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소형 LED 손전등의 배터리 교체. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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LED 충전식 손전등은 비용 효율성과 충전식 전원의 가용성으로 인해 매우 인기가 있습니다. 불행히도 가장 저렴한 손전등은 신뢰할 수 없는 전류 소스를 사용하는 경우가 많습니다. 예를 들어 한 케이스에 두 개의 납 배터리가 결합된 충전식 배터리가 종종 있습니다. 페이스트 전해질 작은 높이에서 떨어진 후 빛이 멈췄습니다. 충격 중 플레이트의 내부 단락으로 인해 배터리가 고장난 것으로 나타났습니다. 새 배터리를 구입할 수 없었고 비슷한 상황에서 고장날 수 있는 동일한 유형의 새 배터리를 구입할 가치가 있을까? 보다 안정적인 전류원으로 교체하는 것이 좋지 않을까요?

휴대 전화의 리튬 배터리 또는 AA 또는 AAA 크기(손전등의 크기에 따라 다름)의 Ni-Cd 또는 Ni-MH 배터리 XNUMX개로 구성된 배터리가 교체에 적합할 수 있습니다. 해당 요소 수에 대해 계산된 카세트(또는 배터리 구획이라고도 함)를 사용합니다. 이러한 카세트는 디자인이 다르며 특정 램프에 적합한 카세트를 선택할 수 있습니다.

초 고휘도 LED의 매개 변수는 눈에 띄게 퍼져 있기 때문에 AA 또는 AAA 배터리를 사용할 때 먼저 몇 개를 사용하여 손전등을 작동하기에 충분한지 결정해야 합니다(XNUMX개가 아닌 , 그러나 XNUMX개의 배터리). 손전등의 내장 네트워크 충전기는 안정기 커패시터를 사용하는 방식에 따라 만들어지기 때문에 충전 전류를 측정하고 배터리의 용량을 알고 충전 시간을 계산해야합니다.과충전을 ​​방지하려면 배터리의 경우 손전등에 충전 제한기를 설치하는 것이 좋습니다.

소형 LED 램프의 배터리 교체
그림. 1

이러한 리미터가 있는 충전식 LED 손전등 옵션 중 하나의 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다. 431(후자의 부품 번호 매기기는 랜턴 다이어그램에서 시작된 것을 계속합니다). 이 장치는 병렬 전압 조정기 TL1CLP(DA1)를 기반으로 조립되며 브리지 정류기(VD4-VD1)의 출력을 GB2 배터리에 연결하는 와이어의 간격(십자형으로 표시된 다이어그램)에 포함됩니다. . 충전 모드에서 커패시터 C2009는 소켓의 주 플러그가 불안정하게 접촉하는 경우 전압 및 충전 전류의 가능한 서지를 완화합니다(LED를 보호하는 이 방법에 대한 자세한 내용은 "LED 보호 배터리 랜턴", Radio, 8, No. 47, p. 5에 게재됨). 충전 전류는 다이오드 VD3를 통해 배터리에 들어갑니다. 저항 R4를 통해 커패시터 C1을 충전한 후(이것은 손전등을 네트워크에 연결한 후 몇 초 안에 발생함) 전계 효과 트랜지스터 VT1이 열리고 DA7 미세 회로의 입력이 튜닝 저항 R1을 통해 배터리 - 전압 제어가 시작됩니다. 미리 정해진 값을 넘지 않으면 DAXNUMX 칩을 통해 수 마이크로암페어 이하의 전류가 흐르고 충전 과정에 영향을 미치지 않는다.

배터리가 충전됨에 따라 전압이 상승하고 특정 순간에 DA1 칩을 통한 전류가 급격히 증가하기 시작하고 배터리 GB1의 충전 전류가 감소합니다.DA1을 통한 전류가 약 70 ... 80 °에 도달하면 충전기의 출력 전류, HL2 LED가 빛나기 시작합니다. 또한 배터리 충전 전류가 감소하고 안정기 DA1을 통한 전류와 HL2 LED의 밝기가 증가하여 제 시간에 프로세스를 중지할 수 있으므로 다음의 가능성을 배제할 수 있습니다. 배터리 재충전 VD1 다이오드의 역전류와 닫힌 트랜지스터 VT5을 통한 전류의 합과 같은 작은 전류.

소형 LED 램프의 배터리 교체
그림. 2

전하 제한기의 세부 사항은 두께가 2 ... 1 mm인 단면 호일 유리 섬유로 된 인쇄 회로 기판(그림 1,5)에 장착됩니다. 보드는 고정 저항 MLT, S2-23, R1-4, 트리머 SDR-19a 및 가져온 산화물 커패시터(예: Jamicon의 TK 시리즈) LED HL2 - 케이스의 모든(깜박이는 제외)을 사용하도록 설계되었습니다. 직경이 3 ... 5 mm이고 반드시 적색 광선이 있어야 합니다(이러한 LED에는 최소 순방향 전압이 있습니다). 실장된 보드의 모양은 그림 3에 나와 있습니다. 삼.

소형 LED 램프의 배터리 교체

다음 순서로 장치를 설정하십시오. 보드에서 VD5 다이오드의 음극 출력을 납땜 한 후 전류 측정 모드로 전환 된 멀티 미터가 회로 차단에 포함됩니다. 그런 다음 튜닝 저항 R7의 엔진을 아래쪽 (다이어그램에 따라) 위치로 설정하고 손전등을 네트워크에 연결하고 충전 전류 Izar1을 측정합니다. SAB 배터리의 용량을 알면 tzap = (1,1 ... 1,3) SAB / Iear1 공식을 사용하여 충전 시간(시간)을 계산합니다. 이 시간 후 저항 R7의 슬라이더는 충전 전류가 Izar2 = (0,1 ... 0,15) Izar1 값으로 감소하는 위치로 이동하고 저항 R6을 선택하면 HL2 LED가 켜집니다.

결론적으로 저항 R7은 충전 전류를 Icharge3 = 3 ... 5mA(HL2 LED의 밝기가 눈에 띄게 증가해야 함)의 값으로 감소시키고 램프를 네트워크에서 분리하고 VD5의 음극 출력을 납땜합니다 제자리에 다이오드

저자: I. Nechaev, 모스크바; 발행: radioradar.net

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미국 에너지부 오크리지 국립연구소의 과학자들은 에너지 소비가 거의 없는 주택 프로젝트를 개발했으며 테네시주 르누아르 시에 거주하는 거주자를 위한 XNUMX층짜리 코티지 형태로 실행에 옮겼습니다. 집은 통제되지 않은 열과 환경과의 공기 교환으로부터 건물을 보호하고 지구의 열이나 태양 복사와 같은 자유 에너지를 활용하기 위해 모든 조치를 취했습니다.

집의 XNUMX 층과 기초는 단열재가있는 기성품 콘크리트 블록으로, XNUMX 층은 단열 패널로 만들어집니다. 또한 지붕과 벽은 적외선을 반사하는 "차가운" 페인트로 칠해져 집을 과열로부터 보호합니다. 난방을 위해 열 펌프의 원리에 따라 만들어진 온수기가 사용됩니다. 그 안에 차가운 볼륨의 열이 에너지 소비를 희생하여 더 따뜻한 볼륨으로 전달됩니다. 동시에 전송에 소비된 에너지는 궁극적으로 가열에도 사용됩니다.

추가 에너지원은 지열과 도시의 전력망에 연결된 태양열 패널입니다. 집안의 공기 교환을 위해 조정 가능한 기계 환기가 배치됩니다. 공기 질이 목조 주택과 일치하도록 잘 설계되었습니다. 모든 세부 사항이 미리 완료되면 집 설치에는 시간이 거의 걸리지 않습니다. 콘크리트 XNUMX층은 XNUMX시간, XNUMX층은 패널에서 XNUMX시간, 지붕은 XNUMX시간이면 세워집니다.

이 집은 십만 달러의 가치가 있습니다. 난방 및 냉방을 위해 소유자는 하루에 45센트만 지출하는 반면 이 도시에서 이 크기의 별장은 4~5달러가 필요합니다.

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유리
특히 여기에 제공된 계획에 따라 중국인이 상상할 수없는 속도로 램프를 고정하기 시작했다는 사실에 비추어 볼 때 매우 유용한 기사입니다. 예를 들어 저처럼 빨리 작동을 멈춥니다.


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