3 mạch Joule Thief tốt nhất

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề





Về cơ bản, mạch trộm joule là một mạch tăng áp hiệu quả, tự dao động, được xây dựng bằng cách sử dụng một bóng bán dẫn, điện trở và cuộn cảm duy nhất, có thể tăng điện áp thấp tới 0,4 V từ bất kỳ ô AAA 1,5 đã chết nào, lên mức cao hơn nhiều.

Về mặt kỹ thuật, có vẻ như không thể chiếu sáng đèn LED 3,3 V với nguồn 1,5V, nhưng khái niệm tuyệt vời về kẻ trộm joule khiến việc này trông thật dễ dàng và hiệu quả, và hầu như không thể tin được. Hơn nữa, mạch cũng đảm bảo rằng không một giọt 'joule' nào bị bỏ lại trong ô.



Mạch đánh cắp joule khá phổ biến với tất cả những người yêu thích điện tử, bởi vì khái niệm này cho phép chúng tôi vận hành ngay cả đèn LED trắng và xanh từ nguồn 1,5V thường yêu cầu 3V để chiếu sáng rực rỡ.

Thiết kế # 1: Trình điều khiển LED 1 watt của tên trộm Joule

Bài viết này thảo luận về 3 mạch như vậy, tuy nhiên ở đây chúng tôi thay thế đèn LED 5mm truyền thống bằng đèn LED 1 watt.



Khái niệm được thảo luận ở đây vẫn hoàn toàn giống với cấu hình kẻ trộm joule thông thường, chúng tôi chỉ thay thế đèn LED 5mm thường được sử dụng bằng đèn LED 1 watt.

Tất nhiên, điều này có nghĩa là pin cạn kiệt sớm hơn khá nhiều so với đèn LED 5mm, nhưng nó vẫn tiết kiệm hơn so với việc sử dụng hai tế bào 1,5 và không bao gồm một mạch trộm joule.

Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu mạch đề xuất với những điểm sau:

Nếu bạn thấy sơ đồ mạch, phần duy nhất có vẻ khó khăn là cuộn dây, phần còn lại của các bộ phận quá dễ để cấu hình. Tuy nhiên, nếu bạn có một lõi ferit phù hợp và một số dây đồng mỏng dự phòng, bạn sẽ tạo ra cuộn dây trong vòng vài phút.

tên trộm joule đơn giản

Thiết kế trên có thể được cải thiện hơn nữa bằng cách gắn một mạng chỉnh lưu sử dụng diode và tụ điện, như hình dưới đây:

Danh sách các bộ phận

  • R1 = 1K, 1/4 watt
  • C1 = 0,0047uF / 50V
  • C2 = 1000uF / 25V
  • T1 = 2N2222
  • D1 = 1N4007 tốt hơn nếu BA159 hoặc FR107 được sử dụng
  • Cuộn dây = 20 vòng mỗi bên sử dụng dây đồng tráng men 1 mm trên một vòng ferit giúp cuộn dây thoải mái

Cuộn dây có thể được quấn qua lõi ferit hình xuyến T13 bằng cách sử dụng dây đồng siêu tráng men 0,2mm hoặc 0,3mm. Khoảng 20 lượt cho mỗi bên là đủ. Trên thực tế, bất kỳ lõi ferit nào cũng vậy, thanh hoặc thanh ferit cũng sẽ phục vụ tốt mục đích này.

Sau khi điều này được thực hiện, tất cả về việc sửa chữa các bộ phận theo cách được hiển thị.

Nếu mọi thứ được thực hiện chính xác, việc kết nối một ô đèn bút 1,5 V sẽ ngay lập tức chiếu sáng đèn LED 1 watt đính kèm rất sáng.

Nếu bạn thấy các kết nối mạch ổn định nhưng đèn LED không sáng, chỉ cần hoán đổi các đầu cuối của cuộn dây (hoặc đầu chính hoặc đầu thứ cấp) điều này sẽ khắc phục sự cố ngay lập tức.

Cách hoạt động của mạch

Khi mạch được bật ON, T1 nhận được kích hoạt xu hướng qua R1 và cuộn sơ cấp liên quan của TR1.

T1 chuyển sang BẬT và kéo toàn bộ điện áp cung cấp xuống đất và trong quá trình này sẽ cuộn dòng qua cuộn sơ cấp của cuộn dây để xu hướng T2 khô đi, ngắt T1 ngay lập tức.

Tình huống trên sẽ TẮT điện áp trên cuộn thứ cấp kích hoạt một emf ngược từ cuộn dây được đổ hiệu quả qua đèn LED được kết nối. Đèn LED chiếu sáng !!

Tuy nhiên, việc ngắt T1 ngay lập tức cũng giải phóng cuộn dây sơ cấp và khôi phục nó về tình trạng ban đầu để điện áp cung cấp bây giờ có thể đi qua đế của T1. Điều này bắt đầu lại toàn bộ quá trình và chu kỳ lặp lại ở tần số khoảng 30 đến 50 kHz.

Đèn LED được kết nối cũng sáng với tốc độ này, tuy nhiên do tầm nhìn liên tục, chúng tôi thấy nó được chiếu sáng liên tục.

Trên thực tế, đèn LED chỉ BẬT trong 50 phần trăm khoảng thời gian và đó là điều làm cho thiết bị trở nên tiết kiệm.

Cũng bởi vì TR1 có thể tạo ra điện áp có thể lớn hơn nhiều lần so với điện áp cung cấp, 3,3V cần thiết cho đèn LED được duy trì ngay cả sau khi điện áp tế bào giảm xuống khoảng 0,7V, giữ cho đèn LED được chiếu sáng tốt ngay cả ở các mức này.

Cách quấn Torroid Coil

Như có thể thấy trong các mạch trộm joule được trình bày, lý tưởng nhất là cuộn dây được tạo trên lõi torroid. Các chi tiết của cuộn dây có thể được tìm thấy trong bài viết sau. Cấu trúc cuộn dây hoàn toàn tương tự và tương thích với các mạch được thảo luận trên trang này.

Mạch Overunity sử dụng Khái niệm Kẻ trộm Joule

Danh sách các bộ phận

R1 = 1K, 1/4 watt T1 = 8050 TR1 = xem văn bản LED = 1 watt, Cell sáng cao = 1.5V AAA penlight

Mạch trên cũng có thể được điều khiển bằng động cơ DC. Một diode đơn giản và một tụ điện lọc sẽ đủ để chuyển đổi nguồn cung cấp từ động cơ phù hợp để chiếu sáng đèn LED rất sáng.

Nếu chuyển động quay của động cơ được duy trì với sự trợ giúp của việc bố trí tua-bin / cánh quạt và vận hành bằng năng lượng gió, đèn LED có thể được chiếu sáng liên tục, hoàn toàn miễn phí.

Danh sách các bộ phận
  • R1 = 1K, 1/4 watt
  • T1 = 8050
  • TR1 = xem văn bản
  • LED = 1 watt, tế bào sáng cao = 1.5V Ni-Cd
  • D1 --- D4 = 1N4007
  • C1 = 470uF / 25V
  • M1 = Động cơ DC 12V nhỏ với cánh quạt

Thiết kế # 2: Chiếu sáng đèn LED màu xanh lam với tế bào 1.5V

Đèn LED đang trở nên phổ biến từng ngày và được kết hợp cho nhiều ứng dụng ở bất cứ nơi đâu mà một giải pháp chiếu sáng kinh tế trở thành một vấn đề. Bản thân đèn LED rất kinh tế về mức tiêu thụ điện năng, tuy nhiên các nghiên cứu chưa bao giờ thỏa mãn và họ đang cố gắng không ngừng, không ngừng để làm cho thiết bị hiệu quả hơn nữa với yêu cầu điện năng của họ.

Đây là một thiết kế đột ngột thay thế của trình điều khiển đèn LED màu xanh và trắng đơn giản hoạt động với chỉ 1,5 vôn cho đèn LED 3,3V chiếu sáng và trông khá tuyệt vời và quá tốt để trở thành sự thật.

Nếu xem qua bảng dữ liệu của đèn LED màu xanh lam hoặc màu trắng, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng các thiết bị này cần tối thiểu 3 vôn để phát sáng tối ưu.

Tuy nhiên, thiết kế hiện tại chỉ sử dụng một tế bào 1,5 V duy nhất để sản xuất giống như với pin 3 V.

Đó là nơi mà toàn bộ cấu hình trở nên rất đặc biệt.

Tầm quan trọng của cuộn cảm

Bí quyết nằm ở cuộn cảm L1 mà trên thực tế nó trở thành trái tim của mạch.

Toàn bộ mạch được xây dựng xung quanh một thành phần hoạt động T1, được nối dây như một công tắc và chịu trách nhiệm chuyển đổi đèn LED ở tần số rất cao và ở điện áp tương đối cao.

Do đó, đèn LED không bao giờ được BẬT liên tục thay vì chỉ BẬT trong một khoảng thời gian nhất định, tuy nhiên do sự bền bỉ của tầm nhìn, chúng tôi thấy nó được BẬT vĩnh viễn mà không có bất kỳ dao động nào.

Và vì sự chuyển đổi một phần này, điện năng tiêu thụ cũng trở nên một phần làm cho việc tiêu thụ rất kinh tế.

Mạch trộm LED Joule này có thể được mô phỏng với các điểm sau:

Làm thế nào nó hoạt động

Như có thể thấy trong sơ đồ, mạch chỉ bao gồm một bóng bán dẫn duy nhất T1, một vài điện trở R1, R2 và cuộn cảm L1 cho hoạt động chính.

Khi nguồn được bật ON, transistor T1 được phân cực thuận ngay lập tức qua nửa cuộn dây bên trái của L1. Điều này kéo dòng điện được lưu trữ bên trong L1 qua bộ góp của T1 xuống đất về mặt kỹ thuật, gấp đôi giá trị của điện áp cung cấp.

Việc nối đất của L1 ngay lập tức ngắt T1 vì hành động ức chế dòng điện phân cực cơ sở của T1.

Tuy nhiên, thời điểm T1 TẮT, điện áp đỉnh cao gấp đôi giá trị của điện áp cung cấp, được tạo ra do EMF ngược từ cuộn dây được đổ vào bên trong Led, làm nó sáng rực rỡ.

Tuy nhiên, điều kiện chỉ tồn tại trong một phần giây hoặc thậm chí ít hơn khi T1 BẬT một lần nữa, bởi vì bộ thu của nó không còn kéo ổ đĩa cơ sở xuống đất trong thời gian đó.

Chu kỳ tiếp tục lặp lại, chuyển đổi đèn LED như mô tả ở trên với tốc độ rất nhanh.

Đèn LED tiêu thụ 20 mA danh định trong điều kiện BẬT được bật, làm cho toàn bộ quá trình thực sự hiệu quả.

Làm cho cuộn dây L1

Việc chế tạo L1 hoàn toàn không khó, trên thực tế nó không mang nhiều tính chất nghiêm trọng, bạn có thể thử một số phiên bản bằng cách thay đổi số lượt và bằng cách thử vật liệu khác làm cốt lõi, tất nhiên tất cả đều phải từ tính của tự nhiên.

Đối với mạch được đề xuất, người ta có thể sử dụng dây từ một máy biến áp 1amp bỏ đi. Sử dụng dây quấn thứ cấp.

Một chiếc đinh 3 inch có thể được chọn làm lõi mà dây trên cần được quấn.

Ban đầu, bạn có thể thử cuộn dây khoảng 90 đến 100 vòng, đừng quên tháo vòi trung tâm ở cuộn dây thứ 50.

Ngoài ra, nếu bạn có một số đoạn dây điện thoại trong hộp rác của mình, bạn có thể thử để thiết kế.

Xé một trong những sợi dây ra khỏi phần đôi và quấn nó trên một chiếc đinh sắt có chiều dài khoảng 2 inch. Gió ít nhất 50 lượt và làm theo các quy trình như đã giải thích ở trên.

Phần còn lại của những thứ có thể được lắp ráp với sự trợ giúp của sơ đồ đã cho.

BẬT nguồn cho mạch đã lắp ráp sẽ ngay lập tức chiếu sáng đèn LED và bạn có thể sử dụng thiết bị cho bất kỳ ứng dụng mong muốn liên quan nào.

Danh sách các bộ phận

Bạn sẽ yêu cầu các bộ phận sau cho mạch trình điều khiển LED 1.5 trắng / xanh lam được đề xuất:

  • R1 = 1K5,
  • R2 = 22 Ohms,
  • C1 = 0,01uF
  • T1 = BC547B,
  • L1 = như đã giải thích trong văn bản.
  • SW1 = Đẩy sang công tắc BẬT.
  • LED = 5 mm, LED xanh, trắng. Đèn LED UV có thể được điều khiển bằng mạch này.
  • Cung cấp = Từ 1,5 ô penlight hoặc một ô nút.

Thiết kế # 3: Chiếu sáng bốn đèn LED 1 watt với tế bào 1.5V

Bạn có thể tưởng tượng chiếu sáng bốn số đèn LED 1 watt qua một vài ô 1,5V không? Có vẻ khá bất khả thi. Nhưng nó có thể được thực hiện đơn giản bằng cách sử dụng một cuộn dây loa thông thường, một bóng bán dẫn, một điện trở và tất nhiên là một tế bào bút chì 1,5V.

Ý tưởng được gợi ý cho tôi bởi một người theo dõi quan tâm của blog này, cô MayaB, sau đây là chi tiết, hãy cùng tìm hiểu chúng:

Hoạt động mạch

FYI, tôi đã thử JT đơn giản này bằng cách sử dụng 40ft. dây loa ghép nối (24AWG) mua tại cửa hàng đô la (tất nhiên, với giá 1 đô la).

Không có torroid, không có thanh ferit, chỉ quấn lõi không khí đơn giản để làm cho nó giống một cuộn dây hơn (đường kính khoảng 3 ') và buộc dây bằng một sợi dây buộc (để dây sẽ vẫn như một cuộn dây).

Tôi đã sử dụng bóng bán dẫn 2N2222, điện trở 510 ohm (được tìm thấy là tốt nhất với sự trợ giúp của chiết áp) và có thể sáng SÁNG 4 (đó là tất cả những gì tôi có) LED công suất cao 1 watt mắc nối tiếp (yêu cầu cùng một lượng dòng điện như thể nó chỉ được sử dụng cho một đèn LED) bằng cách sử dụng hai pin AA 1,5V (đó là nguồn điện 3V).

Chỉ có thể được sử dụng một 1.5AA nhưng sẽ mờ (tất nhiên). Tôi cũng đã thêm một diode 1N4148 ở chân thu của bóng bán dẫn ngay trước đèn LED nhưng không thể biết liệu nó có tăng bất kỳ độ sáng nào hay không.

Nhiều người đã sử dụng một tụ điện song song với pin cho rằng nó sẽ sáng đèn LED lâu hơn, tôi chưa thử nghiệm phần đó.

Tôi đã đọc việc thêm một tụ điện 220uF / 50V song song với pin sẽ làm cho đèn chạy lâu hơn, thêm một tụ điện đĩa gốm 470pF / 50V song song với điện trở sẽ thu hồi dòng điện lãng phí trong điện trở và thêm một diode 1N4148 (nó là một chuyển đổi diode nhưng tôi không biết làm thế nào điều đó sẽ ảnh hưởng đến độ sáng) tại bộ thu của bóng bán dẫn trước khi các đèn LED mắc nối tiếp làm cho các đèn LED sáng hơn.

Sử dụng pin AAA 1.5V

Tôi không có máy hiện sóng để kiểm tra tất cả các hiệu ứng đó. Tuy nhiên, tôi muốn sử dụng pin có thể sạc lại thay vì pin AAA 1.5V thông thường và làm cho nó tự điều chỉnh (hoặc ít nhất là bán tự điều chỉnh) bằng cách thêm một pin mặt trời máy tính và một Joule Thief mini trên một hình xuyến nhỏ để tiếp tục sạc. pin để kéo dài hơn nhiều.

Tôi thực sự cần thêm một LDR để chỉ chiếu sáng đèn LED khi trời tối và sạc lại pin vào ban ngày. Những đề xuất và ý tưởng của bạn luôn được hoan nghênh. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Trân trọng,

MayaB

Sơ đồ mạch


Hình ảnh nguyên mẫu

Phản hồi từ MayaB

Xin chào Swagatam, Mặc dù mạch Joule Thief đã được biết đến từ lâu, không phải là thứ gì đó mới tôi phát hiện ra nhưng cảm ơn bạn đã đăng một bài viết mới thay mặt tôi, tôi đánh giá cao nó.

Trân trọng, MayaB

Cách cải thiện độ sáng của đèn LED

Ps. Cuối tuần qua mình lai mạch của bạn với mạch mình gửi cho bạn ở đây và nó sáng chói (cảnh báo: có thể mù thị lực, hehe).

Tôi đã sử dụng cùng một dây loa (đã đề cập ở trên), một bóng bán dẫn 8050SL, điện trở 2,2K (song song với tụ điện 470pf), một đèn LED công suất cao 1W, một cuộn cảm 100uH (được kết nối từ bộ thu của bóng bán dẫn đến đường ray tích cực của nguồn điện) , và 1 diode (1N5822 được kết nối ở đế của bộ chuyển đổi với thanh dương của nguồn điện).

Tôi đã sử dụng hai pin AA 1,5V (tổng cộng 3V) để cung cấp điện. Và btw, một LDR giữa điện trở 2,2K và đường ray âm có thể được thêm vào để tắt đèn LED vào ban ngày. Thật không may, không thể chiếu sáng nhiều hơn một đèn LED 1W với bóng bán dẫn 8050SL trong cấu hình này.

Một thiết kế khác để chiếu sáng đèn LED công suất cao

Khái niệm này thảo luận về một mạch trộm joule phổ biến khác, lần này sử dụng nguồn điện BJT 2n3055, do người bạn cũ của tôi cải tiến theo cách độc đáo của riêng anh ấy. Hãy cùng tìm hiểu cốt lõi của sự phát triển với bài viết sau:

Trong một vài bài báo trước đó, chúng tôi đã đề cập đến một số lý thuyết thú vị được tóm tắt như dưới đây:

  • Stevens phóng xạ joule trộm pin kiểm tra và kết quả vào chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2010.
  • Mạch tên trộm joule rạng rỡ mà tôi đã xây dựng Từ một sơ đồ mạch được giới thiệu trên video youtube và đây là kết quả Cho đến nay
  • Với pin tăng lực cỡ aa, với điện áp Đo chỉ còn lại 1,029 vôn, tôi đã nhận được đầu ra từ bộ sạc pin của kẻ trộm Joule bức xạ 12,16 vôn @ 14,7 mili amps.
  • Thử nghiệm 2 bằng cách sử dụng pin a23 năng lượng nhỏ Với điện áp đo được là 9,72 vôn trong đó, tôi nhận được 10,96 vôn từ mạch @ 0,325 mili amps.
  • Thử nghiệm 3 Tôi đã sử dụng pin 9 volt nimh có thể sạc lại được sạc đầy với điện tích đo được là 9,19 volt dc trong đó và tôi nhận được đầu ra 51,4 volt @ 137,3 mili amps từ mạch sạc pin joule trộm bức xạ.
  • Thử nghiệm 4 Tôi đã sử dụng pin di động nút 3575a Với điện tích đo được là 1,36 volt trong đó và tôi nhận được 12,59 volt @ 8,30 mili amps.
  • Thử nghiệm 5 Tôi đã sử dụng pin di động nút l1154 Với 1,31 vôn được đo trong nó và tôi nhận được đầu ra 12,90 volt @ 7,50 mili amps.
  • Với một pin slr có điện áp còn lại 12 Volt, tôi nhận được đầu ra 54,9 volt @ 0,15 amps.

Đây là bản vẽ đơn giản mà tôi đã chế tạo bộ sạc pin cho tên trộm Radiant joule. Cuộn cảm mà tôi quấn rất nhiều vòng cho đến khi nó đầy để cuốn nữa.

Nhưng tôi đã mang theo thước đo không xác định của dây đồng Stranded với chiều dài 2x 5 hoặc 6 mét từ dây cách điện điện tử của thợ rèn, và tôi quấn phần lớn nó, ngoại trừ tôi nghĩ còn thừa một vài thước.

Thử nghiệm mới nhất tôi đã sử dụng Pin của bộ nạp năng lượng bút chì nhưng tôi không đo được vôn trong đó.

Tôi đã cung cấp năng lượng bức xạ cho tên trộm Joule với nó và ở đầu ra tôi đặt một tụ điện 2200uf Được đánh giá ở 50 volt.

Tôi đã chạy dây dẫn đồng hồ vạn năng của mình từ nó và lên đến trước khi tôi dừng 35,8 vôn và đó là điện tích được nạp vào tụ điện để,

Trước đó, tôi nhận được 27,8 volt nhưng khi tụ điện đang sạc quá nửa quãng đường, điện áp tăng chậm lại, có thể do điện áp từ pin thấp.

Tôi sẽ phải đo lại nó và làm lại bài kiểm tra chi tiết hơn.

Việc cắt ngắn tụ điện tạo ra tiếng ồn và tia lửa. Tôi đã thử sạc lại cho đến nay nhưng lần này tôi đã đổ điện tích tụ điện trở lại đầu vào và điều này làm sáng đèn neon trong một giây trước khi phí giới hạn giảm xuống

Thử nghiệm tiếp theo thì khác, tôi đã đặt Đầu ra cho đồng hồ của mình thành dải 200 milivôn và đầu vào tiêu cực, tôi đã đặt bộ tăng lực A23 âm trên đầu vào âm và giếng dương trên cùng

Ngón tay của tôi chỉ ở trên nó như đối với đầu vào tích cực, nó được chạy đến một bảng mạch hình chữ nhật hòa bình trên đầu dây được giữ trong không khí Bằng một kẹp aligater.

Bài đọc đang tăng với tốc độ nhanh hơn, tôi nhận được 47,2 milivôn trước khi dừng lại, tôi đang có điện ở

Một tỷ lệ tốt không có nơi nào có mạch hở ở đây nhưng tôi cũng đang giữ hộp đựng Pin trong khi thực hiện thí nghiệm. Tôi vừa lặp lại các bài kiểm tra này và giờ đã cải thiện nhiều kết quả .....

Các bài kiểm tra của tôi sẽ tiếp tục và tôi sẽ cập nhật tất cả thông tin mới nhất cho bạn, cho đến khi đó hãy tiếp tục Tự làm.

Chà, đây là 3 mạch tốt nhất sử dụng khái niệm kẻ trộm joule mà tôi đã trình bày cho bạn, nếu bạn có thêm bất kỳ ví dụ nào như vậy, vui lòng đăng thông tin qua các ý kiến ​​quý giá của bạn.

Tham khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Joule_thief




Trước: Chuyển đổi Bộ khuếch đại âm thanh thành Biến tần Pure Sinewave Tiếp theo: Giải thích 3 mạch điều khiển tốc độ động cơ DC đơn giản