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Control de brillo de la linterna. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El artículo "Lamplight Dimmer", publicado en Radio No. 7, 1986, describía un dispositivo electrónico para controlar el brillo de una linterna. Hoy, el autor del artículo mencionado ofrece una versión mejorada del dispositivo, que permite darle a la lámpara una función adicional de baliza luminosa.

Por supuesto, puedes ajustar el brillo de una lámpara de linterna con una resistencia variable conectada en serie con ella. Pero, desafortunadamente, se desperdicia una cantidad significativa de energía en la resistencia y la eficiencia de dicho regulador será baja. El regulador clave es más económico, el principio de su funcionamiento se basa en el hecho de que la carga está conectada a la fuente de alimentación (batería) no constantemente, sino periódicamente, durante intervalos de tiempo que se pueden cambiar sin problemas. Como resultado, la corriente promedio que pasa por la lámpara incandescente cambiará y, por tanto, su brillo.

El regulador propuesto (Fig. 1), como el mencionado anteriormente, está integrado en el cuerpo de la linterna y permite no solo ajustar el brillo de la lámpara incandescente de máxima a baja luminiscencia. Con su ayuda, la linterna se puede convertir fácilmente en una baliza luminosa.

Control de brillo de la linterna

La base de dicho regulador es el temporizador integral DD1. Dispone de generador de impulsos. Se puede cambiar su frecuencia de repetición (de 200 a 400 Hz) y su ciclo de trabajo. El transistor VT1 actúa como una llave electrónica: su funcionamiento está controlado por un generador. El principio de funcionamiento del regulador se explica mediante los oscilogramas que se muestran en la fig. 2.

Control de brillo de la linterna

En el modo de control de brillo, los contactos del interruptor SA1, combinado con una resistencia variable R3, están cerrados. Al mover el control deslizante de la resistencia, la duración de la carga y descarga del condensador C1 cambia, y la carga se realiza a través del diodo VD2 y la descarga a través del VD3. Las resistencias R1 y R2 de resistencia relativamente alta prácticamente no tienen ningún efecto sobre el funcionamiento del generador.

En una de las posiciones extremas del motor de resistencia en la salida del generador (pin 4), se forman pulsos cortos de voltaje que abren el interruptor del transistor (Fig. 2, a). En este caso, la lámpara se conecta a la batería por un corto tiempo, el brillo de su brillo es mínimo.

En la posición media del control deslizante de la resistencia, el tiempo que la lámpara está conectada a la batería es igual a la duración de la pausa (Fig. 2, b). Como resultado, se libera en la lámpara una potencia igual a aproximadamente la mitad del máximo, es decir la lámpara se encenderá.

En la otra posición extrema del control deslizante, la mayor parte del tiempo la lámpara permanece conectada a la batería y se apaga solo por un corto tiempo (Fig. 2, c). Por lo tanto, la lámpara brillará con un brillo casi máximo.

En el interruptor del transistor en estado abierto, la caída de voltaje es de aproximadamente 0,2 V, lo que indica una eficiencia bastante alta de dicho regulador.

En el modo de baliza luminosa, los contactos del interruptor SA1 están abiertos y la carga del condensador C1 se realiza principalmente a través de la resistencia R2 y el diodo VD1, y la descarga a través de la resistencia R1. En este modo, la lámpara está conectada a la batería durante unas décimas de segundo en intervalos de varios segundos.

El interruptor SA2 es el interruptor propio de la lámpara, el condensador C2 actúa como amortiguador de energía que facilita el funcionamiento de la batería GB1.

Las pruebas del regulador mostraron que funciona normalmente cuando la tensión de alimentación cae a 2,2 ... 2,1 V, por lo que se puede utilizar en linternas incluso con baterías de dos elementos galvánicos. Para el transistor indicado en el diagrama, una lámpara incandescente puede tener una corriente de hasta 400 mA.

Está permitido utilizar en el dispositivo el temporizador KR1006VI1, diodos KD103A, KD103B, KD104A, KD522B, así como un transistor especialmente diseñado para funcionar en circuitos de llave o pulso, con un voltaje colector-emisor en modo de saturación de 0,2 ... 0,3 V, la corriente máxima del colector no es menor que la corriente consumida por la lámpara incandescente y el coeficiente de transferencia de corriente no es menor que 40. Para una lámpara incandescente con una corriente de hasta 300 mA, los transistores KT630A - KT630E, KT815A - Son adecuados KT815G, KT817A - KT817G, además de los indicados en el diagrama. Es recomendable utilizar condensadores de óxido de tamaño pequeño, por ejemplo, las series K52, K53, K50 - 16, una resistencia variable - SDR - 3 con interruptor, constante - MLT, C2 - 33. La resistencia R3 también se puede utilizar con un valor varias veces mayor, por ejemplo 10, 22, 33, 47 kOhm, pero en este caso será necesario reducir proporcionalmente la capacitancia del condensador C1 para que la frecuencia del generador permanezca prácticamente igual.

Estructuralmente, el regulador es más fácil de instalar en una linterna con la llamada carcasa "cuadrada", diseñada para usar baterías 3336, "Ruby" y sus contrapartes extranjeras, así como en una linterna "redonda" con mitades plegables de plástico. caso. En este caso, primero se fija la resistencia R3 en la carcasa y luego se coloca el resto de piezas. Además, en cualquier caso, es más conveniente instalarlos mediante el método de montaje en superficie: los diodos y las resistencias R1, R2 se pueden soldar a los terminales de la resistencia R3 y al interruptor SA1. Después del montaje y control, las piezas deben fijarse y aislarse, por ejemplo, con cola epoxi.

Si no se requiere el modo de baliza luminosa, el regulador se puede simplificar excluyendo los elementos R1, R2, VD1 y utilizando la resistencia R3 sin el interruptor SA1.

El diseño del dispositivo se reduce a seleccionar las resistencias R1, R2, R5. En el modo baliza, al seleccionar la resistencia R1, se establece la duración de la pausa entre destellos y la resistencia R2 es la duración del destello. El valor de la resistencia R5 depende del tipo y los parámetros del transistor, así como del voltaje de la fuente de alimentación. Para recogerlo, es necesario aplicar una tensión de alimentación aproximadamente dos veces menor que el máximo o mínimo al que el regulador funciona de forma estable. Después de eso, la resistencia R3 se coloca en la posición de brillo máximo y se conecta un voltímetro a los terminales del colector y del emisor del transistor. Entre la base del transistor y el pin 4 del microcircuito, se instala temporalmente una cadena de resistencias constantes conectadas en serie con una resistencia de 30 ohmios y una resistencia alterna de 2,2 kOhm. Al cambiar la resistencia de la resistencia variable de máximo a mínimo, se controla el voltaje en el colector del transistor. Se observa la posición del motor en la que una disminución adicional en la resistencia de la resistencia no conduce a una disminución notable en el voltaje en el colector. Después de eso, se mide la resistencia total resultante de la cadena y se instala una resistencia constante del mismo valor nominal.

Para que el regulador pueda funcionar con potentes lámparas incandescentes que consumen una corriente de 1 A o más con una tensión de alimentación de hasta 10 ... 15 V, basta con utilizar un potente transistor compuesto con transferencia de corriente. coeficiente de varios cientos como VT1 (de los pequeños, KT829A - KT829G KT973A, KT973B ). Solo es necesario que la tensión de alimentación no exceda el máximo permitido para el microcircuito. Por supuesto, tendrás que utilizar condensadores de óxido con la tensión nominal adecuada.

Autor: I. Nechaev, Kursk

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