Bộ chuyển đổi DC / DC này hoạt động như thế nào


7

Tôi đã chạm tay vào một loạt đèn sân vườn cũ bằng các tấm pin mặt trời, và dĩ nhiên tôi đã tháo rời chúng và thấy rằng chúng chỉ sử dụng một tế bào tích lũy 1,5V để thắp sáng đèn LED.

Chỉ để minh họa

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Tôi đã quản lý để có được sơ đồ từ PCB (tôi hy vọng nó chính xác):

nhập mô tả hình ảnh ở đây

R1 ... 10k
R2 ... 100k
R3 ... 5k1
C1 ... 100pF  (marking 101)
L1 ... 150uH  (translated from colors)
L2 ... 410uH  (translated from colors)
T1,T2 ... S8050D
D1 ... 1N5819

Tôi nghĩ rằng tôi đã sao chép nó để có được bộ chuyển đổi 1,5V đơn giản và rẻ tiền -> ~ 3V, nhưng tôi không thực sự chắc chắn về cách thức hoạt động của nó. Ngoài ra, có một số logic để tắt nó vào ban ngày và ban đêm, mà tôi muốn loại bỏ.

Các dây R và K (đỏ và đen) được kết nối với ô 1,5V và dây B và K (xanh và đen) được kết nối với pin mặt trời.

Một số ý tưởng, có thể sai:

Tôi cho rằng diode ngăn dòng điện chạy qua pin mặt trời vào ban đêm, nhưng tôi không chắc về mục đích của T2. Có thể là nó ức chế bộ chuyển đổi khi pin mặt trời ở trong ánh sáng mặt trời?

Sau đó, tất nhiên bộ chuyển đổi là một bí ẩn lớn đối với tôi, nhưng tôi sẽ chỉ cho rằng nó hoạt động bằng cách nào đó - tôi không thực sự tốt với bóng bán dẫn.


Bạn đóng đinh T2, kể từ khi bật nó, tắt T1.
Ignacio Vazquez-Abrams

Câu trả lời:


5

Công việc tuyệt vời Đây là một mạch rất tối thiểu. Họ đã làm một công việc tốt về việc giảm chi phí. Kết hợp mạch và kiến ​​thức của tôi về cách thức các đèn nhỏ này hoạt động, tôi sẽ cung cấp câu trả lời này không hoàn toàn đầy đủ. Về cơ bản, tôi nghĩ rằng bạn đang đi đúng hướng.

Vào ban đêm, pin mặt trời đã chết, do đó dòng điện qua R1, R2 rất thấp / không. D1 là thiên vị ngược, và không có dòng điện chạy qua nó. T2 đã tắt. Phần còn lại của mạch là một loại dao động tự kích thích được bố trí sao cho nó đưa năng lượng vào đèn LED trong một cực của dao động.

Vì vậy, bây giờ giả sử đó là thời gian ban đêm. T2 đã tắt. D1 không được tiến hành hiện tại. Chỉ cần bỏ qua chúng. Nếu bạn bắt đầu tắt T1, bạn có thể thấy dòng điện sẽ tăng lên trong cuộn cảm (giả sử ở giai đoạn này là dòng LED bằng 0 ... cần nhiều hơn một pin 1,2V để bật đèn LED trắng). Điện áp tại C1 sẽ tăng cho đến khi T1 bật. Sau đó, dòng điện trong L1 sẽ tăng lên nhanh hơn nữa, nhưng dòng điện trong L2 sẽ giảm và đảo ngược cho đến khi điện áp ở C1 quá thấp để giữ cho T1 bật. Vì vậy, T1 sẽ tắt và năng lượng được lưu trữ trong L1 sẽ được đưa vào đèn LED. Trong khi đó, điện áp ở C1 đang tăng trở lại, hoặc cuối cùng sẽ tăng lên khi L2 được bật lại, cuối cùng sẽ bật lại T1 và cứ thế cho đến khi pin chết hoặc một cái gì đó vỡ hoặc mặt trời mọc.

EDIT Một khi mặt trời mọc, D1 sẽ bị lệch về phía trước, pin sẽ được sạc lại bởi pin mặt trời và một dòng điện nhỏ sẽ chạy qua R1 và R2. Điện áp trên R2 sẽ làm cho T2 bật, sẽ tắt T1 liên tục, điều này sẽ triệt tiêu mạch tăng / dao động. KẾT THÚC

Nhìn vào điều này, tôi sẽ không thể chắc chắn liệu nó sẽ hoạt động hay dự đoán dòng điện trung bình trong đèn LED. Nhưng rõ ràng là nó hoạt động, vì vậy tôi đã hợp lý hóa nó sau khi thực tế. Tôi thích mạch này. Đó là một cách thú vị để cung cấp tăng cho đèn LED mà không cần bất kỳ mạch ưa thích nào. Chi phí BOM là bụi bẩn giá rẻ. Cảm ơn cho bài viết và câu hỏi thú vị và làm rất nhiều công việc chân!


Cảm ơn, lời giải thích tuyệt vời! Bây giờ tôi có thể tưởng tượng cách thức hoạt động của bộ dao động, sức mạnh chảy giữa các cuộn dây, nó thực sự rất tuyệt. Gần đây tôi mới bắt đầu nghiên cứu về vấn đề này, cho đến nay tất cả những gì tôi làm chỉ là mù quáng theo sơ đồ, tôi hy vọng tôi sẽ sớm có thể thiết kế các mạch như thế này. Thứ thực sự thú vị!
MightyPork
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.