Cree artilugios geniales a partir de una lámpara fluorescente fallecida: 8 pasos

Cree artilugios geniales a partir de una lámpara fluorescente fallecida: 8 pasos

Tabla de contenido:

Anonim

¿Tienes algunas lámparas fluorescentes fallecidas? Si la respuesta es Sí, entonces es posible que aún recicle algunas de sus entrañas para crear algunos circuitos simples pero utilizables.

Suministros:

Paso 1: Fuente de alimentación de reproductor de MP3 portátil a auto

El primer dispositivo es una fuente de alimentación de 12 V a 1,8 V, también conocida como convertidor dc-dc reductor o reductor. Este tipo de SMPS (fuente de alimentación de modo conmutado) es muy eficiente en términos de pérdida de energía por disipación de calor en comparación con el tipo lineal (circuitos como 7805, 7509, LM317, etc.). Esto funciona bajo el principio de almacenamiento de energía en un campo magnético y luego solo se regula la tensión de salida mediante el control del ciclo de trabajo en una PWM (Modulación de ancho de pulso).

Abra su lámpara y busque un transformador de núcleo de ferrita pequeño (algunas marcas pueden tener dos, así que pruebe diferentes marcas o tamaños)

Paso 2: MP3 PSU: Cosas que necesitarás

Esto es lo que necesitarás:

-NE 555 (Timmer- oscilador IC)

-Dos diodos 1N4001 o 1N4148 o similar (para baja frecuencia)

-10k trimpot o potencímetro

Condensador de cerámica o poliéster -100n

-10n cerámica o poliéster condensador

-1000u X 25 V condensador polarizado

-Cualquier Mosfet en modo N-Channel mejorado para una corriente de 5 A o mayor

Resistencia de -470 ohmios

-Un diodo Schotsky (este es el elemento más importante, ya que debe ser un diodo que pueda cambiar a altas frecuencias, por lo tanto, la etiqueta de "recuperación rápida") Lo obtuve de un adaptador de corriente para computadora portátil fallecido. Son muy comunes.

-SACARME SU LÁMPARA, retire la xtransformada y si todavía está en forma de goog, úsela. De lo contrario, aún puede usar el núcleo y rebobinar unas 200 vueltas de cable magnético (30 o 32 AWG). La inductancia de esta bobina debe estar en el rango de mH.

Paso 3: Esquema

Este es el esquema. 555 acciona el Mosfet y emite pulsos de corriente a través del inductor L y la carga. Una vez que Mosfet está apagado, el campo magnético se colapsa y aparece una tensión con polaridad opuesta en los terminales L, por lo que el diodo Schotsky conduce esta energía en forma de corriente a la carga, pero en la carga la polaridad permanece sin cambios. La fórmula resultante es la siguiente: Voutput = Vinput / Duty Cycle. Debido a que las pérdidas de energía son del 15-20%, solo se necesita un pequeño disipador de calor para el mosfet. Créeme, tuve un convertidor lineal con un LM317 y se puso muy caliente, aunque tenía un gran disipador de calor.

Paso 4: Resultado final.

Esta es mi versión del circuito.

Paso 5: Ajuste su voltaje de salida

Ahora, conecte el NiCd a su convertidor dc-dc y ajústelo a una salida de 1.5 a 1.8 voltios. Luego encienda su MP3 y afínelo para obtener la escala de la batería completa. Este circuito podrá cargar su batería de MP3 y al mismo tiempo encender su MP3.

Paso 6: Joule Thief

Este es un circuito que hace el opuesto al convertidor Buck, que "aumenta" el voltaje, por lo que se denomina convertidor Boost.

Este circuito es conocido por su alias "Joule Thief". Esto es simplemente un convertidor auto-oscilante Boost DC-DC.

Usando el núcleo de ferrita toroidal que se encuentra en algunas lámparas fluorescentes, puede enrollar el transformador necesario para este dispositivo.

Esto es lo que necesitarás:

-Cualquier señal pequeña NPN o PNP (transistor bipolar) como BC548.

Resistencia -1k

-Una batería de 1.5 V

-A llevado.

-El toroide de tu lámpara.

-1 metro de largo pedazo de alambre imán.

Paso 7: sinuoso

Ahora doble su cable magnético a la mitad y enróllelo alrededor de su toroide.

Corte los extremos y con un ohmiómetro, identifique los extremos de L1 y L2.

Suelde el final de L1 al principio de L2. Así que la polaridad en L1 y L2 es opuesta. (Para más detalles, vaya a este enlace:

Así es como funciona:

Cuando el transistor conduce, la corriente fluye a través de L1 y el LED está apagado (fig. A). Esto crea un campo magnético en la bobina y hace que L2 apague el transistor. Cuando esto sucede (fig. B), la energía del campo magnético induce un voltaje en la bobina llamada "back emf" y esto se AÑADE a la batería para que tenga 3 V o más (es como agregar baterías en serie).

Debido a que este ciclo ocurre en altas frecuencias (kHz, dependiendo de su inductor y transistor, etc.), el LED parece estar encendido todo el tiempo.

Paso 8: Resultado Final

Aquí es cómo acabo de soldarlo a una batería alcalina.