ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Sostituzione della batteria in una piccola torcia a LED. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Caricabatterie, batterie, celle galvaniche Le torce ricaricabili a LED sono molto popolari per la loro economicità e la disponibilità di fonti di alimentazione ricaricabili.Purtroppo, le torce elettriche più economiche spesso utilizzano fonti di corrente non sufficientemente affidabili.Per esempio, spesso ci sono batterie ricaricabili composte da due batterie al piombo combinate in un caso con un elettrolita in pasta ha smesso di brillare dopo essere caduto da una piccola altezza. Si è scoperto che a causa del cortocircuito interno delle piastre durante l'impatto, la batteria si è guastata. Non era possibile acquistarne una nuova e ho pensato: vale la pena acquistare una nuova batteria dello stesso tipo, che può guastarsi in circostanze simili? Non sarebbe meglio sostituirlo con una fonte di corrente più affidabile? Potrebbero essere adatte per la sostituzione una batteria al litio di un cellulare o una batteria di tre batterie Ni-Cd o Ni-MH di formato AA o AAA (a seconda delle dimensioni della torcia), in quest'ultimo caso si consiglia di utilizzare una cassetta (o, come viene anche chiamata, un vano batteria) calcolata per il numero corrispondente di elementi. Tali cassette hanno un design diverso e puoi scegliere quella giusta per una particolare lampada. Poiché i parametri dei LED super luminosi hanno una notevole diffusione, quando si utilizza una batteria di batterie AA o AAA, è necessario innanzitutto determinare quante di esse saranno sufficienti per azionare la torcia (è possibile che non si debbano utilizzare tre , ma quattro batterie). Poiché il caricatore di rete integrato della torcia è realizzato secondo lo schema con un condensatore di zavorra, è anche necessario misurare la corrente di carica e, conoscendo la capacità della batteria, calcolare la durata della sua carica.Per evitare di sovraccaricare il batteria, si consiglia di installare un limitatore di carica nella torcia.
Uno schema di una delle opzioni per una torcia a LED ricaricabile con un tale limitatore è mostrato in fig. 1 (la numerazione delle parti di quest'ultimo prosegue quanto iniziato sul diagramma della lanterna). Il dispositivo è assemblato sulla base di un regolatore di tensione in parallelo TL431CLP (DA1) ed è incluso nello spazio (mostrato nello schema con una croce) del filo che collega l'uscita del ponte raddrizzatore (VD1-VD4) alla batteria GB1 . In modalità di carica, il condensatore C2 attenua eventuali picchi di tensione e corrente di carica in caso di contatto inaffidabile della spina di alimentazione nella presa (per ulteriori informazioni su questo metodo di protezione dei LED, vedere l'articolo dell'autore "Protezione dei LED di un lanterna a batteria", pubblicato in Radio, 2009, n. 8, p. 47). La corrente di carica entra nella batteria attraverso il diodo VD5. Dopo aver caricato il condensatore C3 attraverso il resistore R4 (questo accade in una frazione di secondo dopo aver collegato la torcia alla rete), il transistor ad effetto di campo VT1 si apre e l'ingresso del microcircuito DA1 è collegato attraverso il resistore di sintonia R7 al batteria - inizia il controllo della tensione. Se non supera un valore predeterminato, una corrente non superiore a pochi microampere scorre attraverso il chip DA1 e non influisce sul processo di carica. Quando la batteria si carica, la tensione su di essa aumenta e ad un certo momento la corrente attraverso il chip DA1 inizia ad aumentare rapidamente e la corrente di carica della batteria GB1 diminuisce Quando la corrente attraverso DA1 raggiunge 70 ... 80 ° circa il corrente di uscita del caricabatterie, il LED HL2 inizia a lampeggiare Inoltre la corrente di carica della batteria diminuisce e la corrente attraverso lo stabilizzatore DA1 e la luminosità del LED HL2 crescono, il che consente di interrompere il processo in tempo ed escludere quindi la possibilità di ricaricando la batteria una piccola corrente uguale alla somma della corrente inversa del diodo VD1 e della corrente attraverso il transistor chiuso VT5.
I dettagli del limitatore di carica sono montati su un circuito stampato (Fig. 2) in fibra di vetro laminata su un lato con uno spessore di 1 ... 1,5 mm. La scheda è progettata per l'uso di resistori fissi MLT, S2-23, R1-4, trimmer SDR-19a e condensatori di ossido importati (ad esempio la serie TK di Jamicon) LED HL2 - qualsiasi (ma non lampeggiante) in una custodia con un diametro di 3 ... 5 mm e necessariamente una luce rossa (tali LED hanno una tensione diretta minima). L'aspetto della scheda montata è mostrato in fig. 3. Configurare il dispositivo nel seguente ordine. Dopo aver saldato l'uscita del catodo del diodo VD5 dalla scheda, nel circuito aperto viene incluso un multimetro commutato sulla modalità di misurazione della corrente. Quindi impostare il motore del resistore di sintonia R7 nella posizione inferiore (secondo lo schema), collegare la torcia alla rete e misurare la corrente di carica Izar1. Conoscendo la capacità della batteria SAB, il tempo di ricarica (in ore) viene calcolato utilizzando la formula tzap = (1,1 ... 1,3) SAB / Iear1. Trascorso questo tempo, lo slider del resistore R7 viene trasferito in una posizione in cui la corrente di carica diminuisce al valore Izar2 = (0,1 ... 0,15) Izar1 e selezionando il resistore R6 si accende il LED HL2. In conclusione, il resistore R7 riduce la corrente di carica a un valore di Icharge3 = 3 ... 5 mA (la luminosità del LED HL2 dovrebbe aumentare notevolmente), scollegare la lampada dalla rete e saldare l'uscita del catodo del VD5 diodo in posizione Autore: I. Nechaev, Mosca; Pubblicazione: radioradar.net Vedi altri articoli sezione Caricabatterie, batterie, celle galvaniche. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Un nuovo modo di controllare e manipolare i segnali ottici
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