led应急灯泡哪种好用泡

  工作原理
  本应急灯使用直流变换器将1.5V直流电源升压为3V以上的直流电源,点亮LED。VT、R和T构成高频脉冲,将1.5V直流电源逆变成为高频脉冲交流,经脉冲T升压后,再通过VD和C整流、成为较高的直流电压,点亮LED。实际上,本应急灯使用的直流变换器属于一种自激振荡反激式(Flyback)直流变换器,是Buck-Boost(升降压)直流变换器的一种改进,工作原理如下:
  1.接通电源后,电源通过Llb和R向VT提供基极电流Ib,VT开始导通,集电极电流增大。由于Lla串接在VT的集电极回路中,中电流不能突变,Ic开始按指数规律上升,Lla上的电压极性为上负下正,电流增大,T中增大,Llb感应出上负下正的电压,这个电压使得VT的Ib进一步增大,导致Ic又进一步增大。如此导致强烈正反馈,引起&雪崩&过程,VT迅速饱和导通,当VT饱和时,VT饱和导通时,Ic上升,L2虽然也感应出电压,但是电压极性为上负下正,VD不导通。
  2.VT饱和后,由于电感中电流不能突变,Ic仍然按指数规律上升(接近线性上升),Llb上的感应电压逐渐减小,使得VT的L逐渐减小,随着VT的Ic的上升可能出现两种情况:
  (1)VT的Ic不断上升,Ib逐渐减小,最终导致。
  (2)当VT的Ic上升到一定值后,T中磁通趋向饱和,磁通增大减慢,L1b上的感应电压减小,使得VT的Ib减小,最终也导致。
& & 无论出现何种情况都会导致当时,VT退出饱和,Ic减小,T中磁通也减小,L1b感应出上正下负的电压,这个电压反而使VT的Ib进一步减小,导致Ic又进一步减小,如此过程又导致强烈正反馈,引起&雪崩&过程,VT迅速截止。
  VT截止后,T中存储的磁能只能通过L2释放,在L2上感应出较高上正下负的电压,VD导通,向C充电,C上电压上升,当C上电压上升到超过LED正向压降时,LED点亮。
  3.T中存储的磁能释放后,又回到起始状态,如此周而复始,产生高频脉冲自激振荡,1.5V直流被升压,点亮LED。
  由此可见,VT饱和导通时,Ic上升,L2虽然也感应出电压,但是电压极性为上负下正,VD不导通,电源能量变换为电感的磁能,存储在脉冲变压器T中;VT截止时,Ic下降,L2上感应出较高上正下负的电压,VD导通,向C充电,进而点亮LED,电感的磁能又变换为电能供给(LED)。VT相当于一个开关,T是储能元件,VT交替饱和导通和截止,相当于开关反复接通和断开,低压直流电源就被升压成高压直流,这就是直流变换器的工作原理,这种直流变换器是改进的Buck-Boost(升降压)直流变换器,称为反激式(Flyback)直流变换器。
  下图简单描述了这种直流变换器的工作原理,VT相当于一个开关。
  这种直流变换器工作时,VT基本工作在开关状态,因此VT基本不消耗电源能量,效率较高。
  元件选用
  本电路中,脉冲变压器T是关键元件,必须选用高磁环绕制,这种高导磁率磁环的材料是功率铁氧体,具有适应高频大功率的特点,可以选择PC40材料(TDK)的磁环,或者R2KBl、JP4等相当于PC40材料的国产磁环。如果没有,可以从废旧荧光灯电子(节能灯)、废旧电脑或者废旧电脑主板上拆取磁环,一般都是高导磁率的,可以满足要求。宜选择大一点的磁环,太小的磁环线圈不容易绕下,Ll使用普通单股绝缘导线绕10匝,在6匝处抽头,将Ll分成L1a(6匝)和L1b(4匝)两段,L2用同样的导线绕10~12匝,单股绝缘导线若不好找,可以用废电话线或者废网线中的绝缘铜芯线。
  VT选用电子镇流器中常用的3DD13003(国产)或者MJE13003(进口),也可从废旧荧光灯电子镇流器中拆取,但要注意检查好坏,要求hFE&20。注意国产3DD1001通常在外壳上只标注&13003&或&13001&字样。目前国产元件通常只标注简化型号或者仿进口型号,例如市场上的之类的晶体管实际上大部分均为国产仿制,真实型号应该是3DG14等。下图是3DD13003(左)和3DD13001(右)的元件外形。
  R选用100 Q普通。VD一定要使用高频整流二极管或者,切不可用普通的1N4001等整流管代替,可以选用普通的1N4148开关管,如果选用FR107等高频整流二极管更好。C可选用4.7&F~22&F/25V电解,漏电要小,耐压不要低于25V,耐压高一点更好。
  LED选用蓝色或者白色超高亮发光二极管,颜色根据喜好而定,可选直径8mm~l0mm的LED,若用普通5mm的LED,可将2~3只并联使用,并联时要挑选性能参数尽量一致的LED,以防亮度不均匀。电源用5号电池一节,也可用7号电池,只是照明时间短些。
  本电路十分简单,使用的元件很少,所以不必使用印制电路板,直接将元件搭焊就可以了,也可以自己用刀刻一块印制电路板或者用市售的万用实验板,还可以自己制作一个外壳,甚至可以安装在台灯或者手电筒中。
  上图是笔者用万用实验板制作的本应急灯发光时的照片,脉冲变压器T使用绿色磁环(PC40材料)绕制。
  制作时要注意以下几点:
  1. 3DD13003的引脚顺序是印有型号的一面向着自己,引脚从左到右依次为b、c、e,切记不要接错。
  2.不可在没有接通LED的情况下贸然接通电源,因为VT截止时能在L2上产生较高的电压,若不接LED,相当于空载,C上电压可升至40V~50V,很容易C。 & &3.T的绕组同名端不能接错,同名端在电路图中已经用黑点标示出,L1和L2的同名端是Ll和L2绕制时的起始端。
  好后,最好认真检查一下,确认电路无误后再接通电源调试。
  本应急灯几乎不需要调试,只要元件良好,电路无误,接通电源后LED就会发光,这时可用一台AM收音机放在应急灯旁边,如果听到&吱&&&的干扰啸叫声就说明振荡正常,将电流挡串入电源,总电流在l00mA左右即正常,如果电流太大,可能是VT的hEF太小或者T的磁环不合格,可以更换。
  本应急灯电路除了用于制作应急灯以外,还可以用于制作1.5V电源的LED手电筒、1.5V电源的教学用激光发射器(电子教鞭)。另外,市售的一些LED小台灯,多用4.5V电源供电,使用3节7号电池,7号电池容量小,很不耐用。使用本电路改造电源后可用l节5号电池或者大号电池,例如1号电池供电,电池会耐用得多。
  如果在本电路中使用更大的磁环,增加Ll和L2的匝数,提高L2与Ll的匝数比,VT换为3DD13005等更大功率的管子,VD和C换耐压更高的,电源电压提高到9V~12V,经过这样的改进后本电路甚至可以作为简单的直流高压发生器。
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(无线电或交流式LED灯)红色LED指示灯 (可回收零件)BL-5C 诺基亚电池 (旧的诺基亚手机)1N4007 整流器二极管
(可回收零件)470 欧的电阻器
(无线电或可回收零件)开关 (可回收零件)直流电源插座(可回收零件)苏格兰安装条所需工具:电烙铁热熔胶枪工具刀便携式钻机制作步骤:第1步:第一步:收集工具以及材料由于这是一种“马盖先”风格式的组装,那么所使用的零件自然要是来源于可回收的零件。绝大多数零件来自我的废无线电收音机,此外,我的3 w LED灯来自一个220 v LED旧灯泡。材料:-3W的超亮LED灯
(无线电或交流式LED灯)-红色LED指示灯 (可回收零件)-BL-5C 诺基亚电池 (旧的诺基亚手机)-1N4007 整流器二极管
(可回收零件)-470 欧的电阻器
(无线电或可回收零件)-开关 (可回收零件)-直流电源插座(可回收零件)-苏格兰安装条工具和装置:-电烙铁-热熔胶枪-工具刀-便携式钻机第2步:第二步:用热熔胶枪粘接零部件首先,为你的“充电器插头”和“滑动开关”钻两个孔(6毫米)。然后,在你的BL-5C电板的正负极焊上两根线。其次,将所有零件热胶粘贴到相应位置。最后,用一个透明安装垫片的小板条安装3 w 的LED灯(顺便说一句,他们不融化)想要让它防水吗?不要钻孔,只要用热胶枪将插座和开关粘贴在瓶/盖里面。你只需要打开瓶盖,为其充电即可。第3步:第三步:可选:添加一个USB锂USB充电器当需要为你的灯充电时,涓流充电对锂电池来说并不是最好的方式。当充电过度时,可能会有爆炸的倾向。如果你计划长期使用应急灯,为了安全,最好是将这个锂电池充电板连接上去。第4步:第四步:原理图你需要知道BL-5C 电池里面内置电压保护装置。你可以在对这些电池在5V的情况下对其进行涓流充电,将充电时间限制在1小时以内。如果你想要采取防范措施,用锂电池充电器就可以了。电路如何工作?这是一个非常简单的电路,并不需要电路板。它只需要对电池进行涓流充电即可,添加一个整流二极管,以防止电流回流。为了显示装置是否在充电,我还加入了一个充电指示灯。第5步:第五步:将所有零部件进行焊接只要按照电路图进行连接就好了!不需要有一个穿孔板,但如果你坚持那也可以。第6步:第六步:充电检验太好了!如果你现在已经完成这些,罐头瓶应该在充电时会编程红色。你也可以使用我之前做过的装置— “DIY便携式USB太阳能充电器”对其进行充电。第7步:第七步:你已经完成啦!那么现在让我们去野营如何!分享到:大家参照《超亮LED应急灯(可充电式) 手动制作应急灯 5分钟即可做成》教程做的作品关于《超亮LED应急灯(可充电式) 手动制作应急灯 5分钟即可做成》教程的评论:请输入验证码&&(请输入图片中的结果)
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