Cuprins:

Lampă cu filament Joule Thief: 3 pași
Lampă cu filament Joule Thief: 3 pași

Video: Lampă cu filament Joule Thief: 3 pași

Video: Lampă cu filament Joule Thief: 3 pași
Video: PRIZA(care da curent)MOCA(ro)-2 (COPIE) 2024, Iulie
Anonim
Lampă cu filament Joule Thief
Lampă cu filament Joule Thief

Filamentele LED sunt subțiri, se lipesc ca LED-urile. Acestea sunt utilizate în multe becuri cu LED-uri Edison, care au un aspect asemănător. Fiecare dintre aceste bețișoare subțiri conține multe - 20 până la 30 de LED-uri conectate în serie. Deci sunt destul de luminoase și eficiente din punct de vedere energetic, cu toate acestea necesită de obicei peste 70 V. După ce am încercat multe circuite, am descoperit un circuit foarte simplu pentru a aprinde un filament LED cu o singură baterie de 1,5V.

Pasul 1: Proiecte de circuite

Proiecte de circuite
Proiecte de circuite
Proiecte de circuite
Proiecte de circuite

Știam că ar trebui să pot folosi convertorul de creștere pentru a crește tensiunea scăzută de la o baterie, totuși nu credeam că pot obține cu ușurință 70V. Am încercat să folosesc cu succes circuite integrate cu driver LED cu impuls, dar aceste circuite au nevoie de 3V sau mai mare pentru a funcționa. Apoi am experimentat cu un circuit simplu, cu două tranzistori, Joule Thief (oscilator de blocare). Nu aveam un tranzistor care să reziste la 70V, așa că am folosit circuitul pompei de încărcare pentru a dubla ieșirea Joule Thief. În acest fel tranzistorul este expus doar la jumătate din ieșirea finală sau 35V.

Acest circuit a funcționat și am fost mulțumit de performanță pentru o vreme, dar am vrut totuși să reduc numărul de componente. Așa că am obținut câțiva tranzistori care pot gestiona peste 70V de tensiune și am încercat să văd dacă pot aprinde LED-ul cu filament doar cu un Joule Thief. După câteva modificări ale valorilor componentelor, am găsit circuitul să funcționeze la fel de bine, iar pompa de încărcare a asistat circuitul Joule Thief!

Pasul 2: Circuitul final

Circuitul final
Circuitul final

Iată deci circuitul final. Este înșelător de simplu, dar funcționează la fel ca și versiunea anterioară, cu multe alte componente.

Cheia este utilizarea tranzistoarelor care pot gestiona o tensiune suficient de mare. Am folosit KSP06, care are Vceo de 80V, suficient de mare pentru acest proiect. Alte specificații, cum ar fi hfe și Vbe, sunt încă suficient de bune pentru a funcționa la o tensiune redusă de alimentare.

Am reglat componentele pentru a nu trage prea mult curent, deoarece sursa de alimentare este o baterie AAA care este mică. Puteți regla R1, R2, precum și C1 pentru a atrage mai mult LED curent și luminos cu mai multă putere, dacă doriți. De exemplu, R1: 470 ohm, R2: 47k ohm și C1: 22pF ar produce o putere mai mare, dar bateria se va scurge mult mai repede.

Pasul 3: Atingere finală

Atingerea finala
Atingerea finala
Atingerea finala
Atingerea finala
Atingerea finala
Atingerea finala

Am proiectat un PCB pentru a se potrivi într-o eprubetă de sticlă.

Folosește o singură baterie AAA (alcalină sau NiMH) și atrage aproximativ 50 mA.

Am adăugat, de asemenea, un comutator de înclinare pentru a porni LED-ul atunci când unitatea stă în poziție verticală și pentru a opri când se odihnește. Am introdus unitatea în tub pentru a face să arate un pic ca un tub de epocă.

Am asamblat PCB-ul și componentele ca un kit ușor de asamblat - disponibil pe site-ul meu web: https://www.theledart.com/products/jt-filament - dacă sunteți interesat.

Recomandat: