Სარჩევი:

მაღალი ეფექტურობის 9 ვოლტიანი LED ფანარი სენსორული კონტროლით: 4 ნაბიჯი
მაღალი ეფექტურობის 9 ვოლტიანი LED ფანარი სენსორული კონტროლით: 4 ნაბიჯი

ვიდეო: მაღალი ეფექტურობის 9 ვოლტიანი LED ფანარი სენსორული კონტროლით: 4 ნაბიჯი

ვიდეო: მაღალი ეფექტურობის 9 ვოლტიანი LED ფანარი სენსორული კონტროლით: 4 ნაბიჯი
ვიდეო: ЗАПРЕЩЁННЫЕ ТОВАРЫ с ALIEXPRESS 2023 ШТРАФ и ТЮРЬМА ЛЕГКО! 2024, ივლისი
Anonim
მაღალი ეფექტურობის 9 ვოლტიანი LED ფანარი სენსორული კონტროლით
მაღალი ეფექტურობის 9 ვოლტიანი LED ფანარი სენსორული კონტროლით
მაღალი ეფექტურობის 9 ვოლტიანი LED ფანარი სენსორული კონტროლით
მაღალი ეფექტურობის 9 ვოლტიანი LED ფანარი სენსორული კონტროლით

თაროდან მხოლოდ 10 ნაწილის გამოყენებით, ეს მარტივი წრე გარდაქმნის ენერგიას 9 ვოლტიანი ბატარეიდან და მუშაობს 2 თეთრი LED- ით 20mA- ზე, ხოლო მხოლოდ 13mA ბატარეაზე იყენებს-რაც 90% -ზე მეტი ეფექტურია!

ნაბიჯი 1: რაც გჭირდებათ:

Რა გჭირდება
Რა გჭირდება
Რა გჭირდება
Რა გჭირდება
Რა გჭირდება
Რა გჭირდება
Რა გჭირდება
Რა გჭირდება

2 x თეთრი ან ლურჯი LED- ები (25mA ან უკეთესი) 1 x სილიციუმის დიოდი (უკეთესი შესრულებისთვის შეარჩიეთ schottky, როგორიცაა 1N5819) 1 x BC327-25 ან MPS751 PNP ტრანზისტორი (არ ჩაანაცვლოთ) 1 x BC337-25, MPS651, 2N4401 ან PN2222/MPS2222 NPN ტრანზისტორი (არ ჩაანაცვლოთ) 1 x 220uH კოჭის ინდუქტორი (იხ. ტექსტი) 1 x 10uF 10 ვოლტიანი (ან უკეთესი) კონდენსატორი. 1 x 1000pF (1nF, 102) კონდენსატორი. 1 x 10k რეზისტორი 1 x 1M რეზისტორი 9 ვოლტი ბატარეა და სამონტაჟო აპარატურა. ამ ნაწილების უმეტესობა ხელმისაწვდომია AllElectronics Surplus– ზე და eBay– ზე, აქ და აქ თუ გსურთ ექსპერიმენტების ჩატარება, შეგიძლიათ სცადოთ და გააკეთოთ თქვენი საკუთარი ხვეული ტოროიდზე 15 ბრუნვით. თუ წრე თავისით რჩება, დაამატეთ მეტი ბრუნვა; თუ LED- ები ჩამუქებულია, REMOVE მოტრიალება.

ნაბიჯი 2: შეკრება

შეკრება
შეკრება
შეკრება
შეკრება
შეკრება
შეკრება

მხოლოდ 10 ნაწილით, განთავსება ძალიან მარტივია. ქვემოთ მოყვანილი პირველი სურათი გვიჩვენებს, თუ როგორ მოვაწესრიგე კომპონენტები. შემდეგი სურათი გვიჩვენებს გაყვანილობას ქვედა მხარეს. მესამე სურათი არის 2 ერთმანეთზე გადადებული.

ნაბიჯი 3: როგორ მუშაობს

Როგორ მუშაობს
Როგორ მუშაობს
Როგორ მუშაობს
Როგორ მუშაობს

ამ მიკროსქემის ეფექტურობა მოდის კოჭიდან (ინდუქტორიდან) და მცირე 1000pF კონდენსატორიდან. შენიშვნა: 1000pF კონდენსატორი გადამწყვეტია წრისთვის! არ შეცვალოთ მისი მნიშვნელობა და განუსაზღვრელი ვადით, არ გამოტოვოთ ის! წრე იწყებს მუშაობას, როდესაც თქვენი თითის ტენიანობა ჩართავს ტრანზისტორ Q1- ს, რომელიც ცვლის Q2- ს. ბატარეიდან დენი გადის 2 LED- ის საშუალებით, კოჭის მეშვეობით Q2 და Ground. C, 1000pF კონდენსატორი აიძულებს Q1 და Q2 გაჯერდეს - და გააუმჯობესოს ეფექტურობა. მას შემდეგ, რაც 2 LED- ები მხოლოდ 6.5v- ს მოითხოვს, კოჭა აძლიერებს მის მუხტს ჭარბი (9 - 6.5 =) 2.5 -ვოლტი. კონდენსატორი C წყვეტს ტრანზისტორებს, როდესაც კოჭა გაჯერებულია და მისი მაგნიტური ველი იშლება. ეს ამარაგებს ძაბვას, რომელიც დიოდში გადის LED- ების განათების შესანარჩუნებლად. ოსცილოსკოპის კვალი აჩვენებს, თუ როგორ მეორდება ეს ციკლი უსასრულოდ, თითქმის 1/4-MILLION ჯერ წამში! შედეგად, ენერგია მხოლოდ ბატარეისგან არის გამოყვანილი 1/ 2 დროს, ხოლო კოჭა 'გადაამუშავებს' ზედმეტ ძალას სხვა დროს. ასე რომ, LED- ები ინარჩუნებენ სრულ სიკაშკაშეს ბატარეის განუწყვეტლივ დაცლის გარეშე.

ნაბიჯი 4: დასკვნა

დასკვნა
დასკვნა
დასკვნა
დასკვნა

ეს არის გადართვის რეჟიმის მიკროსქემის ძალიან მარტივი მაგალითი. სერიის მარეგულირებლებისგან განსხვავებით (როგორიცაა 7805 და LM317), რომელიც დამატებით ენერგიას წვავს სითბოს სახით, ეს წრე ინახავს ჭარბ ენერგიას კოჭაში, პერიოდულად ხელახლა ციკლის მიზნით, ბატარეის მაქსიმალურად გაზრდა. ვიმედოვნებ, რომ თქვენ შეეცდებით და ააშენებთ ერთს - როგორც "მწვანე", როგორც LED- ები, მათი ეფექტურობა მაინც გაუმჯობესდება რეზისტორებსა და სერიის მარეგულირებლებში ენერგიის დაკარგვის შეზღუდვით. მეტი ინფორმაცია ამ და სხვა სქემების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ჩემზე ვებგვერდი.

გირჩევთ: