Zseblámpa akkujaidat napelemmel

Zseblámpa akkujaidat napelemmel

Nem ismert, hogy miért, de minden alkalommal van szükség, hogy egy zseblámpa, az elemek benne vannak podsevshih. Ismerős? Úgy tűnik, sokan használják egy zseblámpa, így csak ritkán, hogy az elemek fokozatosan önkisülés, és ennek eredményeként válnak szükségessé, akkor kiderül, hogy már kimerítették az energiájukat.

Ebben az esetben, értéktelen mangán-cink elemek helyébe nikkel-kadmium cellák. Ötletes módon, kivéve ha szüksége van egy zseblámpát, és nem találja, hogy az elemek benne. Hát még ha azok az utolsó használat arra a töltőre csatlakoztatva, vagy szélsőséges esetben, ha megtalálja őket a sötétben.

Röviden igényeit mindig készen áll, hogy egy zseblámpa t. E. Az akkumulátor kell lennie svezhezaryazhennymi. Ez a követelmény teljesül zseblámpa, újratölteni a nap. Nem kell, hogy távolítsa el az elemeket, azok mindig egy feltöltött állapotban.

Ötletes része az eszköz maga egy zseblámpa, amely tartalmaz egy mágneses tartóra, amely vonzza a sok fémfelületeken. A tartó két mágnesrudakat nyomni a műanyag házba. Mindegyik mágnest csatlakoztattunk egy szigetelt vezeték és telt a cső belsejében, hogy az elemek.

A másik része a szerkezet az akkumulátortöltő hajtott a napot. A felszínen a töltő két acél megerősített szalag közötti távolság, amely megfelel annak a távolságnak, a mágneses rudak zseblámpa. Minden csíkot van csatlakoztatva egy megfelelő terminális a töltő. Amikor a fáklya nem használja, egyszerűen lefogatása acélszalagok töltő. Ezáltal elektromos kapcsolatot a töltő és a tölthető zseblámpa, amely tölteni a napelemek. Ha szüksége van egy zseblámpát, azt svezhezaryazhennymi elemek „levált” a töltőt.

Nikkel-kadmium elemek, közkeletű nevén a nikkel-kadmium cellák, néhány különböznek a legtöbb száraz sejt, mint például a mangán-cink elemek, általánosan használt zseblámpák. Kisütés, az akkumulátor veszít a feszültséget. Ez a hatás mutatkozik a fényerő a zseblámpa izzó fénye. Az akkumulátor töltöttségét ragyogását hogy egyre több és több homályos, míg végül megállt.

Ezzel szemben, a nikkel-kadmium cellák meglehetősen stabilan tartsa a feszültség kisülés közben. Ez látható a perzisztencia lumineszcencia mélységig díjat. Amint az elem lemerült, az feszültséget is gyorsan csökken, és a ragyogás megáll. Ábra. Az 1. ábra egy összehasonlítást feszültségfüggése foka mentesítés a két elem említett típusú.

Amint látható, hogy meghatározzuk a maradék élettartama a mangán-cink elem, egyszerűen méri a feszültséget át rajta. A nikkel-kadmium sejt ez nem olyan egyszerű. Element, bitek 80%, kiadja ugyanazt a feszültséget, hogy podzaryazhenny elem.

Ily módon, amikor újratöltés egy nikkel-kadmium sejt előfordul némi nehézséget. Mindaddig, amíg az elem nem merült le teljesen, nem tudjuk megítélni az állapota. Sőt, nikkel-kadmium sejtek nagyon érzékenyek a túltöltést, amely károsíthatja azokat. Így a részben lemerült cella hozza egy nagyon nehéz kérdés: milyen díjat is igénybe vehet?

NiCd sejtek

Hogy jobban megértsük a működését a töltőt, akkor először is megismerkedhetnek a munka a nikkel-kadmium cellában. Meg lehet indítani egy beszélgetés egy teljesen lemerült cella. Ahhoz, hogy feltöltse, meg kell, hogy adja át a folyó áramot.

Köszönhetően a design a nikkel-kadmium cellában van egy meglehetősen nagy belső ellenállása, amely fordítottan arányos a mennyiségű töltés a sejtben gyülemlik: minél kisebb a töltés, a nagyobb az ellenállás.

Jelenléte miatt a belső ellenállásának részét a töltőáram energia hővé alakul át. Ezért szükséges, hogy kezdeni egy kis áram díjat, különben az energia szétszóródik a belső ellenállás a hő formájában, vezet a kijárat eleme a rendszernek.

Mivel a belső töltés ellenállása a sejt csökken. A kisebb az ellenállás, annál kisebb hő disszipálódik hatékonyabban megy végbe, és a töltés elem. De még most is átvezethető az elem nagyobb töltőáramot, ami tovább gyorsítani a töltési folyamatot. Gyakorlatilag teljes töltési ciklus aktuális sokkal nagyobb, mint a kezdeti áram.

Azonban nehéz beállítani és fenntartani a töltési mód. A könnyebb gyártó cégek ajánlani egy biztonságos maximális mennyiségű áram függetlenül az akkumulátor állapotát.

Mert disk NiCd cellák, ez áram ne haladja meg a 330 mA-t. Még a teljesen lemerült elemet, amelynek nagy a belső ellenállásuk, nincs félelem Ilyen töltőárammal. Eddig azonban nem érkezett válasz a kérdésre: mennyi a díj nem károsítja a terméket?

töltőáram említettük tartható csak addig, amíg az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ehhez jellemzően 4 órás folytatását, ha a töltés, a túltöltés veszélyét elem, amely maga után vonhatja a csökkenés az akkumulátor élettartamát, vagy rosszabb -. Destruction az elem. Így, ha az akkumulátor lemerült csak félig, akkor könnyen feltöltődhet anélkül, hogy tudnának róla.

Ezért ajánlatos a gyártó által a lassú újratöltés. Mert disk tag töltőárammal nem haladhatja meg a 100 mA. A lassú töltés nélkül is lehetséges, a félelem a túltöltés, a töltés eleme az ajánlott 14 órán töltéséhez szükséges egy teljesen lemerült elemet. Sőt, akkor folyamatosan tölteni az elemet kicsit, félelem nélkül rombolás: a díj mértéke kellően alacsony, és a felesleges energia elnyelődik könnyen elem.

Akkumulátor töltő

Ebben az esetben úgy döntöttek, hogy válasszon egy alacsony akkumulátor töltési sebesség. Teljes töltő áramkör és a zseblámpa ábrán látható. 2. Annak érdekében, hogy korlátozza a töltőáram folyik át a nikkel-kadmium cellák, lámpa izzószál már beépült a lánc.

Izzólámpák wolframszálas egy sajátos jellemzője. Hideg szál nagyon alacsony ellenállás. Ahogy a fűtőszál ellenállása nagyobb mértékben növekszik, mint 10-szer. Azzal, amely egy ilyen lámpa sorozatot egy nikkel-kadmium elemek részben kompenzálja a belső ellenállása az akkumulátor.

Amikor csatlakozik egy teljesen lemerült akkumulátort a napelem töltési folyamat a következő. A napelem áramkör előállít egy átfolyó áram a nikkel-kadmium sejtek és a bura. A jelenlegi korlátozott teljes ellenállása az akkumulátor cellák és az izzólámpa.

Először is, a legtöbb energia elnyelődik az akkumulátor, mert a magas belső ellenállása. Egy kisebb része az energia szabadul fel a lámpa, mivel ezen a ponton van egy viszonylag alacsony izzószál ellenállása körülbelül 7 ohm.

Függetlenül attól, hogy a belső ellenállás a nikkel-kadmium elemek van egy megfelelő határa feszültség 1,5 V cellánként. Más szóval, a teljes feszültséget az akkumulátor töltés közben minden körülmények között van korlátozva 3 V. Ha a kis korlátozó ellenállás (az ellenállás az izzólámpa 7 ohm) akkumulátorok gyorsan csökken a kimeneti feszültség a napelem legfeljebb 3 V.

Mivel az akkumulátor belső ellenállása csökken, ami viszont növekedést okoz az átfolyó áram az akkumulátor cellák, és ezen keresztül a lámpa és a lámpa impedanciája. Tény, hogy világít az akkumulátor ellenállás veszteség, és a töltőáram többé-kevésbé állandó.

A növekvő feszültség ellenállás a lámpa rajta növekszik. Azonban, mivel az akkumulátor feszültsége van rögzítve, ez azt eredményezi, fokozatos növekedése napelem kimeneti feszültség.

Ez a tendencia továbbra is fennáll, amíg az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ezen a ponton, a működési pont az áram-feszültség jellemző a napelem elmozdítjuk úgy, hogy a feszültség a 2 V kerül az aktuális korlátozó lámpa. Ezen a feszültség, az izzószál ellenállása 25 ohm, ami korlátozza a nagysága a töltési áram 80 mA. Nincs további növekedése áram vagy feszültség nem fordul elő, mivel az üzemi pont található, a kanyarban a fotoelektromos áram-feszültség görbéjét az adó (3.). Lehetőség van mondjuk a legkevésbé: a jelenlegi, amíg a kis nikkel-kadmium cellák alatt lehet a töltés a végtelenségig.

Amellett, hogy korlátozza a töltőáram egy lámpa mutatója az a töltési folyamat. Fényes ragyogás megfelel egy nagy átfolyó áram az elemeket. Halvány fény, vagy nincs bizonyíték a hiánya töltőáramot.

5 voltos elem tökéletes két okból: 5 V elegendő NiCd cellák és emellett van áram könnyű jelzés.

A legegyszerűbb napelem 11 tagból áll, többé-kevésbé megfelel a fenti követelményeknek. Ezeket az eszközöket, akkor egy kis félhold alakú elemek, mivel nagyon olcsó és fejleszteni elég áramot. Az ilyen elemek jellemzően generálni áram 80-100 mA.

Követelmények a napelem nagyon puha, mégis meg kell lámpával együtt, hogy a szabályozás. Bár a napelem segítségével generálni 5V áramerősség mellett 80 mA, a választás meglehetősen önkényes.

Ha van egy napelem generáló 6 V, 100 mA erősségű áram vagy több, akkor jól működik. A kiegészítő lámpán lévő feszültség elvezetésére, miközben a jelenlegi a kívánt szintet.

A design a töltő

Földi töltőberendezés készült négyszögletes darab mérete 5 × 10 cm2 fűrészárut (bármely rövid blokk). Ha inkább a meleg tónusok, akkor válassza ki a blokk mahagóni vagy használja festett fenyő vagy fenyő bar. A termék úgy néz ki véglegesen ábrán látható. 4.

Az elülső felület az alsó két acélszalagok rögzítve. Bármilyen megfelelő mágneses anyagból, például acélból szalag hajlítására alkalmas fa csomagolóanyag. Ez az acél vékony, rugalmas és jó elektromos vezető.

Először is, az alsó oldalán a csíkok vezetéket kell forrasztani, majd lyukat fúrni őket a bárban. A szalagok vannak elrendezve az azonos távolságra, mint a mágnesek a lámpa, és a hordozóhoz ragasztják, ragasztóval vagy epoxi.

Az egyik a vezetékek csatlakoztatva van a napelem, a másik van forrasztva a kupakot lámpa. A fennmaradó kimenete napelem van csatlakoztatva a külső (menet) része a jelzőlámpa. Végül, a fúrt lyuk átmérője 0,9 cm, van behelyezve és ragasztott bele figyelmeztető lámpa alján a bázis.

A teszt a készülék, egyszerűen csatlakoztassa az áramköri érintkező szalag huzal, a lámpa kell világítani. Ha a fotoelektromos átalakító világít a nap, a fény ragyog fényesen.

Véglegesítése fáklya tervezési

Végül meg kell módosítani a design a zseblámpát. Az elv ábrából jól látható. 5. Először meg kell csatlakoztatni az egyes mágneses bár rugalmas karmester. Ezt meg lehet tenni a különböző módon, attól függően, hogy a tervezés egy adott zseblámpa. Akkor forrasztani a vezetékeket a megfelelő mennyiségű fluxus, és igyekezett nem olvad a műanyag ház. Akkor egy lyukat fúr a mágneses rudak (kivéve persze, van, hogy őket), és rögzítse azokat a kis fogaskerekeket vezetékek vagy szegecsekkel.

Ezt követően a vágópisztolytest lyukat fúrtak, hogy képes, hogy nyúlik a vezetékek benne. Ha egy fém zseblámpa ház, a vezetékek, hogy megakadályozzák kopás a szigetelés és a rövidzárlat védett egy szigetelő karmantyúval (vagy más alkalmas elemmel). Műanyag zseblámpa munkálatok természetesen kisebb.

Egy drót van forrasztva a központi terminál zseblámpa izzó foglalat úgy, hogy az egykori megbízható érintkezést az akkumulátor pozitív kapcsa és a lámpa feje volt rögzítve után összeszerelés (karmester határozza meg a távolság a forgó alkatrészek).

Egy második vezeték a mágneses rudat vezetünk az alján a zseblámpa ház, amely rugó található. Meg kell vágni, hogy hosszú, és távolítsa el a tavasz. A vonalkapcsolt dióda. A jelzett sáv kimenete a dióda van forrasztva a vezeték, és az anód (jelöletlen) kimenet - a tavasz. A dióda található, közel a szélesebb rugó végét úgy, hogy amikor a sűrített ez nem károsítja azt. A dióda kopott darab flexibilis, műanyag cső elkerülése rövidzárlat a zseblámpa ház.

Dióda két feladatot lát el. Egyrészt megakadályozza az akkumulátor kisütés keresztül napelem éjjel. Másodszor, csatlakoztassa a zseblámpát, hogy a töltő fordított polaritással dióda nem adja át a jelenlegi, és megelőzze az akkumulátor protivozaryada.

Most kell, hogy teljesen össze egy zseblámpa, ő készen áll a munka. A legjobb, hogy helyezze a töltőt a falon, hogy a zseblámpa lencsét lefelé néznek, és nem szennyezi.

Szükséges, hogy helyes polaritással csatlakoztatja a fáklyát a töltőhöz. Amikor az egyik polaritású lesz felelős egy másik - miatt hiányoznak egy blokkoló dióda.

Ha a lámpa nem töltődik be kell cserélni a vezetékeket kinyúló napelem.

Egy másik tipp: nikkel-kadmium cellák, sajnos, van egy „memória”, mint például lehet emlékezni kicsit ciklust. Tegyük fel, hogy egy zseblámpa használjuk 15 perc egy nap, majd újratölteni. Akkumulátor emlékezni fog, és lesz „lusta”.

Ő „úgy tűnik”, hogy az ő ideje 15 perc. És mi lenne, ha egy zseblámpa szükséges 30 percig vagy tovább? Ez nem fog működni, ha 15 perc alatt! Meg kell dolgozni ki teljesen az akkumulátort 15 percig, és nem fogja szolgálni hosszabb.

Ennek elkerülése érdekében szükség van időközönként tartalmaznia egy zseblámpa és egy teljesen lemerült akkumulátort, majd csatlakoztassa a töltőt. A teljes töltés az akkumulátor kell tartania 2 órán át.

Kapcsolódó cikkek