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Lampe de poche Bug sans redresseur. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage

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Dans un certain nombre de publications [1-3], il est proposé d'utiliser des LED ultra-lumineuses dans les lampes de poche électrodynamiques (« bugs ») au lieu d'ampoules à incandescence. Pour alimenter de telles "ampoules" LED, il est recommandé d'insérer un redresseur avec un dispositif de stockage d'énergie (batterie ou ionistor) et une unité qui régule ou stabilise la tension redressée dans le "bug".

Des expériences simples ont montré que lorsqu'elle est allumée selon le schéma de la Fig. 1, a, la LED brille sans clignoter et de manière constante à partir d'une demi-onde de tension alternative générée par le générateur G1.

Lampe de poche Bug sans redresseur

Pour protéger la LED des tensions inverses, vous ne pouvez pas connecter la diode VD1 si l'amplitude de la tension alternative ne dépasse pas 10 V. D'après [4-6], les LED (résistent à une tension inverse de 15.. même en cas de travail intensif, le levier ne pouvait pas "faire sortir" plus de 20 V.

Par conséquent, toutes les modifications sont réduites au minimum. Il suffit de fabriquer une « ampoule » LED en montant une LED ultra lumineuse dans une base standard à partir d’une ampoule à incandescence. Les actions nécessaires sont décrites en détail dans [3]. Je recommande de souder la sortie de la LED à la partie filetée de la base non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, près d'une coupe peu profonde faite avec une lime aiguille dans la bride de la base. Le flux lors de l'étamage est la moitié (c'est plus pratique) d'un comprimé d'aspirine. La base étamée est lavée à l'eau, essuyée et séchée. Après cela, les câbles LED sont moulés et soudés aux parties filetées et centrales de la base. Il est conseillé de remplir la cavité interne du socle avec un isolant. J'ai utilisé une goutte de mousse polyuréthane. Après sa polymérisation en une journée, vous pouvez visser « l'ampoule » dans la cartouche de la lampe torche et l'utiliser comme d'habitude.

Afin de ne pas "disparaître" la deuxième alternance de tension, il vaut la peine d'allumer une autre LED en la soudant de manière antiparallèle à la première (Fig. 1, b). Assez d'espace au sous-sol. Cette option est préférable aux autres en raison du rendement lumineux élevé et de la charge uniforme du générateur. Le circuit de la figure 1c charge également le générateur de manière uniforme, mais comme les LED sont connectées par paires en série, à faible vitesse du générateur (pendant l'accélération), la lumière s'allume à une tension plus élevée. Ce schéma est plus adapté au fonctionnement du réseau.

Si vous utilisez un ionistor comme dispositif de stockage d'énergie, il est alors allumé selon le schéma de la Fig. 2.

Lampe de poche Bug sans redresseur

Il convient de dire quelques mots sur les caractéristiques du travail des ionistors dans le "bug". Lors de la charge, il s'est avéré qu'il n'était pas possible d'augmenter la tension sur l'ionistor au niveau souhaité, comme on dit, "sur le front". Après qu'une charge d'une certaine valeur soit "pompée" dans l'ionistor, la tension n'augmente pas plus haut, quels que soient vos efforts. Mais il suffit d'arrêter le pompage et de faire une pause de 10 ... 15 s maximum (dans ce cas, la tension sur l'ionistor chute de plusieurs dizaines de millivolts), car le pompage suivant passe facilement jusqu'au prochain "obstacle ", qui doit encore une fois être surmonté avec une courte pause, etc. jusqu'à ce que le niveau de tension souhaité sur le supercondensateur soit atteint. Ce phénomène est particulièrement visible avec deux ionistors. Pour augmenter la tension à 4,41 V, il a fallu plus d'une vingtaine de ces "étapes*".

Dois-je augmenter la tension sur l'ionistor jusqu'à la valeur nominale de 5,5 V ? Je suppose que non, car cela est nocif pour l'ionistor. Dans [7], les chiffres suivants sont donnés : à une température de -25°С à +75°С et une tension de fonctionnement de 0,6 Unom, l'ionistor est capable de fonctionner pendant 40000 5 heures (environ 5.5 ans). D'où la conclusion : avec Unom = 3.3 V, l'ionistor ne doit pas être chargé à une tension supérieure à 3,6 V. De plus, la chute de tension continue moyenne aux bornes de la LED est de 3,3 V. Ceci est supérieur aux XNUMX V « d'épargne » pour l'ionistor.

Lors d'une expérience simple, il a été constaté que la décharge d'un ionistor sur une LED (diminution de la tension de 4,41 V à 3,33 V) se produit en 1 min et qu'une luminosité accrue est observée pendant les 10 à 20 premières s. Après cela, l'ionistor est déchargé avec un rendement lumineux acceptable pendant encore 20 minutes. Ainsi, il ne sert à rien d'augmenter la tension sur l'ionistor au-dessus de 3,4 ... 3.5 V. Le tableau indique le temps de décharge de l'ionistor à partir de 3,52 V et la luminosité de la LED. Le critère était la lisibilité du texte du journal éclairé par une lampe de poche. Ces chiffres correspondent bien aux tensions de décharge dans une lampe de poche d'électricien à batterie (deux cellules galvaniques de taille AA), dans laquelle une LED est installée au lieu d'une ampoule à incandescence.


(cliquez pour agrandir)

Il sera plus facile de monter le circuit illustré à la Fig. 2 dans le corps de la lanterne si vous retirez la traverse avec la douille pour le pied de la lampe. Dans le volume libéré, les ionistors C1, C2 (diamètre - 18.5 mm, épaisseur - 5,5 mm), la diode VD1 et les LED HL1, HL2 se placent facilement.

Le bouton SB1 (micro-interrupteur MP11) est situé à la place de la laisse qui déplaçait la traverse par rapport au foyer du phare. Une plaque de fibre de verre enveloppée d'une feuille d'aluminium a été utilisée comme fil commun. Les conclusions de tous les composants, à l'exception de VD1 et SB1, y sont fixées aux bons endroits par soudure. La diode VD1 relie la sortie "+" des ionistors au bouton. Le reste de l'installation est réalisé avec un fil flexible isolé. La planche est fixée par deux vis à tête fraisée sur la joue en plastique du générateur, qui protège le rotor par des aimants.

littérature

  1. Amélioration de la lampe électromécanique. -Radio, 2007. N°9, p.58.
  2. LED dans une lampe électromécanique. - Radio, 2006, n°8. P.57.
  3. Bug délicat". - Radiomir, 2007. N° 9, P. 44.
  4. LED super lumineuses. - Radiomir, 2004, n° 5 ... 7.
  5. LED super lumineuses. - Radiomir, 2006. N° 11,12.
  6. LED sous forme de diode Zener. - Radio, 1997, n°3. P.51.
  7. Ionisteurs de la série K58. - Radio Monde, 2003, n° 6, p. 45.

Auteur : V. Miroshnichenko, Krasnodar

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