Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Đèn led. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / ánh sáng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Đèn LED trắng siêu sáng là bộ phát ánh sáng tiết kiệm năng lượng, có thể thay thế thành công đèn sợi đốt trong đèn pin. Gần đây, đèn LED được sản xuất thương mại đã xuất hiện trên thị trường. Bài viết này sẽ giúp những người nghiệp dư về đài phát thanh tự làm một cái tương tự, đồng thời hiểu được một số điểm phức tạp của nguồn điện LED.

Điểm đặc biệt của đèn LED dưới dạng tải cho nguồn điện là, không giống như đèn sợi đốt, nó có đặc tính điện áp dòng điện phi tuyến tính với một "gót chân" rõ rệt ở phần ban đầu. Điện áp rơi trực tiếp trên đèn LED trắng ở dòng điện hoạt động vượt quá 3 V. Việc cấp nguồn cho nó từ pin 4,5 V từ ba tế bào điện - một phần ba năng lượng sẽ bị lãng phí, tiêu tán trên điện trở dập tắt. Điện áp của hai, và thậm chí nhiều hơn từ một tế bào điện, là không đủ, cần có bộ chuyển đổi để tăng điện áp đến giá trị mong muốn và duy trì không thay đổi khi xả pin.

Một bộ chuyển đổi như vậy có thể được lắp ráp theo mạch như trong Hình. 1. Cơ sở của nó là vi mạch Maxim MAX756, được thiết kế dành riêng cho các thiết bị điện tử cầm tay tự cấp nguồn. Bộ chuyển đổi vẫn hoạt động khi điện áp nguồn giảm xuống 0,7 V. Có thể đặt điện áp đầu ra ổn định thành 3.3 hoặc 5 V ở dòng điện đầu ra tương ứng lên đến 300 hoặc 200 mA. Hiệu quả ở mức tải tối đa - hơn 87%.

Đèn led

Chip DA1 được bao gồm theo sơ đồ điển hình. Cuộn cảm L1, diode VD1 và tụ điện C3, cùng với một bóng bán dẫn hiệu ứng trường được tích hợp trong vi mạch (cống của nó được nối với chân 8, nguồn với chân 7) tạo thành một biến tần kiểu tăng cường. Tụ điện C2 chặn nguồn điện áp tham chiếu bên trong cho dòng điện xoay chiều và C1 chặn pin GB1. Điện áp phản hồi từ đầu ra của biến tần được đưa đến chân 6 của vi mạch. Kết nối của chân 2 được hiển thị trong sơ đồ tương ứng với điện áp đầu ra là 3,3V. Nếu bạn kết nối chân này với dây chung (chân 7), điện áp sẽ tăng lên 5V. Kết nối với dây chung của chân 1 sẽ dừng biến tần. Kết luận 5 - đầu vào của hệ thống điều khiển điện áp cung cấp không được sử dụng trong trường hợp này. Nó không được miễn phí và vì lý do này được kết nối với điểm cộng của pin GB1.

Chu kỳ biến tần có thể được chia thành hai giai đoạn. Đầu tiên, bóng bán dẫn bên trong mở, dòng điện tăng tuyến tính chạy qua cuộn cảm L1. Từ trường của cuộn cảm dự trữ năng lượng. Điốt VD1 đóng. Tụ C3 phóng điện, cung cấp dòng điện cho tải. Thời lượng danh nghĩa của pha là 5 µs, nhưng nó có thể tự động bị ngắt sớm hơn nếu dòng thoát của bóng bán dẫn đạt đến giá trị tối đa cho phép (khoảng 1 A).

Trong giai đoạn thứ hai của chu kỳ, bóng bán dẫn được đóng lại. Dòng điện cuộn cảm L1, hiện đang chảy, đi qua diode VD1, sẽ sạc cho tụ điện C3, bù cho sự phóng điện của nó trong pha đầu tiên. Khi điện áp trên tụ điện đạt đến một ngưỡng xác định trước, pha sẽ dừng lại. Tùy thuộc vào điện áp cung cấp và dòng điện tải, tần số lặp lại của chu kỳ được mô tả thay đổi trong một phạm vi rất rộng.

Với việc giảm điện áp đầu vào và tăng dòng tải, chip MAX756 chuyển sang chế độ có thời lượng pha cố định (tương ứng là 5 và 1 µs). Điện áp đầu ra không ổn định, nó giảm, duy trì mức tối đa có thể trong các điều kiện như vậy

Bốn đèn LED "Kingbright" L-53PWC được kết nối song song được lắp vào đèn pin dưới dạng bộ phát sáng. Đầu nối X1 - đui đèn có sẵn trong lồng đèn. Vì ở dòng điện 15 ... 30 mA, điện áp rơi trực tiếp trên đèn LED xấp xỉ 3,1 V, nên điện trở R0,2 mắc nối tiếp phải trả thêm 1 V. Khi đèn LED nóng lên, điện áp rơi trên chúng giảm và điện trở nối tiếp ở một mức độ nào đó sẽ ổn định dòng điện và độ sáng của ánh sáng. Không cần thiết phải cân bằng các giá trị hiện tại thông qua các đèn LED riêng lẻ. Không tìm thấy sự khác biệt về độ sáng "bằng mắt" của chúng.

Thiết kế dựa trên đèn pin "VARTA" với bộ phận phát sáng quay. Về nguyên tắc, bất kỳ đèn pin nào khác cũng được, trong đó có không gian trống để đặt các bộ phận cần thiết. Nhờ sử dụng các linh kiện kích thước nhỏ, mọi thứ được đặt bên trong nút phát sáng (Hình 2). Việc cài đặt được thực hiện bằng phương pháp bản lề bằng cách sử dụng các chân vi mạch làm điểm tham chiếu.

Đèn led

Bốn đèn LED như trong hình. 3, thay thế bóng đèn thủy tinh đã loại bỏ của đèn pin "thông thường". Các đầu cực dương của chúng được hàn vào vỏ kim loại của đế, các đầu cực âm được đưa vào lỗ trung tâm của nó và được hàn.

Tụ oxit C1 và C3 - tantalum nhập khẩu để gắn bề mặt. Kháng loạt thấp của họ ảnh hưởng thuận lợi đến hiệu quả. Tụ điện C2 - K10-176 hoặc bất kỳ loại gốm nào khác. Có thể thay thế đi-ốt Schottky 1N5817 bằng SM5817 hoặc bỏ qua mức sụt áp chuyển tiếp cao hơn một chút bằng 1N5818 (SM5818). Cuộn dây của cuộn cảm L1 là 35 vòng dây PEV-2 0,28, quấn trên mạch từ tính từ cuộn cảm bộ lọc chính của nguồn điện chuyển mạch công suất thấp. Đây là vòng K10x4x5 làm bằng molypden permalloy có độ từ thẩm 60. Có thể sử dụng cuộn cảm có độ tự cảm 40 ... 100 μH và dòng điện cho phép ít nhất 1 A của dòng DM có mạch từ lõi. Điều mong muốn là điện trở hoạt động của cuộn dây cuộn cảm không vượt quá 0,1 Ohm, nếu không hiệu quả của thiết bị sẽ giảm đáng kể.

Khả năng của bộ chuyển đổi điện áp được sản xuất đã được thử nghiệm bằng cách sử dụng nguồn điện áp quy định là 0...3 V thay vì pin GB1. Sự phụ thuộc bị loại bỏ của điện áp đầu ra vào đầu vào được thể hiện trong hình. 4. Bộ chuyển đổi tiếp tục hoạt động ngay cả khi điện áp nguồn giảm xuống 0,4 V, tạo ra điện áp 2,6 V ở chế độ này ở dòng điện 7 mA (thay vì 110 mA ban đầu). Ánh sáng của đèn LED vẫn còn đáng chú ý. Sau khi tắt và bật lại, bộ chuyển đổi chỉ khởi động ở điện áp cung cấp lớn hơn 0,7 V. Hiệu suất đo được với pin mới là 87%.

Đèn led

Maxim hôm nay phát hành phiên bản cải tiến của chip MAX756 - MAX1674. Nó có bộ chỉnh lưu đồng bộ tích hợp, giúp không cần điốt bên ngoài và giúp tăng hiệu suất của bộ chuyển đổi lên 94%. Cần lưu ý rằng chỉ có thể đạt được hiệu quả cao như vậy khi lựa chọn đúng loại và xếp hạng của các yếu tố bên ngoài và cài đặt bộ chuyển đổi chu đáo.

Tác giả: B.Rashchenko, Novosibirsk

Xem các bài viết khác razdela ánh sáng.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Mũi cấu trúc thần kinh Intel 27.03.2020

Các nhà nghiên cứu của Intel cùng với các nhà khoa học từ Đại học Cornell đã tạo ra một loại "mũi điện tử" có thể ghi nhớ mùi cụ thể của một hợp chất và hóa chất tại một thời điểm và xác định mùi này với độ chính xác cao ngay cả khi nó bị che bởi các mùi mạnh khác. Hệ thống "mũi điện tử" dựa trên bộ xử lý thần kinh sinh học Loihi của Intel, và yếu tố nhạy cảm của nó là ma trận gồm 72 cảm biến hóa học.

Bộ xử lý Loihi được lập trình theo cách sao cho các mạch của nó bắt chước các tế bào thần kinh của cái gọi là khứu giác, phần não chịu trách nhiệm nhận dạng mùi, càng gần càng tốt. Sự phát triển hơn nữa của hệ thống này sẽ giúp trong tương lai có thể tạo ra các thiết bị có thể phát hiện các hóa chất nguy hiểm, thuốc ẩn hoặc chất nổ, và tất nhiên, đưa ra các chẩn đoán y tế chính xác.

Kiến trúc của bộ xử lý Loihi được xây dựng để phù hợp chặt chẽ với hoạt động của các mạch thần kinh và các bộ phận phức tạp hơn của não bộ so với mức có thể đạt được với các bộ xử lý trung tâm thông thường, ngay cả khi được trang bị các máy gia tốc thần kinh đặc biệt. Nhờ đó, các bộ xử lý thần kinh đa hình như vậy có thể thực hiện công việc vượt quá sức mạnh của các hệ thống trí tuệ nhân tạo truyền thống. Ngoài ra, lượng năng lượng mà các hệ thống có bộ xử lý thần kinh tiêu thụ ít hơn đáng kể so với lượng tiêu thụ của các hệ thống thông thường thực hiện các tác vụ tương đương trong lĩnh vực máy học sâu và tự học.

Một trong những thứ có thể được thực hiện trên bộ xử lý thần kinh đa hình, nhưng rất khó thực hiện bằng các công nghệ truyền thống, là cái gọi là học một lần. Bộ não con người thực hiện điều này một cách dễ dàng, một khi bạn cảm nhận được mùi đặc trưng nào đó, lần sau chắc chắn bạn sẽ nhận ra nó. Các hệ thống trí tuệ nhân tạo sử dụng mạng nơ-ron yêu cầu đào tạo trên một số lượng lớn các ví dụ và điều tồi tệ nhất là một mạng nơ-ron đã được đào tạo trước đó không thể được đào tạo trong một danh mục mới mà không làm hỏng bộ nhớ của nó về danh mục đã học trước đó. Để đạt được kết quả tối đa, mạng nơ-ron phải được đào tạo lại hoàn toàn bằng cách sử dụng dữ liệu từ tất cả các danh mục cần thiết cùng một lúc.

Các bước tiếp theo mà các nhà nghiên cứu của Intel và Đại học Cornell dự định thực hiện sẽ là làm cho nó có thể nhóm các dữ liệu liên quan (mùi) thành các danh mục chung. Ví dụ, hệ thống đã có thể nhận ra rằng mùi tương ứng với mùi dâu tây được trồng ở Châu Âu hoặc được trồng ở California, nhưng sau đó nó sẽ phải chỉ ra rằng cả hai mùi đều là mùi của dâu tây.

Tin tức thú vị khác:

▪ Đôi mắt xanh đến từ đâu

▪ Nguyên nhân lộ sẹo

▪ Cảm biến có tinh thể lỏng thay đổi màu sắc

▪ Kim loại được cải thiện với gốm sứ

▪ Năng lượng của một electron đi vào nước được đo

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Máy dò cường độ trường. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết Tội trọng. biểu thức phổ biến

▪ Tại sao chúng ta chỉ nhìn thấy một mặt của mặt trăng? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Làm việc trên một máy cưa vòng để cưa dọc và ngang. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Màu thực phẩm. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ bài viết Những người trung thành. tiêu điểm bí mật

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024