Skapa ett elektroniskt ljus hemma

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





Den föreslagna elektroniska ljuskretsen använder inte vax, paraffin eller låga, men enheten simulerar perfekt ett konventionellt ljus. I grund och botten innehåller det vanliga elektroniska delar som LED och batteri. Det intressanta med det är att det kan släckas med bokstavligen ett luftpust.

Den föreslagna elektroniska LED-ljuskretsen hjälper dig att bli av med de gamla typerna av ljus som använder vax och eld för belysning. Detta moderna ljus producerar inte bara bättre belysning än de konventionella typerna, det håller också mycket längre och det också mycket ekonomiskt.



Dessutom kan det vara väldigt roligt att göra projektet hemma. Huvuddragen i den här elektroniska ljuskretsen inkluderar högre belysning, låg förbrukning, automatisk inkoppling när strömmen går sönder och kan släckas, bokstavligen genom att 'puffa' AV ljuset. .

Kretsdrift

FÖRSIKTIGHET - KRETSEN ÄR EXTREMT FARLIGT FÖR ATT RÖRA NÄR DET är öppet och anslutet till elnät, utan att iaktta lämpliga försiktighetsåtgärder kan orsaka död eller paralys.



Innan du lär dig kretsuppgifterna, observera att enheten fungerar med växelströmsnätpotential utan isolering, därför kan den ha spänningar på farlig nätnivå, vilket kan döda någon.

Därför rekommenderas extrem försiktighet och försiktighet när du arbetar med konstruktionen av detta projekt.

Elektronisk ljuskrets

Kretsfunktionen kan förstås med följande punkter:

Hela kretsen kan delas in i tre separata steg, den transformatorlösa strömförsörjningen, LED-drivrutinen och 'puff' -förstärkarsteget.

Delarna som består av C1, R10, R1 och Z1 utgör det grundläggande kapacitiva strömförsörjningssteget, vilket krävs för att hålla kretsen 'medveten' om elnätets tillgänglighet och för att hålla lysdioden avstängd under förhållandena.

Strömingången appliceras över R1 och C1. R1 ser till att de initiala överspänningsströmmarna inte kommer in i kretsen och orsakar skador på de sårbara delarna.

Med överspänningen styrd genom R1, leder C1 normalt och levererar den förväntade strömmen till föregående zenerdiodavsnitt.

Zenerdioden klämmer fast de positiva halvcykelspänningarna från C1 till den angivna gränsen (12 volt här). För de negativa halvcyklerna fungerar zenerdioden som en kort och växlar dem till jord. Detta hjälper också till att kontrollera överspänningsströmmarna och hålla ingången till kretsen väl under säkra förhållanden.

Kondensator C2 filtrerar den likriktade likströmmen från zenerdioden så att en perfekt likström blir tillgänglig för kretsen. Motstånd R10 hålls för att förspänna transistorn T4, men i närvaro av ingångseffekten hålls basen vid den positiva potentialen och eventuella negativ från marken hämmas till basen av T4. Detta begränsar T4 från att leda och förblir AV.

Eftersom batteriet är anslutet över sändaren om T4 och jord, förblir det också avstängt och spänningen kan inte nå kretsen. Så länge nätingången är aktiv hålls strömmen från batteriet avskilt från den faktiska 'LED-ljus' -kretsen, vilket gör att lysdioden är avstängd.

Om strömmen misslyckas försvinner den positiva potentialen vid T4-basen, så att markpotentialen från R11 nu får en enkel passga till basen av T4.

T4 leder och låter batterispänningen nå över sin samlararm. Här flyter batterispänningen till det positiva från föregående elektronik och även genom C3 (bara omedelbart). Denna fraktionerade spänning från C3 omvandlar emellertid SCR till ledning och låser den, även efter att C3 laddas och inhiberar ytterligare grindström till SCR.

Spärren på SCR-lampan lyser upp lysdioden och håller den påslagen så länge nätströmmen saknas. Om nätströmmen återställs stängs batteriet omedelbart av av T4 så att kretsen återgår till sitt ursprungliga läge, som förklarats ovan.

Ovanstående förklaring beskriver strömförsörjningen och omkopplingssteget, motsvarande närvaron eller frånvaron av en växelströmsingång.

Men kretsen innehåller en annan intressant funktion för att släcka lysdioden genom att 'puffa' luft, som vi vanligtvis gör med vax och flamstearinljus.

Denna funktion blir tillgänglig i frånvaro av nätingång, med lysdioden tänd. Detta görs genom att 'puffa' luft på MIC eller helt enkelt genom att knacka på den.

Det momentana svaret från MIC omvandlas till små elektriska signaler som förstärks på lämpligt sätt av T1, T2 och T3.

När T3 leder leder den anoden på SCR till den positiva potentialen för att stänga av 'spärr' -funktionen, SCR stängs omedelbart av och likaså lysdioden.

Diode D1 sipprar batteriet när nätströmmen är PÅ.

Hur man monterar den elektroniska ljuskretsen

Denna elektroniska LED-ljuskrets kan monteras på vanligt sätt genom att lödda de upphandlade komponenterna över en veroboard, med hjälp av den givna schemat.

För att ge enheten ett intryck av ett ljus kan lysdioden hissas över ett långt cylindriskt plaströr, men kretsdelen måste dock vara innesluten i en lämplig plastlåda. Röret och skåpet ska integreras ihop enligt bilden.

Skåpet ska också vara utrustat med två stift för växelströmsanslutning så att enheten kan hållas fast över ett befintligt nätuttag. Batterierna kan placeras inuti röret. För att få de nödvändiga 4,5 volt måste cellens typ av tre pennlampor anslutas i serie. Dessa måste vara laddningsbara, som kan leverera 1,2 volt vardera.

Dellista

R1, R3 = 47 ohm, 1 watt,
R4 = 1 K,
R5 = 3K3,
R2, R6 = 10 K,
R7 = 47 K,
R8, R12 = 150 ohm,
R9 = 2K2,
R10 = 1 M,
R11 = 4K7,
C1 = 1 uF, 400V,
C2 = 100 uF / 25 V,
D1 = 1N4007,
C3 = 1 uF,
C4, C5 = 22 uF / 25 V
T3, T4 = BC557,
T1, T2 = BC547,
SCR = Vilken typ som helst, 100 V, 100 mA,
LED = Vit Hög Ljus, 5 mm.

Använda en LDR för att sätta PÅ det elektroniska ljuset:

Den ovan förklarade designen kan förbättras ytterligare så att den svarar på ljus från en tänd tändsticka med en LDR som ljussensor. Det modifierade diagrammet kan ses som visas nedan:

Med hänvisning till figuren kan vi se att transistorförspänningsmotståndet R11 nu ersätts med en LDR.
I avsaknad av ljus uppvisar LDR ett mycket högt motstånd som gör att SCR förblir avstängd, men när en brinnande tändsticka förs nära LDR minskar dess motstånd och transistorn börjar leda, vilket i sin tur gör att SCR kan aktiveras och låst .....




Tidigare: Lyser 100 lysdioder från 6-volts batteri Nästa: Gör en LED-lampa med en mobiltelefonladdare