Свеодиодный электромеханиче­ский фонарь

     Дома будет полезен светодиодный электромеханиче­ский фонарь. Довольно эффективно применение новых светодиодов в электромеханическом фонаре (рис. 1). Дело в том, что в нем источником энергии является электро­генератор переменного тока с ручным приводом.

 

Рис. 1. Внешний вид электромеханического фонаря

       При использовании лампы накали­вания необходимо прилагать заметные усилия сначала для того, чтобы разо­греть, а затем и поддерживать в нагре­том состоянии ее нить накала.

     Светодиод же будет светить сразу после появления напряжения, ему не требуется времени на разогрев. Кроме того, срок службы светодиода и светоотдача существенно выше, чем лампы накаливания. Но простая замена лампочки накаливания на светодиод в нашем вари­анте нецелесообразна.

    Во-первых, электрогенератор вырабатывает переменное напряже­ние, а для питания светодиода необходимо постоянное, поэтому тре­буется выпрямитель.

     Во-вторых, большинство таких фонарей предназначено для работы с лампами накаливания на 2,5 В, а амплитуда напряжения электроге­нератора составляет около 3 В. Для светодиода же требуется несколько большее напряжение, поэтому выпрямитель придется изготовить с удвоением напряжения.

      В-третьих, светодиод имеет небольшое динамическое сопротив­ление и при незначительном увеличении питающего напряжения потребляемый ток может значительно возрасти.

     Поэтому потребуется ограничитель тока. Схема устройства, отве­чающего этим требованиям, показана на рис. 2.

     На диодах (с барьером Шотки) VD1, VD2 и конденсаторах Cl, С2 собран выпрямитель с удвоением напряжения. На транзисторах VTlVT2 и резисторах RlR2 собран стаби­лизатор тока для питания светодиода EL1.

 

Рис. 4.22. Схема питания фонаря с ограничением тока

     Работает устройство следующим образом. После начала работы электрогенератора его напряжение поступает на выпрямитель, а затем - на стабилизатор тока. Через резистор R1 напряжение подается на базу транзистора VT2, он открывается, све­тодиод начинает светить. Когда ток через транзистор достигнет значения около 70 мА, напряжение на резисторе R2 возрастет до 0,7 В, и транзи­стор VT1 откроется.

     Напряжение на базе VT2 уменьшится, и, таким образом, ток через светодиод стабилизируется. Значение тока стабилизации можно опре­делить по приближенной формуле I = 0,7/R2.

    Его можно изменить подбором резистора R2. Применение стаби­лизатора тока позволяет получить более стабильное свечение и более рационально расходовать энергию электрогенератора.

    Поскольку энергия запасается в маховике, то ее экономное расхо­дование позволяет снизить нагрузку. Например, одного нажатия на рычаг хватает на 3-4 с свечения светодиода.

       Примененные детали.

     В устройстве можно применить транзи­сторы КТ3102 с любым буквенным индексом, выпрямительные диоды с барьером Шотки, конденсаторы желательно танталовые с малыми токами утечки. Ввиду того что устройство содержит немного элемен­тов, при его изготовлении можно обойтись без печатной платы и мон­таж вести навесным методом, часть деталей разместив у светодиода, а часть - у электрогенератора.

     Повысить КПД удается, применив в устройстве германиевые тран­зисторы (у них падение напряжения на эмиттерном переходе не пре­восходит 0,25 В) или современные транзисторы с малым падение ZXTN25012EFHFZT1049AZXTN2007G. В качестве стабилизатора здесь можно применить уже ранее рассмотренные схемы на ZXSC300, ZXSC310, ZXSC400. Характеристики этих преобразователей можно найти на сайте www.pitaemled.biz.