуждаются в зарядке.

Незаряженное техническое устройство порой становится большой преградой для осуществления задуманных планов. Ведь чего стоит разряженный мобильный телефон? Кусок металла без каких-либо функций. Поэтому, хочется нам этого или нет, мы время от времени нуждаемся в доступе к источнику электроэнергии, зарядных устройствах и в блоках питания, и, пожалуй, нет такого человека, у которого бы не имелся какой-либо гаджет, а в арсенале технических аксессуаров отсутствовали электрическая зарядка или блок питания. Но несмотря на то, что эти приспособления в чем-то сходны, все же они далеко не идентичны. Очень важно уметь отличить эти два устройства, чтобы не свершить ненужную покупку или же просто лучше освоиться в мире электротехники.

Зарядное устройство – что это?

Думаете, этот вопрос смешон, ведь ответ на него знает каждый? Может быть. Но для того, чтобы уметь отличить одно от другого, нужно знать конкретно, какое предназначение и какие принципы работы.

Зарядное устройство – это устройство, которое предназначено для передачи электроэнергии непосредственно от источника электропитания к аккумулирующему средству.

Зарядное устройство состоит с трансформатора или импульсного блока питания, выпрямителя электрического тока, который преобразует электрическую энергию под нужные параметры для аккумулятора, стабилизатора напряжения, который поддерживает исходное напряжение в нужных пределах, при этом существенно изменяя входное напряжение и выходной ток нагрузки.

Разновидности зарядных устройств:

  • Встроенные – дают возможность одновременно работать с девайсом и заряжать аккумулятор.
  • Внешние – зарядка аккумулятора после его вынимания из устройства.

Блок питания – что это?

Блок питания – вторичный генератор электроэнергии, который предназначен для оптимизации напряжения электротока под требуемое устройством, к которому он подключен. Работает он прежде всего в целях электробезопасности, стабилизации, регулировки, контроля напряжения.

Блок питания для компьютера

Что общего между блоком питания и зарядным устройством

  1. Целью их эксплуатации является поддержка электропитания технических устройств, подключенных к электрической сети.
  2. Они оба превращают входной ток под точные параметры, установлены в устройстве.

Чем отличается блок питания от зарядки

  1. Самая очевидная разница – назначение устройств . Зарядка питает аккумуляторы электроэнергией, блок питания же предназначен для поддержания работоспособности конкретного устройства.
  2. Блок питания может работать и без прямого подключения к электрической сети (например, ноутбук). Зарядка не всегда дает такую возможность (например, некоторые разряженные фотоаппараты способны зарядить батарею только с помощью отдельной зарядки в специальном блоке).
  3. Зарядное устройство имеет ограничение тока, блок питания же принимает на себя разную нагрузку, которую регулирует.
  4. Блок питания чаще всего встраивается в отдельное техническое средство, зарядка же в большинстве случаев существует отдельно.
  5. По своему весу и величине блок питания превышает зарядное устройство.
  6. Зарядные устройства бывают универсальными к многим техническим средства и стандартизованными под определенные модели, блоки питания должны соответствовать техническим характеристикам средства, к которому подключены, поэтому более «самостоятельные» в этом плане.
  7. Блок питания является источником для устройства предварительно запрограммированного напряжения, а зарядное устройство является источником стандартизованного тока.
  8. Блок питание привод устройство в работу, зарядка производит электрическое питание аккумулятора.

Итак, как вы заметили, эти два устройства имеют больше различий, чем сходств, как в построении, так и в эксплуатации.

Как правильно подобрать блок питания для ноутбука, планшета, камеры, принтера, сканера, роутера, маршрутизатора, монитора, DVD плеера, игровой консоли, и… любого другого устройства.

Три простых шага, которые приведут Вас к правильному выбору:

  • 1. Определите напряжение (V, вольт), которое необходимо для Вашего устройства

Эту информацию можно посмотреть на самом устройстве (на этикетке с нижней стороны) — это входное напряжение, например INPUT: 20V
Также, такая информация должна быть изображена на старом блоке питания — это выходное напряжение, например OUTPUT: 20V

Что делать если на Вашем устройстве указано напряжение (V, вольт), которое не соответствует напряжению блоков питания, находящихся в продаже?
В этом случае можно подобрать блок питания с близким к требуемому значению напряжения, с учетом допустимой погрешности в ±0,5V.

  • 2. Определите силу тока (A, ампер), которая необходима для Вашего устройства

Эту информацию также можно посмотреть либо на самом устройстве, либо на старом блоке питания, соответственно INPUT: 2A или OUTPUT: 2A

Примечание: Следует отметить, что новый блок питания можно купить и с большим количеством ампер , чем необходимо устройству. В нашем примере это может быть 2 и более ампер (2,5A или 3A и т.д.). При этом устройство возмет столько энергии, сколько необходимо для работы, а блок питания, имея дополнительный запас по мощности, будет меньше греться и дольше прослужит.

  • 3. Определите коннектор (разъем), который подходит к Вашему устройству

Существуют различные типы коннекторов, при этом их легко можно идентифицировать по названию или размеру. Возмите линейку и измерьте размеры штекера, либо гнездо на самом устройстве (куда вставляется коннектор). В подавляющем большинстве, достаточно определить внешний и внутренний диаметр коннектора. Например, изображенный на рисунке коннектор имеет 5,5 мм. во внешнем диаметре и 2,5 мм. во внутреннем диаметре, что соответствует типу коннектора:

5.5 x 2.5 мм .

Что делать если Ваше устройство имеет гнездо, к которому не подходят разъемы от блоков питания, находящихся в продаже?
В этом случае можно приобрести блок питания, подходящий по напряжению (V) и силе тока (A), а кабель с разъемом установить от старого блока питания. Эту операцию можно произвести самостоятельно или в любом ремонтном центре.

Примечание: Как правило, для большинства устройств требуется постоянное напряжение с полярностью питания коннектора: плюс («+») на внутреннем контакте и минус («-«) на наружном контакте.

Руководствуясь этими правилами, давайте для примера подберем блок питания для устройства, имеющего напряжение и силу тока: 20V-2A , с коннектором 5.5 x 2.5 мм .
Вариант 1: Блок питания PA3743U-1ACA (20V-2A), ссылка на страницу товара:
Вариант 2: Блок питания 76G01B651-5A (20V-3,25A), ссылка на страницу товара:
Вариант 3: Блок питания PA-12 (19,5V-3,34A) при замене кабеля с коннектором от старого блока питания, ссылка:

Вот и все! Теперь Вы с легкостью можете подобрать блок питания к любому Вашему устройству!

А еще… найти подходящий блок питания для Вашего устройства, можно набрав поисковый запрос в области поиска вверху любой страницы нашего сайта и нажать на кнопку поиска или на клавишу Enter. Критерием поиска может служить модель устройства или блока питания. Например, модель «IdeaPad S10 » или «41R4441 «.

Помните, что список совместимых моделей может быть не полным, потому что производители устройств постоянно выпускают новые модели, к которым подходят существующие адаптеры питания. Мы стараемся добавлять новые модели устройств в списки совместимости, но если у вас возникли трудности с подбором блока питания для вашего устройства, напишите нам сообщение в форме «Задать вопрос » (расположена ниже). Наши опытные продавцы помогут Вам сделать выбор.

Для радиолюбительских самоделок часто требуются источники питания с различными выходными характеристиками. Например, для сборки простой схемы автоматики освещения мне потребовался маломощный блок питания на 12 В . Покупать его оказалось накладно, стоимость готового источника превысила стоимость схемы автоматики. Самому сделать такой источник можно, и значительно дешевле имеющихся в продаже, но это уже при многократном повторении вносит рутину в творческий процесс. Поэтому, я нашёл относительно простой и достаточно дешёвый способ создать такой источник, это переделка готового зарядного устройства для смартфона .

Однажды у одного китайского продавца мне довелось приобрести десяток зарядных устройств для смартфонов с выходными характеристиками 5 В 1 А, что вполне удовлетворило мои потребности. Причём, эти ЗУ имеют стабилизацию выходного напряжения и в режиме холостого хода потребляют мало энергии, что не маловажно для создания устройств автоматики освещения и т.п. Всё, что мне осталось, поднять выходное напряжение до необходимого мне уровня, о чём и расскажу дальше.

Само ЗУ выглядит так:

Мне десяток таких малышек обошёлся по доллару за штучку.

Интересующие нас внутренности устройства можно посмотреть после аккуратного вскрытия:

Для Вас специально, и для личного архива, снял схему ЗУ, хотя для переделки в её подробности я даже не вникал.

Переделка поэтапно заключается в следующем:

  1. Аккуратно тонким эмалированным проводником делаем виток обмотки (можно несколько) и при включенном ЗУ под нагрузкой (подключаем заряжаемый гаджет) смотрим осциллографом амплитуду импульсов. Таким образом, определяем напряжение, создаваемое одним витком обмотки.
  2. Выпаиваем USB разъём.
  3. Снимаем тестовый виток и доматываем эмалированным проводником (подобным по толщине проводнику вторичной низковольтной обмотки) столько витков, сколько не хватает для получения требуемого выходного напряжения. Припаиваем намотанную обмотку последовательно вторичной заводской. Место спайки выбираем точку контакта с импульсным диодом Z1. Разрезаем дорожку между вторичкой и Z1. Припаиваем к контакту анода Z1 свободный конец домотанной вторички.
  4. Выпаиваем стабилитрон VD2, и вместо него впаиваем такой же, но на нужное напряжение, которое у нас и будет подаваться на выход.
  5. Выпаиваем конденсатор C4 и впаиваем аналогичную ёмкость на большее напряжение (на порядок выше выходного), например, для 12 В я выбрал конденсатор 100 мкФ 25 В.

В общем всё. Схема должна заработать без бубнов с танцами, если при переделке ничего не поломали.

У меня на трёх витках тестовой обмотки получился импульс, приближенный к прямоугольнику размахом 6 вольт, что даёт 2 вольта на виток. До 12 В мне не хватает 7 В или 3,5 витка. Мотаю 4 витка и далее по пунктам выше.

Конструкция получилась достаточно компактной, так что уместилась в родной корпус с небольшими переделками.

По факту у меня на выходе вышло 13,2 В. Возможно попался стабилитрон с такой характеристикой, а возможно я чего-то ещё не знаю про подобного рода переделки. В любом случае можно скорректировать напряжение другим стабилитроном, с меньшим напряжением стабилизации. Если такового не найдётся, не забывайте, что нужный стабилитрон можно получить при последовательном включении двух и более идентичных по току с разными напряжениями. Общее напряжение стабилизации будет суммой всех, входящих в цепочку.

И самое главное — О БЕЗОПАСНОСТИ! При работе с данной схемой во время теста с открытой платой нужно быть особо внимательным! На плате часть проводников находится под высоким сетевым напряжением, опасным для жизни! Не прикасайтесь к схеме ни чем ни к каким местам. Тестовая обмотка должна быть подключена к осциллографу до включения устройства в сеть!

Зарядник из адаптера от ноутбука

Целью проекта является постройка универсального регулируемого блока питания, который может быть использован для зарядки никелевых или свинцовых аккумуляторов, причем не только автомобильных. Зарядное устройство позволит заряжать аккумуляторы с напряжением от 4 до 30 В.

Первое, что понадобится для реализации этого проекта, — это корпус. Подойдет, например, от китайского инвертора 12-220 В. Он монолитный и изготовлен из алюминия.

Можно взять любой другой подходящего размера, к примеру, от компьютерного блока питания.

Второе – это сетевой понижающий импульсный блок питания.

Напряжение на выходе используемого в этом проекте блока составляет 19 В при токе около 5 А.

Это дешевый универсальный адаптер для ноутбука. Он построен на ШИМ-контроллере из семейства UC38, имеет стабилизацию и защиту от коротких замыканий.

Третье – это цифровой или аналоговый вольтамперметр. Представленный здесь вольтамперметр был изъят из китайского стабилизатора напряжения (30 В, 5 А).

Четвертое – это немного таких электронных компонентов, как клеммы и шнур питания.

Устройство схематически изображено на нижеследующей картинке:

Теперь взгляните на схему блока питания. Микросхема TL431 располагается возле оптрона. Именно эта микросхема задает выходное напряжение. В обвязке всего 2 резистора, и путем их подбора можно получить нужное выходное напряжение.

Далее, нужно проследить цепь резистора, которая идет от управляющего вывода микросхемы к выходному плюсу. (Всю схему можно скачать в конце статьи)

На этой схеме он обозначен как R13. В имеющемся блоке его сопротивление составляет 20 кОм. Последовательно этому резистору нужно подключить переменный на 10 кОм, примерно, как на картинке:

Путем вращения переменного резистора необходимо добиться выходного напряжения в районе 30 В. Затем нужно отключить «переменник» и замерить его сопротивление, при котором напряжение на выходе было 30 В, и заменить R13 на резистор с подобранным сопротивлением. Получилось примерно 27 кОм. На этом переделка адаптера завершена.

Для ограничения тока будет использоваться метод ШИМ-регулировки, поскольку выходной ток с адаптера от ноутбука очень мал.

Вообще, эта схема представляет собой ШИМ-регулятор напряжения без отдельного узла ограничения тока. Этот генератор прямоугольных импульсов построен на базе таймера NE555, который работает на определенной частоте. Диоды служат для постоянной смены времени заряда и разряда частотозадающего конденсатора. Благодаря этому явлению имеется возможность менять скважность выходных импульсов. Поскольку силовой транзистор работает в режиме ключа (он либо открыт, либо закрыт), то можно наблюдать довольно высокий КПД. Переменный резистор регулирует скважность импульсов.

Установить необходимый ток заряда можно изменением напряжения, то есть вращением многооборотного переменного резистора.

Транзистор подойдет буквально любой. Здесь используется n-канальный полевой транзистор с напряжением 60 В и током от 20 А.

Из-за ключевого режима работы его нагрев не будет большим, в отличие от линейных схем, но теплоотвод не помешает. В этом проекте в качестве теплоотвода используется алюминиевый корпус.

Схема ШИМ-регулятора действительно проста, экономична и надежна, но тоже нуждается в небольшой доработке. Дело в том, что, согласно документации, микросхема NE555 имеет максимально допустимое напряжение питания 16 В. А на выходе переделанного адаптера напряжение практически в 2 раза выше, и при подключении схемы таймер однозначно сгорит.

Решений в данной ситуации несколько. Взгляните на 3 из них:

  1. Использовать линейный стабилизатор, скажем, от 5 до 12 В из семейства 78xx или

построить простой стабилизатор по следующей схеме:

  1. Использовать для запитки таймера отдельный адаптер питания, к примеру, зарядку от мобильного телефона. 
  2. Намотать дополнительную обмотку на силовом трансформаторе. Дополнить обмотку выпрямителем и небольшим конденсатором на выходе. 

Наипростейшим решением будет являться внедрение в схему линейного стабилизатора, к примеру, 7805. Но следует помнить, что максимальное напряжение питания в зависимости от производителя разнится от 24 до 35 В. В этом проекте используется стабилизатор КА7805 с максимальным входным напряжением 35 В по даташиту. Если не удается достать такую микросхему, можно построить стабилизатор всего из трех деталей.

После сборки нужно проверить ШИМ-регулятор.

На плате адаптера есть 2 активных компонента, которые подвергаются нагреву – силовой транзистор высоковольтной цепи преобразователя и сдвоенный диод на выходе схемы. Они были отпаяны и прикреплены к алюминиевому корпусу. При этом их нужно изолировать от основного корпуса.

Лицевая панель изготовлена из куска пластика.

В схеме адаптера имеется защита от короткого замыкания, но не имеет защиты от переполюсовки. Но это поправимо.

Поскольку в ходе тестирования выходное напряжение адаптера превысило 30 В, цифровой вольтамперметр сгорел. Не допускайте превышения напряжения ни на 1 В. Придется обойтись без него. Ток заряда будет показываться с помощью мультиметра.

Зарядник получился неплохой – заряжает также без проблем аккумуляторы от шуруповерта.

Автор: АКА КАСЬЯН.

Прикрепленные файлы: СКАЧАТЬ.


 

Зарядка из блока питания ноутбука своими руками

Дата: 30.01.2016 // 0 Комментариев

Изготавливать самодельное зарядное для аккумулятора автомобиля не всегда проще и выгоднее. Даже используя самый простые схемы необходимо думать о покупке трансформатора или о самостоятельной его перемотке, решать, из чего изготовить корпус и т.д. Гораздо проще переделать уже готовый блок питания на зарядное устройство. Большой популярностью среди автолюбителей пользуется переделка блока питания ATX, но ничего не мешает использовать подобный подход и смастерить зарядное устройство из блока питания ноутбука. Сегодня мы расскажем, как можно переделать блок питания ноутбука в зарядное устройство. И так, поехали!

Зарядное устройство из блока питания ноутбука

Напрямую сразу подключать блок питания ноутбука клеммам АКБ нельзя. Напряжение на выходе составляет около 19 В, а сила тока около 6 А. Силы тока для зарядки 60 А/ч аккумулятора достаточно, а что делать напряжением? Тут есть варианты.

Зарядное устройство из блока питания ноутбука может быть реализовано двумя абсолютно разными путями.

  • Без переделки блока питания. Необходимо последовательно с автомобильным АКБ подключить мощную лампочку от фары. Такая лампочка в данном случае будет служить токоограничителем. Решение очень простое и доступное.
  • С переделкой блока питания. Тут необходимо снизить напряжение блока питания ноутбука для нормальной зарядки до 1414,5 В.

Мы пойдем более интересным путем и в вкратце расскажем, как легко можно понизить напряжение блока питания ноутбука. Подопытным блоком станет универсальная зарядка к ноутбуку под название Great Wall.

Первым делом разбираем корпус, стараемся сильно его не растрепать, нам еще им пользоваться.

Как видим, блок выдает напряжение — 19 В.

Плата построена на TEA1751+TEA1761.

Для лучшего понимания дела на одном из китайских сайтов была схема ну очень похожего блока.

Отличие лишь в номиналах некоторых деталей.

Для снижения напряжение на выходе ищем резистор, который соединяет шестую ножку TEA1761 и плюс с выхода блока питания (на фото отмечен красным).

На схеме этот резистор состоит из двух (они тоже обведены красной линией).

Для удобства приводим назначение и расположение ножек из datasheet TEA1761.

Выпаиваем этот резистор и измеряем его сопротивление — 18 кОм.

Достаем из закромов переменный или подстроечный резистор на 22 кОм и настраиваем его на 18 кОм. Впаиваем его на место предыдущего.

Постепенно снижая сопротивление добиваемся показания 14 — 14,5 В на выходе блока питания.

Получив необходимое напряжение можно его отпаять от платы и измерить текущее сопротивление — оно составило 12,37 кОм.

После всего нужно подобрать постоянный резистор, с как можно близким к этому значению номиналом. У нас это будет пара 10 кОм и 2,6 кОм. Увы, в SMD исполнение ничего подобного не нашлось, пришлось кончики резисторов посадить в термокембрик.

Паяем данные резисторы.

Тестируем работу блока — 14,25 В на выходе. Напряжение для зарядки автомобильного АКБ в самый раз.

Собираем блок питания и подключаем крокодилы на конце шнура. (Необходимо тщательно проверять полярность на выходе шнура, в некоторых блоках питания «-» — это центральный провод, а «+» — оплетка).

Зарядное устройство из блока питания ноутбука работает как положено, ток в середине процесса зарядки составляет около 2−3 А. При падении тока зарядки до 0,5−0.2 А, процесс зарядки можно считать оконченным.

Для удобства зарядное можно снабдить амперметром, прикрученным на корпус, или контрольным светодиодом, который будет сигнализировать об окончании заряда. Как дополнительную меру предосторожности можно посоветовать использовать хоть какую-то защиту от переполюсовок.

Дата: 30.01.2016 // 0 Комментариев

Изготавливать самодельное зарядное для аккумулятора автомобиля не всегда проще и выгоднее. Даже используя самый простые схемы необходимо думать о покупке трансформатора или о самостоятельной его перемотке, решать, из чего изготовить корпус и т.д. Гораздо проще переделать уже готовый блок питания на зарядное устройство. Большой популярностью среди автолюбителей пользуется переделка блока питания ATX, но ничего не мешает использовать подобный подход и смастерить зарядное устройство из блока питания ноутбука. Сегодня мы расскажем, как можно переделать блок питания ноутбука в зарядное устройство. И так, поехали!

Зарядное устройство из блока питания ноутбука

Напрямую сразу подключать блок питания ноутбука клеммам АКБ нельзя. Напряжение на выходе составляет около 19 В, а сила тока около 6 А. Силы тока для зарядки 60 А/ч аккумулятора достаточно, а что делать напряжением? Тут есть варианты.

Зарядное устройство из блока питания ноутбука может быть реализовано двумя абсолютно разными путями.

  • Без переделки блока питания. Необходимо последовательно с автомобильным АКБ подключить мощную лампочку от фары. Такая лампочка в данном случае будет служить токоограничителем. Решение очень простое и доступное.
  • С переделкой блока питания. Тут необходимо снизить напряжение блока питания ноутбука для нормальной зарядки до 1414,5 В.

Мы пойдем более интересным путем и в вкратце расскажем, как легко можно понизить напряжение блока питания ноутбука. Подопытным блоком станет универсальная зарядка к ноутбуку под название Great Wall.

Первым делом разбираем корпус, стараемся сильно его не растрепать, нам еще им пользоваться.

Как видим, блок выдает напряжение — 19 В.

Плата построена на TEA1751+TEA1761.

Для лучшего понимания дела на одном из китайских сайтов была схема ну очень похожего блока.

Отличие лишь в номиналах некоторых деталей.

Для снижения напряжение на выходе ищем резистор, который соединяет шестую ножку TEA1761 и плюс с выхода блока питания (на фото отмечен красным).

На схеме этот резистор состоит из двух (они тоже обведены красной линией).

Для удобства приводим назначение и расположение ножек из datasheet TEA1761.

Выпаиваем этот резистор и измеряем его сопротивление — 18 кОм.

Достаем из закромов переменный или подстроечный резистор на 22 кОм и настраиваем его на 18 кОм. Впаиваем его на место предыдущего.

Постепенно снижая сопротивление добиваемся показания 14 — 14,5 В на выходе блока питания.

Получив необходимое напряжение можно его отпаять от платы и измерить текущее сопротивление — оно составило 12,37 кОм.

После всего нужно подобрать постоянный резистор, с как можно близким к этому значению номиналом. У нас это будет пара 10 кОм и 2,6 кОм. Увы, в SMD исполнение ничего подобного не нашлось, пришлось кончики резисторов посадить в термокембрик.

Паяем данные резисторы.

Тестируем работу блока — 14,25 В на выходе. Напряжение для зарядки автомобильного АКБ в самый раз.

Собираем блок питания и подключаем крокодилы на конце шнура. (Необходимо тщательно проверять полярность на выходе шнура, в некоторых блоках питания «-» — это центральный провод, а «+» — оплетка).

Зарядное устройство из блока питания ноутбука работает как положено, ток в середине процесса зарядки составляет около 2−3 А. При падении тока зарядки до 0,5−0.2 А, процесс зарядки можно считать оконченным.

Для удобства зарядное можно снабдить амперметром, прикрученным на корпус, или контрольным светодиодом, который будет сигнализировать об окончании заряда. Как дополнительную меру предосторожности можно посоветовать использовать хоть какую-то защиту от переполюсовок.

В этой статье хочу рассказать, как можно сделать регулируемое, зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов из адаптера питания ноутбуков. Заряжать можно будет никелевые или свинцовые аккумуляторы, причём не только автомобильные.

Зарядка позволит заряжать аккумуляторы с напряжением от 4 до 30 Вольт.

Первое, что нам понадобится для реализации проекта, это естественно корпус, он у меня от какого-то китайского инвертора 12 на 220 вольт, монолитный, сделан из алюминия.

Эргономика на высоте, но можно взять любой другой подходящих размеров корпус, например от компьютерного блока питания.

Второе , сетевой понижающий импульсный блок питания, выходное напряжение составляют 19 вольт при токе 4.5 — 5 Ампер, если кому интересно это дешевый и универсальный адаптер для ноутбука.

Блок построен на шим контроллере из семейства UC38 , вот схема…

Блок стабилизированный и это очень важный момент, а также имеет защиту от коротких замыканий, естественно мы слегка доработаем этот блок.

Готовый адаптер можно купить «здесь «

Третье, это у нас вольт-амперметр цифровой или аналоговый, полностью на ваше усмотрение, мой вариант был выдран из китайского стабилизатора напряжением 30 вольт 5 Ампер. Купить можно здесь…


И разумеется немного электроники, всякие клеммы и шнур питания, но сперва давайте рассмотрим устройство в виде красивой картинки.

И опять важный момент смотрим на схему нашего блока питания и находим микросхему TL431, стоит она возле оптрона,

именно эта микросхема задаёт выходное напряжение. В обвязке всего два резистора путём их подбора можно получить нужное, выходное напряжение, разумеется в пределах разумного.

Сейчас нам нужно проследить цепь резистора, который идёт от управляющего вывода микросхемы к выходному плюсу, он в нашей схеме R13.

Этот резистор в моём случае имеет сопротивление 20 Ком.
Нам нужно последовательно этому резистору подключить переменный резистор на 10 Ком, таким вот примерно образом.
Путём вращения переменного резистора добиваемся на выходе напряжение в районе 30 вольт.

Затем вынимаем переменник, измеряем его сопротивление, при котором напряжение было 30 вольт и заменяем резистор R13 с нужным сопротивлением, в моём случае это примерно 27 Ком,

на этом переделка адаптера завершена…

Вообще наша схема из себя представляет шим-регулятор напряжения без отдельного узла ограничения тока.

Генератор прямоугольных импульсов построенный на таймере NE 555 и работает на определенной частоте.

Диоды в обвязке генератора постоянно меняют время заряда и разряда частота-задающего конденсатора, это явление позволяет менять слаженность выходных импульсов, а высокое КПД получается из-за того, что в отличие от линейных схем регулятора в шим-регуляторе
силовой транзистор работает в ключевом режиме. То есть он либо открыт, либо закрыт.

Переменным резистором регулируется скважность импульсов.

Поскольку в нашей схеме нет отдельного ограничителя тока, то выставить нужный ток заряда можно изменением напряжения, то есть вращением регулятора R1.

Для наиболее точной установки этого параметра можно использовать многооборотный переменный резистор.

Транзистор в схеме шим-регулятора подойдет буквально любой n-канальный полевой транзистор с напряжением 60 вольт и током от 20 ампер.

Из-за ключевого режима работы нагрев на нем не будет особо большим в отличие от линейных схем. Но теплоотвод не помешает, в моём случае он просто был укреплён к алюминиевому корпусу зарядного устройства.

Да, действительно схема шим-регулятора проста, экономична и надежна, в принципе можно смело использовать, но не тут то было смотрим на документацию микросхемы и видим,


что максимально, допустимое напряжение питания составляют 16−18 вольт, иногда чуть выше.

А на выходе нашего переделанного адаптера напряжение почти в два раза выше этого, если подключить схему шим-регулятора напрямую к выходу адаптера, то таймер сгорит однозначно… поэтому нужно придумать другое решение.

Купить готовый шим-регулятор можно «здесь «

Я могу предложить 3 простых варианта…

1.

Использовать линейный стабилизатор, скажем от пяти до двенадцати вольт из семейства 78ХХ.


Последние цифры ХХ этой линейки показывают напряжение стабилизации данной микросхемы.
Можно также построить простой стабилизатор по этой схеме.

2.

Использовать отдельный адаптер питания для запитки таймера, скажем зарядку от мобильного телефона.

3.

И наконец последний вариант… намотать дополнительную обмотку на силовом трансформаторе адаптера ноутбука.

Дополнить обмотку выпрямителем и небольшим конденсатором на выходе.

Но и простым решением является внедрение линейного стабилизатора, скажем 7805,

но тут опять облом…, максимальное входное напряжение для этой микросхемы составляет 24−25 вольт, зависит от производителя и может доходить до 35 вольт.

Я нашёл у себя микросхему КА7805,

по сути тот-же стабилизатор у которого входное напряжение по даташиту 35 вольт, а если не находите нужной микросхемы, то всегда есть вариант построить такой же стабилизатор всего из 3 деталей, вот по этой схеме…

С питанием микросхемы вроде бы подробно разобрались, теперь давайте соберём и протестируем наш регулятор.
Вот собранный шим-регулятор, работает отлично.

На плате адаптера есть два активных компонента, которые подвергаются нагреву, это силовой транзистор высоковольтной цепи преобразователя и сдвоенный диод на выходе схемы. Их я отпаял и закрепил к алюминиевому корпусу, в котором намерен собрать зарядку.

Кстати не забываем изолировать транзисторы и диод от основного корпуса.
Лицевую панель сделал из пластика, который позаимствовал от аккумулятора бесперебойника.
Выходных клемм к сожалению у себя не нашел, поэтому собираюсь использовать вот такой вариант

не самый лучший но в дальнейшем поменяю на нормальные клеммы.

Не нужно подавать на пульт оператора напряжения выше 28 Вольт,

а то может сгореть вольтметр, ведь как заверяют китайцы показывает максимум 30 вольт.
Схема адаптера имеет защиту от коротких замыканий, но не имеет защиту от переполюсовки, но и это если захотеть можно исправить. Есть много дополнительных схем от переполюсовки.

Но вот и все друзья, зарядник получился неплохой, заряжает также аккумуляторы от шуруповёрта даже не напрягаясь.

НАШ САЙТ РЕКОМЕНДУЕТ:

Метки:  

простые схемы Как сделать зарядное устройство для аккумулятора 12в

26 ноября 2016

Автолюбители, не меняющие машины каждые 2 года, рано или поздно сталкиваются с разрядкой аккумуляторной батареи. Это случается как по причине ее износа, так и по вине других элементов бортовой электросети. Чтобы и дальше эксплуатировать аккумулятор, нужно постоянно его подзаряжать. Вариантов здесь два: купить для этой цели прибор заводского изготовления либо собрать зарядное устройство (ЗУ) для автомобиля своими руками.

Кратко о заводских моделях зарядников

В торговой сети продается 3 вида приборов, предназначенных для восстановления источников питания авто:

  • импульсные;
  • автоматические;
  • трансформаторные зарядно-пусковые аппараты.

Первый тип ЗУ способен полностью заряжать батареи с помощью импульсов в двух режимах – сначала при постоянном напряжении, а потом – при неизменном токе. Это наиболее простые и доступные по цене изделия, пригодные для подзарядки всех типов автомобильных аккумуляторов. Автоматические модели устроены сложнее, зато не требуют присмотра в процессе работы. Невзирая на более высокую цену, подобные ЗУ – лучший выбор для водителя – новичка, поскольку благодаря системам защиты никогда не перегреют и не испортят батарею.

Недавно в продаже появились мобильные приборы, оснащенные собственным аккумулятором, передающим заряд автомобильному при необходимости. Но их тоже придется периодически заряжать от электросети 220 В.

Мощные трансформаторные аппараты, способные не только подзаряжать источник питания, но и вращать стартер машины, больше относятся к профессиональным установкам. Такой зарядник, хоть и обладает широкими возможностями, стоит немалых денег, поэтому рядовым пользователям малоинтересен.

Но как поступить, когда аккумулятор уже разрядился, зарядки дома еще нет, а завтра нужно ехать на работу? Разовый вариант – обратиться к соседям или знакомым за помощью, но лучше смастерить примитивное ЗУ своими руками.

Из чего должен состоять прибор?

Основными элементами любого заряжающего устройства являются:

  1. Преобразователь сетевого напряжения 220 В – катушка либо трансформатор. Его задача – обеспечить напряжение, приемлемое для подзарядки батареи, составляющее 12-15 В.
  2. Выпрямитель. Он превращает переменный ток бытовой электросети в постоянный, необходимый для восстановления заряда аккумулятора.
  3. Выключатель и предохранитель.
  4. Провода с клеммами.

Заводские аппараты дополнительно оснащаются приборами для измерения напряжения и тока, защитными элементами и таймерами. Самодельное зарядное устройство тоже можно усовершенствовать до уровня заводского при условии, что вы владеете познаниями в электротехнике. Если вам знакомы только азы, то в домашних условиях сможете собрать следующие примитивные конструкции:

  • зарядку из адаптера для ноутбука;
  • зарядник из деталей от старой бытовой техники.

Подзарядка с помощью адаптера для ноутбука

В устройствах для питания ноутбуков уже встроен преобразователь и выпрямитель. Вдобавок там есть элементы стабилизации и сглаживания выходного напряжения. Чтобы использовать их в качестве заряжающего прибора, следует проверить величину этого напряжения. Она должна составлять не менее 12 В, иначе автомобильный аккумулятор на зарядится.

Для проверки необходимо вставить вилку адаптера в розетку и соединить плюсовую клемму вольтметра с контактом, находящимся внутри круглого штекера. Минусовый контакт расположен снаружи. Если вольтметр показал 12 В и более, то подключите адаптер к батарее следующим образом:

  1. Возьмите 2 медных провода, зачистите их концы и прикрепите к контактам штекера.
  2. «Минусовую» клемму аккумулятора присоедините к проводу от наружного контакта адаптера.
  3. Провод от внутреннего контакта подключите к «плюсовой» клемме.
  4. В разрыв «плюсового» провода поставьте маломощную автомобильную лампочку на 12 В, она послужит балластным сопротивлением.
  5. Откройте крышку батареи либо отвинтите пробки и включите адаптер в сеть.

Такая зарядка для аккумулятора автомобиля не способна восстановить полностью «севший» источник питания. Но если заряд был утрачен частично, то за несколько часов батарею удастся подзарядить, чтобы завести двигатель.

В качестве заряжающего устройства допускается применение других типов адаптеров, дающих на выходе напряжение 12-15 В.

Негативный момент: если внутри батареи замкнули «банки», то маломощный адаптер может быстро выйти из строя, а вы останетесь без машины и ноутбука. Поэтому стоит внимательно наблюдать за процессом первые полчаса и при перегреве немедленно отключить зарядку.

Сборка ЗУ из старых радиодеталей

Вариант с адаптерами не годится для постоянного применения, поскольку есть риск испортить приспособление, притом, что скорость зарядки довольно низкая. Более мощный и надежный зарядник получится из деталей старых телевизоров и ламповых радиоприемников, хотя для его изготовления придется потрудиться. Для сборки схемы понадобится:

  • силовой трансформатор, понижающий напряжение до 12-15 В;
  • диоды серий Д214…Д243 – 4 шт.;
  • конденсатор электролитический номиналом 1000 мкФ, рассчитанный на 25 В;
  • старый тумблер (220 В, 6 А) и гнездо для предохранителя на 1 А;
  • провода с разъемами типа «крокодил»;
  • подходящий металлический корпус.

Первым делом необходимо проверить напряжение на выходе трансформатора, подключив первичную (силовую) обмотку к электросети и снимая показания с концов других обмоток (их бывает несколько). Выбрав контакты с подходящим напряжением, остальные откусите либо заизолируйте.

Подойдет вариант с напряжением 24…30 В, если 12 В отсутствует. Его удастся снизить наполовину, изменив схему.

Самодельное зарядное устройство для аккумулятора собирайте в таком порядке:

  1. Установите трансформатор в металлический корпус, туда же поместите 4 диода, прикрученных гайками к листу гетинакса либо текстолита.
  2. К силовой обмотке трансформатора через выключатель и предохранитель подключите сетевой кабель.
  3. Спаяйте диодный мост по схеме и присоедините его проводами ко вторичной обмотке трансформатора.
  4. На выходе диодного моста поставьте конденсатор, соблюдая полярность.
  5. Подключите зарядные провода с «крокодилами».

Для контроля напряжения и тока желательно установить в ЗУ показывающий амперметр и вольтметр . Первый включается в цепь последовательно, второй – параллельно. Впоследствии вы сможете усовершенствовать аппарат, добавив ручной регулятор напряжения, контрольную лампу и реле безопасности.

Если трансформатор выдает до 30 В, то вместо диодного моста поставьте 1 диод, подключенный последовательно. Он «выпрямит» переменный ток и уменьшит его вдвое – до 15 В.

Скорость зарядки аккумулятора самодельным аппаратом зависит от мощности трансформатора, но она будет намного выше, чем при подзарядке адаптером. Недостаток устройства, сделанного своими руками, заключается в отсутствии автоматики, отчего процесс придется контролировать, чтобы не выкипел электролит и батарея не перегрелась.

Одно из главных подручных средств в лаборатории радиолюбителя — это конечно же блок питания, а как известно, основа большинства блоков питания — силовой трансформатор напряжения. Иногда в руки попадаются отличные трансформаторы, но после проверки обмоток становится ясно, что нужное нам напряжение отсутствует по причине перегорания первички или вторички. Выход из такой ситуации один — перемотать трансформатор и мотать вторичную обмотку своими руками. В радиолюбительской технике обычно нужно иметь напряжение от 0 до 24 вольт, для питания разнообразный устройств.

Поскольку блок питания будет работать от бытовой сети 220 вольт, то при проведении небольших расчетов становится ясно, что в среднем каждые 4-5 витков во вторичной обмотке трансформатора дают напряжение 1 вольт.

Как сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками?

Это значит, для блока питания с максимальным напряжением 24 вольт, вторичная обмотка должна содержать 5*24 итого получаем 115-120 витков. Для мощного блока питания также нужно подобрать для перемотки провод нужного сечения, в среднем диаметр провода выбирают для блока питания средней мощности составляет 1 миллиметр (от 0,7 до 1,5 мм).

Для создания мощного блока питания под рукой нужно иметь мощный трансформатор, отлично подойдет трансформатор от черно-белого телевизора производства советского союза. Трансформатор нужно разобрать, вынуть сердечек (железки) и отмотать все вторичные обмотки оставляя только сетевую, весь процесс занимает не более 30 минут.

Далее берем указанный провод и мотаем на каркас трансформатора с расчетом 5 витков 1 вольт. Таким образом можно своими руками собрать например зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, для зарядки автомобильного аккумулятора вторичная обмотка должна содержать 60-70 витков (напряжение зарядки должно быть не менее 14 вольт, сила тока 3-10 ампер), потом нужен мощный диодный мост для выпрямления переменного тока и все готово.

Но для зарядки автомобильного аккумулятора провод вторичной обмотки трансформатора нужно подобрать с диаметром не менее 1,5 миллиметров (от 1,5 до 3 миллиметров, чтобы иметь зарядный ток от 3 до 10 ампер). Таким же образом можно спроектировать сварочный аппарат и другие силовые приборы.

Зарядное устройство 12в аккумулятора своими руками

Это зарядное устройство я сделал для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14.5 вольт, максимальный ток заряда 6 А. Но им можно заряжать и другие аккумуляторы, например литий-ионные, так как выходное напряжение и выходной ток можно регулировать в широких пределах. Основные компоненты зарядного устройства были куплены на сайте АлиЭкспресс.

Вот эти компоненты:

Еще потребуется электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для зарядного устройства ТС-180-2 (как распаивать трансформатор ТС-180-2 посмотрите в этой статье), провода, сетевая вилка, предохранители, радиатор для диодного моста, крокодилы. Трансформатор можно использовать другой, мощностью не менее 150 Вт (для зарядного тока 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15 – 20 вольт. Диодный мост можно набрать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например Д242А.

Провода в зарядном устройстве должны быть толстые и короткие.

Как сделать зарядку для автомобильного аккумулятора

Диодный мост нужно закрепить на большой радиатор. Необходимо нарастить радиаторы DC-DC преобразователя, или использовать для охлаждения вентилятор.

Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Сборка зарядного устройства

Подсоедините шнур с сетевой вилкой и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установите диодный мост на радиатор, соедините диодный мост и вторичную обмотку трансформатора. Припаяйте конденсатор к плюсовому и минусовому выводам диодного моста.

Подключите трансформатор к сети 220 вольт и произведите замеры напряжений мультиметром. У меня получились такие результаты:

  1. Переменное напряжение на выводах вторичной обмотки 14.3 вольта (напряжение в сети 228 вольт).
  2. Постоянное напряжение после диодного моста и конденсатора 18.4 вольта (без нагрузки).

Руководствуясь схемой, соедините с диодным мостом DC-DC понижающий преобразователь и вольтамперметр.

Настройка выходного напряжения и зарядного тока

На плате DC-DC преобразователя установлены два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, другим можно выставить максимальный зарядный ток.

Включите зарядное устройство в сеть (к выходным проводам ничего не подсоединено), индикатор будет показывать напряжение на выходе устройства, и ток равный нулю. Потенциометром напряжения установите на выходе 5 вольт. Замкните между собой выходные провода, потенциометром тока установите ток короткого замыкания 6 А. Затем устраните короткое замыкание, разъединив выходные провода и потенциометром напряжения, установите на выходе 14.5 вольт.

Защита от переполюсовки

Данное зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при переполюсовке может выйти из строя. Для защиты от переполюсовки, в разрыв плюсового провода идущего к аккумулятору можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют малое падение напряжения при прямом включении. С такой защитой, если перепутать полярность при подключении аккумулятора, ток протекать не будет. Правда этот диод нужно будет установить на радиатор, так как через него при заряде будет протекать большой ток.

Подходящие диодные сборки применяются в компьютерных блоках питания. В такой сборке находятся два диода Шоттки с общим катодом, их нужно будет запараллелить. Для нашего зарядного устройства подойдут диоды с током не менее 15 А.

Нужно учитывать, что в таких сборках катод соединен с корпусом, поэтому эти диоды нужно устанавливать на радиатор через изолирующую прокладку.

Необходимо еще раз отрегулировать верхний предел напряжения, с учетом падения напряжения на диодах защиты. Для этого, потенциометром напряжения на плате DC-DC преобразователя нужно выставить 14.5 вольт измеряемых мультиметром непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.

Как заряжать аккумулятор

Протрите аккумулятор тряпицей смоченной в растворе соды, затем насухо. Выверните пробки и проконтролируйте уровень электролита, если необходимо, долейте дистиллированную воду. Пробки во время заряда должны быть вывернуты. Внутрь аккумулятора не должны попадать мусор и грязь. Помещение, в котором происходит заряд аккумулятора должно хорошо проветриваться.

Подключите аккумулятор к зарядному устройству и включите устройство в сеть. Во время заряда напряжение будет постепенно расти до 14.5 вольт, ток будет со временем уменьшаться. Аккумулятор можно условно считать заряженным, когда зарядный ток упадет до 0.6 – 0.7 А.

DC-DC понижающий преобразователь TC43200 — ссылка на товар.

Обзор понижающего преобразователя DC-DC CC CV TC43200.

Устройство можно использовать для дозарядки автомобильных аккумуляторных батарей емкостью до 100 Ач, для зарядки в режиме, близком к оптимальному, мотоциклетных батарей, а также (при несложной доработке) в качестве лабораторного блока питания.

Зарядное устройство выполнено на основе двухтактного транзисторного преобразователя напряжения с автотрансформаторной связью и может работать в двух режимах — источника тока и источника напряжения. При выходном токе, меньшем некоторого предельного значения, оно работает как обычно — в режиме источника напряжения. Если пoпытaтьcя увеличить ток нагрузки сверх этого значения, выходное напряжение будет резко уменьшаться — устройство перейдет в режим источника тока.

Зарядные устройства для автомобильного аккумулятора своими руками

Режим источника тока (обладающего большим внутренним сопротивлением) обеспечен включением балластного конденсатора в первичную цепь преобразователя.

Принципиальная схема зарядного устройства представлена на рис. 2.94.


Рис. 2.94. Принципиальная схема зарядного устройства с гасящим конденсатором в первичной цепи.

Сетевое напряжение через балластный конденсатор С1 поступает на выпрямительный мост VD1. Конденсатор С2 сглаживает пульсации, а стабилитрон VD2 стабилизирует выпрямленное напряжение. Стабилитрон VD2 одновременно защищает от перегрузки по напряжению транзисторы преобразователя на холостом ходе, а также при замыкании выхода устройства, когда напряжение на выходе моста VD1 повышается. Последнее связано с тем, что при замыкании выходной цепи генерация преобразователя может срываться, при этом ток нагрузки выпрямителя уменьшается, а его выходное напряжение увеличивается. В таких случаях стабилитрон VD2 ограничивает напряжение на выходе моста VD1.

Преобразователь напряжения собран на транзисторах VT1, VT2 и трансформаторе Т1. Преобразователь работает на частоте 5 ÷ 10 кГц.

Диодный мост VD3 выпрямляет напряжение, снимаемое со вторичной обмотки трансформатора. Конденсатор С3 — сглаживающий.

Экспериментально снятая нагрузочная характеристика зарядного устройства изображена на рис. 2.95. При увеличении тока нагрузки до 0,35 ÷ 0,4 А выходное напряжение изменяется незначительно, а при дальнейшем увеличении тока резко уменьшается. Если к выходу устройства подключить недозаряженную батарею аккумуляторов, напряжение на выходе моста VD1 уменьшается, стабилитрон VD2 выходит из режима стабилизации и, поскольку во входной цепи включен конденсатор С1 с большим реактивным сопротивлением, устройство работает в режиме источника тока.

Если зарядный ток уменьшился, то устройство плавно переходит в режим источника напряжения. Это дает возможность использовать зарядное устройство в качестве маломощного лабораторного блока питания. При токе нагрузки менее 0,3 А уровень пульсаций на рабочей частоте преобразователя не превышает 16 мВ, а выходное сопротивление источника уменьшается до нескольких Ом. Зависимость выходного сопротивления от тока нагрузки показана на рис. 2.95.

Рис. 2.95. Нагрузочная характеристика зарядного устройства с гасящим конденсатором в первичной цепи.

Настройка зарядного устройства с гасящим конденсатором в первичной цепи

Налаживание начинают с проверки правильности монтажа. Затем убеждаются в работоспособности устройства при замыкании выходной цепи. Ток замыкания должен быть не менее 0,45 0,46 А. В противном случае следует подобрать резисторы R1, R2 с целью обеспечения надежного насыщения транзисторов VT1, VT2. Больший ток замыкания соответствует меньшему сопротивлению резисторов.

При необходимости использования устройства для зарядки малогабаритных аккумуляторов емкостью до единиц ампер-часов и регенерации гальванических элементов целесообразно обеспечить регулировку тока зарядки. Для этого вместо одного конденсатора С1 следует предусмотреть набор конденсаторов меньшей емкости, коммутируемых переключателем. С достаточной для практики точностью максимальный ток зарядки — ток замыкания выходной цепи — пропорционален ёмкости балластного конденсатора (при 4 мкФ ток равен 0,46 А).

Если нужно уменьшить выходное напряжение лабораторного источника питания, достаточно стабилитрон VD2 заменить другим, с меньшим напряжением стабилизации.

Трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе типоразмера К40х25х11 из феррита 1500НМ1. Первичная обмотка содержит 2×160 витков провода ПЭВ-2 0,49, вторичная — 72 витка провода ПЭВ-2 0,8. Обмотки изолированы между собой двумя слоями лакоткани.

Стабилитрон VD2 установить на теплоотводе с полезной площадью 25 см 2

Транзисторы преобразователя в дополнительных теплоотводах не нуждаются, так как работают в ключевом режиме.

Конденсатор С1 — бумажный, рассчитанный на номинальное напряжение не менее 400 В.

Сейчас нет смысла собирать самостоятельно зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов: в магазинах огромный выбор готовых устройств, цены на них приемлемы. Однако не будем забывать о том, что приятно что-то сделать полезное своими руками, тем более что простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора вполне можно собрать из подручных деталей, и цена его будет копеечной.

Единственное, о чем сразу стоит предупредить: схемы без точной регулировки тока и напряжения на выходе, которые не имеют отсечки тока по окончании заряда, пригодны для зарядки только свинцово-кислотных аккумуляторов. Для AGM и использование подобных зарядок приводит к повреждению аккумуляторной батареи!

Как сделать простейшее трансформаторное устройство

Схема этого зарядного устройства из трансформатора примитивна, но работоспособна и собирается из доступных деталей – таким же образом сконструированы и заводские зарядные устройства простейшего типа.

По своей сути – это двухполупериодный выпрямитель, отсюда и требования к трансформатору: так как на выходе таких выпрямителей напряжение равно номинальному напряжению переменного тока, помноженному на корень из двух, то при 10В на обмотке трансформатора мы получим 14,1 В на выходе зарядного устройства. Диодный мост берётся любой с прямым током более 5 ампер или собрать его из четырех отдельных диодов, с теми же требованиями к току подбирается и измерительный амперметр. Главное – разместить его на радиаторе, который в простейшем случае представляет собой алюминиевую пластину не менее 25 см2 площадью.

Примитивность такого устройства – не только минус: за счет того, что у него нет ни регулировки, ни автоматического отключения, оно может использоваться для «реанимации» сульфатированных аккумуляторов. Но не нужно забывать и об отсутствии защиты от переполюсовки в этой схеме.

Главная проблема – где найти трансформатор подходящей мощности (не менее 60 Вт) и с заданным напряжением. Можно использовать, если подвернется советский накальный трансформатор. Однако его выходные обмотки имеют напряжение 6,3В, поэтому придется соединять две последовательно, одну из них отмотав так, чтобы в сумме на выходе получить 10В. Подойдет недорогой трансформатор ТП207-3, у которого вторичные обмотки соединяются следующим образом:

Отматываем при этом обмотку между клеммами 7-8.

Простое зарядное устройство с электронной регулировкой

Однако можно обойтись и без отмотки, дополнив схему электронным стабилизатором напряжения на выходе. К тому же такая схема будет удобнее в гаражном применении, так как позволит скорректировать ток заряда при просадках напряжения питания, ее используют и для автомобильных аккумуляторов небольшой емкости при необходимости.

Роль регулятора здесь выполняет составной транзистор КТ837-КТ814, переменный резистор регулирует ток на выходе устройства. При сборке зарядки стабилитрон 1N754A можно заменить советским Д814А.

Схема регулируемого зарядного устройства проста для повторения, и легко собирается навесным монтажом без необходимости в травлении печатной платы. Однако учтите, что полевые транзисторы размещаются на радиаторе, нагрев которого будет ощутим. Удобнее воспользоваться старым компьютерным кулером, подключив его вентилятор к выходам зарядного устройства. Резистор R1 должен иметь мощность не менее 5 Вт, его проще намотать из нихрома или фехраля самостоятельно или соединить параллельно 10 одноваттных резисторов по 10 ом. Его можно и не ставить, но нельзя забывать, что он защищает транзисторы в случае замыкания выводов.

При выборе трансформатора ориентируйтесь на выходное напряжение 12,6-16В, берите либо накальный трансформатор, соединив последовательно две обмотки, либо подбирайте готовую модель с нужным напряжением.

Видео: Самое простое зарядное устройство для АКБ

Переделка зарядного устройства от ноутбука

Однако можно обойтись и без поисков трансформатора, если под руками есть ненужное зарядное устройство от ноутбука – при простой переделке мы получим компактный и легкий импульсный блок питания, способный заряжать автомобильные аккумуляторы. Поскольку нам потребуется получить напряжение на выходе 14,1-14,3 В, ни один готовый блок питания не подойдет, однако переделка проста.
Посмотрим на участок типовой схемы, по которой собраны устройства такого рода:

В них поддержание стабилизированного напряжения осуществляет цепь из микросхемы TL431, управляющей оптопарой (на схеме не показана): как только напряжение на выходе превышает значение, которое задают резисторы R13 и R12, микросхема зажигает светодиод оптопары, сообщает ШИМ-контроллеру преобразователя сигнал на снижение скважности подаваемых на трансформатор импульсов. Сложно? На самом деле все просто смастерить своими руками.

Вскрыв зарядное устройство, находим недалеко от выходного разъема TL431 и два резистора, связанные с ножкой Ref. Удобнее настраивать верхнее плечо делителя (на схеме – резистор R13): уменьшая сопротивление, мы уменьшаем и напряжение на выходе зарядного устройства, увеличивая – поднимаем его. Если у нас ЗУ на 12 В, нам понадобится резистор с большим сопротивлением, если зарядное на 19 В – то с меньшим.

Видео: Зарядка для аккумуляторов авто. Защита от короткого замыкания и переполюсовки. Своими руками

Выпаиваем резистор и вместо него устанавливаем подстроечный, заранее настроенный по мультиметру на то же сопротивление. Затем, подключив к выходу зарядного устройства нагрузку (лампочку из фары), включаем в сеть и плавно вращаем движок подстроечника, одновременно контролируя напряжение. Как только мы получим напряжение в пределах 14,1-14,3 В, отключаем ЗУ из сети, фиксируем движок подстроечного резистора лаком (хотя бы для ногтей) и собираем корпус обратно. Это займет не больше времени, чем Вы потратили на чтение этой статьи.

Есть и более сложные схемы стабилизации, причем их уже можно встретить и в китайских блоках. Например, здесь оптопарой управляет микросхема TEA1761:

Однако принцип настройки тот же: меняется сопротивление резистора, впаянного между плюсовым выходом блока питания и 6 ножкой микросхемы. На приведенной схеме для этого использованы два запараллеленных резистора (таким образом получено сопротивление, выходящее из стандартного ряда). Нам нужно так же впаять вместо них подстроечник и настроить выход на нужное напряжение. Вот пример одной из таких плат:

Путем прозвонки можно понять, что нас интересует на этой плате одиночный резистор R32 (обведен красным) – его нам и надо выпаивать.

В Интернете часто встречаются похожие рекомендации, как сделать самодельное зарядное устройство из компьютерного блока питания. Но учитывайте, что все они по сути – перепечатки старых статей начала двухтысячных, и подобные рекомендации к более-менее современным блокам питания неприменимы. В них уже нельзя просто поднять напряжение 12 В до нужной величины, так как контролируются и другие напряжения на выходе, а они неизбежно «уплывут» при такой настройке, и сработает защита блока питания. Можно использовать зарядные устройства ноутбуков, выдающие единственное напряжение на выходе, они гораздо удобнее для переделки.

Для автомобильных аккумуляторов, так как промышленные образцы имеют довольно высокую стоимость. А сделать самому такое устройство можно довольно быстро, причем из подручных материалов, которые имеются практически у каждого. Из статьи вы узнаете, как самостоятельно изготовить зарядные устройства с минимальными затратами. Рассмотрены будут две конструкции — с автоматической регулировкой тока заряда и без нее.

Основа зарядчика — трансформатор

В любом зарядчике вы найдете основной компонент — трансформатор. Стоит заметить, что есть схемы устройств, построенных по бестрансформаторной схеме. Но они являются опасными, так как нет защиты от сетевого напряжения. Следовательно, во время изготовления можно получить удар электрическим током. Намного эффективнее и проще оказываются трансформаторные схемы, в них имеется гальваническая развязка от сетевого напряжения. Для изготовления зарядного устройства вам потребуется мощный трансформатор. Его можно найти, разобрав непригодную микроволновую печку. Впрочем, запчасти от этого электроприбора можно использовать, чтобы сделать зарядное устройство для аккумулятора своими руками.

В старых ламповых телевизорах применялись трансформаторы ТС-270, ТС-160. Эти модели прекрасно подойдут для конструирования зарядчика. Их использовать оказывается даже эффективнее, так как на них уже имеются две обмотки по 6,3 вольт. Причем с них можно собрать ток до 7,5 ампер. А при зарядке автомобильного аккумулятора необходим ток, равный 1/10 от емкости. Следовательно, при емкости батареи 60 а*ч вам необходимо заряжать ее силой тока 6 ампер. Но если нет обмоток, удовлетворяющих условию, потребуется ее сделать. А теперь о том, как изготовить самодельное зарядное устройство для автомобиля как можно быстрее.

Перемотка трансформатора

Итак, если вы решили использовать преобразователь от микроволновой печи, то нужно убрать вторичную обмотку. Причина кроется в том, что на трансформаторы эти повышающие, они преобразуют напряжение до значения около 2000 вольт. Магнетрону необходимо питание в 4000 вольт, поэтому используется схема удвоения. Вам же такие значения не потребуются, поэтому безжалостно избавляйтесь от вторичной обмотки. Вместо нее наматываете провод с сечением 2 кв. мм. Но вы же не знаете, какое количество витков необходимо? Это нужно выяснить, воспользоваться можно несколькими способами. И это нужно обязательно делать, когда изготавливается зарядное устройство для аккумулятора своими руками.

Самый простой и надежный — это экспериментальный. Производите намотку десяти витков провода, который будете использовать. Зачищаете его края и включаете в сеть трансформатор. Производите замер напряжения на вторичной обмотке. Допустим, эти десять витков выдают 2 В. Следовательно, с одного витка собирается 0,2 В (десятая часть). Вам необходимо не менее 12 В, а лучше, если на выходе будет значение, близкое к 13. Один вольт дадут пять витков, теперь нужно 5*12=60. Искомое значение — 60 витков провода. Второй способ более сложный, придется считать сечение магнитопровода трансформатора, нужно знать число витков первичной обмотки.

Выпрямительный блок

Можно сказать, что самые простые самодельные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов состоят из двух узлов — преобразователя напряжения и выпрямителя. Если не желаете тратить много времени на сборку, то можно использовать однополупериодную схему. Но если решили собрать зарядчик, что называется, на совесть, то лучше воспользоваться мостовой. Желательно выбирать диоды, обратный ток которых 10 ампер и выше. Они, как правило, имеют металлический корпус и крепление с гайкой. Стоит также отметить, что каждый полупроводниковый диод следует устанавливать на отдельный радиатор, чтобы улучшить охлаждение его корпуса.

Небольшая модернизация

Впрочем, на этом можете остановиться, простое самодельное зарядное устройство готово к использованию. Но его можно дополнить измерительными приборами. Собрав в едином корпусе все компоненты, надежно закрепив их на своих местах, можно заняться и дизайном лицевой панели. На ней можно расположить два прибора — амперметр и вольтметр. С их помощью вы сможете производить контроль напряжения и тока зарядки. Если есть желание, то установите светодиод или лампу накаливания, которую подключите к выходу выпрямителя. С помощью такой лампы вы будете видеть, включен ли зарядчик в сеть. При необходимости дополните малогабаритным выключателем.

Автоматическая регулировка тока зарядки

Неплохие результаты показывают самодельные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов, имеющие функцию автоматической регулировки тока. Несмотря на кажущуюся сложность, эти устройства очень просты. Правда, потребуются некоторые компоненты. В схеме используются стабилизаторы тока, например LM317, а также его аналоги. Стоит отметить, что этот стабилизатор заслужил доверие у радиолюбителей. Он безотказный и долговечный, характеристики у него превосходят отечественные аналоги.

Кроме него, также потребуется регулируемый стабилитрон, например TL431. Все микросхемы и стабилизаторы, используемые в конструкции, необходимо монтировать на отдельные радиаторы. Принцип работы LM317 заключается в том, что «лишнее» напряжение преобразуется в тепло. Следовательно, если у вас с выхода выпрямителя идет не 12 В, а 15 В, то «лишние» 3 В будут уходить в радиатор. Многие самодельные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов делаются без соблюдения строгих требований к внешней оболочке, но лучше, если они будут заключены в алюминиевый корпус.

Заключение

В завершении статьи хотелось бы отметить, что такое устройство, как автомобильный зарядчик, нуждается в качественном охлаждении. Поэтому следует предусмотреть установку кулеров. Использовать лучше всего те, которые монтируются в компьютерных блоках питания. Только обратите внимание на то, что им необходимо питание 5 вольт, а не 12. Поэтому придется дополнять схему, внедрять в нее стабилизатор напряжения на 5 вольт. Еще много можно говорить про зарядные устройства. Схема автозарядчика проста для повторения, а устройство будет полезно в любом гараже.

Вам понадобится

  • Трансформатор силовой ТС-180-2, провода сечением 2,5 мм2, четыре диода Д242А, сетевая вилка, паяльник, припой, предохранители 0,5А и 10А;
  • бытовая лампочка мощностью до 200 Вт;
  • полупроводниковый диод, проводящий электричество только в одном направлении. В качестве такого диода можно использовать зарядку от ноутбука.

Инструкция

Простое зарядное устройство для можно сделать из старого блока питания компьютера. Так как для нужен ток в размере 10% от всей емкости батареи, любой блок питания с мощностью более 150 вольт может стать эффективным источником заряда. Почти у всех блоков питания стоит ШИМ-контроллер на микросхеме TL494 (или аналогичной KA7500). В первую очередь нужно выпаять лишние провода (с источников -5В, -12B, +5B, +12B). Затем убрать R1 и заменить на подстроечный резистор с наивысшим значением 27 кОм. От основного провода отключается также шестнадцатый вывод, четырнадцатый и пятнадцатый перерезаются на месте соединения.

На задней планке блока нужно установить потенциометр-регулятор тока R10. Там же проводятся 2 шнура: один для сети, другой – для клемм АКБ.

Теперь нужно заняться выводами 1, 14,15 и 16. Сначала их необходимо облудить. Для этого провод очищается от изоляции и прижигается паяльником. Это уберет оксидную пленку, после чего провод прикладывается к кусочку канифоли, а затем опять прижимается паяльником. Провод должен приобрести желто-коричневый цвет. Теперь необходимо приложить его к кусочку припоя и в третий, последний раз прижать паяльником. Провод должен стать серебристым. После окончания этой процедуры осталось подпаять многожилистые тонкие провода.

Холостой ход нужно выставить переменным резистором при среднем положении потенциометра R10. Напряжение холостого хода будет задавать полный заряд в пределах от 13,8 до 14,2 вольт. На концы клемм устанавливаются зажимы. Изоляционные трубки лучше сделать разноцветными, чтобы не путаться в проводах. Это может привести к порче прибора. Красный цвет обычно относится к «плюсу», а черный – к «минусу».

Если устройство будет использоваться только для заряда аккумулятора, можно обойтись без вольтметра и амперметра. Достаточно будет использовать отградуированную шкалу потенциометра R10 со значением 5,5-6,5 ампера. Процесс зарядки от такого устройства должен быть легким, автоматическим и не требовать ваших дополнительных усилий. Это зарядное устройство практически исключает возможность перегрева или перезарядки АКБ.

Еще один способ изготовления автомобильного аккумулятора основан на использовании приспособленного двенадцативольтного адаптера. Для него не потребуется зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Важно помнить, что напряжение аккумулятора и напряжение источника питания должны быть равны, иначе зарядное устройство будет бесполезным.

Сначала нужно обрезать и оголить до 5 см конец провода адаптера. Затем разноименные провода разводятся на 40 см. Теперь нужно на каждый из проводов надеть зажим типа «крокодил». Не забудьте взять разноцветные зажимы, чтобы не перепутать полярности. Нужно последовательно подключить каждый зажим к аккумулятору, следуя принципу «от плюса к плюсу» и «от минуса к минусу». Теперь осталось включить адаптер. Этот способ довольно прост, единственная сложность – в выборе верного источника питания. Такой аккумулятор может перегреться в процессе зарядки, поэтому важно следить за ним и прерывать на время в случае перегрева.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора можно сделать из обычной лампочки и диода. Такое устройство будет совсем простым и для нужно совсем немного исходных элементов: лампочка, полупроводниковый диод, провода с клеммами и штекер. Лампочка должна быть мощностью до 200 вольт. Чем выше ее мощность – тем быстрее будет процесс зарядки. Полупроводниковый диод должен проводить электричество только в одном направлении. Можно взять, например, зарядку от ноутбука.

Лампочка должна гореть в половину накала, если же она совсем не горит, нужно доработать схему. Есть возможность, что лампочка будет выключаться при полном заряде автомобильного аккумулятора, но это маловероятно. Зарядка с таким устройством займет около 10 часов. Затем обязательно нужно отключить его от сети, иначе неизбежен перегрев, который выведет аккумулятор из строя.

Если ситуация экстренная, и времени на сооружение более сложных зарядных приборов нет, можно зарядить аккумулятор с помощью мощного диода и обогревателя, используя ток от сети. Подключать к сети нужно в такой последовательности: диод, затем обогреватель, затем аккумулятор. Такой способ малоэффективен, потому что на него уходит много электроэнергии, а коэффициент полезного действия составлять всего 1%. Поэтому это зарядное устройство является самым ненадежным, но и самым простым в изготовлении.

Для того чтобы сделать самое простое зарядное устройство, потребуются значительные усилия и технические знания. Лучше всегда иметь под рукой надежную фабричную зарядку, но при необходимости и достаточных технических умениях, можно сделать ее и своими руками.

Наверняка каждый из вас хоть раз видел или имел дело с никель-кадмиевыми аккумуляторами (аккумуляторными батареями). Если не можете вспомнить, что же это такое, достаточно вспомнить, от каких батареек работали первые цифровые фотоаппараты. Современные модели работают также на аккумуляторах, но другого состава. Никель-кадмиевые аккумуляторы используются в большом количестве устройств, самым распространенным из которых является беспроводная мышь.

Инструкция

Среди известных способов зарядки такого типа выделяется покупка зарядного устройства. А если руки на месте и в кладовке лежит с десяток старых радиодеталей, нет смысла тратить на то, что можно сделать , тем более абсолютно . Основным преимуществом данной схемы (показана на рисунке) зарядки никель-кадмиевых аккумуляторов является автоматическое подачи питания при полной зарядке и защите от короткого замыкания.

По данной схеме необходимо запастись всеми радиодеталями, присутствующими на схеме, которые наверняка есть в вашей кладовке. Возможно, потребуется сходить до ближайшего магазина радиодеталей. Также вам потребуется печатная плата, бокс для батареек и пластиковый корпус. Если вы и раньше занимались разработкой схем, вам не составит труда собрать и эту схему.

Для начала возьмите кусок текстолита и нанесите контрольные точки на него. Воспользуйтесь дрелью с очень тонким сверлом. Отличной заменой будет шуруповерт – он дает возможность сверлить в разные стороны и при разных скоростях.

После сверления отверстий необходимо нанести все дорожки нитроглицерином, а затем протравить схему зарядного устройства. После полного высыхания вооружитесь паяльником и подходящими деталями. Осталось пропаять все соединения, а также закрепить бокс для аккумуляторных батареек. Зарядное устройство готово.

Аккумулятор автомобильный — электрический аккумулятор для автотранспорта. Аккумулятор обеспечивает работу ряда автомобильных систем, таких, как блок управления двигателем, инжектор, стартер, световое оборудование. Для зарядки аккумуляторов используются различные зарядные устройства. Если вы умеете работать с паяльником и разбираетесь в обозначениях принципиальных электрических схем, то сможете собрать простое зарядное устройство за один вечер.

Вам понадобится

  • -трансформатор от лампового телевизора — 1;
  • -диоды КД 2010 — 4;
  • -резистор на 600 ом, 5 ватт — 1;
  • -тумблер на 15 А, 250 В — 1;
  • -cветодиод на 12-15 В — 1;
  • -предохранитель сетевой на 1 А — 1;
  • -вилка сетевая — 1.

Инструкция

Приобретите на радиорынке мощный трансформатор от блока питания лампового черно-белого отечественного . Если у вас завалялся такой телевизор дома, демонтируйте трансформатор из него. Разберите трансформатор, освободив обмотки от сердечника. Определите, где у трансформатора сетевая обмотка. Для этого проверьте сопротивления всех обмоток. У сетевой обмотки будет самое большое омическое сопротивление. Снимите с трансформатора все обмотки и оставьте только cетевую. Среди проводов, которые вы удалите, будет длинный медный провод диаметром 2 миллиметра. Намотайте им вторичную обмотку трансформатора в количестве 55 витков с отводом от 10-го витка.

Приобретите в магазине радиотоваров мощные полупроводниковые диоды, например, КД 2010. Они потребуются для изготовления диодного моста — сетевого выпрямителя. На фотографии слева приведен рекомендуемый вид монтажа диодного моста. Если в процессе работы диоды будут чрезмерно нагреваться, установите каждый из них на отдельном небольшом радиаторе. Там же купите сетевую , сетевой предохранитель на 1 ампер, резистор сопротивлением 600 ом и мощностью 5 ватт, а также светодиод любой, рассчитанный на напряжение не ниже 12 вольт.

Начните собирать зарядное устройство согласно приведенной на фото слева принципиальной электрической схеме. Присоедините к сетевой вилке сетевой предохранитель FU1. Припаяйте получившуюся защиту от короткого замыкания к первичной обмотке сетевого трансформатора Tr1. Дальше, в соответствии с фотографией выше, соберите на отдельной плате сетевой выпрямитель — диодный мост. Подсоедините его ко вторичной обмотке трансформатора согласно принципиальной схеме. Через тумблер скоммутируйте подключение диодного моста к выходам трансформатора 10 вольт и 15 вольт. На выход выпрямителя припаяйте цепочку, состоящую из резистора R1 и светодиода La1. Резистор ограничивает ток, проходящий через светодиод. Светодиод служит для индикации работы устройства. Если светодиод не будет гореть, поменяйте местами его выводы.

Заряжаем ноутбук Dell XPS от любого адаптера питания / Хабр

Не так давно я решил произвести обновление своего ноутбука и приобрёл на Ebay Dell XPS 13 9350. Цена вышла очень приятная (в 2 раза дешевле, чем в отечественных магазинах, отлично проходило в лимит 1000 евро, при этом комплектация максимальная, а состояние «New»). Ноутбук мне очень понравился (стоит ли говорить — туда отлично встал Linux без каких-либо танцев с бубном кроме перевода SSD из режима RAID в режим AHCI одной галкой в UEFI). И я даже отлично попользовался им 2 недели, а потом… а потом блок питания ноутбука перестал работать.

Конечно, я немного огорчился, но блок питания вещь не такая уж дорогая (как относительно стоимости ноутбука, так и относительно выгоды от заказа на ebay), а пытаться что-то выяснять с продавцом из-за такого пустяка — лишняя трата времени, так что я отправился в местный компьютерный магазин. Тут меня ждало первое разочарование — с подходящим штекером БП не нашлось. Я отправился в следующий магазин, но и там меня постигла неудача. В таком случае я рассудил, что можно позаимствовать штекер и кусочек провода от неисправного БП и сделать переходник, поэтому приобрёл произвольный БП с подходящей мощностью и выходным напряжением, а также совместимый с ним штекер (не резать же провод у нового БП).

Однако всё было не так просто…

Когда я вернулся домой, меня ждало второе разочарование — после разреза провода оригинального БП оказалось, что там целых 3 жилы (2 «экрана» и центральный провод). У меня не осталось выбора — я распилил оригинальный БП (его конструкция такова, что альтернатив не особо то было). Исходя из обозначений на его печатной плате выяснилось, что внешний «экран» это GND, внутренний «экран» это VOUT (то есть 19 вольт), а центральный провод — ID.

Для начала я подключил GND и VOUT кабеля соответствующим образом к новому БП, а ID пин остался висеть в воздухе. Ноутбук увидел блок питания и перешёл на внешнее питание, однако при загрузке выдал предупреждение, что адаптер питания какой-то непонятный и батарея «может не заряжаться». Обычно на практике такая фраза означает, что она не «может», а обязательно не будет заряжаться. Так и вышло.

Разумеется, мириться с подобной ситуацией я не собирался. Самый очевидный вариант — купить оригинальный адаптер Dell. Однако, во-первых, это ожидание доставки (в моём городе таких нет), во-вторых, дополнительные финансовые затраты (я уже купил один блок питания, а оригинальный стоит ещё и дороже в 2 раза), в-третьих, приобретённого адаптера вполне достаточно для полноценной работы ноутбука (он даже немного мощнее), зачем его менять. В то же время можно освежить свои знания микроконтроллеров и получить полезный опыт.

Первое куда я отправился — был Google. По запросу «dell power adapter id» я нашёл статью. В принципе, на этом можно было остановиться, однако, во-первых, мой ноутбук более новый и даже другой линейки, так что потенциально Dell мог что-то изменить, а, во-вторых, автор использовал MSP430, которого опять же нет в моём городе и надо заказывать и ждать.

Для начал я произвёл первый эксперимент — соединил GND и ID пины старого адаптера с соответствующими линиями кабеля (при этом питание по-прежнему поступало от нового), а затем подключил его к ноутбуку. Эксперимент удался — ноутбук распознал адаптер как совместимый и начал заряжаться. Таким образом я получил возможность заряжать аккумулятор, пока не найду более подходящее решение. При этом определение параметров адаптера происходит лишь в момент подключения, после этого плату старого адаптера можно отключить.

Из статьи следует, что в адаптере питания установлена микросхема с интерфейсом 1wire, что отлично соотносится с количеством линий, используемых для идентификации. К счастью, у меня имеется Bus Pirate, который позволяет удобно общаться с устройствами в том числе по этому протоколу. Поскольку, земли USB и адаптера питания соединены, когда последний подключен, мне осталось лишь подключить линию ID к пину MOSI BusPirate (именно он используется в режиме 1wire). Кстати, ещё я приметил, что ноутбук подтягивает линию ID к 3.3В, что потом повлияло на выбор напряжения питания микроконтроллера-эмулятора.

Открываем любую программу для работы с последовательным портом (BusPirate отображается в системе именно как он) и вводим команду «m 2» для переключения в режим 1wire, а затем выполняем команду «[ 0x33 r:8». Данная команда реализует сброс шины, отправляет байт 0x33 (считать адрес единственного устройства на шине), а затем принимает 8 байт.

В результате я получил: 0x09 0x52 0x8D 0xED 0x65 0x00 0x00 0xEF, что соответствует 1wire EEPROM на 1024 бит (128 байт), исходя из первого байта адреса, который определяет семейство. Это может быть, например, DS2502 (такое же предположение сделал и автор статьи выше, что показывает, что мы на верном пути).

Открываем даташит (или читаем англоязычную статью внимательнее) и узнаём, что для чтения используется команда 0xF0, за которой следует 2 байта смещения (сначала младший байт, затем старший). Пробуем эту команду на нашем подопытном: «[ 0xCC 0xF0 0x00 x00 r:130». 0xCC перед командой означает «игнорировать адрес» и позволяет не указывать адрес устройства (тогда бы надо было отправить байт 0x55 и за ним 8 байт адреса), если оно одно на шине. Ответом является последовательность из 130 байт:

0x8D
0x44 0x45 0x4C 0x4C 0x30 0x30 0x41 0x43 0x30 0x34 0x35 0x31 0x39 0x35 0x30 0x32
0x33 0x43 0x4E 0x30 0x43 0x44 0x46 0x35 0x37 0x37 0x32 0x34 0x33 0x38 0x36 0x35
0x51 0x32 0x37 0x46 0x32 0x41 0x30 0x35 0x3D 0x94 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0xCA

Первый байт — CRC-8 от 3 байт команды, затем следует 128 байт данных из EEPROM, последний байт — CRC-8 от данных EEPROM. Можно воспользоваться любой утилитой проверки CRC-8, чтобы убедиться, что она верная. Это окончательно доказывает, что мы верно определили требуемый способ взаимодействия с адаптером питания.

Этот массив байт станет гораздо понятнее, если трактовать байты в нём как ASCII коды (последующие 0xFF являются пустыми ячейками EEPROM и неинтересны нам).

"DELL00AC045195023CN0CDF577243865Q27F2A05=\x94"

Назначение большинства байт становится очевидно, если соотнести их с шильдиком на БП, проблема возникла лишь с последними двумя байтами, однако после некоторых исследований (спасибо plm за предоставленные дампы других БП) я выяснил, что 2 байта после серийного номера — CRC-16/ARC от всех предыдущих байт.

Таким образом, формат описания БП имеет вид:

Смещение Размер Содержимое Описание
0 4 DELL Метка производителя
4 4 00AC Тип адаптера (AC — адаптер переменного тока, что в этом поле отдают аккумуляторные адаптеры, мне неизвестно)
8 3 045 Мощность в ваттах (45)
11 3 195 Напряжение в десятых долях вольта (19.5В)
14 3 023 Ток в десятых долях ампера (2.3А)
17 23 CN0CDF577243865Q27F2A05 Серийный номер
40 2 0x3D 0x94 Контрольная сумма CRC-16/ARC (сначала младший байт, затем старший) первых 40 байт

Теперь у нас имеется 2 варианта действий. Можно купить готовую микросхему 1wire eeprom (ту же самую DS2502), либо выпаять имеющуюся из адаптера питания. На самом деле это предпочтительный вариант, ибо он гарантированно сработает, к тому же обладает минимальной трудоёмкостью и максимальной компактностью (можно легко уместить всё в штекер питания). Однако я пошёл по более сложному пути. Выпаивать микросхему из БП мне не хотелось, потому что я боялся её повредить и вообще лишиться возможности заряжать аккумулятор. Приобретать новую — опять же ждать доставки, пусть даже несколько дней.

Поэтому я пошёл по тому же пути, что и автор статьи с hackaday — я реализовал 1wire slave на базе микроконтроллера. Правда, взял более распространённый и компактный ATTINY85. Заработала моя прошивка не сразу, пришлось потратить какое-то время на отладку (BusPirate очень помог тем, что я мог эмулировать запросы ноутбука с его помощью), но в результате получилось как-то так — github.com/KivApple/dell-charger-emulator. Объём кода вышел небольшой — 1660 байт ПЗУ и 22 байта ОЗУ, поэтому можно использовать другие МК той же серии — ATTINY45 или ATTIN25, только подредактировать параметр -mmcu в Makefile. Использование других микроконтроллеров может потребовать модификации исходного кода.

При прошивке следует настроить фьюзы на использование внутреннего RC-генератора на 8 МГц без делителя. При желании можно также подключить внешний кварцевый резонатор на 8 МГц (потребуется изменить фьюзы соответствующим образом), но лично у меня всё работает и без него.

ID линию штекера следует подключить к пину PB2 (именно он обладает функционалом внешних прерываний на ATTINY85), земли соединить. Сначала я попробовал использовать паразитное питание, но несмотря на применение режима энергосбережения, его недостаточно, поэтому нужно внешнее. 19В явно многовато для AVR, поэтому его нужно понизить (до 3.3В, потому что ноутбук ожидает именно такие уровни). Поскольку энергопотребление очень мало (1 мА большую часть времени, 3 мА в течении нескольких миллисекунд в моменты запроса, оценка очень грубая по даташиту на МК, в реальности скорее всего ещё меньше), можно ограничиться линейный стабилизатором. Я применил 78L33. При этом я не ставил стабилизирующие конденсаторы на питание для увеличения компактности, однако в случае проблем рекомендую их поставить.

К сожалению, результат так и не поместился в корпус штекера, поэтому получился не очень презентабельный (но за счёт большого количества слоёв синей изоленты достаточно жёсткий, чтобы минимизировать вероятность выхода из строя из-за механических повреждений).

Ноутбук подвоха не заметил и радостно начал заряжаться, рапортуя о 45 ваттном источнике питания (каковым был стандартный). Я попытался изменить отдаваемые параметры на 65 ватт, 3.5 ампера, исходя из реальных параметров нового БП, но мне это не удалось — ноутбук перестал определять зарядник как оригинальный. То ли имеется какой-то белый список параметров питания, то ли я не подправил какую-то дополнительную контрольную сумму. Впрочем, моя задача в любом случае была решена.

При разработке прошивки я активно использовал вот эту статью про 1wire. На мой взгляд, в ней всё описано достаточно просто и подробно.

И напоследок несколько предупреждений:

1. Чисто теоретически подобные манипуляции могут привести к выходу ноутбука из строя или хотя бы лишению гарантии (с другой стороны, откуда производитель узнает о новом БП, если не писать статью об этом на гиктаймс и отдать им старый?). На практике я по собственной глупости подал 19В на линию ID. Ничего не произошло. Совсем ничего (ноутбук даже не выключился аварийно, как бывает при КЗ на USB). Но вам лучше не повторять моих ошибок и быть более аккуратными.

2. Я бы не советовал подключать адаптер питания с меньшей мощностью, чем указано в содержимом EEPROM. Вероятность повредить ноутбук мала, но вот адаптер, если превышения мощности не хватит для срабатывания защиты сразу, будет медленно перегреваться, пока не выйдет из строя (а тут уже всякое может быть). Адаптер должен быть такой же по характеристикам, либо мощнее (выходное напряжение же ОБЯЗАТЕЛЬНО должно совпадать с оригинальным, либо отличаться не более, чем на 0.5В, причём лучше в меньшую сторону, чем в большую).

3. После замены БП убедитесь, что ноутбук таки нормально заряжается. Если нет, то возможно два варианта — либо обман механизма идентификации БП не сработал (но это будет видно и в BIOS), либо нужно было округлять напряжение не в меньшую сторону (19В), а в большую (20В). Если не обратить на это внимание, то аккумулятор может продолжить медленно разряжаться и выйти из строя.

Также было бы интересно услышать рекомендации по оптимизации моего кода и идеи, что же могут означать остальные байты в EEPROM. Сам я подумываю о том, чтобы когда-нибудь переделать всю схему на маленькой печатной плате и SMD-компонентах, чтобы она таки умещалась внутри штекера.

UPD: Обновил проект на GitHub. Теперь данные адаптера хранятся в EEPROM микроконтроллера и могут быть перезаписаны без перезаписи основной программы. Также они могут быть перезаписаны без программатора по протоколу 1wire (разумеется, предварительно вам нужно загрузить прошивку с помощью программатора). Перезапись осуществляется по одному байту. Нужно отправить последовательность 0xCC 0x0F <смещение> 0x00 <байт данных>. После этого следует подождать какое-то время (миллисекунды точно хватит) и не посылать никаких команд. Если же вы забудете записать что-либо в EEPROM микроконтроллера (и он изначально будет совсем пустой), то программа при первом запуске запишет туда данные моего адаптера питания на 45 ватт.

Наконец, мною была написана интерактивная консольная утилита dell-charger-data-editor.py. Эта утилита позволяет редактировать файл eeprom-data.hex (разумеется, вы можете редактировать его в любом редакторе, поддерживающим формат Intel Hex, но данная утилита автоматически выделяет нужные поля, а также пересчитывает контрольную сумму при сохранении). Также эта утилита умеет считывать как оригинальные EEPROM, так и эмулированные, а также перезаписывать эмулированные (для перезаписи DS2502 требуется подача на 480 мкс импульса 12В после каждой команды записи, что требует сложной схемотехники, к тому же это категорически нельзя делать при использовании ATTINY). При этом всё, что вам нужно — любой USB-UART преобразователь (он должен использовать логические уровни 3.3В или 5В, 12В повредят EEPROM) и один диод (подробности подключения см. в README.md).

Блок питания старого принтера, как переделать его в регулируемый источник питания



Многие люди при выходе из строя принтера недолго думая выкидывают на мусор. Но если разобрать старый неисправный принтер, то можно получить массу нужных деталей для самоделок. Добыть из принтера можно качественные металлические валы, штанги, направляющие, шаговые двигатели которые можно использовать в создании самодельного ЧПУ и тому подобных самоделках. В принтере есть разъемы USB, разнообразные датчики положения. Коллекторные электродвигатели используем для создания электросверлилок и для привода разнообразных моделей и игрушек и так далее.

В общем даем вторую жизнь старой оргтехнике.
Сейчас рассмотрим тему о переделке импульсного блока питания от принтера Canon и дальнейшем применении его в быту. В принтерах устанавливаются безтрансформаторные блоки питания построенные по импульсной схеме. Они могут выдавать напряжение от 24-х до 42-х Вольт с током нагрузки до 2 Ампер. Эти блоки питания довольно надежные, обладают большим ресурсом и могут проработать еще долгое время.

Перечень инструментов и материалов.
— импульсный блок питания от принтера Canon-1шт ;
-подстроечный многооборотный резистор на 5-10Ком -1шт;
-соединительные провода;
-паяльник;
-тестер;
-минивольтметр -1шт;
— клей;
— кусок алюминия листового;
— колпачок от тюбика;
-пластиковая трубка от стержня авторучки -1шт.


Шаг первый. Переделка схемы импульсного блока питания принтера.

Рассмотрим схему данного импульсного блока питания.

При штатном включении блока питания на выводе SB имеем напряжение 7 В, а на выводе +24 напряжение отсутствует. Если вам нужно нерегулируемое напряжение 24 В, то можно соединить между собой выходы SB и +24.

Наша задача состоит в том, чтобы регулировать управляемый стабилитрон TL431. На схеме он обозначен как IC51. Управляемый стабилитрон TL431 стабилизирует напряжение на выходе блока питания в зависимости от нагрузки так, как он включен в цепь обратной связи. Выпаиваем резистор R57 на плате.

Вместо него подключаем подстроечный многооборотный резистор номиналом от 5 до 10Ком.

Теперь нужное напряжение можно выставить вращением оси подстроечный резистор. Многооборотный подстроечный резистор дает более плавную регулировку выходного напряжения блока питания.

К выходу переделанного блока питания подключаем минивольтметр (в принципе можно подключить любой вольтметр, но просто мало места в штатном корпусе). На диодную сборку я поставил дополнительный радиатор из полоски аллюминия чтобы снизить нагрев на максимальных токах нагрузки. Также можно насверлить в корпусе вентиляционных отверстий.

Устанавливаем плату в родной штатный корпус(при желании можно разместить в более просторном корпусе, добавить выходные клеммы). В верхней крышке делаем окно для вольтметра и отверстие для подстроечного резистора. Сам подстроечник приклеиваем термоклеем. На поворотную ось резистора надеваем кусочек от пластмассового стержня(предварительно мажем клеем). На стержень приклеиваем колпачок от тюбика.

Шаг второй. Проверка работы блока питания.

После переделки получил пределы регулирования блока питания от 4,5 до 25 В. Подключил автомобильную лампу в качестве нагрузки. При напряжении 5,8В ток составил 1,22А. При напряжении 9,3 В ток составил 1,56А. При напряжении 24 В ток составил 2,2 А. Вполне приемлемый результат.



В результате небольшой переделки получили бесплатный компактный регулируемый источник питания. Его можно будет использовать в качестве зарядного устройства смартфонов, шуруповертов. Также питать светодиодные ленты, самоделок –все зависит от ваших потребностей.
Подробнее переделку и тест импульсного от принтера можно посмотреть в видео


Всем желаю здоровья и удачи в жизни и творчестве! Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Чем зарядка отличается от блока питания? Может блок питания заряжать аккумулятор? Зарядное устройство из импульсного блока питания

Практически каждый человек сегодня постоянно пользуется таким устройством, как адаптер питания. А что же это такое и для чего он нужен? Статья описывает Мы рассмотрим назначение этих устройств, их характеристики и типы.

Адаптер питания и его назначение

Попробуем дать определение этому прибору. Адаптер, или блок питания, — это электронное устройство, предназначенное для формирования выходного напряжения заданной величины и мощности. Бытовые адаптеры преобразуют сети в постоянный, необходимый для аппаратуры различного типа. В странах СНГ принят стандарт электросетей: 220 В с частотой 50 Гц, однако в других странах эти параметры могут быть иными. Соответственно, и адаптер питания, выпущенный для такой страны, будет отличаться по рабочему входному напряжению. А для чего нужны такие блоки? Практически вся электронная аппаратура имеет рабочее напряжение в пределах 3-36 вольт (иногда могут быть и исключения). Ведь рабочий диапазон большинства полупроводниковых компонентов задан исключительно в низковольтном напряжении. Это обусловлено тем, что такие элементы отличаются небольшими выделяют при работе малое количество тепла и имеют незначительный расход энергии.

Адаптер питания нужен для обеспечения подобной техники рабочим напряжением. Гораздо экономичнее получается для аппаратуры изготовить блок питания, чем разрабатывать приспособление, питающееся непосредственно от сети 220 В. Для таких устройств понадобятся мощные, с большими габаритными размерами радиаторы. В результате существенно вырастут размеры и цена таких изделий.

Классификация адаптеров

В первую очередь, блоки питания можно разделить на две основные группы: внешние и встраиваемые. Из названия легко понять, что последние находятся в едином корпусе с основным устройством. Хорошим примером такого адаптера может послужить блок питания персонального компьютера, в котором упомянутый прибор хоть и выделен в отдельный узел, однако находится в общем корпусе. Внешний блок питания является конструктивным самостоятельным узлом. Например, зарядное устройство для мобильного телефона, ноутбука и прочее. Еще одной из характеристик, по которым различают адаптеры, является технология изготовления. С этой точки зрения бывают трансформаторные и электронные Первые характеризуются большими размерами и весом, простотой, надежностью, низкой стоимостью и легким ремонтом. Импульсные устройства, наоборот, имеют малые габаритные параметры и незначительный вес, но при этом они долговечны и стабильны в работе.

Виды блоков питания

Существует множество частных решений исполнения блоков питания. Они будут отличаться по выдаваемому выходному и т. д. Выпускается также адаптер питания (универсальный), который способен выдавать несколько разных по значению напряжений. Такими устройствами можно запитывать различную аппаратуру. Универсальные блоки имеют на корпусе механизм переключения номинального выходного напряжения, а также могут иметь различные по типу сменные штекера. В последнее время большой популярностью пользуется адаптер питания USB. К такому блоку можно подключать разнообразные устройства, которые способны заряжаться через USB-кабель.

Заключение

Благодаря качественному адаптеру аппаратура получает требуемое напряжение питания, а от этого зависит стабильность и продолжительность ее работы.

Наверняка, у каждого автолюбителя есть зарядное устройство к аккумулятору. И не в любом устройстве есть встроенный хороший стабилизатор с фильтром на выхое, что проявляется в падении напряжения при больших токах. Я вам предлагаю собрать простую схемку, состоящую из батареи конденсаторов, самого стабилизатора на КРЕН и 2-ух транзисторов. Такой преобразователь даст вам на выходе до 6 Ампер тока. Вообще эту схему можно использовать для блока питания в качестве фильтра и стабилизатора напряжения. Стабилизатор напряжения защитит при больших временных нагрузках от падения напряжения и будет стараться поддерживать определенное значение, а фильтр уберет лишние пульсации, что улучшит характеристики блока питания. Короче, сами смотрите как использовать данную схему, потому что можно и в блок питания поставить дополнительно для улучшения характеристик и в зарядное. Ниже вы видите схему такого устройства, как приставка – стабилизатор к ЗУ авто:

Давайте начнем рассматривать схему по порядку. В самом начале мы видим четыре конденсатора С1, С2, С3, С4, которые большую функцию выполняют по фильтрации пульсаций, а в меньшей степени по стабилизации тока. На самом деле, если поставить конденсатор очень большой емкости, то собирать стабилизатор вовсе не надо – у нас и так получится готовый стабилизатор. Большую емкость конденсаторов можно сравнить с обычным аккумулятором, ведь у аккумулятора уже стабилизированное питание. А в конденсаторах залит электролит, электролит заряжается, а значит они подобны аккумуляторам. То есть например, мы подключили усилитель низких частот и на басах (когда ток достигает пикового значения) басы проседают, становятся хриплыми и не четкими, а если мы подключим батарею конденсаторов, то когда ток увеличится на басе, то конденсатор просто отдаст часть энергии и бас будет четким.

В общем выбирайте сами какой делать стабилизатор. Рассчитать энергию конденсатора для нужного тока можно по формулам, которые можно поискать в интернете. Такой стабилизатор + фильтр получится около 100-150 тыс мкф и это дорого. По данной схеме сумма четырех сглаживающих конденсаторов должна составить 20 тыс микрофарад. Дальше по схеме мы видим стабилизатор напряжения собранный на КРЕНке. Стабилизируемый ток будет зависеть от марки КРЕНки, а марку можно выбрать по таблице. Транзисторы образуют мощный эмиттерный повторитель, в результате чего данная схема способна стабилизировать напряжение до 5-6 Ампер.

Если хотите схему сделать более мощной, то можно добавить еще 2 транзистора, тогда такой стабилизатор сможет стабилизировать ток до 10-11 Ампер. То есть, подключаем еще два транзистора базами паралельно к КРЕН второй ноге, два коллектора к плюсу подводимого напряжения и эмиттерами на выход. Далее ставится конденсатор в качестве фильтра большей емкости (6000мкф) и потом два конденсатора малой емкости керамические на 0,1 которые будут подавлять высокочастотные помехи. Транзисторы обязательно нужно установить на теплоотвод – радиатор. При зарядке аккумулятора постоянно следите за тем, как нагревается радиатор. Если он сильно греется, то можете установить кулер на радиатор, который будет охлаждать его. На теплоотвод устанавливают все транзисторы! Теплоотвод, как правило, из алюминия. Для более лучшей теплопроводности покупаем теплопроводную пасту, мажем тонким слоем радиатор и транзистор, ждем 5 минут и плотно прижимаем, закручивая гайкой.

Стабилизатор подключается к выпрямителю зарядного устройства. Выход стабилизатора подключаем к заряжаемому аккумулятору. Рекомендуется на выходе поставить предохранитель на 5-6 Ампер, для защиты цепи от короткого замыкания. Так же, если вы хотите установить сигнализатор подачи напряжения, т.е. при включении видеть что устройство работает, то паралельно через резистор установите светодиод. При включении устройств в сеть светодиод будет загораться. Изменяя сопротивление резистора сделайте оптимальную яркость светодиода. Все, схема готова и готова к использованию.

Для радиолюбительских самоделок часто требуются источники питания с различными выходными характеристиками. Например, для сборки простой схемы автоматики освещения мне потребовался маломощный блок питания на 12 В . Покупать его оказалось накладно, стоимость готового источника превысила стоимость схемы автоматики. Самому сделать такой источник можно, и значительно дешевле имеющихся в продаже, но это уже при многократном повторении вносит рутину в творческий процесс. Поэтому, я нашёл относительно простой и достаточно дешёвый способ создать такой источник, это переделка готового зарядного устройства для смартфона .

Однажды у одного китайского продавца мне довелось приобрести десяток зарядных устройств для смартфонов с выходными характеристиками 5 В 1 А, что вполне удовлетворило мои потребности. Причём, эти ЗУ имеют стабилизацию выходного напряжения и в режиме холостого хода потребляют мало энергии, что не маловажно для создания устройств автоматики освещения и т.п. Всё, что мне осталось, поднять выходное напряжение до необходимого мне уровня, о чём и расскажу дальше.

Само ЗУ выглядит так:

Мне десяток таких малышек обошёлся по доллару за штучку.

Интересующие нас внутренности устройства можно посмотреть после аккуратного вскрытия:

Для Вас специально, и для личного архива, снял схему ЗУ, хотя для переделки в её подробности я даже не вникал.

Переделка поэтапно заключается в следующем:

  1. Аккуратно тонким эмалированным проводником делаем виток обмотки (можно несколько) и при включенном ЗУ под нагрузкой (подключаем заряжаемый гаджет) смотрим осциллографом амплитуду импульсов. Таким образом, определяем напряжение, создаваемое одним витком обмотки.
  2. Выпаиваем USB разъём.
  3. Снимаем тестовый виток и доматываем эмалированным проводником (подобным по толщине проводнику вторичной низковольтной обмотки) столько витков, сколько не хватает для получения требуемого выходного напряжения. Припаиваем намотанную обмотку последовательно вторичной заводской. Место спайки выбираем точку контакта с импульсным диодом Z1. Разрезаем дорожку между вторичкой и Z1. Припаиваем к контакту анода Z1 свободный конец домотанной вторички.
  4. Выпаиваем стабилитрон VD2, и вместо него впаиваем такой же, но на нужное напряжение, которое у нас и будет подаваться на выход.
  5. Выпаиваем конденсатор C4 и впаиваем аналогичную ёмкость на большее напряжение (на порядок выше выходного), например, для 12 В я выбрал конденсатор 100 мкФ 25 В.

В общем всё. Схема должна заработать без бубнов с танцами, если при переделке ничего не поломали.

У меня на трёх витках тестовой обмотки получился импульс, приближенный к прямоугольнику размахом 6 вольт, что даёт 2 вольта на виток. До 12 В мне не хватает 7 В или 3,5 витка. Мотаю 4 витка и далее по пунктам выше.

Конструкция получилась достаточно компактной, так что уместилась в родной корпус с небольшими переделками.

По факту у меня на выходе вышло 13,2 В. Возможно попался стабилитрон с такой характеристикой, а возможно я чего-то ещё не знаю про подобного рода переделки. В любом случае можно скорректировать напряжение другим стабилитроном, с меньшим напряжением стабилизации. Если такового не найдётся, не забывайте, что нужный стабилитрон можно получить при последовательном включении двух и более идентичных по току с разными напряжениями. Общее напряжение стабилизации будет суммой всех, входящих в цепочку.

И самое главное — О БЕЗОПАСНОСТИ! При работе с данной схемой во время теста с открытой платой нужно быть особо внимательным! На плате часть проводников находится под высоким сетевым напряжением, опасным для жизни! Не прикасайтесь к схеме ни чем ни к каким местам. Тестовая обмотка должна быть подключена к осциллографу до включения устройства в сеть!

Развитие технологий современного мира частично сняло с людей зависимость от постоянного наличия электрической энергии в виде доступа к всем привычным розеткам. Доступной и уже незаменимой альтернативой этого вида доступа к электричеству стали различные типы аккумуляторных батарей. Но эта альтернатива не смогла полностью превзойти стандартный тип электропитания, ведь аккумуляторы имеют свойство периодически разряжаться и нуждаются в зарядке.

Незаряженное техническое устройство порой становится большой преградой для осуществления задуманных планов. Ведь чего стоит разряженный мобильный телефон? Кусок металла без каких-либо функций. Поэтому, хочется нам этого или нет, мы время от времени нуждаемся в доступе к источнику электроэнергии, зарядных устройствах и в блоках питания, и, пожалуй, нет такого человека, у которого бы не имелся какой-либо гаджет, а в арсенале технических аксессуаров отсутствовали электрическая зарядка или блок питания. Но несмотря на то, что эти приспособления в чем-то сходны, все же они далеко не идентичны. Очень важно уметь отличить эти два устройства, чтобы не свершить ненужную покупку или же просто лучше освоиться в мире электротехники.

Зарядное устройство – что это?

Думаете, этот вопрос смешон, ведь ответ на него знает каждый? Может быть. Но для того, чтобы уметь отличить одно от другого, нужно знать конкретно, какое предназначение и какие принципы работы.

Зарядное устройство – это устройство, которое предназначено для передачи электроэнергии непосредственно от источника электропитания к аккумулирующему средству.

Зарядное устройство состоит с трансформатора или импульсного блока питания, выпрямителя электрического тока, который преобразует электрическую энергию под нужные параметры для аккумулятора, стабилизатора напряжения, который поддерживает исходное напряжение в нужных пределах, при этом существенно изменяя входное напряжение и выходной ток нагрузки.

Разновидности зарядных устройств:

  • Встроенные – дают возможность одновременно работать с девайсом и заряжать аккумулятор.
  • Внешние – зарядка аккумулятора после его вынимания из устройства.

Блок питания – что это?

Блок питания – вторичный генератор электроэнергии, который предназначен для оптимизации напряжения электротока под требуемое устройством, к которому он подключен. Работает он прежде всего в целях электробезопасности, стабилизации, регулировки, контроля напряжения.

Блок питания для компьютера

Что общего между блоком питания и зарядным устройством

  1. Целью их эксплуатации является поддержка электропитания технических устройств, подключенных к электрической сети.
  2. Они оба превращают входной ток под точные параметры, установлены в устройстве.

Чем отличается блок питания от зарядки

  1. Самая очевидная разница – назначение устройств . Зарядка питает аккумуляторы электроэнергией, блок питания же предназначен для поддержания работоспособности конкретного устройства.
  2. Блок питания может работать и без прямого подключения к электрической сети (например, ноутбук). Зарядка не всегда дает такую возможность (например, некоторые разряженные фотоаппараты способны зарядить батарею только с помощью отдельной зарядки в специальном блоке).
  3. Зарядное устройство имеет ограничение тока, блок питания же принимает на себя разную нагрузку, которую регулирует.
  4. Блок питания чаще всего встраивается в отдельное техническое средство, зарядка же в большинстве случаев существует отдельно.
  5. По своему весу и величине блок питания превышает зарядное устройство.
  6. Зарядные устройства бывают универсальными к многим техническим средства и стандартизованными под определенные модели, блоки питания должны соответствовать техническим характеристикам средства, к которому подключены, поэтому более «самостоятельные» в этом плане.
  7. Блок питания является источником для устройства предварительно запрограммированного напряжения, а зарядное устройство является источником стандартизованного тока.
  8. Блок питание привод устройство в работу, зарядка производит электрическое питание аккумулятора.

Итак, как вы заметили, эти два устройства имеют больше различий, чем сходств, как в построении, так и в эксплуатации.

В данном разделе представлены блоки питания (сетевые адаптеры) и зарядные устройства, распределенные по следующим подгруппам:

    НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ блоки питания — самые распространенные трансформаторные блоки питания. Обеспечивают выходное напряжение ПОСТОЯННОГО ТОКА. Такой блок питания содержит сетевой трансформатор и выпрямитель. В нестабилизированных блоках питания выходное напряжение соответствует номинальному только при номинальном сетевом напряжении (220V) и номинальном токе нагрузки.

    Эти блоки пригодны для питания осветительных и нагревательных приборов, электромоторов и любых устройств со встроенным стабилизатором напряжения (например, большинство радиотелефонов и автоответчиков).

    Такие блоки питания как правило имеют значительный уровень пульсаций сетевого напряжения и не пригодны для питания звуковой техники (радиоприемников, плееров, музыкальных синтезаторов). Для этих устройств следует применять стабилизированные блоки питания.

    СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ блоки питания. Обеспечивают СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ выходное напряжение ПОСТОЯННОГО ТОКА. Такой блок питания содержит сетевой трансформатор, выпрямитель и стабилизатор. СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ — означает, что выходное напряжение не зависит (или почти не зависит) от изменения сетевого напряжения (в разумных пределах) и от изменения тока нагрузки. В отличие от нестабилизированных блоков питания в стабилизированных выходное напряжение будет одинаковым как на холостом ходу так и при номинальной нагрузке. Кроме того, в таких блоках питания как правило достаточно малы пульсации напряжения переменного тока на выходе.

    Стабилизированный блок питания практически всегда может заменить нестабилизированный (но разумеется не наоборот). Поэтому, если Вы не знаете, какой блок питания постоянного тока нужен для Вашей бытовой аппаратуры — стабилизированный или нестабилизированный, то используйте СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или ИМПУЛЬСНЫЙ блок питания.

    ИМПУЛЬСНЫЕ блоки питания также обеспечивают на выходе СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ напряжение постоянного тока. При этом ИМПУЛЬСНЫЕ блоки питания имеют следующие преимущества по сравнению с трансформаторными:

    • Большой КПД
    • Незначительный нагрев
    • Малый вес и габариты
    • Как правило бОльший допустимый диапазон сетевого напряжения
    • Как правило имеют встроенную защиту от перегрузки и замыканий на выходе
    Преимущества импульсных блоков питания растут с увеличением мощности т.е. для самой маломощной бытовой аппаратуры их применение может быть экономически не оправдано, а блоки питания мощностью от 50Вт уже существенно дешевле в импульсном варианте.

    ИМПУЛЬСНЫЕ блоки питания получают все большее распространение т.к. сейчас затраты на изготовление даже сложной электронной начинки ниже чем на массивный сетевой трансформатор из меди и железа. Стоимость импульсных блоков питания даже малой мощности (около 5Вт) для такой бытовой техники как, например, радиотелефоны и автоответчики, вплотную приближается к стоимости трансформаторных. Следует также учитывать экономию на транспортных расходах при доставке — импульсные блоки питания легче трансформаторных.

    Некоторые люди имет предубеждение против применения импульсных блоков питания. С чем оно может быть связано?

  1. Импульсные блоки питания схемотехнически сложнее трансформаторных. Самостоятельный ремонт их пользователем вряд ли возможен;
  2. Блоки питания самодельщиков и мелких кооперативов 90-х годов прошлого века отличались малой надежностью. Сейчас это не так — по нашему опыту процент отказов (по различным причинам, в т.ч и из-за перегрузок и перепадов сетевого напряжения) у импульсных блоков питания не превышает этого показателя у трансформаторных.
Уже несколько десятилетий ряд приборов традиционно поставляются с импульсными блоками питания — это в первую очередь все компьютеры, ноутбуки, практически все современные телевизоры…Страшно представить их с классическими трансформаторными блоками питания — их размеры и вес возрасли бы вдвое!

Современные ИМПУЛЬСНЫЕ блоки питания достаточно надежны. Например, на все блоки питания Robiton® дается гарантия 1 год.

ПЕРЕМЕННЫЕ — блоки питания с выходным напряжением переменного тока. Применяются для питания осветительных и нагревательных электроприборов, а также для тех бытовых приборов, которые содержат внутренний выпрямитель напряжения (например многие радиотелефоны Siemens, Toshiba, ряд автоответчиков). Значок напряжения переменного тока указывается на корпусе приборов в виде символов: ~ или AC .

АДАПТЕРЫ 220V-110V AC (автотрансформаторные) — эти изделия хоть и похожи по выходным характеристикам на блоки питания с ПЕРЕМЕННЫМ выходным напряжением, но выполнены по автотрансформаторной схеме. Это дает возможность снизить габариты и вес устройства, и обеспечить относительную стабильность выходного напряжения 110V на холостом ходу. При этом гальваническая развязка выходной цепи от входной не обеспечивается. Данные адаптеры применяются для питания техники из США и некоторых других стран.

  • ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА — под зарядными устройствами будем понимать устройства, предназначенные исключительно для заряда аккумуляторов различных типов. При этом аккумуляторы могут в процессе заряда располагаться как внутри зарядного устройства так и снаружи. Однако, например, сетевые адаптеры для радиотелефонов, ноутбуков будем относить к БЛОКАМ ПИТАНИЯ т.к. во-первых аккумуляторы при этом подключаются к устройству заряда не напрямую, а через базу радиотелефона или ноутбук, а во-вторых кроме заряда аккумуляторов такой блок питания как правило обеспечивает и работу от сети данного бытового прибора.

    Таким образом, будем относить к ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВАМ, например, устройство заряда аккумуляторов для фотоаппарата, если аккумуляторы при этом вынимаются из него и вставляются в зарядное устройство. А сетевой адаптер, подключаемый к фотоаппарату (и при этом также обеспечивающий заряд аккумуляторов, но уже внутри него) отнесем к БЛОКАМ ПИТАНИЯ.

  • Внимание!

    При подборе блока питания для Вашей бытовой аппаратуры (взамен поломанного или утраченного) соблюдайте несколько простых правил:

      Выясните, постоянное (DC) или переменное (AC) напряжение нужно Вашему прибору. Обращайте внимание на надписи на корпусе прибора и на выходное напряжение блока питания (OUTPUT).

      Выясните величину требуемого напряжения, а также, стабилизированное или нестабилизированное питание требуется Вашему прибору.

      Выясните потребляемый прибором ток. Выбирайте блок питания с током не менее , чем потребляет Ваш прибор.

      При подключении блоков питания с постоянным выходным напряжением (DC) и зарядных устройств всегда соблюдайте полярность! Подключение в неправильной полярности может привести к выходу из строя как Вашего бытового прибора так и самого блока питания! Внимательно изучите маркировку полярности на бытовом приборе и блоке питания или в технической документации на них. При отсутствии информации на блоке питания для определения полярности воспользуйтесь тестером.

    Информационные знаки, обозначающие полярность питания на круглых разъемах:

    Примечание! Во многих случаях незначительная разница (в несколько десятых долей вольта) питающего напряжения не сказывается отрицательно на работе бытовых приборов. В большей степени это касается нестабилизированных блоков питания и блоков с переменным выходным напряжением. Если Вы не можете найти блок питания с «экзотическими» параметрами, то попробуйте применить блок с несколько меньшим напряжением.

    Если Вы затрудняетесь самостоятельно подобрать блок питания для Вашего бытового прибора то принесите его и(или) старый неисправный блок питания в наш магазин — продавцы-консультанты будут рады Вам помочь, а также провести проверку на месте.

    ©Sergey Kitsya (KSV®) 2008г.

    В чем разница? — Руководство Gizbuyer

    Иногда электроника может сбивать с толку. При таком большом количестве терминов, шнуров и объектов может быть трудно понять, что каждый из них делает и какой из них вам следует использовать. Зарядные устройства и адаптеры попадают в категорию часто перепутанных, так каковы фактические различия между ними?

    Адаптер и зарядное устройство: в чем разница? Хотя кажется, что они служат одной и той же цели, адаптер и зарядное устройство — это два разных электронных аксессуара, которые иногда могут работать вместе.Адаптер — это то, что используется для зарядки зарядного устройства, а зарядное устройство используется для зарядки электронного устройства, такого как телефон или ноутбук.

    Адаптер Зарядное устройство
    Зарядное устройство Заряжает батарею
    Адаптирует и преобразует напряжения Адаптер, снимает ток
    Без внутренней электроники Преобразует переменный ток в постоянный
    Обеспечивает источник питания Не все зарядные устройства работают одинаково

    Зная разницу между зарядными устройствами и адаптеры — отличный способ убедиться, что вы используете правильный инструмент для работы.Давайте поговорим о том, что отличает их от других и выберете ли вы тот, который вам подходит!

    Адаптер и зарядное устройство: в чем разница?

    Как и многие другие электронные аксессуары, зарядные устройства и адаптеры легко запутать. Кажется, что они делают одно и то же, но выполняют разные действия, которые часто дополняют друг друга.

    Адаптеры — это предмет, который помогает заряжать зарядное устройство. Они обеспечивают источник питания и помогают преобразовывать один тип напряжения в другой.Когда вы посещаете другие страны, вы используете адаптер для зарядки своих электронных устройств. Не только из-за разной формы розеток, но и из-за различных электрических токов. Сами адаптеры не имеют внутренних средств, необходимых для зарядки аккумулятора.

    Зарядные устройства, напротив, предназначены для зарядки аккумулятора. При использовании с адаптером они снимают с него электрический ток и преобразуют его из переменного тока в постоянный, который будет использоваться с аккумулятором. Зарядные устройства также могут помочь регулировать количество электричества, поступающего от адаптера или сетевой розетки, чтобы гарантировать, что электронный элемент не получает слишком много.Одна из отрицательных сторон зарядных устройств заключается в том, что они могут зависеть от типа устройства, которое они заряжают.

    Скорее всего, у вас дома есть множество адаптеров и зарядных устройств. Убедитесь, что вы используете их не только по назначению, но и что адаптер или зарядное устройство, которые вы используете, совместимы с электронным объектом, который вы пытаетесь запитать.

    Адаптеры

    Адаптеры — незаменимый инструмент для всех, кто хочет использовать электронику. Адаптер может помочь двум электронным устройствам работать вместе, например, компьютерным шнурам или игровым консолям.Если вы когда-либо выезжали за границу в другую страну, возможно, вы использовали адаптер для использования своих электронных устройств или для зарядки чего-либо. Часть устройства, которая позволяет подключать устройства к розетке, называется адаптером .

    Адаптеры в конечном итоге являются источником питания. Адаптеры помогают адаптировать выходное напряжение из розетки к потребностям вашего электронного устройства. В отличие от аккумулятора или зарядного устройства, адаптер не содержит внутренних элементов, которые накапливают энергию, чтобы электронное устройство оставалось живым без подключения к сети.

    Используются адаптеры двух основных типов. К ним относятся адаптер переменного тока и адаптер постоянного тока . Вы можете узнать, какой адаптер нужен вашему электронному устройству, проверив его заднюю часть, или вы также можете проверить блок питания, если ваше устройство его использует.

    Адаптер переменного тока

    Адаптер переменного тока означает адаптеры переменного тока. Это означает, что электрический ток, который он использует, имеет обратное направление. Ток переходит от положительного тока к отрицательному за один интервал .Если вы хотите изменить напряжение переменного тока, то адаптер переменного тока — ваш лучший вариант. Этим типам адаптеров часто дается входной интервал, чтобы узнать их напряжение.

    Адаптер постоянного тока

    Адаптеры постоянного тока отличаются тем, что их ток течет только в одном направлении. В отличие от адаптеров переменного тока у них постоянный поток и не меняется полярность тока . Адаптеры постоянного тока принимают переменные токи энергии и преобразуют их в постоянные токи.Адаптеры постоянного тока также рассчитаны на основе их максимальной выходной мощности.

    Зарядные устройства

    Многие из нас ежедневно используют несколько зарядных устройств. Они принимают переменный ток питания и превращают его в постоянный ток, который можно использовать в большинстве электронных устройств. Зарядное устройство часто используется для зарядки аккумулятора или электронного устройства, такого как телефон, портативное игровое устройство или наушники. Одним из недостатков использования зарядного устройства является то, что не все зарядные устройства подходят для разных устройств.

    При использовании с адаптером, зарядное устройство потребляет электрический ток, который вырабатывается адаптером .Затем он возьмет эту энергию и преобразует ее в напряжение, необходимое конкретному устройству, чтобы батарея начала заряжаться. По сути, шнур, которым заряжается ваш компьютер, не то, что нужно для зарядки вашего смартфона.

    Не все зарядные устройства одинаковы. Иногда бывает сложно найти зарядное устройство стороннего производителя, которое работает с вашим электронным устройством. Некоторые зарядные устройства не обязательно подключать к розетке. Внешние аккумуляторы, беспроводные зарядные устройства и автомобильные зарядные устройства работают от собственного источника питания, в котором адаптер не пригодится.Большинство зарядных устройств, которые не подключены напрямую к розетке, не будут иметь такой же выходной сигнал, как подключенные.

    Адаптеры и зарядные устройства — одно и то же?

    Хотя кажется, что адаптеры и зарядные устройства делают почти одно и то же, у каждого из них есть свои ограничения. Адаптеры иногда можно использовать в качестве зарядного устройства, но зарядное устройство никогда не даст такой же выходной энергии, как адаптер. Когда дело доходит до некоторых электронных устройств, таких как ноутбуки, шнур для зарядки и адаптер — это почти одно и то же.

    Адаптеры обеспечивают подачу электрического тока на что-нибудь, например, ноутбук. Например, , если вы обнаружите, что ваш компьютер не удерживает заряд аккумулятора, вы все равно сможете использовать это устройство, пока к нему подключен адаптер . Зарядные устройства работают с перезаряжаемыми батареями, а это означает, что если с вашей батареей что-то не так, вы не сможете использовать это устройство после того, как истечет текущий срок службы батареи.

    Что следует использовать?

    Если вы хотите подключить электрическое устройство к вторичному источнику питания, то адаптер обеспечит получение нужного напряжения без выхода из строя вашего оборудования.Для тех, кто путешествует, переходная часть вашего преобразователя гарантирует, что ваши вилки будут подходить к разным розеткам. Если вы используете электронное устройство, которое не указано как портативное, вы должны использовать адаптер, который идет с ним, или тот, который предназначен для использования . Сюда входят игровые приставки, настольные компьютеры, телевизоры и т. Д.

    Зарядное устройство следует использовать только с электронным устройством, содержащим перезаряжаемую батарею . Телефоны, портативные игровые системы или ноутбуки — это все, что вам нужно для зарядного устройства.Зарядное устройство знает количество напряжения, которое требуется конкретному элементу, и будет заряжать внутреннюю батарею устройства, чтобы вы могли использовать его по беспроводной сети после зарядки батареи.

    Источники:

    https://www.howtogeek.com/175734/htg-explains-can-you-use-any-charger-with-any-device/

    http://www.micropowerchina.com/ news-for-power-adapterbattery-charger / the-difference-between-the-charger-and-power-adapter-25.html

    https://www.quora.com/What-are-the-differences-between адаптер и зарядное устройство

    https: // www.techwalla.com/articles/ac-adapter-vs-dc-adapter

    https://www.trickytech.org/difference-between-charger-and-power-adapter/

    Руководство по адаптерам и преобразователям питания

    дюйма В идеальном мире путешественника каждая страна будет пользоваться одним и тем же электричеством и использовать розетки с одинаковыми вилками. К сожалению для нас, путешественников, это не тот случай, и когда мы путешествуем за границу, мы часто сталкиваемся с головокружительной задачей выбора правильного адаптера (или должен быть преобразователь?) Для нашей электроники.Чтобы помочь вам подготовиться к предстоящим поездкам за границу, вот наше руководство по адаптерам питания и преобразователям для обеспечения безопасности и правильной работы ваших устройств.

    Адаптеры и преобразователи

    Большая разница между адаптером и преобразователем — это электричество. В то время как цель адаптера состоит в том, чтобы просто помочь вилкам вашей электроники вписаться в чужие розетки (или, точнее говоря, адаптировать к форме), работа преобразователя состоит в том, чтобы изменить напряжение в розетке, чтобы оно соответствовало вашему. устройств.

    Когда использовать преобразователь

    К счастью, приборы, для которых обычно требуется преобразователь, представляют собой приборы с одним напряжением, которые чаще всего представляют собой утюги и фены старых моделей. Большая часть современной электроники рассчитана на два или несколько напряжений, что означает, что они способны выдерживать более одного типа электричества и, следовательно, требуют только адаптера. Если вы не уверены, понадобится ли оно вам, взгляните на приведенную ниже таблицу или сверьтесь с этикетками на своих бытовых приборах и зарядных устройствах, которые соответствуют их конкретным требованиям.

    Одно напряжение (например, 100-120 В)

    • Бытовая техника: старые утюги и фены
    • Конвертер нужен? Да

    Двойное напряжение (например, 120/240 В)

    • Бытовая техника: новые фены, электрические бритвы, зубные щетки и т. Д.
    • Конвертер нужен? Нет

    Несколько напряжений (например, 100-240 В)

    • Бытовая техника: сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, фотоаппараты и т. Д.
    • Конвертер нужен? Нет

    Выбор подходящего адаптера

    Итак, какой именно адаптер вам понадобится? Ответ зависит от того, куда вы направляетесь. Это удобное руководство поможет вам определить, какие типы переходников вам следует упаковать, когда вы готовитесь к экскурсии. Если вы путешествуете по нескольким странам, в которых используются разные торговые точки, или если вы часто занимаетесь водными рейсами, мы рекомендуем приобрести универсальный универсальный адаптер для путешествий.

    Выходы типов A и B

    Это два типа розеток, которые мы используем здесь, в U.С. и в Канаде. Если вы путешествуете в Японию, на Карибские острова или в большинство мест Центральной и Южной Америки, вам повезло — вам не понадобится адаптер или конвертер для вашей поездки.

    Выходы типов C, E и F

    Если вы летите в Европу, Израиль или некоторые страны Азии и Африки, вам понадобится адаптер для этих типов вилок.

    Тип выхода G

    Возьмите с собой адаптер для такой розетки, если вы собираетесь посетить Великобританию, Ирландию, Гонконг, Сингапур, Малайзию или некоторые страны Африки.

    Тип выхода I

    Для поездок в Китай, Австралию, Новую Зеландию или Фиджи вам понадобится переходник для этой розетки.

    Все еще нужна помощь? Полный список стран и их моделей вилок адаптеров можно найти здесь.

    Можно ли использовать продукты Sony (включая адаптеры переменного тока и зарядные устройства) за границей или в зарубежных странах?

    В разных странах используются разные системы электроснабжения. Важно знать, какое напряжение используется в стране, которую вы посещаете.Подключение продукта Sony® к электрической розетке с неправильным напряжением может привести к повреждению продукта или травме.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Прежде чем продолжить, определите систему электроснабжения, используемую в стране, в которой вы находитесь.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Существует риск получения травм и повреждения оборудования. Не подключайте какие-либо изделия Sony к розетке с напряжением выше указанного на этикетке изделия. Это может вызвать возгорание, поражение электрическим током или привести к повреждению продукта.

    ВНИМАНИЕ: существует риск повреждения оборудования. Не используйте путевой преобразователь для преобразования напряжения. Использование путевого преобразователя может привести к неисправности или повреждению продукта.

    Проверьте этикетку продукта, чтобы определить необходимое напряжение, необходимое для правильной работы. Если напряжение, используемое в стране, которую вы посещаете, отличается от того, что указано на этикетке продукта Sony, то продукт не следует включать в розетку. Однако, если напряжение такое же, то все, что вам может понадобиться, это переходник для вилки, чтобы шнур питания правильно вставлялся в настенную розетку (поскольку типы электрических розеток также различаются).В приведенном ниже примере показана этикетка продукта, на которой указано, что его следует использовать только в системе питания, которая обеспечивает 120 В при частоте 60 Гц.

    Хотя переходник для вилки все же может понадобиться, некоторые продукты Sony предназначены для использования с широким диапазоном уровней напряжения. Эти продукты будут иметь этикетку с указанием 100–240 В, 50/60 Гц, аналогичную этикетке продукта ниже:

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сетевой адаптер не изменяет напряжение, необходимое для правильной работы продукта. Это только позволяет правильно вставить шнур питания в электрическую розетку.

    ПРИМЕЧАНИЯ:

    • Местный продавец электроники может помочь вам найти подходящий переходник для вилки. Вы также можете найти переходники для вилок в аэропортах и ​​магазинах беспошлинной торговли.
    • Sony не производит переходники для вилок.

    Электроэнергетика: напряжение и розетки по странам

    Примечание редактора: эта статья была опубликована до пандемии COVID-19. Если вам нужно путешествовать, проверьте на странице часто задаваемых вопросов CDC о рисках COVID-19 для путешественников , , где предоставляет самые свежие рекомендации.Для получения информации о мероприятиях на свежем воздухе, куда бы вы ни пошли (лучше всего поближе к дому), прочтите Recreate Responsible: An Activity-Specific Guide .


    Это проводной, проводной мир. Если вы планируете исследовать его с помощью ваших обязательных гаджетов, таких как мобильный телефон, планшет, экшн-камера и многое другое, вам нужно выяснить, как подключить каждый из них к местной электросети. Поскольку многие страны — и даже регионы внутри стран — разработали свои собственные стандарты электроэнергии, можно с уверенностью сказать, что там царит разнообразие.

    Вот шаги, чтобы выяснить, нужен ли вам адаптер или преобразователь во время путешествия:

    • Убедитесь, что тип вилки подходит к розеткам в месте назначения.
    • Подберите вилку адаптера для этой розетки. В этом нет необходимости, если вы направляетесь в пункт назначения, где есть магазины, совместимые с США.
    • Проверьте напряжение в розетках в пункте назначения.
    • Проверьте входное напряжение на каждом из ваших устройств. Найдите эту информацию на шнуре, вилке или где-нибудь на самом устройстве.
    • Получите правильный преобразователь напряжения: Это не требуется для устройств с двойным напряжением (многие из них) или если ваше устройство с одним напряжением соответствует напряжению в пункте назначения.

    Перед тем, как отправиться в путь, уточните у своей туристической компании или поставщиков жилья:

    • Спросите о конкретных потребностях в электроэнергии в вашем пункте назначения.
    • Спросите, отличаются ли вилки (или напряжение), используемые в соседних регионах или на предприятиях, от розеток в вашем доме.
    • Спросите, предоставляют ли они такие приборы, как фены, это может быть непросто.

    Магазинные переходники и преобразователи

    World Plug Типы

    Ваша первая задача — убедиться, что вы можете подключить устройство к розетке. Хорошей новостью является то, что более чем в 50 странах по всему миру есть торговые точки, которые принимают U.Заглушки S.-типа «А».

    В местах, где тип вилки отличается, вам понадобится переходная вилка с правильной конфигурацией штыря для розеток в пункте назначения.

    По данным Международной электротехнической комиссии (МЭК), во всем мире используются 14 различных вилок (от типа A до типа N).

    Информация о вилках и электрическом оборудовании для распространенных устройств

    Страна

    Заглушка (и)

    Напряжение

    Частота

    Африка

    Ботсвана

    D, G, M

    230 В

    50 Гц

    Египет

    C, Факс

    220 В

    50 Гц

    Кения

    г

    240 В

    50 Гц

    Намибия

    Д, М

    220В

    50 Гц

    Южная Африка

    C, D, M, N

    230 В

    50 Гц

    Танзания

    D, G

    230 В

    50 Гц

    Азия и Юго-Восточная Азия

    Китай

    A, C, I

    220 В

    50 Гц

    Индия и Непал

    C, D, M

    230 В

    50 Гц

    Индонезия

    C, Факс

    110 В, 220 В

    50 Гц

    Япония

    А, В

    100 В

    50 Гц, 60 Гц

    Таиланд

    A, B, C, F

    220 В

    50 Гц

    Вьетнам

    A, C, F

    220 В

    50 Гц

    Австралия и Новая Зеландия

    Обе страны

    Я

    230 В

    50 Гц

    Европа

    Хорватия, Германия, Греция,

    Нидерланды, Португалия, Испания

    C, Факс

    230 В

    50 Гц

    Франция

    C, E

    230 В

    50 Гц

    Италия

    К, Ф, Л

    230 В

    50 Гц

    Исландия и Скандинавия (Дания, Норвегия, Финляндия)

    Дания

    C, F, E, K

    230 В

    50 Гц

    Финляндия, Норвегия, Швеция

    C, Факс

    230 В

    50 Гц

    Ирландия и Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс)

    Все страны

    г

    230 В

    50 Гц

    Южная Америка и Центральная Америка

    Аргентина

    С, Я

    220 В

    50 Гц

    Белиз

    A, B, G

    110 В, 220 В

    60 Гц

    Бразилия

    К, №

    127 В, 220 В

    60 Гц

    Чили

    C, L

    220 В

    50 Гц

    Коста-Рика и Эквадор

    А, В

    120 В

    60 Гц

    Перу

    A, B, C

    220 В

    60 Гц

    Ниже приведены некоторые распространенные типы вилок:

    Чтобы узнать, какие вилки вам нужны для любого пункта назначения по всему миру, ознакомьтесь со Всемирным списком вилок IEC, который разбит по странам.Для стран, которые перечисляют несколько типов вилок, совет вашей туристической компании или поставщика жилья может сузить ваш выбор. Или вы можете не рисковать и приобрести переходники для всех перечисленных типов вилок для вашей страны.

    Универсальные розетки: В некоторых отелях и других предприятиях есть розетки, предназначенные для подключения вилок из разных стран. Если в вашем доме есть универсальная розетка, совместимая с вашей родной вилкой, вам может не понадобиться переходник. Если вы путешествуете по ближайшему бизнесу или к другому отелю, в котором нет такой розетки, вам все равно понадобится переходник.

    Адаптер Советы по покупкам

    Купите переходники перед отъездом. Почему так случается, что вы не можете найти то, что вам нужно в пункте назначения, и зачем тратить драгоценное время в пути на поиски адаптеров? Однако, если вы забыли, их можно найти в крупных международных аэропортах.

    Обратите внимание на тыльную сторону переходников. У вас должна быть возможность подключить ваше устройство к задней стороне переходной вилки.Некоторые из них могут иметь розетку, рассчитанную на несколько типов вилок. Некоторые адаптеры также включают порты USB.

    Внимательно осмотрите комплекты переходных вилок и универсальные переходники. Не думайте, что комплект переходных вилок или универсальный переходник подойдет вам повсюду. Еще раз проверьте, есть ли у них конкретная вилка или настройка, которая работает в том месте, куда вы собираетесь.

    Стратегии для нескольких устройств: Чтобы подключить более одного устройства одновременно, вы можете купить вилку адаптера для каждого устройства и подключить каждое из них к отдельной розетке.Или вы можете купить одну вилку адаптера и удлинитель с несколькими розетками. Сетевой фильтр с несколькими розетками, хотя он громоздче и дороже, еще лучше, потому что он добавляет уровень защиты для мест с менее стабильными электрическими сетями.

    Мировое напряжение

    В мире два диапазона напряжения: 110–127 В или 220–240 В. Если ваше устройство попадает в любой диапазон, отклонения в этом диапазоне не будут проблемой для краткосрочного использования. Если, например, местное питание составляет 110 В, а ваше устройство указывает входное напряжение 125 В, оно будет работать.Если вы планируете прожить в стране несколько месяцев и более, стоит подумать о замене устройства на устройство, приобретенное на месте (для точного соответствия напряжению).

    Следующим шагом будет проверка напряжения (В) в пункте назначения. Эта информация также есть в мировом списке вилок IEC, указанном в столбце «Электрический потенциал».

    Теперь проверьте требования к напряжению для каждого из ваших устройств. Проверьте входное напряжение (обычно крошечного типа) на вилке или шнуре питания; он также может быть на самом устройстве.Вы также можете обратиться к руководству пользователя. В настоящее время многие устройства, такие как планшеты, ноутбуки и зарядные устройства для мобильных телефонов, рассчитаны на работу в любом диапазоне напряжений.

    Если вы видите «Вход: 110–240 В», значит, ваше устройство поддерживает два напряжения и преобразование напряжения не требуется.

    Принадлежности для преобразования напряжения

    Если у вас есть устройство с одним напряжением — и это напряжение отличается от уровня напряжения в вашем пункте назначения — то решение для преобразования напряжения — это решение.Здесь, однако, возникают сложности, и здесь следует добавить некоторую дополнительную терминологию:

    Электронные устройства

    Большинство ваших гаджетов подходят под это определение — они работают со схемами, микросхемами или электронными двигателями. Примеры включают мобильные телефоны, ноутбуки и цифровые фотоаппараты.

    Чтобы преобразовать напряжение для электронного устройства, вам понадобится преобразователь напряжения, который классифицируется как «трансформатор». Трансформатор преобразует напряжение в соответствии с требованиями электронных устройств. Более простого (нетрансформаторного) преобразователя нет.

    Высоковольтные устройства

    Ваттность (Вт), мера электрической мощности, не вызывает беспокойства, если вы не принесете с собой мощное устройство, такое как фен, грелка или кофейник.

    Ищите номинальную мощность (обычно в крошечном шрифте) в тех же местах, что и номинальное напряжение: на вилке или шнуре питания; он также может быть на самом устройстве. Вы также можете обратиться к руководству пользователя. В крайнем случае, вы можете рассчитать ватт (Вт), умножив напряжение (В) на номинал усилителя (А), потому что большинство устройств указывают усилители.Устройства с высокой мощностью потребляют 1200 Вт или более.

    Чтобы преобразовать напряжение для устройства с высокой мощностью, необходимо использовать преобразователь напряжения, мощность которого превышает номинальную мощность этого устройства. Если преобразователь или трансформатор описан как «двухваттный» аксессуар, он, вероятно, справится с нагрузкой, хотя вам следует дважды проверить его настройку высокой мощности, чтобы быть уверенным.

    Цепи малой мощности: В некоторых странах мощность цепей для ванных комнат не превышает 5–10 Вт.Если вы узнали от своей туристической компании или обслуживающего персонала, что ваш пункт назначения — одна из этих стран, спросите, предоставляют ли они фен или какое-либо другое устройство, которое вы планировали использовать. Если нет, либо откажитесь от этого устройства, либо купите его на месте.

    Дополнительные вопросы по питанию

    А как насчет номинальных значений в герцах (Гц)? Измеряет частоту переменного электрического тока. Мир работает на одной из двух электрических частот: 50 Гц или 60 Гц.Это не проблема, если у вас нет часов или устройства, для которого функция часов важна. Большинство устройств предназначены для работы с диапазоном частот; на этикетке питания этого типа устройства указано «50–60 Гц».

    А как насчет розеток, которые заземлены (имеют 3 отверстия) или поляризованы (имеют 2 отверстия разного размера)? Так же, как стандарты по электричеству во всем мире различаются, действуют и правила, касающиеся этих функций безопасности, защищающих от поражения электрическим током. Всегда используйте переходник, который точно подходит к вилке вашего устройства на задней панели и к внешней розетке на передней панели, вы получите максимально возможную защиту для вас и вашего устройства.

    Статьи по теме

    Электричество за рубежом: дорожные адаптеры и преобразователи напряжения

    Вы обновили свой паспорт, купили билеты на самолет и исследовали пункт назначения; Теперь пора подготовиться к деталям путешествия за границу. Один из них — убедиться, что у вас есть правильное оборудование, необходимое для использования любых электрических устройств, которые вы берете с собой в поездку. Это означает, что у вас есть подходящий дорожный адаптер и, при необходимости, подходящий преобразователь напряжения.

    Не все электрические розетки одинаковы; Если вы собираетесь использовать устройство за границей, вам необходимо знать, какое напряжение используется в стране, в которую вы путешествуете, и какой тип адаптера необходим для подключения ваших устройств к розетке. В противном случае у вас может получиться перегретая щипцы для завивки (только представьте, что это будет с вашими волосами!) Или жареное зарядное устройство для мобильного телефона.

    Дорожный адаптер

    и конвертер: в чем разница?

    Начнем с основ: в чем разница между адаптером и преобразователем?

    Электрический преобразователь изменяет напряжение вашего электронного устройства.Адаптер розетки изменяет форму вашей вилки, а не , а — электрическое напряжение, позволяя подключать приборы к розеткам в странах с вилками другой формы, чем ваша собственная. Ознакомьтесь с этой удобной таблицей, чтобы узнать, какие конструкции розеток используются в разных странах.

    Какие устройства мне нужно взять с собой?

    В первую очередь следует подумать, какие устройства вам действительно нужно брать с собой в поездку. С мобильным телефоном ничего не стоит, но можно ли обойтись без планшета или ноутбука? Большинство отелей предлагают фены и утюги, поэтому вам не нужно привозить свои собственные, и вы можете легко использовать ручные бритвы и зубные щетки вместо их электрических аналогов.

    Если вы планируете остаться в одной стране на какое-то время, вы можете купить там фен или электрическую бритву. Аккумуляторные приборы — еще один вариант, если вы готовы принести с собой много замен.

    Преобразователи напряжения

    Большинство электроприборов американского производства работают от 110 вольт. В то время как Япония, большая часть Северной Америки и некоторые части Южной Америки и Карибского бассейна используют напряжение от 100 до 125, в подавляющем большинстве стран мира используется от 220 до 240 вольт.Полный список требований к напряжению в зависимости от страны можно найти на сайте WorldStandards.eu.

    Прежде чем вы выберетесь и купите преобразователь напряжения, вам нужно знать очень важную информацию. Подавляющее большинство современных транспортных средств имеют двойное напряжение, что означает, что они автоматически преобразуются для работы от других систем напряжения. Большинство смартфонов, планшетов и других гаджетов имеют двойное напряжение, и если вы используете преобразователь для чего-то, что уже имеет двойное напряжение, вы можете повредить свое устройство.

    Как узнать, работает ли ваше устройство с двойным напряжением? Проверьте этикетку и / или руководство пользователя: если там написано что-то похожее на «INPUT AC 120 VAC 60 Hz 200 W», то ваш гаджет работает с одним напряжением и может работать только от 120 В.Если вы хотите использовать его в другом месте, вам понадобится конвертер. Если вы видите что-то вроде «INPUT AC 120/240 V 50–60 Hz 1300 W», значит ваше устройство работает с двумя напряжениями, и вы можете безопасно использовать его для напряжений от 120 до 240 V. Если это так, вам понадобится только переходник (подробнее см. ниже).

    Для небольшой электроники, бритв и ненагревающих приборов потребуется 50-ваттный преобразователь. Для нагревательных приборов, таких как сушилки, утюги, кофеварки и другие мощные электрические устройства, требуются преобразователи мощностью до 2000 Вт.Вы также можете приобрести комбинированные преобразователи для обоих типов (многие из которых также поставляются с переходными вилками). Проверьте этикетку на вашем электроприборе, чтобы узнать его мощность.

    Обратите внимание, что многие устройства теперь доступны в версиях с двойным напряжением для перемещения, например, этот дорожный утюг или этот дорожный фен.

    Преобразователи мощности

    обычно более громоздкие и тяжелые, чем адаптеры (что имеет смысл, поскольку они фактически заменяют электричество). Помните, что вам всегда нужно использовать адаптер с преобразователем, но вам не всегда нужно использовать преобразователь с адаптером.

    Поскольку портативные силовые преобразователи сами по себе занимают так много места, вы захотите купить тот, который идет со встроенным переходником. Travel Smart от Conair — отличный универсальный прибор, так как он преобразует электричество и имеет встроенные адаптеры для многих зарубежных стран. Кроме того, он имеет встроенный сетевой фильтр для защиты ваших устройств от скачков напряжения. Его также можно использовать только как адаптер, если вы не хотите покупать другой адаптер для своих устройств с двойным напряжением.

    Заглушки для дорожных переходников

    Даже если две страны работают от одного и того же напряжения, их розетки могут иметь разную форму вилки — и здесь пригодится адаптер.Адаптер позволит вам подключить прибор только к розетке другого типа. Большинство из них маленькие и легкие, поэтому их легко упаковать. Если вы собираете много устройств (например, фотоаппарат, смартфон и планшет), вам следует приобрести несколько адаптеров, чтобы можно было заряжать всю свою электронику одновременно.

    Если вы много путешествуете, приобретите универсальный дорожный адаптер, который позволяет выдвигать вилки разной формы, чтобы вы могли использовать адаптер в розетках в любой стране. Если вы ходите по магазинам, вы обычно можете найти его менее чем за 10 долларов в Интернете (этот также поставляется с сетевым фильтром).Обратите внимание, что они не всегда работают с приборами, которые необходимо заземлить, для чего потребуется более дорогой адаптер заземления. Если вы предпочитаете путешествовать как можно легче, приобретите международный набор адаптеров, который позволяет брать с собой только те адаптеры, которые вам нужны.

    Где купить дорожные адаптеры и преобразователи

    Обязательно купите конвертер и адаптер перед отъездом. В чужой стране может быть трудно найти тот, который предназначен для преобразования вашей американской вилки / напряжения в иностранное электричество / вилку, а не наоборот.Кроме того, конвертеры и адаптеры, которые можно найти в магазинах аэропорта, обычно имеют высокую наценку, тогда как вы можете получить оба гораздо дешевле в Интернете, если купите перед отъездом.

    Адаптеры и преобразователи

    доступны в большинстве магазинов для путешествий / багажа, аптек, магазинов электроники, таких как Best Buy, и даже в Target или Walmart в вашем районе. Вы также можете купить их в Интернете на Amazon.

    Больше от SmarterTravel:

    Примечание редактора. История изначально была опубликована в 2017 году.Он был обновлен, чтобы отразить самую свежую информацию. Кэролайн Морс Тил, Сара Шлихтер и Маргарет Лихи внесли свой вклад в эту историю.

    Какой адаптер мне нужен для Нигерии? Переходники из США в Нигерию.

    Какой адаптер мне нужен для Нигерии?

    Используйте переходник вилки типа G для Нигерии, если вилка, которую вы собираетесь использовать, не подходит к розетке нигерийской электросети.

    Тип адаптера питания, преобразователя питания или зарядного устройства, который потребуется при посещении Нигерии, будет зависеть от напряжения и типа устройства, которое вы пытаетесь подключить к нигерийской розетке.Если вы не знаете, какое напряжение использует ваше устройство, пожалуйста, прочтите раздел ниже о том, как узнать напряжение вашего устройства, прежде чем продолжить.

    • Будьте готовы к регулярным отключениям и ограниченный доступ к электричеству в некоторых районах Нигерии , рекомендуется взять с собой портативное зарядное устройство, если вам нужно держать свой мобильный телефон заряженным во время пребывания в зоне без электричества или во время отключение питания.
    • Если вы планируете посетить Нигерию из Америки из Америки , вам потребуется подходящий адаптер питания, чтобы вставить вилку в розетку нигерийской сети.Поскольку напряжение в Нигерии другое, вам также необходимо упаковать преобразователь питания для Нигерии, если ваше устройство не имеет двойного напряжения, и проверить, может ли оно работать с розеткой 50 Гц.
    • Если ваше устройство имеет напряжение 240 вольт или имеет двойное напряжение , а ваша вилка подходит к нигерийской розетке , тогда оно должно работать в Нигерии.
    • Если ваше устройство имеет напряжение 240 вольт или имеет двойное напряжение , но вилка не подходит для нигерийской розетки , вам нужно будет принести подходящий адаптер вилки для Нигерии, такой как адаптер вилки типа G.Адаптер вилки для Нигерии (или адаптер питания) изменяет фактическую форму вилки на вашем устройстве, чтобы она подходила к розетке, найденной в Нигерии, но не предназначен для изменения напряжения с 240 вольт на другое напряжение. .
    • Если ваше устройство не может работать от 240 вольт и не имеет двойного напряжения , вам также понадобится преобразователь питания для Нигерии, чтобы преобразовать напряжение из 240 вольт в правильное напряжение для вашего устройства. Вам все равно нужно будет использовать подходящий переходник для Нигерии, если ваш преобразователь питания не имеет подходящего переходника типа G.
    • Если вам нужно для питания ваших USB-устройств , таких как планшет или мобильный телефон, то идеальным вариантом будет дорожный USB-адаптер питания, который должен иметь двойное напряжение, но убедитесь, что вы принесли с собой тот, который включает в себя адаптер для вилки типа G в противном случае вам все равно понадобится подходящий переходник для Нигерии. [3] [AD]

    Адаптеры питания для Нигерии

    Различные стандарты и розетки часто могут вызывать затруднения при планировании пребывания в другой стране, особенно если вы никогда раньше не бывали.Однако это не так сложно, как кажется, поскольку в мире используется лишь несколько различных типов розеток, в этой статье вы заранее точно узнаете, что вам понадобится для питания вашей электроники в Нигерии. Эта страница содержит ссылки на инструкции, показывающие, какие именно адаптеры питания вам понадобятся для питания ваших устройств в Нигерии, используя их типы G или D нигерийские розетки на 240 вольт 50 Гц. Во время путешествий вы обнаружите, что адаптеры питания будут меняться в зависимости от региона, поэтому, пожалуйста, прочтите нашу страницу адаптеров питания для путешествий WikiConnections, где вы найдете полный список зарядных устройств в разных странах.

    Какой адаптер питания лучше всего подходит для Нигерии?

    Лучший адаптер питания для Нигерии — это адаптер вилки типа G, который позволяет использовать любое устройство или устройство на 240 вольт. [3] [AD]

    Что такое адаптер питания?

    Адаптер питания — это компактный и дешевый пластиковый адаптер, позволяющий правильно вставить вилку другого типа на приборе из другого региона в розетку нигерийской электросети.

    Также известен как: электрический адаптер, сетевой адаптер, дорожный адаптер, электрический адаптер, сетевой адаптер для путешествий или адаптер питания.[5]

    Нужен ли мне адаптер питания в Нигерии?

    Это будет зависеть от того, откуда вы едете, и от формы используемой вилки.

    Для чего нужен адаптер питания?

    Адаптер питания позволяет посетителю из другого места использовать свои собственные электронные и электрические приборы в Нигерии, просто изменив форму вилки.

    Нужен ли мне переходник для штепсельной вилки для Нигерии, если я из США?

    Если вы прилетаете из США, возьмите с собой адаптер питания для Нигерии, так как американская вилка физически не подходит к нигерийской розетке, а поскольку напряжение намного выше, вам также потребуется использовать преобразователь питания для Нигерии, если ваше зарядное устройство или устройство не имеет двойного напряжения, чтобы предотвратить перегрев или повреждение.

    Может ли адаптер питания изменять напряжение в Нигерии?

    Адаптеры питания

    могут адаптировать только форму вилки к нигерийской розетке на 240 вольт и не могут преобразовать мощность в более высокое напряжение. Если вы хотите безопасно использовать любое устройство на 100–120 вольт, вам также необходимо принести понижающий преобразователь мощности для Нигерии вместе с подходящим адаптером питания.

    Продажа адаптеров питания в аэропорту

    Где купить адаптер питания для Нигерии в США

    Адаптеры питания из Нигерии в США, скорее всего, будут доступны в большинстве крупных международных аэропортов США до вылета, однако диапазон адаптеров может быть ограничен популярными направлениями. Перед покупкой в ​​аэропорту рекомендуется выяснить, какой именно адаптер требуется. Загляните в раздел аксессуаров для путешествий в газетных киосках в аэропортах, в магазинах электроники и в аптеках, таких как Hudson News или Brookstone, но ожидайте, что вы заплатите больше, чем обычные цены.Аэропорты — это ваш последний шанс купить адаптер питания перед вылетом, всегда проверяйте правила возврата, чтобы убедиться, что вы можете легко обменять или вернуть деньги за неисправный или неподходящий продукт в магазине транзитной зоны.

    Будет удобнее и дешевле купить подходящий блок питания перед поездкой. Магазины бытовой электроники, такие как Best Buy, Walmart, Target, Home Depot или Fry’s, обычно продают ограниченный ассортимент дорожных адаптеров в популярных местах, но для самого широкого выбора рекомендуется купить адаптер питания в Интернете.

    Розетки и розетки для Нигерии

    Розетки типа D и G

    Какие розетки используются в Нигерии?

    В Нигерии используются два типа розеток, это тип G и D с первичными розетками типа G:

    • Вилка типа D — Эта розетка питания (технически известная как розетка типа D) можно определить по трем отверстиям треугольной формы для подключения напряжения, нейтрали и заземления.
    • Штекер типа G — Вы можете распознать эту розетку по трем вертикальным пазам треугольной формы для подачи напряжения, нейтрали и заземления. [3] [AD]

    Американские вилки работают в Нигерии?

    Нет — американская вилка не будет работать в Нигерии, потому что она не подходит к нигерийской розетке без использования переходника. Кроме того, напряжение составляет 240 вольт, поэтому, пожалуйста, используйте преобразователь питания для Нигерии, если ваше зарядное устройство или устройство не имеет двойного напряжения, и убедитесь, что ваше устройство будет работать с розеткой 50 Гц.

    Какая частота используется в Нигерии?

    Частота нигерийской розетки составляет 50 Гц. [11]

    https: // en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country

    Торговые точки в Нигерии такие же, как в США?

    Вилки

    для США не подходят для розеток в Нигерии, поэтому для Нигерии потребуется адаптер питания. И напряжение, и частота различаются, поэтому, если ваше зарядное устройство или устройство не имеют двойного напряжения, используйте преобразователь питания для Нигерии и убедитесь, что он работает с источником питания 50 Гц.

    Напряжение в Нигерии такое же, как в США?

    Напряжение в Нигерии составляет 240 вольт, тогда как в США используется 120 вольт. Если ваш американский прибор или зарядное устройство не может работать с двойным напряжением, вам необходимо использовать подходящий преобразователь питания для Нигерии, который позволяет американскому прибору на 120 вольт работать с розеткой 220–240 вольт.

    Как использовать прибор на 110 вольт в Нигерии?

    Есть ли перебои в подаче электроэнергии в Нигерии?

    Обычно Нигерия ежедневно испытывает перебои в подаче электроэнергии, и из-за такого высокого уровня непредсказуемости рекомендуется упаковывать соответствующим образом.

    Какая часть Нигерии имеет доступ к электроэнергии?

    Более четверти населения Нигерии имеет доступ к электроэнергии.

    Портативное зарядное устройство для зарядки сотового телефона

    Нужно ли мне портативное зарядное устройство для Нигерии?

    Поскольку электричество недоступно для 100% населения Нигерии в сочетании с проблемами с надежностью электроснабжения, путешественникам следует использовать альтернативные варианты зарядки, если они хотят продолжать заряжать такие устройства, как мобильные телефоны или камеры.

    • Во время путешествия в Нигерию увеличение использования мобильных телефонов для фотосъемки, хранения календарей, GPS, совместного использования в социальных сетях и потоковой передачи видео приведет к чрезмерному отказу электроэнергии. Помимо неудобства, связанного с упущенными возможностями фотографирования, разряженная батарея мобильного телефона потенциально может оставить вас без достаточного питания, чтобы совершать экстренные вызовы или использовать GPS, чтобы найти дорогу обратно в жилье. Наличие портативного зарядного устройства емкостью 10000 мАч снимает эти опасения, поскольку это означает, что вы можете держать свой мобильный телефон включенным в пути, особенно во время поездки в страну с ограниченным доступом к электроэнергии и отключениями электроэнергии в некоторых областях.
    • Типичный внешний аккумулятор на 10 000 мАч будет хранить достаточно энергии для питания мобильного телефона в течение 3 полных дней, в то время как внешний аккумулятор на 20 000 мАч должен поддерживать заряд обычного сотового телефона в течение почти недели.
    • Если вам нужно зарядить свой ноутбук в Нигерии, и он поддерживает зарядку через USB-C, поищите портативное зарядное устройство для ноутбука с маркировкой PD (подача питания), которое обеспечивает не менее 20 Втч.
    • Обратите внимание, что некоторые авиакомпании не разрешают брать аккумуляторы в самолет, который обеспечивает мощность 100 Втч или более, и их нельзя оставлять в зарегистрированном багаже.
    • Обычные потребительские портативные зарядные устройства не будут работать с предметами с высокой мощностью, но перезаряжаемый фен или газовые выпрямители для волос доступны для путешествий в районы с частыми отключениями электроэнергии и отсутствием доступа к электричеству, такими как Нигерия. [12] [12] [13] [14] [15] [16] [AD]

    Рюкзаки на солнечных батареях идеально подходят для жаркого климата

    Насколько хорошо работают зарядные устройства на солнечной энергии в Нигерии?

    Солнце в Нигерии должно быть достаточно подходящим для подзарядки надежности солнечного блока питания, но необходимо будет подвергать его воздействию сильного солнечного света, чтобы обеспечить достаточную мощность для одного цикла зарядки.Было бы неудобно постоянно распаковывать солнечную батарею, а затем ждать, пока она перезарядится в солнечные периоды.

    • Большие прочные панели, используемые в рюкзаке на солнечных батареях, дают сумке возможность производить больше электроэнергии за более короткий период времени, что делает их идеальными для погоды в Нигерии.
    • Телефон, который был непосредственно подключен к USB-порту рюкзака на солнечных батареях, может подзаряжать энергию во время солнечных периодов в Нигерии, но это может быть неудобно, если телефон постоянно подключен в сумке в течение дня, если он будет использоваться постоянно.В отличие от небольшого солнечного блока питания, который необходимо распаковать и смотреть на солнечный свет, солнечный мешок обычно подвергается воздействию солнечного света, поэтому в течение дня он будет пополнять обычный блок питания.
    • Несмотря на то, что солнечный свет в Нигерии сильный, сумка в идеале должна иметь КПД солнечных элементов 22% или более, быть способной генерировать не менее 6 Вт энергии и использоваться с совместимым блоком питания емкостью 10 000 мАч или более.
    • Прочные и гибкие солнечные элементы, используемые в сумках с питанием от солнечных батарей, рассчитаны на то, чтобы выдерживать изгиб и царапины, в отличие от обычных твердых солнечных элементов.Солнечные сумки бывают в виде рюкзаков, мессенджеров для ноутбуков и рюкзаков, что делает их идеальными для работы, путешествий и домашнего использования. [4] [17] [18] [AD]

    Источники

    • Международная электротехническая комиссия — Мировые розетки по местоположению (цитировано в августе 2014 г.)
    • Википедия — Электроэнергия по странам (цитируется в июле 2014 г.)
    • Index Mundi — отключения электроэнергии в обычный месяц (цитируется в мае 2018 г., данные собраны с 2006 по 2017 г.)
    • Index Mundi — Доступ к электричеству (цитируется в мае 2018 г., последние данные собраны в 2010 г.)
    • WikiPedia — Список стран по средней годовой температуре (цитируется в мае 2018 г., данные усреднены с 1961 по 1990 г.)

    Нигерия зарядные устройства

    Что такое зарядное устройство USB для путешествий?

    Дорожное зарядное устройство USB — это зарядное устройство на два напряжения со сменными вилками и несколькими портами USB, подходящее для зарядки нескольких устройств с питанием от USB во время поездок за границу.

    Какое зарядное устройство USB мне нужно для Нигерии?

    Если вы путешествуете по нескольким странам или приносите с собой более одного устройства, лучшим международным зарядным устройством для путешествий для Нигерии является адаптер с несколькими USB-портами, который включает в себя сменные вилки, такие как 4-портовое дорожное зарядное устройство USB. Нигерийцы используют два разных стандарта настенных розеток (типы G и D), и использование зарядного устройства, подобного этому, гарантирует, что вы защищены от типа G.

    Поскольку эти зарядные устройства поставляются со сменными контактами и ручкой от 100 вольт — 240 вольт будет означать Вы можете путешествовать по более чем 100 странам по всему миру, просто заменив вилки.Если ваше устройство поддерживает Fast Charge (не все USB-устройства поддерживают), вы выиграете от более быстрой зарядки с помощью одного из этих зарядных устройств USB и дополнительной поддержки для некоторых энергоемких устройств, таких как планшеты. В отличие от других адаптеров, это означает, что вы можете одновременно питать более одного устройства без необходимости упаковывать отдельные дорожные адаптеры. Поскольку вы берете с собой только одно легкое дорожное зарядное устройство USB, оно уменьшит вес и размер, что делает его идеальным для хранения в ручной клади.Благодаря своей гибкости в экономии места эти типы зарядных устройств можно использовать дома, поэтому, когда вы не путешествуете, их можно использовать под прикроватным столиком, заряжая несколько планшетов, смартфонов и динамиков, не используя дополнительную розетку.

    Мы предлагаем поискать этот тип универсального зарядного устройства в вашем предпочтительном магазине электроники — адаптер питания, показанный ниже, представляет собой настенное зарядное устройство USB с 4 портами, которое было успешно протестировано для надежной зарядки нескольких USB-устройств во многих странах.[7] [AD]

    Зачем использовать дорожное зарядное устройство USB для Нигерии?

    • Зарядные устройства USB для обычных путешествий включают в себя 4 или более USB-порта для зарядных устройств, что означает, что теперь вам нужно взять с собой только одно зарядное устройство для зарядки всех ваших устройств. Вместо того, чтобы брать с собой 4 отдельных зарядных устройства, вам нужно упаковать только одно настенное зарядное устройство USB с 4 портами и запитать до 4 отдельных устройств, тем самым уменьшив вес и размер вашего багажа.
    • Зарядные устройства USB
    • Travel должны включать в себя сменные штекерные головки для разных стран, что сделает их пригодными для посещения других стран Африки, которые, вероятно, будут использовать другие розетки, отличные от Нигерии.
    • Хорошее зарядное устройство — прочное, легкое и компактное — идеально подходит для суровых путешествий, вместо того чтобы брать с собой домашнее зарядное устройство, которое может быть сложно отремонтировать в Нигерии.
    • Дорожные зарядные устройства USB
    • могут работать с розетками на 240 вольт в Нигерии, а также с другими стандартами напряжения по всему миру.
    • Вполне возможно, что отели в Нигерии могут иметь только одну розетку, поскольку наличие дорожного зарядного устройства с несколькими портами USB означает, что вы можете использовать одну розетку для всех своих устройств, вместо того, чтобы ждать, чтобы зарядить одно устройство за раз.
    • Благодаря своей универсальности портативные зарядные устройства USB избавят вас от сомнений при поездках в незнакомую страну, поскольку они гарантированно будут работать практически в любой точке мира.
    • Розетки
    • в аэропортах могут быть в дефиците, а спрос на зарядку нескольких сотовых телефонов перед полетом может быть высоким, поэтому дорожное зарядное устройство USB с несколькими портами и возможностью быстрой зарядки является идеальным решением.
    • Электросеть в некоторых странах может быть нестабильной, дорожное зарядное устройство USB допускает неожиданные скачки напряжения, чтобы предотвратить повреждение любых подключенных к нему устройств.Попытка отремонтировать перегруженный смартфон или планшет в Нигерии может оказаться проблематичной и дорогостоящей.
    • Зарядные устройства USB большего размера должны также включать розетки для использования нескольких устройств с низким энергопотреблением, таких как ноутбуки, но имейте в виду, что они не подходят для мощных бытовых устройств, таких как фены или утюги. Обратитесь к нашему руководству по использованию дорожных приборов с нигерийской розеткой, чтобы получить советы и рекомендации по наиболее подходящему адаптеру питания для нигерийской розетки для приборов с высокой мощностью.
    • Некоторым планшетам и мобильным телефонам может потребоваться больше стандартных 500 миллиампер, вырабатываемых стандартным 5-вольтовым USB-адаптером для зарядки или обеспечения быстрой зарядки. Зарядные устройства USB премиум-класса будут поддерживать быструю зарядку, если любому из ваших устройств потребуется дополнительная мощность.
    • Вернувшись домой в путешествие, зарядные устройства USB все еще можно использовать для зарядки нескольких сотовых телефонов за ночь от одной розетки. [7] [AD]

    Какое зарядное устройство USB лучшее для Нигерии?

    Дорожное зарядное устройство с 4 портами USB — это самый компактный вариант для путешественников из любой страны, у которых есть только USB-устройства, однако для посетителей, которые также хотят использовать свои бытовые розетки, следующие преобразователи питания предоставляют более крупные, но более универсальные решения.Все три преобразователя мощности предлагают защиту от перенапряжения, которая может быть полезна путешественникам в округах с ненадежными или нестабильными электросетями, чтобы предотвратить повреждение любых подключенных устройств из-за скачков напряжения. Эти дорожные преобразователи поставляются со сменными вилками типа C, I и G, которые подходят как для Нигерии, так и для более чем 150 стран мира:

    • Портативный международный преобразователь напряжения BESTEK — Международный туристический преобразователь BESTEK имеет 4 USB-порта для зарядки с 3 розетками переменного тока и является самым продаваемым портативным вариантом для путешественников из Америки, посещающих Нигерию.
    • ORICO Traveling Outlet Защитный удлинитель для защиты от перенапряжений — аналогично 4 порта USB , но только 2 розетки переменного тока Дорожный адаптер от Orico также предназначен для путешественников из США, использующих вилки типа B, и предлагает почти те же функции, что и BESTEK с одной розеткой меньше по цене почти за полцены.
    • BESTEK International USB-удлинитель для путешествий — этот удлинитель имеет всего 2 розетки переменного тока , но предлагает 5 USB-портов для зарядки .Этот универсальный удлинитель совместим как с американскими вилками, так и с популярными вилками типов A, D, E / F, G, H, I, L и N , что делает его идеальным для широкого круга путешественников со всего мира, посещающих Нигерию. [7] [AD]

    Для чего нужен преобразователь мощности для нигерийской розетки?

    Преобразователи мощности

    для Нигерии позволяют использовать электрическое устройство на 100, 110 или 120 вольт с нигерийской розеткой на 240 вольт.

    Также известен как: электрический преобразователь, электрический трансформатор, преобразователь напряжения, силовой трансформатор или трансформатор напряжения.

    В чем разница между преобразователем мощности и переходником вилки?

    Тяжелый и громоздкий преобразователь питания преобразует нигерийскую розетку на 240 вольт для работы с устройством, отличным от 240 вольт, но более легкий и компактный адаптер питания (или адаптер вилки) изменяет форму вилки на вашем устройстве на влезть в розетку в Нигерии. [19] [AD]

    Нужен ли мне преобразователь мощности для Нигерии?

    Если вы едете в Нигерию из другой страны, убедитесь, что ваше устройство может работать от источника питания 240 В.

    • Понижающий преобразователь мощности необходим , если вы путешествуете из страны, в которой используется напряжение 100–120 вольт, и ваше устройство несовместимо с напряжением 240 вольт. Прочтите нашу страницу о розетках в мире, чтобы узнать, какое напряжение используется в вашей стране.
    • Вам не нужен преобразователь питания , если вы уже используете устройство с одним напряжением, которое работает с 240 В, или устройство с двумя напряжениями.
    • Как правило, электрические устройства, которые предназначены для работы с более низким напряжением (например, 110 вольт) и используются с 240 вольт, могут повредить ваше устройство, вызвать электрический пожар или перегореть предохранитель, если вы не используете понижающий преобразователь мощности.
    • Вам не понадобится преобразователь , если вы пытаетесь перезарядить меньшее электрическое устройство, такое как планшет или мобильный телефон, поскольку они обычно предназначены для международного использования и двойного напряжения, однако вы всегда должны проверять устройство на наличие двойного напряжения. поддержка перед поездкой.
    • Если вы запитываете приборы высокой мощности или генерируете тепло (например, щипцы для завивки и фены) , тогда вам потребуется более дорогой преобразователь мощности повышенной мощности с большей мощностью.
    • Будет более экономически выгодно приобрести на более компактное и надежное дорожное устройство с двойным напряжением , чем платить за более тяжелый преобразователь мощности с высокой мощностью просто для использования существующего бытового прибора.
    • Прочтите наши подробные руководства по путешествиям с щипцами для завивки, утюжками для одежды, фенами и утюжками для волос в Нигерии, которые включают руководства по некоторым доступным альтернативам с двумя напряжениями. [10] [20] [AD]

    Нужен ли мне преобразователь мощности, если я еду в Нигерию из Америки?

    240 В в сетевой розетке в Нигерии отличается от американского источника питания, поэтому используйте понижающий преобразователь мощности, если ваше зарядное устройство или устройство не имеют двойного напряжения.[10] [AD]

    Какой конвертер мне нужен для Нигерии?

    Для использования любого устройства на 100, 110 или 120 вольт в Нигерии вам понадобится понижающий преобразователь мощности. [10] [AD]

    Преобразователь напряжения

    В чем разница между преобразователем мощности и трансформатором?

    Преобразователи и трансформаторы используются для переключения одного напряжения на другое, но эта неоднозначность может вызвать путаницу, поскольку их цели различны:

    • Преобразователи мощности предназначены для простых электроприборов, которые обычно выделяют тепло или используют двигатели, такие как утюги для одежды, бритвы или фены.Трансформаторы предназначены для более сложных электронных устройств, таких как телевизоры или игровые приставки.
    • Купить преобразователь мощности дешевле, чем купить силовой трансформатор.
    • Силовые трансформаторы больше и тяжелее, что делает их более пригодными для постоянного использования в жилых помещениях; например, эмигранту, желающему использовать импортное телевидение, потребуется для этой цели трансформатор.
    • Преобразователи мощности больше подходят для путешественников, желающих привезти за границу бытовую технику, например, фены или утюги.Однако практичнее и экономичнее приобрести устройство с двойным напряжением, предназначенное для путешествий, а не более тяжелый преобразователь мощности.
    • Преобразователи мощности
    • подходят для 2-контактных незаземленных устройств, может быть труднее найти преобразователь, если вы хотите использовать заземленное 3-контактное устройство.
    • Трансформаторы
    • можно использовать постоянно, однако рекомендуется, чтобы преобразователи использовались не дольше пары часов за раз.
    • Магазины могут продавать трансформаторы под наименованием преобразователей. В данном руководстве мы будем называть преобразователи и трансформаторы преобразователями.

    Как преобразовать 240 вольт в 110 вольт

    1. Используйте понижающий преобразователь мощности, чтобы можно было использовать прибор на 110 или 120 вольт с нигерийской розеткой на 240 вольт.
    2. Если преобразователь питания не имеет вилки правильной формы, необходимо также подключить шнур питания преобразователя к адаптеру питания для Нигерии, прежде чем подключать его к розетке электросети Нигерии.
    3. Некоторые преобразователи мощности имеют возможность выполнять как повышающие, так и понижающие преобразования напряжения, поэтому может потребоваться вручную переключить преобразователь для вывода напряжения в диапазоне 110–120 вольт.
    4. Подключите прибор к преобразователю и включите питание. Теперь прибор на 110–120 вольт можно использовать с нигерийской розеткой на 240 вольт. [10] [AD]

    Какое напряжение используется в Нигерии?

    Нигерия использует 240 вольт в своих обычных розетках. [2]

    https: // www.iec.ch/worldplugs/

    Выпрямители для волос с двойным напряжением 1

    Как определить, есть ли у меня устройство с двойным или одним напряжением?

    Лучший способ определить, имеет ли устройство двойное или одинарное напряжение, — это посмотреть числа, напечатанные на прилагаемом адаптере питания или на самом приборе, обычно на задней панели или рядом с местом, где находится шнур питания. Расположение может зависеть от марки или модели вашего устройства, это также должно быть указано на коробке.

    • Устройства с одним напряжением могут указывать конкретное число — , например, 110 В .
    • Устройства с одним напряжением также могут иметь небольшой диапазон напряжений (около 20 вольт) с чертой для компенсации небольших колебаний напряжения — , например, 100–120 В, .
    • Устройства с двойным напряжением обычно обозначают больший диапазон напряжений, отделенный косой чертой — , например, 110/240 В .

    Заявление об отказе от ответственности

    WikiConnections не несет ответственности за любые травмы или ущерб, вызванные использованием любого типа предлагаемого продукта с любым другим электрическим устройством или устройством в любом месте, полная информация доступна на странице отказа от ответственности.Хотя WikiConnections стремится сделать информацию на этом веб-сайте как можно более своевременной и точной, мы не делаем никаких заявлений, обещаний или гарантий относительно точности, полноты или адекватности содержимого этого сайта, а также прямо отказываемся от ответственности за ошибки и упущения в содержание этого сайта. Перед покупкой или использованием любого адаптера питания необходимо проверить все функции и возможности. Предположения о том, работает ли какой-либо адаптер питания, зарядное устройство, преобразователь или удлинитель в любом месте, основаны на данных из общедоступных источников и на том, подходит ли он к основной розетке, используемой в этой стране.WikiConnections не приняла во внимание другие менее распространенные розетки, которые могут быть найдены, поскольку они могут использоваться только в определенных областях или в процессе вывода из эксплуатации.

    Там, где это возможно, WikiConnections рекомендует только продукт типа как подходящий вместе с альтернативами и не делает никаких рекомендаций для какого-либо конкретного бренда или продукта. Всегда уточняйте у производителя, чтобы убедиться в полной совместимости, прежде чем пытаться использовать какое-либо устройство. Всегда проверяйте репутацию производителя и продукта, чтобы гарантировать качество и безопасность любого используемого электрического устройства.

    Мы делаем все возможное, чтобы ссылки на этой странице периодически проверялись и исправлялись на предмет соответствия. Этот веб-сайт может получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице. Как партнер Amazon, WikiConnections зарабатывает на соответствующих покупках. Для получения более подробной информации, пожалуйста, прочтите страницу отказа от ответственности.

    Какой адаптер мне нужен для Польши? Переходники из США в Польшу.

    Какой адаптер мне нужен для Польши?

    Привезите в Польшу переходник вилки типа E, если вилка, которую вы собираетесь использовать, не подходит к польской розетке.

    Тип адаптера, преобразователя питания или зарядного устройства, который понадобится при посещении Польши, зависит от напряжения и типа устройства, которое вы пытаетесь зарядить от польской розетки. Если вы не уверены, какое напряжение использует ваше устройство, прочтите раздел ниже о том, как узнать, есть ли у вас устройство с двойным или одним напряжением, прежде чем идти дальше.

    • Некоторые районы в Польше страдают от отключения электроэнергии. , поэтому вам следует взять с собой блок питания, если вы хотите, чтобы ваш мобильный телефон и другие устройства были полностью заряжены, находясь за границей во время отключения электроэнергии.
    • Если вы из Америки и едете в Польшу , вам понадобится переходник для вилки, чтобы вставить вилку в польскую розетку. Поскольку напряжение в Польше другое, принесите преобразователь питания, если ваше устройство или прибор не имеет двойного напряжения, и убедитесь, что он совместим с розеткой 50 Гц.
    • Если ваше устройство имеет напряжение 230 В или двойное напряжение , а вилка подходит для польской розетки , то вы можете использовать его в Польше.
    • Если ваше устройство имеет напряжение 230 В или двойное напряжение , но ваша вилка не подходит к польской розетке , тогда вам необходимо принести подходящий переходник для Польши, такой как переходник вилки типа E.Обратите внимание, что адаптер вилки для Польши (или адаптер питания) предназначен для изменения фактической формы вилки на вашем устройстве, чтобы она соответствовала розетке, найденной в Польше, но не может изменять напряжение с 230 вольт. использовать с другим напряжением.
    • Если ваше устройство не может работать от 230 вольт и не имеет двойного напряжения , вам также понадобится преобразователь питания для Польши, чтобы преобразовать напряжение с 230 вольт в правильное напряжение на вашем устройстве. Вам все равно придется упаковать подходящий переходник для Польши, если преобразователь питания не имеет подходящего переходника типа E.
    • Если вы хотите принести USB-устройства , такие как планшеты или мобильные телефоны, то рекомендуется использовать USB-адаптер питания для путешествий, и он должен быть двойным напряжением, однако убедитесь, что вы выбрали USB-адаптер для путешествий, который включает в себя адаптер для вилки типа E , в противном случае вам все равно понадобится подходящий переходник для Польши. [9] [AD]

    Блоки питания для Польши

    При организации поездки полезно заранее узнать, сможете ли вы зарядить все необходимые электрические устройства в своем отеле.Но, не зная, какая розетка используется, вы, вероятно, принесете неправильное зарядное устройство, и вам придется покупать подходящий адаптер питания по прибытии, который может оказаться несовместимым и вызвать повреждение вашего устройства. Различные стандарты и напряжения могут сбивать с толку при планировании пребывания в другой стране, особенно если вы никогда не были там раньше. Однако это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, поскольку в мире используется лишь несколько различных типов общих стандартов, в этой статье заранее показано, что именно вам понадобится для питания вашего устройства в Польше.Эта страница содержит ссылки на полезные инструкции, показывающие, какие именно адаптеры питания вам понадобятся для питания ваших устройств, когда вы посещаете Польшу, используя настенные розетки типа E или C 230 вольт 50 Гц, вилки типа E будут использоваться большинством. поляков. Большинство адаптеров питания меняются на региональном уровне, поэтому, пожалуйста, прочтите нашу страницу адаптеров питания для путешествий WikiConnections, чтобы получить полный список зарядных устройств в разных регионах и странах.

    Какой адаптер питания самый лучший для Польши?

    Лучший адаптер питания для Польши — это адаптер вилки типа E, который подходит для питания любого устройства или прибора на 230 вольт.[9] [AD]

    Что такое адаптер питания?

    Адаптеры питания

    — это компактные и легкие пластиковые адаптеры, которые позволяют розетке в Польше подключаться к вилке от устройства из другой страны.

    Также известен как: электрический адаптер, сетевой адаптер, дорожный адаптер, электрический адаптер, сетевой адаптер для путешествий или адаптер питания. [11]

    Адаптер питания меняет напряжение в Польше?

    Адаптеры питания

    могут адаптировать только форму вилки к польской розетке 230 В и не могут преобразовывать ее в другое напряжение.Если вы хотите безопасно использовать любое устройство на 100, 110 или 120 вольт, вам также необходимо привезти для Польши более дорогой понижающий преобразователь мощности.

    Для чего нужен адаптер питания для польской розетки?

    Адаптер питания позволяет посетителям из другой страны пользоваться своими электронными и электрическими приборами в Польше, просто изменив форму вилки шнура питания, чтобы она соответствовала розетке.

    Нужен ли мне адаптер питания для Польши?

    Это будет зависеть от того, откуда вы едете, и от формы используемой вилки.

    Нужен ли мне переходник для Польши, если я из Америки?

    Американская вилка не подходит к польской розетке, поэтому вам нужно будет принести адаптер питания для Польши, а так как напряжение другое, вам также потребуется привезти преобразователь мощности для Польши, чтобы предотвратить повреждение или перегрев вашего устройства. или устройство, если это не двойное напряжение.

    Может ли европейская вилка работать в Польше?

    Существует вероятность того, что адаптер вилки, который работает в другой стране в Европе, не будет работать в Польше, потому что в Европе используется 8 различных типов розеток.

    Прибытие в аэропорт

    Где купить адаптер питания в Польше

    По прибытии адаптеры питания можно найти в местных электрических магазинах и аптеках, но всегда проверяйте качество сборки в первую очередь, поскольку стандарты безопасности могут отличаться в другой стране, поскольку это важно при работе с электротоварами.Имейте в виду, что поход по магазинам в поисках адаптеров питания в неизвестном месте может быть непрактичным, особенно потому, что это должно происходить быстро, прежде чем батареи разрядятся.

    На стойке регистрации отеля можно купить, взять напрокат или в качестве дополнительной платы для гостей адаптер питания; тем не менее, доступность обычно ограничена, и отель может не соответствовать тому типу, который требуется для вашей страны. В случае сомнений позвоните в отель заранее и запросите бронирование, так как маловероятно, что адаптер будет найден в вашем номере по прибытии.

    Продажа адаптеров питания в аэропорту

    Где купить адаптер питания для Польши в США

    Адаптеры питания из Польши в США, скорее всего, будут доступны в большинстве крупных международных аэропортов США до вылета, однако диапазон адаптеров может быть ограничен популярными направлениями. Перед покупкой в ​​аэропорту рекомендуется выяснить, какой именно адаптер требуется. Загляните в раздел аксессуаров для путешествий в газетных киосках в аэропортах, в магазинах электроники и в аптеках, таких как Hudson News или Brookstone, но ожидайте, что вы заплатите больше, чем обычные цены.Аэропорты — это ваш последний шанс купить адаптер питания перед вылетом, всегда проверяйте правила возврата, чтобы убедиться, что вы можете легко обменять или вернуть деньги за неисправный или неподходящий продукт в магазине транзитной зоны.

    Будет удобнее и дешевле купить подходящий блок питания перед поездкой. Магазины бытовой электроники, такие как Best Buy, Walmart, Target, Home Depot или Fry’s, обычно продают ограниченный ассортимент дорожных адаптеров в популярных местах, но для самого широкого выбора рекомендуется купить адаптер питания в Интернете.

    Польша Розетки и розетки

    Розетки типа C и E

    Какие розетки используются в Польше?

    В Польше используются два типа источников питания: типы E и C с основным источником питания типа E:

    • Вилка типа C — Эта незаземленная розетка (известная как розетка типа C) может быть распознается по 2 круглым отверстиям, расположенным рядом друг с другом, в которые входят штырьки под напряжением и нейтраль.
    • Штекер типа E — Настенную розетку можно определить по двум большим отверстиям 19 мм, расположенным рядом друг с другом, для напряжения и нейтрали с металлическим заземляющим штырем, выступающим сверху и образующим треугольник.[9] [AD]

    Американские вилки работают в Польше?

    Нет. Американская вилка не будет работать в Польше, потому что она не войдет в польскую розетку без адаптера питания. Кроме того, напряжение составляет 230 вольт, поэтому вам необходимо использовать преобразователь питания, если ваше устройство не имеет двойного напряжения, и убедитесь, что ваше устройство или прибор будет работать с розеткой 50 Гц.

    Как использовать прибор на 110 вольт в Польше?

    Туристы в Европе

    Отличаются ли электрические розетки в Польше от Европы?

    В разных странах Европы используются разные стандарты типов розеток и напряжений, поэтому вилка, совместимая с польской розеткой, может не работать в другом месте.При поездке в более чем одно место в Европе рекомендуется либо использовать дорожный набор с несколькими адаптерами питания, содержащий все типы адаптеров питания, либо один адаптер с одной международной вилкой меньшего размера, поскольку оба этих варианта должны гарантировать, что вы покрыты всеми различными типы розеток, которые могут встретиться в каждом регионе. Перед поездкой ознакомьтесь с нашим списком розеток, используемых в Европе, чтобы узнать, какие преобразователи питания и адаптеры вам могут понадобиться в поездке.[12] [14] [14] [AD]

    Напряжение в Польше такое же, как в США?

    Напряжение в Польше составляет 230 вольт, а в Америке — 120 вольт. Если ваше устройство или зарядное устройство в США не может работать с двойным напряжением, вам следует использовать подходящий преобразователь питания для польской розетки, который может изменять напряжение с розетки 220–240 вольт на 120 вольт.

    Какая электрическая частота используется в польских розетках?

    Частота в польской розетке 50 Гц. [16]

    https: // en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country

    Розетки в Польше такие же, как в США?

    Американская вилка не подходит к польской розетке, поэтому вам понадобится переходник для Польши. И напряжение, и частота различаются, поэтому, если ваше зарядное устройство или устройство не имеют двойного напряжения, вам необходимо использовать преобразователь питания для Польши и проверить, что он работает с частотой 50 Гц.

    Распространены ли электрические розетки в Польше?

    Польша имеет 100% доступ к электроэнергии на всей территории страны.

    Много ли в Польше отключений электроэнергии?

    Обычно в Польше случаются перебои в подаче электроэнергии примерно раз в месяц.

    Стоит ли брать с собой портативное зарядное устройство для Польши?

    Из-за проблем со стабильностью электроснабжения в Польше путешественникам следует брать с собой запасные зарядные устройства, если они хотят надежно заряжать такие устройства, как мобильные телефоны.

    • Во время поездок в Польшу рост использования мобильных телефонов для хранения календарей, фотосъемки, социальных сетей, спутниковой навигации и развлечений может привести к разрядке электроэнергии до конца дня.Помимо неудобства из-за упущенных возможностей сфотографироваться, это может оставить вас в неизвестном месте без достаточного количества энергии для вызова службы экстренной помощи или возможности использовать приложение спутниковой навигации, чтобы вернуться в свое жилье или отель. Упаковка power bank для Польши снижает этот риск, так как это означает, что вы можете заряжать свой мобильный телефон на ходу, особенно при посещении места с перебоями в подаче электроэнергии.
    • Типичный внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч будет хранить достаточно энергии, чтобы покрыть более трех полных дней использования мобильного телефона, а портативное зарядное устройство на 20 000 мАч должно поддерживать заряд обычного смартфона в течение почти семи дней в зависимости от использования и модели телефона.
    • Если ваш ноутбук поддерживает зарядку через USB-C, а затем взять с собой портативное зарядное устройство для ноутбука с маркировкой PD (подача питания). , которое обеспечивает 20 Вт-ч или более, можно использовать для зарядки ноутбука в Польше.
    • Перед поездкой обратите внимание, что некоторые авиакомпании не разрешают брать с собой портативные зарядные устройства в самолет, который обеспечивает мощность 100 Вт · ч или более, и их нельзя хранить в багажном отсеке.
    • Обычные потребительские портативные зарядные устройства не работают с предметами с высокой мощностью, но перезаряжаемый фен или газовые выпрямители для волос предназначены для путешествий в страны, где отключено электричество, например, в Польшу.[10] [17] [18] [19] [20] [21] [AD]

    Солнечный рюкзак на солнце

    Работают ли зарядные устройства для солнечных батарей в Польше?

    Климат в Польше может быть подходящим для солнечной батареи, однако, вероятно, потребуется время, чтобы зарядиться. Уменьшенная площадь поверхности ячеек означает, что блок солнечной энергии необходимо оставить при ярком дневном свете в течение длительного периода времени, чтобы обеспечить достаточно энергии для одного цикла зарядки, и это может оказаться неудобным для постоянной упаковки и распаковки солнечной батареи. Power Bank затем подождите, пока он перезарядится между облачностью.

    • Более крупные элементы в рюкзаке для солнечных батарей дадут сумке возможность вырабатывать больше электроэнергии за более короткий период времени и при этом могут генерировать меньший заряд в пасмурную погоду.
    • Телефон, подключенный непосредственно к USB-порту рюкзака на солнечных батареях, будет постепенно заряжать аккумулятор во время солнечных периодов в Польше, но это может оказаться неудобным, если телефон постоянно подключен в сумке, если он часто используется. В отличие от небольшого солнечного блока питания, который требует распаковки лицом к солнечному свету, солнечный мешок постоянно подвергается воздействию дневного света, поэтому может пополнять аккумулятор в течение дня.
    • Сумка, подходящая для Польши, должна иметь КПД солнечной батареи 22% или выше, иметь мощность не менее 6 Вт и включать совместимый блок питания на 10 000 мАч или выше.
    • Сумки для солнечных батарей представлены в виде рюкзаков, мессенджеров для ноутбуков и рюкзаков, что делает их идеальными для работы, дома и путешествий.
    • Прочные и гибкие солнечные элементы, используемые в сумках с питанием от солнечных батарей, созданы, чтобы выдерживать изгиб и царапины, в отличие от обычных жестких солнечных панелей.[10] [22] [23] [AD]

    Источники

    • Международная электротехническая комиссия — Мировые розетки по местоположению (цитировано в августе 2014 г.)
    • Википедия — Электроэнергия по странам (цитируется в июле 2014 г.)
    • Index Mundi — отключения электроэнергии в обычный месяц (цитируется в мае 2018 г., данные собраны с 2006 по 2017 г.)
    • Index Mundi — Доступ к электричеству (цитируется в мае 2018 г., последние данные собраны в 2010 г.)
    • WikiPedia — Список стран по средней годовой температуре (цитируется в мае 2018 г., данные усреднены с 1961 по 1990 г.)

    Польша зарядные устройства

    Что такое зарядное устройство USB для путешествий?

    Дорожное зарядное устройство USB — это зарядное устройство на два напряжения со сменными вилками и несколькими портами USB, подходящее для зарядки нескольких устройств с питанием от USB во время поездок за границу.

    Какое зарядное устройство USB мне нужно для Польши?

    Если вы путешествуете по нескольким странам и берете с собой более одного устройства, лучший международный адаптер для путешествий для Польши — это адаптер с несколькими USB-портами, который включает в себя сменные вилки, например, 4-портовое дорожное зарядное устройство USB. Есть два стандарта настенных розеток, которые используют поляки (E и C), и использование такого адаптера питания гарантирует, что вы защищены от типа C. Поскольку эти типы зарядных устройств поставляются со сменными вилками и рассчитаны на напряжение от 100 до 240 вольт, они делает их идеальными для более чем 100 стран Азии, Северной Америки, Европы и Африки, просто переключив прилагаемые вилки.Если ваше устройство поддерживает Fast Charge (а не все USB-устройства), вы выиграете от более быстрой зарядки с помощью одного из этих дорожных зарядных устройств и совместимости с некоторыми энергоемкими устройствами.

    Это означает, что вы можете заряжать более одного устройства одновременно без необходимости брать с собой отдельные зарядные устройства для поездки в Польшу. Упаковка только одного дорожного зарядного устройства USB поможет уменьшить общий размер, что делает его идеальным для хранения в ручной клади во время путешествий и под рукой для подзарядки ваших устройств в аэропорту или в полете.Благодаря своей гибкости для экономии места эти типы дорожных зарядных устройств можно использовать дома, поэтому, когда вы не путешествуете, их можно использовать под прикроватной тумбочкой, заряжая несколько телефонов и планшетов без дополнительной розетки.

    Если вы путешествуете по разным странам, мы рекомендуем поискать этот тип гибкого адаптера для путешествий в Интернете; проиллюстрированный адаптер питания представляет собой настенное зарядное устройство USB с 4 портами, которое было успешно протестировано для ежедневной зарядки нескольких USB-устройств во многих странах мира.[2] [AD]

    Зачем использовать дорожное зарядное устройство USB для Польши?

    • Большинство дорожных USB-зарядных устройств имеют 4 или более USB-порта для зарядных устройств, а это означает, что теперь вам нужно взять с собой только одно зарядное устройство для зарядки нескольких устройств. Вместо того, чтобы брать с собой 4 отдельных зарядных устройства, вам нужно упаковать только одно настенное зарядное устройство USB с 4 портами для питания до 4 устройств, тем самым уменьшая вес и размер вашего багажа.
    • Большинство портативных зарядных устройств USB должны иметь сменные вилки для различных регионов, что делает их идеальными для посещения разных стран Европы, которые, вероятно, будут использовать разные розетки, отличные от Польши.
    • Хорошее зарядное устройство — легкое, компактное и прочное — идеально подходит для суровых путешествий, вместо того чтобы брать с собой домашнее зарядное устройство, которое может быть сложно отремонтировать или заменить в Польше.
    • Зарядные устройства
    • USB совместимы с розетками на 230 В в Польше, а также с различными стандартами напряжения в других странах.
    • Вполне возможно, что номера в отелях или жилые помещения в Польше имеют только одну розетку, использование дорожного зарядного устройства с несколькими USB-портами означает, что вы можете использовать один источник питания для всех своих устройств, а не ждать, чтобы зарядить одно устройство за раз.
    • Благодаря своему универсальному характеру они снимают неопределенность с посещением незнакомой страны, поскольку они гарантированно работают практически в любой точке мира.
    • Розетки в аэропортах часто редки, а потребность в подзарядке нескольких сотовых телефонов и планшетов от других пассажиров перед полетом может быть высокой, поэтому зарядное устройство USB с несколькими портами и возможностью быстрой зарядки является идеальным решением.
    • Иногда электросеть в стране может быть нестабильной, качественное дорожное зарядное устройство допускает неожиданные скачки напряжения и предотвращает повреждение любых подключенных к нему устройств.Попытка отремонтировать перегруженный мобильный телефон или планшет в Польше может оказаться проблематичной и дорогостоящей.
    • Зарядные устройства USB большего размера также будут иметь розетку для использования нескольких маломощных бытовых приборов, таких как ноутбуки, однако они не подходят для таких мощных устройств, как фены или утюги. Прочтите наше руководство по использованию дорожной техники в Польше, чтобы получить полезные советы по выбору лучшего адаптера питания для польской розетки для устройств с высокой мощностью.
    • Некоторые мобильные телефоны и планшеты могут потреблять больше, чем обычные 500 миллиампер, обеспечиваемые стандартным 5-вольтовым USB-адаптером для зарядки или обеспечения быстрой зарядки.Более дорогие зарядные устройства USB будут поддерживать быструю зарядку, если некоторым вашим устройствам потребуется дополнительная мощность.
    • Возвращаясь домой в поездку, зарядные устройства USB также можно использовать для подзарядки нескольких мобильных телефонов и планшетов на ночь, используя одну розетку. [2] [AD]

    Какое зарядное устройство USB самое лучшее для Польши?

    Дорожное зарядное устройство USB с 4 портами — самый компактный вариант для путешественников со всего мира, у которых есть только USB-устройства, но для посетителей, желающих также использовать свои бытовые розетки, эти адаптеры питания представляют собой более крупные, но более универсальные решения.Все три преобразователя мощности обеспечивают защиту от перенапряжения, что может иметь решающее значение при посещении регионов с ненадежными или нестабильными электросетями. Эти преобразователи мощности поставляются со сменными вилками типа C, I и G для континентальной Европы, Америки, Австралии, Великобритании, Японии, Китая и более чем 150 стран:

    • Портативный международный преобразователь напряжения для путешествий BESTEK — Дорожный преобразователь BESTEK имеет 4 USB-порта для зарядки с 3 розетками переменного тока и является самым продаваемым компактным преобразователем питания для путешественников из Северной Америки, посещающих Польшу, использующих американские розетки типа B.
    • ORICO Traveling Outlet Защитный удлинитель для защиты от перенапряжения — также имеет 4 порта USB , но только 2 розетки переменного тока Дорожный адаптер от Orico также предназначен для путешественников из США, использующих вилки типа B. Это гораздо более дешевая альтернатива BESTEK, в которой всего на одну розетку меньше по цене почти вдвое.
    • BESTEK International USB Travel Power Strip — этот удлинитель имеет всего 2 розетки переменного тока , но предлагает более гибкий 5 USB-портов для зарядки .Этот универсальный удлинитель совместим как с американскими вилками, так и с популярными вилками типов A, D, E / F, G, H, I, L и N , что делает его идеальным для большинства путешественников со всего мира, посещающих Польшу. [2] [AD]

    Что такое преобразователь мощности для Польши?

    Преобразователь мощности для Польши позволяет использовать электроприбор на 100–120 вольт с польской розеткой на 230 вольт.

    Также известен как: электрический преобразователь, электрический трансформатор, преобразователь напряжения, силовой трансформатор или трансформатор напряжения.

    Чем отличается преобразователь питания от адаптера питания для Польши?

    Тяжелый и громоздкий преобразователь питания преобразует польскую розетку на 230 вольт для работы с прибором, не работающим на 230 вольт, но более легкий и дешевый адаптер питания (или переходник для вилки) изменит форму вилки на вашем приборе. для установки в розетку, найденную в Польше. [24] [AD]

    Нужен ли преобразователь мощности для Польши?

    Если вы приехали в Польшу из другой страны, убедитесь, что устройство работает от источника питания 230 В.

    • Понижающий преобразователь мощности необходим , если вы посещаете Польшу из страны, которая использует 100–120 вольт, и ваше устройство или устройство не поддерживает 230 вольт. См. Нашу страницу со списком розеток в мире, чтобы узнать, какое напряжение используется в вашей стране.
    • Вам не понадобится преобразователь питания , если вы уже используете устройство на 230 вольт или устройство с двойным напряжением.
    • Обычно устройства, которые предназначены для работы с более низким напряжением (например, 110 вольт) и используются в розетке на 230 вольт, имеют потенциальный риск повреждения вашего устройства, электрического возгорания или перегорания предохранителя.
    • Вам не нужен преобразователь питания , если вам нужно перезарядить меньшее электрическое устройство, такое как сотовый телефон, поскольку они обычно поддерживают двойное напряжение и предназначены для международного использования, однако вы всегда должны сначала проверять устройство на поддержку двойного напряжения .
    • При питании приборов, которые потребляют больше энергии или выделяют тепло (например, щипцы для завивки и фены) , тогда вам нужно будет использовать более мощный преобразователь мощности с большей мощностью, который позволяет использовать прибор с польским питанием 230 В. торговая точка.
    • Приобретение прочного легкого дорожного прибора с двойным напряжением питания должно быть более практичным и рентабельным , чем пытаться носить с собой гораздо более тяжелый преобразователь мощности для использования существующего бытового прибора.
    • Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими подробными руководствами по использованию утюгов, щипцов для завивки, выпрямителей волос и фенов с польской розеткой, в которых есть советы по доступным альтернативам с двумя напряжениями. [6] [15] [AD]

    Потребуется ли мне преобразователь мощности, если я еду в Польшу из Америки?

    Напряжение 230 В в розетке в Польше отличается от розетки на 110 В в США, поэтому вам нужно будет использовать понижающий преобразователь мощности, если ваше зарядное устройство или устройство не поддерживает двойное напряжение.[15] [AD]

    Какой конвертер мне нужен для Польши?

    Для использования любого устройства на 100, 110 или 120 вольт в Польше необходимо использовать понижающий преобразователь мощности. [15] [AD]

    Какое напряжение используется в Польше?

    Польша использует 230 вольт в своих стандартных розетках. [8]

    https: // www.iec.ch/worldplugs/

    Как преобразовать 230 вольт в 110 вольт

    1. Используйте понижающий преобразователь мощности, чтобы можно было использовать прибор на 110 или 120 вольт с польской розеткой на 230 вольт.
    2. Если преобразователь питания не имеет вилки правильной формы, необходимо также подключить шнур питания преобразователя к адаптеру питания для Польши, прежде чем подключать его к розетке электросети в Польше.
    3. Некоторые преобразователи мощности имеют возможность выполнять как повышающие, так и понижающие преобразования напряжения, поэтому может потребоваться вручную переключить преобразователь для вывода напряжения в диапазоне 110–120 вольт.
    4. Подключите прибор к преобразователю и включите питание. Теперь прибор на 110–120 вольт можно использовать с польской розеткой на 230 вольт. [15] [AD]

    Преобразователь напряжения

    В чем разница между силовым трансформатором и преобразователем?

    Преобразователи и трансформаторы используются для переключения одного напряжения на другое, но эта неоднозначность может вызвать путаницу, поскольку их цели различны:

    • Преобразователи мощности предназначены для простых электроприборов, которые обычно выделяют тепло или используют двигатели, такие как утюги для одежды, бритвы или фены.Трансформаторы предназначены для более сложных электронных устройств, таких как телевизоры или игровые приставки.
    • Купить преобразователь мощности дешевле, чем купить силовой трансформатор.
    • Силовые трансформаторы больше и тяжелее, что делает их более пригодными для постоянного использования в жилых помещениях; например, эмигранту, желающему использовать импортное телевидение, потребуется для этой цели трансформатор.
    • Преобразователи мощности больше подходят для путешественников, желающих привезти за границу бытовую технику, например, фены или утюги.Однако практичнее и экономичнее приобрести устройство с двойным напряжением, предназначенное для путешествий, а не более тяжелый преобразователь мощности.
    • Преобразователи мощности
    • подходят для 2-контактных незаземленных устройств, может быть труднее найти преобразователь, если вы хотите использовать заземленное 3-контактное устройство.
    • Трансформаторы
    • можно использовать постоянно, однако рекомендуется, чтобы преобразователи использовались не дольше пары часов за раз.
    • Магазины могут продавать трансформаторы под наименованием преобразователей. В данном руководстве мы будем называть преобразователи и трансформаторы преобразователями.

    Фен с одним напряжением

    Как узнать, есть ли у меня устройство с двойным напряжением?

    Лучший способ определить, имеет ли устройство двойное или одинарное напряжение, — это поискать наклейку или цифры, напечатанные на существующем зарядном устройстве или на самом устройстве, обычно рядом с местом, где идет шнур питания. Местоположение может зависеть от марки или модели вашего устройства, но также должно быть указано в руководстве по эксплуатации или на коробке.

    • Устройства с одним напряжением могут иметь определенный номер — , например, 120 В .
    • Устройства с одним напряжением также могут иметь небольшой диапазон напряжений (около 20 вольт) с чертой для компенсации небольших колебаний напряжения — , например 220-240 В, .
    • Устройства с двойным напряжением обозначают больший диапазон, разделенный косой чертой — , например, 110/240 В .

    Заявление об отказе от ответственности

    WikiConnections не несет ответственности за любые травмы или ущерб, вызванные использованием любого типа предлагаемого продукта с любым другим электрическим устройством или устройством в любом месте, полная информация доступна на странице отказа от ответственности.Хотя WikiConnections стремится сделать информацию на этом веб-сайте как можно более своевременной и точной, мы не делаем никаких заявлений, обещаний или гарантий относительно точности, полноты или адекватности содержимого этого сайта, а также прямо отказываемся от ответственности за ошибки и упущения в содержание этого сайта. Перед покупкой или использованием любого адаптера питания необходимо проверить все функции и возможности. Предположения о том, работает ли какой-либо адаптер питания, зарядное устройство, преобразователь или удлинитель в любом месте, основаны на данных из общедоступных источников и на том, подходит ли он к основной розетке, используемой в этой стране.WikiConnections не приняла во внимание другие менее распространенные розетки, которые могут быть найдены, поскольку они могут использоваться только в определенных областях или в процессе вывода из эксплуатации.

    Там, где это возможно, WikiConnections рекомендует только продукт типа как подходящий вместе с альтернативами и не делает никаких рекомендаций для какого-либо конкретного бренда или продукта. Всегда уточняйте у производителя, чтобы убедиться в полной совместимости, прежде чем пытаться использовать какое-либо устройство. Всегда проверяйте репутацию производителя и продукта, чтобы гарантировать качество и безопасность любого используемого электрического устройства.

    Мы делаем все возможное, чтобы ссылки на этой странице периодически проверялись и исправлялись на предмет соответствия. Этот веб-сайт может получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице. Как партнер Amazon, WikiConnections зарабатывает на соответствующих покупках. Для получения более подробной информации, пожалуйста, прочтите страницу отказа от ответственности.

    Оставить комментарий