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Estroboscópico LED de 3W - 2 baterías AA y Joule Thief: 3 pasos
Estroboscópico LED de 3W - 2 baterías AA y Joule Thief: 3 pasos

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Anonim
Estroboscópico LED de 3W - 2 pilas AA y Joule Thief
Estroboscópico LED de 3W - 2 pilas AA y Joule Thief
Estroboscópico LED de 3W - 2 pilas AA y Joule Thief
Estroboscópico LED de 3W - 2 pilas AA y Joule Thief

Esta luz estroboscópica LED permite utilizar 2,4 V en comparación con 4,5 V para la mayoría de los circuitos de temporizador 555. Utiliza el Joule Thief para encender un MOSFET de 4 V, lo que reduce la cantidad de celdas necesarias. También es adecuado para LED de baja potencia y atenuación PWM.

Paso 1: Materiales

Materiales
Materiales

Luz estroboscópica

  • LED rojo / amarillo de 3W
  • Resistencia (opcional)
  • 2 pilas recargables AA

Circuito temporizador 555

  • Temporizador 555 de baja potencia (por ejemplo, ICM7555, TLC555)
  • MOSFET de potencia de canal N (por ejemplo, IRFZ44N)
  • Diodo (para ciclo de trabajo inferior al 50%)
  • Condensador cerámico de 0,01 uF
  • Condensador electrolítico de 10 uF
  • Resistencias R1 y R2: deben ser superiores a 1k (los valores dependen de la frecuencia y el ciclo de trabajo deseados)
  • Alambres

Ladrón de Joule

  • 2x alambre de cobre esmaltado
  • Perla toroide (puede encontrarlas en lámparas CFL gastadas)
  • Transistor NPN (por ejemplo, 2N3904)
  • Resistencia de 1k ohmios
  • 2 x diodo
  • Condensador electrolítico de 10 uF (al menos una clasificación de 25 V)

Paso 2: Joule Thief para conducir MOSFET

Joule Thief para conducir MOSFET
Joule Thief para conducir MOSFET
Joule Thief para conducir MOSFET
Joule Thief para conducir MOSFET
Joule Thief para conducir MOSFET
Joule Thief para conducir MOSFET

Este circuito estroboscópico consta de un temporizador 555 alimentado por Joule Thief. El LED funciona directamente con las baterías, pero puede usar una resistencia. Debe usar una resistencia si está usando LED de 20 mA. El uso de menos celdas reduce la potencia perdida por la resistencia limitadora de corriente. Si se utilizan 12 voltios para alimentar esto, perderá el 80% de la energía (9,6 V) como calor a través de la resistencia. El voltaje de la batería debe ser similar al voltaje directo del LED. Para LED UV / azul / verde / blanco, use 3.6V. Para LED rojos / amarillos, use 2.4V. Si está utilizando LED de infrarrojos, es posible alimentarlos con una sola celda si el voltaje directo es de 1,7 V o menos. Para agregar más LED, sueldelos juntos en paralelo.

El circuito Joule Thief es famoso por alimentar un LED azul con 1,5 V, pero también se puede utilizar para encender MOSFET de 4 V, que son más fáciles de encontrar. En comparación con los transistores NPN / PNP, los MOSFET no requieren mucha corriente para encenderse, ya que no amplifican la corriente. También tienen una resistencia en estado más baja, lo que significa que puede manejar LED rojos con brillo total con 2.4V.

Dado que 2,4 V es demasiado alto para que funcione el Joule Thief, se debe usar un diodo para reducir el exceso de voltaje. Para voltajes de batería más altos, use más diodos. También he incluido un diagrama que le muestra cómo enrollar la cuenta toroide. Tres vueltas deberían funcionar. El Joule Thief y el circuito estroboscópico consumen aproximadamente 45 mA en modo de espera.

El circuito estroboscópico debe usar componentes de baja corriente. Aquí se debe usar un temporizador 555 de baja potencia porque, a una corriente más alta, el voltaje suministrado por el Joule Thief disminuye. Por eso también necesitábamos usar MOSFET.

Advertencia: asegúrese de que siempre haya una carga para el Joule Thief. Sin carga, el voltaje del capacitor puede sobrecargarse y dañar el temporizador 555 y el MOSFET cuando enciende el circuito estroboscópico. Si el condensador se carga demasiado alto, desconecte las baterías y cortocircuite el condensador para descargarlo. Siempre es una buena idea probar el voltaje con un multímetro.

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