Mdy 10 ef как разобрать
Перейти к содержимому

Mdy 10 ef как разобрать

  • автор:

Ремонт зарядного устройства Xiaomi 5V 2A (MDY-08-EF)

Дефект зарядного устройства Xiaomi MDY-08-EF заключается в том, что при подключении смартфона на его выходе пропадает напряжение. Чаще это происходит при сильно разряженном смартфоне и большом токе зарядного. Данным зарядным устройством комплектуется смартфон Xiaomi Redmi Note 4X.

Зарядное устройство Xiaomi MDY-08-EF

Зарядное устройство Xiaomi MDY-08-EF

Маркировка устройства показана на его корпусе. Оно должно обеспечивать напряжение 5 В с током 2 А.

Маркировка блока питания Xiaomi

Маркировка блока питания

Сперва я думал, что это связано с неровно вставляющимся разъемом USB. Так было при купленном телефоне и он проработал в течении одного года.

Криво вставленный разъем USB

Криво вставленный разъем USB

Зарядное предназначено под два вида розеток. Расклеиваем корпус зарядного устройства.

Разборка зарядного устройства

Разборка зарядного устройства

Плата зарядного устройства выглядит следующим образом. Элементы расположены с крайне плотным монтажом друг к другу.

Плотный монтаж радиоэлементов

Плотный монтаж радиоэлементов

С обратной стороны плата выглядит следующим образом.

Обратная сторона платы

Обратная сторона платы

На первичной стороне зарядного стоит контроллер OB2500P. Принципиальная схема включения данной микросхемы выглядит вот так.

Схема включения микросхемы OB2500P

Схема включения микросхемы OB2500P

На вторичной стороне установлен управляемый выпрямитель OB2001WCP, который является синхронным выпрямителем для импульсных зарядных устройств. У него меньшее падение напряжения, чем у обычного диода Шоттки и малый нагрев при токе 2 А. Его схема включения выглядит следующим образом.

Схема включения микросхемы OB2001WCP

Схема включения микросхемы OB2001WCP

Проблем с USB разъемом не было обнаружено. Предполагаемая причина неисправности — плохой контакт сетевых контактов на плате, которые пришлось подогнуть.

Выводы для подключения к сети

Выводы для подключения к сети

Данные контакты удерживаются касанием.

Сборка зарядного устройства Xiaomi MDY-08-EF

Сборка зарядного устройства Xiaomi MDY-08-EF

После сборки зарядное устройство Xiaomi MDY-08-EF успешно заработало. На текущий момент работает исправно.

Работа зарядного устройства

Работа зарядного устройства

Update от 2022.09.13

С данным зарядным в дальнейшем периодически возникала проблема пропадания напряжения. Причина оказалась простой. Зарядное подключается к сети через переходник EU-CN. Именно в нем и оказалась проблема. Контакты подчистил и подогнул. Работа зарядного улучшилась, но лучше его поменять на новый.

Подгоревшие контакты в переходнике

Power adapter mdy 10 ef схема

Всем известно, что существует такая операция как предпродажная подготовка товара. Простое, но очень необходимое действие. По аналогии с ней уже давно применяю предэксплуатационную подготовку всех покупаемых товаров китайского производства. Всегда в этих изделиях имеется возможность доработки, причём замечу реально необходимой, которая является следствием экономии производителя на качественном материале отдельных его элементов или не установки их вообще. Позволю себе быть мнительным и выскажу предположение, что всё это не случайно, а является составляющим элементом политики производителя направленной в конечном итоге на уменьшение срока службы производимого товара, следствием чего является увеличение продаж. Приняв решение об активном использовании миниатюрного электромассажёра (конечно же, китайского производства) сразу же обратил внимание на его блок питания внешне похожий на зарядное устройство мобильного телефона да ещё и с надписью COURIER CHARGER – мобильное зарядное устройство. Имеющее OUTPUT в 5 вольт и 500 мА. Даже не убеждаясь в его исправности, разобрал и посмотрел содержимое.

Установленные на плате электронные компоненты и особенно стабилитрон на выходе свидетельствовали, что это действительно блок питания. К слову, отсутствие диодного моста позитивным моментом не считаю.

Подключённая нагрузка, в виде двух лампочек по 2,5 В последовательно, с токопотреблением в 150 мА, обнаружила на выходе 5,76 В. Прибор рассчитан на питание тремя батарейками АА – 4,5 В, полагаю допустимым и 5 В от адаптера, но прочее, в данном конкретном случае, явно ни к чему.

Поискам схемы в интернете предпочёл отрисовать в Sprint Layout, по сделанному предварительно фото, печатную плату с расположенными на ней электронными компонентами.

Схема адаптера и переделка

Изображение печатной платы дало возможность начертить существующую схему БП. Транзисторная оптопара CHY 1711, транзисторы С945, S13001 и другие компоненты не позволяли назвать схему примитивной, но с существующими номиналами одних компонентов и отсутствием других она меня не устраивала.

В новую схему был введён плавкий предохранитель на 160 мА, а вместо имеющегося выпрямителя диодный мост, состоящий из 4-х диодов 1N4007. Номинал стабилитрона VD3 управляющего оптроном изменён с 4V6 на 3V6, что должно снизить выходное напряжение до желаемого.

На плате имелось достаточное количество свободного места так, что осуществить планируемые изменения труда не составило. Вновь собранный блок питания имел на выходе напряжение практически 4,5 вольта.

И токоотдачу до 300 мА включительно.

В результате некоторое количество дополнительных электронных компонентов и время, отданное интересной работе, дали мне возможность иметь приличный блок питания, который надеюсь, прослужит верой и правдой длительное время. Отладкой БП занимался Babay.

Основные схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов

Схемы импульсных сетевых адаптеров для зарядки телефонов

Большинство современных сетевых зарядных устройств собрано по простейшей импульсной схеме, на одном высоковольтном транзисторе (рис. 1) по схеме блокинг-генератора.

В отличие от более простых схем на понижающем 50 Гц трансформаторе, трансформатор у импульсных преобразователей той же мощности гораздо меньше по размерам, а значит, меньше размеры, вес и цена всего преобразователя. Кроме того, импульсные преобразователи более безопасны — если у обычного преобразователя при выходе из строя силовых элементов в нагрузку попадает высокое нестабилизированное (а иногда и вообще переменное) напряжение со вторичной обмотки трансформатора, то при любой неисправности «импульсника» (кроме выхода из строя оптрона обратной связи — но его обычно очень хорошо защищают) на выходе вообще не будет никакого напряжения.

Подробнейшее описание принципа действия (с картинками) и расчета элементов схемы высоковольтного импульсного преобразователя (трансформатор, конденсаторы и пр.) можно прочитать, например, в «ТЕА152х Efficient Low Power Voltage supply» по ссылке http://www. nxp.com/acrobat/applicationnotes/AN00055.pdf (на английском).

Переменное сетевое напряжение выпрямляется диодом VD1 (хотя иногда щедрые китайцы ставят целых четыре диода, по мостовой схеме), импульс тока при включении ограничивается резистором R1. Здесь желательно поставить резистор мощностью 0,25 Вт — тогда при перегрузке он сгорит, выполнив функцию предохранителя.

Преобразователь собран на транзисторе VT1 по классической обратноходовой схеме. Резистор R2 нужен для запуска генерации при подаче питания, в этой схеме он необязателен, но с ним преобразователь работает чуть стабильней. Генерации поддерживается благодаря конденсатору С1, включенному в цепь ПОС на обмотке частота генерации зависит от его емкости и параметров трансформатора. При отпирании транзистора напряжение на нижних по схеме выводах обмоток / и II отрицательное, на верхних — положительное, положительная полуволна через конденсатор С1 еще сильней открывает транзистор, амплитуда напряжения в обмотках возрастает. То есть транзистор лавинообразно открывается. Через некоторое время, по мере заряда конденсатора С1, базовый ток начинает уменьшаться, транзистор начинает закрываться, напряжение на верхнем по схеме выводе обмотки II начинает уменьшаться, через конденсатор С1 базовый ток еще сильней уменьшается, и транзистор лавинообразно закрывается. Резистор R3 необходим для ограничения базового тока при перегрузках схемы и выбросах в сети переменного тока.

В это же время амплитудой ЭДС самоиндукции через диод VD4 подзаряжается конденсатор СЗ — поэтому преобразователь и называется обратноходовым. Если поменять местами выводы обмотки III и подзаряжать конденсатор СЗ во время прямого хода, то резко возрастет нагрузка на транзистор во время прямого хода (он может даже сгореть из-за слишком большого тока), а во время обратного хода ЭДС самоиндукции окажется нерастраченной и выделится на коллекторном переходе транзистора — то есть он может сгореть от перенапряжения. Поэтому при изготовлении устройства нужно строго соблюдать фазировку всех обмоток (если перепутать выводы обмотки II — генератор просто не запустится, так как конденсатор С1 будет наоборот, срывать генерацию и стабилизировать схему).

Выходное напряжение устройства зависит от количества витков в обмотках II и III и от напряжения стабилизации стабилитрона VD3. Выходное напряжение равно напряжению стабилизации только в том случае, если количество витков в обмотках II и III одинаковое, в противном случае оно будет другое. Во время обратного хода конденсатор С2 подзаряжается через диод VD2, как только он зарядится до примерно -5 В, стабилитрон начнет пропускать ток, отрицательное напряжение на базе транзистора VT1 чуть уменьшит амплитуду импульсов на коллекторе, и выходное напряжение стабилизируется на некотором уровне. Точность стабилизации у этой схемы не очень высока — выходное напряжение гуляет в пределах 15. 25% в зависимости от тока нагрузки и качества стабилитрона VD3.
Схема более качественного (и более сложного) преобразователя показана на рис. 2

Для выпрямления входного напряжения используется диодный мостик VD1 и конденсатор , резистор должен быть мощностью не менее 0,5 Вт, иначе в момент включения, при зарядке конденсатора С1, он может сгореть. Емкость конденсатора С1 в микрофарадах должна равняться мощности устройства в ваттах.

Сам преобразователь собран по уже знакомой схеме на транзисторе VT1. В цепь эмиттера включен датчик тока на резисторе R4 — как только протекающий через транзистор ток станет столь большим, что падение напряжения на резисторе превысит 1,5 В (при указанном на схеме сопротивлении — 75 мА), через диод VD3 приоткроется транзистор VT2 и ограничит базовый ток транзистора VT1 так, чтобы его коллекторный ток не превышал указанные выше 75 мА. Несмотря на свою простоту, такая схема защиты довольно эффективна, и преобразователь получается практически вечный даже при коротких замыканиях в нагрузке.

Для защиты транзистора VT1 от выбросов ЭДС самоиндукции, в схему добавлена сглаживающая цепочка VD4-C5-R6. Диод VD4 обязательно должен быть высокочастотным — идеально BYV26C, чуть хуже — UF4004-UF4007 или 1 N4936, 1 N4937. Если нет таких диодов, цепочку вообще лучше не ставить!

Конденсатор С5 может быть любым, однако он должен выдерживать напряжение 250. 350 В. Такую цепочку можно ставить во все аналогичные схемы (если ее там нет), в том числе и в схему по рис. 1 — она заметно уменьшит нагрев корпуса ключевого транзистора и значительно «продлит жизнь» всему преобразователю.

Стабилизация выходного напряжения осуществляется с помощью стабилитрона DA1, стоящего на выходе устройства, гальваническая развязка обеспечивается оптроном V01. Микросхему TL431 можно заменить любым маломощным стабилитроном, выходное напряжение равно его напряжению стабилизации плюс 1,5 В (падение напряжения на светодиоде оптрона V01)’, для защиты светодиода от перегрузок добавлен резистор R8 небольшого сопротивления. Как только выходное напряжение станет чуть выше положенного, через стабилитрон потечет ток, светодиод оптрона начнет светиться, его фототранзистор приоткроется, положительное напряжение с конденсатора С4 приоткроет транзистор VT2, который уменьшит амплитуду коллекторного тока транзистора VT1. Нестабильность выходного напряжения у этой схемы меньше, чем у предыдущей, и не превышает 10. 20%, также, благодаря конденсатору С1, на выходе преобразователя практически отсутствует фон 50 Гц.

Трансформатор в этих схемах лучше использовать промышленный, от любого аналогичного устройства. Но его можно намотать и самому — для выходной мощности 5 Вт (1 А, 5 В) первичная обмотка должна содержать примерно 300 витков проводом диаметром 0,15 мм, обмотка II — 30 витков тем же проводом, обмотка III — 20 витков проводом диаметром 0,65 мм. Обмотку III нужно очень хорошо изолировать от двух первых, желательно намотать ее в отдельной секции (если есть). Сердечник — стандартный для таких трансформаторов, с диэлектрическим зазором 0,1 мм. В крайнем случае, можно использовать кольцо внешним диаметром примерно 20 мм.

Ремонт зарядного устройства Xiaomi 5V 2A (MDY-08-EF)

Дефект зарядного устройства Xiaomi MDY-08-EF заключается в том, что при подключении смартфона на его выходе пропадает напряжение. Чаще это происходит при сильно разряженном смартфоне и большом токе зарядного. Данным зарядным устройством комплектуется смартфон Xiaomi Redmi Note 4X.

Маркировка устройства показана на его корпусе. Оно должно обеспечивать напряжение 5 В с током 2 А.

Сперва я думал, что это связано с неровно вставляющимся разъемом USB. Так было при купленном телефоне и он проработал в течении одного года.

Зарядное предназначено под два вида розеток. Расклеиваем корпус зарядного устройства.

Плата зарядного устройства выглядит следующим образом. Элементы расположены с крайне плотным монтажом друг к другу.

С обратной стороны плата выглядит следующим образом.

На первичной стороне зарядного стоит контроллер OB2500P. Принципиальная схема включения данной микросхемы выглядит вот так.

На вторичной стороне установлен управляемый выпрямитель OB2001WCP, который является синхронным выпрямителем для импульсных зарядных устройств. У него меньшее падение напряжения, чем у обычного диода Шоттки и малый нагрев при токе 2 А. Его схема включения выглядит следующим образом.

Проблем с USB разъемом не было обнаружено. Предполагаемая причина неисправности — плохой контакт сетевых контактов на плате, которые пришлось подогнуть.

Данные контакты удерживаются касанием.

После сборки зарядное устройство Xiaomi MDY-08-EF успешно заработало. На текущий момент работает исправно.

Сетевой адаптер Xiaomi Adaptor MDY-10-EF 5V-3A White

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».

Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.

Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».

  • Наличный расчет (для Москвы и Московской Области)
  • Оплата банковской картой (Visa, MasterCard, Maestro, МИР) — при самовывозе.
  • Оплата банковской картой (Visa, MasterCard, Maestro, МИР) — онлайн на сайте*.
  • YooMoney (Яндекс.Деньги)
  • Безналичный расчет без НДС (+6% для юр. лиц)
  • Безналичный расчет без НДС (+6% для физ. лиц по квитанции)

*Описание процесса передачи данных
Наш Интернет-Магазин не собирает и не хранит данных о банковских картах клиента. Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.

*Возврат денежных средств
Возврат переведенных средств, производится на Ваш банковский счет в течение 5 — 30 рабочих дней (срок зависит от Банка, который выдал Вашу банковскую карту).

  • м. Перово, г. Москва, Зеленый проспект, 3Ас1, ПН-ПТ с 10:00 до 18:00, СБ-ВС с 10:00 до 18:00
    Схема проезда
  • м. Волоколамская, г. Москва, Пятницкое шоссе, 18, пав. 9 (ТК «Митинский Радиорынок»), ПН-ВС с 9:00 до 18:00
    Схема проезда
  • Доставка товара весом до 3 кг – 350 руб. с подъемом на этаж
  • Доставка товара весом от 3 до 5 кг – 500 руб. без подъема на этаж (с подъемом +50 руб.)
  • Доставка товара весом от 5 кг – 600 руб. без подъема на этаж (с подъемом +50 руб.)
  • Доставка за пределы МКАД до 15 км – 50 руб.\км.
  • Доставка за пределы МКАД свыше 15 км – договорная.
  • VIP-доставка (доставка в выходные и праздничные дни, утреннее или вечернее время, по желанию клиента; до 5 км за МКАД) – 2000 руб.

Отправка Почтой России:

  • От 700 руб.
  • Наложенным платежом посылки не отправляем.

Отправка транспортной компанией:

  • Доставка до терминала ТК в г. Москва — 250 руб.
  • Услуги ТК оплачиваются отдельно клиентом при получении товара . Только для физических лиц.

* Обратите внимание! В связи с участившимися случаями потери посылок на Почте России было принято решение товар дороже 500 рублей отправлять с указанием ценности, что приведет к увеличению стоимости доставки почтой. Просим уточнять стоимость отправления у менеджера. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание.
* В случае отказа Покупателя от товара по причинам, не связанным с ненадлежащим качеством товара, Покупатель в соответствии с пунктом 3 статьи 497 Гражданского Кодекса РФ обязан оплатить стоимость нашей доставки.

Время работы курьерской службы:
понедельник — пятница: с 10.00 до 18.00 (на следующий день после оформления заказа).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *