Indholdsfortegnelse:

Joule Thief Filament Lamp: 3 trin
Joule Thief Filament Lamp: 3 trin

Video: Joule Thief Filament Lamp: 3 trin

Video: Joule Thief Filament Lamp: 3 trin
Video: Joule thief with 120 VAC LED bulb - part 3 2024, Juli
Anonim
Joule Thief Filament Lampe
Joule Thief Filament Lampe

LED -filamenter er tynde, klæber som lysdioder. De bruges i mange Edison pære, der ligner lignende LED-pærer. Hver af de tynde pinde indeholder mange-20 til 30 LED'er forbundet i serie. Så de er ganske lyse og energieffektive, men kræver typisk over 70V at tænde. Jeg ville lave en lille, batteridrevet lampe ved hjælp af disse LED -filamenter. Efter at have prøvet mange kredsløb, opdagede jeg et meget simpelt kredsløb til at tænde en glødetråds -LED med kun et 1,5V batteri.

Trin 1: Kredsløbsdesign

Kredsløbsdesign
Kredsløbsdesign
Kredsløbsdesign
Kredsløbsdesign

Jeg vidste, at jeg skulle kunne bruge boost -omformer til at booste lavspændingen fra et batteri, men troede dog ikke, at jeg let kunne få 70V. Jeg har forsøgt at bruge specialiserede boost -LED -driver -IC'er med succes, men disse IC'er har brug for 3V eller højere for at fungere. Dernæst eksperimenterede jeg med et enkelt, to transistor Joule Thief (blokerende oscillator) kredsløb. Jeg havde ikke en transistor, der kan modstå 70V, så jeg brugte ladningspumpekredsløb til at fordoble ydelsen fra Joule Thief. På denne måde udsættes transistoren for kun halvdelen af det endelige output, eller 35V.

Dette kredsløb fungerede, og jeg var tilfreds med ydeevnen i et stykke tid, men ville stadig reducere komponenttallet. Så jeg skaffede mig et par transistorer, der kan klare over 70V spænding, og prøvede at se, om jeg kan tænde glødetråd LED med bare en Joule Thief. Efter nogle justeringer af komponentværdierne fandt jeg kredsløbet til at fungere lige så godt som ladepumpens assisterede Joule Thief -kredsløb!

Trin 2: Sidste kredsløb

Sidste kredsløb
Sidste kredsløb

Så her er det sidste kredsløb. Det er bedragerisk enkelt, men fungerer lige så godt som den tidligere version med mange flere komponenter.

Nøglen er at bruge transistorer, der kan klare høj nok spænding. Jeg brugte KSP06, som har Vceo på 80V, lige højt nok til dette projekt. Andre specifikationer som hfe og Vbe er stadig gode nok til at fungere ved lav forsyningsspænding.

Jeg stemte komponenterne for ikke at trække for meget strøm, da strømkilden er et AAA -batteri, som er lille. Du kan justere R1, R2 samt C1 for at trække mere strøm og lysdiode med mere strøm, hvis du vil. For eksempel ville R1: 470 ohm, R2: 47k ohm og C1: 22pF producere højere ydelse, men batteriet tømmes meget hurtigere.

Trin 3: Final Touch

Final Touch
Final Touch
Final Touch
Final Touch
Final Touch
Final Touch

Jeg designede et printkort til at passe ind i et glas reagensglas.

Den bruger et enkelt AAA -batteri (alkalisk eller NiMH) og trækker omkring 50 mA.

Jeg tilføjede også en vippekontakt for at tænde LED'en, når enheden står oprejst, og slukke, når den hviler. Jeg indsatte enheden i røret for at få det til at ligne et vintage -rør.

Jeg sammensatte PCB og komponenter som et let at samle kit - tilgængeligt på mit websted: https://www.theledart.com/products/jt-filament - hvis du er interesseret.

Anbefalede: