Реклама ⓘ
Главная » Автоматика в быту
Призовой фонд
на апрель 2024 г.
1. 100 руб.
От пользователей

Похожие статьи:


Реклама ⓘ

Вторая жизнь фонарика

Лежал у меня довольно долгое время китайский светодиодный фонарик с неисправным аккумулятором и по неведомой мне причине его не выкинул. Поскольку фонарик лежал без дела, то решил вдохнуть в него вторую жизнь, а именно полностью перевести его на питание от литий ионного аккумулятора. Сказано – сделано.

Для начала занялся его новой электронной начинкой. Приглянулась мне очень интересная микросхема драйвер питания светодиодов в корпусе SOT23-5 LT1937. Во-первых, микросхема рассчитана на устройства с батарейным питанием, во-вторых её работой можно управлять при помощи внешнего сигнала (это меня порадовало больше всего), что и использовал при разработке схемы. Для зарядки аккумулятора использовал линейный контролер заряда MCP73831T-2ACI/OT, который позволяет заряжать аккумуляторы ёмкостью до 5 а/ч.

Электрическая принципиальная схема новой электронной начинки фонарика.

Электрическая принципиальная схема новой электронной начинки фонарика

Небольшое пояснение по схеме. Стабилизатор напряжение VR1 нужно установить в схему, если планируется заряжать фонарик напряжение более 5 в (от 6 до 35), если же нет, то можно не ставить, я его не ставил. По этой причине на картинке, показывающей расположение деталей на плате он есть, а на самой плате не распаян, но отверстия под него просверлены.

Внимания заслуживает часть схемы, собранная на двух транзисторах VT1 и VT2, предназначение которой – это прекратить работу микросхемы DA2 на случай если фонарик во включенной состоянии будет подключен к источнику напряжения для зарядки. Работает эта схема следующим образом. При подаче напряжения питания от аккумулятора транзистор VT1 закрыт, VT2 открыт благодаря напряжение поступающему на его базу через резистор R5. И через ограничительный резистор R6 и открытый переход коллектор – эмиттер напряжение подаётся на вывод микросхемы SHUTDOWN запускающее её работу. В случае ситуации, когда фонарик во включенном состоянии подключается к источнику для зарядки, напряжение источника через резистор R3 поступает на базу транзистора VT1 и открывает его, он в свою очередь открытым переходом коллектор – эмиттер коротит базу транзистора VT2 на минус питания, что приводит к его закрытию и исчезновению напряжения на эмиттере и соответственно на ноге SHUTDOWN микросхемы драйвера и её работа останавливается.

Настройка схемы проста и сводится лишь к установке тока заряда аккумулятора подбором резистора R2. Безопасным зарядным током для аккумулятора является ток равный 10% от его ёмкости. У меня стоит аккумулятор на 1.2 а/ч и ток для него выставлен 120 ма. На плате со светодиодами нужно удалить все резисторы и соединить светодиоды последовательно. 

Расположение деталей на плате
Расположение деталей на плате

Пять конденсаторов C1 и C2 пусть не смущают вас, просто не было у меня керамического конденсатора на 4,7 – 5 Мкф и поэтому составил из пяти штук конденсаторов в SMD корпусах 0805 по 1 Мкф.

Вид со стороны деталей
Вид со стороны деталей

Что касаемо дросселя у меня намотан на кольце феррита проницаемостью 2000 и содержит 6 витков двойного провода по 1 мм каждый. Вы же можете намотать на любом сердечнике, гантелька, стержень, кольцо.

Вид со стороны монтажа
Вид со стороны монтажа

Итак, закончив со схемой приступил к корпусу изделия.

Для начала разбираем фонарик.

Фонарик в разобранном виде
Фонарик в разобранном виде

После этого из подручных вещей делаем на одно из половинок фонарика крепление для аккумулятора. Аккумулятор влез просто идеально в крепления из-под старого аккума. Крепление аккумулятора с одной стороны это крепление старого аккума, а с другой состоит из куска оргстекла толщиной 5мм с вкрученным в него шурупом, аккумулятор прижимается металлической пластиной. Плата крепится посредством шурупов вкрученных в кусочки оргстекла приклеенного к корпусу фонарика эпоксидным клеем.

Крепление аккумулятора в корпусе
Крепление аккумулятора в корпусе

Крепление платы в корпусе.

Крепление платы в корпусе

Устанавливаем вторую платку с гнездом Mini USB для зарядки аккумулятора.

Вторая платка.

Установлена платка в нижней части половики корпуса на которой крепится плата, в том месте где раньше была сетевая вилка.

Расположение второй платки.

Расположение второй платки

После этого можно соединять проводами половинки корпуса. В результате получаем следующее.

Компоненты и платы соединены между собой, можно фонарик собирать.

Как видно, всё прекрасно влезло в корпус.

Окончательно собранный и работающий фонарик.

Окончательно собранный и работающий фонарик

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество ПримечаниеМагазинМой блокнот
DA1 микросхемаMCP73831T-2ACI/OT1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DA2 LED драйвер
LT1937
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VR1 СтабилизаторКрен5а1 Если заряжять устройство только от 5 вольт можно не ставитьПоиск в магазине ОтронВ блокнот
 
R1 Резистор
1 кОм
1 SMD1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R2 Резистор
10 кОм
1 Подбор сопротивления для установки тока зарядаПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R3 Резистор2 - 5кОм1 SMD1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4, R6 Резистор
5.1 кОм
2 SMD1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R5 Резистор
30 кОм
1 SMD1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R7 Резистор
3.3 Ом
1 SMD1206Поиск в магазине ОтронВ блокнот
 
C1, C2 Конденсатор5 Мкф10 Составной из пяти штук по 1Мкф в корпусе 0805Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 Конденсатор0.33 - 2 МКф1 SMD0805Поиск в магазине ОтронВ блокнот
 
VD1 Диод Шоттки
1N5819
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
 
L1 Дроссель22µH1 Любой сердечник проницаемостью 2000. 6 витков провода 1-2 ммПоиск в магазине ОтронВ блокнот
 
HL1 - HL7 Светодиод3в 20ма7 Любые от аналогичных фонариков диаметром 5ммПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Добавить все

Скачать список элементов (PDF)

Прикрепленные файлы:

Теги:

Опубликована: 0 0
Я собрал 0 0
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Полезность устройства
  • Повторяемость устройства
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (16) | Я собрал (0) | Подписаться

0
Публикатор #
На форуме автоматически создана тема для обсуждения статьи.
Ответить
0
4uvak #
Чем будем уровень заряда АКБ контролировать?
Советую применить микроконтроллер pic10f322, с ним будет 5 ступенчатая регулировка яркости фонаря, так же контроллер будет следить за уровнем заряда АКБ и автоматически снижать яркость при разряде аккумулятора. http://cxem.net/house/1-416.php Подключается просто. Первый вывод pic10f322 соединяем c 4 выводом LT1937.
Прикрепленный файл: 322.jpg
Ответить
0
Amur #
А что критического произойдёт если во время зарядки включить фонарь? Случайно не меряли ток потребления от АКБ когда она уже разряжена.
Ответить
0
Zlodey #
Тогда контроллер зарядки никогда не сможет завершить цикл заряда
Ответить
0
Amur #
Ну это понятно, сразу начнёт работать преобразователь, фонарь засветится, хозяин должен догадаться перевести его в режим зарядки. Я имел в виду может существуют какие-то деструктивные переходные процессы приводящие к выходу элементов схемы из строя?
Ответить
0
Zlodey #
Из строя ничего не выйдет, но так делать некрасиво.
Ответить
0
MACTEPok #
О! Неделю назад точно такой фонарик переделал, только у меня зеленый
Я на алихе взял готовые модули TP4056 (с защитой от разряда), MT3608 DC-DC преобразователь и одну банку 18650 от батареи ноутбука.
Дешево-сердито, легкая повторяемость. Сейчас постепенно перехожу на модульные схемы, не нужно травить большие платы, легко заменить модуль, на модуле есть вся обвязка.
Прикрепленный файл: 1019081772.jpg
Прикрепленный файл: image.jpg
Прикрепленный файл: TP4056-5V-1A-s-zashhitoj-1-768x478.jpg
Ответить
0
Макс #
Полностью Вас поддерживаю! Только не пойму, зачем повышающий преобразователь?
Ответить
0
MACTEPok #
Смотри комментарии ниже. Светодиоды распаял последовательно и убрал резисторы. Преобразователем MT3608 настроил напряжение на выходе с учетом тока через светодиоды ~20 мА.
Ответить
0
Макс #
Ясно. То-есть тратить энергию еще на преобразование (У повышающих КПД не самый лучший). Личное дело каждого конечно, я делал без преобразователей (все диоды в параллель и на каждый из них отдельный резистор.) Меня устраивает , все фонарики до сих пор работают.
Ответить
0
dkg10 #
Я бы осторожнее был с таким соединением светодиодов. Во всех фонарях они соединяются в параллель (и у светодиодных лент тоже). И не зря! Если хотя бы один из светиков "сдохнет" то весь фонарь накроется "медным тазом"
Ответить
0
Zlodey #
Светодиоды параллельно соединяются только в колхозных фонариках. В нормальных стоят нормальные светодиоды, которые просто так не накроются.
Ответить
0
dkg10 #
Все фонари и все LED ленты у нас китайские, какие колхозы? Сами разберите хоть один и посмотрите, везде параллельно.
Ответить
0
Zlodey #
Ну так фонари, то кругом одно фуфло китайское. Зачастую даже без резистора, не говоря о соединении светодиодов. Все светодиоды параллельно и к батарейкам. В качестве резистора - внутреннее сопротивление батареек.
Ответить
0
dkg10 #
Послушайте, ну ни кто же не говорит, что нельзя этот балансировочный резистор встроить в сам светодиод. Здесь производитель имеет преимущественное право. Никакие госты на него не распространяются и претензии принимать никто не будет
Ответить
0
aleks_nn #
Что вы такое несете? Какое параллельно? В лентах на 12 вольт секции - три последовательно-соединенных светодиода и токоограничивающий резистор, а уже эти секции соединяются параллельно. Если ленты яркие, из строенных СД, там каждый СД подключен через резистор, а уж потом в параллель.
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется электрическая мощность?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

Радиореле 220В
Радиореле 220В
Модуль измерения тока на ACS712 (30А) Raspberry Pi 2
вверх