Рубрики
Радиоэлектроника Самоделкин

Простейшие схемы со светодиодами

Питание светодиодов от одной батарейки AA.

Одним скучным осенним вечером пришла очередная, интересная идея —
собрать схемку питание светодиодов от одной пальчиковой батарейки типа
AA. На запрос гугл выдал сотни ссылок на статьи и схемы подобного
назначения. Несколько вариантов я решил испытать, собственноручно собрав
всё из недорогих и доступных деталей. Самый распространенный и
доступный вариант выполнен на блокинг-генераторе.Схема выглядит следующим образом:

Транзистор — любой кремниевый(у меня КТ315);
диод D1 — любой;
конденсатор С1 — электролит на 47uF 16V;
резистор 1K и любой яркий
светодиод.

Трансформатор я делал на небольшом ферритовом кольце —
выпаянном из нерабочей материнки. Обмотки содержат по 20 витков
эмалированной медной проволоки. Проволока складывается вдвое и мотается
по кольцу. Если вдруг схема не заработает — необходимо выводы поменять
местами. Схема работает при напряжении от 0,7 до 1,7 вольт. То есть,
пальчиковую батарейку «высасывает» практически полностью.

Провозившись 15 минут в поисках нужный деталей и паяльником вышло примерно такое творение:

Ограничительный резистор 100 Ом на светодиоде поставил на всякий случай
🙂 Потом, в ходе проведения опытов, оказалось, что он совсем не нужен.
Итак, подключаю к обычной пальчиковой батарейке — все замечательно
работает.

Убрав ограничительный резистор — яркость стала несколько большей.
Видимо, это отразится на сроке службы светодиода. Дальше беру тестер для
проверки потребляемого тока — в среднем 55 mA.Светодиод от двух
пальчиковых батареек без ограничительного резистора потребляет примерно
25 mA. На холостом ходу без подключения светодиода на выходе примерно 60
вольт! Поэтому, подключать светодиод после подачи питания нельзя — он
моментально выгорает. Экспериментируя подбором резисторов, спалил около
трех штук светиков :)Измерил частоту блокинг генератора — в
среднем от 400 до 500 кГц, в зависимости от напряжения питание
светодиодов. Схема стабильно работает даже при напряжении меньше одного
вольта. Ниже 0,7 вольт яркость свечения постепенно уменьшается.
Возможно, при использовании германиевого транзистора, минимальное
напряжение стабильной работы схемы будет порядка 0,5 вольт, так как они
более «чувствительны», и могут работать при более низком напряжении, чем
кремниевые. К сожалению, для проведения опытов, германиевых
транзисторов под рукой не оказалось…

Так как время близилось к
ночи, подсоединил батарейку и оставил все это дело на столе до утра.
Проснувшись утром, измерил насколько села батарейка. Тестер показывал
напряжение 1,3 вольта. Вечером батарейка была свежая и выдавала 1,55
вольта. В принципе, схема достаточно экономичная.

Экспериментируя
с подбором деталей — выяснилось что яркость и, соответственно,
потребление тока можно регулировать подбором сопротивления резистора R1,
а конденсатор C1 и диод D1 можно совсем убрать — с одним светодиодом
схема и без них работает замечательно. Для большего количества
светодиодов — убирать C1 и D1 нежелательно.

В дальнейшем, на основе данной схемы соберу светодиодный фонарик на одной батарейке. Посмотрим, что из этого выйдет…

Для большего числа светодиодов схема немного меняется:

Лично проверил — все работает. Резисторы 5.1 Ом можно не ставить. Если
использовать светиков больше 6 штук — начинает сильно греться
транзистор, яркость свечения падает. Пытался заменить транзистор более
мощным — срыв генерации, схема перестает работать. Из всех что я
проверил, идеально работают именно КТ315(чем больше буква — тем лучше). К
сожалению, сейчас в наличии нет фотика, поэтому фотку готового рабочего
экземпляра выложить не могу.

Светодиод реагирующий на свет.

 

Нам необходимы
следующие компоненты это:

— один

LTR-4206E фототранзистор;
— одна литиевая CR2032 батарейка (3 V);
— 2N3904

транзистор;
— 1 K резистор.

Ход работы:

Сначала

возьмем транзистор и резистор и припаяем их как показано на рисунке:

Далее припаяем к этой конструкции
фототранзистор:

Далее приделаем светодиод:

А потом уже и источник питания:

И теперь смотрим, что у нас получилось:

Такая лампочка будет включаться, когда
станет
темно.

Светит она хорошо.


Светодиодные бросунчики.

Разработанные в Исследовательской лаборатории граффити, светодиодные
бросунчики (от throwies) — это недорогой способ добавить цвет и свет к
любой ферромагнитной поверхности (проще говоря — металлической
поверхности), находящейся поблизости.

Бросунчик состоит из литиевой батареи, 10
миллиметрового диффузного светодиода (сверхяркий светодиод) и
заземленной магнитной ленты (можно оторвать от магнитов для
холодильника).

Стоимость
одного бросунчика — около 1 доллара США.

Итак,
понадобятся:

  • диффузионный светодиод 10 мм (сверхяркий светодиод)
  • CR2032 3 В литиевая батарея (таблетка)
  • широкая (около 2,5 см) обвязочная лента (скотч)
  • 1,25×0,3 см дисковый магнит (магнит от держателей для холодильника)
  • токопроводящий лак

Проверьте, работают ли купленные светодиоды,
ярко ли горят. Прикрепите ножки (выводы) светодиодов прикрепите к
полюсам батареи. Тот вывод, что длиннее, называется анод и должен быть
прикреплен к положительному полюсу, короткий — катод — к
отрицательному.

Отрежьте от обвязочной ленты кусочек длиной 18 см и аккуратно
оберните ею батарею 2-3 раза. Светодиод не должен мигать.

Теперь прикрепите магнит к положительному полюсу
батареи и закрепите его лентой.
Итак, светодиодный бросунчик готов к контакту с ферромагнитной
поверхностью. Отрепетируйте броски. Благодаря магниту крепиться
бросунчики будут легко. В зависимости от яркости светодиоды будут радовать вас до двух
недель.Есть возможности апгрейдить бросунчик: чем больше
батарея, тем дольше будет горение, чем сильнее магниты, тем мощнее
крепление.

Мультивибратор.
В качестве нагрузки используются светодиоды. Когда мультивибратор
работает — светодиоды переключаются.Для сборки потребуется минимум
деталей. Вот список:

1. Резисторы 500 Ом — 2 штуки
2. Резисторы 10 кОм — 2 штуки
3.
Конденсатор электролитический 47 мкФ на 16 вольт — 2 штуки
4.
Транзистор КТ972А — 2 штуки
5. Светодиод — 2 штукиТранзисторы КТ972А являются составными транзисторами, то есть в
их корпусе имеется два транзистора, и он обладает высокой
чувствительностью и выдерживает значительный ток без теплоотвода.

Когда
вы приобретёте все детали, вооружайтесь паяльником и принимайтесь за
сборку. Для проведения опытов не стоит делать печатную плату, можно
собрать всё навесным монтажём. Спаивайте так, как показано на рисунке.