වොට් 1 LED සඳහා බූස්ට් වෝල්ටීයතා පරිවර්තකය. mc34063 සඳහා LED ධාවකය


සැකයකින් තොරව, LED යනු වඩාත්ම ලාභදායී සහ කල් පවතින ආලෝක ප්‍රභවයන් වේ. මෑත වසරවල පෙනී සිටි මෙම පන්තියේ නව උපාංග ආලෝකකරණය සහ ආලෝකකරණ ක්ෂේත්රයේ යම් ආකාරයක විප්ලවයක් ඇති කර ඇත. LED ලාම්පු ආර්ථිකමය නොවන සහ කෙටි කාලීන තාපදීප්ත ලාම්පු වෙනුවට සංයුක්ත ප්‍රතිදීප්ත ලාම්පු (CFLs) සමඟ එන එදිනෙදා ජීවිතයේදී බහුලව පැතිරී ඇති අතර අද ඒවා වැඩි වැඩියෙන් CFL ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි. අවාසනාවකට මෙන්, නිෂ්පාදකයින්ගේ කල්පැවැත්ම සහතික කිරීම් තිබියදීත්, පැය දස දහස් ගණනක් ඇස්තමේන්තු කර ඇතත්, LED ලාම්පු බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා බොහෝ කලින් අසමත් වේ. හේතුව බොහෝ විට LED වල ගුණාත්මක භාවය නොවේ, නමුත්, බොහෝ දුරට, නිෂ්පාදකයින්ගේ දඩබ්බරකම: ලාම්පු වල පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා, ඒවායේ ඇති LED වලට ආන්තික තත්වයන් යටතේ, වර්තමාන අගයන්ට ආසන්නව වැඩ කිරීමට බල කෙරෙයි. ස්ඵටික සහ පොස්පරවල හායනය වීමේ වේගය මෙන්ම ලාම්පු විශ්වසනීයත්වය කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති උපරිම අවසරය දක්වා. ලාම්පු වල කුඩා මානයන් හේතුවෙන් LED සඳහා අසතුටුදායක සිසිලන තත්වයන් ඉහත ඒවාට එකතු කර ඇති බව ඔබ සලකන්නේ නම්, සමහර විට එවැනි ලාම්පු ක්‍රියාත්මක වීමෙන් පැය කිහිපයකට පසු අසමත් වීම පුදුමයක් නොවේ.

පිළිස්සුණු ලාම්පු වල දෝෂ විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පෙනී යන්නේ 90% ක්ම LED වලින් එකක් අසමත් වන අතර රියදුරු රීතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බවයි. එවැනි ලාම්පු අළුත්වැඩියා කිරීම සරල ය, නමුත් ඉතිරි LED හරහා ධාරාව අඩු කිරීමට පියවර නොගෙන එය බොහෝ විට නිෂ්ඵල වේ: ටික වේලාවකට පසු ලාම්පුව නැවත අසමත් වේ.

7 W Elektrostandard ලාම්පුව ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීමේ හැකියාව සලකා බලන්න. මුද්‍රිත කොන්දොස්තරවරුන්ගේ පැත්තෙන් එහි පෙනුම සහ රියදුරු පුවරුවේ දර්ශනය රූපයේ දැක්වේ. 1. පළමුව, ඔබ ඕනෑම ආකාරයකින් පිළිස්සුණු LED සොයා ගත යුතු අතර එය ජම්පර් සමඟ වසා දමන්න. ඊළඟට, ඔබ LED මඟින් ධාරාව අඩු කළ යුතුය. ධාරාව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා, සමාන්තරව සම්බන්ධ කර ඇති SMD ප්රතිරෝධක දෙකකින් සමන්විත සංවේදකයක් භාවිතා කරනු ලැබේ (රූපය 1 හි රතු පැහැයෙන් රවුම් කර ඇත). ධාරාව අඩු කිරීම සඳහා, ඔබ ඒවා විකුණා දැමීම සහ ඒවායින් එකක් වෙනුවට Ohms 2 ක ප්‍රතිරෝධයක් සහිත නව එකක් පෑස්සීමට අවශ්‍ය වේ. එවැනි අලුත්වැඩියා කිරීමෙන් පසුව, ලාම්පුවේ බලය සහ දීප්තිමත් ප්රතිදානය තරමක් අඩු වනු ඇත, නමුත් එය දිගු කාලයක් වැඩ කිරීමට හැකි වනු ඇත. ඉහත සමාන 15 W ලාම්පු සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළ වේ (රූපය 2). ඔවුන්ගේ පුවරුවේ, LED හරහා ධාරාව අඩු කිරීම සඳහා, ඔබ 5.6 Ohm ප්‍රතිරෝධක වලින් එකක් (රතු පැහැයෙන් රවුම් කර ඇත) විසන්ධි කළ යුතුය.

සහල්. 1. විදුලි සම්මත ලාම්පුව

සහල්. 2. විදුලි සම්මත ලාම්පුව

නමුත් සමහර විට පාලක අසමත් වීම හේතුවෙන් ලාම්පුව යථා තත්වයට පත් කළ නොහැක. මෙම අවස්ථාවේදී, LED වෙනත් මූලාශ්රයකින් බල ගැන්විය හැක. 5 හෝ 7 W බලයක් සහිත LED ලාම්පු පුවරුවක් වෝල්ට් දොළහක ප්‍රභවයකට සම්බන්ධ කිරීමේ විකල්පය අපි පහත සලකා බලමු (නිදසුනක් ලෙස, කාර් බැටරියක්). ශ්රේණිගත බලය අනුව, මෙම ලාම්පු 12 හෝ 16 LED ස්ථාපනය කර ඇත. එවැනි ලාම්පුවක් හදිසි හෝ කාර් ලාම්පුවක් සඳහා ප්රයෝජනවත් විය හැකිය. පුවරුවේ LED ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වී ඇති නිසාත් මුද්‍රිත සන්නායක කපා වයර් ජම්පර් සවිකර සම්බන්ධතා රූප සටහන වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නොවූ නිසාත් LED සඳහා අවශ්‍ය මට්ටමට බැටරි වෝල්ටීයතාව වැඩි කරන පරිවර්තකයක් සෑදීමට තීරණය විය. සාමාන්‍ය දීප්තියෙන් බැබළීමට (මෙම අවස්ථාවේදී, පිළිවෙලින් 35 හෝ 48 V දක්වා). ).

බහුලව පවතින සහ මිල අඩු කොටස් වලින් එකලස් කරන ලද සරල පරිවර්තකයක රූප සටහනක් රූපයේ දැක්වේ. 3. Schmitt trigger DD1.1 භාවිතා කරමින්, 25 kHz පමණ සංඛ්‍යාතයකින් ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන දෝලකයක් සම්මත පරිපථයකට අනුව ගොඩනගා ඇත. DD1.2-DD1.6 මූලද්‍රව්‍ය සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කර ඇති උත්පාදක සංඥාව ප්‍රතිලෝම කර එහි බර ධාරිතාව වැඩි කරයි, ක්ෂේත්‍ර-ඵල ට්‍රාන්සිස්ටර VT2 හි ධාරිතාව වේගයෙන් ආරෝපණය කිරීම සහ විසර්ජනය කිරීම සපයයි. ක්ෂුද්‍ර පරිපථය සම්මත පරිපථයකට අනුව සම්බන්ධ කර ඇති රේඛීය වෝල්ටීයතා නියාමකය DA1 හරහා ලාම්පු බල සැපයුමෙන් බල ගැන්වේ. වත්මන් සංවේදකය ප්රතිරෝධක R5 වේ.

සහල්. 3. සරල පරිවර්තකයක පරිපථය

ස්ථායීකරණ පරිපථය පහත පරිදි ක්රියා කරයි. LED හරහා ධාරාව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි නම්, ට්‍රාන්සිස්ටරය VT1 විවෘත වේ, ප්‍රතිරෝධක R1 සමඟින් Schmitt trigger DD1.1 ආදානය වසා දමයි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රයෝග ට්‍රාන්සිස්ටර VT2 හි ගේට්ටුවට සපයන ලද පාලන ස්පන්දන වල කාලසීමාව අඩු වන අතර, ඒවා අතර විරාම වල කාලසීමාව ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව වැඩි වේ. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස LED හරහා ධාරාව අඩු වේ. වත්මන් ස්ථායීකරණය 9 සිට 15 V දක්වා ආදාන වෝල්ටීයතා අගයන් පරාසයක සිදු කරනු ලැබේ, එය බැටරි සහ කාර් ලාම්පුව සඳහා ප්රමාණවත් වේ. ප්‍රතිරෝධක R3 පරිවර්තකය ක්‍රියා විරහිත කිරීමෙන් පසු C4 ධාරිත්‍රකය විසර්ජනය කිරීමට සේවය කරයි (එය නොමැතිව, විදුලිය විසන්ධි කිරීමෙන් පසු LED දිගු වේලාවක් දුර්වල ලෙස දිලිසෙනු ඇත).

උපාංගයේ සියලුම කොටස් මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවක තබා ඇත (රූපය 4), එක් පැත්තකින් ෆයිබර්ග්ලාස් තීරු වලින් සාදා ඇත. ට්‍රාන්සිස්ටර VT2 සඳහා තාප සින්ක් අවශ්‍ය නොවේ, නමුත් ක්‍රියාත්මක වන විට එහි ශරීරය සැලකිය යුතු ලෙස රත් වන්නේ නම්, ඔබට තාප සින්ක් ලෙස භාවිතා කරන පුවරුවේ ස්පර්ශක පෑඩ් වලට අමතරව එහි කාණු පින් පෑස්සීමට කුඩා එකක් ලබා දිය හැකිය. U-හැඩැති තාප සින්ක් 2.5 mm 2 ක හරස්කඩක් සහ 20 mm දිගක් සහිත පැතලි තඹ කම්බි කැබැල්ලකින් සාදා ඇත. ඔබට එය පුවරුවේ දක්වා ඇති ප්‍රදේශයට (ට්‍රාන්සිස්ටරයට යාබදව) හෝ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ තාප ගිල්වන ෆ්ලැන්ජ් එකට පෑස්සීමට හැකිය. නිමි ඒකකයේ පෙනුම රූපයේ දැක්වේ. 5. LED පැනලය සඳහා අතිරේක තාප සින්ක් ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ තහඩු වලින් සාදා ඇත, එහි පෙනුම ද මෙම රූපයේ දැක්වේ.

සහල්. 4. මුද්රිත පුවරුව සහ එහි කොටස්

සහල්. 5. නිමි ඒකකයේ පෙනුම

විස්තර ගැන වචන කිහිපයක්. රූප සටහනේ දක්වා ඇති දේට අමතරව, මතුපිට සවි කිරීම සඳහා n-p-n ව්යුහයේ ඕනෑම අඩු බලැති ට්රාන්සිස්ටරයක් ​​VT1 ලෙස භාවිතා කළ හැක. ක්ෂේත්‍ර බලපෑම් ට්‍රාන්සිස්ටරය (VT2) - තාර්කික මට්ටම් පාලනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අවම වශයෙන් 2 A කාණු ධාරාවක් සහ අවම වශයෙන් 80 V කාණු මූලාශ්‍ර වෝල්ටීයතාවයක් සහිත ඕනෑම එකක්. 74НСТ14 (DD1) ක්ෂුද්‍ර පරිපථය ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකි - 74НСТ14 හෝ 74АС14 ශ්‍රේණි වලින්. RGP10J (VD1) ඩයෝඩය වෙනුවට, ඔබට 1N4007 භාවිතා කළ හැකිය, නමුත් එය සැලකිය යුතු ලෙස රත් වන අතර කාර්යක්ෂමතාව අඩු වනු ඇත. KD226 ශ්‍රේණියේ ඩයෝඩ තාපනයකින් තොරව ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වේ. Throttle L1 සිලින්ඩරාකාර ශරීරයක කාර්මිකව නිෂ්පාදනය කර ඇත, එහි වර්ගය නොදන්නා අතර එහි පෙනුම රූපයේ දැක්වේ. 5 (පුවරුවේ පහළ වම් කෙළවරේ කළු සිලින්ඩරය).

ඔබට 5 V SMD ඒකාබද්ධ ස්ථායීකාරකයක් සොයාගත නොහැකි නම්, ඔබට DD1 ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ බල පරිපථය තුළට zener diode මත පරාමිතික ස්ථායීකාරකයක් සෑදිය හැකිය. ඔබට එය සහ microcircuit ආසනය මත 1 kOhm ප්රතිරෝධයක් සහිත බැලස්ට් ප්රතිරෝධකයක් තැබිය හැකිය.

සේවා කළ හැකි කොටස් වලින් එකලස් කරන ලද උපාංගයකට ප්‍රායෝගිකව කිසිදු ගැලපීමක් අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ මුලින්ම පරිවර්තකය සක්රිය කරන විට, එය වෙනස් කළ හැකි ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවයක් සහිත රසායනාගාර ඒකකයකින් එය බල ගැන්වීම යෝග්ය වේ, එය ක්රමයෙන් වැඩි කිරීම, 5 V සිට ආරම්භ වේ. LED ආලෝකය නොලැබේ නම්, ඔබ ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයේ ධ්රැවීයතාව පරීක්ෂා කළ යුතුය. කොටස්වල සේවා හැකියාව.

රූප සටහනේ (DD1) දක්වා ඇති ඒවා වෙනුවට ප්‍රතිස්ථාපන ක්ෂුද්‍ර පරිපථ භාවිතා කරන විට, උපරිම කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ධාරිත්‍රක C1 හෝ ප්‍රේරක L1 තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය විය හැකිය. 100 mA ට සමාන LED මඟින් ධාරාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්රතිරෝධක R5 තෝරාගැනීම අවශ්ය විය හැකිය. පවතින ප්‍රතිරෝධය අතරින් ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රතිරෝධය සොයාගත නොහැකි නම්, ඔබට පැහැදිලිවම මඳක් වැඩි ප්‍රතිරෝධයක් ඇති R5 ස්ථාපනය කර එයට සමාන්තරව සම්බන්ධ කර ඇති අතිරේක ප්‍රතිරෝධක R5 තෝරා ගත හැකිය (ඉරි සහිත රේඛා සහිත රූප සටහනේ පෙන්වා ඇත), ඒ සඳහා ස්ථානයක් සපයා ඇත. පුවරුව.

ඊළඟට, ඔබ LED මඟින් ධාරාව ස්ථාවර කර ඇති ආදාන වෝල්ටීයතා අගයන් පරාසය පරීක්ෂා කළ යුතුය. ප්‍රේරක L1 හි ප්‍රේරණය තේරීමෙන් පරිවර්තකයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට ඔබට උත්සාහ කළ හැකිය. සැකසීමේදී, විවෘත LED පරිපථයක් ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රයෝග ට්‍රාන්සිස්ටරය බිඳවැටීමට හේතු විය හැකි බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුය, එබැවින් ඔබ ඉතා ප්‍රවේශම් විය යුතුය.

අවසාන වශයෙන්, පරිවර්තක පුවරුව XB-784 වාර්නිෂ් ස්ථර දෙකකින් ආලේප කළ යුතුය, මෙය තෙතමනය සිට එය ආරක්ෂා කරනු ඇත. එවැනි ලාම්පුවක් ක්රියාත්මක කරන විට, එය බලශක්ති ප්රභවයකට සම්බන්ධ කරන විට, ධ්රැවීයතාව නිරීක්ෂණය කළ යුතු බව මතක තබා ගන්න.

අනවශ්‍ය AT/ATX පරිගණක බල සැපයුමකින් එය එකලස් කරන්නේ කෙසේදැයි ඔහු පවසන ගෞරවනීය කන් "" හි ද්‍රව්‍ය මගින් මෙම ලිපිය ලිවීමට මා පොළඹවන ලදී. මෙම වෙනස් කිරීමෙන් පසුව, කුඩා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් හෝ දෙකක් භාවිතයට නොගෙන පවතිනු ඇත (විවිධ ආකාරවලින් විවිධ කුට්ටි වලින්) ඔබට BUZ12 හි සරල පියවර-උඩු පරිවර්තකයක් එකලස් කළ හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, 12V අඩු බලැති LDS (එහි බලය ට්රාන්ස්ෆෝමරයේ සමස්ත බලය නොඉක්මවිය යුතුය, එසේ නොමැති නම් එය ආලෝකය නොවේ ). මම එක් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් හෝ දෙකක් සමඟ විකල්ප සඳහා රූප සටහන් ලබා දෙමි.

මෙම පරිවර්තකයේ පරිපථය KT805 භාවිතා කරන සමාන එකකට බෙහෙවින් සමාන ය, නමුත් ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රයෝග ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ප්‍රභව-කාණු නාලිකා හන්දියේ අඩු ප්‍රතිරෝධය හේතුවෙන් (ඕම් එකක කොටසක්) එහි කාර්යක්ෂමතාවය බෙහෙවින් වැඩි ය. අපගේ සැලසුමේ වඩාත්ම දුෂ්කර දෙය වන්නේ ෆෙරයිට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් රිවයින්ඩ් කිරීමයි. ආරම්භ කිරීම සඳහා, මැලියම් මෘදු කිරීම සඳහා පැය භාගයක් උතුරන වතුරේ විසුරුවා හරින ලද ට්රාන්ස්ෆෝමර් උනු. ඔවුන් තවමත් උණුසුම් වන අතර, අර්ධ වෙන් කරන්න. ඔවුන් හදිසියේම කැඩී ගියහොත්, PVA මැලියම් සමඟ එකට ඇලවිය හැකි බැවින්, කරදර නොවන්න. රාමු වලින් පැරණි දඟර ඉවත් කර නව ඒවා සුළං කරන්න (වංගු වල ආරම්භය තිත් වලින් පෙන්වා ඇත), වයර් හැරීමට හැරීමට සහ වංගු අතර පරිවරණය කිරීමට උත්සාහ කරන්න, උදාහරණයක් ලෙස විදුලි පටි සමඟ.


ඔබ පළමු වරට එය සක්රිය කරන විට, ට්රාන්සිස්ටරය අහම්බෙන් පුළුස්සා නොගන්නා ලෙස වංගු කිරීමේ අදියර නිරීක්ෂණය කරන්න.


මම අවසන් කළේ මෙයයි. ප්‍රතිදීප්ත ලාම්පු වලට අමතරව, ඔබට වෙනත් ඕනෑම අඩු බල බරක්, වොට් 10 ක් දක්වා උපාංගයට සම්බන්ධ කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, ජංගම උපකරණ සඳහා චාජර්, ඔබ එළිමහනේ නම් සහ මෝටර් රථයකට ප්රවේශය තිබේ නම්.

වෙළඳසැල් වල විවිධ මෝස්තරවල LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් පුළුල් ලෙස තෝරාගෙන තිබියදීත්, ගුවන්විදුලි ආධුනිකයන් සුදු සුපිරි-දීප්තිමත් LED බලගැන්වීම සඳහා ඔවුන්ගේම පරිපථ අනුවාදයන් සංවර්ධනය කරයි. මූලික වශයෙන්, කාර්යය වන්නේ එක් බැටරියකින් හෝ ඇකියුලේටරයකින් LED එකක් බලගන්වන්නේ කෙසේද සහ ප්‍රායෝගික පර්යේෂණ සිදු කරන්නේ කෙසේද යන්නයි.

ධනාත්මක ප්‍රති result ලයක් ලබා ගැනීමෙන් පසු, පරිපථය විසුරුවා හරිනු ලැබේ, කොටස් පෙට්ටියකට දමා, අත්හදා බැලීම අවසන් කර සදාචාරාත්මක තෘප්තිය ඇති වේ. බොහෝ විට පර්යේෂණ එතැනින් නතර වේ, නමුත් සමහර විට බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකක නිශ්චිත ඒකකයක් එකලස් කිරීමේ අත්දැකීම කලාවේ සියලුම නීතිරීතිවලට අනුව සාදන ලද සැබෑ මෝස්තරයක් බවට පත්වේ. පහත දැක්වෙන්නේ රේඩියෝ ආධුනිකයන් විසින් සංවර්ධනය කරන ලද සරල පරිපථ කිහිපයක් අපි සලකා බලමු.

සමහර අවස්ථාවලදී, එකම යෝජනා ක්රමය විවිධ වෙබ් අඩවිවල සහ විවිධ ලිපිවල දිස්වන බැවින්, යෝජනා ක්රමයේ කතුවරයා කවුරුන්ද යන්න තීරණය කිරීම ඉතා අපහසු වේ. බොහෝ විට ලිපිවල කතුවරුන් මෙම ලිපිය අන්තර්ජාලයෙන් සොයාගත් බව අවංකව ලියා ඇත, නමුත් මෙම රූප සටහන පළමු වරට ප්‍රකාශයට පත් කළේ කවුරුන්ද යන්න නොදනී. බොහෝ පරිපථ එකම චීන ෆ්ලෑෂ් ලයිට් වල පුවරු වලින් සරලව පිටපත් කර ඇත.

පරිවර්තක අවශ්ය වන්නේ ඇයි?

කාරණය නම් සෘජු වෝල්ටීයතා පහත වැටීම රීතියක් ලෙස 2.4 ... 3.4V ට නොඅඩු වීම, එබැවින් 1.5V වෝල්ටීයතාවයකින් යුත් එක් බැටරියකින් LED එකක් දැල්වීම සරලවම කළ නොහැකි අතර ඊටත් වඩා බැටරියකින්. 1.2V වෝල්ටීයතාවයකින්. මෙතනින් යන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ ගැල්වනික් සෛල තුනක හෝ වැඩි ගණනක බැටරියක් භාවිතා කරන්න, නැතහොත් අවම වශයෙන් සරලම එකක් සාදන්න.

එක් බැටරියකින් පමණක් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් බල ගැන්වීමට ඔබට ඉඩ සලසන පරිවර්තකය එයයි. මෙම විසඳුම බල සැපයුම්වල පිරිවැය අඩු කරයි, ඊට අමතරව සම්පූර්ණ භාවිතය සඳහා ඉඩ ලබා දේ: බොහෝ පරිවර්තක 0.7V දක්වා ගැඹුරු බැටරි විසර්ජනයක් සමඟ ක්රියාත්මක වේ! පරිවර්තකයක් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ප්රමාණය අඩු කිරීමටද ඉඩ සලසයි.

පරිපථය අවහිර දෝලනයකි. මෙය සම්භාව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ වලින් එකකි, එබැවින් නිවැරදිව හා හොඳ ක්‍රියාකාරී පිළිවෙලකට එකලස් කළහොත් එය වහාම ක්‍රියා කිරීමට පටන් ගනී. මෙම පරිපථයේ ප්රධානතම දෙය වන්නේ ට්රාන්ස්ෆෝමර් Tr1 නිවැරදිව සුළං කිරීම සහ වංගු කිරීමේ අදියර ව්යාකූල නොකිරීමයි.

ට්රාන්ස්ෆෝමරය සඳහා හරයක් ලෙස, ඔබට භාවිතා කළ නොහැකි පුවරුවකින් ෆෙරයිට් වළල්ලක් භාවිතා කළ හැකිය. පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පරිවරණය කරන ලද වයර් කිහිපයක් හැරීම සහ වංගු සම්බන්ධ කිරීම ප්රමාණවත්ය.

ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය මිලිමීටර 0.3 ට නොඅඩු විෂ්කම්භයක් සහිත PEV හෝ PEL වැනි එතීෙම් වයර් වලින් තුවාළ කළ හැකි අතර එමඟින් ඔබට වළල්ල මත තරමක් විශාල හැරීම් සංඛ්‍යාවක් තැබීමට ඉඩ සලසයි, අවම වශයෙන් 10 ... 15, එය තරමක් දුරට වනු ඇත. පරිපථයේ ක්රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.

වංගු කම්බි දෙකකට තුවාළ කළ යුතුය, ඉන්පසු රූපයේ දැක්වෙන පරිදි වංගු වල කෙළවර සම්බන්ධ කරන්න. රූප සටහනේ වංගු වල ආරම්භය තිතක් මගින් පෙන්වා ඇත. ඔබට ඕනෑම අඩු බලැති n-p-n ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​භාවිතා කළ හැකිය: KT315, KT503 සහ ඒ හා සමාන ය. වර්තමානයේ BC547 වැනි ආනයනික ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​සොයා ගැනීම පහසුය.

ඔබ අතේ n-p-n ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​නොමැති නම්, ඔබට උදාහරණයක් ලෙස KT361 හෝ KT502 භාවිතා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම අවස්ථාවේදී ඔබට බැටරියේ ධ්රැවීයතාව වෙනස් කිරීමට සිදුවනු ඇත.

ප්‍රතිරෝධක R1 තෝරා ගනු ලබන්නේ හොඳම LED දිලිසීම මත පදනම්වය, නමුත් පරිපථය ජම්පර් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය වුවද ක්‍රියා කරයි. ඉහත රූප සටහන හුදෙක් "විනෝදය සඳහා", අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීම සඳහා අදහස් කෙරේ. එබැවින් එක් LED එකක පැය අටක් අඛණ්ඩව ක්‍රියා කිරීමෙන් පසු බැටරිය 1.5V සිට 1.42V දක්වා පහත වැටේ. එය කිසි විටෙකත් විසර්ජනය නොවන බව අපට පැවසිය හැකිය.

පරිපථයේ බර ධාරිතාව අධ්යයනය කිරීම සඳහා, ඔබට සමාන්තරව තවත් LED කිහිපයක් සම්බන්ධ කිරීමට උත්සාහ කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, LED හතරක් සමඟ පරිපථය තරමක් ස්ථායීව ක්‍රියා කරයි, LED හයක් සමඟ ට්‍රාන්සිස්ටරය රත් වීමට පටන් ගනී, LED අටක් සමඟ දීප්තිය කැපී පෙනෙන ලෙස පහත වැටෙන අතර ට්‍රාන්සිස්ටරය ඉතා උණුසුම් වේ. නමුත් යෝජනා ක්රමය තවමත් ක්රියාත්මක වේ. නමුත් මෙය විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා පමණි, මන්ද ට්‍රාන්සිස්ටරය මෙම මාදිලියේ දිගු කාලයක් ක්‍රියා නොකරනු ඇත.

ඔබ මෙම පරිපථය මත පදනම්ව සරල ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම්, ඔබට තවත් කොටස් කිහිපයක් එකතු කිරීමට සිදුවනු ඇත, එමඟින් LED වල දීප්තිමත් බැබළීමක් සහතික කෙරේ.

මෙම පරිපථය තුළ LED බලය ලබා දෙන්නේ ස්පන්දනය කිරීමෙන් නොව සෘජු ධාරාවකින් බව දැකීම පහසුය. ස්වාභාවිකවම, මෙම අවස්ථාවේ දී දීප්තියේ දීප්තිය තරමක් වැඩි වන අතර, විමෝචනය වන ආලෝකයේ ස්පන්දන මට්ටම බෙහෙවින් අඩු වනු ඇත. ඕනෑම අධි-සංඛ්‍යාත ඩයෝඩයක්, උදාහරණයක් ලෙස, KD521 (), ඩයෝඩයක් ලෙස සුදුසු වේ.

චෝක් සහිත පරිවර්තක

තවත් සරලම රූප සටහනක් පහත රූපයේ දැක්වේ. එය රූප සටහන 1 හි ඇති පරිපථයට වඩා තරමක් සංකීර්ණයි, එහි ට්‍රාන්සිස්ටර 2 ක් අඩංගු වේ, නමුත් එතුම් දෙකක් සහිත ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් වෙනුවට එහි ඇත්තේ ප්‍රේරක L1 පමණි. එවැනි චොක් එකක් එකම බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ ලාම්පුවෙන් වළල්ලක් මත තුවාළ කළ හැකි අතර, ඒ සඳහා ඔබට 0.3 ... 0.5 mm විෂ්කම්භයක් සහිත වංගු කම්බි හැරීම් 15 ක් පමණක් සුළං කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත.

LED මත නිශ්චිත ප්‍රේරක සැකසුම සමඟින්, ඔබට 3.8V දක්වා වෝල්ටීයතාවයක් ලබා ගත හැකිය (5730 LED හරහා ඉදිරි වෝල්ටීයතා පහත වැටීම 3.4V වේ), එය 1W LED එකක් බල ගැන්වීමට ප්‍රමාණවත් වේ. පරිපථය සැකසීම LED හි උපරිම දීප්තියෙන් ± 50% පරාසයක ධාරිත්රක C1 හි ධාරිතාව තෝරාගැනීම ඇතුළත් වේ. සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය 0.7V දක්වා අඩු කළ විට පරිපථය ක්රියාත්මක වන අතර, බැටරි ධාරිතාව උපරිම ලෙස භාවිතා කිරීම සහතික කරයි.

සලකා බලන ලද පරිපථය ඩයෝඩ D1 මත සෘජුකාරකයක්, ධාරිත්‍රක C1 මත පෙරහනක් සහ zener diode D2 සමඟ අතිරේකව සපයන්නේ නම්, ඔබට op-amp පරිපථ හෝ වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග බල ගැන්වීමට භාවිතා කළ හැකි අඩු බල සැපයුමක් ලැබෙනු ඇත. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ප්රේරකයේ ප්රේරකය 200 ... 350 μH පරාසය තුළ තෝරා ගනු ලැබේ, Schottky බාධකයක් සහිත ඩයෝඩ D1, zener diode D2 සපයන ලද පරිපථයේ වෝල්ටීයතාවය අනුව තෝරා ගනු ලැබේ.

තත්වයන් සාර්ථක සංයෝජනයක් සහිතව, එවැනි පරිවර්තකයක් භාවිතයෙන් ඔබට 7 ... 12V ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවයක් ලබා ගත හැකිය. ඔබ LED පමණක් බල ගැන්වීමට පරිවර්තකය භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම්, zener diode D2 පරිපථයෙන් බැහැර කළ හැක.

සලකා බලන සියලුම පරිපථ සරලම වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයන් වේ: LED හරහා ධාරාව සීමා කිරීම විවිධ යතුරු ෆෝබ්වල හෝ LED සහිත ලයිටරවල සිදු කරන ආකාරයටම සිදු කෙරේ.

LED, බල බොත්තම හරහා, කිසිදු සීමාකාරී ප්‍රතිරෝධයක් නොමැතිව, 3 ... 4 කුඩා තැටි බැටරි මගින් බල ගැන්වේ, එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය LED ​​හරහා ධාරාව ආරක්ෂිත මට්ටමකට සීමා කරයි.

වත්මන් ප්‍රතිපෝෂණ පරිපථ

නමුත් LED යනු, සියල්ලට පසු, වත්මන් උපාංගයකි. LED සඳහා ලියකියවිලි සෘජු ධාරාවක් පෙන්නුම් කරන බව කිසිවක් සඳහා නොවේ. එබැවින්, සත්‍ය LED ​​බල පරිපථවල වත්මන් ප්‍රතිපෝෂණ අඩංගු වේ: LED හරහා ධාරාව නිශ්චිත අගයකට ළඟා වූ පසු, ප්‍රතිදාන අදියර බල සැපයුමෙන් විසන්ධි වේ.

වෝල්ටීයතා ස්ථායීකාරක හරියටම එකම ආකාරයකින් ක්රියා කරයි, වෝල්ටීයතා ප්රතිපෝෂණ පමණක් පවතී. පහත දැක්වෙන්නේ වත්මන් ප්‍රතිපෝෂණ සහිත LED බලගැන්වීම සඳහා වන පරිපථයකි.

සමීපව පරීක්ෂා කිරීමේදී, පරිපථයේ පදනම ට්‍රාන්සිස්ටර VT2 මත එකලස් කර ඇති එකම අවහිර කිරීමේ දෝලනය බව ඔබට පෙනේ. ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 යනු ප්‍රතිපෝෂණ පරිපථයේ පාලන එකකි. මෙම යෝජනා ක්‍රමයේ ප්‍රතිපෝෂණ පහත පරිදි ක්‍රියා කරයි.

LEDs බලගන්වන්නේ විද්‍යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්‍රකයක් හරහා එකතු වන වෝල්ටීයතාවය මගිනි. ධාරිත්‍රකය ට්‍රාන්සිස්ටර VT2 එකතුකරන්නන්ගෙන් ස්පන්දන වෝල්ටීයතාවයක් සහිත ඩයෝඩයක් හරහා ආරෝපණය වේ. නිවැරදි කරන ලද වෝල්ටීයතාවය LED ​​බල ගැන්වීම සඳහා භාවිතා වේ.

LED හරහා ධාරාව පහත මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කරයි: ධාරිත්රකයේ ධනාත්මක තහඩුව, සීමාකාරී ප්රතිරෝධක සහිත LED, වත්මන් ප්රතිපෝෂණ ප්රතිරෝධක (සංවේදකය) Roc, විද්යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්රකයේ සෘණ තහඩුව.

මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ප්‍රතිපෝෂණ ප්‍රතිරෝධකය හරහා වෝල්ටීයතා පහත වැටීමක් Uoc=I*Roc සාදනු ලැබේ, එහිදී LED මඟින් ධාරාව I වේ. වෝල්ටීයතාව වැඩි වන විට (උත්පාදක යන්ත්රය, සියල්ලට පසු, ධාරිත්රකය ක්රියා කරයි සහ ආරෝපණය කරයි), LED හරහා ධාරාව වැඩි වන අතර, ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, ප්රතිපෝෂණ ප්රතිරෝධක Roc හරහා වෝල්ටීයතාව වැඩි වේ.

Uoc 0.6V වෙත ළඟා වූ විට, ට්‍රාන්සිස්ටර VT2 ට්‍රාන්සිස්ටර VT2 හි පාදම-විමෝචක හන්දිය වසා දමමින් ට්‍රාන්සිස්ටරය VT1 විවෘත වේ. ට්‍රාන්සිස්ටර VT2 වසා දමයි, අවහිර කරන උත්පාදක යන්ත්‍රය නතර කරයි, විද්‍යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්‍රකය ආරෝපණය කිරීම නවත්වයි. බර පැටවීමේ බලපෑම යටතේ, ධාරිත්රකය විසර්ජනය වන අතර, ධාරිත්රකය හරහා වෝල්ටීයතාව පහත වැටේ.

ධාරිත්රකයේ වෝල්ටීයතාවය අඩු කිරීම LED මඟින් ධාරාවෙහි අඩු වීමක් ඇති වන අතර, ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, ප්රතිපෝෂණ වෝල්ටීයතාවයේ Uoc අඩු වීම. එබැවින්, ට්රාන්සිස්ටර VT1 වසා දමන අතර අවහිර කරන උත්පාදක යන්ත්රයේ ක්රියාකාරිත්වයට බාධා නොකරයි. උත්පාදක යන්ත්රය ආරම්භ වන අතර සම්පූර්ණ චක්රය නැවත නැවතත් සිදු වේ.

ප්‍රතිපෝෂණ ප්‍රතිරෝධකයේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කිරීමෙන්, ඔබට පුළුල් පරාසයක් තුළ LED හරහා ධාරාව වෙනස් කළ හැකිය. එවැනි පරිපථ ස්පන්දන ධාරා ස්ථායීකාරක ලෙස හැඳින්වේ.

අනුකලිත ධාරා ස්ථායීකාරක

වර්තමානයේ, LED සඳහා වත්මන් ස්ථායීකාරක නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ඒකාබද්ධ අනුවාදයකිනි. උදාහරණ ලෙස විශේෂිත ක්ෂුද්‍ර පරිපථ ZXLD381, ZXSC300 ඇතුළත් වේ. පහත දැක්වෙන පරිපථ මෙම චිප්ස් වල දත්ත පත්‍රිකාවෙන් ලබාගෙන ඇත.

රූපයේ දැක්වෙන්නේ ZXLD381 චිපයේ සැලසුමයි. එහි PWM උත්පාදක යන්ත්රයක් (Pulse Control), වත්මන් සංවේදකය (Rsense) සහ ප්රතිදාන ට්රාන්සිස්ටරය අඩංගු වේ. එල්ලෙන කොටස් දෙකයි තියෙන්නේ. මේවා LED සහ inductor L1 වේ. සාමාන්‍ය සම්බන්ධතා රූප සටහනක් පහත රූපයේ දැක්වේ. ක්ෂුද්ර පරිපථය SOT23 පැකේජය තුළ නිපදවනු ලැබේ. 350KHz ජනන සංඛ්‍යාතය අභ්‍යන්තර ධාරිත්‍රක මගින් සකසා ඇත; එය වෙනස් කළ නොහැක. උපාංගයේ කාර්යක්ෂමතාව 85%, බර යටතේ ආරම්භ කිරීම 0.8V සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයකින් වුවද කළ හැකිය.

රූපය යටතේ පහළ පේළියේ දක්වා ඇති පරිදි LED හි ඉදිරි වෝල්ටීයතාව 3.5V ට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය. රූපයේ දකුණු පස ඇති වගුවේ දැක්වෙන පරිදි, LED හරහා ධාරාව පාලනය කරනු ලබන්නේ ප්රේරකයේ ප්රේරකය වෙනස් කිරීමෙනි. මැද තීරුව උපරිම ධාරාව පෙන්නුම් කරයි, අවසාන තීරුව LED හරහා සාමාන්ය ධාරාව පෙන්වයි. රැළි මට්ටම අඩු කිරීම සහ දීප්තියේ දීප්තිය වැඩි කිරීම සඳහා, පෙරනයක් සහිත සෘජුකාරකයක් භාවිතා කළ හැකිය.

මෙහිදී අපි 3.5V ඉදිරි වෝල්ටීයතාවයක් සහිත LED එකක්, Schottky බාධකයක් සහිත අධි-සංඛ්‍යාත ඩයෝඩ D1 සහ අඩු සමාන ශ්‍රේණි ප්‍රතිරෝධයක් (අඩු ESR) සහිත ධාරිත්‍රක C1 භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසුය. උපාංගයේ සමස්ත කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම, ඩයෝඩය සහ ධාරිත්‍රකය හැකිතාක් දුරට රත් කිරීම සඳහා මෙම අවශ්‍යතා අවශ්‍ය වේ. LED වල බලය අනුව ප්‍රේරකයේ ප්‍රේරණය තේරීමෙන් ප්‍රතිදාන ධාරාව තෝරා ගනු ලැබේ.

එය ZXLD381 ට වඩා වෙනස් වන්නේ එහි අභ්යන්තර ප්රතිදාන ට්රාන්සිස්ටරයක් ​​සහ වත්මන් සංවේදක ප්රතිරෝධකයක් නොමැති වීමයි. මෙම විසඳුම මඟින් උපාංගයේ නිමැවුම් ධාරාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි, එබැවින් ඉහළ බලැති LED භාවිතා කරන්න.

බාහිර ප්රතිරෝධක R1 වත්මන් සංවේදකය ලෙස භාවිතා කරනු ලැබේ, LED වර්ගය අනුව ඔබට අවශ්ය ධාරාව සැකසිය හැකි අගය වෙනස් කිරීම මගින්. ZXSC300 චිපය සඳහා දත්ත පත්‍රිකාවේ දක්වා ඇති සූත්‍ර භාවිතයෙන් මෙම ප්‍රතිරෝධකය ගණනය කෙරේ. අපි මෙම සූත්‍ර මෙහි ඉදිරිපත් නොකරමු; අවශ්‍ය නම්, දත්ත පත්‍රිකාවක් සොයා ගැනීම සහ එහි සිට සූත්‍ර බැලීම පහසුය. ප්රතිදාන ධාරාව ප්රතිදාන ට්රාන්සිස්ටරයේ පරාමිතීන් විසින් පමණක් සීමා වේ.

ඔබ පළමු වරට විස්තර කරන ලද සියලුම පරිපථ සක්රිය කරන විට, 10 Ohm ප්රතිරෝධකයක් හරහා බැටරිය සම්බන්ධ කිරීම යෝග්ය වේ. උදාහරණයක් ලෙස ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එතුම් වැරදි ලෙස සම්බන්ධ වී ඇත්නම් ට්‍රාන්සිස්ටරයේ මරණය වළක්වා ගැනීමට මෙය උපකාරී වේ. මෙම ප්‍රතිරෝධය සමඟ LED ආලෝකය දැල්වුවහොත්, ප්‍රතිරෝධය ඉවත් කර තවදුරටත් ගැලපීම් කළ හැකිය.

බොරිස් ඇලඩිෂ්කින්

බලශක්ති ප්රභවයේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට්

ධාරා ප්‍රභවයක් මත ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, LED වල ධාරාව ස්වයංක්‍රීයව සමාන කිරීම, එවිට LED වලට ඕනෑම පරාමිතියක් තිබිය හැකිය (LED VD2 ධාරාව සකසයි, එය ට්‍රාන්සිස්ටර VT2, VT3 මගින් පුනරාවර්තනය වේ, එබැවින් ශාඛා වල ධාරා සමාන වේ)
ට්‍රාන්සිස්ටර, ඇත්ත වශයෙන්ම, සමාන විය යුතුය, නමුත් ඒවායේ පරාමිතීන් පැතිරීම එතරම් තීරණාත්මක නොවේ, එබැවින් ඔබට විවික්ත ට්‍රාන්සිස්ටර ගත හැකිය, නැතහොත් ඔබට එක් පැකේජයක ඒකාබද්ධ ට්‍රාන්සිස්ටර තුනක් සොයාගත හැකි නම්, ඒවායේ පරාමිතීන් හැකි තරම් සමාන වේ. . LED ස්ථානගත කිරීම සමඟ සෙල්ලම් කරන්න, ඔබට LED-ට්‍රාන්සිස්ටර යුගලයක් තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව අවම වේ, මෙය කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.
ට්‍රාන්සිස්ටර හඳුන්වාදීම දීප්තිය සමතලා කරයි, කෙසේ වෙතත්, ඒවාට ප්‍රතිරෝධයක් ඇති අතර ඒවා හරහා වෝල්ටීයතාව පහත වැටේ, එමඟින් ප්‍රතිදාන මට්ටම 4V දක්වා වැඩි කිරීමට පරිවර්තකය බල කරයි. ට්‍රාන්සිස්ටර හරහා වෝල්ටීයතා පහත වැටීම අඩු කිරීම සඳහා, ඔබට රූපයේ පරිපථය යෝජනා කළ හැකිය. 4, මෙය නවීකරණය කරන ලද ධාරා දර්පණයකි, රූපය 3 හි පරිපථයේ ඇති යොමු වෝල්ටීයතා Ube = 0.7V වෙනුවට, ඔබට පරිවර්තකයට ගොඩනගා ඇති 0.22V ප්‍රභවය භාවිතා කළ හැකි අතර, එය op-amp භාවිතා කරමින් VT1 එකතු කරන්නා තුළ එය නඩත්තු කළ හැකිය. , පරිවර්තකය තුළද ගොඩනගා ඇත.



සහල්. 4.ධාරා ප්‍රභවයක් මත ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, LED වල ස්වයංක්‍රීය ධාරා සමානාත්මතාවය සහ වැඩිදියුණු කළ කාර්යක්ෂමතාව සමඟ

නිසා op-amp ප්‍රතිදානය "විවෘත එකතු කරන්නා" වර්ගයට අයත් වේ; එය ප්‍රතිරෝධක R2 මගින් සිදු කරනු ලබන බල සැපයුම වෙත "ඉහළට ඇදී යා යුතුය". ප්රතිරෝධයන් R3, R4 V2 ලක්ෂ්යයේ දී වෝල්ටීයතා බෙදුම්කරුවෙකු ලෙස ක්රියා කරයි, එබැවින් opamp විසින් V2 ලක්ෂ්යයේ 0.22 * 2 = 0.44V වෝල්ටීයතාවයක් පවත්වා ගෙන යනු ඇත, එය පෙර අවස්ථාවකට වඩා 0.3V අඩු වේ. V2 ලක්ෂ්‍යයේ වෝල්ටීයතාව අඩු කිරීම සඳහා ඊටත් වඩා කුඩා බෙදීමක් ගත නොහැක. බයිපෝලර් ට්‍රාන්සිස්ටරයකට Rke ප්‍රතිරෝධයක් ඇති අතර ක්‍රියාත්මක වන විට Uke වෝල්ටීයතාවය පහත වැටෙනු ඇත, ට්‍රාන්සිස්ටරය නිවැරදිව ක්‍රියා කිරීමට නම් V2-V1 Uke ට වඩා වැඩි විය යුතුය, අපගේ නඩුව සඳහා 0.22V ප්‍රමාණවත් වේ. කෙසේ වෙතත්, බයිපෝලර් ට්‍රාන්සිස්ටර ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රභව ට්‍රාන්සිස්ටර මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකි අතර, එහි කාණු-ප්‍රභව ප්‍රතිරෝධය බෙහෙවින් අඩු වේ, මෙය බෙදුම්කරු අඩු කිරීමට හැකි වනු ඇත, එවිට වෙනස V2-V1 ඉතා නොවැදගත් වේ.

Throttle.හුස්ම හිරවීම අවම ප්‍රතිරෝධයකින් ගත යුතුය, උපරිම අවසර ලත් ධාරාව කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුය; එය 400 -1000 mA පමණ විය යුතුය.
ශ්‍රේණිගත කිරීම උපරිම ධාරාව තරම් වැදගත් නොවේ, එබැවින් ඇනලොග් උපාංග 33 සහ 180 µH අතර දෙයක් නිර්දේශ කරයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, න්‍යායාත්මකව, ඔබ මානයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරන්නේ නම්, ප්‍රේරණය වැඩි වන තරමට, සෑම අතින්ම වඩා හොඳය. කෙසේ වෙතත්, ප්රායෝගිකව මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම සත්ය නොවේ, මන්ද අපට පරමාදර්ශී දඟරයක් නොමැත, එයට ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිරෝධයක් ඇති අතර රේඛීය නොවේ, ඊට අමතරව, අඩු වෝල්ටීයතාවයේ යතුරු ට්‍රාන්සිස්ටරය තවදුරටත් 1.5A නිපදවන්නේ නැත. එබැවින්, ඉහළම කාර්යක්ෂමතාව සහ අවම අවම ආදාන වෝල්ටීයතාවය සහිත දඟරයක් තෝරා ගැනීම සඳහා විවිධ වර්ගවල, මෝස්තර සහ විවිධ ශ්රේණිගත කිරීම් කිහිපයක් උත්සාහ කිරීම වඩා හොඳය, i.e. ෆ්ලෑෂ් ලයිට් හැකි තාක් දුරට දිලිසෙන දඟරයක්.

ධාරිත්‍රක.
C1 ඕනෑම දෙයක් විය හැක. ටැන්ටලම් සමඟ C2 ගැනීම වඩා හොඳය එය අඩු ප්රතිරෝධයක් ඇති අතර, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.

Schottky diode.
1A දක්වා ධාරාවක් සඳහා ඕනෑම එකක්, වඩාත් සුදුසු අවම ප්‍රතිරෝධයක් සහ අවම වෝල්ටීයතා පහත වැටීමක් සහිතව.

ට්රාන්සිස්ටර.
30 mA දක්වා එකතු කරන ධාරාවක් සහිත ඕනෑම, සංගුණකය. 100 MHz දක්වා සංඛ්යාතයක් සහිත 80 ක පමණ වත්මන් විස්තාරණය, KT318 සුදුසු වේ.

LED.
ඔබට 8000 mcd දීප්තියක් සහිතව සුදු NSPW500BS භාවිතා කළ හැකබල ආලෝක පද්ධති.

වෝල්ටීයතා ට්රාන්ස්ෆෝමර්
ADP1110, හෝ එහි ප්‍රතිස්ථාපන ADP1073, එය භාවිතා කිරීමට, Fig. 3 හි පරිපථය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත, 760 µH ප්‍රේරකයක් ගන්න, සහ R1 = 0.212/60mA = 3.5 Ohm.


ADP3000-ADJ මත ෆ්ලෑෂ් ලයිට්

විකල්ප:
බල සැපයුම 2.8 - 10 V, කාර්යක්ෂමතාව දළ වශයෙන්. 75%, දීප්තිමත් මාදිලි දෙකක් - සම්පූර්ණ සහ අර්ධ.
ඩයෝඩ හරහා ධාරාව 27 mA, අර්ධ දීප්තියේ ආකාරයෙන් - 13 mA.
ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා, පරිපථයේ චිප් සංරචක භාවිතා කිරීම යෝග්ය වේ.
නිවැරදිව එකලස් කරන ලද පරිපථයක් ගැලපීම අවශ්ය නොවේ.
පරිපථයේ අවාසිය නම් FB ආදානයේ (pin 8) ඉහළ (1.25V) වෝල්ටීයතාවය වේ.
දැනට, 0.3V පමණ FB වෝල්ටීයතාවයක් සහිත DC/DC පරිවර්තක නිපදවනු ලැබේ, විශේෂයෙන් මැක්සිම් වෙතින්, 85% ට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගත හැකිය.


Kr1446PN1 සඳහා ෆ්ලෑෂ් ලයිට් රූප සටහන.




ප්රතිරෝධක R1 සහ R2 යනු වත්මන් සංවේදකයකි. මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයර් U2B - වත්මන් සංවේදකයෙන් ලබාගත් වෝල්ටීයතාව විස්තාරණය කරයි. Gain = R4 / R3 + 1 සහ ආසන්න වශයෙන් 19. අවශ්‍ය වන ලාභය වන්නේ ප්‍රතිරෝධක R1 සහ R2 හරහා ධාරාව 60 mA වන විට, ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය ට්‍රාන්සිස්ටර Q1 ක්‍රියාත්මක වීමයි. මෙම ප්රතිරෝධක වෙනස් කිරීමෙන්, ඔබට වෙනත් ස්ථායීකරණ වත්මන් අගයන් සැකසිය හැක.
මූලධර්මය අනුව, ක්රියාකාරී ඇම්ප්ලිෆයර් ස්ථාපනය කිරීම අවශ්ය නොවේ. සරලව කිවහොත්, R1 සහ R2 වෙනුවට, එක් 10 Ohm ප්‍රතිරෝධයක් තබා ඇත, එයින් 1 kOhm ප්‍රතිරෝධයක් හරහා සංඥා ට්‍රාන්සිස්ටරයේ පාදයට සපයනු ලැබේ, එය එයයි. එහෙත්. මෙය කාර්යක්ෂමතාවයේ අඩුවීමක් ඇති කරයි. 60 mA ධාරාවකදී 10 Ohm ප්‍රතිරෝධකයක් මත 0.6 Volt - 36 mW - නිෂ්ඵල ලෙස විසුරුවා හරිනු ලැබේ. මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයර් භාවිතා කරන්නේ නම්, පාඩු වනුයේ:
0.5 Ohm ප්‍රතිරෝධකයක් මත 60 mA = 1.8 mW + op-amp හි පරිභෝජනය 0.02 mA 4 Volts = 0.08 mW වේ
= 1.88 mW - සැලකිය යුතු ලෙස 36 mW ට වඩා අඩුය.

සංරචක ගැන.

KR1446UD2 වෙනුවට අඩු අවම සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයක් සහිත ඕනෑම අඩු බල op-amp එකක් ක්‍රියා කළ හැකිය; OP193FS වඩා සුදුසු වනු ඇත, නමුත් එය තරමක් මිල අධිකය. SOT23 පැකේජයේ ට්‍රාන්සිස්ටරය. කුඩා ධ්‍රැවීය ධාරිත්‍රකයක් - Volts 10 සඳහා SS ලෙස ටයිප් කරන්න. CW68 ​​හි ප්‍රේරණය 710 mA ධාරාවක් සඳහා 100 μH වේ. ඉන්වර්ටරයේ කැපුම් ධාරාව 1 A වුවද, එය හොඳින් ක්රියා කරයි. එය හොඳම කාර්යක්ෂමතාව අත්කර ගත්තේය. 20 mA ධාරාවකින් වඩාත්ම සමාන වෝල්ටීයතා පහත වැටීම මත පදනම්ව මම LED තෝරා ගත්තෙමි. ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක AA බැටරි දෙකක් සඳහා නිවාසයක එකලස් කර ඇත. මම AAA බැටරි ප්‍රමාණයට ගැලපෙන පරිදි බැටරි සඳහා ඉඩ කෙටි කළ අතර, නිදහස් කළ අවකාශයේ මම බිත්ති සවි කර ඇති ස්ථාපනය භාවිතයෙන් මෙම පරිපථය එකලස් කළෙමි. AA බැටරි තුනකට ගැලපෙන නඩුවක් හොඳින් ක්රියා කරයි. ඔබට දෙකක් පමණක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය වන අතර, තුන්වන ස්ථානයේ පරිපථය තැබිය යුතුය.

ප්රතිඵලයක් ලෙස උපාංගයේ කාර්යක්ෂමතාව.
ආදාන U I P ප්රතිදානය U I P කාර්යක්ෂමතාව
Volt mA mW Volt 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

සමාගමෙන් මොඩියුලයක් සමඟ "Zhuchek" ෆ්ලෑෂ් ලයිට් බල්බය ප්රතිස්ථාපනය කිරීමLuxeonලුමිල්ඩ්LXHL-NW 98.
අපි ඉතා සැහැල්ලු මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සමඟ (විදුලි බුබුලකට සාපේක්ෂව) විස්මිත දීප්තිමත් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් ලබා ගනිමු.


යෝජනා ක්රමය සහ මොඩියුල පරාමිතීන් නැවත සකස් කිරීම.

ඇනලොග් උපාංග වලින් StepUP DC-DC පරිවර්තක ADP1110 පරිවර්තක.




බල සැපයුම: 1 හෝ 2 1.5V බැටරි, Uinput = 0.9V දක්වා ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වා ගෙන යයි
පරිභෝජනය:
* ස්විචය විවෘත S1 = 300mA සමඟ
* S1 = 110mA වසා ඇති ස්විචය සමඟ




LED ඉලෙක්ට්‍රොනික ෆ්ලෑෂ් ලයිට්
ක්ෂුද්‍ර පරිපථයක (KR1446PN1) එක් AA හෝ AAA AA බැටරියකින් පමණක් බල ගැන්වේ, එය MAX756 (MAX731) ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිසමයක් වන අතර බොහෝ දුරට සමාන ලක්ෂණ ඇත.


විදුලි පන්දම බල ප්‍රභවයක් ලෙස AA ප්‍රමාණයේ AA බැටරි දෙකක් භාවිතා කරන ෆ්ලෑෂ් ලයිට් මත පදනම් වේ.
පරිවර්තක පුවරුව දෙවන බැටරිය වෙනුවට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් තුළ තබා ඇත. පරිපථය බල ගැන්වීම සඳහා පුවරුවේ එක් කෙළවරක ටින් කළ ෂීට් ලෝහයෙන් සාදන ලද ස්පර්ශයක් පෑස්සුම් කර ඇති අතර අනෙක් පැත්තෙන් LED එකක් ඇත. එකම ටින් වලින් සාදන ලද කවයක් LED පර්යන්ත මත තබා ඇත. රවුමේ විෂ්කම්භය කාට්රිජ් ඇතුල් කරන ලද පරාවර්තක පදනමේ (0.2-0.5 මි.මී.) විෂ්කම්භයට වඩා තරමක් විශාල විය යුතුය. එක් ඩයෝඩ ඊයම් (සෘණ) රවුමට පාස්සන ලද අතර, දෙවන (ධනාත්මක) හරහා ගොස් PVC හෝ fluoroplastic නලයක් සමඟ පරිවරණය කර ඇත. රවුමේ අරමුණ දෙගුණයකි. එය අවශ්ය දෘඪතාව සහිත ව්යුහය සපයන අතර ඒ සමඟම පරිපථයේ සෘණ ස්පර්ශය වසා දැමීමට සේවය කරයි. සොකට් සහිත ලාම්පුව පහන් කූඩුවෙන් කල්තියා ඉවත් කර ඇති අතර LED එකක් සහිත පරිපථයක් එහි ස්ථානයේ තබා ඇත. පුවරුවේ ස්ථාපනය කිරීමට පෙර, LED ඊයම් තද, සෙල්ලම්-නිදහස් ගැලපීමක් සහතික කිරීම සඳහා කෙටි කර ඇත. සාමාන්යයෙන්, ඊයම්වල දිග (පුවරුවට පෑස්සුම් කිරීම හැර) සම්පූර්ණයෙන්ම ඉස්කුරුප්පු කරන ලද ලාම්පු පදනමේ නෙරා ඇති කොටසෙහි දිගට සමාන වේ.
පුවරුව සහ බැටරිය අතර සම්බන්ධතා රූප සටහන රූපයේ දැක්වේ. 9.2
ඊළඟට, පහන් කූඩුව එකලස් කර එහි ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. පරිපථය නිවැරදිව එකලස් කර ඇත්නම්, පසුව සැකසුම් අවශ්ය නොවේ.

සැලසුම සම්මත ස්ථාපන මූලද්‍රව්‍ය භාවිතා කරයි: K50-35 වර්ගයේ ධාරිත්‍රක, 18-22 μH ප්‍රේරකයක් සහිත EC-24 චෝක්ස්, 5-10 cd දීප්තියක් සහිත 5 හෝ 10 mm විෂ්කම්භයක් සහිත LED. ඇත්ත වශයෙන්ම, 2.4-5 V සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයකින් වෙනත් LED භාවිතා කළ හැකිය.

මෙම නිර්මාණයේ සමහර පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ගැන.
මේ ආකාරයෙන් වෙනස් කරන ලද ෆ්ලෑෂ් ලයිට් "නැවුම්" බැටරියක් සමඟ බාධාවකින් තොරව, ක්‍රියාත්මක තත්වයේ, පැය 20 කට වඩා වැඩි කාලයක් ක්‍රියා කළේය! සංසන්දනය කිරීම සඳහා, "සම්මත" වින්යාසයේ එකම ෆ්ලෑෂ් ලයිට් (එනම්, ලාම්පුවක් සහ එකම කණ්ඩායමකින් "නැවුම්" බැටරි දෙකක් සමඟ) වැඩ කළේ පැය 4 ක් පමණි.
සහ තවත් වැදගත් කරුණක්. ඔබ මෙම සැලසුම තුළ නැවත ආරෝපණය කළ හැකි බැටරි භාවිතා කරන්නේ නම්, ඒවායේ විසර්ජන මට්ටමේ තත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම පහසුය. කාරණය නම් KR1446PN1 ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ පරිවර්තකය 0.8-0.9 V ආදාන වෝල්ටීයතාවයකින් ස්ථායීව ආරම්භ වන අතර බැටරියේ වෝල්ටීයතාවය මෙම තීරණාත්මක සීමාවට ළඟා වන තෙක් LED වල දීප්තිය නිරන්තරයෙන් දීප්තිමත් වේ. ලාම්පුව, ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම වෝල්ටීයතාවයේ දී තවමත් දැවෙනු ඇත, නමුත් අපට එය සැබෑ ආලෝක ප්රභවයක් ලෙස කතා කළ නොහැකිය.

සහල්. 9.2රූපය 9.3




උපාංගයේ මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව රූපයේ දැක්වේ. 9.3, සහ මූලද්රව්යවල සැකැස්ම රූපයේ දැක්වේ. 9.4


එක් බොත්තමකින් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් සක්රිය සහ අක්රිය කිරීම


පරිපථය CD4013 D-trigger chip සහ IRF630 ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රයෝග ට්‍රාන්සිස්ටරය භාවිතයෙන් "off" ආකාරයෙන් එකලස් කර ඇත. පරිපථයේ වත්මන් පරිභෝජනය ප්‍රායෝගිකව 0. D-ප්‍රේරකයේ ස්ථායී ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා, ෆිල්ටර් ප්‍රතිරෝධකයක් සහ ධාරිත්‍රකයක් ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ ආදානයට සම්බන්ධ කර ඇත; ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය වන්නේ ස්පර්ශක බව ඉවත් කිරීමයි. ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ භාවිතයට නොගත් අල්ෙපෙනති කොතැනකවත් සම්බන්ධ නොකිරීම වඩා හොඳය. ක්ෂුද්‍ර පරිපථය වෝල්ට් 2 සිට 12 දක්වා ක්‍රියා කරයි; ඕනෑම ප්‍රබල ක්ෂේත්‍ර බලපෑම් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​බල ස්විචයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය, මන්ද ක්ෂේත්‍ර බලපෑම් ට්‍රාන්සිස්ටරයේ කාණු-ප්‍රභව ප්‍රතිරෝධය නොසැලකිය හැකි අතර ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ ප්‍රතිදානය පැටවෙන්නේ නැත.

SO-14 පැකේජයේ CD4013A, K561TM2, 564TM2 හි ඇනෙලොග්



සරල උත්පාදක පරිපථ.
1-1.5V සිට 2-3V ජ්වලන වෝල්ටීයතාවයක් සහිත LED බලයක් ලබා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. වැඩි විභවයක කෙටි ස්පන්දන p-n හන්දිය අගුළු හරින්න. පාඨමාලාවේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ, නමුත් මෙම උපාංගය ඔබට ස්වාධීන බලශක්ති ප්රභවයකින් එහි සම්පූර්ණ සම්පතම පාහේ "මිරිකීමට" ඉඩ සලසයි.
වයර් 0.1 මි.මී. - 100-300 මැද සිට ටැප් එකකින් හැරීම, ටොරොයිඩ් වළල්ලක් මත තුවාල වී ඇත.





වෙනස් කළ හැකි දීප්තිය සහ බීකන් මාදිලිය සහිත LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට්

යෝජිත උපාංගයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික යතුර පාලනය කරන ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ බල සැපයුම (K561LE5 හෝ 564LE5) වෙනස් කළ හැකි තීරුබදු චක්‍රය (K561LE5 හෝ 564LE5) සහිත උත්පාදක යන්ත්‍රය, යෝජිත උපාංගයේ ස්ටෙප්-අප් වෝල්ටීයතා පරිවර්තකයකින් සිදු කරනු ලබන අතර එමඟින් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ගැල්වනික් සෛල 1.5කින් බල ගැන්වීමට ඉඩ සලසයි. .
ධනාත්මක ධාරා ප්‍රතිපෝෂණ සහිත ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ස්වයං-දෝලකයේ පරිපථයට අනුව පරිවර්තකය ට්‍රාන්සිස්ටර VT1, VT2 මත සාදා ඇත.
ඉහත සඳහන් K561LE5 චිපයේ වෙනස් කළ හැකි තීරුබදු චක්‍රය සහිත උත්පාදක පරිපථය වත්මන් නියාමනයේ රේඛීයතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තරමක් වෙනස් කර ඇත.
සමාන්තරගතව සම්බන්ධ Kingbnght වෙතින් සුපිරි-දීප්තිමත් සුදු LED L-53MWC හයක් සහිත ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක අවම ධාරා පරිභෝජනය 2.3 mA වේ. LED සංඛ්‍යාව මත වත්මන් පරිභෝජනයේ යැපීම සෘජුව සමානුපාතික වේ.
"Becon" මාදිලිය, LEDs අඩු සංඛ්‍යාතයකින් දීප්තියෙන් දැල්වී පසුව පිටතට යන විට, දීප්තිය පාලනය උපරිම ලෙස සකසා ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. SZ ධාරිත්‍රකය තේරීමෙන් ආලෝක දැල්වීම්වල අපේක්ෂිත සංඛ්‍යාතය සකස් කරනු ලැබේ.
දීප්තිය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වුවද, වෝල්ටීයතාව 1.1v දක්වා අඩු කළ විට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.
ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්විචයක් ලෙස පරිවරණය කරන ලද KP501A (KR1014KT1V) ද්වාරයක් සහිත ක්ෂේත්‍ර බලපෑම් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​භාවිතා වේ. පාලන පරිපථයට අනුව, එය K561LE5 ක්ෂුද්ර පරිපථය සමඟ හොඳින් ගැලපේ. KP501A ට්රාන්සිස්ටරය පහත සඳහන් සීමාවන් පරාමිතීන් ඇත: කාණු-මූලාශ්ර වෝල්ටීයතාව - 240 V; ද්වාර-මූලාශ්ර වෝල්ටීයතාව - 20 V. කාණු ධාරාව - 0.18 A; බලය - 0.5 W
ට්‍රාන්සිස්ටර සමාන්තරව සම්බන්ධ කිරීමට අවසර ඇත, වඩාත් සුදුසු එකම කණ්ඩායමෙන්. හැකි ප්රතිස්ථාපනය - ඕනෑම අකුරු දර්ශකයක් සමඟ KP504. IRF540 ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රයෝග ට්‍රාන්සිස්ටර සඳහා, DD1 ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය. පරිවර්තකය මඟින් උත්පාදනය 10 V දක්වා වැඩි කළ යුතුය
L-53MWC LED හයක් සමාන්තරව සම්බන්ධ කර ඇති ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක, දෙවන ට්‍රාන්සිස්ටරය VT3 - 140 mA ට සමාන්තරව සම්බන්ධ කළ විට වත්මන් පරිභෝජනය ආසන්න වශයෙන් 120 mA ට සමාන වේ.
ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් T1 2000NM K10-6"4.5 ෆෙරයිට් වළල්ලක් මත තුවාළ වී ඇත. මෙම වංගු කම්බි දෙකකින් තුවාළ වී ඇති අතර පළමු එතීෙම් අවසානය දෙවන එතීෙම් ආරම්භයට සම්බන්ධ කර ඇත. ප්‍රාථමික එතීෙම් 2-10 හැරීම් අඩංගු වේ, ද්විතියික - 2 * 20 හැරීම්. වයර් විෂ්කම්භය - 0.37 මි.මී.. ශ්රේණිය - PEV-2. චෝක් එක ස්ථරයක එකම වයර් සහිත පරතරයකින් තොරව එකම චුම්බක පරිපථය මත තුවාල වී ඇත, හැරීම් ගණන 38. චෝක්ගේ ප්රේරකය 860 μH වේ



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

LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් 3-වෝල්ට් පරිවර්තකය සමඟ LED 0.3-1.5V දක්වා 0.3-1.5 වී LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට්

සාමාන්‍යයෙන්, නිල් හෝ සුදු LED එකක් ක්‍රියාත්මක වීමට 3 - 3.5v අවශ්‍ය වේ; මෙම පරිපථය ඔබට AA බැටරියකින් අඩු වෝල්ටීයතාවයකින් යුත් නිල් හෝ සුදු LED එකක් බල ගැන්වීමට ඉඩ සලසයි. සාමාන්‍යයෙන්, ඔබට නිල් හෝ සුදු LED ආලෝකයක් දැල්වීමට අවශ්‍ය නම්, 3 V ලිතියම් කාසි කෝෂයකින් මෙන් එය V සමඟ සැපයිය යුතුය.

විස්තර:
ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩය
ෆෙරයිට් වළල්ල (~10 මි.මී. විෂ්කම්භය)
එතීෙම් සඳහා වයර් (20 සෙ.මී.)
1kOhm ප්‍රතිරෝධකය
N-P-N ට්‍රාන්සිස්ටරය
බැටරි

භාවිතා කරන ලද ට්රාන්ස්ෆෝමරයේ පරාමිතීන්:
LED වෙත යන එතීෙම් ~45 හැරීම් ඇත, 0.25mm කම්බි සමඟ තුවාල වී ඇත.
ට්‍රාන්සිස්ටරයේ පාදයට යන වංගු 0.1mm කම්බියේ ~30 හැරීම් ඇත.
මෙම නඩුවේ මූලික ප්රතිරෝධකයේ ප්රතිරෝධය 2K පමණ වේ.
R1 වෙනුවට, සුසර කිරීමේ ප්‍රතිරෝධයක් ස්ථාපනය කිරීම යෝග්‍ය වන අතර, ~ 22 mA ඩයෝඩය හරහා ධාරාවක් ලබා ගන්න; නැවුම් බැටරියක් සමඟ, එහි ප්‍රතිරෝධය මැනිය, පසුව ලබාගත් අගයේ නියත ප්‍රතිරෝධයක් සමඟ එය ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න.

එකලස් කරන ලද පරිපථය වහාම ක්රියා කළ යුතුය.
යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක නොවීමට හේතු 2ක් පමණක් ඇත.
1. එතීෙම් කෙළවර මිශ්ර වී ඇත.
2. පාදක එතීෙම් ඉතා සුළු හැරීම්.
හැරීම් ගණන සමඟ පරම්පරාව අතුරුදහන් වේ<15.


කම්බි කෑලි එකට තබා වළල්ල වටා ඔතා.
විවිධ වයර්වල කෙළවර දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්න.
පරිපථය සුදුසු නිවාසයක් තුළ තැබිය හැකිය.
3V මත ක්‍රියාත්මක වන ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකකට එවැනි පරිපථයක් හඳුන්වාදීම එක් බැටරි කට්ටලයකින් එහි ක්‍රියාකාරිත්වයේ කාලසීමාව සැලකිය යුතු ලෙස දිගු කරයි.

ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක 1.5V බැටරියකින් බල ගැන්වීමේ විකල්පය.


ට්‍රාන්සිස්ටරය සහ ප්‍රතිරෝධය ෆෙරයිට් වළල්ල තුළ තබා ඇත



සුදු LED ක්‍රියාත්මක වන්නේ මිය ගිය AAA බැටරියක් මතය.

නවීකරණ විකල්පය "ෆ්ලෑෂ් ලයිට් - පෑන"

රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති අවහිර දෝලකයේ උද්දීපනය T1 හි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සම්බන්ධ කිරීම මගින් ලබා ගනී. දකුණේ (පරිපථයට අනුව) වංගු කිරීමේදී පැන නගින වෝල්ටීයතා ස්පන්දන බල ප්‍රභවයේ වෝල්ටීයතාවයට එකතු කර LED VD1 වෙත සපයනු ලැබේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, ට්‍රාන්සිස්ටරයේ පාදක පරිපථයේ ධාරිත්‍රකය සහ ප්‍රතිරෝධකය ඉවත් කිරීමට හැකි වනු ඇත, නමුත් අඩු අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් සහිත සන්නාමගත බැටරි භාවිතා කරන විට VT1 සහ VD1 අසාර්ථක විය හැකිය. ප්රතිරෝධකය ට්රාන්සිස්ටරයේ මෙහෙයුම් ආකාරය සකසයි, සහ ධාරිත්රකය RF සංරචකය පසු කරයි.

පරිපථය KT315 ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​භාවිතා කරන ලදී (ලාභම, නමුත් 200 MHz හෝ ඊට වැඩි කැපුම් සංඛ්‍යාතයක් සහිත වෙනත් ඕනෑම එකක්) සහ සුපිරි දීප්තිමත් LED එකක් භාවිතා කරන ලදී. ට්රාන්ස්ෆෝමරයක් සෑදීම සඳහා, ඔබට ෆෙරයිට් වළල්ලක් අවශ්ය වනු ඇත (ආසන්න ප්රමාණය 10x6x3 සහ 1000 HH පමණ පාරගම්යතාව). වයර් විෂ්කම්භය 0.2-0.3 mm පමණ වේ. හැරීම් 20 බැගින් වූ දඟර දෙකක් වළල්ලේ තුවාළ වී ඇත.
මුද්දක් නොමැති නම්, ඔබට සමාන පරිමාවක් සහ ද්රව්යයක සිලින්ඩරයක් භාවිතා කළ හැකිය. ඔබ එක් එක් දඟර සඳහා 60-100 හැරීම් සුළං කිරීමට සිදු වේ.
වැදගත් කරුණක්: ඔබ විවිධ දිශාවලට දඟර සුළං කිරීමට අවශ්ය වේ.

විදුලි පන්දමේ ඡායාරූප:
ස්විචය "ෆවුන්ටන් පෑන" බොත්තමෙහි ඇති අතර, අළු ලෝහ සිලින්ඩරය ධාරාව සන්නයනය කරයි.

අපි බැටරියේ සම්මත ප්රමාණය අනුව සිලින්ඩරයක් සාදන්නෙමු.

එය කඩදාසි වලින් සාදා ගත හැකිය, නැතහොත් ඕනෑම දෘඩ නලයක් භාවිතා කරන්න.
අපි සිලින්ඩරයේ දාර දිගේ සිදුරු සාදා, ටින් කළ කම්බි සමඟ එය ඔතා, කම්බි වල කෙළවර සිදුරුවලට යමු. අපි කෙළවර දෙකම සවි කරමු, නමුත් අපි පරිවර්තකය සර්පිලාකාරයට සම්බන්ධ කළ හැකි වන පරිදි එක් කෙළවරක කොන්දොස්තර කැබැල්ලක් තබන්න.
ෆෙරයිට් වළල්ලක් පහන් කූඩුවට නොගැලපෙන බැවින් සමාන ද්රව්යයකින් සාදන ලද සිලින්ඩරයක් භාවිතා කරන ලදී.


පැරණි රූපවාහිනියකින් ප්රේරකයකින් සාදන ලද සිලින්ඩරයක්.
පළමු දඟරය හැරීම් 60 ක් පමණ වේ.
ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ආයෙත් 60ක් විතර විරුද්ධ පැත්තට පැද්දෙනවා. දඟර මැලියම් සමඟ එකට තබා ඇත.

පරිවර්තකය එකලස් කිරීම:

සෑම දෙයක්ම අපගේ නඩුව තුළ පිහිටා ඇත: අපි ට්‍රාන්සිස්ටරය, ධාරිත්‍රකය, ප්‍රතිරෝධකය, සිලින්ඩරයේ සර්පිලාකාරය සහ දඟරය පාස්සන්නෙමු. දඟර එතුම් වල ධාරාව විවිධ දිශාවලට යා යුතුය! එනම්, ඔබ සියලු වංගු එක් දිශාවකට තුවාල කළහොත්, ඉන් එකක ඊයම් මාරු කරන්න, එසේ නොමැතිනම් පරම්පරාව සිදු නොවේ.

ප්රතිඵලය පහත දැක්වේ:


අපි ඇතුළත සෑම දෙයක්ම ඇතුල් කරන්න, සහ පැති පේනු සහ සම්බන්ධතා ලෙස ගෙඩි භාවිතා කරන්න.
අපි දඟර එක ගෙඩියකටත්, VT1 විමෝචකය අනෙකටත් පාස්සන්නෙමු. එය මැලියම් කරන්න. අපි නිගමන සලකුණු කරමු: දඟර වලින් ප්‍රතිදානය ඇති තැන අපි “-” දඟර දඟලන්නෙමු, එහිදී අපි දඟර සමඟ ට්‍රාන්සිස්ටරයෙන් ප්‍රතිදානය “+” තබමු (එසේ නම් සියල්ල බැටරියක මෙන් වේ).

දැන් ඔබට "lampodiode" සෑදිය යුතුය.


අවධානය: පදනම මත minus LED එකක් තිබිය යුතුය.

එකලස් කිරීම:

රූපයෙන් පැහැදිලි වන පරිදි, පරිවර්තකය දෙවන බැටරිය සඳහා "ආදේශකයක්" වේ. නමුත් එය මෙන් නොව, එය සම්බන්ධතා ස්ථාන තුනක් ඇත: බැටරියේ ප්ලස් සමඟ, LED ප්ලස් සමඟ සහ පොදු ශරීරය (සර්පිලාකාරය හරහා).

බැටරි මැදිරියේ එහි පිහිටීම විශේෂිත වේ: එය LED ​​වල ධනාත්මක සමග සම්බන්ධ විය යුතුය.

LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් පරිපථයඇනලොග් උපාංගයෙන් DC/DC පරිවර්තකයක් මත - ADP1110.

සම්මත සාමාන්ය ADP1110 සම්බන්ධතා පරිපථය.
මෙම පරිවර්තක චිපය, නිෂ්පාදකයාගේ පිරිවිතරයන්ට අනුව, අනුවාද 8 කින් ලබා ගත හැකිය:

ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය

සකස් කළ හැකි

සකස් කළ හැකි

"N" සහ "R" දර්ශක සහිත ක්ෂුද්ර පරිපථ වෙනස් වන්නේ නිවාස වර්ගයට පමණි: R වඩා සංයුක්ත වේ.
ඔබ දර්ශකය -3.3 සමඟ චිපයක් මිල දී ගත්තා නම්, ඔබට ඊළඟ ඡේදය මඟ හැර "විස්තර" අයිතමයට යන්න.
එසේ නොවේ නම්, මම ඔබේ අවධානයට තවත් රූප සටහනක් ඉදිරිපත් කරමි:


LED බලගැන්වීම සඳහා නිමැවුමේ දී අවශ්ය වෝල්ට් 3.3 ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි කොටස් දෙකක් එකතු කරයි.
LED මඟින් ක්‍රියාත්මක වීමට වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයකට වඩා ධාරා ප්‍රභවයක් අවශ්‍ය බව සැලකිල්ලට ගනිමින් පරිපථය වැඩිදියුණු කළ හැක. පරිපථයේ වෙනස්කම් 60mA (එක් එක් ඩයෝඩය සඳහා 20) නිපදවන අතර, ඩයෝඩවල වෝල්ටීයතාවය අපට ස්වයංක්‍රීයව සකසනු ඇත, එම 3.3-3.9V.

ප්‍රතිරෝධක R1 ධාරාව මැනීමට භාවිතා කරයි. පරිවර්තකය නිර්මාණය කර ඇත්තේ FB (Feed Back) පින් එකේ වෝල්ටීයතාව 0.22V ඉක්මවන විට, එය වෝල්ටීයතාවය සහ ධාරාව වැඩි කිරීම නවත්වන ආකාරයටයි, එනම් R1 ප්‍රතිරෝධක අගය R1 = 0.22V/In ගණනය කිරීම පහසුය, අපගේ නඩුවේ 3.6 Ohm. මෙම පරිපථය ධාරාව ස්ථාවර කිරීමට සහ අවශ්ය වෝල්ටීයතාව ස්වයංක්රීයව තෝරා ගැනීමට උපකාරී වේ. අවාසනාවකට මෙන්, මෙම ප්‍රතිරෝධය හරහා වෝල්ටීයතාව පහත වැටෙනු ඇත, එය කාර්යක්ෂමතාව අඩුවීමට හේතු වනු ඇත, කෙසේ වෙතත්, ප්‍රායෝගිකව පෙන්නුම් කර ඇත්තේ එය පළමු අවස්ථාවේ දී අප තෝරාගත් අතිරික්තයට වඩා අඩු බවයි. මම ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය මැනිය, එය V විය. එවැනි සම්බන්ධතාවයක ඩයෝඩවල පරාමිතීන් ද හැකි තරම් සමාන විය යුතුය, එසේ නොමැතිනම් 60 mA මුළු ධාරාව ඒවා අතර සමානව බෙදී නොයන අතර නැවතත් අපට විවිධ දීප්ති ලැබෙනු ඇත. .

විස්තර

1. කුඩා (ඕම් 0.4 ට අඩු) ප්‍රතිරෝධයක් සහිත මයික්‍රොහෙන්රි 20 සිට 100 දක්වා ඕනෑම චොක් එකක් සුදුසු වේ. රූප සටහන 47 µH පෙන්වයි. ඔබට එය තනිවම සාදා ගත හැකිය - 50 ක පමණ පාරගම්යතාවක් සහිත 10x4x5 ප්‍රමාණයේ µ-පර්මල්ලෝයි වලල්ලක් මත PEV-0.25 වයර් 40 ක් පමණ සුළං කරන්න.
2. Schottky diode. 1N5818, 1N5819, 1N4148 හෝ ඊට සමාන. ඇනලොග් උපාංගය 1N4001 භාවිතා කිරීම නිර්දේශ නොකරයි
3. ධාරිත්රක. වෝල්ට් 6-10 කින් මයික්‍රොෆරාඩ් 47-100. ටැන්ටලම් භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.
4. ප්රතිරෝධක. වොට් 0.125 ක බලයක් සහ ඕම් 2 ක ප්‍රතිරෝධයක් සහිතව, සමහරවිට 300 kohms සහ 2.2 kohms.
5. LED. L-53PWC - 4 කෑලි.

LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට්
DFL-OSPW5111P සුදු LED බලගැන්වීම සඳහා වෝල්ටීයතා පරිවර්තකය 80 mA ධාරාවකින් 30 cd දීප්තියකින් සහ 12 ° ක පමණ විකිරණ රටා පළලකින්.


2.41V බැටරියකින් පරිභෝජනය කරන ධාරාව 143mA වේ; මෙම අවස්ථාවේ දී, 70 mA පමණ ධාරාවක් LED හරහා 4.17 V වෝල්ටීයතාවයකින් ගලා යයි. පරිවර්තකය 13 kHz සංඛ්යාතයකින් ක්රියා කරයි, විද්යුත් කාර්යක්ෂමතාව 0.85 පමණ වේ.
ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් T1 2000NM ෆෙරයිට් වලින් සාදන ලද සම්මත ප්‍රමාණයේ K10x6x3 වල මුදු චුම්බක හරයක් මත තුවාල වී ඇත.

ට්රාන්ස්ෆෝමරයේ ප්රාථමික හා ද්විතියික වංගු එකවරම තුවාල වී ඇත (එනම්, වයර් හතරකින්).
ප්‍රාථමික එතීෙම් අඩංගු වේ - වයර් 2x41 හැරීම් PEV-2 0.19,
ද්විතියික එතීෙම් PEV-2 0.16 වයර් 2x44 හැරීම් අඩංගු වේ.
වංගු කිරීමෙන් පසු, වංගු වල පර්යන්ත රූප සටහනට අනුකූලව සම්බන්ධ වේ.

p-n-p ව්‍යුහයේ ට්‍රාන්සිස්ටර KT529A n-p-n ව්‍යුහයේ KT530A සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය, මෙම අවස්ථාවේ දී බැටරි GB1 සහ LED HL1 සම්බන්ධතාවයේ ධ්‍රැවීයතාව වෙනස් කිරීම අවශ්‍ය වේ.
බිත්ති සවි කර ඇති ස්ථාපනය භාවිතයෙන් පරාවර්තකය මත කොටස් තබා ඇත. කරුණාකර ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකේ කොටස් සහ ටින් තහඩුව අතර සම්බන්ධතාවක් නොමැති බව සහතික කර ගන්න, එය GB1 බැටරියේ අවාසිය සපයයි. ට්‍රාන්සිස්ටර තුනී පිත්තල කලම්පයකින් සවි කර ඇති අතර එමඟින් අවශ්‍ය තාපය ඉවත් කිරීම සපයන අතර පසුව පරාවර්තකයට ඇලී ඇත. එහි ස්ථාපනය සඳහා සොකට් සිට 0.5 ... 1 මි.මී. මෙය LED ​​වලින් තාපය විසුරුවා හැරීම වැඩි දියුණු කරන අතර එහි ස්ථාපනය සරල කරයි.
ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් T1 හි පර්යන්ත වැරදි ලෙස සම්බන්ධ වී ඇත්නම් ට්‍රාන්සිස්ටර වලට හානි නොවන පරිදි 18 ... 24 Ohms ප්‍රතිරෝධයක් සහිත ප්‍රතිරෝධයක් හරහා බැටරියෙන් බලය මුලින්ම සක්‍රිය කර ඇත. LED ආලෝකය නොලබන්නේ නම්, ට්රාන්ස්ෆෝමරයේ ප්රාථමික හෝ ද්විතියික වංගු කිරීමේ ආන්තික පර්යන්තයන් මාරු කිරීම අවශ්ය වේ. මෙය සාර්ථකත්වයට හේතු නොවේ නම්, සියලු මූලද්රව්යවල සේවා හැකියාව සහ නිවැරදි ස්ථාපනය පරීක්ෂා කරන්න.

කාර්මික LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් බල ගැන්වීම සඳහා වෝල්ටීයතා පරිවර්තකය.

LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් බලයට වෝල්ටීයතා පරිවර්තකය
ZXSC310 ක්ෂුද්‍ර පරිපථ භාවිතය සඳහා රූප සටහන Zetex අත්පොතෙන් ලබාගෙන ඇත.
ZXSC310- LED ධාවක චිපය.
FMMT 617 හෝ FMMT 618.
Schottky diode- ඕනෑම වෙළඳ නාමයක් පාහේ.
ධාරිත්‍රක C1 = 2.2 µF සහ C2 = 10 µFමතුපිට සවිකිරීම සඳහා, නිෂ්පාදකයා විසින් නිර්දේශිත අගය 2.2 µF වන අතර, C2 ආසන්න වශයෙන් 1 සිට 10 µF දක්වා සැපයිය හැක.

0.4 A හි මයික්‍රොහෙන්රි ප්‍රේරක 68

ප්‍රේරක සහ ප්‍රතිරෝධකය පුවරුවේ එක් පැත්තක ස්ථාපනය කර ඇත (මුද්‍රණය නොමැති තැන), අනෙක් සියලුම කොටස් අනෙක් පැත්තෙන් ස්ථාපනය කර ඇත. එකම උපක්‍රමය නම් මිලිඕම් 150 ප්‍රතිරෝධකයක් සෑදීමයි. එය 0.1 mm යකඩ කම්බි වලින් සාදා ගත හැකි අතර, කේබලය ලිහා ගැනීමෙන් ලබාගත හැකිය. කම්බි ලයිටරයකින් ඇනෙල් කළ යුතුය, සිහින් වැලි කඩදාසිවලින් හොඳින් පිස දැමිය යුතුය, කෙළවර ටින් කළ යුතු අතර සෙන්ටිමීටර 3 ක් පමණ දිග කැබැල්ලක් පුවරුවේ සිදුරුවලට පෑස්සිය යුතුය. ඊළඟට, සැකසුම් ක්‍රියාවලියේදී, ඔබ ඩයෝඩ හරහා ධාරාව මැනිය යුතුය, වයරය චලනය කරන්න, ඒ සමඟම පෑස්සුම් යකඩ සමඟ පුවරුවට පෑස්සුම් කරන ස්ථානය රත් කරන්න.

මේ අනුව, rheostat වැනි දෙයක් ලබා ගනී. 20 mA ධාරාවක් ලබා ගත් පසු, පෑස්සුම් යකඩ ඉවත් කර අනවශ්‍ය කම්බි කැබැල්ල කපා දමනු ලැබේ. කතුවරයා සෙන්ටිමීටර 1 ක දිගකින් යුක්ත විය.

බලශක්ති ප්රභවයේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට්


සහල්. 3.ධාරා ප්‍රභවයක් මත ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, LED වල ධාරාව ස්වයංක්‍රීයව සමාන කිරීම, එවිට LED වලට ඕනෑම පරාමිතියක් තිබිය හැකිය (LED VD2 ධාරාව සකසයි, එය ට්‍රාන්සිස්ටර VT2, VT3 මගින් පුනරාවර්තනය වේ, එබැවින් ශාඛා වල ධාරා සමාන වේ)
ට්‍රාන්සිස්ටර, ඇත්ත වශයෙන්ම, සමාන විය යුතුය, නමුත් ඒවායේ පරාමිතීන් පැතිරීම එතරම් තීරණාත්මක නොවේ, එබැවින් ඔබට විවික්ත ට්‍රාන්සිස්ටර ගත හැකිය, නැතහොත් ඔබට එක් පැකේජයක ඒකාබද්ධ ට්‍රාන්සිස්ටර තුනක් සොයාගත හැකි නම්, ඒවායේ පරාමිතීන් හැකි තරම් සමාන වේ. . LED ස්ථානගත කිරීම සමඟ සෙල්ලම් කරන්න, ඔබට LED-ට්‍රාන්සිස්ටර යුගලයක් තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව අවම වේ, මෙය කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.
ට්‍රාන්සිස්ටර හඳුන්වාදීම දීප්තිය සමතලා කරයි, කෙසේ වෙතත්, ඒවාට ප්‍රතිරෝධයක් ඇති අතර ඒවා හරහා වෝල්ටීයතාව පහත වැටේ, එමඟින් ප්‍රතිදාන මට්ටම 4V දක්වා වැඩි කිරීමට පරිවර්තකය බල කරයි. ට්‍රාන්සිස්ටර හරහා වෝල්ටීයතා පහත වැටීම අඩු කිරීම සඳහා, ඔබට රූපයේ පරිපථය යෝජනා කළ හැකිය. 4, මෙය නවීකරණය කරන ලද ධාරා දර්පණයකි, රූපය 3 හි පරිපථයේ ඇති යොමු වෝල්ටීයතා Ube = 0.7V වෙනුවට, ඔබට පරිවර්තකයට ගොඩනගා ඇති 0.22V ප්‍රභවය භාවිතා කළ හැකි අතර, එය op-amp භාවිතා කරමින් VT1 එකතු කරන්නා තුළ එය නඩත්තු කළ හැකිය. , පරිවර්තකය තුළද ගොඩනගා ඇත.


සහල්. 4.ධාරා ප්‍රභවයක් මත ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, LED වල ස්වයංක්‍රීය ධාරා සමානාත්මතාවය සහ වැඩිදියුණු කළ කාර්යක්ෂමතාව සමඟ

op-amp ප්රතිදානය "විවෘත එකතු කරන්නා" ආකාරයේ බැවින්, එය ප්රතිරෝධක R2 මගින් සිදු කරනු ලබන බල සැපයුම වෙත "ඉහළට ඇදී යා යුතුය". ප්රතිරෝධයන් R3, R4 V2 ලක්ෂ්යයේ දී වෝල්ටීයතා බෙදුම්කරුවෙකු ලෙස ක්රියා කරයි, එබැවින් opamp විසින් V2 ලක්ෂ්යයේ 0.22 * 2 = 0.44V වෝල්ටීයතාවයක් පවත්වා ගෙන යනු ඇත, එය පෙර අවස්ථාවකට වඩා 0.3V අඩු වේ. බයිපෝලර් ට්‍රාන්සිස්ටරයට Rke ප්‍රතිරෝධයක් ඇති නිසාත් එය මත ක්‍රියා කරන විට Uke වෝල්ටීයතාව පහත වැටෙන නිසාත් V2 ලක්ෂ්‍යයේ වෝල්ටීයතාව අඩු කිරීම සඳහා ඊටත් වඩා කුඩා බෙදුම්කරුවෙකු ගත නොහැක, ට්‍රාන්සිස්ටරය නිවැරදිව ක්‍රියා කිරීමට V2-V1 අවශ්‍ය වේ. Uke ට වඩා විශාල වන්න, අපගේ නඩුව සඳහා 0.22V ප්රමාණවත් වේ. කෙසේ වෙතත්, බයිපෝලර් ට්‍රාන්සිස්ටර ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රභව ට්‍රාන්සිස්ටර මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකි අතර, එහි කාණු-ප්‍රභව ප්‍රතිරෝධය බෙහෙවින් අඩු වේ, මෙය බෙදුම්කරු අඩු කිරීමට හැකි වනු ඇත, එවිට වෙනස V2-V1 ඉතා නොවැදගත් වේ.

Throttle.හුස්ම හිරවීම අවම ප්‍රතිරෝධයකින් ගත යුතුය, උපරිම අවසර ලත් ධාරාව කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුය; එය mA අනුපිළිවෙල මත විය යුතුය.
ශ්‍රේණිගත කිරීම උපරිම ධාරාව තරම් වැදගත් නොවේ, එබැවින් ඇනලොග් උපාංග 33 සහ 180 µH අතර දෙයක් නිර්දේශ කරයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, න්‍යායාත්මකව, ඔබ මානයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරන්නේ නම්, ප්‍රේරණය වැඩි වන තරමට, සෑම අතින්ම වඩා හොඳය. කෙසේ වෙතත්, ප්රායෝගිකව මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම සත්ය නොවේ, අපට කදිම දඟරයක් නොමැති බැවින්, එය ක්රියාකාරී ප්රතිරෝධයක් ඇති අතර රේඛීය නොවේ, ඊට අමතරව, අඩු වෝල්ටීයතාවයේ ප්රධාන ට්රාන්සිස්ටරය තවදුරටත් 1.5A නිපදවන්නේ නැත. එබැවින්, ඉහළම කාර්යක්ෂමතාව සහ අවම අවම ආදාන වෝල්ටීයතාවය සහිත දඟරය තෝරා ගැනීම සඳහා විවිධ වර්ගවල, මෝස්තරවල සහ විවිධ ශ්රේණිගත කිරීම් කිහිපයක් උත්සාහ කිරීම වඩා හොඳය, එනම් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් දිගු කාලයක් බැබළෙන දඟරය.

ධාරිත්‍රක.
C1 ඕනෑම දෙයක් විය හැක. එය කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන අඩු ප්රතිරෝධයක් ඇති නිසා ටැන්ටලම් සමඟ C2 ගැනීම වඩා හොඳය.

Schottky diode.
1A දක්වා ධාරාවක් සඳහා ඕනෑම එකක්, වඩාත් සුදුසු අවම ප්‍රතිරෝධයක් සහ අවම වෝල්ටීයතා පහත වැටීමක් සහිතව.

ට්රාන්සිස්ටර.
30 mA දක්වා එකතු කරන ධාරාවක් සහිත ඕනෑම, සංගුණකය. 100 MHz දක්වා සංඛ්යාතයක් සහිත 80 ක පමණ වත්මන් විස්තාරණය, KT318 සුදුසු වේ.

LED.
ඔබට Power Light Systems වෙතින් 8000 mcd දීප්තියක් සහිතව සුදු NSPW500BS භාවිතා කළ හැක.

වෝල්ටීයතා ට්රාන්ස්ෆෝමර්
ADP1110, හෝ එහි ප්‍රතිස්ථාපන ADP1073, එය භාවිතා කිරීමට, Fig. 3 හි පරිපථය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත, 760 µH ප්‍රේරකයක් ගන්න, සහ R1 = 0.212/60mA = 3.5 Ohm.

ADP3000-ADJ මත ෆ්ලෑෂ් ලයිට්

විකල්ප:
බල සැපයුම V, කාර්යක්ෂමතාව දළ වශයෙන්. 75%, දීප්තිමත් මාදිලි දෙකක් - සම්පූර්ණ සහ අර්ධ.
ඩයෝඩ හරහා ධාරාව 27 mA, අර්ධ දීප්තියේ ආකාරයෙන් - 13 mA.
ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා, පරිපථයේ චිප් සංරචක භාවිතා කිරීම යෝග්ය වේ.
නිවැරදිව එකලස් කරන ලද පරිපථයක් ගැලපීම අවශ්ය නොවේ.
පරිපථයේ අවාසිය නම් FB ආදානයේ (pin 8) ඉහළ (1.25V) වෝල්ටීයතාවය වේ.
දැනට, 0.3V පමණ FB වෝල්ටීයතාවයක් සහිත DC/DC පරිවර්තක නිපදවනු ලැබේ, විශේෂයෙන් මැක්සිම් වෙතින්, 85% ට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගත හැකිය.

Kr1446PN1 සඳහා ෆ්ලෑෂ් ලයිට් රූප සටහන.

ප්රතිරෝධක R1 සහ R2 යනු වත්මන් සංවේදකයකි. මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයර් U2B - වත්මන් සංවේදකයෙන් ලබාගත් වෝල්ටීයතාව විස්තාරණය කරයි. Gain = R4 / R3 + 1 සහ ආසන්න වශයෙන් 19. අවශ්‍ය වන ලාභය වන්නේ ප්‍රතිරෝධක R1 සහ R2 හරහා ධාරාව 60 mA වන විට, ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය ට්‍රාන්සිස්ටර Q1 ක්‍රියාත්මක වීමයි. මෙම ප්රතිරෝධක වෙනස් කිරීමෙන්, ඔබට වෙනත් ස්ථායීකරණ වත්මන් අගයන් සැකසිය හැක.
මූලධර්මය අනුව, ක්රියාකාරී ඇම්ප්ලිෆයර් ස්ථාපනය කිරීම අවශ්ය නොවේ. සරලව කිවහොත්, R1 සහ R2 වෙනුවට, එක් 10 Ohm ප්‍රතිරෝධයක් තබා ඇත, එයින් 1 kOhm ප්‍රතිරෝධයක් හරහා සංඥා ට්‍රාන්සිස්ටරයේ පාදයට සපයනු ලැබේ, එය එයයි. එහෙත්. මෙය කාර්යක්ෂමතාවයේ අඩුවීමක් ඇති කරයි. 60 mA ධාරාවකදී 10 Ohm ප්‍රතිරෝධකයක් මත 0.6 Volt - 36 mW - නිෂ්ඵල ලෙස විසුරුවා හරිනු ලැබේ. මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයර් භාවිතා කරන්නේ නම්, පාඩු වනුයේ:
0.5 Ohm ප්‍රතිරෝධකයක් මත 60 mA = 1.8 mW + op-amp හි පරිභෝජනය 0.02 mA 4 Volts = 0.08 mW වේ
= 1.88 mW - සැලකිය යුතු ලෙස 36 mW ට වඩා අඩුය.

සංරචක ගැන.

KR1446UD2 වෙනුවට අඩු අවම සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයක් සහිත ඕනෑම අඩු බල op-amp එකක් ක්‍රියා කළ හැකිය; OP193FS වඩා සුදුසු වනු ඇත, නමුත් එය තරමක් මිල අධිකය. SOT23 පැකේජයේ ට්‍රාන්සිස්ටරය. කුඩා ධ්‍රැවීය ධාරිත්‍රකයක් - Volts 10 සඳහා SS ලෙස ටයිප් කරන්න. CW68 ​​හි ප්‍රේරණය 710 mA ධාරාවක් සඳහා 100 μH වේ. ඉන්වර්ටරයේ කැපුම් ධාරාව 1 A වුවද, එය හොඳින් ක්රියා කරයි. එය හොඳම කාර්යක්ෂමතාව අත්කර ගත්තේය. 20 mA ධාරාවකින් වඩාත්ම සමාන වෝල්ටීයතා පහත වැටීම මත පදනම්ව මම LED තෝරා ගත්තෙමි. ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක AA බැටරි දෙකක් සඳහා නිවාසයක එකලස් කර ඇත. මම AAA බැටරි ප්‍රමාණයට ගැලපෙන පරිදි බැටරි සඳහා ඉඩ කෙටි කළ අතර, නිදහස් කළ අවකාශයේ මම බිත්ති සවි කර ඇති ස්ථාපනය භාවිතයෙන් මෙම පරිපථය එකලස් කළෙමි. AA බැටරි තුනකට ගැලපෙන නඩුවක් හොඳින් ක්රියා කරයි. ඔබට දෙකක් පමණක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය වන අතර, තුන්වන ස්ථානයේ පරිපථය තැබිය යුතුය.

ප්රතිඵලයක් ලෙස උපාංගයේ කාර්යක්ෂමතාව.
ආදාන U I P ප්රතිදානය U I P කාර්යක්ෂමතාව
Volt mA mW Volt 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

සමාගමෙන් මොඩියුලයක් සමඟ "Zhuchek" ෆ්ලෑෂ් ලයිට්හි බල්බය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම Luxeonලුමිල්ඩ්LXHL-NW98.
අපි ඉතා සැහැල්ලු මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සමඟ (විදුලි බුබුලකට සාපේක්ෂව) විස්මිත දීප්තිමත් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් ලබා ගනිමු.
https://pandia.ru/text/78/440/images/image083_0.jpg" width="161" height="205">


බල සැපයුම: 1 හෝ 2 1.5V බැටරි, Uinput = 0.9V දක්වා ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වා ගෙන යයි
පරිභෝජනය:
* ස්විචය විවෘත S1 = 300mA සමඟ
* S1 = 110mA වසා ඇති ස්විචය සමඟ

LED ඉලෙක්ට්‍රොනික ෆ්ලෑෂ් ලයිට්
ක්ෂුද්‍ර පරිපථයක (KR1446PN1) එක් AA හෝ AAA AA බැටරියකින් පමණක් බල ගැන්වේ, එය MAX756 (MAX731) ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිසමයක් වන අතර බොහෝ දුරට සමාන ලක්ෂණ ඇත.


විදුලි පන්දම බල ප්‍රභවයක් ලෙස AA ප්‍රමාණයේ AA බැටරි දෙකක් භාවිතා කරන ෆ්ලෑෂ් ලයිට් මත පදනම් වේ.
පරිවර්තක පුවරුව දෙවන බැටරිය වෙනුවට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් තුළ තබා ඇත. පරිපථය බල ගැන්වීම සඳහා පුවරුවේ එක් කෙළවරක ටින් කළ ෂීට් ලෝහයෙන් සාදන ලද ස්පර්ශයක් පෑස්සුම් කර ඇති අතර අනෙක් පැත්තෙන් LED එකක් ඇත. එකම ටින් වලින් සාදන ලද කවයක් LED පර්යන්ත මත තබා ඇත. රවුමේ විෂ්කම්භය කාට්රිජ් ඇතුල් කරන ලද පරාවර්තක පදනමේ (0.2-0.5 මි.මී.) විෂ්කම්භයට වඩා තරමක් විශාල විය යුතුය. එක් ඩයෝඩ ඊයම් (සෘණ) රවුමට පාස්සන ලද අතර, දෙවන (ධනාත්මක) හරහා ගොස් PVC හෝ fluoroplastic නලයක් සමඟ පරිවරණය කර ඇත. රවුමේ අරමුණ දෙගුණයකි. එය අවශ්ය දෘඪතාව සහිත ව්යුහය සපයන අතර ඒ සමඟම පරිපථයේ සෘණ ස්පර්ශය වසා දැමීමට සේවය කරයි. සොකට් සහිත ලාම්පුව පහන් කූඩුවෙන් කල්තියා ඉවත් කර ඇති අතර LED එකක් සහිත පරිපථයක් එහි ස්ථානයේ තබා ඇත. පුවරුවේ ස්ථාපනය කිරීමට පෙර, LED ඊයම් තද, සෙල්ලම්-නිදහස් ගැලපීමක් සහතික කිරීම සඳහා කෙටි කර ඇත. සාමාන්යයෙන්, ඊයම්වල දිග (පුවරුවට පෑස්සුම් කිරීම හැර) සම්පූර්ණයෙන්ම ඉස්කුරුප්පු කරන ලද ලාම්පු පදනමේ නෙරා ඇති කොටසෙහි දිගට සමාන වේ.
පුවරුව සහ බැටරිය අතර සම්බන්ධතා රූප සටහන රූපයේ දැක්වේ. 9.2
ඊළඟට, පහන් කූඩුව එකලස් කර එහි ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. පරිපථය නිවැරදිව එකලස් කර ඇත්නම්, පසුව සැකසුම් අවශ්ය නොවේ.

සැලසුම සම්මත ස්ථාපන මූලද්‍රව්‍ය භාවිතා කරයි: K50-35 වර්ගයේ ධාරිත්‍රක, 18-22 μH ප්‍රේරකයක් සහිත EC-24 චෝක්ස්, 5-10 cd දීප්තියක් සහිත 5 හෝ 10 mm විෂ්කම්භයක් සහිත LED. ඇත්ත වශයෙන්ම, 2.4-5 V සැපයුම් වෝල්ටීයතාවයකින් වෙනත් LED භාවිතා කළ හැකිය.

මෙම නිර්මාණයේ සමහර පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ගැන.
මේ ආකාරයෙන් වෙනස් කරන ලද ෆ්ලෑෂ් ලයිට් "නැවුම්" බැටරියක් සමඟ බාධාවකින් තොරව, ක්‍රියාත්මක තත්වයේ, පැය 20 කට වඩා වැඩි කාලයක් ක්‍රියා කළේය! සංසන්දනය කිරීම සඳහා, "සම්මත" වින්යාසයේ එකම ෆ්ලෑෂ් ලයිට් (එනම්, ලාම්පුවක් සහ එකම කණ්ඩායමකින් "නැවුම්" බැටරි දෙකක් සමඟ) වැඩ කළේ පැය 4 ක් පමණි.
සහ තවත් වැදගත් කරුණක්. ඔබ මෙම සැලසුම තුළ නැවත ආරෝපණය කළ හැකි බැටරි භාවිතා කරන්නේ නම්, ඒවායේ විසර්ජන මට්ටමේ තත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම පහසුය. කාරණය නම් KR1446PN1 ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ පරිවර්තකය 0.8-0.9 V ආදාන වෝල්ටීයතාවයකින් ස්ථායීව ආරම්භ වන අතර බැටරියේ වෝල්ටීයතාවය මෙම තීරණාත්මක සීමාවට ළඟා වන තෙක් LED වල දීප්තිය නිරන්තරයෙන් දීප්තිමත් වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම වෝල්ටීයතාවයේ දී ලාම්පුව තවමත් දැල්වෙනු ඇත, නමුත් අපට එය සැබෑ ලෙස කතා කළ නොහැක.

සහල්. 9.2රූපය 9.3


උපාංගයේ මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව රූපයේ දැක්වේ. 9.3, සහ මූලද්රව්යවල සැකැස්ම රූපයේ දැක්වේ. 9.4

එක් බොත්තමකින් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් සක්රිය සහ අක්රිය කිරීම


පරිපථය CD4013 D-trigger chip සහ IRF630 ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රයෝග ට්‍රාන්සිස්ටරය භාවිතයෙන් "off" ආකාරයෙන් එකලස් කර ඇත. පරිපථයේ වත්මන් පරිභෝජනය ප්‍රායෝගිකව 0. D-ප්‍රේරකයේ ස්ථායී ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා, ෆිල්ටර් ප්‍රතිරෝධකයක් සහ ධාරිත්‍රකයක් ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ ආදානයට සම්බන්ධ කර ඇත; ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය වන්නේ ස්පර්ශක බව ඉවත් කිරීමයි. ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ භාවිතයට නොගත් අල්ෙපෙනති කොතැනකවත් සම්බන්ධ නොකිරීම වඩා හොඳය. ක්ෂුද්‍ර පරිපථය වෝල්ට් 2 සිට 12 දක්වා ක්‍රියා කරයි; ක්ෂේත්‍ර බලපෑම් ට්‍රාන්සිස්ටරයේ කාණු ප්‍රභව ප්‍රතිරෝධය නොසැලකිය හැකි අතර ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ ප්‍රතිදානය පූරණය නොකරන බැවින් ඕනෑම ප්‍රබල ක්ෂේත්‍ර බලපෑම් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​බල ස්විචයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

SO-14 පැකේජයේ CD4013A, K561TM2, 564TM2 හි ඇනෙලොග්

සරල උත්පාදක පරිපථ.
1-1.5V සිට 2-3V ජ්වලන වෝල්ටීයතාවයක් සහිත LED බලයක් ලබා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. වැඩි විභවයක කෙටි ස්පන්දන p-n හන්දිය අගුළු හරින්න. පාඨමාලාවේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ, නමුත් මෙම උපාංගය ඔබට ස්වාධීන බලශක්ති ප්රභවයකින් එහි සම්පූර්ණ සම්පතම පාහේ "මිරිකීමට" ඉඩ සලසයි.
වයර් 0.1 මි.මී. - 100-300 මැද සිට ටැප් එකකින් හැරීම, ටොරොයිඩ් වළල්ලක් මත තුවාල වී ඇත.

වෙනස් කළ හැකි දීප්තිය සහ බීකන් මාදිලිය සහිත LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට්

යෝජිත උපාංගයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික යතුර පාලනය කරන ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ බල සැපයුම (K561LE5 හෝ 564LE5) වෙනස් කළ හැකි තීරුබදු චක්‍රය (K561LE5 හෝ 564LE5) සහිත උත්පාදක යන්ත්‍රය, යෝජිත උපාංගයේ ස්ටෙප්-අප් වෝල්ටීයතා පරිවර්තකයකින් සිදු කරනු ලබන අතර එමඟින් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ගැල්වනික් සෛල 1.5කින් බල ගැන්වීමට ඉඩ සලසයි. .
ධනාත්මක ධාරා ප්‍රතිපෝෂණ සහිත ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ස්වයං-දෝලකයේ පරිපථයට අනුව පරිවර්තකය ට්‍රාන්සිස්ටර VT1, VT2 මත සාදා ඇත.
ඉහත සඳහන් K561LE5 චිපයේ වෙනස් කළ හැකි තීරුබදු චක්‍රය සහිත උත්පාදක පරිපථය වත්මන් නියාමනයේ රේඛීයතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තරමක් වෙනස් කර ඇත.
සමාන්තරගතව සම්බන්ධ Kingbnght වෙතින් සුපිරි-දීප්තිමත් සුදු LED L-53MWC හයක් සහිත ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක අවම ධාරා පරිභෝජනය 2.3 mA වේ. LED සංඛ්‍යාව මත වත්මන් පරිභෝජනයේ යැපීම සෘජුව සමානුපාතික වේ.
"Becon" මාදිලිය, LEDs අඩු සංඛ්‍යාතයකින් දීප්තියෙන් දැල්වී පසුව පිටතට යන විට, දීප්තිය පාලනය උපරිම ලෙස සකසා ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. SZ ධාරිත්‍රකය තේරීමෙන් ආලෝක දැල්වීම්වල අපේක්ෂිත සංඛ්‍යාතය සකස් කරනු ලැබේ.
දීප්තිය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වුවද, වෝල්ටීයතාව 1.1v දක්වා අඩු කළ විට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.
ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්විචයක් ලෙස පරිවරණය කරන ලද KP501A (KR1014KT1V) ද්වාරයක් සහිත ක්ෂේත්‍ර බලපෑම් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​භාවිතා වේ. පාලන පරිපථයට අනුව, එය K561LE5 ක්ෂුද්ර පරිපථය සමඟ හොඳින් ගැලපේ. KP501A ට්රාන්සිස්ටරය පහත සඳහන් සීමාවන් පරාමිතීන් ඇත: කාණු-මූලාශ්ර වෝල්ටීයතාව - 240 V; ද්වාර-මූලාශ්ර වෝල්ටීයතාව - 20 V. කාණු ධාරාව - 0.18 A; බලය - 0.5 W
ට්‍රාන්සිස්ටර සමාන්තරව සම්බන්ධ කිරීමට අවසර ඇත, වඩාත් සුදුසු එකම කණ්ඩායමෙන්. හැකි ප්රතිස්ථාපනය - ඕනෑම අකුරු දර්ශකයක් සමඟ KP504. IRF540 ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රයෝග ට්‍රාන්සිස්ටර සඳහා, DD1 ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය. පරිවර්තකය මඟින් උත්පාදනය 10 V දක්වා වැඩි කළ යුතුය
L-53MWC LED හයක් සමාන්තරව සම්බන්ධ කර ඇති ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක, දෙවන ට්‍රාන්සිස්ටරය VT3 - 140 mA ට සමාන්තරව සම්බන්ධ කළ විට වත්මන් පරිභෝජනය ආසන්න වශයෙන් 120 mA ට සමාන වේ.
ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් T1 2000NM K10-6"4.5 ෆෙරයිට් වළල්ලක් මත තුවාළ වී ඇත. මෙම වංගු කම්බි දෙකකින් තුවාළ වී ඇති අතර පළමු එතීෙම් අවසානය දෙවන එතීෙම් ආරම්භයට සම්බන්ධ කර ඇත. ප්‍රාථමික එතීෙම් 2-10 හැරීම් අඩංගු වේ, ද්විතියික - 2 * 20 හැරීම්. වයර් විෂ්කම්භය - 0.37 මි.මී.. ශ්රේණිය - PEV-2. චෝක් එක ස්ථරයක එකම වයර් සහිත පරතරයකින් තොරව එකම චුම්බක පරිපථය මත තුවාල වී ඇත, හැරීම් ගණන 38. චෝක්ගේ ප්රේරකය 860 μH වේ


LED සඳහා පරිවර්තක පරිපථය 0.4 සිට 3V දක්වා- එක් AAA බැටරියක් මත ධාවනය වේ. මෙම ෆ්ලෑෂ් ලයිට් සරල DC-DC පරිවර්තකයක් භාවිතයෙන් අපේක්ෂිත වෝල්ටීයතාවයට ආදාන වෝල්ටීයතාව වැඩි කරයි.




ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය ආසන්න වශයෙන් 7 W (ස්ථාපිත LED වල වෝල්ටීයතාවය අනුව) වේ.

ගොඩනැගිල්ලඑමLEDහිසපහන

https://pandia.ru/text/78/440/images/image107_0.jpg" alt="Transformer" width="370" height="182">!}
DC-DC පරිවර්තකයේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය සම්බන්ධයෙන්. ඔබ එය ඔබම කළ යුතුයි. ට්රාන්ස්ෆෝමරය එකලස් කරන්නේ කෙසේද යන්න රූපයේ දැක්වේ.

LED සඳහා පරිවර්තක සඳහා තවත් විකල්පයක් වන්නේ _http://belza. cz/ledlight/ledm. htm



චාජර්" href="/text/category/zaryadnie_ustrojstva/" rel="bookmark">ආරෝපණය.

Lead acid මුද්‍රා තැබූ බැටරි දැනට පවතින මිල අඩුම වේ. ඒවායේ ඇති විද්‍යුත් විච්ඡේදකය ජෙල් ස්වරූපයෙන් පවතින බැවින් බැටරි ඕනෑම අවකාශීය ස්ථානයක ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ සලසන අතර හානිකර දුම් නිපදවන්නේ නැත. ගැඹුරු විසර්ජනය කිරීමට ඉඩ නොදෙන්නේ නම් ඒවා විශිෂ්ට කල්පැවැත්මෙන් සංලක්ෂිත වේ. න්‍යායාත්මකව, ඔවුන් අධික ලෙස අය කිරීමට බිය නැත, නමුත් මෙය අපයෝජනය නොකළ යුතුය. නැවත ආරෝපණය කළ හැකි බැටරි සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනය වන තෙක් බලා නොසිට ඕනෑම වේලාවක නැවත ආරෝපණය කළ හැකිය.
ඊයම්-ඇසිඩ් මුද්‍රා තැබූ බැටරි ගෘහාශ්‍රිතව, ගිම්හාන කුටිවල සහ නිෂ්පාදනයේදී භාවිතා කරන අතේ ගෙන යා හැකි ෆ්ලෑෂ් ලයිට් වල භාවිතයට සුදුසු වේ.


Fig.1. විදුලි ෆ්ලෑෂ් ලයිට් පරිපථය

වෝල්ට් 6 ක බැටරියක් සඳහා චාජරයක් සහිත ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක විදුලි පරිපථ රූප සටහන, එය සරල ආකාරයකින් බැටරිය ගැඹුරින් විසර්ජනය වීම වැළැක්වීමට සහ එහි සේවා කාලය වැඩි කිරීමට හැකි වන පරිදි රූපයේ දැක්වේ. එය කර්මාන්තශාලාවේ සාදන ලද හෝ ගෙදර හැදූ ට්රාන්ස්ෆෝමර් බල සැපයුමක් සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ශරීරයේ සවිකර ඇති ආරෝපණ සහ මාරු කිරීමේ උපකරණයක් අඩංගු වේ.
කර්තෘගේ අනුවාදයේ, මොඩමයන් බල ගැන්වීම සඳහා අදහස් කරන ලද සම්මත ඒකකයක් ට්රාන්ස්ෆෝමර් ඒකකයක් ලෙස භාවිතා වේ. ඒකකයේ ප්රතිදාන ප්රත්යාවර්ත වෝල්ටීයතාවය 12 හෝ 15 V වේ, බර ධාරාව 1 A. එවැනි ඒකක ඉදි කර ඇති සෘජුකාරක සමඟ ද ඇත. ඔවුන් ද මේ සඳහා සුදුසු ය.
ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ඒකකයේ ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාව ආරෝපණ සහ මාරු කිරීමේ උපාංගයට සපයනු ලබන අතර, එහි චාජර් X2 සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ප්ලග් එකක්, ඩයෝඩ පාලමක් VD1, ධාරා ස්ථායීකාරකයක් (DA1, R1, HL1), බැටරි GB, ටොගල් ස්විචයක් S1 අඩංගු වේ. , හදිසි ස්විචයක් S2, තාපදීප්ත ලාම්පුවක් HL2. ටොගල් ස්විචය S1 සක්‍රිය කරන සෑම අවස්ථාවකම, බැටරි වෝල්ටීයතාව K1 වෙත සපයනු ලැබේ, එහි සම්බන්ධතා K1.1 වසා දමයි, ට්‍රාන්සිස්ටර VT1 පදනමට ධාරාව සපයයි. ට්‍රාන්සිස්ටරය සක්‍රිය කරයි, HL2 ලාම්පුව හරහා ධාරාව ගමන් කරයි. ටොගල් ස්විචය S1 එහි මුල් ස්ථානයට මාරු කිරීමෙන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ක්‍රියා විරහිත කරන්න, එහිදී බැටරිය රිලේ K1 එතීමෙන් විසන්ධි වේ.
අවසර ලත් බැටරි විසර්ජන වෝල්ටීයතාවය 4.5 V දී තෝරා ඇත. එය රිලේ K1 හි මාරු වෝල්ටීයතාවයෙන් තීරණය වේ. ප්රතිරෝධක R2 භාවිතයෙන් ඔබට විසර්ජන වෝල්ටීයතාවයේ අවසර ලත් අගය වෙනස් කළ හැකිය. ප්රතිරෝධක අගය වැඩි වන විට, අවසර ලත් විසර්ජන වෝල්ටීයතාවය වැඩි වේ, සහ අනෙක් අතට. බැටරි වෝල්ටීයතාව 4.5 V ට අඩු නම්, රිලේය සක්රිය නොවේ, එබැවින් HL2 ලාම්පුව සක්රිය කරන ට්රාන්සිස්ටර VT1 පදනමට වෝල්ටීයතාවයක් සපයනු නොලැබේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ බැටරිය ආරෝපණය කිරීම අවශ්ය බවයි. 4.5 V වෝල්ටීයතාවයකින්, ෆ්ලෑෂ් ලයිට් මගින් නිපදවන ආලෝකය නරක නැත. හදිසි අවස්ථාවකදී, ඔබ මුලින්ම S1 ටොගල් ස්විචය සක්‍රිය කරන්නේ නම්, ඔබට S2 බොත්තම සමඟ අඩු වෝල්ටීයතාවයකින් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.
සම්බන්ධිත උපාංගවල ධ්රැවීයතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකර, චාජර්-ස්විචින් උපාංගයේ ආදානය සඳහා නියත වෝල්ටීයතාවයක් ද සැපයිය හැකිය.
ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ආරෝපණ ප්‍රකාරයට මාරු කිරීම සඳහා, ඔබ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් බ්ලොක් එකේ X1 සොකට් එක ෆ්ලෑෂ් ලයිට් බොඩියේ ඇති X2 ප්ලග් එකට සම්බන්ධ කළ යුතුය, ඉන්පසු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් බ්ලොක් එකේ ප්ලග් එක (රූපයේ පෙන්වා නැත) 220 V ජාලයකට සම්බන්ධ කරන්න. .
මෙම ප්‍රතිමූර්තියේදී, 4.2 Ah ධාරිතාවක් සහිත බැටරියක් භාවිතා වේ. එබැවින්, එය 0.42 A ධාරාවකින් ආරෝපණය කළ හැකිය. සෘජු ධාරාව භාවිතයෙන් බැටරිය ආරෝපණය වේ. වත්මන් ස්ථායීකාරකයේ කොටස් තුනක් පමණක් අඩංගු වේ: ඒකාබද්ධ වෝල්ටීයතා ස්ථායීකාරක DA1 වර්ගය KR142EN5A හෝ ආනයනය කරන ලද 7805, LED HL1 සහ ප්රතිරෝධක R1. LED, වත්මන් ස්ථායීකාරකයක් ලෙස වැඩ කිරීමට අමතරව, බැටරි ආරෝපණ මාදිලියේ දර්ශකයක් ලෙසද සේවය කරයි.
ෆ්ලෑෂ් ලයිට් වල විදුලි පරිපථය සැකසීම බැටරි ආරෝපණ ධාරාව සීරුමාරු කිරීමට පහළට පැමිණේ. ආරෝපණ ධාරාව (ඇම්පියර් වලින්) සාමාන්යයෙන් බැටරි ධාරිතාවයේ සංඛ්යාත්මක අගයට වඩා දස ගුණයකින් අඩු (ඇම්පියර්-පැය වලින්) තෝරා ගනු ලැබේ.
එය වින්යාස කිරීම සඳහා, වත්මන් ස්ථායීකාරක පරිපථය වෙන වෙනම එකලස් කිරීම වඩාත් සුදුසුය. බැටරි භාරයක් වෙනුවට, LED සහ ප්රතිරෝධක R1 හි කැතෝඩය අතර සම්බන්ධක ලක්ෂ්යයට 2...5 A ධාරාවක් සහිත ammeter සම්බන්ධ කරන්න. ප්රතිරෝධක R1 තේරීමෙන්, ammeter භාවිතා කර ගණනය කළ ආරෝපණ ධාරාව සකසන්න.
Relay K1 - රීඩ් ස්විචය RES64, විදේශ ගමන් බලපත්‍රය RS4.569.724. HL2 ලාම්පුව ආසන්න වශයෙන් 1A ධාරාවක් පරිභෝජනය කරයි.
KT829 ට්‍රාන්සිස්ටරය ඕනෑම අකුරු දර්ශකයක් සමඟ භාවිතා කළ හැක. මෙම ට්‍රාන්සිස්ටර සංයුක්ත වන අතර 750ක ඉහළ ධාරා ලාභයක් ඇත. ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේදී මෙය සැලකිල්ලට ගත යුතුය.
කර්තෘගේ අනුවාදයේ, DA1 චිපය මිලිමීටර් 40x50x30 මානයන් සහිත සම්මත වරල් සහිත රේඩියේටර් මත ස්ථාපනය කර ඇත. ප්‍රතිරෝධක R1 ශ්‍රේණියට සම්බන්ධ 12 W කම්බි ප්‍රතිරෝධක දෙකකින් සමන්විත වේ.



මෙයද කියවන්න: