Она запускалась при напряжении около 1.8В, потребление тока без нагрузки было меньше 10 мА.
Вторая схема построена по тому же принципу, что и первая, но выполнена на более современной элементной базе (полевом транзисторе в качестве ключа и диоде Шоттки). Источник и автор схемы мне неизвестен, она была найдена в Интернете. В отличие от первой, я её не собирал, но работать должна.
Принцип действия схемы достаточно прост. При подаче питания ключ VT1 открывается и через первичную обмотку начинает течь возрастающий ток, который также на вторичной обмотке вызывает появление положительного напряжения, ещё больше открывающего VT1.
Когда ток первичной обмотки возрастёт до уровня насыщения сердечника трансформатора, то на его вторичной обмотке напряжение сменит полярность и теперь уже будет закрывать ключ VT1. При закрывании полевого транзистора, на его стоке формируется импульс повышенного напряжения, который через диод VD1 "стекает" в конденсатор С1, заряжая его.
Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на конденсаторе С1 не вырастет до напряжения пробоя стабилитрона VD3 плюс прямого падения на светодиоде VD2, плюс около 0.5В на переходе БЭ транзистора VT2. При этом транзистор VT2 открывается и напряжение на затворе полевика VT1 уже не может подняться выше порога, необходимого для его открывания. Таким образом обеспечивается стабилизация выходного напряжения.
При повторении схемы следует учесть несколько моментов.
1. Полевой транзистор обязательно должен быть с т.н. "логическим уровнем открывания", т.е. его максимальное напряжение открывания должно быть не более 1В. "Обычные" полевики имеют напряжение открывания около 4В.
2. Дроссель, как уже говорилось выше удобно изготавливать из индуктивностей на гантелеобразных сердечниках. Для этого проще всего взять готовый дроссель, индуктивностью приблизительно 3.3...22 мкГн и рабочим (по перегреву) током равным, как минимум, 2*Iвых*(Uвых/Uвх) . А лучше и это минимальное значение хотя бы удвоить.
3. В качестве VD1 желательно, но не обязательно использовать диод Шоттки. Он позволяет снизить потери за счёт меньшего падения напряжения в открытом состоянии, а также имеет большую скорость переключения, что особенно важно в повышающих преобразователях.
Подобные простые схемы позволяют во многих случаях обойтись без использования специализированных микросхем, что удешевляет схему и делает её более легкой для повторения.
Носов Николай. 02.12.08
Зарядное устройство с питанием от солнца для мобильного телефона
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=79437
http://tehnopage.ru/zaryadnoe_ustroystvo
Для зарядки 6-вольтового NiCd аккумулятора в этом небольшом устройстве используется миниатюрная 3-вольтовая солнечная батарея. От аккумулятора, в свою очередь, можно заряжать многие модели сотовых телефонов и других портативных устройств. Схема преобразует солнечную энергию в импульсный ток для капельного подзаряда аккумулятора. Подгружая солнечную батарею, преобразователь поддерживает на ее выходе потенциал на уровне около 1.5 В. КПД схемы, равный 70% при токе солнечной батареи 100 мА, падает до 30% при снижении тока до 25 мА. Это нельзя назвать высокой эффективностью, однако простота и дешевизна схемы, а также отсутствие в ней экзотических элементов оправдывает ее применение в данном устройстве.
Замечание:
Эта схема предназначена для заряда аккумулятора от источника с более низким напряжением. Не используйте ее для заряда аккумуляторов с тем же, или более низким напряжением, чем генерирует солнечная панель. Для правильной работы схемы обязательно необходим аккумулятор. Разные модели мобильных телефонов предъявляют разные требования к заряду, и, возможно, данное устройство не сможет работать со всеми телефонами без исключения.
Преобразователь напряжения для батарейной аппаратуры. ПН-31 (С) РИНТЕЛ
Сай Олег, (RA3XBJ).
Преобразователь предназначен для питания радиоэлектронной аппаратуры с номинальным напряжением питания 5 … 9 вольт от батареи на 2 … 4.5 вольт, в том числе и для источников аварийного питания. Максимальная мощность преобразователя до1.5 - 2 вт, ток холостого хода при выходном напряжении 9 вольт и питании от источника 2.2 в составляет около 30-35 ма. КПД преобразователя при выходном напряжении 9 в и питании от источника 2.2 в около 75 %. Выходное напряжение преобразователя задается применяемым стабилитроном. Дроссель намотан на ферритовом кольце диаметром 10 мм и имеет 40 витков провода ПЭВТЛ - 0.35. Размер печатной платы 40х23 мм.
Вопросы по конструкции можно задать автору soll@kaluga.ru
Источник:
www.mobipower.ru
"Радио" №5 2000г.
Современные лабораторные блоки питания обычно имеют выходные напряжения, не превышающие несколько десятков вольт. Между тем в радиолюбительских экспериментах может возникнуть потребность в маломощном высоковольтном источнике напряжения. Его несложно собрать из подручных средств, используя широко распространенные элементы и обычный понижающий ("накальный") сетевой трансформатор. Принципиальная схема источника питания, обеспечивающего стабилизированное выходное напряжение в пределах 100...700 В при токе нагрузки несколько десятков микроампер, приведена на рисунке. Он использовался для питания экспериментальной конструкции счетчика Гейгера. На интегральном таймере DA1 собран генератор, работающий на частоте около 2,5 кГц. Прямоугольные импульсы с низкоомного выхода таймера поступают на повышающий трансформатор Т1, в качестве которого был использован сетевой трансформатор, рассчитанный на выходное напряжение 6,3 В и ток 280 мА (обмотка I) при напряжении сети 220 В (обмотка II). На сетевой обмотке трансформатора эффективное значение переменного напряжения будет примерно 100 В. К этой обмотке подключен выпрямитель на диодах VD2— VD9, выполненный по схеме умножения напряжения. На транзисторе VT1 выполнен стабилизатор выходного напряжения. Оно поступает в цепь базы транзистора через делитель, состоящий из резисторов R4—R8 и подстроечного резистора R3. Как только напряжение на выходе преобразователя превысит некоторое значение (оно определяется положением движка подстроечного резистора R3), то транзистор VT1 откроется и зашунтирует конденсатор С1. Это приведет к срыву колебаний генератора (до восстановления на выходе источника требуемого значения напряжения).
Транзистор ВС547В можно заменить на КТ342Б, микросхему 555 — на КР1006ВИ1, а диоды 1N4007 — на КД243Ж.
|