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K48 LED ランプの主電源。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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気に入った LED ランプを購入した著者は、このデバイスに取り付けられているガルバニ電池を交換しないとこのデバイスの動作時間が短すぎることにすぐに気づきました。 彼はランプを主電源に切り替え、同時にいくつかの動作モードを提供しました。

パッケージに「ERA-K48 LEDキャンピングランタン」と書かれているコンパクトなLEDランプは、本体のデザインが良いですね。 この製品の主な利点は、ランプの高輝度と低価格です。これに基づいて、ランプに搭載されている 48 個の超高輝度白色 LED のコストは、最も安価なランプの価格の 4 ~ 5 分の XNUMX です。小売店では「白色」LED。 ランプは単三電池 XNUMX 本で動作します。

ただし、15 セットのアルカリ要素による 2 時間のランプ動作の約束された持続時間は、実際には 3 ~ 48 時間を超えません。実際には、0,8 個の LED がすべて並列接続されており、それらによって消費される合計電流はバッテリーから消費されます。新しい単三アルカリ要素のセットの価格はランプ自体の価格に匹敵するため、220 V の家庭用ネットワークから電力を供給できるように適合させることが決定されました。

LEDランプK48の主電源
米。 1(クリックで拡大)

変換された「キャンプ用ランプ」のスキームは図1に示されており、最大、中、低輝度のモードで動作できますリレー低輝度の経済的なモードでは、スイッチSA1の接点を開くことによって手動で切り替わります。

スイッチが閉じると、ヒュージブル リンク FU220、電流制限コンデンサ C1、および抵抗 R3 を介して 6 V の主電源交流電圧がブリッジ整流器 VD1 ~ VD4 に供給されます。 整流された電圧リップルはコンデンサ C7、C8 を平滑化し、周波数 1 Hz の EL48 ~ EL100 LED のちらつきを除去し、ネットワークに接続されているときやインパルス ノイズの影響下でそれらを流れる電流のサージを抑制します。 LED 回路が破損したときにコンデンサ C7、C8 にかかる電圧が過剰に上昇すると、バリスタ RU1 の動作が防止されます。

ランプが設置されている部屋が静かな場合、コンデンサ C10 が放電され、電界効果トランジスタ VT1 が閉じ、バイポーラ トランジスタ VT2 と VT3 が開き、電源から供給される電流の一部が LED から分岐します。抵抗R20に接続します。 LED は 6,5 mA で動作するため、寿命が大幅に長くなります。 このモードは、たとえばランプが夜間照明として使用され、明るすぎる照明が休息の妨げになる場合に便利です。

誰かが部屋にいて仕事をしていると、無意識のうちに音響ノイズが発生します。 騒音レベルセンサーはエレクトレットマイクBM1です。 オペアンプ DA1 にはマイクアンプが組み込まれており、その電圧ゲインは抵抗 R8 と R3 の抵抗比によって決まります。 オペアンプの出力から、結合コンデンサ C6 と抵抗 R9 を介してオーディオ周波数電圧がダイオード VD5 と VD7 の振幅検出器に供給されます。 ノイズレベルがある値を超えると、コンデンサSUの両端の電圧が電界効果トランジスタVT1の閾値電圧より大きくなります。 これが開き、トランジスタ VT2 と VT3 が閉じます。 抵抗器 R20 を流れる電流が停止し、LED HL1 ~ HL48 を流れる電流が 20 mA に増加し、最大の明るさで点灯します。 中輝度モードと比較して、ネットワークからの消費電流の増加はありません。

このモードへの移行を引き起こした音が停止した後、輝度が増加したグローの継続時間は、主に C10R11 回路の時定数と、整流されたノイズ電圧が C1R0,9 のしきい値電圧を超える程度に依存することに注意してください。トランジスタVT6。 約 7 V のしきい値電圧では、手を XNUMX 回叩いた後の露出時間は XNUMX ~ XNUMX 分になります。

抵抗 R10 は、タイミング回路の動作に対するコンデンサ C6 の漏れ電流の悪影響を排除します。 トランジスタ VT1 と VT2 がシュミット トリガーを形成するという事実により、LED の明るさの変化が突然発生し、トランジスタ VT3 の部分的なオープン状態が排除され、それに伴う高電力の消費が起こります。 コンデンサ C2 と C11 は、インパルス ノイズに対するデバイスの感度を低下させます。

シュミット トリガの電源電圧は、ツェナー ダイオード VD10 によって約 8V に制限されます。 DA1 オペアンプのノードの場合、VD7,5 ツェナー ダイオードを使用して 6 V に低下します。 コンデンサ C4、C5、C9、C13 - 電源回路のブロック。

SA1 スイッチが開いていると、高抵抗抵抗 R5 が主電源回路に接続され、LED の電流が制限されます。 ツェナーダイオード VD6 の電圧は 1 V に低下し、トランジスタ VT2 のベース端子とエミッタ端子の間の電圧は 0,2 V に低下しますが、これはトランジスタ VT3 を開くのに十分ではありません。 したがって、トランジスタ VT20 の状態に関係なく、抵抗 R1 には電流が流れません。 このモードでは、LED の明るさと 220 V ネットワークからランプによって消費される電力が大幅に削減されます。

設計では、抵抗器 C1-4、C1-14、C2-23、MLT、RPM、または適切な電力の同様の輸入品、および表面実装用の抵抗器を使用できます。 R6、R12には不燃性のP1-7-1または輸入遮断抵抗器を使用することが望ましいです。 抵抗器 R11 の最適な抵抗値は 10 ~ 40 MΩ です。 このような抵抗値の抵抗器がない場合は、いくつかの小さな単位を直列に接続することで構成できます。 露光時間に大きく影響する漏れ電流を減らすには、VD7 ダイオード、コンデンサ SYU、抵抗 R11、およびトランジスタ VT1 のゲートの接続点が「空中にぶら下がっている」必要があります。

FNR-10K241 バリスタは、分類電圧 14 ... の FNR-221K20、FNR-221K200 などに置き換えることができます。」、250、No. 2003、p. 3)。

酸化物コンデンサ - K50-68、K53-19、または輸入品。 コンデンサ C3 は、定格交流電圧 250 ~ 316 V または定電圧 630 V のフィルムコンデンサです。たとえば、73 V の場合は K17-73、K24-630 です。コンデンサ C6、C10 は表面実装用のセラミック多層です。 。 露光時間を延長するには、最大 10 マイクロファラッドの容量を持つコンデンサ C47 を取り付けます。 ただし、より大きな容量のコンデンサを完全に充電するには、より長い音響効果も必要になることに留意する必要があります。 残りのコンデンサはセラミック K10-17、K10-50、またはそれらの類似品です。

低電力 BAS140W ショットキー ダイオードは、逆電圧が少なくとも 20 V で、場合によっては順電流制限が低い別の同様のダイオードと置き換えることができます。 代わりに、通常の低電力ゲルマニウム (D18、GD507A) またはシリコン ダイオードを試すことができます。 1N914 ダイオードの代わりに、1SS176S、1N4148、KD521、KDYu2A のいずれかを使用できます。 ダイオード 1N4006 は 1 N4007、UF4006、UF4007、KD243E、KD247D に置き換えることができ、BZV55C7V5 ツェナー ダイオードは TZMC-7V5、KS175A、KS175Zh、2S175A、2S175Zh に置き換えることができます。 KS5YuA ツェナー ダイオードの代わりに、2S5YuA、1 N5347 を取り付けることができます。 KP504G トランジスタは、KP501、KP504、KP505 シリーズまたは輸入 ZVN2120、BSS88 のいずれかに置き換えられます。 しきい値電圧が 1 V 以下のインスタンスを選択することをお勧めします。BF422 トランジスタの代わりに、BF459、MPSA42、2N6515、2N6516、KT940AM をインストールできます。 トランジスタ交換用 BF423 - BF492、BF493、MPSA92、2N6518、2N6519。 上記のタイプのトランジスタは、ピンの位置と目的が異なります。

マイク BM1 - 携帯電話などの小型エレクトレット。 押しボタン スイッチ SA1 - 以前にランプに取り付けられていたもの。 この照明器具に搭載されている超高輝度白色 LED の種類は不明ですが、透明なケースに入っており、直径 5 mm の幅広の短縮レンズが付いています。 必要に応じて、これらの LED を ARL-5213UWC-35cd、ARL-5213UWC-25cd などに交換できます。 可融性インサート FU1 の存在が必ず必要です。

LEDランプK48の主電源
図。 2

アセンブリのすべての部品は、かつて電池があったランプ ハウジングの中央部分に配置されています (図 2)。 マイクアンプとトランジスタは小さな基板に表面実装されており、表面実装素子(一部のコンデンサと抵抗、VD5ショットキーダイオード)はこの基板の写真では見えない裏側に実装されています。 照明器具本体の部品の固定には、クビントール接着剤、透明ポリウレタン モーメント クリスタル、およびホットメルト接着剤が使用されました。

ランプの変更は、LED の元の並列接続を直列接続に変更することから始める必要があります。 これを行うには、LED が取り付けられている円弧状の基板から 180 つおきに LED をはんだ付けし、長手軸の周りを XNUMX 度回転させて再びはんだ付けし、それによってスイッチの極性を変えます。 LED 間のプリント導体は市松模様にカットされています。

各 LED の正しいスイッチオンは慎重に制御する必要があります。 これを行うには、12 ~ 18 V の定電圧源を使用し、15 ~ 30 kΩ の抵抗を介して各ボード上の複数の LED のグループに交互に接続します。 間違った極性で接続された LED は、主電源電圧がランプに印加されると損傷する可能性があることに注意してください。 いくつかの LED の極性エラーは、セット全体の故障につながる可能性があります。

構造をセットアップして操作するときは、そのすべての要素が 220 V の交流で通電されていることを覚えておく必要があります。コンデンサ C7、C8、C12 は、ランプが主電源から切断された後も数日間電荷を蓄えることができます。

ランプをネットワークに接続せずに、正しい極性で VD9 ツェナー ダイオードに供給される 8 V DC 電圧源を使用して、製造されたコントロール ユニットの性能をチェックすることをお勧めします。 抵抗器 R1 の抵抗値は、エレクトレット マイクロホン BM1 の端子間の電圧が 3 ~ 3.5 V 以内になるように選択されます。抵抗器 R3 の抵抗値が低いほど、音響リレーの感度は高くなります。 コンデンサ SU と抵抗 R11 を選択することにより、所望の露光時間を設定します。

変換後の照明器具の背面カバーが熱伝導率の低い表面 (天井、壁) に押し付けられるように設置された場合、3 μF の C0,68 コンデンサを使用して連続動作すると、照明器具の筐体内の温度が室温を 20 ℃超える可能性があります。 .25℃ 過熱を軽減するには、このコンデンサの静電容量を 0,47 マイクロファラッドに減らし、抵抗器 R20 の抵抗値を 15 kOhm、aR21 の抵抗値を 1,8 kOhm に増やすことをお勧めします。

照明器具を主電源から完全に切り離すには、電源コードに追加のキー スイッチを取り付けることができます。

著者:A。ブトフ

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