Savo LED žibintuvėlio gaminimas

LED žibintuvėlis su 3 voltų keitikliu į LED 0,3-1,5 V 0.3-1.5 VLEDŽibintuvėlis

Paprastai mėlynam arba baltam šviesos diodui reikia 3–3,5 V įtampos, kad ši grandinė galėtų maitinti mėlyną arba baltą šviesos diodą su žema įtampa iš vienos AA baterijos.Paprastai, jei norite apšviesti mėlyną arba baltą šviesos diodą, turite suteikti jam 3–3,5 V įtampą, pavyzdžiui, iš 3 V ličio monetų elemento.

Išsami informacija:
LED
Ferito žiedas (~10 mm skersmens)
Viela apvijai (20 cm)
1kOhm rezistorius
N-P-N tranzistorius
Baterija




Naudojamo transformatoriaus parametrai:
Apvija einanti į LED turi ~45 apsisukimus, apvyniota 0,25mm viela.
Apvija, einanti į tranzistoriaus pagrindą, turi ~30 vijų 0,1mm laido.
Bazinio rezistoriaus varža šiuo atveju yra apie 2K.
Vietoj R1 patartina sumontuoti apipjaustymo rezistorių, o per diodą pasiekti ~22 mA srovę su nauja baterija, išmatuoti jo varžą, tada pakeičiant gautos vertės pastoviu rezistoriumi.

Surinkta grandinė turėtų veikti nedelsiant.
Yra tik 2 galimos priežastys, kodėl schema neveiks.
1. apvijos galai sumaišyti.
2. per mažai pagrindo apvijos apsisukimų.
Karta išnyksta kartu su apsisukimų skaičiumi<15.



Sudėkite vielos gabalus ir apvyniokite juos aplink žiedą.
Sujunkite du skirtingų laidų galus.
Grandinę galima įdėti į tinkamą korpusą.
Tokios grandinės įvedimas į žibintuvėlį, veikiantį 3V, žymiai pailgina jo veikimo trukmę iš vieno baterijų rinkinio.











Galimybė žibintuvėlį maitinti viena 1,5 V baterija.





Tranzistorius ir varža yra ferito žiedo viduje



Baltas šviesos diodas veikia su išsikrovusia AAA baterija.


Modernizavimo parinktis "žibintuvėlis - rašiklis"


Diagramoje parodytas blokuojančio generatoriaus sužadinimas pasiekiamas transformatoriaus sujungimu ties T1. Įtampos impulsai, atsirandantys dešinėje (pagal grandinę) apvijoje, pridedami prie maitinimo šaltinio įtampos ir tiekiami į LED VD1. Žinoma, būtų galima pašalinti kondensatorių ir rezistorių tranzistoriaus bazinėje grandinėje, tačiau tada VT1 ir VD1 gedimas galimas naudojant patentuotas baterijas su maža vidine varža. Rezistorius nustato tranzistoriaus veikimo režimą, o kondensatorius praeina RF komponentą.

Grandinėje buvo naudojamas KT315 tranzistorius (kaip pigiausias, bet bet koks kitas, kurio ribinis dažnis yra 200 MHz ir didesnis) ir ypač ryškus šviesos diodas. Norint pagaminti transformatorių, jums reikės ferito žiedo (apytikslis dydis 10x6x3 ir pralaidumas apie 1000 HH). Vielos skersmuo yra apie 0,2-0,3 mm. Ant žiedo suvyniotos dvi ritės po 20 apsisukimų.
Jei žiedo nėra, galite naudoti panašaus tūrio ir medžiagos cilindrą. Jums tereikia apvynioti 60–100 apsisukimų kiekvienai ritei.
Svarbus punktas : reikia vynioti ritinius įvairiomis kryptimis.

Žibintuvėlio nuotraukos:
jungiklis yra "plunksnako" mygtuke, o pilkas metalinis cilindras praleidžia srovę.










Gaminame cilindrą pagal standartinį baterijos dydį.



Jis gali būti pagamintas iš popieriaus arba naudoti bet kokio standaus vamzdžio gabalėlį.
Išilgai cilindro kraštų padarome skylutes, apvyniojame alavuota viela, o vielos galus įkišame į skylutes. Tvirtiname abu galus, bet viename gale paliekame laidininko gabalėlį, kad galėtume prijungti keitiklį prie spiralės.
Ferito žiedas į žibintą netilptų, todėl buvo panaudotas iš panašios medžiagos pagamintas cilindras.



Cilindras, pagamintas iš seno televizoriaus induktoriaus.
Pirmoji ritė yra apie 60 apsisukimų.
Tada antrasis vėl sukasi priešinga kryptimi maždaug 60. Ritės laikomos kartu su klijais.

Konverterio surinkimas:




Viskas yra mūsų korpuso viduje: lituojame tranzistorių, kondensatorių, rezistorių, lituojame spiralę ant cilindro ir ritę. Srovė ritės apvijose turi eiti skirtingomis kryptimis! Tai yra, jei suvyniosite visas apvijas viena kryptimi, pakeiskite vieno iš jų laidus, kitaip generavimas neatsiras.

Rezultatas yra toks:


Viską įdedame į vidų, o kaip šoninius kištukus ir kontaktus naudojame veržles.
Prilituojame ritės laidus prie vienos iš veržlių, o VT1 emiterį prie kitos. Suklijuokite. Pažymime išvadas: kur turime išvestį iš ritių dedame „-“, kur išėjimą iš tranzistoriaus su rite dedame „+“ (kad viskas būtų kaip baterijoje).

Dabar reikia padaryti „lampodiodą“.


Dėmesio: Ant pagrindo turėtų būti minuso šviesos diodas.

Surinkimas:

Kaip matyti iš paveikslo, keitiklis yra antrosios baterijos „pakaitalas“. Tačiau skirtingai nei jis, jis turi tris sąlyčio taškus: su akumuliatoriaus pliusu, su LED pliusu ir bendru korpusu (per spiralę).

Jo vieta akumuliatoriaus skyriuje yra specifinė: ji turi liestis su teigiamu šviesos diodo poliu.


Šiuolaikinis žibintuvėlissu LED veikimo režimu, maitinamu nuolatine stabilizuota srove.


Srovės stabilizatoriaus grandinė veikia taip:
Į grandinę įjungus maitinimą, tranzistoriai T1 ir T2 užrakinami, T3 – atviras, nes per rezistorių R3 į jo vartus patenka atrakinimo įtampa. Dėl to, kad LED grandinėje yra induktoriaus L1, srovė sklandžiai didėja. Didėjant srovei LED grandinėje, didėja įtampos kritimas grandinėje R5-R4, kai tik jis pasiekia maždaug 0,4 V, atsidarys tranzistorius T2, o po to T1, kuris savo ruožtu uždarys srovės jungiklį T3. Srovės didėjimas sustoja, induktoriuje atsiranda savaiminės indukcijos srovė, kuri pradeda tekėti per diodą D1 per šviesos diodą ir rezistorių R5-R4 grandinę. Kai tik srovė sumažės žemiau tam tikros ribos, tranzistoriai T1 ir T2 užsidarys, atsidarys T3, o tai sukels naują energijos kaupimosi ciklą induktyvumo ruože. Įprastu režimu svyravimo procesas vyksta dešimčių kilohercų dažniu.

Apie detales:
Vietoj IRF510 tranzistoriaus galite naudoti IRF530 arba bet kurį n kanalų lauko efekto perjungimo tranzistorių, kurio srovė didesnė nei 3A ir įtampa didesnė nei 30 V.
Diodas D1 turi turėti Schottky barjerą didesnei nei 1A srovei, jei montuosite net įprastą aukšto dažnio tipą KD212, efektyvumas sumažės iki 75-80%.
Induktorius yra naminis, jis suvyniotas ne plonesne kaip 0,6 mm viela, geriausia kelių plonesnių laidų ryšuliu. Reikia apie 20-30 vielos apsisukimų vienai šarvo šerdies B16-B18, kai nemagnetinis tarpas yra 0,1-0,2 mm arba uždaromas nuo 2000 NM ferito. Esant galimybei, nemagnetinio tarpelio storis parenkamas eksperimentiniu būdu pagal maksimalų įrenginio efektyvumą. Gerų rezultatų galima gauti naudojant feritus iš importuotų induktorių, sumontuotų perjungimo maitinimo šaltiniuose, taip pat energiją taupančiose lempose. Tokios šerdys atrodo kaip sriegio ritė ir joms nereikia rėmo ar nemagnetinio tarpelio. Labai gerai veikia ritės ant toroidinių gyslų iš presuotų geležies miltelių, kurių galima rasti kompiuterių maitinimo šaltiniuose (ant jų suvynioti išėjimo filtro induktoriai). Nemagnetinis tarpas tokiuose branduoliuose dėl gamybos technologijos tolygiai pasiskirsto visame tūryje.
Tą pačią stabilizatoriaus grandinę galima naudoti kartu su kitais akumuliatoriais ir galvaninių elementų baterijomis, kurių įtampa yra 9 arba 12 voltų, nekeičiant grandinės ar elementų vertės. Kuo didesnė maitinimo įtampa, tuo mažiau srovės žibintuvėlis sunaudos iš šaltinio, jo efektyvumas išliks nepakitęs. Veikimo stabilizavimo srovė nustatoma rezistoriais R4 ir R5.
Esant poreikiui, srovę galima padidinti iki 1A, nenaudojant detalių šilumos šalintuvų, tik pasirenkant nustatymo rezistorių varžą.
Akumuliatoriaus įkroviklis gali būti paliktas „originalus“ arba surinktas pagal bet kurią iš žinomų schemų arba netgi naudojamas išorėje, siekiant sumažinti žibintuvėlio svorį.



LED žibintuvėlis iš skaičiuotuvo B3-30

Keitiklis yra pagrįstas B3-30 skaičiuotuvo grandine, kurios perjungimo maitinimo šaltinyje naudojamas tik 5 mm storio ir dviejų apvijų transformatorius. Naudojant impulsų transformatorių iš seno skaičiuotuvo, buvo galima sukurti ekonomišką LED žibintuvėlį.

Rezultatas yra labai paprasta grandinė.


Įtampos keitiklis pagamintas pagal vieno ciklo generatoriaus grandinę su indukciniu grįžtamuoju ryšiu į tranzistorių VT1 ir transformatorių T1. Impulsinė įtampa iš apvijos 1-2 (pagal B3-30 skaičiuotuvo schemą) ištaisoma diodu VD1 ir tiekiama į itin ryškų šviesos diodą HL1. Kondensatoriaus C3 filtras. Dizainas pagrįstas Kinijoje pagamintu žibintuvėliu, skirtu dviem AA tipo baterijoms įdėti. Konverteris sumontuotas ant spausdintinės plokštės, pagamintos iš vienpusės folijos stiklo pluošto 1,5 mm storio2 pavdydžių, kurie pakeičia vieną bateriją ir vietoj to įdedami į žibintuvėlį. Prie plokštės galo prilituojamas kontaktas iš dvipusio folija dengto stiklo pluošto, kurio skersmuo yra 15 mm, pažymėtas „+“ ženklu, abi pusės sujungiamos džemperiu ir skarduojamos litu.
Sumontavus visas dalis ant plokštės, „+“ galinis kontaktas ir transformatorius T1 užpildomi karšto lydalo klijais, siekiant padidinti stiprumą. Žibinto išdėstymo variantas parodytas3 pavo konkrečiu atveju priklauso nuo naudojamo žibintuvėlio tipo. Mano atveju žibintuvėlio modifikacijų nereikėjo, reflektorius turi kontaktinį žiedą, prie kurio prilituotas spausdintinės plokštės neigiamas gnybtas, o pati plokštė yra pritvirtinta prie reflektoriaus naudojant karšto lydalo klijus. Spausdintinės plokštės mazgas su reflektoriumi įdedamas vietoj vienos baterijos ir užspaudžiamas dangteliu.

Įtampos keitiklis naudoja mažo dydžio dalis. Rezistoriai tipas MLT-0.125, kondensatoriai C1 ir C3 importuojami, iki 5 mm aukščio. VD1 tipo diodas 1N5817 su Schottky barjeru, jei jo nėra, galite naudoti bet kokį lygintuvą, turintį tinkamus parametrus, pageidautina germanio dėl mažesnio įtampos kritimo. Teisingai surinkto keitiklio reguliuoti nereikia, jei transformatoriaus apvijos neapsuktos, kitaip jas pakeiskite. Jei aukščiau nurodyto transformatoriaus nėra, galite jį pasigaminti patys. Apvija atliekama ant standartinio dydžio K10*6*3 ferito žiedo, kurio magnetinis pralaidumas 1000-2000. Abi apvijos apvyniotos 0,31–0,44 mm skersmens PEV2 viela. Pirminė apvija yra 6 apsisukimų, antrinė - 10 apsisukimų. Sumontavus tokį transformatorių ant plokštės ir patikrinus jo funkcionalumą, jis turi būti pritvirtintas prie jo karšto lydalo klijais.
Žibintuvėlio su AA baterija bandymai pateikti 1 lentelėje.
Bandymų metu buvo naudojama pigiausia AA baterija, kainavusi vos 3 rublius. Pradinė įtampa veikiant apkrovai buvo 1,28 V. Keitiklio išėjime ant itin ryškaus šviesos diodo išmatuota įtampa buvo 2,83 V. LED markė nežinoma, skersmuo 10 mm. Bendras srovės suvartojimas yra 14 mA. Bendras žibintuvėlio veikimo laikas buvo 20 valandų nepertraukiamo veikimo.
Kai akumuliatoriaus įtampa nukrenta žemiau 1 V, ryškumas pastebimai krenta.
Laikas, val V baterija, V V konversija, V
0 1,28 2,83
2 1,22 2,83
4 1,21 2,83
6 1,20 2,83
8 1,18 2,83
10 1,18 2.83
12 1,16 2.82
14 1,12 2.81
16 1,11 2.81
18 1,11 2.81
20 1,10 2.80


Naminis LED žibintuvėlis

Pagrindas yra VARTA žibintuvėlis, maitinamas dviem AA baterijomis:
Kadangi diodai turi labai netiesinę srovės-įtampos charakteristiką, žibintuvėlyje būtina įrengti darbo su šviesos diodais grandinę, kuri užtikrins pastovų ryškumą išsikraunant baterijai ir veiks esant mažiausiam maitinimo įtampai.
Įtampos stabilizatoriaus pagrindas yra mikro galios padidinimo DC/DC keitiklis MAX756.
Pagal nurodytas charakteristikas veikia, kai įėjimo įtampa sumažėja iki 0,7V.

Sujungimo schema - tipiška:



Montavimas atliekamas šarnyriniu būdu.
Elektrolitiniai kondensatoriai - tantalo CHIP. Jie turi mažą serijinį atsparumą, o tai šiek tiek pagerina efektyvumą. Schottky diodas - SM5818. Droselius reikėjo jungti lygiagrečiai, nes nebuvo tinkamo nominalo. Kondensatorius C2 - K10-17b. Šviesos diodai – itin ryškiai balti L-53PWC „Kingbright“.
Kaip matyti paveikslėlyje, visa grandinė lengvai telpa į tuščią šviesą skleidžiančio įrenginio erdvę.

Šios grandinės stabilizatoriaus išėjimo įtampa yra 3,3 V. Kadangi įtampos kritimas dioduose nominalios srovės diapazone (15-30mA) yra apie 3,1V, papildomus 200mV turėjo gesinti rezistorius, sujungtas nuosekliai su išėjimu.
Be to, mažos serijos rezistorius pagerina apkrovos tiesiškumą ir grandinės stabilumą. Taip yra dėl to, kad diodas turi neigiamą TCR, o kai jis pašildomas, jo tiesioginės įtampos kritimas mažėja, o tai lemia staigų diodo srovės padidėjimą, kai jis maitinamas iš įtampos šaltinio. Lyginti srovių per lygiagrečiai sujungtus diodus nereikėjo – akimis ryškumo skirtumų nepastebėta. Be to, diodai buvo to paties tipo ir paimti iš tos pačios dėžutės.
Dabar apie šviesos skleidėjo dizainą. Kaip matyti nuotraukose, šviesos diodai grandinėje nėra sandariai užsandarinti, bet yra nuimama konstrukcijos dalis.

Originali lemputė išdarinėta, flanše iš 4 pusių padaryti 4 įpjovimai (viena jau buvo). 4 šviesos diodai yra išdėstyti simetriškai apskritime. Teigiami gnybtai (pagal schemą) prilituojami ant pagrindo šalia įpjovimų, o neigiami gnybtai įkišti iš vidaus į pagrindo centrinę angą, nupjaunami ir taip pat lituojami. Vietoj įprastos kaitrinės lemputės įdedamas „Lampodiodas“.

Testavimas:
Išėjimo įtampos (3,3V) stabilizavimas tęsėsi tol, kol maitinimo įtampa sumažėjo iki ~1,2V. Apkrovos srovė buvo apie 100 mA (~ 25 mA vienam diodui). Tada išėjimo įtampa pradėjo sklandžiai mažėti. Grandinė persijungė į kitą darbo režimą, kuriame ji nebestabilizuojasi, o išveda viską, ką gali. Šiuo režimu jis veikė iki 0,5 V maitinimo įtampos! Išėjimo įtampa nukrito iki 2,7 V, o srovė nuo 100 mA iki 8 mA.

Šiek tiek apie efektyvumą.
Su šviežiomis baterijomis grandinės efektyvumas yra apie 63%. Faktas yra tas, kad grandinėje naudojami miniatiūriniai droseliai turi itin didelę ominę varžą – apie 1,5 omo
Tirpalas yra žiedas, pagamintas iš µ-permalloy, kurio pralaidumas yra apie 50.
40 apsisukimų PEV-0,25 vielos, viename sluoksnyje - pasirodė apie 80 μG. Aktyvioji varža yra apie 0,2 omo, o soties srovė, remiantis skaičiavimais, yra didesnė nei 3 A. Pakeičiame išėjimo ir įvesties elektrolitą į 100 μF, nors nepakenkiant efektyvumui jį galima sumažinti iki 47 μF.


LED žibintuvėlio grandinėDC/DC keitiklyje iš analoginio įrenginio – ADP1110.



Standartinė tipinė ADP1110 jungties grandinė.
Šis keitiklio lustas, pagal gamintojo specifikacijas, yra 8 versijos:

Modelis Išėjimo įtampa
ADP1110AN Reguliuojamas
ADP1110AR Reguliuojamas
ADP1110AN-3.3 3,3 V
ADP1110AR-3.3 3,3 V
ADP1110AN-5 5 V
ADP1110AR-5 5 V
ADP1110AN-12 12 V
ADP1110AR-12 12 V

Mikroschemos su indeksais „N“ ir „R“ skiriasi tik korpuso tipu: R yra kompaktiškesnis.
Jei nusipirkote lustą su indeksu -3.3, galite praleisti kitą pastraipą ir pereiti prie elemento „Išsami informacija“.
Jei ne, pateikiu jūsų dėmesiui kitą diagramą:



Jame yra dvi dalys, kurios leidžia gauti reikiamą 3,3 volto išvestį šviesos diodams maitinti.
Grandinę galima patobulinti atsižvelgiant į tai, kad šviesos diodams veikti reikalingas srovės šaltinis, o ne įtampos šaltinis. Pakeitimai grandinėje taip, kad gamintų 60mA (kiekvienam diodui 20), o diodų įtampa pas mus bus nustatyta automatiškai, tie patys 3,3-3,9V.




Rezistorius R1 naudojamas srovei matuoti. Keitiklis sukonstruotas taip, kad FB (Feed Back) kaiščio įtampai viršijus 0,22 V, jis nustos didinti įtampą ir srovę, o tai reiškia, kad varžos vertę R1 lengva apskaičiuoti R1 = 0,22 V/In, mūsų atveju 3,6 omo. Ši grandinė padeda stabilizuoti srovę ir automatiškai pasirinkti reikiamą įtampą. Deja, įtampa per šią varžą sumažės, o tai sumažins efektyvumą, tačiau praktika parodė, kad ji yra mažesnė nei perteklius, kurį pasirinkome pirmuoju atveju. Išmatavau išėjimo įtampą 3,4 - 3,6 V. Diodų parametrai tokioje jungtyje taip pat turėtų būti kuo identiškesni, antraip bendra 60 mA srovė tarp jų nepasiskirstys tolygiai ir vėl gausime skirtingus šviesumus.

Detalės

1. Tinka bet koks droselis nuo 20 iki 100 mikrohenrų su maža (mažiau nei 0,4 Ohm) varža. Diagrama rodo 47 µH. Jį galite pasigaminti patys – suvyniokite apie 40 apsisukimų PEV-0,25 vielos ant µ-permalloy žiedo, kurio pralaidumas apie 50, dydis 10x4x5.
2. Šotkio diodas. 1N5818, 1N5819, 1N4148 ar panašiai. Analoginis įrenginys NEREKOMENDUOJA naudoti 1N4001
3. Kondensatoriai. 47-100 mikrofaradų esant 6-10 voltų. Rekomenduojama naudoti tantalą.
4. Rezistoriai. 0,125 vatų galia ir 2 omų varža, galbūt 300 omų ir 2,2 omų.
5. Šviesos diodai. L-53PWC - 4 vnt.



Įtampos keitiklis, skirtas maitinti DFL-OSPW5111P baltą šviesos diodą, kurio ryškumas yra 30 cd, esant 80 mA srovei ir apie 12° spinduliavimo modelio plotį.


2,41 V baterijos suvartojama srovė yra 143 mA; šiuo atveju per šviesos diodą teka apie 70 mA srovė esant 4,17 V įtampai. Keitiklis veikia 13 kHz dažniu, elektrinis naudingumo koeficientas apie 0,85.
Transformatorius T1 suvyniotas ant standartinio dydžio K10x6x3 žiedinės magnetinės šerdies, pagamintos iš 2000 NM ferito.

Transformatoriaus pirminė ir antrinė apvijos apvyniotos vienu metu (t. y. keturiais laidais).
Pirminėje apvijoje yra - 2x41 apsisukimų vielos PEV-2 0,19,
Antrinėje apvijoje yra 2x44 apsisukimų PEV-2 0,16 vielos.
Po apvijos apvijų gnybtai sujungiami pagal schemą.

P-n-p konstrukcijos tranzistorius KT529A galima pakeisti n-p-n struktūros KT530A, tokiu atveju reikia pakeisti akumuliatoriaus GB1 ir LED HL1 jungties poliškumą.
Dalys dedamos ant atšvaito naudojant sieninį montavimą. Įsitikinkite, kad nėra kontakto tarp dalių ir žibintuvėlio skardos plokštės, kuri tiekia GB1 baterijos minusą. Tranzistoriai tvirtinami kartu su plonu žalvariniu spaustuku, kuris užtikrina reikiamą šilumos pašalinimą, o tada priklijuojami prie reflektoriaus. Šviesos diodas vietoj kaitrinės lempos dedamas taip, kad iš jo montavimui skirto lizdo išsikištų 0,5...1 mm. Tai pagerina šviesos išsklaidymą iš šviesos diodo ir supaprastina jo montavimą.
Pirmą kartą įjungus, maitinimas iš akumuliatoriaus tiekiamas per rezistorių, kurio varža yra 18...24 omų, kad nebūtų pažeisti tranzistoriai, jei transformatoriaus T1 gnybtai yra neteisingai prijungti. Jei šviesos diodas neužsidega, būtina sukeisti transformatoriaus pirminės arba antrinės apvijos kraštutinius gnybtus. Jei tai neduoda sėkmės, patikrinkite visų elementų tinkamumą naudoti ir teisingą montavimą.


Įtampos keitiklis pramoniniam LED žibintuvėliui maitinti.




Įtampos keitiklis į maitinimo LED žibintuvėlį
Diagrama paimta iš Zetex vadovo apie ZXSC310 mikroschemų naudojimą.
ZXSC310- LED tvarkyklės lustas.
FMMT 617 arba FMMT 618.
Schottky diodas- beveik bet koks prekės ženklas.
Kondensatoriai C1 = 2,2 µF ir C2 = 10 µFmontuojant ant paviršiaus, 2,2 µF yra gamintojo rekomenduojama vertė, o C2 gali būti tiekiamas nuo maždaug 1 iki 10 µF

68 mikrohenrio induktorius esant 0,4 A

Induktyvumas ir rezistorius sumontuoti vienoje plokštės pusėje (kur nėra spausdinimo), visos kitos dalys sumontuotos kitoje. Vienintelis triukas yra padaryti 150 miliohm rezistorių. Jis gali būti pagamintas iš 0,1 mm geležinės vielos, kurią galima gauti išvyniojus kabelį. Vielą reikia atkaitinti žiebtuvėliu, kruopščiai nuvalyti smulkiu švitriniu popieriumi, galus skardinti ir į lentos skylutes įlituoti apie 3 cm ilgio gabaliuką. Toliau sąrankos metu reikia išmatuoti srovę per diodus, perkelti laidą, tuo pačiu metu lituokliu kaitinant vietą, kurioje jis yra prilituotas prie plokštės.

Taigi gaunamas kažkas panašaus į reostatą. Pasiekus 20 mA srovę, nuimamas lituoklis ir nupjaunamas nereikalingas vielos gabalas. Autorius sugalvojo maždaug 1 cm ilgį.


Žibintuvėlis ant maitinimo šaltinio


Ryžiai. 3.Žibintuvėlis ant srovės šaltinio, su automatiniu šviesos diodų srovės išlyginimu, kad šviesos diodai galėtų turėti bet kokį parametrų diapazoną (LED VD2 nustato srovę, kurią kartoja tranzistoriai VT2, VT3, todėl srovės šakose bus vienodos)
Tranzistoriai, žinoma, irgi turėtų būti vienodi, tačiau jų parametrų sklaida nėra tokia kritiška, todėl galima imti arba atskirus tranzistorius, arba jei vienoje pakuotėje rasite tris integruotus tranzistorius, jų parametrai būtų kuo identiškesni. . Pažaiskite su šviesos diodų išdėstymu, turite pasirinkti LED-tranzistorių porą, kad išėjimo įtampa būtų minimali, tai padidins efektyvumą.
Tranzistorių įvedimas išlygino ryškumą, tačiau jie turi pasipriešinimą ir krenta įtampa, o tai verčia keitiklį padidinti išėjimo lygį iki 4 V. Norėdami sumažinti tranzistorių įtampos kritimą, galite pasiūlyti schemą Fig. 4, tai yra modifikuotas srovės veidrodis, vietoj etaloninės įtampos Ube = 0,7 V grandinėje 3 pav., galite naudoti keitiklyje įmontuotą 0,22 V šaltinį ir palaikyti jį VT1 kolektoriuje naudodami operatyvinį stiprintuvą. , taip pat įmontuotas į keitiklį.



Ryžiai. 4.Žibintuvėlis su srovės šaltiniu, su automatiniu srovės išlyginimu šviesos dioduose ir geresniu efektyvumu

Nes Op-amp išvestis yra "atviro kolektoriaus" tipo, ji turi būti "traukiama" į maitinimo šaltinį, o tai atlieka rezistorius R2. Varžos R3, R4 veikia kaip įtampos daliklis taške V2 iš 2, todėl opamp taške V2 palaikys 0,22*2 = 0,44V įtampą, kuri yra 0,3V mažesnė nei ankstesniu atveju. Norint sumažinti įtampą taške V2, neįmanoma paimti dar mažesnio daliklio. bipolinis tranzistorius turi varžą Rke ir eksploatacijos metu ant jo nukris įtampa Uke, kad tranzistorius veiktų tinkamai, V2-V1 turi būti didesnis už Uke, mūsų atveju visiškai pakanka 0,22V. Tačiau dvipolius tranzistorius galima pakeisti lauko tranzistoriais, kuriuose nutekėjimo šaltinio varža yra daug mažesnė, todėl bus galima sumažinti daliklį, kad skirtumas V2-V1 būtų labai nereikšmingas.

Droselis.Droselis turi būti paimtas su minimalia varža, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas maksimaliai leistinai srovei, kuri turėtų būti apie 400 -1000 mA.
Įvertinimas neturi tiek reikšmės, kiek maksimali srovė, todėl Analog Devices rekomenduoja kažką nuo 33 iki 180 µH. Šiuo atveju teoriškai, jei nekreipiate dėmesio į matmenis, kuo didesnis induktyvumas, tuo geriau visais atžvilgiais. Tačiau praktiškai tai nėra visiškai tiesa, nes neturime idealios ritės, ji turi aktyvią varžą ir nėra tiesinė, be to, raktinis tranzistorius esant žemai įtampai nebegamins 1,5A. Todėl geriau išbandyti keletą skirtingų tipų, konstrukcijų ir skirtingų reitingų ritės, kad būtų galima pasirinkti didžiausio efektyvumo ir mažiausią minimalią įėjimo įtampą turinčią ritę, t.y. ritė, su kuria žibintuvėlis švytės kuo ilgiau.

Kondensatoriai.
C1 gali būti bet kas. C2 geriau vartoti su tantalu, nes Jis turi mažą atsparumą, o tai padidina efektyvumą.

Schottky diodas.
Bet koks srovei iki 1A, pageidautina su minimalia varža ir minimaliu įtampos kritimu.

Tranzistoriai.
Bet koks, kurio kolektoriaus srovė iki 30 mA, koeficientas. srovės stiprinimas apie 80 su dažniu iki 100 MHz, tinka KT318.

šviesos diodai.
Galite naudoti baltą NSPW500BS su 8000 mcd švytėjimu Maitinimo šviesos sistemos.

Įtampos keitiklis
ADP1110 arba jo pakaitalas ADP1073, norint jį naudoti, reikės pakeisti 3 pav. pavaizduotą grandinę, paimti 760 µH induktorių ir R1 = 0,212/60mA = 3,5 Ohm.


Žibintuvėlis ADP3000-ADJ

Parametrai:
Maitinimas 2,8 - 10 V, efektyvumas apytiksl. 75%, du ryškumo režimai – pilnas ir pusė.
Srovė per diodus yra 27 mA, pusiau ryškumo režimu - 13 mA.
Norint pasiekti aukštą efektyvumą, grandinėje patartina naudoti lustų komponentus.
Teisingai surinktos grandinės koreguoti nereikia.
Grandinės trūkumas yra aukšta (1,25 V) įtampa FB įėjime (8 kontaktas).
Šiuo metu yra gaminami DC/DC keitikliai, kurių FB įtampa yra apie 0,3 V, ypač iš Maxim, kurių efektyvumas yra didesnis nei 85%.


Žibintuvėlio schema Kr1446PN1.




Rezistoriai R1 ir R2 yra srovės jutiklis. Operacinis stiprintuvas U2B – sustiprina įtampą, paimtą iš srovės jutiklio. Stiprinimas = R4 / R3 + 1 ir yra maždaug 19. Reikalingas stiprinimas yra toks, kad kai srovė per rezistorius R1 ir R2 yra 60 mA, išėjimo įtampa įjungia tranzistorių Q1. Keisdami šiuos rezistorius, galite nustatyti kitas stabilizavimo srovės reikšmes.
Iš esmės nereikia montuoti operacinio stiprintuvo. Tiesiog vietoj R1 ir R2 sumontuotas vienas 10 omų rezistorius, iš jo signalas tiekiamas per 1 kOhm rezistorių į tranzistoriaus pagrindą ir viskas. Bet. Tai sukels efektyvumo sumažėjimą. 10 omų rezistoriuje, kurio srovė yra 60 mA, 0,6 volto - 36 mW - išsklaido veltui. Jei naudojamas operacinis stiprintuvas, nuostoliai bus tokie:
0,5 omo rezistoriuje esant 60 mA = 1,8 mW srovei + paties operatyvinio stiprintuvo suvartojimas yra 0,02 mA, kai 4 voltai = 0,08 mW
= 1,88 mW – žymiai mažiau nei 36 mW.

Apie komponentus.

Vietoj KR1446UD2 gali veikti bet koks mažos galios operatyvinis stiprintuvas su žema minimalia maitinimo įtampa, tačiau jis yra gana brangus. Tranzistorius SOT23 pakuotėje. Mažesnis polinis kondensatorius - SS tipo 10 voltų. CW68 ​​induktyvumas yra 100 μH, kai srovė yra 710 mA. Nors keitiklio išjungimo srovė yra 1 A, jis veikia gerai. Jis pasiekė geriausią efektyvumą. Šviesos diodus pasirinkau pagal vienodiausią įtampos kritimą esant 20 mA srovei. Žibintuvėlis sumontuotas dviejų AA baterijų korpuse. Sutrumpinau vietą baterijoms, kad jos atitiktų AAA baterijų dydį, o atsilaisvinusioje vietoje surinkau šią grandinę, montuodamas ant sienos. Dėklas, kuriame telpa trys AA baterijos, veikia gerai. Jums reikės įdiegti tik du, o grandinę pastatyti vietoje trečios.

Gauto įrenginio efektyvumas.
Įvestis U I P Išvestis U I P Efektyvumas
Voltas mA mW Voltas mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Žibintuvėlio „Zhuchek“ lemputės pakeitimas įmonės moduliuLiuksonasLiūdėjoLXHL-NW 98.
Gauname akinamai ryškų žibintuvėlį, su labai lengvu paspaudimu (lyginant su lempute).


Perdirbimo schema ir modulio parametrai.

StepUP DC-DC keitikliai ADP1110 keitikliai iš analoginių įrenginių.




Maitinimas: 1 arba 2 1,5 V baterijos, palaikomas veikimas iki Uinput = 0,9 V
Vartojimas:
*su atidarytu jungikliu S1 = 300mA
*kai uždarytas jungiklis S1 = 110mA


LED elektroninis žibintuvėlis
Maitinamas tik iš vienos AA arba AAA AA baterijos ant mikroschemos (KR1446PN1), kuri yra pilnas MAX756 (MAX731) mikroschemos analogas ir pasižymi beveik identiškomis charakteristikomis.


Žibintuvėlis sukurtas naudojant žibintuvėlį, kuris kaip maitinimo šaltinis naudoja dvi AA dydžio AA baterijas.
Keitiklio plokštė dedama į žibintuvėlį vietoj antrosios baterijos. Viename plokštės gale yra lituojamas kontaktas iš skarduoto metalo lakšto, kad maitintų grandinę, o kitame yra šviesos diodas. Ant LED gnybtų uždedamas apskritimas iš tos pačios skardos. Apskritimo skersmuo turi būti šiek tiek didesnis nei atšvaito pagrindo skersmuo (0,2-0,5 mm), į kurį įkišama kasetė. Vienas iš diodų laidų (neigiamas) yra prilituotas prie apskritimo, antrasis (teigiamas) praeina ir yra izoliuotas PVC arba fluoroplastinio vamzdžio gabalėliu. Apskritimo tikslas yra dvejopas. Tai suteikia konstrukcijai reikalingą standumą ir tuo pačiu metu padeda uždaryti neigiamą grandinės kontaktą. Lempa su lizdu išimama iš žibinto iš anksto, o į jos vietą įdedama grandinė su šviesos diodu. Prieš montuodami ant lentos, LED laidai sutrumpinami taip, kad būtų užtikrintas tvirtas, be žaibo prigludimas. Paprastai laidų ilgis (išskyrus litavimą prie plokštės) yra lygus visiškai įsukamo lempos pagrindo išsikišusios dalies ilgiui.
Plokštės ir akumuliatoriaus sujungimo schema parodyta pav. 9.2.
Toliau surenkamas žibintas ir patikrinamas jo funkcionalumas. Jei grandinė surinkta teisingai, nustatymų nereikia.

Projekte naudojami standartiniai montavimo elementai: K50-35 tipo kondensatoriai, EC-24 droseliai, kurių induktyvumas yra 18-22 μH, 5-10 cd ryškumo šviesos diodai, kurių skersmuo yra 5 arba 10 mm. Žinoma, galima naudoti ir kitus šviesos diodus, kurių maitinimo įtampa 2,4-5 V. Grandinė turi pakankamą galios rezervą ir leidžia maitinti net iki 25 cd ryškumo šviesos diodus!

Apie kai kuriuos šio dizaino bandymų rezultatus.
Taip modifikuotas žibintuvėlis su „šviežia“ baterija be pertrūkių, įjungtoje būsenoje, veikė daugiau nei 20 valandų! Palyginimui, tas pats „standartinės“ konfigūracijos žibintuvėlis (ty su lempa ir dviem „šviežiomis“ baterijomis iš tos pačios partijos) veikė tik 4 valandas.
Ir dar vienas svarbus momentas. Jei naudojate tokio dizaino įkraunamas baterijas, lengva stebėti jų išsikrovimo lygį. Faktas yra tas, kad KR1446PN1 mikroschemos keitiklis stabiliai paleidžiamas esant 0,8–0,9 V įvesties įtampai. Ir šviesos diodų švytėjimas yra nuolat ryškus, kol akumuliatoriaus įtampa pasiekia šią kritinę ribą. Žinoma, lempa vis tiek degs esant tokiai įtampai, tačiau vargu ar galime kalbėti apie tai kaip apie tikrą šviesos šaltinį.

Ryžiai. 9.29.3 pav




Įrenginio spausdintinė plokštė parodyta fig. 9.3, o elementų išdėstymas yra pav. 9.4.


Žibintuvėlio įjungimas ir išjungimas vienu mygtuku


Grandinė surenkama naudojant CD4013 D trigerio lustą ir IRF630 lauko efekto tranzistorių „išjungtu“ režimu. grandinės srovės suvartojimas praktiškai lygus 0. Kad D-trigeris veiktų stabiliai, prie mikroschemos įėjimo yra prijungtas filtro rezistorius ir kondensatorius, kurių funkcija yra pašalinti kontaktų atšokimą. Nenaudojamų mikroschemos kaiščių geriau niekur nejungti. Mikroschema veikia nuo 2 iki 12 voltų, bet koks galingas lauko tranzistorius gali būti naudojamas kaip maitinimo jungiklis, nes Lauko tranzistoriaus nutekėjimo šaltinio varža yra nereikšminga ir neapkrauna mikroschemos išėjimo.

CD4013A SO-14 pakuotėje, K561TM2, 564TM2 analogas

Paprastos generatoriaus grandinės.
Leidžia maitinti šviesos diodą, kurio uždegimo įtampa yra 2–3 V nuo 1 iki 1,5 V. Trumpi padidinto potencialo impulsai atrakina p-n sandūrą. Našumas, žinoma, mažėja, tačiau šis įrenginys leidžia „išspausti“ beveik visą savo išteklius iš autonominio maitinimo šaltinio.
Viela 0,1 mm - 100-300 apsisukimų su čiaupu iš vidurio, suvyniota ant toroidinio žiedo.




LED žibintuvėlis su reguliuojamu ryškumu ir švyturio režimu

Mikroschema – generatorius su reguliuojamu darbo ciklu (K561LE5 arba 564LE5), valdantis elektroninį raktą, siūlomame įrenginyje maitinamas iš padidinto įtampos keitiklio, kuris leidžia žibintuvėlį maitinti iš vieno 1,5 galvaninio elemento.
Konverteris pagamintas ant tranzistorių VT1, VT2 pagal transformatoriaus savaiminio osciliatoriaus grandinę su teigiamu srovės grįžtamuoju ryšiu.
Aukščiau minėta K561LE5 lusto generatoriaus grandinė su reguliuojamu darbo ciklu buvo šiek tiek pakeista, siekiant pagerinti srovės reguliavimo tiesiškumą.
Minimalus žibintuvėlis su šešiais itin ryškiais baltais šviesos diodais L-53MWC iš Kingbnght, prijungtas lygiagrečiai, yra 2,3 mA. Srovės suvartojimo priklausomybė nuo šviesos diodų skaičiaus yra tiesiogiai proporcinga.
Režimas „Švyturys“, kai šviesos diodai ryškiai mirksi žemu dažniu, o paskui užgęsta, įgyvendinamas nustatant ryškumo valdiklį maksimaliai ir vėl įjungiant žibintuvėlį. Norimas šviesos blyksnių dažnis reguliuojamas pasirenkant kondensatorių SZ.
Žibintuvėlio veikimas išlieka, kai įtampa sumažinama iki 1,1 V, nors ryškumas žymiai sumažėja
Kaip elektroninis jungiklis naudojamas lauko tranzistorius su izoliuotais užtaisais KP501A (KR1014KT1V). Pagal valdymo grandinę jis gerai dera su K561LE5 mikroschema. KP501A tranzistorius turi tokius ribinius parametrus: nutekėjimo šaltinio įtampa - 240 V; vartų šaltinio įtampa - 20 V. nutekėjimo srovė - 0,18 A; galia - 0,5 W
Leidžiama lygiagrečiai jungti tranzistorius, geriausia iš tos pačios partijos. Galimas pakeitimas - KP504 su bet kokia raidine indeksu. IRF540 lauko tranzistoriams DD1 mikroschemos maitinimo įtampa. keitiklio generuojama įtampa turi būti padidinta iki 10 V
Žibintuvėlyje su šešiais lygiagrečiai prijungtais L-53MWC šviesos diodais srovės suvartojimas yra maždaug lygus 120 mA, kai antrasis tranzistorius prijungtas lygiagrečiai su VT3 - 140 mA
Transformatorius T1 apvyniotas ant ferito žiedo 2000NM K10- 6"4,5. Apvijos suvyniotos dviem laidais, sujungiant pirmosios apvijos galą su antrosios apvijos pradžia. Pirminėje apvijoje yra 2-10 vijų, antrinė - 2 * 20 vijų. yra 860 μH.












Šviesos diodų keitiklio grandinė nuo 0,4 iki 3 V- veikia su viena AAA baterija. Šis žibintuvėlis padidina įėjimo įtampą iki norimos įtampos, naudodamas paprastą nuolatinės srovės-DC keitiklį.






Išėjimo įtampa yra maždaug 7 W (priklausomai nuo sumontuotų šviesos diodų įtampos).

LED galvos lempos kūrimas





Kalbant apie transformatorių DC-DC keitiklyje. Jūs turite tai padaryti patys. Nuotraukoje parodyta, kaip surinkti transformatorių.



Kitas šviesos diodų keitiklių pasirinkimas _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Žibintuvėlis su švino rūgšties sandariu akumuliatoriumi ir įkrovikliu.

Švino rūgštimi sandarūs akumuliatoriai yra pigiausi šiuo metu. Juose esantis elektrolitas yra gelio pavidalo, todėl baterijos leidžia veikti bet kurioje erdvinėje padėtyje ir neišskiria kenksmingų garų. Jie pasižymi dideliu patvarumu, jei neleidžiama giliai iškrauti. Teoriškai jie nebijo perkrauti, tačiau tuo piktnaudžiauti nereikėtų. Baterijas galima įkrauti bet kuriuo metu, nelaukiant, kol jos visiškai išsikraus.
Švino-rūgšties sandarūs akumuliatoriai tinkami naudoti buityje, vasarnamiuose ir gamyboje naudojamuose nešiojamuose žibintuvėliuose.


1 pav. Elektrinio degiklio grandinė

Žibintuvėlio su 6 voltų akumuliatoriaus įkrovikliu elektros grandinės schema, kuri leidžia paprastai išvengti gilaus akumuliatoriaus išsikrovimo ir taip padidinti jo tarnavimo laiką, parodyta paveikslėlyje. Jame yra gamykloje arba namuose pagamintas transformatoriaus maitinimo šaltinis ir įkrovimo bei perjungimo įrenginys, sumontuotas žibintuvėlio korpuse.
Autoriaus versijoje kaip transformatoriaus blokas naudojamas standartinis modemų maitinimo blokas. Įrenginio išėjimo kintamoji įtampa yra 12 arba 15 V, apkrovos srovė 1 A. Tokie įrenginiai taip pat yra su įmontuotais lygintuvais. Jie taip pat tinka šiam tikslui.
Kintamoji įtampa iš transformatoriaus bloko tiekiama į įkrovimo ir perjungimo įrenginį, kuriame yra įkroviklio X2 prijungimo kištukas, diodinis tiltelis VD1, srovės stabilizatorius (DA1, R1, HL1), akumuliatorius GB, perjungimo jungiklis S1. , avarinis jungiklis S2, kaitrinė lempa HL2. Kiekvieną kartą įjungus perjungimo jungiklį S1, akumuliatoriaus įtampa tiekiama į relę K1, jos kontaktai K1.1 užsidaro, tiekdami srovę į tranzistoriaus VT1 pagrindą. Tranzistorius įsijungia, perduodamas srovę per HL2 lempą. Išjunkite žibintuvėlį perjungdami perjungimo jungiklį S1 į pradinę padėtį, kurioje akumuliatorius yra atjungtas nuo relės K1 apvijos.
Leistina akumuliatoriaus iškrovos įtampa parenkama ties 4,5 V. Ją lemia relės K1 perjungimo įtampa. Galite pakeisti leistiną iškrovos įtampos vertę naudodami rezistorių R2. Didėjant rezistoriaus vertei, didėja leistina iškrovos įtampa ir atvirkščiai. Jei akumuliatoriaus įtampa yra mažesnė nei 4,5 V, relė neįsijungs, todėl į tranzistoriaus VT1 pagrindą, kuris įjungia HL2 lemputę, įtampa nebus tiekiama. Tai reiškia, kad akumuliatorių reikia įkrauti. Esant 4,5 V įtampai, žibintuvėlio sukuriamas apšvietimas nėra blogas. Avariniu atveju galite įjungti žibintuvėlį esant žemai įtampai mygtuku S2, jei pirmiausia įjungsite S1 perjungimo jungiklį.
Pastovi įtampa gali būti tiekiama ir į įkroviklio perjungimo įrenginio įvestį, nekreipiant dėmesio į prijungtų įrenginių poliškumą.
Norėdami perjungti žibintuvėlį į įkrovimo režimą, turite prijungti transformatoriaus bloko X1 lizdą prie X2 kištuko, esančio ant žibintuvėlio korpuso, o tada prijungti transformatoriaus bloko kištuką (neparodytas paveikslėlyje) prie 220 V tinklo. .
Šiame įgyvendinimo variante naudojama 4,2 Ah talpos baterija. Todėl jį galima įkrauti 0,42 A srove. Akumuliatorius įkraunamas naudojant nuolatinę srovę. Srovės stabilizatorių sudaro tik trys dalys: integruotas įtampos stabilizatorius DA1 tipo KR142EN5A arba importuotas 7805, LED HL1 ir rezistorius R1. Be to, kad šviesos diodas veikia kaip srovės stabilizatorius, jis taip pat tarnauja kaip akumuliatoriaus įkrovimo režimo indikatorius.
Žibintuvėlio elektros grandinės nustatymas susijęs su akumuliatoriaus įkrovimo srovės reguliavimu. Įkrovimo srovė (amperais) dažniausiai parenkama dešimt kartų mažesnė už skaitinę akumuliatoriaus talpos reikšmę (ampervalandėmis).
Norėdami jį sukonfigūruoti, geriausia atskirai surinkti srovės stabilizatoriaus grandinę. Vietoj akumuliatoriaus apkrovos prie šviesos diodo katodo ir rezistoriaus R1 prijungimo taško prijunkite 2...5 A srovės stiprumo matuoklį.
Relė K1 – nendrinis jungiklis RES64, pasas RS4.569.724. HL2 lempa sunaudoja maždaug 1A srovę.
KT829 tranzistorius gali būti naudojamas su bet kokia raidžių indeksu. Šie tranzistoriai yra sudėtiniai ir turi didelį srovės stiprinimą 750. Į tai reikia atsižvelgti keičiant.
Autoriaus variante DA1 lustas sumontuotas ant standartinio 40x50x30 mm matmenų radiatoriaus. Rezistorius R1 susideda iš dviejų nuosekliai sujungtų 12 W vielinių rezistorių.

Schemos:



LED žibintuvėlių REMONTAS

Dalių reitingai (C, D, R)
C = 1 µF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (leistina įtampa 400 V, maksimali srovė 300 mA.)
Suteikia:
įkrovimo srovė = 65 - 70 mA.
įtampa = 3,6 V.











LED-Treiber PR4401 SOT23






Čia galite pamatyti, prie ko privedė eksperimento rezultatai.

Jūsų dėmesiui pateikta grandinė buvo naudojama LED žibintuvėlio maitinimui, mobiliojo telefono įkrovimui iš dviejų metalo hidrito baterijų, o kuriant mikrovaldiklio įrenginį – radijo mikrofoną. Kiekvienu atveju grandinė veikė nepriekaištingai. Sąrašas, kuriame galite naudoti MAX1674, gali tęstis ilgai.


Lengviausias būdas gauti daugiau ar mažiau stabilią srovę per šviesos diodą yra prijungti jį prie nestabilizuotos maitinimo grandinės per rezistorių. Reikia atsižvelgti į tai, kad maitinimo įtampa turi būti bent du kartus didesnė už šviesos diodo darbinę įtampą. Srovė per šviesos diodą apskaičiuojama pagal formulę:
I led = (Umax. maitinimo šaltinis - U darbo diodas) : R1

Ši schema yra itin paprasta ir daugeliu atvejų pasiteisina, tačiau ji turėtų būti naudojama ten, kur nereikia taupyti elektros energijos ir nėra keliami aukšti patikimumo reikalavimai.
Stabilesnės grandinės, pagrįstos linijiniais stabilizatoriais:


Kaip stabilizatorius geriau rinktis reguliuojamus arba fiksuotus įtampos stabilizatorius, tačiau jis turėtų būti kuo artimesnis šviesos diodo arba nuosekliai sujungtų šviesos diodų grandinės įtampai.
Labai tinka tokie stabilizatoriai kaip LM 317.
Vokiškas tekstas: „Il war es“ su „NiCd-Zelle“ (AAA, 250 mAh) galia su naujais ultrahelenais šviesos diodais su 5600 mCd. Maži šviesos diodai, kurių įtampa yra 3.6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, taip pat turi 100nF-kondensatorių gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Krenthabezität ent. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Šaltiniai:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

Tokios formų, dydžių ir spalvų gausos galbūt nėra nė vienoje prekių grupėje. Namuose jau yra bent penki, bet nusipirkau dar vieną. Ir visai ne iš smalsumo pažiūrėjau ir vaizduotė nupiešė kaip tamsoje įjungiu šoninį skydelį, galinę dalį magnetu pritvirtinu prie metalinių garažo durų, o šviesoje su savo laisvos rankos, atidarau spynas. Aptarnavimas - „penkios žvaigždės“! Bet buvo pasiūlyta pirkti neveikiantį žibintą.

Žibintuvėlio STE-15628-6LED charakteristikos

  • 6 šviesos diodai (3 atšvaite + 3 šoniniame skydelyje)
  • 2 darbo režimai
  • integruota atmintis
  • magnetas tvirtinimui
  • išmatavimai: 11x5x5 cm

Išoriškai absoliučiai tinkamas ir patrauklus gaminys nesukūrė šviesos srauto. Na, ar tikrai toks nuostabus dalykas gali būti visiškai nenaudingas? Šis modelis buvo vienu egzemplioriumi, bet elektronikos mylėtojas manyje „transliavo“, kad viskas įveikiama.

Atidarius korpusą laidas nutrūko, tačiau plastikas jau buvo apdegęs ir leido manyti, kad apdegė įkroviklio grandinės elektroniniai komponentai, o akumuliatorius gali būti visai tinkamas naudoti.

Pradėjau su juo tikrintis. Voltmetras parodė, kad įtampa gnybtuose yra vienas voltas. Jau turėdamas patirties su tokiais akumuliatoriais, pradėjau atidarydamas viršutinę apsauginę juostelę ant jo, nuėmęs guminius dangtelius, į kiekvieną „stiklainį“ įpyliau po vieną kubelį distiliuoto vandens ir įkroviau. Įkrovimo įtampa 12 V, srovė 50 mA.

Įkrovimas aukštos įtampos režimu (vietoj standartinio 4,7 V) truko dvi valandas, buvo daugiau nei 4 voltai.

Jei baterija tinkama eksploatuoti, tada jai reikia įkroviklio, surinkto pagal padoresnę grandinę ir ant patikimesnių elektroninių komponentų nei iš Kinijos gamintojo, kuriame „sudegė“ įvesties rezistorius, sugedo vienas iš dviejų 1N4007 lygintuvo diodų ir rūko, kai įjungtas LED atminties rezistorius. Visų pirma, jums reikia patikimo mažiausiai 400 voltų kondensatoriaus, diodo tiltelio ir tinkamo zenerio diodo išėjime.

Žibintuvėlio atminties grandinė

Sudaryta grandinė parodė savo našumą, MBGO surado 1 μF ir 400 V talpos kondensatorių (daug patikimesnis ir puikiai tinka numatytam korpusui), diodų tiltelis buvo surinktas iš 4 vienetų 1N4007 diodų, zenerio diodo. buvo išbandytas su pirmąja pasitaikiusiu importuotu (stabilizavimo įtampą lėmė tvirtinimas prie multimetro, bet nebuvo įmanoma perskaityti jo pavadinimo).

Toliau grandinė buvo surinkta litavimo būdu ir naudojama normaliam anksčiau išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimo ciklui gaminti (miliampermetras su šuntu, todėl realiai pilnas adatos įlinkis atsiranda esant 50 mA srovei). Zenerio diodas jau naudojamas su 5 V stabilizavimo įtampa.

Spausdintinė plokštė galutiniam įkroviklio surinkimui su mobiliojo telefono įkrovimo dėklo matmenimis. Neįsivaizduoju geresnio atvejo varianto.

Atrodo kaip tikrai surinkta, funkcionali lenta. Kondensatoriaus korpusas yra priklijuotas prie plokštės pagrindiniais klijais. Bet aš tingėjau išsirinkti šaliką, atsiprašau, netyčia po ranka turėjau beveik tinkamo dydžio naudotą ir ši aplinkybė viską nulėmė.

Tačiau nepatingėjau pakeisti informacinį lipduką ant įkrovimo dėklo. Su pilnai įkrauta baterija tamsoje šoninis skydelis gana gerai apšviečia 10 kvadratinių metrų patalpą. metrų, o šviesa iš priekinių žibintų reflektoriaus leidžia aiškiai matyti objektus iki 10 metrų atstumu.

Ateityje žibintukui planuoju rinktis patikimesnį. Autorius - Babay iš Barnaulo.

Žibintuvėlio įkroviklis netinkamai surinktas, sulituojant elementus laidais vienas prie kito. Kai žibintuvėlis nukrenta, įkroviklio elementai kaip pieštukai kabo stiklinėje, todėl sunaikinama įkroviklio grandinė.

Įkroviklį sudaro: kondensatorius, lygintuvo diodai, aktyvioji varža, šviesos diodas, rodantis įkrovimą. Iškilo klausimas, kaip atkurti įkroviklio grandinę neturint žibintuvėlio paso ir laidų schemos. Nejuokaujama, jei grandinėje kažką sumaišai, tai vis tiek reikia jungti į 220V tinklą. Logiškai pagalvokime apie kiekvieną žibintuvėlio elementą, kam tas elementas skirtas ir kokią funkciją atlieka.

Kas yra kintamoji elektros srovė? Tai nukreiptas įkrautų dalelių judėjimas laidininke, kurio dažnis yra 50 Hz. Koks dabartinis 50 Hz dažnis? Tai yra periodų skaičius per vieną sekundę, keičiantis srovės kryptį nuo teigiamo iki neigiamo 50 kartų per vieną sekundę.

Kaip gaminama kintamoji srovė? Tai mechaninės energijos pavertimas elektros energija generatorius. Dėl paprastumo ir aiškaus pavyzdžio panagrinėkime paprasčiausią generatorių, susidedantį iš dviejų polių magneto ir vienos apvijos.

Grafike rodomas vienas periodas, neigiamas momentas ir teigiamas. Paveiksle matome du magnetinius polius ir vieną generatoriaus apviją apskritimo su skaičiumi pavidalu. Paveikslėlyje parodytas generatoriaus apvijos judėjimas prieš laikrodžio rodyklę aštuoniais žingsniais. Grafike laikotarpis prasideda skaičiumi vienu ir baigiasi skaičiumi aštuntuku, sukant visą 360 laipsnių kampu.

Šarminės baterijos pranašumas prieš švino bateriją yra didelis mechaninis ir elektrinis stiprumas: gali atlaikyti dideles perkrovas ir srovės svyravimus, nebijo perkrovimo ir perkrovimo, gali ilgai neveikti ir reikalauja mažiau priežiūros.
Šarminių baterijų efektyvumas - 60%; švino baterijos – 75 proc.

Dėl rūgšties akumuliatoriaus:Įkrovimo srovė (ampervalandėmis) neturi viršyti akumuliatoriaus talpos (ampervalandėmis). Pavyzdžiui, maksimali 180 A/h talpos akumuliatoriaus įkrovimo srovė yra 18 A. (I=Q-/10). Įprastas akumuliatoriaus įkrovimas paprastai trunka 12 valandų. Esant didesnėms srovėms, akumuliatorius perkaista ir sunaikinama aktyvioji plokščių masė. Jei įkrovimas atliekamas su mažesne srove, o tai yra gana priimtina ir netgi pageidautina, tada įkrovimo trukmė atitinkamai padidėja.

Rūgštinės baterijos įkrovimo proceso pabaiga būdinga vieno akumuliatoriaus elemento įtampa, lygi 2,5...2,6 V. Rūgštinės baterijos yra jautrios nepakankamam ir perkrovimui, todėl įkrovimas turi būti baigtas laiku. Šarminės baterijos yra mažiau svarbios darbo sąlygoms. Jiems įkrovimo pabaiga būdinga pastovios 1,4... 1,5 V įtampos nusistatymu ant vieno akumuliatoriaus elemento.

Klausimas: Kaip įkrauti žibintuvėlio bateriją naudojant AC-DC adapterį?

Atsakymas: Žinoma, galite pabandyti. Jei sąlygos tenkinamos: akumuliatoriaus įtampa turi būti šiek tiek mažesnė už vardinę įkroviklio įtampą. Sunaudota įkrovimo srovė neturi viršyti vardinės įkrovimo srovės, nurodytos ant įkroviklio. Įkrovimo metu laikomės gnybtų poliškumo sąlygų ("+" "-").

Klausimas: Pasakykite man, kodėl viskas yra baterija. tuščia? Juk atidarius bet kurį (nuimti dangtelį nuo stiklainio), jis pasirodys tuščias. Ar ne dėl to trumpas akumuliatorių tarnavimo laikas? Kažkada bandžiau užpildyti automobilį elektrolitu ir jau daugiau nei 5 metus šviečia mano Kinija.

Atsakymas: Rūgštiniai akumuliatoriai yra kenksmingi dėl jų garų. O tušti akumuliatoriai yra tuščiaviduriai, nes yra ant kieto elektrolito, tai yra visiškai išdžiūvus, akumuliatorius nustoja veikti, tik šiek tiek prisotinkite jį distiliuotu vandeniu, įkraukite ir veiks.

Klausimas: Prašau pasakyti, kiek laiko reikia krauti žibintuvėlį su tokia baterija, kad neperkrautų. Ant mano akumuliatoriaus nėra jokių žymių. Tik žinau, kad įtampa yra 3,6 V, forma yra 4 pusių baltas puodelis

Atsakymas: Norint nustatyti įkrovimo srovę ir įkrovimo laiką, reikia žinoti baterijos talpą (mA/h - miliamperas/val. Pavyzdžiui, 1000mA/h baterija, jei tiekiame 100mA įkrovimo srovę, dešimtadalį akumuliatoriaus). talpos, jis bus įkraunamas per 10 valandų. Kaip nustatyti apytikslę akumuliatoriaus talpą? Tiesiog paskirstant jį vartotojui, žinant jo einamąjį suvartojimą. Pavyzdžiui, prijungiame 100mA apkrovą, o po 10 valandų baterija visiškai išsikrauna. Srovės suvartojimą padauginame iš laiko, gauname baterijos talpą 100*10 = 1000mA/h.

Ačiū! Ateityje pakeisiu bateriją į 3 diskinius.

KD105A ką galima pakeisti? Diodus galite pakeisti KD105(B, V, D); KD109V; D226A, beveik visi, kurių darbinė srovė yra 100 µA ar didesnė.

Rezistoriaus R2 -22k parametrai nėra pagrindiniai,Įtampa krenta dėl kondensatoriaus C1-1uF, kurio varža yra maždaug 2847 (omų), o R2 padeda apsaugoti kondensatorių nuo gedimo. Rezistorius R1 tarnauja kondensatoriui C iškrauti. Ištraukus R1 iš grandinės, įkroviklis veiks, bet išėmus žibintuvėlį iš lizdo, kondensatorius liks įkrautas, o neduok Dieve liesti maitinimo kištuką, jis taip iškraipys. kad tu gali pamatyti žvaigždes.

Įkroviklis suteiks: įkrovimo srovę = 65 - 70 mA. įtampa = 3,6 V.

laba diena visiems. Namuose gulėjau žibintuvėlį su 16 šviesos diodų diodų matrica ir norėjau jį perdaryti, kad pagerinčiau maitinimo grandinę, juolab, kad buvo daug ką naudoti. Pati matrica šviečia gana ryškiai, bet vis tiek ne taip, kaip sakoma. Kaip pagrindą naudojau 1 W šviesos diodą su 60 laipsnių kolimatoriumi, o kaip LED tvarkyklę paėmiau grandinę, kurią jau daviau .

Schema numeris 1

Kaip maitinimo šaltinį pasirinkau, žinoma, SAMSUNG 18650 2600ma/h ličio bateriją.

Akumuliatoriaus išsikrovimo valdikliui naudojau specializuotą valdiklį, esantį mobiliųjų telefonų baterijoje - mikroschemą DW01-P su lauko tranzistoriaus jungikliu.

Užduotis buvo sutalpinti visus šiuos daiktus nekeičiant žibintuvėlio korpuso, nes laisvos vietos buvo labai mažai arba, tiksliau, jos visai nebuvo, išskyrus srieginės veržlės viduje, tvirtinančią originalią diodų matricą korpuse. Viską sudėjau ant dviejų spausdintinių plokščių: ant pirmosios – patį akumuliatoriaus iškrovos valdiklį, antroje – šviesos diodo tvarkyklę. Šviesos diodas yra lituojamas prie aliuminio pagrindo ir ta pačia sriegine veržle prispaudžiamas prie žibintuvėlio korpuso. Kadangi veržlė turi tiesioginį terminį kontaktą su LED pagrindu ir žibintuvėlio korpusu, kuris taip pat pagamintas iš aliuminio, turime puikų radiatorių.

Aptarkite straipsnį LED žibintuvėlio SCHEMA

Kiekvieno žmogaus gyvenime pasitaiko momentų, kai reikia apšvietimo, bet nėra elektros. Tai gali būti paprastas elektros energijos tiekimo nutraukimas arba būtinybė remontuoti laidus namuose, o gal žygis miške ar kažkas panašaus.

Ir, žinoma, visi žino, kad tokiu atveju padės tik elektrinis žibintuvėlis - kompaktiškas ir kartu funkcionalus prietaisas. Dabar elektros įrangos rinkoje yra daug įvairių šio gaminio rūšių. Tai įprasti žibintuvėliai su kaitrinėmis lempomis ir LED žibintuvėliai su įkraunamomis baterijomis. Ir yra labai daug įmonių, gaminančių šiuos įrenginius - „Dick“, „Lux“, „Cosmos“ ir kt.

Tačiau mažai kas galvoja apie jo veikimo principą. Tuo tarpu žinodami elektrinio žibintuvėlio sandarą ir grandinę, prireikus galite jį suremontuoti ar net surinkti savo rankomis. Pabandykime tai išsiaiškinti.

Paprasčiausi žibintai

Kadangi žibintuvėliai yra skirtingi, prasminga pradėti nuo paprasčiausio dalyko - nuo akumuliatoriaus ir kaitinimo lempos, taip pat atsižvelgti į galimus jos gedimus. Tokio įrenginio schema yra elementari.

Tiesą sakant, jame nėra nieko, išskyrus bateriją, maitinimo mygtuką ir lemputę. Ir todėl nėra jokių ypatingų problemų. Štai keletas galimų nedidelių nesklandumų, dėl kurių toks žibintuvėlis gali sugesti:

  • Bet kurio kontakto oksidacija. Tai gali būti jungiklio, lemputės ar akumuliatoriaus kontaktai. Jums tereikia išvalyti šiuos grandinės elementus, ir įrenginys vėl veiks.
  • Kaitinamosios lempos išdegimas - viskas paprasta, pakeitus šviesos elementą, ši problema bus išspręsta.
  • Baterijos visiškai išsikrovusios – pakeiskite baterijas naujomis (arba įkraukite, jei jos įkraunamos).
  • Kontakto trūkumas arba nutrūkęs laidas. Jei žibintuvėlis nebėra naujas, prasminga pakeisti visus laidus. Tai padaryti visai nesunku.

LED žibintuvėlis

Šio tipo žibintuvėlis pasižymi galingesniu šviesos srautu ir tuo pačiu sunaudoja labai mažai energijos, todėl jame esančios baterijos tarnaus ilgiau. Viskas priklauso nuo šviesos elementų konstrukcijos – šviesos diodai neturi kaitrinės gijos, jie nenaudoja energijos šildydami, todėl tokių prietaisų efektyvumas yra 80–85% didesnis. Papildomos įrangos, kaip keitiklio, apimančio tranzistorių, rezistorių ir aukšto dažnio transformatorių, vaidmuo taip pat yra puikus.

Jei žibintuvėlis turi įmontuotą bateriją, jis taip pat yra su įkrovikliu.

Tokio žibintuvėlio grandinė susideda iš vieno ar kelių šviesos diodų, įtampos keitiklio, jungiklio ir baterijos. Ankstesniuose žibintuvėlių modeliuose šviesos diodų suvartojamos energijos kiekis turėjo atitikti šaltinio pagamintą kiekį.

Dabar ši problema buvo išspręsta naudojant įtampos keitiklį (taip pat vadinamą daugikliu). Tiesą sakant, tai yra pagrindinė dalis, kurioje yra žibintuvėlio elektros grandinė.


Jei norite pasigaminti tokį įrenginį savo rankomis, ypatingų sunkumų nekils. Tranzistorius, rezistorius ir diodai nėra problema. Sunkiausia dalis bus apvynioti aukšto dažnio transformatorių ant ferito žiedo, kuris vadinamas blokuojančiu generatoriumi.

Tačiau tai taip pat galima išspręsti paimant panašų žiedą iš sugedusio energiją taupančios lempos elektroninio balasto. Nors, žinoma, jei nenorite blaškytis ar neturite laiko, tuomet parduodant galite rasti itin efektyvių keitiklių, tokių kaip 8115. Jų pagalba, naudojant tranzistorių ir rezistorių, tapo įmanoma gaminti LED žibintuvėlį ant vienos baterijos.

Pati LED žibintuvėlio grandinė yra panaši į paprasčiausią prietaisą, todėl neturėtumėte prie jos pasilikti, nes net vaikas gali ją surinkti.

Beje, naudojant įtampos keitiklį grandinėje ant seno, paprasto žibintuvėlio, maitinamo 4,5 volto kvadratine baterija, kurios nebegalima įsigyti, galite saugiai įdėti 1,5 volto akumuliatorių, t.y. įprastą „pirštą“. arba „mažojo piršto“ baterija. Šviesos srautas nepraras. Pagrindinė užduotis šiuo atveju yra turėti bent menkiausią supratimą apie radijo inžineriją, tiesiogine prasme, žinant, kas yra tranzistorius, ir mokėti laikyti lituoklį rankose.

Kinijos žibintų tobulinimas

Kartais nutinka taip, kad įsigytas žibintuvėlis su baterija (atrodo kokybiškai) visiškai sugenda. Ir tai nebūtinai yra pirkėjo kaltė dėl netinkamo veikimo, nors taip pat pasitaiko. Dažniau tai yra klaida, kai surenkamas kiniškas žibintas siekiant kiekybės kokybės sąskaita.

Aišku, tokiu atveju jį teks kažkaip perdaryti, modernizuoti, nes pinigai išleisti. Dabar reikia suprasti, kaip tai padaryti ir ar galima konkuruoti su Kinijos gamintoju ir patiems taisyti tokį įrenginį.

Atsižvelgiant į dažniausiai pasitaikantį variantą, kai įjungus įrenginį užsidega įkrovimo indikatorius, tačiau žibintuvėlis neįsikrauna ir neveikia, galite tai pastebėti.

Dažna gamintojo klaida yra ta, kad įkrovos indikatorius (LED) yra prijungtas prie grandinės lygiagrečiai su akumuliatoriumi, o tai neturėtų būti leidžiama. Tuo pačiu metu pirkėjas įjungia žibintuvėlį ir pamatęs, kad jis nedega, vėl tiekia maitinimą įkrovimui. Dėl to visi šviesos diodai išdega iš karto.

Faktas yra tas, kad ne visi gamintojai nurodo, kad tokių įrenginių negalima įkrauti įjungus šviesos diodus, nes jų nebus įmanoma suremontuoti, belieka juos pakeisti.

Taigi, modernizavimo užduotis yra nuosekliai prijungti įkrovos indikatorių su akumuliatoriumi.


Kaip matyti iš diagramos, ši problema yra visiškai išsprendžiama.

Bet jei kinai į savo gaminį įmontavo rezistorių 0118, tai šviesos diodus teks nuolat keisti, nes į juos tiekiama srovė bus labai didelė, o kad ir kokie šviesos elementai būtų sumontuoti, jie neatlaikys apkrovos.

LED priekinis žibintas

Pastaraisiais metais toks apšvietimo įrenginys gana plačiai paplito. Išties labai patogu, kai rankos laisvos, o šviesos spindulys pataiko ten, kur žiūri žmogus – būtent tai yra pagrindinis priekinio žibinto privalumas. Anksčiau tuo galėjo pasigirti tik kalnakasiai, o ir tada, norint jį dėvėti, reikėjo šalmo, ant kurio, tiesą sakant, buvo pritvirtintas žibintuvėlis.

Dabar tokį įrenginį tvirtinti patogu, nešioti galima bet kokiomis aplinkybėmis, o ant diržo nekabina gana didelės ir sunkios baterijos, kurią, be to, reikia įkrauti kartą per dieną. Šiuolaikinis yra daug mažesnis ir lengvesnis, be to, sunaudoja labai mažai energijos.

Taigi, kas yra toks žibintas? Ir jo veikimo principas nesiskiria nuo LED. Dizaino parinktys vienodos – įkraunamos arba su išimamomis baterijomis. Šviesos diodų skaičius svyruoja nuo 3 iki 24, priklausomai nuo akumuliatoriaus ir keitiklio charakteristikų.

Be to, tokie žibintuvėliai dažniausiai turi 4 švytėjimo režimus, o ne vieną. Tai yra silpni, vidutiniai, stiprūs ir signaliniai – kai šviesos diodai mirksi trumpais intervalais.


LED priekinio žibinto režimus valdo mikrovaldiklis. Be to, jei jis yra, galimas net blykstės režimas. Be to, tai visiškai nekenkia šviesos diodams, skirtingai nei kaitrinėms lempoms, nes jų tarnavimo laikas nepriklauso nuo įjungimo-išjungimo ciklų skaičiaus, nes nėra kaitinamojo siūlo.

Taigi, kokį žibintuvėlį turėtumėte pasirinkti?

Žinoma, žibintuvėliai gali būti skirtingos įtampos suvartojimo (nuo 1,5 iki 12 V), ir su skirtingais jungikliais (liečiamais arba mechaniniais), su garsiniu įspėjimu apie išsikrovusią bateriją. Tai gali būti originalas arba jo analogai. Ir ne visada įmanoma nustatyti, koks prietaisas yra prieš akis. Juk kol sugenda ir neprasideda remontas, negali matyti, kokia mikroschema ar tranzistorius jame yra. Tikriausiai geriau pasirinkti jums patinkantį ir galimas problemas spręsti jiems iškilus.