Категорије: Истакнути чланци » Практична електроника
Број прегледа: 104635
Коментари на чланак: 4

Једноставан извор светлости у нужди

 


Једноставан извор светлости у нуждиОпис шеме и принципа рада једноставне сијалице засноване на штедној сијалици.

Постоје ситуације када је за време нестанка струје потребно да неко подручје остане осветљено. На пример, то може бити ходник, помоћна просторија или само радно место. У овој ситуацији ће вам увелике помоћи лампица за случај нужде, направљена на основу уобичајене жаруље која штеди енергију, снаге не веће од 9 - 11 В.

Кад је напон мреже нормалан, лампица ради директно из мреже. У случају нестанка струје, лампица се пребацује на батерију. У нормалном раду, батерија се пуни из мреже, чиме се одржавају сталне перформансе лампе. Шематски дијаграм такве лампе приказан је на слици 1.


Рад светла за нужду у нормалном режиму

Мостички исправљач ВД3 спојен преко баластног кондензатора Ц3 користи се као детектор за присуство мрежног напона. Отпорник Р2 дизајниран је за ограничавање струје у време пуњења кондензатора Ц6. Овај кондензатор дизајниран је да изглади пукотину исправљеног мрежног напона. ЛЕД ХЛ1 делује као индикатор мрежног напона, кроз њега је такође повезан у серијским намотима релеја К1.

Као што се види из дијаграма, релеј ће се укључити само ако постоји напон у мрежи и затворени прекидач СА1.1. Друга контактна група СА1.2 дизајнирана је за спајање батерије ГБ1 на претварач напона.

Мрежни напон Преко контакта К1.1 он улази у сијалицу ЕЛ1 и примарно навијање трансформатора Т1. У овом стању (релеј К1 је укључен), контакти релеја К1.3, К1.4 повезују секундарно навијање трансформатора Т1 са исправљачем на диодама ВД1, ВД2, израђено према кругу дуплирања напона. Овај напон се добија у кондензаторима Ц4, Ц5 и користи се за напајање пуњача за батерије.

Шема светла у случају нужде

Слика 1. Схема хитне сијалице.


Шема пуњења батерије

Уређај за пуњење састоји се од контролисаног извора струје прикупљеног на подесивом интегрисаном стабилизатору ДА1 типа КР142ЕН12А. Максимална струја пуњења ограничена је отпором отпорника Р3, а при вредностима наведеним на дијаграму је 120 - 130 мА. Звездица на дијаграму поред ознаке овог отпорника значи да ћете га можда требати одабрати током подешавања.

На паралелном стабилизатору ДА2 састављена је контролна јединица за процес пуњења. Кад је напон батерије мали, стабилизатор ДА2 затворен, ХЛ2 ЛЕД светли врло слабо, скоро да не светли, батерија ће се напунити максималном струјом.

Напон акумулатора током пуњења постепено ће се повећавати, а преко разделника Р5, Р6 делује на контролну електроду стабилизатора ДА2. Чим напон на овој електроди пређе 2,5 В, почиње повећање катодне струје стабилизатора (пин 3 од ДА2). Осветљеност ЛЕД ХЛ2 се повећава, а струја пуњења ће се смањивати. Што је ЛЕД свјетлији, то је нижа струја пуњења. Стога се струја пуњења постепено смањује и стално одржава батерију у напуњеном стању. Овако се овај уређај понаша када постоји напон у мрежи.


Уређај је у хитном режиму

Када напон нестане, завојница релеја К1 се искључује и враћа се у првобитни положај, као што је приказано на дијаграму. Позитивни терминал акумулатора је повезан са генератором путем релејног контакта К1.2. Али уз то, не треба заборавити да ће мрежни прекидач СА1 остати укључен (на дијаграму је приказано у положају „Искључено“), а његова контактна група СА1.2 већ повезује негативни терминал акумулатора са генератором, који је израђен на ДД1 чипу.Тако ће напон из батерије бити доведен на генератор.

Генератор ће почети да производи импулсе са фреквенцијом од око 50 Хз, који контролишу рад појачала снаге састављеног у мостном кругу на склоповима транзистора ВТ1, ВТ2.

Секундарно навијање трансформатора Т1 биће повезано са излазом мостичког појачала преко релејних контаката К1.3, К1.4, као што је приказано на дијаграму. У овом режиму, трансформатор ради као појачало и напаја лампицу ЕЛ1. Лампа и даље светли, примајући снагу од батерије.

Контакт релеја К1.1 је сада отворен, тако да напон од трансформатора до исправљача ВД3 не достигне, а релеј К1 остаје искључен. Када се појави мрежни напон, релеј К1 ће се укључити преко исправљача ВД3, а нормалан рад уређаја биће враћен.

Батерија се састоји од седам АА батерија капацитета 1000 мАх. Када користите лампу ЕЛ1 снаге 11 В, таква батерија траје 45 минута рада лампе. Ако вам треба више трајања батерије, само уградите већу батерију.


Постављање уређаја за осветљење у хитним случајевима

Подешавање уређаја је лако. Све би требало започети подешавањем струје пуњења батерије, за коју бисте уређај требали повезати с мрежом с потпуно напуњеном батеријом. Помоћу подрезивајућег отпора Р6 подесите струју пуњења батерије на 0,5 - 1,0 мА.

Након тога, искључите јединицу из мреже, генератор би требао да покрене. Фреквенција генератора треба да буде око 50-60 Хз. Можете подесити фреквенцију одабиром отпорника Р1.

Напон на излазу претварача, у случају употребе жаруље која штеди енергију, на дигитални мултиметар М-832 би требао бити у опсегу 280 - 305 В. Такав наизглед висок напон, уместо 220 - 240 В, објашњава се правоугаоним обликом импулса на излазу претварача када је лампица у нужном режиму.

Ако се користи лампица са жарном нити, излазни напон претварача треба поставити између 200 - 215 В.

Потребни напон на излазу претварача може се постићи променом броја окрета секундарног намота трансформатора. Није тешко направити такво подешавање, ако трансформатор има склопиви дизајн, секундарни намот се налази на врху примарне или на посебном завојницом.


Делови и конструкција

Цела електронска јединица може се саставити на плочи направљеној од фолијских стаклопластика дебљине 1,5 мм. Могућа верзија плоче приказана је на слици 2.

Штампана плочица електронске јединице лампе

Слика 2. Штампана плочица електронске јединице лампе.

Плоча је дизајнирана за уградњу отпорника као што су МЛТ-0.125, резни отпорник Р6 типа СП3-19а. Увезени електролитички кондензатори са радним напоном не нижим од назначеног на дијаграму. Кондензатори Ц2 и Ц3 су филм типа К73-17, кондензатор Ц7 је керамика малих димензија.

Релеј К1 типа РКМ-1, његов радни напон када су намоти повезани низом (као што је приказано на дијаграму) 24 В на струји отпора од око 25 мА. Као замена је погодна свака релеја са истим контактним дијаграмом, напоном завојнице и искључном струјом, на пример, увезени ТРИ-24ВДЦ-П4Ц.

Калем релеја напаја се преко исправљача ВД3, струја кроз коју је ограничена баластним кондензатором Ц3. Његов капацитет би требао бити одабран тако да струја коју исправљач напаја у режиму кратког споја буде мало већа од оне потребне за рад релеја. За примењени релеј, ова струја је 30 мА. Ако се користи другачији тип релеја, мораће бити изабран кондензатор Ц3.


Највећа дозвољена струја ХЛ1 ЛЕД типа КИПМО1Г-1Л према техничким условима од 60 мА. Због тога кроз њега можете без страха спојити калем релеја К1. Овај ЛЕД се може заменити било којим црвеним сјајем. Да би смањио струју кроз ЛЕД на прихватљиву вредност, мораће паралелно да повеже отпорник са отпором 150 - 200 Охма.ЛЕД ХЛ2 може се заменити било којим зеленим сјајем и никакве промене нису потребне.

Т1 трансформатор користи се од мрежног адаптера. На струји оптерећења од око 1 А, напон секундарног намотаја би требао бити око 9 В, а секундарни намот је направљен жицом пречника најмање 1 мм. Димензије трансформатора морају бити такве да може стати на плочу.

Готова плоча уграђује се у случају одговарајуће величине, у којем је потребно направити рупе за ЛЕД. Да бисте повезали лампу, инсталирајте електричну утичницу у уређај. Ако је електронска јединица део лампе, тада можете да поставите уобичајени стандардни уложак у исто кућиште.

Борис Аладисхкин

Погледајте и на електрохомепро.цом:

  • Како се заштитити од колебања напона
  • Корак регулатор напона
  • Домаће напајање са заштитом од кратког споја
  • Домаћи уређај за заштиту мотора од подфазних услова и ...
  • Акустични сензор

  •  
     
    Коментари:

    # 1 написао: Владимир | [цитат]

     
     

    Ово је нека врста чуда! Само транзистори по цени ће упропастити овај дизајн. Игра није вриједна свијећа, лакше је ставити релеј од 220 волти, батерију и 12 волти. Одужених 45 минута, коришћење батерија прста с уређаја је смешно. Поштоване радио компоненте, али резултат ?????

     
    Коментари:

    # 2 написао: Федор | [цитат]

     
     

    Слажем се са Владимиром. Много је разумније конвертор и лампицу која штеди енергију заменити стандардном 12-волтном ЛЕД лампом и користити батерију из непрекидног напајања. Јефтиније и довољно светла за један дан!

     
    Коментари:

    # 3 написао: анди78 | [цитат]

     
     

    Федоре, ово је практично и рационално, али некако није охрабрујуће. Израда нечега корисног властитим рукама много је занимљивија, чак и ако није у потпуности исплатива у погледу трошкова и рада.

     
    Коментари:

    # 4 је написао / ла: | [цитат]

     
     

    Заиста превише фантастично. У кинеским светиљкама за нужду све је много једноставније, најједноставнији претварач за лампу која се састоји од 2 транзистора (или чак првог транзистора), малог и једноставног трансформатора за пуњење, попут кондензатора за гашење и диодног моста, те 6-волтне батерије и аутоматике на једном тиристору. Све је једноставно и примитивно. И воле да закомплицирају свој живот. Можете чак да користите лампу са скенера помоћу нативног претварача и мале батерије од 12 волти.