Схема зарядника для сотового телефона своими руками

Обновлено: 05.07.2024


Этот мастер-класс покажет вам, как можно получить 5 В для USB из батареи 9 В, и с помощью этого зарядить мобильный телефон.
На фотографии собранная схема в работе, но это не конечный вариант, так как я сделаю для него ещё и корпус в конце.
Итак, давайте приступим к изготовлению.

Материалы

  • Старая батарейка для корпуса.
  • Порт USB.
  • Микросхема регулятор 7805.
  • Один зеленый светодиод.
  • Резисторы 220R - 3 шт.
  • Припой.
  • Провода.

Схема


На схеме показана распиновка регулятора 7805, USB разъема и собственно сама схема простого преобразователя.

Сборка зарядника по схеме


После разборки старой батареи, к основанию с разъемом можно припаивать детали. Собирается все за пять минут, и я думаю, что в пояснении ничего не нуждается, кроме резисторов, подключенных в средними контактам USB - Data+ и Data-. А нужны они для того, чтобы сам сотовый телефон понимал, что он подключен к заряднику, а не к компьютеру для передачи данных.
В настройки схема не нуждается и начинает работать сразу.
Светодиод показывает наличие протекании зарядного тока. Если он не горит, значит батарея полностью разрядилась, либо телефон полностью зарядился.

Готовый преобразователь


На картинке вид законченного устройства в корпусе. Мини-зарядное устройство удобно носить с собой в кармане так ка оно очень маленькое, причем вместе батарейкой.
Original article in English

В качестве силового компонента использован мощный биполярный транзистор КТ818ГМ или любой другой аналогичной мощности. В качестве стабилитрона использован отечественный стабилитрон малой мощности с номинальным напряжением стабилизации 4,7-5 Вольт, максимальная величина стабилизируемого напряжения составляет 10 Вольт (стабилитрон КС147А). Можно использовать другой стабилитрон с аналогичным напряжением стабилизации.
Силовой компонент (транзистор) устанавливаем на теплоотвод, может наблюдаться тепловыделения.


Напряжение электролитического (1000мкФ, 16В) конденсатора подбирается на 16, 25 или 50 Вольт, емкость может отклонятся от указанного на 20% в ту или иную сторону.
Выходной ток такой зарядки напрямую зависит от используемого транзистора, в нашем случает ток порядка 4-5 Ампер, что более, чем достаточно для зарядки любых планшетных компьютеров.
Резистор 680 Ом.


Такая схема может быть использована для зарядки мобильных телефонов MP3 плееров и CD проигрывателей и их питания в автомобиле.

Готовая схема получается очень компактной и может помещаться в компактном корпусе, размеры не более спичечного коробка.
Выходное напряжение 5-5.5 Вольт стабильное и не меняется в зависимости от скачков входного напряжения (напряжение автомобильного аккумулятора может снизится до 10 Вольт и подняться до 15 Вольт)

Реализуйте эту портативную схему зарядного устройства USB, и у вас всегда будет доступ к зарядному устройству.

Представьте себе прекрасный летний день. Вы собираетесь встретиться с друзьями, например, в парке. Но парк огромен и полон людей. Поскольку вы не знаете, где именно находятся ваши друзья, вы берете трубку, чтобы позвонить им.

Но когда вы набираете номер, батарея в вашем телефоне умирает .

Ааа! Что делать? А делать есть что!

С этим портативным зарядным устройством USB не нужно беспокоиться, где ты находишься.

Просто зайдите в ближайший супермаркет и купите несколько стандартных батареек или крон, чтобы иметь возможность автономно заряжать ваш гаджет, когда рядом нет стандартной зарядки и розетки на 220 Вольт.

Принципиальная схема устройства

Список используемых компонентов (радиодеталей):

  • U1 - LM7805 - стабилизатор напряжения;
  • LED - стандартный светодиод - красный свет;
  • R1 - резистор - 330 Ом;
  • R2 - резистор - 75 кОм;
  • R3 - резистор - 75 кОм;
  • R4 - резистор - 51 кОм;
  • R5 - резистор - 51 кОм;
  • D1 - выпрямительный диод - 1N4001-4007
  • USB разъем, тип А
  • Батарейный отсек для 6 АА или 6 ААА батареек или кроны на 9 В

Как работает схема?

Схема основана на микросхеме LM7805 . Это стабилизатор напряжения, который принимает входное напряжение от 7 до 30 В и выдает 5 В с током до 1 А.

Чтобы увидеть, работает ли зарядное устройство, я включил светодиод и резистор на 330 Ом между 5 В и минусом батареи. Схема будет отлично работать без них тоже.

Резисторы R2-R5 устанавливают уровни напряжения на линиях USB на определенные значения. Эти напряжения гарантируют, что устройство знает, какой ток использовать для зарядки. Эти значения заставят iPhone и многие другие устройства заряжаться током до 500 мА. Если вашему гаджету подойдет ток до 500 мА, то можете смело пробовать устройство на практике.

Выпрямительный диод D1 гарантирует, что вы не повредите цепь, если подключите плюс и минус неправильным путем. Он также снижает напряжение на 1 В, что означает, что для работы зарядного устройства необходимо минимум 8 В.

Не обязательно иметь этот диод. Если вы собираетесь припаять плюсовые и минусовые выводы к плате, я уверен, что вы дважды проверите соединение перед тестированием. Но при входном напряжении 9 В неплохо уменьшить напряжение на стабилизаторе напряжения, чтобы уменьшить нагрев. Поэтому 8 Вольт - это неплохо в нашем случае.

Стабилизатор напряжения может нагреваться и отключаться даже при использовании этого диода. Если вы обнаружите, что это часто случается, вы можете решить эту проблему, добавив теплоотвод с клипсой.

ВАЖНО! Чтобы попытаться решить проблему нагрева стабилизатор напряжения, вы можете попробовать вместо LM7805 использовать микросхему MC34063. В этой статье я взял LM7805 из-за простоты реализации.

Зарядное устройство USB работает от 6 батареек АА, 6 батареек ААА или батарейки на 9 В. Все эти батареи довольно просто найти в большинстве магазинов.

Реализация

Эту схему довольно легко построить. Вам нужно всего несколько компонентов. Идеально подходит для пайки на готовой печатной плате.

Этот раздел посвящен силовой электронике. В данном разделе вы найдете схемы блоков питания, зарядных устройств, преобразователей напряжения, инверторов и др. Также, приглашаем всех в форум по блокам питания, стабилизаторам и ЗУ, где на ваши вопросы постараются ответить грамотные специалисты и участники форума.

Сортировка: 19 0

Предлагаю вашему вниманию простое USB зарядное устройство для телефонов. Схема собрана на широко распространенной микросхеме MC34063, похожих аналогов у нее много. Я выбрал именно ее потому что: во-первых, она стоит не дорого (рублей 10), во вторых, эта микросхема уже давно валяется у меня дома. Схема обеспечивает напряжением 5 вольт при токе ~300мА.


25 0

С помощью этого устройства можно немного зарядить мобильный телефон или использовать устройство как переходник между батарейкой и аккумулятором телефона.


25 0

Данная схема была разработана несколько месяцев назад, причина - мобильный телефон который у меня был, держал зарядку несколько часов и в самый неловкий момент зарядка садилась. Схема отличается достаточно большой стабильностью работы, КПД порядка 70 %.


37 4.7

Статья зарядка мобильника от пальчиковой батареи вызвала большой интерес среди пользователей, но одновременно возникло много вопросов о намотке, хотя схема проста до безобразия. И вот, как и обещал - вторая схема, которая не имеет прежних недостатков



10 0

Принцип действия этого зарядного устройства основан на взаимодействии электромагнитных полей между двумя катушками



37 0

Сегодня я решил представить вашему вниманию необычное зарядное устройство для мобильного телефона. Данный способ был придуман, когда однажды я запутался в проводах и долго не мог найти провод зарядного устройства и решил: почему бы не создать зарядное устройство, которое способно зарядить мобильный телефон без проводов! И вот было придумано две схемы преобразователей которые бы справились с такой задачей.


23 0

Этот девайс был задуман давно и неоднократно был опробован, все, что представлено ниже, является авторской разработкой. Не смотря на очень простую схему, устройство работает очень стабильно. Сам аппарат представляет из себя зарядное устройство для мобильного телефона без использования проводов.


1 0

Постоянное обновление парка сотовых телефонов привело к бесполезному хранению и накоплению сетевых адаптеров, которые по параметрам и разъёму не могут использоваться на других моделях. Возможно использование адаптеров сотовых телефонов для зарядки мощных автомобильных аккумуляторов.


58 4.2

Блок адаптера зарядки мобильного телефона или другого устройства, которому необходимо напряжение 5 вольт для зарядки аккумулятора, в салоне автомобиля, используя стандартный прикуриватель как источник для адаптера. Устройство разработано под корпус Z-43 малого размера.



26 0


390 5

Устройство заряда/десульфатации/разряда/восстановления аккумуляторов 4-80 А*ч импульсами тока на микроконтроллере PIC16F866



6 0



1 0



1 0

Описываемое в статье устройство предназначено для ускоренной зарядки батарей Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов экспоненциально уменьшающимся током. К его достоинствам можно отнести возможность выбора времени зарядки, простоту изготовления и налаживания, отсутствие нагрева аккумуляторов в конце зарядки, возможность визуального контроля процесса зарядки, автоматическое восстановление процесса при отключении и последующем включении электропитания.



0 0

Описана схема дешевого многорежимного зарядного устройства для никель - кадмиевых или никель - металлгидридных аккумуляторов, содержащих 2 до 10 элементов.


376 4.8



35 0

Современные Li-ion аккумуляторы имеют высокие массогабаритные показатели и обладают хорошей энергоёмкостью. На данный момент это наиболее эффективные портативные источники тока, способные питать устройства высокой мощности. Данные аккумуляторы появились у меня после поломки ноутбука, а именно я их снял с аккумуляторной батареи, и появился вопрос, как же зарядить эти аккумуляторы?


15 0



5 0


8 0

В данном Li-ion зарядном устройстве не используется какая-либо специализированная микросхема. Схема разработана с применением легкодоступных компонентов.



7 0

Простое зарядное устройство для двух литиевых аккумуляторов пришлось собрать из-за того, что радиостанции, поставляемые в Россию имеют сейчас литиевые аккумуляторы, и найти никель-кадмиевые или метал-гидридные аккумуляторы становится всё проблематичнее. Старые зарядные устройства для зарядки литиевых АКБ не подходят. ЗУ на основе микропроцессоров собрать не всегда возможно из-за их отсутствия и стоимости.



11 0

Две схемы зарядных устройств для литий-полимерных (LiPo) аккумуляторов на микросхемах MAX1555 и MCP73831


5 0

В данной статье подробно указаны все этапы процесса разработки и изготовления самодельного походного USB зарядного устройства


2 5

Простое зарядное устройство для USB-гаджетов с токовым монитором на каждом из шести портов. Ток зарядки индицируется при помощи полноцветных RGB-светодиодов. Схема включает в себя микроконтроллер ATmega328P, токовый датчик INA169 и 10А DC-DC преобразователь OKR-T10-W12.


56 5


25 4

Блок питания (инвертор) с адаптивным по тактовым ограничением тока для зарядки литий-ионных аккумуляторов на микросхеме IR2153.


4 0

Блок питания (инвертор) с адаптивным ограничением тока для зарядки литий-ионных аккумуляторов на микросхеме IR2153.



1 0

Зарядное устройство выполнено на основе транзисторного двутактного 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



0 0

Этот источник тока для заряда батарей способен выдать до 2,5 А при эффективности преобразования до 96%. Он может работать от сетевого адаптера или от автомобильной батареи. Устройство не влияет на сопротивление массы автомобильного электрооборудования, поскольку ток заряда измеряется в положительной шине



0 0

Предлагаемый вариант зарядного устройства автоматически отключается от сети переменного тока по окончании зарядки и не содержит шкальных приборов. Контроль включения и протекания зарядного тока осуществляется при помощи двух индикаторных лампочек.



6 0

Устройство в условиях хранения аккумулятора в зимнее время позволяет автоматически включать его на зарядку при снижении напряжения и также автоматически выключать зарядку при достижении напряжения, соответствующего полностью заряженному аккумулятору. Зарядное устройство обеспечивает два режима работы - ручной и автоматический.



17 0

Данное маломощное зарядное устройство (ЗУ) с гасящим конденсатором предназначено для зарядки аккумуляторов с максимальным выходным током 140 мА и напряжением до 20 В.



0 0

Предлагаемый блок питания предназначен для питания 3-вольтовых плееров, приемников и т.п. Он позволяет одновременно заряжать их аккумуляторные батареи



0 0



5 0

В настоящее время все более широкое применение в различных конструкциях в качестве элементов питания находят аккумуляторы НКГЦ-0,45, Д-0,26 и другие. Приведенное в статье бестрансформаторное зарядное устройство позволяет заряжать одновременно четыре аккумулятора Д-0,26 током 26 мА в течение 12. 16 часов.



1 0



2 0



0 0



0 0

Блок питания предназначен для питания от сети 220 В напряжением 4 В маломощной нагрузки (током не более 100 мА) и подзаряда трех аккумуляторов типа НКГЦ-0,45 или НКГЦ-0,5 с автоматическим выключением режима заряда.



0 0

Известно, что разряд аккумулятора до уровня напряжения ниже допустимого для каждого конкретного типа приводит к снижению его ресурса или может совсем повредить его. Чтобы этого не произошло, необходимо периодически контролировать напряжение на аккумуляторе, что неудобно, учитывая, что для этого необходимо иметь вольтметр.



5 0

Конечно, химические процессы, протекающие в гальванических элементах при их работе, как правило, необратимы, но, тем не менее, восстановить хоть часть их емкости весьма заманчиво. Суть моего "ноу-хау" заключается в том, что при напряжении зарядки в 3. 4 раза больше требуемого возникает "лавинный" процесс зарядки, причем даже элементов, полностью разряженных.



0 0

Проблема повторного использования гальванических элементов питания давно волнует любителей электроники. В технической литературе неоднократно публиковались различные методы "оживления" элементов, но, как правило, они помогали только один раз, да и ожидаемой емкости не давали.


1 0

Продолжительный срок эксплуатации аккумуляторов приводит к возникновению "эффекта памяти" - кристаллизации электродов, что ведёт к ухудшению работоспособности, повышению внутреннего сопротивления, снижению ёмкости и сокращению срока службы.



1 0

Мало кому нравится строго соблюдать правила эксплуатации аккумуляторов, но тем не менее производительность и долговечность аккумуляторных батарей может быть доведена до максимума, если соблюдать несколько несложных правил.


2 0

Качественно проверить уровень степени сульфатации аккумулятор позволяет простой электронный прибор – "Устройство определения степени сульфатации аккумулятора". В ранее разработанном приборе были недостатки - слабые контакты кнопки включения нагрузки, нестабильность показаний, возможность включения с неверной полярностью подключения аккумулятора.



0 0

При зарядке различных аккумуляторов необходим определенный зарядный ток для каждого из них. Предлагаемое устройство позволяет устанавливать 127 значений тока всего лишь с помощью семи выключателей.



3 0

Описываемое ниже сравнительно простое зарядное устройство имеет широкие пределы регулирования зарядного тока - практически от нуля до 10 А - и может быть использовано для зарядки различных стартерных батарей аккумуляторов на напряжение 12 В.



1 0

Предлагаемое устройство, позволяющее заряжать любые аккумуляторы и аккумуляторные батареи напряжением от 1,2 до 15 В и номинальной емкостью от 0,1 до 10 А*ч, может найти применение не только в радиолюбительской мастерской, но и в организациях, эксплуатирующих радиоэлектронную аппаратуру с автономным питанием.



16 0

Инвертор для зарядки аккумуляторов представляет собой двухтактный полумостовой импульсный источник питания с малым весом и небольшими габаритами. Зарядка выполняется при стабильном напряжении - это близко, по характеристике, к зарядке аккумуляторов в автомобилях.



0 0

Оно рассчитано на зарядку малогабаритных элементов типов СЦ-21, СЦ-32, аккумуляторов Д-0,06, Д-0,1, Д-0,25, Д-0,55, аккумуляторных батарей 7Д-0,115, а также гальванических элементов 316, 332 и батарей 3336.

Читайте также: