5 Circuito sencillo de iluminación de emergencia | Muchas ideas

5 Circuito sencillo de iluminación de emergencia |  Muchas ideas

Este es un circuito de luz de emergencia simple. ¿Por qué deberías construir esto?

Imagínese que hubo un corte de energía repentino. Todo estaba oscuro. No puedes ver nada, así que tienes que buscar a tientas una linterna. Es un inconveniente, ¿no? O peor aún, podría haber ocurrido un accidente.

Yo era como tú antes. Pero ahora creamos estos circuitos. Mejora nuestras vidas durante un apagón. Cuando falla la energía, el LED de este circuito brillará instantáneamente durante casi una hora hasta que se agote la batería. Al menos podríamos ver el corredor o investigar la causa del corte de energía. Puede deberse a un cortocircuito o algún otro motivo.

Hay un total de cinco circuitos en esta publicación. Los dos primeros ya han sido probados, pero los otros tres aún no lo han sido.

Circuito sencillo de luz de emergencia de Ai

Mi hija (Ai) construyó este circuito ella sola; Lo hemos estado usando continuamente durante más de 8 meses y todavía funciona bien. cuando llueve mucho y se corta la luz. Este circuito comienza a funcionar y el LED se iluminará inmediatamente. La batería también sigue bien.

Lo más especial respecto a otros circuitos es que se encuentra en condiciones normales (sin cortes de energía). El LED brillará ligeramente. Tiene suficiente luz para los rincones oscuros de la casa como escaleras, pasillos, etc. Además consume muy poca electricidad en este estado.

Pero como cualquier otro circuito que hemos construido en el pasado, modificamos un componente antiguo para usarlo en el circuito, por lo que es muy económico. También es un circuito muy sencillo; Como mi hija pudo hacer uno, tú definitivamente puedes.

Cómo funciona

Idea del circuito en diagrama de bloques.

Primero, veamos el diagrama de bloques de este proyecto para que pueda ser una guía amplia para el diseño de nuestro circuito.

Diagrama de bloques de un circuito de emergencia simple.

La mayoría de los circuitos de iluminación de emergencia tienen estas características principales.

El principio de funcionamiento de este circuito se puede dividir en dos casos:

Estado normal

En circunstancias normales, la secuencia de operaciones es la siguiente: La red principal de CA fluye a través de una fuente de alimentación para cargar la batería. Pero una parte de la fuente de alimentación fluye para controlar que un LED se apague.

Estado normal Diagrama

Estado de corte de energía

Sin red principal de CA, fuente de alimentación ni cargador. El Control descarga la corriente de la Batería hacia sí mismo para encender el LED.

Estado de corte de energía

El concepto de este diseño de circuito.

Al crear diversos proyectos electrónicos, es importante elegir componentes de acuerdo con nuestras condiciones específicas, como rendimiento, tamaño y precio.

Al igual que otros proyectos, nos centramos en un rendimiento suficiente, tamaño pequeño y bajo costo. Es aún mejor enfatizar el concepto de reciclar los desechos electrónicos para volver a utilizarlos.

Seleccione primero el componente principal

El LED

El LED debe brillar intensamente en la oscuridad, como una linterna LED normal. Por suerte, tenemos un montón de linternas LED baratas estropeadas.

Ejemplos de linternas LED:

Muchas linternas LED

Partes internas de una de las Linternas LED:

Normalmente utiliza una batería de plomo-ácido de 4V. cuando la batería se agota. Se puede recargar muchas veces. Pero cuando se usa por un tiempo, la batería comenzará a deteriorarse. Acortando el tiempo de uso después de una carga completa hasta el punto de que quedó inutilizable. Como son bastante baratos, algunos pueden simplemente desecharlos y comprar uno nuevo.

Incluso si la batería ya está rota. Aún podemos modificar la parte LED para volver a utilizarla como lámpara, y es una lámpara bastante excelente.

PCB de circuito LED

Este es el PCB para la parte LED de la linterna; Ahora revisemos el circuito del mismo. El esquema del circuito se muestra en la siguiente imagen.

Consta de 6 LED, por lo que es bastante brillante.

6 circuitos LED
Circuito de linterna de 6 LED.

El circuito es muy sencillo; consta de 6 LED (LED1 a LED6) en paralelo, y cada LED tiene resistencias (R1 a R6) conectadas. Reduce la corriente en consecuencia.

Debido a que Vin recibe suministro de una batería de 4 V, cada LED solo requiere un voltaje de aproximadamente 3,3 V. De esta manera, todos los LED se encienden uniformemente y la corriente total es de solo aproximadamente 60 mA a 80 mA.

La batería

Casualmente, tengo dos pilas AA de Ni-HM. Son muy viejos, pero todavía funcionan. Pueden suministrar un voltaje de aproximadamente 2,4 V con una corriente de aproximadamente 2000 mA combinada.

Normalmente, este nivel de voltaje es capaz de alimentar LED blancos. Pero todavía no están completamente iluminados.

Circuito convertidor elevador de CC a CC

Y para eso necesitaríamos un circuito convertidor elevador de CC a CC para convertir el voltaje de 2,4 V a 4 V. La forma más sencilla es utilizar un circuito de retorno simple no regulado, o Circuito del ladrón de Joule.

Lea más sobre cómo lo usamos en un Circuito Automático de Luz Solar.

Circuito ladrón de julios convertidor elevador simple
Convertidor elevador de CC a CC simple que utiliza un circuito ladrón de julios

Sólo utiliza unos pocos componentes electrónicos, que consisten en un transistor, un inductor y una resistencia. Por lo tanto, este circuito sólo es adecuado para el tipo de carga de corriente constante de baja corriente.

Para T2 de T1 arriba

Mi hija utiliza un núcleo de ferrita que mide 10 mm de diámetro, 5 mm de espesor y 7 mm de ancho.

Luego, enrolle un cable sólido de 30 AWG en el núcleo de ferrita; L1 se envuelve 20 vueltas y L2 se envuelve 25 vueltas.

Hay un punto destacable. El pequeño punto en su símbolo Marca el comienzo de cada cable. En el circuito, L1 se conecta al extremo de L2 y luego se combina con el positivo de la batería. Si lo conectáramos en la polaridad incorrecta. No oscilará ni producirá un voltaje más alto.

El cargador

El siguiente paso es sobre el circuito del cargador de batería.

Cuando no hay corte de energía. La batería necesita corriente para mantenerse completamente cargada en todo momento, dejándola siempre lista para cortes.

Según el principio de que la batería debe cargarse a una velocidad de 0,1 C cuando se carga la batería de 2000 mAh. Según dicho principio, debe utilizar una corriente de carga de 200 mA durante 10 a 12 horas para cargarlo por completo.

Pero en este circuito no necesitamos ese nivel de corriente. porque normalmente la posibilidad de un corte de energía es muy pequeña. Por tanto, tenemos mucho tiempo para seguir cargando la batería hasta que se produzca el corte de luz. Lo que hace que sea mejor cargar la batería con una corriente más baja, como por ejemplo por debajo de 0,01C.

Con esta corriente de carga baja, la batería no se calentará en absoluto. Y cuando la batería está completamente cargada, la caída de voltaje definitivamente no supera los 1,55 V por batería. Por lo que tiene una vida útil más larga.

# Circuito de cargador de batería de dos Ni-HM más simple

Este circuito es el más sencillo, pero es suficiente para estas baterías. T1, D1 y C1 actúan como rectificadores de media onda en la fuente de alimentación de CC.

La caída de voltaje en C1 es de 5,6 voltios, suficiente para cargar la batería. La corriente de carga está definida por R1. Son aproximadamente 27 mA, suficientes para cargar lentamente la batería por completo.

Le colocamos un D2 para evitar el reflujo de corriente de la batería. Es como una válvula de agua unidireccional para completar el sistema de carga de la batería.

El circuito de control

A continuación, veamos el circuito utilizado para controlar que el LED se encienda inmediatamente cuando se corta la energía. Normalmente, siempre utilizamos primero el método más sencillo. Si se detiene el circuito convertidor de CC elevador anterior, el LED se apagará.

Y mirando el circuito a continuación, si tuviéramos que detener el flujo de corriente (IR1) hacia la base del transistor tirando de IR1 al suelo con un interruptor virtual.

La idea de detener el circuito convertidor de CC elevador

El interruptor virtual se encenderá cuando detecte la corriente de B1. Provocando que el transistor se apague y el LED se detenga inmediatamente.

El componente que actuará como este sencillo interruptor virtual es el transistor. Ahora lo agregamos al circuito y modificamos un poco el circuito.

Cuando una pequeña corriente de la fuente de alimentación fluye a través de R2 hasta la base del transistor (Q2), conducirá una corriente más alta desde D1, T1 y R1 a tierra pasando de C a E.

Cortando una corriente de polarización para B de Q1, provocando que no conduzca. Pero hay una corriente débil de la batería (B1) que fluye a través de una bobina secundaria de T1 al LED1. Pero este es un voltaje suficientemente bajo (2,4 V) por lo que no puede alimentar el LED por completo.

Pero por otro lado, cuando no hay voltaje en el suministro eléctrico o uno comparable al del corte de energía. El Q2 ​​se apaga.

Entonces, la corriente de B1 puede fluir a través de R1 a Q1, y el simple circuito ladrón de Joule comienza a activarse, generando un alto voltaje de hasta 4V.

Hace que los LED se enciendan con su brillo más alto.

Colocamos D1 para proteger la corriente de polarización a Q2 cuando hay un corte de energía.

Circuito de emergencia simple completado.
Un circuito completo de luces de emergencia

A continuación, tomamos cada pieza y las ensamblamos formando un circuito completo.

De hecho, pensar en un circuito nuevo es simplemente juntar estos pequeños circuitos así. Nos permite pensar en circuitos más grandes.

edificiong circuito de luz de emergencia

Este proyecto fue construido íntegramente por mi hija. Optó por instalar todo el circuito en cartón porque era fácil y muy económico.

Aunque este proyecto parezca un juguete o una herramienta educativa para niños. Pero después de más de 7 meses sigue funcionando bien.

Como dice el refrán: “Gato negro o gato blanco, da igual, siempre y cuando cace ratones”.

Ensambla componentes sobre cartón.

Un ejemplo del posicionamiento y disposición de varios componentes:

Circuito terminado en cartón.

Los componentes electrónicos deben instalarse herméticamente, especialmente el transformador y las baterías.

Preste especial atención al terminal de entrada principal de CA del transformador; debe cubrirse con cinta aislante para evitar una descarga de alto voltaje.

En cuanto a las pilas, las instala mi hija. Soldando directamente sin portapilas como lo hacía mi hijo antes.

Circuito de prueba

Cuando terminemos de montar el circuito y comprobar si hay errores de instalación, el siguiente paso es hacer la primera prueba del circuito.

Cuando conectamos la red eléctrica de CA al circuito, el LED1 se iluminará y el LED de la linterna también brillará muy tenuemente. A continuación, debemos medir la corriente de carga de la batería. Debería ser de unos 27 mA.

Nivel de brillo más bajo del LED debido a la baja corriente de la batería en estado normal.

Luego intentamos desconectarlo. Primero, el LED1 tiene que apagarse porque no hay voltaje en la fuente de alimentación. Y notaremos que la corriente proveniente de la batería aumentará a 283mA, lo que indica que este circuito está funcionando con normalidad.

Nivel de brillo más alto del LED debido a la alta corriente de la batería en un estado de corte de energía

Mi hija está probando un circuito simple de iluminación de emergencia que ella misma hizo.

Lista de componentes (en el circuito completo de arriba)

Q1, Q2: C9013, 0,8 A 50 V, transistor NPN
D1, D2: 1N4007, diodos 1000V 1A
C1: Condensadores electrolíticos de 220 µF y 25 V

Resistencias de 0,5 W, tolerancia: 5%
R1: 680Ω
R2: 12K
R3: 56Ω
R4: 1K

B1: 2 pilas AA Ni-MH de 1,2 V y 2100 mAh
T1: Transformador secundario 6V 0.3A
T2: Ver en el texto
Linterna LED, otros

A partir de ahora mi hija ya no tendrá miedo a las tormentas, aunque se corte la luz, no tiene por qué tener miedo a la oscuridad. Porque tiene circuitos de luz de emergencia que ella misma hizo con orgullo.

Si crees que este circuito es demasiado complicado para ti, consulta un circuito más sencillo. que mi hijo (hermano de Ai) construyó hace muchos años. Es una gran inspiración para Ai crear esta versión actual de la luz de emergencia.

El primer y más sencillo circuito de luz de emergencia.

Este es el primer mini circuito de luz de emergencia que construye mi hijo. Es bastante pequeño y utiliza un LED como fuente de luz cuando hay un corte de energía.

Empecemos.

Cómo funciona

El siguiente esquema corresponde a un circuito de luz de emergencia compacto que utiliza algunos componentes que consisten en un transistor en lugar de un relé. Y también utiliza dos baterías AA recargables de hidruro metálico de níquel para almacenar suficiente energía para alimentar una pequeña lámpara LED.

Mini Primer circuito de luz de emergencia de Aot

Funciona como cualquier otra luz de emergencia general. Se utiliza para proporcionar iluminación automáticamente en caso de un corte de energía.

  • En condiciones normales, la sección del cargador cargará la batería.
  • Cuando hay un corte de energía, el controlador activará los LED.

Esta mini luz de emergencia es especial porque no utiliza un relé para encender y apagar el LED. Pero en su lugar utiliza el transistor para actuar como interruptor.

Comienza con la alimentación de CA al circuito. Hay un fusible F1 para proteger el circuito de la corriente de desbordamiento.

El transformador T1 reducirá el voltaje de CA de 220 V a aproximadamente 6 V. Este bajo voltaje de CA será luego rectificado por el diodo D1 en una configuración de medio rectificador. Luego, el voltaje de CC resultante fluirá a través de una resistencia R1 y un diodo D2 hacia la batería, cargándola con una corriente de 55 mA.

En este punto, los LED aún no están encendidos. Debido a que la base del transistor Q1 recibe un voltaje más alto que el emisor, esto se denomina «polarización inversa». Entonces, el transistor no conducirá corriente y el LED no se encenderá.

Pero durante un corte de energía, el voltaje en la base del transistor se reduce a un nivel inferior al del emisor, y algo de corriente fluirá a través de la resistencia R2 hasta la base del transistor. haciendo que el transistor tenga una polarización directa.

El transistor conduce la corriente desde la batería a los LED, iluminándolos.

La corriente de la batería no enviará ningún voltaje de retroalimentación al transformador. Porque hay un diodo D2 bloqueando el camino colocándose en polarización inversa entre la batería y el transformador.

Lista de componentes

P1: BD140, transistor PNP
C1: 470uF 16V, Condensadores electrolíticos
R1: 22 ohmios 1W
R2: 560 ohmios
D1,D2: Diodo 1N4007
T1: transformador 6V 0.5A
y otra

Cómo construir

Realiza este circuito en una PCB universal o en una placa de PC perforada. Porque es un circuito fácil.

Piezas fáciles de colocar en una placa de PC perforada

Piezas fáciles de colocar en una placa de PC perforada

pines de soldadura

Soldar pines o patas de los componentes.

Cortar la pata de los componentes con un alicate cortador.

Cortar la pata de los componentes con un alicate cortador.

Diseño de PCB de cobre de una cara

Pero si lo construye en PCB, puede usar el diseño de PCB de cobre de una cara.

los diseños de los componentes

Aquí está el diseño de los componentes.

Nota: No utiliza lámpara convencional porque no tiene; en su lugar, utiliza un LED rojo súper brillante.

soldar cables a la batería directamente

Porque no disponemos de soporte para 2 pilas AA. Así que soldamos cables directamente.

Y use cinta aislante para proteger un cortocircuito.

Usa cinta aislante

La batería AA de 2,4 V completada.

Al realizar perforaciones para montar LED, utilizan solo 3 LED debido al bajo consumo de energía.

Perforación para montaje de LED

Instale todas las piezas en la caja versátil. Luego usa una barra de pegamento caliente. Las patas LED con la caja.

Instale todas las piezas en la caja versátil.

Mire dentro de este proyecto.

proyecto circuito de luz de emergencia

Cómo utilizar una aplicación

Él instala este corredor. Probó el dispositivo sin conectarlo a la corriente. Si la energía de la batería es normal y el LED normal. Los LED se encenderán inmediatamente.

Pero cuando el enchufe y los LED no están iluminados. La corriente de carga se puede verificar a partir del voltaje a través de la resistencia R1 que se calcula mediante la ley de Ohm.

I (corriente) = E (voltaje) / R (resistencia)

Suponiendo que la caída de voltaje a través de la resistencia R1 (22 ohmios) a 1 voltio, los valores de corriente de carga son iguales:
= 1 voltio / 22 ohmios
= 0,045 amperios
o igual a 45mA
Este circuito utiliza una corriente de carga de 50-60 mA.

Cuando complete la construcción de este proyecto, pruébelo juntos como se muestra en el video a continuación.

Recomendado: ¿Cómo funciona un tiristor SCR?

Nota: Nos disculpamos si el siguiente artículo utiliza el idioma incorrecto. Los reescribiremos más tarde.

Circuito de luz de emergencia sencillo con cargador.

Este es un circuito de luz de emergencia simple con un cargador que se enciende 30 minutos después del corte de energía, así que use un transistor normal como base del circuito.

En el momento del corte de energía. Especialmente durante la noche. A mucha gente no le gusta la oscuridad. Los sistemas de iluminación de emergencia en el mercado son caros. Realizamos una iluminación de emergencia con un sencillo circuito electrónico. Pero basta con utilizarlo hasta cierto punto. Este circuito enciende bombillas durante casi 30 minutos después del corte de energía.

Como se muestra en la Figura 1, el primer circuito que se utiliza para accionar la lámpara, que consta de un transistor que funciona como interruptores, tiene Q1 como controlador. El transistor -Q2 actúa como amplificador de señal para hacer brillar las lámparas LP1-LP3.

Circuito de luz de emergencia de 30 minutos.

Figura 1 la iluminación-de-emergencia-30-minutos

El segundo es el detector de voltaje de línea de CA y el cargador de batería. Mediante el transistor Q1 se abrirá el circuito cuando aún haya voltaje de la línea de alimentación de CA. (en su base el voltaje no excederá los 0,7 V) y cuando no tenga voltaje de la fuente de alimentación, Q1 cerrará el interruptor y hará que las lámparas se enciendan.

La fuente de alimentación de bajo voltaje se puede construir con transformadores de bajo voltaje del tipo trampa central. Y el diodo rectificador D1-D4 al secundario del transformador. que tiene 0V en otra posición.

Si el voltaje de la línea de alimentación de CA aún permanece, el primer lado positivo del semiciclo, la corriente fluirá a través del transformador hasta el fusible y a través de la batería. que es una batería de hidruro metálico de níquel para cargar la batería por corriente está limitada con la corriente R3 que fluirá de regreso al punto 0V a través del diodo D1 o D2

Otro medio ciclo más tarde. La corriente fluirá como el primer medio ciclo. pero fluirá al transformador a través del diodo D3 o D4. El transistor del controlador seguirá estando apagado.

Cuando no hay alimentación de línea de CA (corte de energía), la corriente fluirá desde la polaridad positiva de la batería a través de las resistencias R1 para polarizar la base de Q1, lo que hará que Q1 conduzca corriente y Q2 también conduzca corriente. La lámpara brilla tanto que durante el tiempo es igual al voltaje de la batería, aproximadamente 30 minutos.

como construir
Este proyecto utiliza componentes normales, por lo que se pueden ensamblar en la placa PCB universal. Con el cableado y los diversos componentes podemos ver el ejemplo de la Figura 2. Debemos comprobar cuidadosamente la polaridad de los condensadores electrolíticos, diodos y transistores correctamente.

La lista de componentes
Resistencias de 0,5 W
R1-100 ohmios
R2-33 ohmios
Resistencia R3-10 ohmios, 2W
Condensadores de electrolitos C1-100uF 25V
D1-D4-1N4001, diodo de 50 V 1 A
Q1-BC546
Q2-BD135
LP1-LP3-Lámpara, 3,5 V 300 mA

Sin transformador Circuito de luces de emergencia

Este mini circuito de luz de emergencia LED sin transformador se utiliza para iluminar automáticamente cuando se corta la línea de alimentación de CA. Que constan de una lámpara, una batería y un sensor de bajo voltaje. El diseño de este proyecto aprovecha técnicas de circuitos simples y económicos.

Característica especial:
1. De tamaño pequeño: salida con lámpara de 2,4V 5W o LED de 3V y batería de 3V.
2. Ningún transformador es tan liviano y fácil de construir.
3. No hay retransmisión, así que sea silencioso y pequeño.
4.etc.

Cómo funciona

sin transformador Transistor de luz de emergencia

Para empezar, utilizamos una fuente de alimentación de 4-5 V CC sin transformador. A continuación, la entrada de 220 V CA pasa a través de R1 para reducir la corriente y D1 al rectificador de CA a CC en tipo de media onda. Luego, el pulso de CC o la señal fluctuante se suaviza con el condensador C1. Que tiene una caída de voltaje de 4.5Vdc

Y luego SW1 se usa para encender y apagar el siguiente circuito como sensor, control, cargador de batería y circuito de lámpara. En primer lugar, en condiciones normales, la lámpara se apaga y no se enciende, ya que la corriente pasa de R4 a la base de Q1 porque hay una polarización, por lo que el flujo de corriente es alto a través del diodo D2 y la resistencia R5 al colector-emisor de Q1. Por lo tanto, no tiene una polarización de corriente hacia la base de Q2, Q3 (transistor Darlington) porque no conducen corriente, por lo que no tiene lámpara de paso de corriente, por lo que no se enciende.

Y luego, la línea de alimentación de CA se corta, por lo que no tiene corriente a través de S1, y luego la corriente de la batería de 3 V no pasa por D2 debido a que el diodo no permite corriente, ya que es una calle de un solo sentido. No funcionará si lo pones al revés. Y hacer Q1 no funciona.

Pero esta corriente de la batería fluirá a R5 a través de la base Q2, Q3, por lo que la corriente de polarización es el resultado del alto flujo de corriente para que la lámpara se encienda de inmediato.

Los amigos pueden usar una batería Nicad o una batería NiMH. El tamaño es de 1,2 V x 2 para que la luz tenga suficiente. Este circuito puede cargar automáticamente la batería.

Recomendado:

Lista de componentes

Q1,Q2,Q3: C9014,C9013, 0.8A 50V, transistor NPN
D1: Diodos 1N4148 75V 150mA
D2: Diodos 1N4004 400V 1A
L1: Lámpara de 2,4 V 5 W
L2: Lámpara de neón
S1: interruptor deslizante
C1: Condensadores electrolíticos de 47 µF y 50 V
Resistencias de 0,5 W, tolerancia: 5%
R1: 220K
R2: resistencias de 33K, 1W
R3: 10K
R4: 1K
R5: 15K
B1: batería de 3V (AA 1,2V)

Nota: Sin embargo, este circuito no es adecuado para aplicaciones prácticas. Por el tamaño pequeño

Circuito de luz de emergencia de 12 V mediante transistor.

Si alguna vez se siente molesto por un corte de energía mientras trabaja o hace negocios. y en una zona importante. Por ejemplo, subir escaleras y entrar al baño puede ser peligroso, o ir de compras por la noche podría correr el riesgo de que le roben los productos. La iluminación de emergencia es necesaria para reemplazar la luz principal durante un corte de energía.

Un circuito interno de luz de emergencia tendrá respaldo de batería. Como es habitual, este circuito se cargará para almacenarlo en baterías. Pero cuando falla la electricidad, ocurre lo contrario: la batería se descarga en una lámpara para proporcionar luz inmediatamente.

El funcionamiento de un circuito.

Circuito de cargador de batería simple con carga de voltaje.
El circuito completo de iluminación de emergencia se muestra en el siguiente diagrama de circuito. ¿Qué núcleo del circuito es un sistema de carga simple?

– El arranque de la electricidad AC220V 50Hz de la casa se ingresa a través de F1 (Fusible 1 Amp) para evitar daños. Si el circuito funciona mal.
– Posteriormente, al pasar por el interruptor S1 se enciende-apaga el circuito.
– Y el transformador T1 convierte el voltaje de AC220V a AC15V ese voltaje también es AC.
– Cuando se pasa al conjunto de 4 diodos puentea D1-D4 hacia la tensión de corriente continua (DC).
– Pero la corriente eléctrica no es suave, por lo tanto el condensador C1 es un filtro de suavizado encendido.
– El LED1 se utiliza para mostrar el encendido del circuito, cuyo R1 es un limitador de corriente adecuado para el LED1.
– La corriente eléctrica CC al transistor Q1 se conecta como un circuito regular. Para controlar tanto el voltaje como la corriente adecuadamente. Para cargar la batería.

– Los diodos D5 impiden que la corriente de la batería vuelva al circuito.
– La tensión regulada se controla a una constante, mediante valor del diodo Zener ZD1 15,6V, siendo la tensión de salida 15V (baja tensión del diodo Zener 0,6V).

– Mientras el voltaje de la batería es cero voltios o no hay energía, R3 se usa para configurar la corriente máxima del circuito en aproximadamente 500 mA.

– el circuito cargará la batería actual de manera constante. Cuando el voltaje de la batería, la corriente de carga se reduce.

– Hasta que el voltaje de la batería sea de 13,8V o hasta que se cargue por completo. El cargador no detendrá el circuito de carga como otros
Pero la corriente que fluye a través de la carga de la batería es baja, aproximadamente 100 mA. Para compensar la pérdida de la batería siempre a plena potencia.
– Contactos normales del relé al circuito de carga de la batería. Como ocurre con cualquier corte de energía, cambiará a una batería conectada a una carga o a una bombilla. Y antes de cortar el interruptor S2 de las luces para activarlas o no. Cuando falla la corriente eléctrica.

Circuito de luz de emergencia de 12 V usando D313

construyendo el circuito

Puedes hacer PCB como Figura 2 es un diseño simple. Luego colocas todas las piezas en la PCB como diseño de componentes. figura 3 que realmente es fácil de construir. Verifique el error en el cableado y varios componentes o observe cuidadosamente la polaridad de los capacitores electrolíticos y diodos, transistores, lámparas, transformadores y más.

Diseño de PCB de luces de emergencia de 12 V con D313

Figura 2 El diseño de la PCB.

Diseño de componentes: luces de emergencia de 12 V baratas con D313.

Figura 3 el diseño de los componentes

Es posible que esté empacando todo el equipo en la misma caja. El ingrediente clave es el voltaje de la batería B1 de 12V. En el prototipo, el tamaño actual es de 4 AH, es la batería de plomo-ácido sellada. No tiene ningún mantenimiento durante toda su vida útil. Es más cara que las baterías convencionales.
El transistor Q1 – 2SD313 Es el caso TO220, Vce = 50 V, Ic = 3 A, potencia = 25 W. 2SD235 2SC1061 2SC789.

Las pruebas y el uso.

Después de operar, el circuito se completa en la caja. Ahora que usaste la prueba.

– Este circuito está conectado a una central eléctrica. Luego encienda el interruptor de encendido S1, podrá escuchar el clic del relé (RY1), comience a conectar la batería al circuito de carga y las luces LED1 mostrarán el encendido.

– Cuando apague S1 para retransmitir la batería a la carga, el LED1 se apagará. Muestre que el corte de la sección está cargado con el circuito en funcionamiento. Intentaré probar el circuito. Por Conecte la batería y los terminales del circuito de carga a la salida.

Luego conecte el cable de alimentación durante aproximadamente 1 hora (si la batería no se está cargando). Intente girar el interruptor de encendido S1. La corriente fluye desde la batería a la carga. Si la carga es una lámpara, se enciende. Pero es posible que una lámpara de 12 V no se encienda, que no cunda el pánico. Porque la batería no se carga hasta que está llena. Debe estar enchufado durante unas 10-12 horas.

Después de eso, intente apagar el interruptor de alimentación S1 nuevamente. La lámpara estará completamente encendida. Si los resultados de la prueba muestran que tanto la batería como el circuito de carga funcionan correctamente. Puedes encontrar la posición adecuada para conseguirlo.

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