Circuito luminoso a LED per bicicletta che utilizza una singola cella da 1,5 V.

Prova Il Nostro Strumento Per Eliminare I Problemi





Il lampeggiatore per bici proposto fa lampeggiare due LED bianchi da una singola cella da 1,5 V utilizzando un transistor solitario per uso generico e non necessita di nucleo per il trasformatore coinvolto, il nucleo principale è l'Aria stessa.

Utilizzando Joule Thief Concept

Ogni circuito Joule Thief utilizza una barra di ferrite o un nucleo toroidale e le sue spire sono ferite su un materiale di ferrite.



Con il flusso magnetico collassante produce un aumento della tensione, nonostante il nucleo sia Aria. Quando il campo magnetico cede rapidamente, il circuito produce alta tensione nella direzione opposta.

Il campo magnetico che circonda la bobina è efficiente per produrre energia.



Per costruire questo sistema efficiente, avvolgere 30 giri su 10 mm di diametro 1/2 'su una penna o un cacciavite e altri 30 giri sulla parte superiore.

Una volta costruito il primo circuito, collegalo ai fili. Puoi anche usare 1 o 2 LED. Nel caso in cui non funzioni, basta scambiare il filo che va alla base.

Aggiungi 10u elettrolitico e 100k di resistenza e rimuovi il 1k5. Il circuito è ora pronto per lampeggiare. Ricordarsi di utilizzare 2 LED per il lampeggio del circuito.

Specifiche della bobina

La bobina da 30 giri + 30 giri come in foto richiede 20mA per l'illuminazione di 2 LED.

Ottenere la massima energia dalla bobina diventa possibile a causa dell'aria al centro della bobina.

Poiché l'aria non è in grado di trasferire un flusso magnetico elevato, l'idea è di fornire un'area (volume) più ampia di basso flusso per la fornitura di energia.

La bobina più grande da 20 mm riduce il flusso di corrente da 20 mA a 11 mA, mantenendo la stessa luminosità.

Funzionamento del circuito

C'è spazio per migliorare le prestazioni ma il problema è che la bobina diventa più grande. È essenziale tenere insieme i due avvolgimenti di 30 giri poiché il flusso dall'avvolgimento principale dovrebbe tagliare l'avvolgimento di retroazione per abilitare lo stato ON del transistor HARD.

Quando il transistor si accende per 100k, il transistor genera un flusso magnetico nell'avvolgimento principale, tagliando il feedback e con esso - viene generata una tensione positiva collegata a 100k e 10u. In questo modo il transistor passa in modalità ON e continua a meno che non sia completamente acceso.

Durante questo punto il flusso magnetico non si espande e la tensione scende alla tensione più bassa. Ciò causa lo spegnimento del transistor. Anche la corrente nell'avvolgimento principale si interrompe bruscamente.

Il flusso magnetico si interrompe, producendo una tensione in direzione inversa, che è superiore all'alimentazione, provocando l'illuminazione dei LED.

Questo processo incanala la tensione anche attraverso l'avvolgimento di feedback, che mantiene il transistor in stato OFF. Quando il flusso magnetico si interrompe, la tensione dei conduttori negativi scende fino a 10u, mantenendo il transistor in stato OFF.

Il 10u si scarica di 100k lasciando che la tensione di base aumenti per iniziare il ciclo successivo.

Se desideri eseguire un esperimento con il suddetto processo, puoi sicuramente fare lo stesso poiché le resistenze da 100k e 1k5 e altre parti necessarie sono disponibili in abbondanza.

Prova a costruire il primo circuito per far lampeggiare il LED bianco da una singola cella. Copre varie caratteristiche e mostra l'efficienza di un LED, quando pulsato brevemente con alta corrente.

Le due bobine nel diagramma formano un trasformatore e illustrano la scomposizione del campo magnetico, producendo un'alta tensione. I 10k e 100k creano un ritardo nel circuito, producendo così il flash.

Tuttavia il circuito Joule Thief non riesce a eseguire varie sperimentazioni per semplificare il loro circuito. Questa è una delle ragioni per seguire la disposizione del 'nido degli uccelli' per ulteriori sperimentazioni.

Nota: modificando le spire a 40t per l'avvolgimento principale e 20t per il feedback, la corrente si riduce a 8-9mA. Tuttavia, assicurati di mantenere le curve più strette mentre avvolgi il filo.

Inserito da: DhrubaJyoti Biswas

Schema elettrico




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