ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Reemplazo de la batería en una pequeña linterna LED. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica / Cargadores, baterías, celdas galvánicas Las linternas LED recargables son muy populares debido a su rentabilidad y la disponibilidad de fuentes de energía recargables. Desafortunadamente, las linternas más baratas a menudo usan fuentes de energía insuficientemente confiables. Por ejemplo, a menudo hay baterías recargables que consisten en dos baterías de plomo combinadas en un estuche con un electrolito en pasta que dejó de brillar después de caer desde una pequeña altura. Resultó que debido al cortocircuito interno de las placas tras el impacto, la batería falló. No era posible comprar una nueva, y pensé: ¿merece la pena comprar una batería nueva del mismo tipo, que puede fallar en circunstancias similares? ¿No sería mejor reemplazarlo con una fuente de corriente más confiable? Una batería de litio de un teléfono celular o una batería de tres baterías Ni-Cd o Ni-MH de tamaño AA o AAA (dependiendo del tamaño de la linterna) bien pueden ser adecuadas para el reemplazo, en este último caso, es recomendable use un casete (o, como también se le llama, un compartimiento de batería) calculado para el número correspondiente de elementos. Dichos casetes tienen un diseño diferente y puede elegir el adecuado para una linterna en particular. Dado que los parámetros de los LED súper brillantes tienen una dispersión notable, cuando use una batería de AA o AAA, primero debe determinar cuántas de ellas serán suficientes para operar la linterna (es posible que tenga que usar no tres, sino cuatro baterías). Dado que el cargador de red incorporado de la linterna se fabrica de acuerdo con el esquema con un condensador de lastre, también es necesario medir la corriente de carga y, conociendo la capacidad de la batería, calcular la duración de su carga. batería, se recomienda instalar un limitador de carga en la linterna.
Un diagrama de una de las opciones para una linterna LED recargable con dicho limitador se muestra en la fig. 1 (la numeración de los detalles de este último continúa lo iniciado en el diagrama de la linterna). El dispositivo se ensambla sobre la base de un regulador de voltaje paralelo TL431CLP (DA1) y se incluye en el espacio (que se muestra en el diagrama con una cruz) del cable que conecta la salida del puente rectificador (VD1-VD4) a la batería GB1 . En el modo de carga, el condensador C2 suaviza posibles sobretensiones y corriente de carga en caso de contacto no confiable del enchufe de red en el enchufe (para obtener más detalles sobre este método de protección de los LED, consulte el artículo del autor "Protección de los LED de una batería antorcha”, publicado en Radio, 2009, N° 8, p. 47). La corriente de carga ingresa a la batería a través del diodo VD5. Después de cargar el capacitor C3 a través de la resistencia R4 (esto sucede en una fracción de segundo después de que la linterna se conecta a la red), el transistor de efecto de campo VT1 se abre y la entrada del microcircuito DA1 se conecta a través de la resistencia de sintonización R7 a la batería - comienza su control de voltaje. Si no excede un valor predeterminado, una corriente de no más de unos pocos microamperios fluye a través del chip DA1 y no afecta el proceso de carga. A medida que la batería se carga, el voltaje en ella aumenta y, en un momento determinado, la corriente a través del chip DA1 comienza a aumentar rápidamente y la corriente de carga de la batería GB1 disminuye. Cuando la corriente a través de DA1 llega a 70 ... la corriente de carga de la batería disminuye, y la corriente a través del estabilizador DA80 y el brillo del LED HL2 aumentan, lo que le permite detener el proceso a tiempo y, por lo tanto, excluir la posibilidad de recargar la batería.una pequeña corriente igual a la suma de la corriente inversa del diodo VD1 y la corriente a través del transistor cerrado VT2.
Los detalles del limitador de carga están montados en una placa de circuito impreso (Fig. 2) de fibra de vidrio laminada de un lado con un espesor de 1 ... 1,5 mm. La placa está diseñada para el uso de resistencias fijas MLT, S2-23, R1-4, recortador SPZ-19a y condensadores de óxido importados (por ejemplo, la serie TK de Jamicon) LED HL2: cualquiera (pero no parpadeante) en una caja con un diámetro de 3 ... 5 mm y necesariamente un brillo rojo (dichos LED tienen un voltaje directo mínimo). La apariencia del tablero montado se muestra en la fig. 3. Configure el dispositivo en esta secuencia. Después de desoldar el terminal del cátodo del diodo VD5 de la placa, conecte un multímetro cambiado al modo de medición de corriente en el circuito abierto. Luego coloque el control deslizante de la resistencia de recorte R7 en la posición inferior (según el diagrama), conecte la linterna a la red y mida la corriente de carga Icharge1. Conociendo la capacidad de la batería SAB, calcule el tiempo de carga (en horas) usando la fórmula tzap = (1,1...1,3) SAB /Iear1. Después de este tiempo, el control deslizante de la resistencia R7 se mueve a una posición en la que la corriente de carga disminuye al valor Icarga2 = (0,1...0,15)Icarga1 y al seleccionar la resistencia R6, el LED HL2 se ilumina tenuemente. Finalmente, la resistencia R7 reduce la corriente de carga a un valor de Icharge3 = 3 ... 5 mA (el brillo del LED HL2 debería aumentar notablemente), desconecte la lámpara de la red eléctrica y suelde la salida del cátodo del diodo VD5 en su lugar Autor: I. Nechaev, Moscú; Publicación: radioradar.net Ver otros artículos sección Cargadores, baterías, celdas galvánicas. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Máquina para aclarar flores en jardines.
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