Tápellátás LED-ek egy akkumulátorról aa

Tápellátás LED-ek egy akkumulátorról aa

Egyetlen unalmas esti ősz érkezett egy másik, érdekes ötlet - hogy összegyűjtsék a LED-ek erejét egy AA típusú ujj akkumulátornak. A kérelem alapján a Google több száz linket adott ki e célra szánt cikkek és rendszerek számára. Számos lehetőség közül döntöttem, hogy kipróbálom, személyesen gyűjtöm az olcsó és megfizethető alkatrészeket. A legáltalánosabb és legelterjedtebb verzió egy blokkoló generátoron történik.

A rendszer a következő:

Tranzisztor - minden szilícium (KT315), dióda D1 - bármilyen, C1 kondenzátor - 47uF 16V elektrolit, 1K ellenállás és minden fényes LED.

1. lépés: A transzformátort egy kis ferritgyűrűre helyeztem, amelyet egy nem működő alaplapról dobtak le. A tekercsek 20 fordított zománcozott rézhuzalt tartalmaznak. A huzal félre hajtódik és a gyűrű körül forog. Ha hirtelen a rendszer nem működik - ki kell cserélned a következtetéseket. Az áramkör 0,7-1,7 V feszültséggel működik. Vagyis az ujj akkora "szar" szinte teljesen.

Miután 15 percet töltöttek a szükséges részek felkutatásában, és egy forrasztópálca keletkezett egy ilyen teremtésen:

Tápellátás LED-ek egy akkumulátorról aa

2. lépés. A limiting ellenállás 100 Ohm a LED-ben csak abban az esetben :) Aztán a kísérletek során kiderült, hogy teljesen szükségtelen. Szóval csatlakozom a normál ujjelemhez - minden jól működik.

Tápellátás LED-ek egy akkumulátorról aa

Tápellátás LED-ek egy akkumulátorról aa

3. lépés: A korlátozó ellenállás eltávolítása - a fényerő valamivel nagyobb. Úgy tűnik, ez befolyásolja a LED élettartamát. Majd teszem egy tesztelőt, hogy ellenőrizze a jelenlegi fogyasztást - átlagosan 55 mA. A két ujjal működő elemek LED-e a korlátozó ellenállás nélkül kb. 25 mA-t fogyaszt. Üresjáratban, anélkül, hogy a LED kb. 60 V kimenettel lenne összekötve! Ezért nem csatlakoztathatja a LED-et a tápellátás után - azonnal kiég. Kísérletezni az ellenállások kiválasztását, három fényt égett :)

4. lépés Az oszcillátor blokkolási frekvenciáját - a LED-ek feszültségellátásától függően - átlagosan 400-500 kHz-re mértük. Az áramkör stabilan működik még egy voltnál kisebb feszültségnél is. A 0,7 V alá esik, az izzó fényessége fokozatosan csökken. Talán egy germánium tranzisztor használata esetén a stabil áramkör működtetésének minimális feszültsége 0,5 volt, mivel "érzékeny", és kisebb feszültségen működik, mint a szilícium. Sajnálatos módon a kísérletekhez a germánium tranzisztorok nem voltak kéznél ...

Ahogy az idő közeledett az éjszakához, csatlakoztattam az akkumulátort, és egész reggelig maradtam az asztalon. Reggel felébredtem, azt mértem, mennyit ült le az akkumulátor. A teszter 1,3 voltos feszültséget mutatott. Este az akkumulátor friss volt, és 1,55 voltos volt. Elvileg a rendszer meglehetősen gazdaságos.

5. lépés Kísérletek kiválasztási részek - kiderült, hogy a fényerő, és így, áramfelvétel vezérelhető kiválasztását ellenállása R1 ellenálláson, és C1 és a D1 dióda a kondenzátort lehet teljesen eltávolítani - egy LED áramkört nélkülük működik rendkívül. További LED-ek esetében a C1 és D1 eltávolítása nem kívánatos.

A jövőben a rendszer alapján egy LED-es elemlámpát gyűjti össze. Lássuk, mi fog származni.

Nagyobb számú LED esetén az áramkör kissé megváltozik:

Tápellátás LED-ek egy akkumulátorról aa

Személy szerint ellenőriztem - minden működik. Ellenállások 5.1 Ohm nem állítható be. Ha több mint 6 fényforrást használ - a tranzisztor erősen felmelegszik, a fényesség fényereje csökken. Megpróbálta helyettesíteni a tranzisztor erősebb - generációs hiba, az áramkör megszűnik dolgozni. Mindent, amit ellenőriztem, ez a KT315 működik (annál jobb a betű, annál jobb). Sajnos most nincs fotó, ezért nem tudok fényképet készíteni a kész munkadarabról.

Kapcsolódó cikkek