利用一节镍氢电池设计超高亮LED灯方案

发布者:MysticalWhisper最新更新时间:2015-02-06 来源: eefocus关键字:镍氢电池  高亮LED灯  脉冲小变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电路设计

一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,常见的升压电路一般有二种形式,即高频振荡电路和电磁感应升压电路。对于升压电路,有两种电路可选择。如图1和图2所示。


 
图1的电路使用一个脉冲小变压器,功率管VT3将高频振荡信号放大,加在L1通过变压器T直接升压。

图2是利用电感的自感高压来实现对电压的提升。当振荡信号输入VT3的基极时,VT3将周期性地饱和、截止。当饱和时,电感L通电,电能转化为磁能储存在L中,此时二极管截止,靠C3储存的能量向负载供电;当VT3截止时。电感将产生下正上负的自感电动势。二极管VD导通,该自感电动势与电源电动势叠加,向电容C3充电和负载供电,由于两个电动势正串。可以得到比电源还要高的电压,具体大小主要由负载和VT3饱和时电感L通过的电流之比确定。

这两种电路都可以将1.2V升高到3.3V以上,第一种电路如果在变压器上加绕正反馈线圈。可以免去振荡电路。使电路更加简洁。但使用这种电路计算较复杂。输出功率较难调节,变压器的绕制也有些麻烦。第二种只需一个小电感。电感量也没有较大的要求,调节电感的驱动电流,就能方便地调节输出电压。在此采用第二种电路。

振荡电路采用图3所示的电路,虽然能在1.2V电压下正常工作的振荡电路有不少,但经实践证明,图3的电路制作容易,计算简单。成功率高。振荡频率也容易确定。而且。调节R4的大小,就能在不影响信号频率的前提下调节信号的幅度,因此采用这种电路产生一个高频方波脉冲为升压电路做准备。这样一来,电路设计完成,由图2和图3共同组成。

 

二、计算参数

关于电路参数计算,关键在于功率。电感通电后,储存的电能为E=LI2/2,设f为方波的频率,1a内开关管将导通f次,这样。电感每秒储存的电能为W=f×E,设这些能量转化向负载的效率为η,那么输出功率为P=η×W+Po,Po为电源直接向负载供电的功率(因为电源与自感高压叠加。必须考虑这一点)。

现进行估算。驱动一个LED约要100mW。电源的Po约为20mW。为了保证供给,按P=100mW计算。取η=80%,再随便找一个几百uH的电感,如500 uH:另一方面,根据能量守恒。3.3V约为1.2V的3倍。再由于效率问题。电感的驱动电流差不多要LED工作电流的3-4倍,就取为120mA,这样一来。便可算出振荡频率为34kHz左右,这样,取R=2kΩ,C=0.01 uF便能达到要求。确定参数时。频率可高不可低,电感宁大勿小,这样才能保证输出功率足够大,才能有足够的调节空间。

 

三、制作

由于电路简单。元件在2×2cm的板上。只要操作无误,接通电源电路就能工作。先不要接上LED,用万用表测出输出电压,这时候,调节R4的大小,R4越大,输出电压越小。反之亦然,当输出电压在3.2V左右时,可接上LED,再调节R4的大小,使其足够亮,注意,不可让LED两端的电压超过3.6V,否则有可能烧毁LED。这样一来,电路便调试完成。

关键字:镍氢电池  高亮LED灯  脉冲小变压器 引用地址:利用一节镍氢电池设计超高亮LED灯方案

上一篇:基于TRIAC调光的绿色LED驱动器参考设计
下一篇:基于DSP的光伏电池最大功率跟踪算法设计

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:29

基于LM555的镍镉镍氢电池自修复电路设计
    此电路自动对电池进行修复。使用时,将电源VCC接开关电源的+12V,将A、B两点分别接到电池的正、负极(可用专用电池盒,也可自制电池盒将电池接入电路),加电后让电路自动间歇工作对电池进行大电流间歇“冲击”,逐步激活“休眠”状态的电池。如果原电池正常充电时充不进电,则当LEDI闪亮时,电池基本上被激活了;如果原电池内部有短路,则经过适当时间的大电流冲击,当LED2闪亮时,则电池基本恢复正常。     由于大电流“冲击”时间较短(本电路设计为约200ms),间歇时间足够长(约lOs),因此电池不会发热,也不会受到伤害。     电路由一块LM555集成块以及Rl、R2、Dl、C2构成一多谐振荡器.LM555的③脚输出高
[电源管理]
基于LM555的镍镉<font color='red'>镍氢电池</font>自修复电路设计
bq2004搭建的镍氢电池快速充电电路设计
   电路原理: 用bq2004搭建了一个镍氢电池的快速充电电路,给10节镍氢电池充电,快充电流最大为2.25A,电路如图所示。是电路开始对电池进行快速充电后,很快就跳到充满的状态了(不管电池是否充满)。快速充电模式持续时间很短,均没有超过封锁时间;电路中热敏电阻部分接入了6.2K定值电阻,可以保证任意时刻引起的快速充电终止;电路是根据DV2004S1的电路设计的,没有MTP23P06V这款PMOSFET,用AO4606的N管代替了2N7000。
[电源管理]
bq2004搭建的<font color='red'>镍氢电池</font>快速充电电路设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved