مبدل ولتاژ تقویت کننده برای LED 1 وات. درایور LED برای mc34063


بدون شک، ال ای دی ها مقرون به صرفه ترین و بادوام ترین منابع نور هستند. دستگاه های جدید این کلاس که در سال های اخیر به وجود آمده اند، نوعی انقلاب در زمینه نورپردازی و روشنایی ایجاد کرده اند. لامپ‌های ال‌ای‌دی در زندگی روزمره رایج شده‌اند و به همراه لامپ‌های فلورسنت فشرده (CFL) جایگزین لامپ‌های رشته‌ای غیراقتصادی و کوتاه‌مدت می‌شوند و امروزه به طور فزاینده‌ای جایگزین لامپ‌های فلورسنت می‌شوند. متأسفانه، علیرغم اطمینان تولیدکنندگان از دوام، که ده ها هزار ساعت تخمین زده می شود، لامپ های LED گاهی اوقات خیلی زودتر از حد انتظار از کار می افتند. و دلیل آن اغلب کیفیت LED ها نیست، بلکه به احتمال زیاد خسیس تولید کنندگان است: برای صرفه جویی در هزینه لامپ ها، LED های موجود در آنها مجبور به کار در شرایط شدید، با مقادیر فعلی نزدیک هستند. تا حداکثر مجاز، که تأثیر قابل توجهی بر سرعت تخریب کریستال و فسفر و همچنین قابلیت اطمینان لامپ دارد. و اگر در نظر داشته باشید که به دلیل ابعاد کوچک لامپ ها، شرایط سرمایشی نامناسب برای ال ای دی ها به موارد فوق اضافه می شود، جای تعجب نیست که گاهی اوقات چنین لامپ هایی تنها پس از چند ساعت کارکرد از کار می افتند.

تجزیه و تحلیل خطاهای لامپ های سوخته نشان می دهد که در 90٪ موارد یکی از LED ها از کار می افتد، در حالی که راننده، به عنوان یک قاعده، عملیاتی می شود. تعمیر چنین لامپ هایی ساده است، اما بدون انجام اقداماتی برای کاهش جریان از طریق LED های باقی مانده، اغلب بی فایده است: پس از مدتی لامپ دوباره از کار می افتد.

امکان بازیابی لامپ الکترواستاندارد 7 واتی را در نظر بگیرید. ظاهر آن و نمای برد درایور از کنار هادی های چاپ شده در شکل 1 نشان داده شده است. 1. ابتدا باید به هر نحوی ال ای دی سوخته را پیدا کنید و با جامپر ببندید. در مرحله بعد، باید جریان را از طریق LED ها کاهش دهید. برای نظارت بر جریان، از یک سنسور متشکل از دو مقاومت SMD که به صورت موازی متصل شده اند استفاده می شود (در شکل 1 به رنگ قرمز دایره شده است). برای کاهش جریان، باید آنها را لحیم کنید و به جای هر یک از آنها، لحیم جدیدی با مقاومت 2 اهم لحیم کنید. پس از چنین تعمیراتی، قدرت و خروجی نور لامپ تا حدودی کاهش می یابد، اما می تواند برای مدت طولانی کار کند. موارد فوق برای لامپ های مشابه 15 وات کاملاً قابل اجرا است (شکل 2). روی برد آنها، برای کاهش جریان از طریق LED ها، باید یکی از مقاومت های 5.6 اهم (همچنین به رنگ قرمز دایره شده) را لحیم کنید.

برنج. 1. لامپ الکترواستاندارد

برنج. 2. لامپ الکترواستاندارد

اما گاهی اوقات بازیابی لامپ به دلیل خرابی کنترلر غیرممکن است. در این حالت، LED ها می توانند از منبع دیگری تغذیه شوند. در زیر گزینه اتصال تخته لامپ های LED با توان 5 یا 7 وات را به یک منبع دوازده ولتی (مثلاً باتری ماشین) در نظر می گیریم. بسته به توان نامی، این لامپ ها به ترتیب دارای 12 یا 16 ال ای دی نصب شده اند. چنین لامپی می تواند برای لامپ اضطراری یا ماشین مفید باشد. از آنجایی که ال ای دی ها به صورت سری روی برد وصل می شوند و من نمی خواستم نمودار اتصال را با برش هادی های چاپ شده و نصب جامپرهای سیمی تغییر دهم، تصمیم گرفته شد مبدلی بسازم که ولتاژ باتری را به میزان لازم برای LED ها افزایش دهد. برای درخشش با روشنایی معمولی (در این مورد، به ترتیب تا 35 یا 48 ولت).

نمودار یک مبدل ساده مونتاژ شده از قطعات در دسترس و ارزان قیمت در شکل نشان داده شده است. 3. با استفاده از یک ماشه اشمیت DD1.1، یک اسیلاتور اصلی که در فرکانس حدود 25 کیلوهرتز کار می کند، طبق یک مدار استاندارد ساخته می شود. عناصر DD1.2-DD1.6 متصل به صورت موازی سیگنال ژنراتور را معکوس می کنند و ظرفیت بار آن را افزایش می دهند و شارژ سریع و تخلیه ظرفیت ترانزیستور اثر میدان VT2 را فراهم می کنند. ریز مدار از منبع تغذیه لامپ از طریق یک تنظیم کننده ولتاژ خطی DA1 تغذیه می شود که مطابق یک مدار استاندارد متصل شده است. سنسور جریان، مقاومت R5 است.

برنج. 3. مدار یک مبدل ساده

مدار تثبیت به شرح زیر عمل می کند. اگر جریان عبوری از LED ها بیشتر از حد لازم شود، ترانزیستور VT1 باز می شود و ورودی ماشه اشمیت DD1.1 را با مقاومت R1 قطع می کند. در این حالت، مدت زمان پالس های کنترلی عرضه شده به گیت ترانزیستور اثر میدان VT2 کاهش می یابد و برعکس، مدت زمان مکث بین آنها افزایش می یابد. در نتیجه جریان عبوری از LED ها کاهش می یابد. تثبیت جریان در محدوده مقادیر ولتاژ ورودی از 9 تا 15 ولت انجام می شود که برای باتری و لامپ ماشین کاملاً کافی است. مقاومت R3 پس از خاموش کردن مبدل خازن C4 را تخلیه می کند (بدون آن، ال ای دی ها برای مدت طولانی پس از خاموش شدن برق ضعیف می درخشند).

تمام قسمت های دستگاه بر روی یک برد مدار چاپی (شکل 4) که از یک طرف از فویل فایبرگلاس ساخته شده است، قرار می گیرد. ترانزیستور VT2 نیازی به هیت سینک ندارد، اما اگر بدنه آن در حین کار به طور محسوسی گرم می شود، می توانید علاوه بر صفحه تماس روی برد که به عنوان هیت سینک استفاده می شود و پین تخلیه آن به آن لحیم شده است، یک عدد کوچک نیز برای آن تهیه کنید. هیت سینک U شکل که از یک تکه سیم مسی مسطح با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع و طول 20 میلی متر ساخته شده است. می توانید آن را به قسمت مشخص شده روی برد (در کنار ترانزیستور) یا به فلنج هیت سینک خود ترانزیستور لحیم کنید. ظاهر واحد تمام شده در شکل نشان داده شده است. 5. هیت سینک اضافی برای پنل LED از ورق آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است، ظاهر آن نیز در این تصویر نشان داده شده است.

برنج. 4. تخته چاپ شده و قطعات روی آن

برنج. 5. ظاهر واحد تمام شده

چند کلمه در مورد جزئیات. علاوه بر آنچه در نمودار نشان داده شده است، هر ترانزیستور کم مصرف ساختار n-p-n برای نصب سطحی می تواند به عنوان VT1 استفاده شود. ترانزیستور اثر میدانی (VT2) - هر ترانزیستور با جریان تخلیه حداقل 2 A و ولتاژ منبع تخلیه حداقل 80 ولت، طراحی شده برای کنترل سطوح منطقی. جایگزینی احتمالی ریز مدار 74НСТ14 (DD1) - از سری 74НСТ14 یا 74АС14. به جای دیود RGP10J (VD1)، می توانید از 1N4007 استفاده کنید، اما به طور محسوسی گرم می شود و راندمان کاهش می یابد. دیودهای سری KD226 عملاً بدون گرم کردن کار می کنند. دریچه گاز L1 به صورت صنعتی در بدنه استوانه ای ساخته می شود، نوع آن ناشناخته است و ظاهر آن در شکل نشان داده شده است. 5 (سیلندر سیاه در گوشه سمت چپ پایین تخته).

اگر نمی توانید یک تثبیت کننده یکپارچه 5 ولتی SMD پیدا کنید، می توانید یک تثبیت کننده پارامتریک روی یک دیود زنر در مدار برق ریزمدار DD1 بسازید. می توانید آن را و یک مقاومت بالاست با مقاومت 1 کیلو اهم روی صندلی ریز مدار قرار دهید.

دستگاهی که از قطعات قابل سرویس مونتاژ می شود عملاً نیازی به تنظیم ندارد. هنگامی که مبدل را برای اولین بار روشن می کنید، توصیه می شود آن را از یک واحد آزمایشگاهی با ولتاژ خروجی قابل تنظیم تغذیه کنید، به تدریج آن را افزایش دهید، از 5 ولت شروع کنید. اگر LED ها روشن نشدند، باید قطبیت اتصال آنها و ولتاژ را بررسی کنید. قابلیت سرویس دهی قطعات

هنگام استفاده از ریزمدارهای جایگزین به جای موارد نشان داده شده در نمودار (DD1)، ممکن است لازم باشد خازن C1 یا سلف L1 را برای حداکثر بازده انتخاب کنید. ممکن است لازم باشد که مقاومت R5 را انتخاب کنید تا جریانی معادل 100 میلی آمپر از طریق LED ها بدست آورید. اگر مقاومت مورد نیاز را در بین مقاومت‌های موجود پیدا نکردید، می‌توانید R5 را با مقاومت کمی بالاتر نصب کنید و یک مقاومت اضافی R5 متصل به موازات آن را انتخاب کنید (در نمودار با خطوط چین نشان داده شده است)، مکانی برای آن در نظر گرفته شده است. تخته.

در مرحله بعد، باید محدوده مقادیر ولتاژ ورودی را که در آن جریان از طریق LED ها تثبیت می شود، بررسی کنید. می توانید با انتخاب اندوکتانس سلف L1 سعی کنید بازده مبدل را افزایش دهید. هنگام تنظیم، باید به یاد داشته باشید که مدار باز LED می تواند منجر به خرابی ترانزیستور اثر میدانی شود، بنابراین باید بسیار مراقب باشید.

در نهایت، برد مبدل باید با دو لایه لاک XB-784 پوشانده شود، این کار از آن در برابر رطوبت محافظت می کند. هنگام کار با چنین لامپی، به یاد داشته باشید که هنگام اتصال آن به منبع برق، قطبیت باید رعایت شود.

از من خواسته شد تا این مقاله را با مواد گوش محترم "" بنویسم، که در آن او نحوه مونتاژ آن را از منبع تغذیه رایانه غیر ضروری AT/ATX می گوید. پس از این تغییر، یک یا دو ترانسفورماتور کوچک بدون استفاده می‌ماند (در بلوک‌های مختلف به روش‌های مختلف) که می‌توانید از طریق آن یک مبدل پله‌آپ ساده را روی BUZ12 جمع کنید، به عنوان مثال، برای تغذیه یک LDS کم‌مصرف 12 ولت (قدرت آن نباید از توان کلی ترانسفورماتور تجاوز کند، در غیر این صورت روشن نمی شود). من نمودارهایی را برای گزینه ها با یک یا دو ترانسفورماتور ارائه می دهم.

مدار این مبدل بسیار شبیه به مدار مشابه با استفاده از KT805 است، اما به دلیل مقاومت کمتر محل اتصال کانال منبع-درین ترانزیستور اثر میدان (کسری از اهم)، بازده آن بسیار بالاتر است. سخت ترین کار در طراحی ما پیچیدن ترانسفورماتورهای فریت است. برای شروع ترانسفورماتورهای لحیم شده را به مدت نیم ساعت در آب جوش بجوشانید تا چسب نرم شود. در حالی که هنوز داغ هستند، نیمه ها را جدا کنید. اگر ناگهان شکستند، نگران نباشید، زیرا می توان آنها را با چسب PVA به هم چسباند. سیم پیچ های قدیمی را از روی قاب ها باز کنید و سیم پیچ های جدید را بپیچید (شروع سیم پیچ ها با نقطه نشان داده شده است)، سعی کنید سیم پیچ را بچرخانید و مثلاً با نوار برق بین سیم پیچ ها عایق بندی کنید.


وقتی برای اولین بار آن را روشن می کنید، فازبندی سیم پیچ ها را رعایت کنید تا تصادفاً ترانزیستور نسوزد.


این همان چیزی است که من به آن رسیدم. علاوه بر لامپ های فلورسنت، می توانید هر بار کم مصرف دیگری تا 10 وات را به دستگاه متصل کنید. به عنوان مثال، شارژر برای تجهیزات موبایل، اگر در فضای باز هستید و به ماشین دسترسی دارید.

با وجود انتخاب گسترده چراغ قوه های LED با طرح های مختلف در فروشگاه ها، آماتورهای رادیویی در حال توسعه نسخه های مدارهای خود برای تغذیه LED های سفید فوق العاده روشن هستند. اساساً، کار به نحوه تغذیه LED فقط از یک باتری یا باتری و انجام تحقیقات عملی برمی گردد.

پس از به دست آوردن یک نتیجه مثبت، مدار جدا می شود، قطعات در یک جعبه قرار می گیرند، آزمایش کامل می شود و رضایت اخلاقی ایجاد می شود. اغلب تحقیقات در آنجا متوقف می شود، اما گاهی اوقات تجربه مونتاژ یک واحد خاص روی تخته نان به یک طرح واقعی تبدیل می شود که مطابق با تمام قوانین هنری ساخته شده است. در زیر چندین مدار ساده را که توسط آماتورهای رادیویی توسعه یافته اند در نظر می گیریم.

در برخی موارد، تعیین اینکه چه کسی نویسنده طرح است، بسیار دشوار است، زیرا همان طرح در سایت های مختلف و در مقالات مختلف ظاهر می شود. اغلب نویسندگان مقالات صادقانه می نویسند که این مقاله در اینترنت پیدا شده است، اما مشخص نیست چه کسی این نمودار را برای اولین بار منتشر کرده است. بسیاری از مدارها به سادگی از روی تابلوهای همان چراغ قوه های چینی کپی می شوند.

چرا به مبدل نیاز است؟

نکته این است که افت ولتاژ مستقیم معمولاً کمتر از 2.4 ... 3.4 ولت نیست ، بنابراین روشن کردن LED از یک باتری با ولتاژ 1.5 ولت و حتی بیشتر از باتری غیرممکن است. با ولتاژ 1.2 ولت در اینجا دو راه وجود دارد. یا از باتری سه یا چند سلول گالوانیکی استفاده کنید یا حداقل ساده ترین آن را بسازید.

این مبدلی است که به شما امکان می دهد چراغ قوه را فقط با یک باتری روشن کنید. این راه حل هزینه منابع تغذیه را کاهش می دهد و به علاوه امکان استفاده کامل تر را فراهم می کند: بسیاری از مبدل ها با تخلیه عمیق باتری تا 0.7 ولت کار می کنند! استفاده از مبدل همچنین به شما امکان می دهد اندازه چراغ قوه را کاهش دهید.

مدار یک اسیلاتور مسدود کننده است. این یکی از مدارهای الکترونیکی کلاسیک است، بنابراین اگر به درستی و در شرایط کار خوب مونتاژ شود، بلافاصله شروع به کار می کند. نکته اصلی در این مدار این است که ترانسفورماتور Tr1 را به درستی باد کنید و فازبندی سیم پیچ ها را اشتباه نگیرید.

به عنوان هسته برای ترانسفورماتور، می توانید از یک حلقه فریت از یک تخته غیرقابل استفاده استفاده کنید. کافی است مانند شکل زیر چندین دور سیم عایق را بپیچید و سیم پیچ ها را به هم وصل کنید.

ترانسفورماتور را می توان با سیم سیم پیچی مانند PEV یا PEL با قطر بیش از 0.3 میلی متر پیچید، که به شما امکان می دهد تعداد کمی بیشتر چرخش را روی حلقه قرار دهید، حداقل 10 ... 15، که تا حدودی خواهد بود. بهبود عملکرد مدار

سیم پیچ ها باید به دو سیم پیچ شوند، سپس انتهای سیم پیچ ها را همانطور که در شکل نشان داده شده است وصل کنید. ابتدای سیم پیچ ها در نمودار با یک نقطه نشان داده شده است. می توانید از هر ترانزیستور کم مصرف n-p-n استفاده کنید: KT315، KT503 و موارد مشابه. امروزه یافتن ترانزیستور وارداتی مانند BC547 آسانتر است.

اگر ترانزیستور n-p-n در دسترس ندارید، می توانید از KT361 یا KT502 استفاده کنید. با این حال، در این مورد باید قطبیت باتری را تغییر دهید.

مقاومت R1 بر اساس بهترین درخشش LED انتخاب می شود، اگرچه مدار حتی اگر به سادگی با یک جامپر جایگزین شود، کار می کند. نمودار بالا به سادگی "برای سرگرمی"، برای انجام آزمایش در نظر گرفته شده است. بنابراین پس از هشت ساعت کار مداوم بر روی یک LED، باتری از 1.5 ولت به 1.42 ولت کاهش می یابد. می توان گفت که تقریباً هرگز تخلیه نمی شود.

برای مطالعه ظرفیت بار مدار، می توانید چندین LED دیگر را به صورت موازی وصل کنید. به عنوان مثال، با چهار LED مدار کاملاً پایدار به کار خود ادامه می دهد، با شش LED ترانزیستور شروع به گرم شدن می کند، با هشت LED روشنایی به طور محسوسی کاهش می یابد و ترانزیستور بسیار داغ می شود. اما این طرح همچنان به کار خود ادامه می دهد. اما این فقط برای تحقیقات علمی است، زیرا ترانزیستور برای مدت طولانی در این حالت کار نخواهد کرد.

اگر قصد دارید یک چراغ قوه ساده بر اساس این مدار ایجاد کنید، باید چند قسمت دیگر اضافه کنید که باعث درخشش روشن تر LED می شود.

به راحتی می توان دید که در این مدار LED نه با ضربان، بلکه با جریان مستقیم تغذیه می شود. طبیعتاً در این حالت روشنایی درخشش کمی بیشتر می شود و سطح ضربان نور ساطع شده بسیار کمتر خواهد بود. هر دیود با فرکانس بالا، به عنوان مثال، KD521 ()، به عنوان دیود مناسب خواهد بود.

مبدل با چوک

ساده ترین نمودار دیگر در شکل زیر نشان داده شده است. این مدار تا حدودی پیچیده تر از مدار شکل 1 است، شامل 2 ترانزیستور است، اما به جای یک ترانسفورماتور با دو سیم پیچ، فقط دارای سلف L1 است. چنین چوکی را می توان روی حلقه ای از همان لامپ کم مصرف پیچید، که برای آن فقط باید 15 دور سیم سیم پیچ با قطر 0.3 ... 0.5 میلی متر پیچید.

با تنظیم سلف مشخص شده روی LED، می توانید ولتاژی تا 3.8 ولت دریافت کنید (افت ولتاژ پیشرو در LED 5730 3.4 ولت است) که برای تغذیه یک LED 1W کافی است. راه اندازی مدار شامل انتخاب ظرفیت خازن C1 در محدوده ± 50٪ از حداکثر روشنایی LED است. مدار زمانی کار می کند که ولتاژ منبع تغذیه به 0.7 ولت کاهش یابد که حداکثر استفاده از ظرفیت باتری را تضمین می کند.

اگر مدار در نظر گرفته شده با یک یکسو کننده در دیود D1، یک فیلتر روی خازن C1 و یک دیود زنر D2 تکمیل شود، یک منبع تغذیه کم مصرف خواهید داشت که می تواند برای تغذیه مدارهای آپ امپ یا سایر قطعات الکترونیکی استفاده شود. در این حالت، اندوکتانس سلف در محدوده 200 ... 350 μH، دیود D1 با مانع شاتکی، دیود زنر D2 با توجه به ولتاژ مدار عرضه شده انتخاب می شود.

با ترکیبی موفق از شرایط، با استفاده از چنین مبدلی می توانید ولتاژ خروجی 7 ... 12 ولت به دست آورید. اگر قصد دارید از مبدل فقط برای تغذیه LED ها استفاده کنید، دیود زنر D2 را می توان از مدار خارج کرد.

تمام مدارهای در نظر گرفته شده ساده ترین منابع ولتاژ هستند: محدود کردن جریان از طریق LED تقریباً به همان روشی انجام می شود که در کلیدهای مختلف یا در فندک های LED انجام می شود.

LED، از طریق دکمه پاور، بدون هیچ مقاومت محدود کننده، توسط 3...4 باتری دیسک کوچک تغذیه می شود که مقاومت داخلی آنها جریان عبوری از LED را به سطح ایمن محدود می کند.

مدارهای بازخورد فعلی

اما یک LED در نهایت یک دستگاه فعلی است. بیهوده نیست که اسناد LED ها جریان مستقیم را نشان می دهد. بنابراین، مدارهای برق LED واقعی حاوی بازخورد جریان هستند: هنگامی که جریان از طریق LED به مقدار معینی رسید، مرحله خروجی از منبع تغذیه قطع می شود.

تثبیت کننده های ولتاژ دقیقاً به همین ترتیب کار می کنند، فقط بازخورد ولتاژ وجود دارد. در زیر مداری برای تغذیه LED با فیدبک جریان وجود دارد.

با بررسی دقیق تر، می توانید ببینید که اساس مدار همان اسیلاتور مسدود کننده مونتاژ شده روی ترانزیستور VT2 است. ترانزیستور VT1 یک کنترل کننده در مدار بازخورد است. بازخورد در این طرح به شرح زیر عمل می کند.

LED ها توسط ولتاژی که در یک خازن الکترولیتی جمع می شود تغذیه می شوند. خازن از طریق یک دیود با ولتاژ پالسی از کلکتور ترانزیستور VT2 شارژ می شود. ولتاژ اصلاح شده برای تغذیه LED ها استفاده می شود.

جریان از طریق LED ها از مسیر زیر عبور می کند: صفحه مثبت خازن، LED های با مقاومت های محدود کننده، مقاومت بازخورد جریان (سنسور) Roc، صفحه منفی خازن الکترولیتی.

در این حالت، یک افت ولتاژ Uoc=I*Roc در سرتاسر مقاومت فیدبک ایجاد می شود، جایی که I جریان عبوری از LED ها است. با افزایش ولتاژ (به هر حال ژنراتور کار می کند و خازن را شارژ می کند) جریان از طریق LED ها افزایش می یابد و در نتیجه ولتاژ در مقاومت فیدبک Roc افزایش می یابد.

وقتی Uoc به 0.6 ولت رسید، ترانزیستور VT1 باز می شود و محل اتصال پایه-امیتر ترانزیستور VT2 بسته می شود. ترانزیستور VT2 بسته می شود، ژنراتور مسدود کننده متوقف می شود و شارژ خازن الکترولیتی متوقف می شود. تحت تأثیر بار، خازن تخلیه می شود و ولتاژ دو طرف خازن کاهش می یابد.

کاهش ولتاژ در خازن منجر به کاهش جریان از طریق LED ها و در نتیجه کاهش ولتاژ فیدبک Uoc می شود. بنابراین، ترانزیستور VT1 بسته می شود و در عملکرد ژنراتور مسدود کننده اختلال ایجاد نمی کند. ژنراتور راه اندازی می شود و کل چرخه بارها و بارها تکرار می شود.

با تغییر مقاومت مقاومت فیدبک، می توانید جریان ال ای دی ها را در محدوده وسیعی تغییر دهید. چنین مدارهایی را تثبیت کننده جریان پالسی می نامند.

تثبیت کننده های جریان یکپارچه

در حال حاضر، تثبیت کننده های جریان برای LED ها در یک نسخه یکپارچه تولید می شوند. به عنوان مثال می توان به ریز مدارهای تخصصی ZXLD381، ZXSC300 اشاره کرد. مدارهای نشان داده شده در زیر از DataSheet این تراشه ها گرفته شده است.

شکل طراحی تراشه ZXLD381 را نشان می دهد. این شامل یک ژنراتور PWM (کنترل پالس)، یک سنسور جریان (Rsense) و یک ترانزیستور خروجی است. تنها دو قسمت آویزان وجود دارد. اینها LED و سلف L1 هستند. یک نمودار اتصال معمولی در شکل زیر نشان داده شده است. میکرو مدار در بسته بندی SOT23 تولید می شود. فرکانس تولید 350 کیلوهرتز توسط خازن های داخلی تنظیم می شود و نمی توان آن را تغییر داد. راندمان دستگاه 85 درصد است، راه اندازی تحت بار حتی با ولتاژ تغذیه 0.8 ولت امکان پذیر است.

ولتاژ رو به جلو LED نباید بیشتر از 3.5 ولت باشد، همانطور که در خط پایین زیر شکل نشان داده شده است. همانطور که در جدول سمت راست شکل نشان داده شده است، جریان عبوری از LED با تغییر اندوکتانس سلف کنترل می شود. ستون وسط حداکثر جریان را نشان می دهد، ستون آخر جریان متوسط ​​را از طریق LED نشان می دهد. برای کاهش سطح ریپل و افزایش روشنایی درخشش، می توان از یکسو کننده با فیلتر استفاده کرد.

در اینجا ما از یک LED با ولتاژ رو به جلو 3.5 ولت، یک دیود فرکانس بالا D1 با یک مانع شاتکی، و یک خازن C1 ترجیحا با مقاومت سری کم (ESR کم) استفاده می کنیم. این الزامات به منظور افزایش راندمان کلی دستگاه، گرم کردن دیود و خازن تا حد امکان ضروری است. جریان خروجی با انتخاب اندوکتانس سلف بسته به توان LED انتخاب می شود.

تفاوت آن با ZXLD381 این است که ترانزیستور خروجی داخلی و مقاومت سنسور جریان ندارد. این راه حل به شما این امکان را می دهد که جریان خروجی دستگاه را به میزان قابل توجهی افزایش دهید و در نتیجه از یک LED با قدرت بالاتر استفاده کنید.

یک مقاومت خارجی R1 به عنوان سنسور جریان استفاده می شود که با تغییر مقدار آن می توانید جریان مورد نیاز را بسته به نوع LED تنظیم کنید. این مقاومت با استفاده از فرمول های داده شده در دیتاشیت تراشه ZXSC300 محاسبه می شود. ما این فرمول ها را در اینجا ارائه نمی کنیم؛ در صورت لزوم، یافتن یک دیتاشیت و جستجوی فرمول ها از آنجا آسان است. جریان خروجی فقط با پارامترهای ترانزیستور خروجی محدود می شود.

هنگامی که تمام مدارهای توصیف شده را برای اولین بار روشن می کنید، توصیه می شود باتری را از طریق یک مقاومت 10 اهم وصل کنید. این به جلوگیری از مرگ ترانزیستور کمک می کند، به عنوان مثال، سیم پیچ های ترانسفورماتور به درستی متصل نشده باشند. اگر LED با این مقاومت روشن شود، می توان مقاومت را حذف کرد و تنظیمات بیشتری را انجام داد.

بوریس آلادیشکین

چراغ قوه روی منبع تغذیه

چراغ قوه روی منبع جریان، با یکسان سازی خودکار جریان در LED ها، به طوری که LED ها می توانند هر طیفی از پارامترها را داشته باشند (LED VD2 جریان را تنظیم می کند که توسط ترانزیستورهای VT2، VT3 تکرار می شود، بنابراین جریان در شاخه ها یکسان خواهد بود)
البته ترانزیستورها نیز باید یکسان باشند، اما پراکندگی پارامترهای آنها چندان حیاتی نیست، بنابراین می توانید ترانزیستورهای گسسته بگیرید یا اگر بتوانید سه ترانزیستور یکپارچه را در یک بسته پیدا کنید، پارامترهای آنها تا حد امکان یکسان است. . با قرار دادن LED ها بازی کنید، باید یک جفت LED-ترانزیستور را انتخاب کنید تا ولتاژ خروجی حداقل باشد، این کارایی را افزایش می دهد.
معرفی ترانزیستورها روشنایی را کاهش می دهد، با این حال، آنها دارای مقاومت و افت ولتاژ در آنها هستند که مبدل را مجبور می کند سطح خروجی را به 4 ولت افزایش دهد. برای کاهش افت ولتاژ در ترانزیستورها، می توانید مدار را در شکل پیشنهاد کنید. 4، این یک آینه جریان اصلاح شده است، به جای ولتاژ مرجع Ube = 0.7 ولت در مدار در شکل 3، می توانید از منبع 0.22 ولتی تعبیه شده در مبدل استفاده کنید و آن را در کلکتور VT1 با استفاده از op-amp نگه دارید. ، همچنین در مبدل تعبیه شده است.



برنج. 4.چراغ قوه روی منبع جریان، با یکسان سازی خودکار جریان در LED، و با راندمان بهبود یافته

زیرا خروجی آپ امپ از نوع "کلکتور باز" است، باید به منبع تغذیه "بالا" کشیده شود که توسط مقاومت R2 انجام می شود. مقاومت های R3، R4 به عنوان یک تقسیم کننده ولتاژ در نقطه V2 به 2 عمل می کنند، بنابراین opamp ولتاژ 0.22*2 = 0.44V را در نقطه V2 حفظ می کند که 0.3V کمتر از حالت قبلی است. برای کاهش ولتاژ در نقطه V2، نمی توان از یک تقسیم کننده کوچکتر استفاده کرد. یک ترانزیستور دوقطبی دارای مقاومت Rke است و در حین کار ولتاژ Uke روی آن کاهش می یابد، برای اینکه ترانزیستور به درستی کار کند V2-V1 باید بزرگتر از Uke باشد، برای مورد ما 0.22 ولت کاملاً کافی است. با این حال، ترانزیستورهای دوقطبی را می توان با ترانزیستورهای اثر میدانی جایگزین کرد، که در آنها مقاومت منبع تخلیه بسیار کمتر است، این امکان کاهش تقسیم کننده را فراهم می کند تا تفاوت V2-V1 بسیار ناچیز باشد.

دریچه گاز.چوک باید با حداقل مقاومت گرفته شود، باید توجه ویژه ای به حداکثر جریان مجاز شود؛ باید حدود 400 -1000 میلی آمپر باشد.
درجه بندی به اندازه حداکثر جریان مهم نیست، بنابراین دستگاه های آنالوگ چیزی بین 33 تا 180 μH را توصیه می کنند. در این مورد، از نظر تئوری، اگر به ابعاد توجه نکنید، هر چه اندوکتانس بیشتر باشد، از همه لحاظ بهتر است. با این حال، در عمل این کاملا درست نیست، زیرا ما یک سیم پیچ ایده آل نداریم، مقاومت فعال دارد و خطی نیست، علاوه بر این، ترانزیستور کلید در ولتاژهای پایین دیگر 1.5A تولید نمی کند. بنابراین، برای انتخاب سیم پیچ با بالاترین راندمان و کمترین حداقل ولتاژ ورودی، بهتر است چندین سیم پیچ در انواع، طرح ها و درجه بندی های مختلف را امتحان کنید. سیم پیچی که چراغ قوه با آن تا زمانی که ممکن است می درخشد.

خازن ها
C1 می تواند هر چیزی باشد. بهتر است C2 را با تانتالیوم مصرف کنید زیرا مقاومت کمی دارد که باعث افزایش راندمان می شود.

دیود شاتکی
هر یک برای جریان تا 1A، ترجیحا با حداقل مقاومت و حداقل افت ولتاژ.

ترانزیستورها
هر با ضریب جریان کلکتور تا 30 میلی آمپر. تقویت جریان حدود 80 با فرکانس تا 100 مگاهرتز، KT318 مناسب است.

ال ای دی ها
می توانید از NSPW500BS سفید با درخشش 8000 mcd استفاده کنیدسیستم های نور قدرت

ترانسفورماتور ولتاژ
ADP1110 یا جایگزین آن ADP1073، برای استفاده از آن، مدار در شکل 3 باید تغییر کند، یک سلف 760 µH و R1 = 0.212/60mA = 3.5 اهم.


چراغ قوه روی ADP3000-ADJ

گزینه ها:
منبع تغذیه 2.8 - 10 ولت، بازده تقریبا. 75٪، دو حالت روشنایی - کامل و نیمه.
جریان از طریق دیودها 27 میلی آمپر، در حالت نیمه روشنایی - 13 میلی آمپر است.
برای به دست آوردن راندمان بالا، توصیه می شود از قطعات تراشه در مدار استفاده کنید.
مداری که به درستی مونتاژ شده است نیازی به تنظیم ندارد.
نقطه ضعف مدار ولتاژ بالا (1.25 ولت) در ورودی FB (پایه 8) است.
در حال حاضر مبدل های DC/DC با ولتاژ FB حدود 0.3 ولت به ویژه از Maxim تولید می شوند که بر روی آنها می توان بازده بالای 85٪ را بدست آورد.


نمودار چراغ قوه برای Kr1446PN1.




مقاومت های R1 و R2 یک سنسور جریان هستند. تقویت کننده عملیاتی U2B - ولتاژ گرفته شده از سنسور جریان را تقویت می کند. بهره = R4 / R3 + 1 و تقریباً 19 است. بهره مورد نیاز به گونه ای است که وقتی جریان عبوری از مقاومت های R1 و R2 60 میلی آمپر است، ولتاژ خروجی ترانزیستور Q1 را روشن می کند. با تغییر این مقاومت ها می توانید مقادیر دیگری از جریان تثبیت را تنظیم کنید.
اصولاً نیازی به نصب تقویت کننده عملیاتی نیست. به سادگی، به جای R1 و R2، یک مقاومت 10 اهم قرار می گیرد، از آن سیگنال از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم به پایه ترانزیستور می رسد و تمام. ولی. این امر منجر به کاهش بازده خواهد شد. در یک مقاومت 10 اهم در جریان 60 میلی آمپر، 0.6 ولت - 36 میلی وات - بیهوده پراکنده می شود. اگر از تقویت کننده عملیاتی استفاده شود، تلفات عبارتند از:
در یک مقاومت 0.5 اهم در جریان 60 میلی آمپر = 1.8 میلی وات + مصرف خود آپ امپ 0.02 میلی آمپر در 4 ولت = 0.08 میلی وات است.
= 1.88 میلی وات - به طور قابل توجهی کمتر از 36 میلی وات.

در مورد اجزاء

هر آپ امپ کم مصرف با حداقل ولتاژ منبع تغذیه می تواند به جای KR1446UD2 کار کند؛ OP193FS مناسب تر است، اما بسیار گران است. ترانزیستور در بسته SOT23. یک خازن قطبی کوچکتر - نوع SS برای 10 ولت. اندوکتانس CW68 100 میکروH برای جریان 710 میلی آمپر است. اگرچه جریان قطع اینورتر 1 A است، اما خوب کار می کند. بهترین کارایی را به دست آورد. من LED ها را بر اساس مساوی ترین افت ولتاژ در جریان 20 میلی آمپر انتخاب کردم. چراغ قوه در محفظه ای برای دو باتری AA مونتاژ شده است. من فضای باتری ها را به اندازه باتری های AAA کوتاه کردم و در فضای آزاد شده این مدار را با استفاده از نصب دیواری مونتاژ کردم. کیفی که سه باتری قلمی را در خود جای دهد به خوبی کار می کند. شما باید فقط دو مورد را نصب کنید و مدار را در جای سوم قرار دهید.

کارایی دستگاه حاصل.
ورودی U I P خروجی U I P کارایی
ولت mA mW ولت ​​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

تعویض لامپ چراغ قوه "Zhuchek" با ماژول شرکتلوکسئونلومیلدLXHL-NW 98.
ما یک چراغ قوه خیره کننده روشن، با یک پرس بسیار سبک (در مقایسه با یک لامپ) دریافت می کنیم.


طرح دوباره کاری و پارامترهای ماژول.

مبدل های StepUP DC-DC مبدل های ADP1110 از دستگاه های آنالوگ.




منبع تغذیه: 1 یا 2 باتری 1.5 ولت، عملکرد تا Uinput = 0.9 ولت حفظ می شود
مصرف:
*با سوئیچ باز S1 = 300mA
*با سوئیچ بسته S1 = 110mA




چراغ قوه ال ای دی الکترونیکی
تنها با یک باتری AA یا AAA AA بر روی یک ریزمدار (KR1446PN1) تغذیه می شود که یک آنالوگ کامل از ریزمدار MAX756 (MAX731) است و دارای مشخصات تقریباً یکسانی است.


این چراغ قوه مبتنی بر چراغ قوه ای است که از دو باتری AA سایز AA به عنوان منبع تغذیه استفاده می کند.
برد مبدل به جای باتری دوم در چراغ قوه قرار می گیرد. یک کنتاکت ساخته شده از ورق فلزی قلع شده در یک سر برد برای تغذیه مدار لحیم شده است و در سمت دیگر یک LED وجود دارد. یک دایره ساخته شده از همان قلع روی پایانه های LED قرار می گیرد. قطر دایره باید کمی بزرگتر از قطر پایه بازتابنده (0.2-0.5 میلی متر) باشد که کارتریج در آن وارد شده است. یکی از سرنخ های دیود (منفی) به دایره لحیم می شود، دومی (مثبت) از آن عبور می کند و با یک قطعه PVC یا لوله فلوروپلاستیک عایق می شود. هدف دایره دو چیز است. این سازه استحکام لازم را فراهم می کند و در عین حال در خدمت بستن تماس منفی مدار است. لامپ با سوکت از قبل از فانوس خارج می شود و یک مدار با LED در جای آن قرار می گیرد. قبل از نصب روی برد، سرنخ های LED به گونه ای کوتاه می شوند که از یک جا محکم و بدون بازی در جای خود اطمینان حاصل شود. به طور معمول، طول سرنخ ها (به استثنای لحیم کاری به برد) با طول قسمت بیرون زده پایه لامپ کاملاً پیچ شده برابر است.
نمودار اتصال بین برد و باتری در شکل نشان داده شده است. 9.2.
در مرحله بعد، فانوس مونتاژ می شود و عملکرد آن بررسی می شود. اگر مدار به درستی مونتاژ شده باشد، هیچ تنظیماتی لازم نیست.

این طرح از عناصر نصب استاندارد استفاده می کند: خازن های نوع K50-35، چوک های EC-24 با اندوکتانس 18-22 μH، LED با روشنایی 5-10 cd با قطر 5 یا 10 میلی متر. البته می توان از LED های دیگر با ولتاژ تغذیه 2.4-5 ولت استفاده کرد. مدار دارای ذخیره انرژی کافی است و به شما اجازه می دهد حتی ال ای دی هایی با روشنایی تا 25 cd را تغذیه کنید!

درباره برخی از نتایج آزمایش این طرح.
چراغ قوه ای که به این شکل اصلاح شده بود با یک باتری "تازه" بدون وقفه، در حالت روشن، بیش از 20 ساعت کار می کرد! برای مقایسه، همان چراغ قوه در پیکربندی "استاندارد" (یعنی با یک لامپ و دو باتری "تازه" از همان دسته) فقط 4 ساعت کار کرد.
و یک نکته مهم دیگر. اگر در این طرح از باتری های قابل شارژ استفاده می کنید، به راحتی می توان وضعیت سطح دشارژ آنها را کنترل کرد. واقعیت این است که مبدل در ریزمدار KR1446PN1 با ولتاژ ورودی 0.8-0.9 V به طور پایدار شروع می شود. و درخشش LED ها تا زمانی که ولتاژ باتری به این آستانه بحرانی برسد به طور مداوم روشن است. البته لامپ همچنان در این ولتاژ می سوزد، اما به سختی می توانیم در مورد آن به عنوان یک منبع نور واقعی صحبت کنیم.

برنج. 9.2شکل 9.3




برد مدار چاپی دستگاه در شکل نشان داده شده است. 9.3، و آرایش عناصر در شکل. 9.4.


روشن و خاموش کردن چراغ قوه با یک دکمه


مدار با استفاده از یک تراشه D-trigger CD4013 و یک ترانزیستور اثر میدانی IRF630 در حالت "خاموش" مونتاژ می شود. مصرف جریان مدار عملاً 0 است. برای عملکرد پایدار ماشه D، یک مقاومت فیلتر و خازن به ورودی ریزمدار متصل می شوند که وظیفه آنها حذف جهش تماس است. بهتر است پین های استفاده نشده ریز مدار را به جایی وصل نکنید. ریز مدار از 2 تا 12 ولت کار می کند؛ هر ترانزیستور قدرتمند میدانی را می توان به عنوان کلید برق استفاده کرد، زیرا مقاومت منبع تخلیه ترانزیستور اثر میدان ناچیز است و خروجی ریز مدار را بارگذاری نمی کند.

CD4013A در بسته SO-14، آنالوگ K561TM2، 564TM2



مدارهای ژنراتور ساده
به شما امکان می دهد یک LED با ولتاژ احتراق 2-3 ولت از 1-1.5 ولت تغذیه کنید. پالس های کوتاه پتانسیل افزایش یافته اتصال p-n را باز می کند. البته راندمان کاهش می یابد، اما این دستگاه به شما امکان می دهد تقریباً کل منبع خود را از یک منبع برق مستقل "فشار" کنید.
سیم 0.1 میلی متر - 100-300 چرخش با یک ضربه از وسط، روی یک حلقه حلقوی زخم شده است.





چراغ قوه LED با روشنایی قابل تنظیم و حالت Beacon

منبع تغذیه ریز مدار - ژنراتور با چرخه کار قابل تنظیم (K561LE5 یا 564LE5) که کلید الکترونیکی را کنترل می کند، در دستگاه پیشنهادی از یک مبدل ولتاژ افزایش یافته انجام می شود که به چراغ قوه اجازه می دهد از یک سلول گالوانیکی 1.5 تغذیه شود. .
مبدل بر روی ترانزیستورهای VT1، VT2 مطابق مدار یک خود نوسانگر ترانسفورماتور با بازخورد جریان مثبت ساخته شده است.
مدار ژنراتور با چرخه کار قابل تنظیم در تراشه K561LE5 که در بالا ذکر شد، کمی اصلاح شده است تا خطی بودن تنظیم جریان را بهبود بخشد.
حداقل جریان مصرفی یک چراغ قوه با شش LED سفید فوق روشن L-53MWC از Kingbnght متصل به صورت موازی 2.3 میلی آمپر است.وابستگی مصرف جریان به تعداد LED ها مستقیماً متناسب است.
حالت "Beacon" زمانی که LED ها با فرکانس پایین به شدت چشمک می زنند و سپس خاموش می شوند، با تنظیم کنترل روشنایی روی حداکثر و روشن کردن مجدد چراغ قوه اجرا می شود. فرکانس مورد نظر چشمک زدن نور با انتخاب خازن SZ تنظیم می شود.
عملکرد چراغ قوه زمانی که ولتاژ به 1.1 ولت کاهش می یابد حفظ می شود، اگرچه روشنایی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
ترانزیستور اثر میدانی با گیت عایق KP501A (KR1014KT1V) به عنوان سوئیچ الکترونیکی استفاده می شود. با توجه به مدار کنترل، به خوبی با ریز مدار K561LE5 مطابقت دارد. ترانزیستور KP501A دارای پارامترهای حد زیر است: ولتاژ منبع تخلیه - 240 ولت. ولتاژ منبع دروازه - 20 ولت. جریان تخلیه - 0.18 A. قدرت - 0.5 وات
اتصال ترانزیستورها به صورت موازی، ترجیحاً از همان دسته مجاز است. جایگزینی احتمالی - KP504 با هر شاخص حروف. برای ترانزیستورهای اثر میدانی IRF540، ولتاژ تغذیه ریزمدار DD1. تولید شده توسط مبدل باید به 10 ولت افزایش یابد
در یک چراغ قوه با شش LED L-53MWC که به صورت موازی متصل شده اند، مصرف جریان تقریبا برابر با 120 میلی آمپر است که ترانزیستور دوم به موازات VT3 - 140 میلی آمپر متصل شود.
ترانسفورماتور T1 بر روی یک حلقه فریت 2000NM K10-6" 4.5 پیچیده می شود. سیم پیچ ها در دو سیم پیچ می شوند که انتهای سیم پیچ اول به ابتدای سیم پیچ دوم متصل می شود. سیم پیچ اولیه شامل 2-10 پیچ است، سیم پیچ ثانویه - 2 * 20 دور قطر سیم - 0.37 میلی متر درجه - PEV-2 چوک روی همان مدار مغناطیسی بدون شکاف با سیم یکسان در یک لایه پیچیده می شود تعداد چرخش ها 38 است. اندوکتانس چوک 860 میکرو ساعت است



http://electro-tehnyk. *****/docs/led_lait. htm

چراغ قوه LED با مبدل 3 ولت به ال ای دی 0.3-1.5 ولت 0.3-1.5 V رهبری چراغ قوه

به طور معمول، یک LED آبی یا سفید برای کار کردن به 3 تا 3.5 ولت نیاز دارد؛ این مدار به شما امکان می دهد یک LED آبی یا سفید را با ولتاژ پایین از یک باتری AA تغذیه کنید. به طور معمول، اگر می خواهید یک LED آبی یا سفید را روشن کنید، باید آن را با V تهیه کنید، مانند یک سلول سکه لیتیومی 3 ولت.

جزئیات:
دیود ساطع نور
حلقه فریت (قطر 10 میلی متر)
سیم برای سیم پیچی (20 سانتی متر)
مقاومت 1 کیلو اهم
ترانزیستور N-P-N
باتری

پارامترهای ترانسفورماتور مورد استفاده:
سیم پیچی که به LED می رود 45 دور دارد که با سیم 0.25 میلی متری پیچیده شده است.
سیم پیچی که به سمت پایه ترانزیستور می رود دارای 30 دور سیم 0.1 میلی متری است.
مقاومت پایه در این حالت مقاومتی در حدود 2K دارد.
به جای R1، توصیه می شود یک مقاومت تنظیم نصب کنید و جریانی را از طریق دیود ~ 22 میلی آمپر بدست آورید؛ با یک باتری تازه، مقاومت آن را اندازه گیری کنید، سپس آن را با یک مقاومت ثابت با مقدار بدست آمده جایگزین کنید.

مدار مونتاژ شده باید بلافاصله کار کند.
تنها 2 دلیل احتمالی وجود دارد که چرا این طرح کار نخواهد کرد.
1. انتهای سیم پیچ مخلوط شده است.
2. پیچ های خیلی کم سیم پیچ پایه.
نسل با تعداد دور ناپدید می شود<15.


تکه های سیم را کنار هم قرار دهید و دور حلقه بپیچید.
دو سر سیم های مختلف را به هم وصل کنید.
مدار را می توان در داخل یک محفظه مناسب قرار داد.
معرفی چنین مداری به یک چراغ قوه که با ولتاژ 3 ولت کار می کند به طور قابل توجهی مدت زمان عملکرد آن را از یک مجموعه باتری افزایش می دهد.

گزینه ای برای ساخت چراغ قوه با یک باتری 1.5 ولتی.


ترانزیستور و مقاومت در داخل حلقه فریت قرار می گیرند



LED سفید با باتری AAA مرده کار می کند.

گزینه مدرن سازی "چراغ قوه - قلم"

تحریک نوسانگر مسدود کننده نشان داده شده در نمودار با کوپلینگ ترانسفورماتور در T1 به دست می آید. پالس های ولتاژ ناشی از سیم پیچ سمت راست (طبق مدار) به ولتاژ منبع تغذیه اضافه می شود و به LED VD1 عرضه می شود. البته، حذف خازن و مقاومت در مدار پایه ترانزیستور امکان پذیر است، اما در صورت استفاده از باتری های مارک دار با مقاومت داخلی پایین، خرابی VT1 و VD1 امکان پذیر است. مقاومت حالت کار ترانزیستور را تنظیم می کند و خازن جزء RF را عبور می دهد.

در این مدار از یک ترانزیستور KT315 (به عنوان ارزانترین ترانزیستور، اما هر ترانزیستور دیگری با فرکانس قطع 200 مگاهرتز یا بیشتر) و یک LED فوق روشن استفاده شده است. برای ساخت ترانسفورماتور به یک حلقه فریت (اندازه تقریبی 10x6x3 و نفوذپذیری حدود 1000 HH) نیاز دارید. قطر سیم حدود 0.2-0.3 میلی متر است. دو کلاف 20 دور هر کدام روی حلقه پیچ می شود.
اگر حلقه ای وجود ندارد، می توانید از یک سیلندر با حجم و مواد مشابه استفاده کنید. شما فقط باید 60-100 دور برای هر یک از سیم پیچ ها بپیچید.
نکته مهم: باید کویل ها را در جهات مختلف بپیچید.

عکس های چراغ قوه:
سوئیچ در دکمه "قلم چشمه" قرار دارد و سیلندر فلزی خاکستری جریان را هدایت می کند.

ما یک سیلندر با توجه به اندازه استاندارد باتری می سازیم.

می توان آن را از کاغذ تهیه کرد یا از یک تکه لوله سفت و سخت استفاده کرد.
لبه های استوانه را سوراخ می کنیم و آن را با سیم حلبی می بندیم و انتهای سیم را داخل سوراخ ها می گذرانیم. هر دو سر را ثابت می کنیم، اما یک انتها یک هادی می گذاریم تا مبدل را به مارپیچ وصل کنیم.
حلقه فریت در فانوس نمی گنجد، بنابراین از یک استوانه ساخته شده از مواد مشابه استفاده شد.


سیلندر ساخته شده از یک سلف از یک تلویزیون قدیمی.
سیم پیچ اول حدود 60 دور است.
سپس دومی دوباره به مدت 60 یا بیشتر در جهت مخالف می چرخد. کویل ها با چسب به هم متصل می شوند.

مونتاژ مبدل:

همه چیز در داخل کیس ما قرار دارد: ما ترانزیستور، خازن، مقاومت را لحیم می کنیم، مارپیچ را روی سیلندر و سیم پیچ را لحیم می کنیم. جریان در سیم پیچ های سیم پیچ باید در جهات مختلف برود! یعنی اگر تمام سیم‌پیچ‌ها را در یک جهت بچرخانید، سرب‌های یکی از آنها را عوض کنید، در غیر این صورت تولید اتفاق نمی‌افتد.

نتیجه به شرح زیر است:


ما همه چیز را در داخل قرار می دهیم و از مهره ها به عنوان شاخه های جانبی و تماس استفاده می کنیم.
سیم پیچ را به یکی از مهره ها و امیتر VT1 را به دیگری لحیم می کنیم. آن را چسب بزنید. نتیجه گیری را علامت گذاری می کنیم: جایی که خروجی سیم پیچ ها را داریم "-" می گذاریم، جایی که خروجی ترانزیستور با سیم پیچ "+" را می گذاریم (به طوری که همه چیز مانند باتری است).

اکنون باید یک "لامپودیود" بسازید.


توجه: باید یک LED منهای روی پایه وجود داشته باشد.

مونتاژ:

همانطور که از شکل مشخص است، مبدل یک "جایگزین" برای باتری دوم است. اما بر خلاف آن، سه نقطه تماس دارد: با مثبت باتری، با پلاس LED و بدنه مشترک (از طریق مارپیچ).

محل آن در محفظه باتری مشخص است: باید با مثبت LED در تماس باشد.

مدار چراغ قوه LEDروی مبدل DC/DC از دستگاه آنالوگ - ADP1110.

مدار اتصال معمولی ADP1110 استاندارد.
این تراشه مبدل با توجه به مشخصات سازنده در 8 نسخه موجود است:

ولتاژ خروجی

قابل تنظیم

قابل تنظیم

ریزمدارهای با شاخص های "N" و "R" فقط در نوع محفظه متفاوت هستند: R فشرده تر است.
اگر تراشه ای با شاخص -3.3 خریداری کرده اید، می توانید پاراگراف بعدی را رد کنید و به مورد "جزئیات" بروید.
در غیر این صورت نمودار دیگری را به شما تقدیم می کنم:


دو قسمت را اضافه می کند که امکان به دست آوردن 3.3 ولت مورد نیاز در خروجی را برای تغذیه LED ها فراهم می کند.
مدار را می توان با در نظر گرفتن اینکه LED ها برای کار کردن به منبع جریان نیاز دارند تا منبع ولتاژ، بهبود می یابد. تغییر در مدار به طوری که 60 میلی آمپر تولید می کند (20 برای هر دیود)، و ولتاژ دیودها به طور خودکار روی ما تنظیم می شود، همان 3.3-3.9 ولت.

مقاومت R1 برای اندازه گیری جریان استفاده می شود. مبدل به گونه ای طراحی شده است که وقتی ولتاژ در پایه FB (Feed Back) از 0.22 ولت بیشتر شود، افزایش ولتاژ و جریان را متوقف می کند، به این معنی که مقدار مقاومت R1 به راحتی R1 = 0.22V/In محاسبه می شود. در مورد ما 3.6 اهم. این مدار به تثبیت جریان و انتخاب خودکار ولتاژ مورد نیاز کمک می کند. متأسفانه، ولتاژ در این مقاومت کاهش می یابد، که منجر به کاهش راندمان می شود، با این حال، تمرین نشان داده است که کمتر از مازادی است که در مورد اول انتخاب کردیم. من ولتاژ خروجی را اندازه گرفتم و V بود. پارامترهای دیودها در چنین اتصالی نیز باید تا حد امکان یکسان باشند، در غیر این صورت جریان کل 60 میلی آمپر به طور مساوی بین آنها توزیع نمی شود و دوباره درخشندگی های متفاوتی دریافت می کنیم. .

جزئیات

1. هر چوکی از 20 تا 100 میکروهنری با مقاومت کوچک (کمتر از 0.4 اهم) مناسب است. نمودار 47 μH را نشان می دهد. می توانید خودتان آن را بسازید - حدود 40 دور سیم PEV-0.25 را روی حلقه ای از μ-پرمالوی با نفوذپذیری حدود 50، اندازه 10x4x5 بپیچید.
2. دیود شاتکی. 1N5818، 1N5819، 1N4148 یا مشابه. دستگاه آنالوگ استفاده از 1N4001 را توصیه نمی کند
3. خازن ها. 47-100 میکروفاراد در 6-10 ولت. استفاده از تانتالیوم توصیه می شود.
4. مقاومت ها. با توان 0.125 وات و مقاومت 2 اهم، احتمالاً 300 کوم و 2.2 کوم.
5. ال ای دی. L-53PWC - 4 قطعه.

چراغ قوه ال ای دی
مبدل ولتاژ برای تغذیه LED سفید DFL-OSPW5111P با روشنایی 30 سی دی در جریان 80 میلی آمپر و عرض الگوی تشعشع حدود 12 درجه.


جریان مصرف شده از باتری 2.41 ولت 143 میلی آمپر است. در این مورد، جریانی در حدود 70 میلی آمپر از طریق LED با ولتاژ 4.17 ولت جریان می یابد. مبدل در فرکانس 13 کیلوهرتز کار می کند، بازده الکتریکی حدود 0.85 است.
ترانسفورماتور T1 بر روی یک هسته مغناطیسی حلقه با اندازه استاندارد K10x6x3 ساخته شده از فریت 2000NM پیچیده شده است.

سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور به طور همزمان (یعنی در چهار سیم) پیچیده می شود.
سیم پیچ اولیه شامل - 2x41 پیچ سیم PEV-2 0.19،
سیم پیچ ثانویه شامل 2x44 پیچ سیم PEV-2 0.16 است.
پس از سیم پیچی، پایانه های سیم پیچ ها مطابق با نمودار وصل می شوند.

ترانزیستورهای KT529A ساختار p-n-p را می توان با KT530A ساختار n-p-n جایگزین کرد، در این مورد لازم است قطبیت اتصال باتری GB1 و LED HL1 را تغییر دهید.
قطعات با استفاده از نصب دیواری بر روی بازتابنده قرار می گیرند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که هیچ تماسی بین قطعات و صفحه حلبی چراغ قوه وجود ندارد که منهای باتری GB1 را تامین می کند. ترانزیستورها با یک گیره برنجی نازک به هم بسته می شوند که گرمای لازم را حذف می کند و سپس به بازتابنده چسبانده می شود. LED به جای لامپ رشته ای قرار داده شده است به طوری که برای نصب آن 0.5 ... 1 میلی متر از سوکت بیرون زده است. این امر اتلاف گرما از LED را بهبود می بخشد و نصب آن را ساده می کند.
هنگامی که برای اولین بار روشن می شود، برق از باتری از طریق یک مقاومت با مقاومت 18 ... 24 اهم تامین می شود تا در صورت اتصال نادرست پایانه های ترانسفورماتور T1 به ترانزیستور آسیب نرساند. اگر LED روشن نشد، لازم است پایانه های انتهایی سیم پیچ اولیه یا ثانویه ترانسفورماتور را تعویض کنید. اگر این منجر به موفقیت نشد، قابلیت سرویس دهی همه عناصر و نصب صحیح را بررسی کنید.

مبدل ولتاژ برای تغذیه چراغ قوه LED صنعتی.

مبدل ولتاژ به برق چراغ قوه LED
این نمودار از دفترچه راهنمای Zetex برای استفاده از ریز مدارهای ZXSC310 گرفته شده است.
ZXSC310- تراشه درایور LED.
FMMT 617 یا FMMT 618.
دیود شاتکی- تقریباً هر مارکی.
خازن C1 = 2.2 µF و C2 = 10 µFبرای نصب روی سطح، 2.2 µF مقدار توصیه شده توسط سازنده است و C2 را می توان از تقریباً 1 تا 10 µF عرضه کرد.

سلف 68 میکروهنری در 0.4 A

اندوکتانس و مقاومت در یک طرف برد (جایی که پرینت وجود ندارد) نصب می شوند، بقیه قسمت ها در طرف دیگر نصب می شوند. تنها ترفند ساختن یک مقاومت 150 میلی اهم است. می توان آن را از سیم آهنی 0.1 میلی متری ساخت که با بازکردن کابل به دست می آید. سیم را باید با فندک آنیل کرد، با کاغذ سنباده ریز کاملاً پاک کرد، انتهای آن را قلع کرد و یک قطعه به طول حدود 3 سانتی متر را در سوراخ های روی تخته لحیم کرد. در مرحله بعد، در طول فرآیند نصب، باید جریان را از طریق دیودها اندازه گیری کنید، سیم را حرکت دهید، در حالی که به طور همزمان محل لحیم کاری آن را به تخته با آهن لحیم کاری گرم کنید.

بنابراین، چیزی شبیه یک رئوستات به دست می آید. با رسیدن به جریان 20 میلی آمپر، آهن لحیم کاری حذف شده و قطعه سیم غیر ضروری قطع می شود. نویسنده با طول تقریبا 1 سانتی متر آمد.

چراغ قوه روی منبع تغذیه


برنج. 3.چراغ قوه روی منبع جریان، با یکسان سازی خودکار جریان در LED ها، به طوری که LED ها می توانند هر طیفی از پارامترها را داشته باشند (LED VD2 جریان را تنظیم می کند که توسط ترانزیستورهای VT2، VT3 تکرار می شود، بنابراین جریان در شاخه ها یکسان خواهد بود)
البته ترانزیستورها نیز باید یکسان باشند، اما پراکندگی پارامترهای آنها چندان حیاتی نیست، بنابراین می توانید ترانزیستورهای گسسته بگیرید یا اگر بتوانید سه ترانزیستور یکپارچه را در یک بسته پیدا کنید، پارامترهای آنها تا حد امکان یکسان است. . با قرار دادن LED ها بازی کنید، باید یک جفت LED-ترانزیستور را انتخاب کنید تا ولتاژ خروجی حداقل باشد، این کارایی را افزایش می دهد.
معرفی ترانزیستورها روشنایی را کاهش می دهد، با این حال، آنها دارای مقاومت و افت ولتاژ در آنها هستند که مبدل را مجبور می کند سطح خروجی را به 4 ولت افزایش دهد. برای کاهش افت ولتاژ در ترانزیستورها، می توانید مدار را در شکل پیشنهاد کنید. 4، این یک آینه جریان اصلاح شده است، به جای ولتاژ مرجع Ube = 0.7 ولت در مدار در شکل 3، می توانید از منبع 0.22 ولتی تعبیه شده در مبدل استفاده کنید و آن را در کلکتور VT1 با استفاده از op-amp نگه دارید. ، همچنین در مبدل تعبیه شده است.


برنج. 4.چراغ قوه روی منبع جریان، با یکسان سازی خودکار جریان در LED، و با راندمان بهبود یافته

از آنجایی که خروجی آپ امپ از نوع "کلکتور باز" است، باید به منبع تغذیه "بالا" کشیده شود که توسط مقاومت R2 انجام می شود. مقاومت های R3، R4 به عنوان یک تقسیم کننده ولتاژ در نقطه V2 به 2 عمل می کنند، بنابراین opamp ولتاژ 0.22*2 = 0.44V را در نقطه V2 حفظ می کند که 0.3V کمتر از حالت قبلی است. گرفتن یک تقسیم کننده کوچکتر برای کاهش ولتاژ در نقطه V2 غیرممکن است، زیرا ترانزیستور دوقطبی دارای مقاومت Rke است و هنگام کار بر روی آن ولتاژ Uke کاهش می یابد، برای اینکه ترانزیستور به درستی کار کند V2-V1 باید بزرگتر از Uke باشد، برای مورد ما 0.22 ولت کاملاً کافی است. با این حال، ترانزیستورهای دوقطبی را می توان با ترانزیستورهای اثر میدانی جایگزین کرد، که در آنها مقاومت منبع تخلیه بسیار کمتر است، این امکان کاهش تقسیم کننده را فراهم می کند تا تفاوت V2-V1 بسیار ناچیز باشد.

دریچه گاز.چوک باید با حداقل مقاومت گرفته شود، باید توجه ویژه ای به حداکثر جریان مجاز داشت؛ باید به ترتیب میلی آمپر باشد.
درجه بندی به اندازه حداکثر جریان مهم نیست، بنابراین دستگاه های آنالوگ چیزی بین 33 تا 180 μH را توصیه می کنند. در این مورد، از نظر تئوری، اگر به ابعاد توجه نکنید، هر چه اندوکتانس بیشتر باشد، از همه لحاظ بهتر است. با این حال، در عمل این کاملا درست نیست، زیرا ما یک سیم پیچ ایده آل نداریم، مقاومت فعال دارد و خطی نیست، علاوه بر این، ترانزیستور کلید در ولتاژ پایین دیگر 1.5A تولید نمی کند. بنابراین برای انتخاب سیم پیچی با بیشترین بازده و کمترین حداقل ولتاژ ورودی، یعنی سیم پیچی که چراغ قوه با آن برای طولانی ترین زمان ممکن می درخشد، بهتر است چندین کویل در انواع، طرح ها و درجه بندی های مختلف را امتحان کنید.

خازن ها
C1 می تواند هر چیزی باشد. بهتر است C2 را با تانتالیوم مصرف کنید زیرا مقاومت کمی دارد که باعث افزایش راندمان می شود.

دیود شاتکی
هر یک برای جریان تا 1A، ترجیحا با حداقل مقاومت و حداقل افت ولتاژ.

ترانزیستورها
هر با ضریب جریان کلکتور تا 30 میلی آمپر. تقویت جریان حدود 80 با فرکانس تا 100 مگاهرتز، KT318 مناسب است.

ال ای دی ها
می توانید از NSPW500BS سفید با درخشش 8000 mcd از Power Light Systems استفاده کنید.

ترانسفورماتور ولتاژ
ADP1110 یا جایگزین آن ADP1073، برای استفاده از آن، مدار در شکل 3 باید تغییر کند، یک سلف 760 µH و R1 = 0.212/60mA = 3.5 اهم.

چراغ قوه روی ADP3000-ADJ

گزینه ها:
منبع تغذیه V، بازده تقریبا. 75٪، دو حالت روشنایی - کامل و نیمه.
جریان از طریق دیودها 27 میلی آمپر، در حالت نیمه روشنایی - 13 میلی آمپر است.
برای به دست آوردن راندمان بالا، توصیه می شود از قطعات تراشه در مدار استفاده کنید.
مداری که به درستی مونتاژ شده است نیازی به تنظیم ندارد.
نقطه ضعف مدار ولتاژ بالا (1.25 ولت) در ورودی FB (پایه 8) است.
در حال حاضر مبدل های DC/DC با ولتاژ FB حدود 0.3 ولت به ویژه از Maxim تولید می شوند که بر روی آنها می توان بازده بالای 85٪ را بدست آورد.

نمودار چراغ قوه برای Kr1446PN1.

مقاومت های R1 و R2 یک سنسور جریان هستند. تقویت کننده عملیاتی U2B - ولتاژ گرفته شده از سنسور جریان را تقویت می کند. بهره = R4 / R3 + 1 و تقریباً 19 است. بهره مورد نیاز به گونه ای است که وقتی جریان عبوری از مقاومت های R1 و R2 60 میلی آمپر است، ولتاژ خروجی ترانزیستور Q1 را روشن می کند. با تغییر این مقاومت ها می توانید مقادیر دیگری از جریان تثبیت را تنظیم کنید.
اصولاً نیازی به نصب تقویت کننده عملیاتی نیست. به سادگی، به جای R1 و R2، یک مقاومت 10 اهم قرار می گیرد، از آن سیگنال از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم به پایه ترانزیستور می رسد و تمام. ولی. این امر منجر به کاهش بازده خواهد شد. در یک مقاومت 10 اهم در جریان 60 میلی آمپر، 0.6 ولت - 36 میلی وات - بیهوده پراکنده می شود. اگر از تقویت کننده عملیاتی استفاده شود، تلفات عبارتند از:
در یک مقاومت 0.5 اهم در جریان 60 میلی آمپر = 1.8 میلی وات + مصرف خود آپ امپ 0.02 میلی آمپر در 4 ولت = 0.08 میلی وات است.
= 1.88 میلی وات - به طور قابل توجهی کمتر از 36 میلی وات.

در مورد اجزاء

هر آپ امپ کم مصرف با حداقل ولتاژ منبع تغذیه می تواند به جای KR1446UD2 کار کند؛ OP193FS مناسب تر است، اما بسیار گران است. ترانزیستور در بسته SOT23. یک خازن قطبی کوچکتر - نوع SS برای 10 ولت. اندوکتانس CW68 100 میکروH برای جریان 710 میلی آمپر است. اگرچه جریان قطع اینورتر 1 A است، اما خوب کار می کند. بهترین کارایی را به دست آورد. من LED ها را بر اساس مساوی ترین افت ولتاژ در جریان 20 میلی آمپر انتخاب کردم. چراغ قوه در محفظه ای برای دو باتری AA مونتاژ شده است. من فضای باتری ها را به اندازه باتری های AAA کوتاه کردم و در فضای آزاد شده این مدار را با استفاده از نصب دیواری مونتاژ کردم. کیفی که سه باتری قلمی را در خود جای دهد به خوبی کار می کند. شما باید فقط دو مورد را نصب کنید و مدار را در جای سوم قرار دهید.

کارایی دستگاه حاصل.
ورودی U I P خروجی U I P کارایی
ولت mA mW ولت ​​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

تعویض لامپ چراغ قوه "Zhuchek" با ماژول شرکت لوکسئونلومیلدLXHL-NW98.
ما یک چراغ قوه خیره کننده روشن، با یک پرس بسیار سبک (در مقایسه با یک لامپ) دریافت می کنیم.
https://pandia.ru/text/78/440/images/image083_0.jpg" width="161" height="205">


منبع تغذیه: 1 یا 2 باتری 1.5 ولت، عملکرد تا Uinput = 0.9 ولت حفظ می شود
مصرف:
*با سوئیچ باز S1 = 300mA
*با سوئیچ بسته S1 = 110mA

چراغ قوه ال ای دی الکترونیکی
تنها با یک باتری AA یا AAA AA بر روی یک ریزمدار (KR1446PN1) تغذیه می شود که یک آنالوگ کامل از ریزمدار MAX756 (MAX731) است و دارای مشخصات تقریباً یکسانی است.


این چراغ قوه مبتنی بر چراغ قوه ای است که از دو باتری AA سایز AA به عنوان منبع تغذیه استفاده می کند.
برد مبدل به جای باتری دوم در چراغ قوه قرار می گیرد. یک کنتاکت ساخته شده از ورق فلزی قلع شده در یک سر برد برای تغذیه مدار لحیم شده است و در سمت دیگر یک LED وجود دارد. یک دایره ساخته شده از همان قلع روی پایانه های LED قرار می گیرد. قطر دایره باید کمی بزرگتر از قطر پایه بازتابنده (0.2-0.5 میلی متر) باشد که کارتریج در آن وارد شده است. یکی از سرنخ های دیود (منفی) به دایره لحیم می شود، دومی (مثبت) از آن عبور می کند و با یک قطعه PVC یا لوله فلوروپلاستیک عایق می شود. هدف دایره دو چیز است. این سازه استحکام لازم را فراهم می کند و در عین حال در خدمت بستن تماس منفی مدار است. لامپ با سوکت از قبل از فانوس خارج می شود و یک مدار با LED در جای آن قرار می گیرد. قبل از نصب روی برد، سرنخ های LED به گونه ای کوتاه می شوند که از یک جا محکم و بدون بازی در جای خود اطمینان حاصل شود. به طور معمول، طول سرنخ ها (به استثنای لحیم کاری به برد) با طول قسمت بیرون زده پایه لامپ کاملاً پیچ شده برابر است.
نمودار اتصال بین برد و باتری در شکل نشان داده شده است. 9.2.
در مرحله بعد، فانوس مونتاژ می شود و عملکرد آن بررسی می شود. اگر مدار به درستی مونتاژ شده باشد، هیچ تنظیماتی لازم نیست.

این طرح از عناصر نصب استاندارد استفاده می کند: خازن های نوع K50-35، چوک های EC-24 با اندوکتانس 18-22 μH، LED با روشنایی 5-10 cd با قطر 5 یا 10 میلی متر. البته می توان از LED های دیگر با ولتاژ تغذیه 2.4-5 ولت استفاده کرد. مدار دارای ذخیره انرژی کافی است و به شما اجازه می دهد حتی ال ای دی هایی با روشنایی تا 25 cd را تغذیه کنید!

درباره برخی از نتایج آزمایش این طرح.
چراغ قوه ای که به این شکل اصلاح شده بود با یک باتری "تازه" بدون وقفه، در حالت روشن، بیش از 20 ساعت کار می کرد! برای مقایسه، همان چراغ قوه در پیکربندی "استاندارد" (یعنی با یک لامپ و دو باتری "تازه" از همان دسته) فقط 4 ساعت کار کرد.
و یک نکته مهم دیگر. اگر در این طرح از باتری های قابل شارژ استفاده می کنید، به راحتی می توان وضعیت سطح دشارژ آنها را کنترل کرد. واقعیت این است که مبدل در ریزمدار KR1446PN1 با ولتاژ ورودی 0.8-0.9 V به طور پایدار شروع می شود. و درخشش LED ها تا زمانی که ولتاژ باتری به این آستانه بحرانی برسد به طور مداوم روشن است. البته لامپ همچنان در این ولتاژ می سوزد، اما به سختی می توانیم در مورد آن واقعی صحبت کنیم.

برنج. 9.2شکل 9.3


برد مدار چاپی دستگاه در شکل نشان داده شده است. 9.3، و آرایش عناصر در شکل. 9.4.

روشن و خاموش کردن چراغ قوه با یک دکمه


مدار با استفاده از یک تراشه D-trigger CD4013 و یک ترانزیستور اثر میدانی IRF630 در حالت "خاموش" مونتاژ می شود. مصرف جریان مدار عملاً 0 است. برای عملکرد پایدار ماشه D، یک مقاومت فیلتر و خازن به ورودی ریزمدار متصل می شوند که وظیفه آنها حذف جهش تماس است. بهتر است پین های استفاده نشده ریز مدار را به جایی وصل نکنید. ریزمدار از 2 تا 12 ولت کار می کند؛ هر ترانزیستور اثر میدان قدرتمند را می توان به عنوان کلید برق استفاده کرد، زیرا مقاومت منبع تخلیه ترانزیستور اثر میدان ناچیز است و خروجی ریز مدار را بارگذاری نمی کند.

CD4013A در بسته SO-14، آنالوگ K561TM2، 564TM2

مدارهای ژنراتور ساده
به شما امکان می دهد یک LED با ولتاژ احتراق 2-3 ولت از 1-1.5 ولت تغذیه کنید. پالس های کوتاه پتانسیل افزایش یافته اتصال p-n را باز می کند. البته راندمان کاهش می یابد، اما این دستگاه به شما امکان می دهد تقریباً کل منبع خود را از یک منبع برق مستقل "فشار" کنید.
سیم 0.1 میلی متر - 100-300 چرخش با یک ضربه از وسط، روی یک حلقه حلقوی زخم شده است.

چراغ قوه LED با روشنایی قابل تنظیم و حالت Beacon

منبع تغذیه ریز مدار - ژنراتور با چرخه کار قابل تنظیم (K561LE5 یا 564LE5) که کلید الکترونیکی را کنترل می کند، در دستگاه پیشنهادی از یک مبدل ولتاژ افزایش یافته انجام می شود که به چراغ قوه اجازه می دهد از یک سلول گالوانیکی 1.5 تغذیه شود. .
مبدل بر روی ترانزیستورهای VT1، VT2 مطابق مدار یک خود نوسانگر ترانسفورماتور با بازخورد جریان مثبت ساخته شده است.
مدار ژنراتور با چرخه کار قابل تنظیم در تراشه K561LE5 که در بالا ذکر شد، کمی اصلاح شده است تا خطی بودن تنظیم جریان را بهبود بخشد.
حداقل جریان مصرفی یک چراغ قوه با شش LED سفید فوق روشن L-53MWC از Kingbnght متصل به صورت موازی 2.3 میلی آمپر است.وابستگی مصرف جریان به تعداد LED ها مستقیماً متناسب است.
حالت "Beacon" زمانی که LED ها با فرکانس پایین به شدت چشمک می زنند و سپس خاموش می شوند، با تنظیم کنترل روشنایی روی حداکثر و روشن کردن مجدد چراغ قوه اجرا می شود. فرکانس مورد نظر چشمک زدن نور با انتخاب خازن SZ تنظیم می شود.
عملکرد چراغ قوه زمانی که ولتاژ به 1.1 ولت کاهش می یابد حفظ می شود، اگرچه روشنایی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
ترانزیستور اثر میدانی با گیت عایق KP501A (KR1014KT1V) به عنوان سوئیچ الکترونیکی استفاده می شود. با توجه به مدار کنترل، به خوبی با ریز مدار K561LE5 مطابقت دارد. ترانزیستور KP501A دارای پارامترهای حد زیر است: ولتاژ منبع تخلیه - 240 ولت. ولتاژ منبع دروازه - 20 ولت. جریان تخلیه - 0.18 A. قدرت - 0.5 وات
اتصال ترانزیستورها به صورت موازی، ترجیحاً از همان دسته مجاز است. جایگزینی احتمالی - KP504 با هر شاخص حروف. برای ترانزیستورهای اثر میدانی IRF540، ولتاژ تغذیه ریزمدار DD1. تولید شده توسط مبدل باید به 10 ولت افزایش یابد
در یک چراغ قوه با شش LED L-53MWC که به صورت موازی متصل شده اند، مصرف جریان تقریبا برابر با 120 میلی آمپر است که ترانزیستور دوم به موازات VT3 - 140 میلی آمپر متصل شود.
ترانسفورماتور T1 بر روی یک حلقه فریت 2000NM K10-6" 4.5 پیچیده می شود. سیم پیچ ها در دو سیم پیچ می شوند که انتهای سیم پیچ اول به ابتدای سیم پیچ دوم متصل می شود. سیم پیچ اولیه شامل 2-10 پیچ است، سیم پیچ ثانویه - 2 * 20 دور قطر سیم - 0.37 میلی متر درجه - PEV-2 چوک روی همان مدار مغناطیسی بدون شکاف با سیم یکسان در یک لایه پیچیده می شود تعداد چرخش ها 38 است. اندوکتانس چوک 860 میکرو ساعت است


مدار مبدل برای LED از 0.4 به 3 ولت- با یک باتری AAA کار می کند. این چراغ قوه با استفاده از مبدل DC-DC ساده ولتاژ ورودی را به ولتاژ مورد نظر افزایش می دهد.




ولتاژ خروجی تقریباً 7 وات است (بسته به ولتاژ LED های نصب شده).

ساختمانرارهبریسرلامپ

https://pandia.ru/text/78/440/images/image107_0.jpg" alt="Transformer" width="370" height="182">!}
در مورد ترانسفورماتور در مبدل DC-DC. باید خودت انجامش بدی تصویر نحوه مونتاژ ترانسفورماتور را نشان می دهد.

گزینه دیگر برای مبدل های LED، _http://belza است. cz/ledlight/ledm. htm



شارژرها" href="/text/category/zaryadnie_ustrojstva/" rel="bookmark">شارژر.

باتری های مهر و موم شده اسید سرب ارزان ترین باتری های موجود در حال حاضر هستند. الکترولیت موجود در آنها به شکل ژل است، بنابراین باتری ها اجازه عملکرد در هر موقعیت مکانی را می دهند و هیچ بخار مضری تولید نمی کنند. در صورتی که تخلیه عمیق مجاز نباشد، دوام بالایی دارند. از نظر تئوری، آنها از شارژ بیش از حد نمی ترسند، اما نباید از این موضوع سوء استفاده کرد. باتری های قابل شارژ را می توان در هر زمان و بدون اینکه منتظر تخلیه کامل آنها باشد، شارژ کرد.
باتری های آب بندی شده سرب اسید برای استفاده در چراغ قوه های قابل حمل مورد استفاده در خانه، در کلبه های تابستانی و در تولید مناسب هستند.


عکس. 1. مدار چراغ قوه برقی

نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه با شارژر باتری 6 ولتی که به روشی ساده از تخلیه عمیق باتری جلوگیری کرده و در نتیجه عمر مفید آن را افزایش می دهد، در شکل نشان داده شده است. این شامل یک منبع تغذیه ترانسفورماتور کارخانه ای یا خانگی و یک دستگاه شارژ و سوئیچینگ است که در بدنه چراغ قوه نصب شده است.
در نسخه نویسنده، یک واحد استاندارد در نظر گرفته شده برای تغذیه مودم ها به عنوان واحد ترانسفورماتور استفاده می شود. ولتاژ متناوب خروجی واحد 12 یا 15 ولت است، جریان بار 1 A است. چنین واحدهایی با یکسو کننده های داخلی نیز موجود هستند. آنها نیز برای این منظور مناسب هستند.
ولتاژ متناوب از واحد ترانسفورماتور به دستگاه شارژ و سوئیچینگ عرضه می شود که شامل یک دوشاخه برای اتصال شارژر X2، یک پل دیود VD1، یک تثبیت کننده جریان (DA1، R1، HL1)، یک باتری گیگابایت، یک سوئیچ ضامن S1 است. یک سوئیچ اضطراری S2، یک لامپ رشته ای HL2. هر بار که کلید S1 روشن می شود، ولتاژ باتری به رله K1 می رسد، کنتاکت های آن K1.1 بسته می شود و جریان را به پایه ترانزیستور VT1 می رساند. ترانزیستور روشن می شود و جریان را از طریق لامپ HL2 عبور می دهد. چراغ قوه را با جابجایی کلید S1 در موقعیت اصلی خود که در آن باتری از سیم پیچ رله K1 جدا شده است، خاموش کنید.
ولتاژ تخلیه مجاز باتری در 4.5 ولت انتخاب شده است. این ولتاژ توسط ولتاژ سوئیچینگ رله K1 تعیین می شود. می توانید مقدار مجاز ولتاژ تخلیه را با استفاده از مقاومت R2 تغییر دهید. با افزایش مقدار مقاومت، ولتاژ تخلیه مجاز افزایش می یابد و بالعکس. اگر ولتاژ باتری زیر 4.5 ولت باشد، رله روشن نمی شود، بنابراین، هیچ ولتاژی به پایه ترانزیستور VT1 که لامپ HL2 را روشن می کند، وارد نمی شود. این بدان معناست که باتری نیاز به شارژ دارد. در ولتاژ 4.5 ولت، روشنایی تولید شده توسط چراغ قوه بد نیست. در مواقع اضطراری می توانید با دکمه S2 چراغ قوه را در ولتاژ پایین روشن کنید به شرطی که ابتدا کلید S1 را روشن کنید.
همچنین می توان بدون توجه به پلاریته دستگاه های متصل، ولتاژ ثابتی را به ورودی دستگاه سوئیچ شارژر وارد کرد.
برای تغییر چراغ قوه به حالت شارژ، باید سوکت X1 بلوک ترانسفورماتور را به دوشاخه X2 واقع در بدنه چراغ قوه وصل کنید و سپس دوشاخه (که در شکل نشان داده نشده است) بلوک ترانسفورماتور را به شبکه 220 ولت وصل کنید. .
در این تجسم از باتری با ظرفیت 4.2 Ah استفاده شده است. بنابراین می توان آن را با جریان 0.42 آمپر شارژ کرد.باتری با استفاده از جریان مستقیم شارژ می شود. تثبیت کننده فعلی تنها شامل سه بخش است: یک تثبیت کننده ولتاژ یکپارچه DA1 نوع KR142EN5A یا 7805 وارداتی، یک LED HL1 و یک مقاومت R1. LED علاوه بر اینکه به عنوان تثبیت کننده جریان کار می کند، به عنوان نشانگر حالت شارژ باتری نیز عمل می کند.
تنظیم مدار الکتریکی چراغ قوه به تنظیم جریان شارژ باتری بستگی دارد. جریان شارژ (بر حسب آمپر) معمولاً ده برابر کمتر از مقدار عددی ظرفیت باتری (بر حسب آمپر ساعت) انتخاب می شود.
برای پیکربندی آن، بهتر است مدار تثبیت کننده جریان را جداگانه جمع کنید. به جای بار باتری، آمپرمتر با جریان 2...5 A را به نقطه اتصال بین کاتد LED و مقاومت R1 وصل کنید.با انتخاب مقاومت R1، جریان شارژ محاسبه شده را با استفاده از آمپرمتر تنظیم کنید.
رله K1 – سوئیچ نی RES64، پاسپورت RS4.569.724. لامپ HL2 تقریباً 1 آمپر جریان مصرف می کند.
ترانزیستور KT829 را می توان با هر شاخص حروفی استفاده کرد. این ترانزیستورها کامپوزیت بوده و دارای بهره جریان بالای 750 می باشند که در صورت تعویض باید به این موضوع توجه شود.
در نسخه نویسنده، تراشه DA1 بر روی رادیاتور پره دار استاندارد با ابعاد 40x50x30 میلی متر نصب شده است. مقاومت R1 از دو مقاومت سیمی 12 واتی تشکیل شده است که به صورت سری به هم متصل شده اند.



همچنین بخوانید: