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懐中電灯または電圧コンバーターの回路の最新化。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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叙情的な紹介

この記事では、悪名高いフィリップス社のデバイスを例に、懐中電灯の最新化について検討します。 では、その欠点は何でしょうか? すべての懐中電灯と同様に、この装置でも、電池が「植えられた」ときに白熱灯の明るさが大幅に低下することがわかりました。 そして当然、効率も寿命も低くなります。 それでもなお、これらの永遠の問題の解決策は存在します。

LED! しかし、光源だけを交換するだけで十分なのでしょうか? いいえ。 ほとんどの懐中電灯は、1,5 つの 3 ボルト電池を直列に接続する、今や古典的な回路を使用しています。 ただし、LED が明るく光るには 0,5 ボルトの電圧では十分ではないため、回路にコンバータを含める価値があります。 入力が XNUMX V 以下の場合、コンバータの出力電流はより安定します。 電池が限界まで放電すると、ランタンはどうなるでしょうか? そうです、それはうまくいきません。 したがって、コンバータはこの問題を解決する上で最も成功した手段です。

どこに置くかという新たな問題が生じます。 結局のところ、ランタン本体にスペースがないことがよくあります。 オープンフレーム コンポーネントがある場合は、ランプ ベースに直接マークを付けることができますが、そうでない場合はどうすればよいですか? この記事はそれを理解するのに役立ちます。

これで、歌詞は完成したと見なすことができます。 回路に移りましょう。

回路

先ほども言いましたが、解決策はあります。 かなりオリジナルだと思います。

コンバータ回路を考えてみましょう:

懐中電灯の近代化または電圧コンバーターの回路。 電圧変換回路

この図はブロッキング ジェネレーターを示しています。 励磁は、変圧器 T1 の変圧器結合によって行われます。 (スキームに従って) 右側の巻線で発生する電圧パルスは、電源の電圧に加算され、VD1 LED に供給されます。 もちろん、トランジスタのベース回路のコンデンサと抵抗を除外することも可能ですが、その場合、内部抵抗の低いブランドの電池を使用すると、VT1 と VD1 が故障する可能性があります。 抵抗器はトランジスタの動作モードを設定し、コンデンサは RF 成分を通過させます。

この回路では、KT315 トランジスタ (最も安価なものとして) と超高輝度 LED (最も明るいものとして) を使用しました。 変圧器については個別に説明しましょう。 製造にはフェライト リングが必要です (おおよそのサイズ 10x6x3、透磁率約 1000 HH)。 線径は約0,2mmです。 それぞれ 20 ターンのコイルが 60 つリング上に巻かれます。 リングがない場合は、同様の体積と材質のシリンダーを使用できます。 各コイルを100〜150ターン巻くだけです。 重要な点は、コイルをさまざまな方向に巻く必要があることです。 最悪爪でも使えますが、大きな爪でXNUMXコイルに約XNUMX回巻きますし、効率もフェライトに比べてかなり低くなります。

さあ、練習に移りましょう。

練習

懐中電灯の写真を考えてみましょう。 これは私の研究の意味を理解するために必要です。 ここには未来的なものは何もありません。スイッチが「万年筆」ボタンにあり、灰色のシリンダーが金属製で電流を流していることだけを指摘しておきます。

懐中電灯のアップグレードまたは電圧変換回路

だから、ステップXNUMX。 デバイスの「ケース」を作成します。

懐中電灯の近代化または電圧コンバーターの回路。 シリンダーを作ります

バッテリーのサイズに合わせてシリンダーを製作します。 たとえば、私の懐中電灯の電池のサイズは単 XNUMX です。 (私のように) 紙で作ることも、任意の硬いチューブを使用することもできます。 接着には、誘電性に優れた「ゴム」接着剤を使用します。

円筒の端に沿って穴を開け、錫メッキ導体で包み、ワイヤーの端を穴に通します。 両端を固定しますが、コンバータをスパイラルに接続できるように、一方の端には導体を残します。 (写真にあるナットはまだ必要ありません)

懐中電灯の近代化または電圧コンバーターの回路。 コンバータ

それでは、コンバーター自体を組み立ててみましょう。 フェライトリングを持っていなかったので(懐中電灯には入らなかった)、同様の材質のシリンダーを使用しました。

懐中電灯の近代化または電圧コンバーターの回路。 変成器

シリンダーは古いテレビのインダクターから取り出したものです。 その上に最初のコイルが慎重に巻かれます。 糸は接着剤で固定されています。 60ターンくらい回りました。 次に、60回目は逆方向に巻きます。 またXNUMX点くらい取れました。 正確に数えていなかったので、きれいに巻くことができませんでした。 端を接着剤で固定します。 乾燥させます。 乾燥プロセス中、コイルはわずかに暖まることがあります。 テーブルランプの天井にある紙の上に置きました。 乾燥させてください。 そして先に進みます。

スキームに従ってコンバーターを組み立てます。

懐中電灯の近代化または電圧コンバーターの回路。 部品配置

トランジスタ、コンデンサ、抵抗器など、すべてが図のように配置されています。受動素子と能動素子を組み立て、シリンダーとコイルにスパイラルをはんだ付けします。 コイル巻線の電流は異なる方向に流れる必要があります。 つまり、すべての巻線を一方向に巻いてから、そのうちの XNUMX つの巻線の結論を交換すると、発電は行われません。

次のことがわかったので、喜んでいます。

懐中電灯の近代化または電圧コンバーターの回路。 レディコンバーター

すべてを内側に挿入し、サイドプラグと接点としてナットを使用します。

コイルのリード線をナットの 1 つに半田付けし、VTXNUMX エミッターをもう XNUMX つのナットに半田付けします。 のり。 結論をマークします。コイルからの出力がある場所には「-」を置き、コイルを備えたトランジスタからの出力には「+」を入れます(すべてがバッテリー内にあるように)。

全て。 前の図に示されているものと同様のものが得られます。

次に、「ランプダイオード」を作成する必要があります。 役目を終えた電球から普通の口金を取り出して…

懐中電灯の近代化または電圧コンバーターの回路。 ランプダイオード

ちょっと待ってください。ベースに LED のマイナスがあるはずです。 そうしないと何も機能しません。

この問題には別の解決策がありました。 もちろん、XNUMXつのパッケージ内でLEDを直接備えたコンバータモジュールを作成することも可能です。 この場合、すでにお気づきかと思いますが、必要な連絡先は XNUMX つだけです。 それもできます。 ただし、このソリューションでは、LED を簡単に変更することはできません。 なぜ変更するのでしょうか? 紫外線LEDを使って紙幣の真贋などを確認できるのでとても簡単です。 さらに、問題を解決する私の方法は、より人間工学的で興味深いものであることがわかりました。

組立技術

懐中電灯の近代化または電圧コンバーターの回路。 組立技術

図から明らかなように、コンバータはセカンドバッテリーの「代替品」です。 しかし、それとは異なり、バッテリーのプラス、LEDのプラス、そして共通のボディ(スパイラルを介して)というXNUMXつの接点があります。 ただし、バッテリー収納部内のその位置は特定であり、LED のプラス側に接触している必要があります。 簡単に言えば、写真の組み立て順序を変更することはできません。 そうしないと、ご想像のとおり、デバイスは動作しません。

稼働中のアップグレードされたランタン

既製の懐中電灯懐中電灯または電圧コンバーターの回路の近代化。

このような懐中電灯は、より経済的で人間工学的であり、XNUMX番目のバッテリーがないため軽量です。 そして最大のメリット! すべての詳細はゴミ箱にあります。

著者:radioxoma、Vitebsk; 出版物:cxem.net

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