বেশ কয়েকটি সাধারণ LED পাওয়ার সার্কিট। লেন্টেল, ফোটন, স্মার্টবাই কলোরাডো এবং লাল এলইডি লাইটের বৈদ্যুতিক সার্কিট ডায়াগ্রামের মেরামত এবং আধুনিকীকরণ নিজেই করুন

প্রায় এক বছর ধরে কাজ করার পর, আমার LED হেডলাইট XM-L T6 হেডল্যাম্প প্রতিবার একবারে চালু হতে শুরু করে, এমনকি কোনো কমান্ড ছাড়াই বন্ধ হয়ে যায়। শীঘ্রই এটি সম্পূর্ণরূপে চালু করা বন্ধ.

প্রথম জিনিসটি আমি ভেবেছিলাম যে ব্যাটারি বগিতে ব্যাটারি ব্যর্থ হচ্ছে।

পিছনের LED হেডলাইট সূচকটি আলোকিত করতে, একটি নিয়মিত লাল SMD LED ব্যবহার করা হয়। বোর্ডে LED হিসাবে চিহ্নিত। এটি সাদা প্লাস্টিকের একটি প্লেটকে আলোকিত করে।

যেহেতু ব্যাটারি বগিটি মাথার পিছনে অবস্থিত, এই সূচকটি রাতে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

সাইকেল চালানো এবং রাস্তার পথে হাঁটার সময় অবশ্যই এটি ক্ষতি করবে না।

একটি 100 ওহম রোধের মাধ্যমে, লাল এসএমডি এলইডির ইতিবাচক টার্মিনালটি FDS9435A MOSFET ট্রানজিস্টরের ড্রেনের সাথে সংযুক্ত থাকে। এইভাবে, যখন ফ্ল্যাশলাইট চালু করা হয়, তখন প্রধান ক্রি XM-L T6 XLamp LED এবং কম-পাওয়ার লাল SMD LED উভয়েই ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয়।

আমরা মূল বিশদটি সাজিয়েছি। এখন আমি আপনাকে বলব কি ভেঙে গেছে।

আপনি যখন ফ্ল্যাশলাইটের পাওয়ার বোতাম টিপলেন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে লাল এসএমডি এলইডি জ্বলতে শুরু করেছে, তবে খুব ম্লান। LED এর অপারেশন ফ্ল্যাশলাইটের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং মোডগুলির সাথে মিলিত হয় (সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা, কম উজ্জ্বলতা এবং স্ট্রোব)। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে কন্ট্রোল চিপ U1 (FM2819) সম্ভবত কাজ করছে।

যেহেতু এটি একটি বোতাম টিপতে সাধারণত সাড়া দেয়, তাহলে সম্ভবত সমস্যাটি লোডের মধ্যেই রয়েছে - একটি শক্তিশালী সাদা LED। ক্রি XM-L T6 LED-তে যাওয়া তারগুলিকে বিক্রি না করে এবং একটি বাড়িতে তৈরি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে সংযুক্ত করার পরে, আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে এটি কাজ করছে।

পরিমাপের সময়, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে সর্বাধিক উজ্জ্বলতা মোডে, FDS9435A ট্রানজিস্টরের ড্রেন মাত্র 1.2V। স্বাভাবিকভাবেই, এই ভোল্টেজ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না শক্তিশালী LEDক্রি XM-L T6, কিন্তু লাল এসএমডি এলইডির জন্য এটি যথেষ্ট ছিল যে এর স্ফটিকটি অস্পষ্টভাবে জ্বলতে শুরু করেছে।

এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে FDS9435A ট্রানজিস্টর, যা সার্কিটে ইলেকট্রনিক কী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ত্রুটিপূর্ণ।

আমি ট্রানজিস্টর প্রতিস্থাপন করার জন্য কিছু বেছে নিইনি, কিন্তু ফেয়ারচাইল্ড থেকে একটি আসল পি-চ্যানেল পাওয়ারট্রেঞ্চ মসফেট FDS9435A কিনেছি। এখানে তার চেহারা।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই ট্রানজিস্টরের সম্পূর্ণ চিহ্ন এবং ফেয়ারচাইল্ড কোম্পানির স্বতন্ত্র চিহ্ন রয়েছে ( ), যা এই ট্রানজিস্টরটি প্রকাশ করে।

আসল ট্রানজিস্টরটিকে বোর্ডে ইনস্টল করাটির সাথে তুলনা করার পরে, আমার মাথায় চিন্তা আসে যে ফ্ল্যাশলাইটে একটি নকল বা কম শক্তিশালী ট্রানজিস্টর ইনস্টল করা হয়েছে। হয়তো বিয়েও। তবুও, লণ্ঠনটি এক বছরও স্থায়ী হয়নি এবং শক্তি উপাদানটি ইতিমধ্যেই "তার খুর দূরে ফেলে দিয়েছে।"

FDS9435A ট্রানজিস্টরের পিনআউট নিম্নরূপ।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, SO-8 কেসের ভিতরে শুধুমাত্র একটি ট্রানজিস্টর রয়েছে। পিন 5, 6, 7, 8 একত্রিত এবং ড্রেন পিন ( ডিবৃষ্টি)। পিন 1, 2, 3 এছাড়াও একসাথে সংযুক্ত এবং উত্স ( এসআমাদের)। ৪র্থ পিনটি হল গেট ( জিখেয়েছি)। এটা হল যে কন্ট্রোল চিপ FM2819 (U1) থেকে সংকেত আসে।

FDS9435A ট্রানজিস্টরের প্রতিস্থাপন হিসাবে, আপনি APM9435, AO9435, SI9435 ব্যবহার করতে পারেন। এই সব analogues.

আপনি প্রচলিত পদ্ধতি বা আরও বিদেশী পদ্ধতি ব্যবহার করে ট্রানজিস্টর ডিসোল্ডার করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, রোজ অ্যালয় ব্যবহার করে। আপনি ব্রুট ফোর্স পদ্ধতিটিও ব্যবহার করতে পারেন - একটি ছুরি দিয়ে লিডগুলি কেটে ফেলুন, কেসটি ভেঙে ফেলুন এবং তারপরে বোর্ডের অবশিষ্ট লিডগুলিকে আনসোল্ডার করুন।

FDS9435A ট্রানজিস্টর প্রতিস্থাপন করার পরে, হেডল্যাম্প সঠিকভাবে কাজ করতে শুরু করে।

এই সংস্কার সম্পর্কে গল্প শেষ হয়. কিন্তু আমি যদি কৌতূহলী রেডিও মেকানিক না হতাম, তবে আমি সবকিছু যেমন আছে তেমনই রেখে দিতাম। এটা ঠিক কাজ করে. কিন্তু কিছু মুহূর্ত আমাকে তাড়িত করেছিল।

যেহেতু প্রাথমিকভাবে আমি জানতাম না যে 819L (24) চিহ্নিত মাইক্রোসার্কিটটি এফএম2819, একটি অসিলোস্কোপ দিয়ে সজ্জিত, তাই আমি বিভিন্ন অপারেটিং মোডের অধীনে ট্রানজিস্টর গেটে মাইক্রোসার্কিট সরবরাহ করার সংকেত দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটা মজার.

প্রথম মোড চালু হলে, FM2819 চিপ থেকে FDS9435A ট্রানজিস্টরের গেটে -3.4...3.8V সরবরাহ করা হয়, যা কার্যত ব্যাটারির (3.75...3.8V) ভোল্টেজের সাথে মিলে যায়। স্বাভাবিকভাবেই, ট্রানজিস্টরের গেটে একটি নেতিবাচক ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, যেহেতু এটি পি-চ্যানেল।

এই ক্ষেত্রে, ট্রানজিস্টর সম্পূর্ণরূপে খোলে এবং ক্রি XM-L T6 LED-এর ভোল্টেজ 3.4...3.5V-এ পৌঁছে।

ন্যূনতম গ্লো মোডে (1/4 উজ্জ্বলতা), প্রায় 0.97V U1 চিপ থেকে FDS9435A ট্রানজিস্টরে আসে। আপনি যদি কোনো ঘণ্টা বা বাঁশি ছাড়াই নিয়মিত মাল্টিমিটার দিয়ে পরিমাপ করেন।

আসলে, এই মোডে, একটি PWM (পালস প্রস্থ মডুলেশন) সংকেত ট্রানজিস্টরে আসে। "+" পাওয়ার সাপ্লাই এবং FDS9435A ট্রানজিস্টরের গেট টার্মিনালের মধ্যে অসিলোস্কোপ প্রোবগুলি সংযুক্ত করার পরে, আমি এই ছবিটি দেখেছি।

অসিলোস্কোপ স্ক্রিনে একটি PWM সংকেতের ছবি (সময়/বিভাগ - 0.5; V/বিভাগ - 0.5)। সুইপ টাইম হল mS (মিলিসেকেন্ড)।

যেহেতু গেটে একটি নেতিবাচক ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তাই অসিলোস্কোপ স্ক্রিনের "ছবি" উল্টানো হয়। অর্থাৎ, এখন স্ক্রিনের কেন্দ্রে থাকা ফটোটি একটি আবেগ নয়, তাদের মধ্যে একটি বিরতি দেখায়!

বিরতি নিজেই প্রায় 2.25 মিলিসেকেন্ড (mS) (0.5 mS এর 4.5 বিভাগ) স্থায়ী হয়। এই মুহূর্তে ট্রানজিস্টর বন্ধ।

তারপর ট্রানজিস্টর 0.75 mS এর জন্য খোলে। একই সময়ে, XM-L T6 LED তে ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি নাড়ির প্রশস্ততা 3V। এবং, আমাদের মনে আছে, আমি একটি মাল্টিমিটার দিয়ে শুধুমাত্র 0.97V পরিমাপ করেছি। এটি আশ্চর্যজনক নয়, যেহেতু আমি একটি মাল্টিমিটার দিয়ে পরিমাপ করেছি ধ্রুব চাপ.

অসিলোস্কোপের পর্দায় এই মুহূর্ত। পালস সময়কাল আরও ভালভাবে নির্ধারণ করতে সময়/বিভাগ সুইচ 0.1 এ সেট করা হয়েছিল। ট্রানজিস্টর খোলা। ভুলে যাবেন না যে শাটারটি একটি বিয়োগ "-" দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবেগ বিপরীত হয়।

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. কোথায়,

    এস - ডিউটি ​​চক্র (মাত্রাবিহীন মান);

    Τ - পুনরাবৃত্তি সময়কাল (মিলিসেকেন্ড, mS)। আমাদের ক্ষেত্রে, সময়কাল সুইচ অন (0.75 mS) এবং বিরতি (2.25 mS) এর সমষ্টির সমান;

    τ - পালস সময়কাল (মিলিসেকেন্ড, mS)। আমাদের জন্য এটি 0.75mS।

আপনিও সংজ্ঞায়িত করতে পারেন কর্ম চক্র(D), যা ইংরেজি-ভাষী পরিবেশে বলা হয় ডিউটি ​​সাইকেল (প্রায়শই ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির জন্য সমস্ত ধরণের ডেটাশিটে পাওয়া যায়)। এটি সাধারণত শতাংশ হিসাবে নির্দেশিত হয়।

D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%)। এইভাবে, কম-উজ্জ্বলতা মোডে, সময়ের মাত্র এক চতুর্থাংশের জন্য LED চালু থাকে।

আমি যখন প্রথমবার গণনা করেছি, তখন আমার ফিল ফ্যাক্টর 75% এ এসেছিল। কিন্তু তারপর, যখন আমি 1/4 উজ্জ্বলতা মোড সম্পর্কে FM2819-এর ডেটাশিটে একটি লাইন দেখেছিলাম, তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি কোথাও খারাপ হয়ে গেছি। আমি কেবল বিরতি এবং নাড়ির সময়কাল মিশ্রিত করেছি, কারণ অভ্যাসের বাইরে আমি "+" প্লাস এর জন্য শাটারে বিয়োগ "-" কে ভুল করেছিলাম৷ সেজন্য ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেল।

"স্ট্রোব" মোডে, আমি PWM সিগন্যাল দেখতে পারিনি, যেহেতু অসিলোস্কোপটি এনালগ এবং বেশ পুরানো। আমি স্ক্রিনে সংকেতটি সিঙ্ক্রোনাইজ করতে এবং ডালের একটি পরিষ্কার চিত্র পেতে পারিনি, যদিও এর উপস্থিতি দৃশ্যমান ছিল।

FM2819 মাইক্রোসার্কিটের সাধারণ সংযোগ চিত্র এবং পিনআউট। হয়তো কেউ এটা দরকারী খুঁজে পাবেন.

এলইডি অপারেশন সম্পর্কিত কিছু সমস্যা আমাকে তাড়িত করেছিল। আমি আগে কখনো LED লাইটের সাথে মোকাবিলা করিনি, কিন্তু এখন আমি এটি বের করতে চেয়েছিলাম।

যখন আমি ফ্ল্যাশলাইটে ইনস্টল করা ক্রি XM-L T6 LED-এর ডেটাশিটটি দেখেছিলাম, তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধকের মান খুব ছোট (0.13 ওহম)। হ্যাঁ, এবং বোর্ডে একটি প্রতিরোধকের জন্য একটি স্লট বিনামূল্যে ছিল।

যখন আমি FM2819 মাইক্রোসার্কিট সম্পর্কে তথ্যের সন্ধানে ইন্টারনেট সার্ফিং করছিলাম, তখন আমি একই রকম ফ্ল্যাশলাইটের বেশ কয়েকটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের ছবি দেখেছি। কারও কারও কাছে চারটি 1 ওহম প্রতিরোধক সোল্ডার করা ছিল এবং কারও কারও কাছে "0" (জাম্পার) চিহ্নিত একটি এসএমডি প্রতিরোধক ছিল, যা আমার মতে, সাধারণত একটি অপরাধ।

একটি LED একটি অরৈখিক উপাদান, এবং তাই একটি কারেন্ট-লিমিটিং প্রতিরোধক অবশ্যই এটির সাথে সিরিজে সংযুক্ত থাকতে হবে।

আপনি যদি ক্রি এক্সল্যাম্প এক্সএম-এল সিরিজের এলইডিগুলির ডেটাশিটটি দেখেন তবে আপনি দেখতে পাবেন যে তারা সর্বোচ্চ ভোল্টেজপাওয়ার সাপ্লাই হল 3.5V, এবং নামমাত্র হল 2.9V। এই ক্ষেত্রে, LED মাধ্যমে বর্তমান 3A পৌঁছতে পারে। এখানে ডেটাশীট থেকে গ্রাফ আছে.

এই ধরনের LED-এর জন্য রেট করা কারেন্টকে 2.9V এর ভোল্টেজে 700 mA কারেন্ট বলে মনে করা হয়।

বিশেষ করে, আমার ফ্ল্যাশলাইটে, LED এর মাধ্যমে কারেন্ট ছিল 1.2 A 3.4...3.5V এর ভোল্টেজে, যা স্পষ্টতই অনেক বেশি।

LED এর মাধ্যমে ফরোয়ার্ড কারেন্ট কমাতে, পূর্ববর্তী প্রতিরোধকের পরিবর্তে, আমি 2.4 ওহমস (আকার 1206) এর নামমাত্র মান সহ চারটি নতুন সোল্ডার করেছি। আমি 0.6 ওহম এর মোট রেজিস্ট্যান্স পেয়েছি (পাওয়ার ডিসিপেশন 0.125W * 4 = 0.5W)।

প্রতিরোধক প্রতিস্থাপনের পর, LED এর মধ্য দিয়ে ফরোয়ার্ড কারেন্ট ছিল 3.15V এর ভোল্টেজে 800 mA। এইভাবে LED একটি মৃদু তাপ শাসনের অধীনে কাজ করবে, এবং আশা করি দীর্ঘ সময় স্থায়ী হবে।

যেহেতু 1206 আকারের প্রতিরোধকগুলি 1/8W (0.125 W) শক্তি অপচয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং সর্বাধিক উজ্জ্বলতা মোডে, চারটি বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধকের উপর প্রায় 0.5 ওয়াট শক্তি অপসারণ করা হয়, তাই তাদের থেকে অতিরিক্ত তাপ অপসারণ করা বাঞ্ছনীয়।

এটি করার জন্য, আমি প্রতিরোধকগুলির পাশের তামার অঞ্চল থেকে সবুজ বার্নিশটি পরিষ্কার করেছি এবং এটিতে এক ফোঁটা সোল্ডার দিয়েছি। এই কৌশলটি প্রায়শই ভোক্তা ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

ফ্ল্যাশলাইটের ইলেকট্রনিক ফিলিং চূড়ান্ত করার পর, আমি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডকে প্লাস্টিক-71 বার্নিশ (বৈদ্যুতিক নিরোধক অ্যাক্রিলিক বার্নিশ) দিয়ে প্রলেপ দিয়েছি যাতে এটি ঘনীভূত এবং আর্দ্রতা থেকে রক্ষা পায়।

বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধকের গণনা করার সময়, আমি কিছু সূক্ষ্মতার সম্মুখীন হয়েছি। MOSFET ট্রানজিস্টরের ড্রেনের ভোল্টেজকে LED সাপ্লাই ভোল্টেজ হিসেবে নিতে হবে। আসল বিষয়টি হ'ল MOSFET ট্রানজিস্টরের খোলা চ্যানেলে, চ্যানেল প্রতিরোধের (আর (ডিএস) অন) কারণে ভোল্টেজের কিছু অংশ হারিয়ে গেছে।

কারেন্ট যত বেশি হবে, ট্রানজিস্টরের সোর্স-ড্রেন পাথ বরাবর তত বেশি ভোল্টেজ "স্থির" হবে। আমার জন্য, 1.2A এর কারেন্টে এটি ছিল 0.33V, এবং 0.8A - 0.08V এ। এছাড়াও, ব্যাটারি টার্মিনাল থেকে বোর্ডে (0.04V) যাওয়ার সংযোগকারী তারগুলিতে ভোল্টেজের কিছু অংশ নেমে যায়। এটি এমন একটি তুচ্ছ মনে হবে, তবে মোট এটি 0.12V পর্যন্ত যোগ করে। যেহেতু লোডের অধীনে লি-আয়ন ব্যাটারির ভোল্টেজ কমে যায় 3.67...3.75V, তাহলে MOSFET-এর ড্রেন ইতিমধ্যেই 3.55...3.63V৷

আরেকটি 0.5...0.52V চারটি সমান্তরাল প্রতিরোধকের একটি সার্কিট দ্বারা নির্বাপিত হয়। ফলস্বরূপ, LED প্রায় 3-বিজোড় ভোল্টের ভোল্টেজ পায়।

এই নিবন্ধটি লেখার সময়, পর্যালোচনা করা হেডল্যাম্পের একটি আপডেট সংস্করণ বিক্রয়ে উপস্থিত হয়েছিল। এটিতে ইতিমধ্যেই একটি অন্তর্নির্মিত লি-আয়ন ব্যাটারি চার্জ/ডিসচার্জ কন্ট্রোল বোর্ড রয়েছে এবং এটি একটি অপটিক্যাল সেন্সরও যুক্ত করে যা আপনাকে হাতের তালুর অঙ্গভঙ্গি সহ ফ্ল্যাশলাইট চালু করতে দেয়৷

আমি এই চিপগুলিকে অনেক দিন ধরেই দেখছি। খুব প্রায়ই আমি কিছু ঝালন. আমি তাদের সৃজনশীলতার জন্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই মাইক্রোসার্কিটগুলি গত বছর কেনা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তাদের ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এটি কখনই আসেনি। কিন্তু কিছুদিন আগে, আমার মা আমাকে তার ফ্ল্যাশলাইট দিয়েছিলেন, অফলাইনে কিনেছিলেন, মেরামত করার জন্য। আমি এটা নিয়ে অনুশীলন করেছি।
অর্ডারটিতে 10টি মাইক্রোসার্কিট রয়েছে এবং 10টি এসেছে৷


17 নভেম্বর অর্থপ্রদান, 19 ডিসেম্বর প্রাপ্ত। একটি প্রমিত বুদবুদ ব্যাগ এসেছে. ভিতরে আরেকটি ব্যাগ আছে. আমরা ট্র্যাক ছাড়াই হাঁটলাম। আমি তাদের খুঁজে পেয়ে অবাক হয়েছিলাম ডাকবাক্স. আমাকে ডাকঘরেও যেতে হয়নি।


আমি আশা করিনি যে তারা এত ছোট হবে।

আমি অন্য উদ্দেশ্যে microcircuits আদেশ. আমি আমার পরিকল্পনা শেয়ার করব না। আমি আশা করি যে আমি তাদের (পরিকল্পনা) জীবনে আনতে সময় পাব। ঠিক আছে, আপাতত এটি একটি সামান্য ভিন্ন গল্প, জীবনের কাছাকাছি।
আমার মা, দোকানের চারপাশে হাঁটার সময়, একটি ভাল ডিসকাউন্ট একটি টর্চলাইট দেখেছি. টর্চলাইট বা ডিসকাউন্ট সম্পর্কে তিনি কি বেশি পছন্দ করেছেন, ইতিহাস নীরব। এই টর্চলাইট শীঘ্রই আমার মাথাব্যথা হয়ে ওঠে। তিনি এটি ছয় মাসের বেশি ব্যবহার করেননি। ছয় মাস সমস্যা, তারপর এক জিনিস, তারপর অন্য। আমি এটি প্রতিস্থাপন করার জন্য তাকে অন্য তিনটি কিনেছি। কিন্তু আমি এখনও এটা করতে ছিল.


যদিও ফ্ল্যাশলাইটটি সস্তা, এটির বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে: এটি হাতে আরামে ফিট করে, বেশ উজ্জ্বল, বোতামটি স্বাভাবিক জায়গায় রয়েছে এবং এটির একটি অ্যালুমিনিয়াম বডি রয়েছে।
ঠিক আছে, এখন ত্রুটিগুলি সম্পর্কে।
টর্চলাইট চারটি AAA টাইপ সেল দ্বারা চালিত হয়।


আমি চারটি ব্যাটারি ইনস্টল করেছি। আমি বর্তমান খরচ পরিমাপ - 1A এর বেশি! স্কিম সহজ. ব্যাটারি, বোতাম, 1.0 ওহম সীমিত প্রতিরোধক, LED। সবকিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারেন্ট শুধুমাত্র 1.0 ওহম রেজিস্ট্যান্স এবং ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ।
এই আমরা শেষ পর্যন্ত কি আছে.


এটা অদ্ভুত যে নামহীন LED জীবিত হতে পরিণত.


আমি প্রথম জিনিসটি একটি পুরানো ব্যাটারি থেকে একটি প্যাসিফায়ার তৈরি করা হয়.


এখন এটি 4.5V দ্বারা চালিত হবে, বেশিরভাগ চীনা ফ্ল্যাশলাইটের মতো।
এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিরোধের পরিবর্তে আমি AMC7135 ড্রাইভার ইনস্টল করব।
এখানে স্ট্যান্ডার্ড সংযোগ চিত্র।

এই চিপ একটি ন্যূনতম তারের প্রয়োজন. অতিরিক্ত উপাদানগুলির মধ্যে, মাইক্রোসার্কিটের স্ব-উত্তেজনা রোধ করতে একজোড়া সিরামিক ক্যাপাসিটার ইনস্টল করার পরামর্শ দেওয়া হয়, বিশেষত যদি LED-তে দীর্ঘ তারগুলি থাকে। ডেটাশিটে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে। ফ্ল্যাশলাইটে কোনও লম্বা তার নেই, তাই আমি আসলে কোনও ক্যাপাসিটার ইনস্টল করিনি, যদিও আমি সেগুলি ডায়াগ্রামে নির্দেশ করেছি। এখানে আমার স্কিম, নির্দিষ্ট কাজের জন্য পুনরায় ডিজাইন করা হয়েছে।


এই সার্কিটে, নীতিগতভাবে সুইচ বোতামের মধ্য দিয়ে একটি বড় কারেন্ট আর প্রবাহিত হবে না। শুধুমাত্র বোতামের মাধ্যমে কারেন্ট প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং এটিই। এক কম সমস্যা।


আমি বোতামটিও পরীক্ষা করেছিলাম এবং এটিকে লুব্রিকেট করেছিলাম।

প্রতিরোধের পরিবর্তে, এখন 360 mA এর স্থিতিশীলতা কারেন্ট সহ একটি মাইক্রোসার্কিট রয়েছে।


আমি সবকিছু একসাথে রেখে কারেন্ট পরিমাপ করলাম। আমি ব্যাটারি এবং সঞ্চয়কারী উভয়ই সংযুক্ত করেছি, ছবি পরিবর্তন হয় না। স্থিতিশীলতা বর্তমান পরিবর্তন হয় না.


বাম দিকে এলইডি-তে ভোল্টেজ, ডানদিকে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে।
সমস্ত পরিবর্তনের ফলে আমি কী অর্জন করেছি?
1. অপারেশন চলাকালীন ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বলতা কার্যত পরিবর্তন হয় না।
2. ফ্ল্যাশলাইট চালু/বন্ধ বোতামের লোড থেকে মুক্তি। এখন এর মধ্য দিয়ে একটি ক্ষুদ্র স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। উচ্চ প্রবাহের কারণে পরিচিতিগুলির ক্ষতি বাদ দেওয়া হয়।
3. উচ্চ কারেন্ট প্রবাহের কারণে (যদি নতুন ব্যাটারি থাকে) অবক্ষয় থেকে LED কে রক্ষা করে।
যে, সাধারণভাবে, সব.
প্রত্যেকে নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেয় কিভাবে সঠিকভাবে আমার পর্যালোচনা থেকে তথ্য ব্যবহার করতে হয়। আমি আমার পরিমাপের সত্যতার গ্যারান্টি দিতে পারি। এই পর্যালোচনা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্ট হলে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন. বাকিদের জন্য, আমাকে একটি প্রধানমন্ত্রী পাঠান, আমি অবশ্যই উত্তর দেব।
এখানেই শেষ!
শুভকামনা!

এবং আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমার ফ্ল্যাশলাইটের ইতিবাচক দিকে একটি সুইচ রয়েছে। অনেক চীনা লণ্ঠন নেতিবাচক দিকে একটি সুইচ আছে, কিন্তু এটি একটি ভিন্ন সার্কিট হবে!

আমি +60 কেনার পরিকল্পনা করছি ফেভারিটে যোগ করুন আমি পর্যালোচনা পছন্দ +58 +118

ব্লকিং – জেনারেটরমোটামুটি বড় বিরতিতে পুনরাবৃত্তি স্বল্পমেয়াদী ডাল একটি জেনারেটর.

জেনারেটর ব্লক করার সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হল তাদের তুলনামূলক সরলতা, একটি ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে একটি লোড সংযোগ করার ক্ষমতা, উচ্চ দক্ষতা এবং পর্যাপ্ত শক্তিশালী লোডের সংযোগ।

ব্লকিং অসিলেটরগুলি প্রায়শই অপেশাদার রেডিও সার্কিটে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমরা এই জেনারেটর থেকে একটি LED চালাব।

খুব প্রায়ই হাইকিং, মাছ ধরা বা শিকার করার সময় আপনার একটি টর্চলাইট প্রয়োজন। কিন্তু আপনার হাতে সবসময় ব্যাটারি বা 3V ব্যাটারি থাকে না। এই সার্কিটটি প্রায় মৃত ব্যাটারি থেকে সম্পূর্ণ শক্তিতে LED চালাতে পারে।

স্কিম সম্পর্কে একটু। বিস্তারিত: আমার KT315G সার্কিটে যেকোনো ট্রানজিস্টর (n-p-n বা p-n-p) ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিরোধক নির্বাচন করা প্রয়োজন, কিন্তু পরে যে আরো.

ফেরাইট রিং খুব বড় নয়।

এবং কম ভোল্টেজ ড্রপ সহ একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ডায়োড।

সুতরাং, আমি আমার ডেস্কে একটি ড্রয়ার পরিষ্কার করছিলাম এবং একটি ভাস্বর বাল্ব সহ একটি পুরানো ফ্ল্যাশলাইট পেয়েছি, অবশ্যই পুড়ে গেছে এবং সম্প্রতি আমি এই জেনারেটরের একটি চিত্র দেখেছি।

এবং আমি সার্কিট সোল্ডার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এটি একটি টর্চলাইটে রাখব।

আচ্ছা, শুরু করা যাক:

প্রথমত, আসুন এই স্কিম অনুযায়ী একত্রিত করা যাক।

আমরা একটি ফেরাইট রিং নিই (আমি এটিকে একটি ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের ব্যালাস্ট থেকে টেনে এনেছি) এবং 0.5-0.3 মিমি তারের 10টি বাঁক (এটি পাতলা হতে পারে, তবে এটি সুবিধাজনক হবে না)। আমরা এটি ক্ষত, একটি লুপ, বা একটি শাখা করা, এবং এটি অন্য 10 বাঁক বায়ু।

এখন আমরা KT315 ট্রানজিস্টর, একটি LED এবং আমাদের ট্রান্সফরমার নিই। আমরা চিত্র অনুযায়ী একত্রিত করি (উপরে দেখুন)। আমি ডায়োডের সমান্তরালে একটি ক্যাপাসিটরও রেখেছি, তাই এটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তাই তারা সংগ্রহ করেছে। LED আলো না হলে, ব্যাটারির পোলারিটি পরিবর্তন করুন। এখনও আলো জ্বলেনি, দেখুন LED এবং ট্রানজিস্টর সঠিকভাবে সংযুক্ত আছে কিনা। যদি সবকিছু ঠিক থাকে এবং এখনও আলো না হয়, তাহলে ট্রান্সফরমারটি সঠিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয় না। সত্যি কথা বলতে, আমার সার্কিটটিও প্রথমবার কাজ করেনি।

এখন আমরা অবশিষ্ট বিবরণের সাথে চিত্রটিকে পরিপূরক করি।

ডায়োড VD1 এবং ক্যাপাসিটর C1 ইনস্টল করার মাধ্যমে, LED উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

শেষ পর্যায় হল প্রতিরোধক নির্বাচন। একটি ধ্রুবক প্রতিরোধকের পরিবর্তে, আমরা একটি 1.5 kOhm ভেরিয়েবল রাখি। এবং আমরা স্পিনিং শুরু করি। আপনাকে সেই জায়গাটি খুঁজে বের করতে হবে যেখানে LED উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এবং আপনাকে সেই জায়গাটি খুঁজে বের করতে হবে যেখানে আপনি যদি প্রতিরোধের সামান্য বাড়ান তবে LED বেরিয়ে যায়। আমার ক্ষেত্রে এটি 471 ওহম।

ঠিক আছে, এখন বিন্দুর কাছাকাছি))

আমরা টর্চলাইট disassemble

আমরা ফ্ল্যাশলাইট টিউবের আকারে একতরফা পাতলা ফাইবারগ্লাস থেকে একটি বৃত্ত কেটেছি।

এখন আমরা যান এবং বিভিন্ন মিলিমিটার আকারের প্রয়োজনীয় অংশগুলির সন্ধান করি। ট্রানজিস্টর KT315

এখন আমরা বোর্ডটি চিহ্নিত করি এবং একটি স্টেশনারি ছুরি দিয়ে ফয়েলটি কেটে ফেলি।

আমরা বোর্ড টিঙ্কার

আমরা বাগ ঠিক করি, যদি থাকে।

এখন বোর্ডটি সোল্ডার করার জন্য আমাদের একটি বিশেষ টিপ দরকার, যদি না হয় তবে এটি কোন ব্যাপার না। আমরা 1-1.5 মিমি পুরু তারের নিতে। আমরা এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করি।

এখন আমরা বিদ্যমান সোল্ডারিং লোহার উপর এটি বায়ু. তারের শেষ ধারালো এবং টিন করা যেতে পারে।

ওয়েল, এর অংশ সোল্ডারিং শুরু করা যাক.

আপনি একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করতে পারেন।

ঠিক আছে, ক্যাপাসিটর, LED এবং ট্রান্সফরমার ছাড়া সবকিছুই সোল্ডার করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

এখন টেস্ট রান। আমরা এই সমস্ত অংশগুলিকে (সোল্ডারিং ছাড়াই) "স্নট" এর সাথে সংযুক্ত করি

হুররে!! ঘটেছিলো. এখন আপনি ভয় ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে সমস্ত অংশ সোল্ডার করতে পারেন

আমি হঠাৎ আউটপুট ভোল্টেজ কি আগ্রহী হয়ে উঠলাম, তাই আমি পরিমাপ করেছি

নিরাপত্তা এবং অন্ধকারে সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতার জন্য, একজন ব্যক্তির কৃত্রিম আলো প্রয়োজন। আদিম মানুষ গাছের ডালে আগুন জ্বালিয়ে অন্ধকারকে পিছনে ঠেলে, তারপর তারা একটি মশাল এবং একটি কেরোসিনের চুলা নিয়ে আসে। এবং 1866 সালে ফরাসি উদ্ভাবক জর্জেস লেকলাঞ্চের দ্বারা একটি আধুনিক ব্যাটারির প্রোটোটাইপ এবং 1879 সালে থমসন এডিসন দ্বারা ভাস্বর বাতি আবিষ্কারের পরে, ডেভিড মিজেল কি 1896 সালে প্রথম বৈদ্যুতিক ফ্ল্যাশলাইট পেটেন্ট করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তারপর থেকে, নতুন টর্চলাইটের নমুনার বৈদ্যুতিক সার্কিটে কিছুই পরিবর্তন হয়নি, যতক্ষণ না 1923 সালে, রাশিয়ান বিজ্ঞানী ওলেগ ভ্লাদিমিরোভিচ লোসেভ সিলিকন কার্বাইড এবং পি-এন জংশনের মধ্যে লুমিনেসেন্সের সংযোগ খুঁজে পান এবং 1990 সালে, বিজ্ঞানীরা আরও বেশি আলো সহ একটি LED তৈরি করতে সক্ষম হন। দক্ষতা, তাদের একটি হালকা বাল্ব ভাস্বর প্রতিস্থাপন করার অনুমতি দেয় ভাস্বর আলোর পরিবর্তে এলইডির ব্যবহার, এলইডিগুলির কম শক্তি খরচের কারণে, ব্যাটারি এবং সঞ্চয়কগুলির একই ক্ষমতা সহ ফ্ল্যাশলাইটের অপারেটিং সময় বারবার বাড়ানো, ফ্ল্যাশলাইটের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা এবং কার্যত সমস্ত বিধিনিষেধ অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে। তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র।

ফটোগ্রাফে আপনি যে LED রিচার্জেবল ফ্ল্যাশলাইটটি দেখছেন তা অন্য দিন কেনার অভিযোগ নিয়ে মেরামতের জন্য আমার কাছে এসেছিল চীনা লণ্ঠন Lentel GL01 $3, আলো জ্বলে না, যদিও ব্যাটারি চার্জ সূচক চালু আছে।


লণ্ঠনের বাহ্যিক পরিদর্শন একটি ইতিবাচক ছাপ তৈরি করেছে। কেসটির উচ্চ মানের ঢালাই, আরামদায়ক হ্যান্ডেল এবং সুইচ। ব্যাটারি চার্জ করার জন্য একটি পরিবারের নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগের জন্য প্লাগ রডগুলি প্রত্যাহারযোগ্য করা হয়, পাওয়ার কর্ড সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।

মনোযোগ! ফ্ল্যাশলাইটটি বিচ্ছিন্ন এবং মেরামত করার সময়, যদি এটি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকে তবে আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। আপনার শরীরের অরক্ষিত অংশগুলিকে অপরিশোধিত তার এবং অংশগুলিতে স্পর্শ করলে বৈদ্যুতিক শক হতে পারে।

কিভাবে Lentel GL01 LED রিচার্জেবল ফ্ল্যাশলাইট আলাদা করবেন

যদিও ফ্ল্যাশলাইটটি ওয়্যারেন্টি মেরামতের বিষয় ছিল, ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক কেটলির ওয়ারেন্টি মেরামতের সময় আমার অভিজ্ঞতাগুলি মনে রেখে (কেটলিটি ব্যয়বহুল ছিল এবং এতে গরম করার উপাদানটি পুড়ে গিয়েছিল, তাই এটি নিজের হাতে মেরামত করা সম্ভব ছিল না), আমি আমি নিজেই মেরামত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।


এটি লণ্ঠন disassemble সহজ ছিল. প্রতিরক্ষামূলক গ্লাসটিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে একটি ছোট কোণ সুরক্ষিত করে এমন রিংটি চালু করা এবং এটিকে টানুন, তারপরে বেশ কয়েকটি স্ক্রু খুলুন। দেখা গেল যে রিংটি বেয়নেট সংযোগ ব্যবহার করে শরীরে স্থির করা হয়েছে।


ফ্ল্যাশলাইট বডির একটি অর্ধেক সরানোর পরে, এর সমস্ত উপাদানগুলিতে অ্যাক্সেস উপস্থিত হয়েছিল। ফটোতে বাম দিকে আপনি LED সহ একটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে তিনটি স্ক্রু ব্যবহার করে একটি প্রতিফলক (আলো প্রতিফলক) সংযুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রে অজানা পরামিতি সহ একটি কালো ব্যাটারি রয়েছে; শুধুমাত্র টার্মিনালগুলির পোলারিটির একটি চিহ্ন রয়েছে। ব্যাটারির ডানদিকে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড রয়েছে চার্জারএবং ইঙ্গিত ডানদিকে প্রত্যাহারযোগ্য রড সহ একটি পাওয়ার প্লাগ রয়েছে।


এলইডিগুলির ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করার পরে, এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে সমস্ত এলইডিগুলির স্ফটিকগুলির নির্গত পৃষ্ঠগুলিতে কালো দাগ বা বিন্দু রয়েছে৷ মাল্টিমিটার দিয়ে এলইডি পরীক্ষা না করেও এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তাদের জ্বলে যাওয়ার কারণে ফ্ল্যাশলাইট জ্বলছে না।


ব্যাটারি চার্জিং ইঙ্গিত বোর্ডে ব্যাকলাইট হিসাবে ইনস্টল করা দুটি এলইডি-র স্ফটিকগুলিতে কালো অঞ্চলও ছিল। এলইডি ল্যাম্প এবং স্ট্রিপগুলিতে, একটি এলইডি সাধারণত ব্যর্থ হয় এবং ফিউজ হিসাবে কাজ করে, এটি অন্যগুলিকে জ্বলতে থেকে রক্ষা করে। এবং ফ্ল্যাশলাইটের সব নয়টি এলইডি একই সময়ে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাটারির ভোল্টেজ এমন একটি মান পর্যন্ত বাড়তে পারে না যা LED এর ক্ষতি করতে পারে। কারণ খুঁজে বের করার জন্য, আমাকে একটি বৈদ্যুতিক সার্কিট ডায়াগ্রাম আঁকতে হয়েছিল।

টর্চলাইট ব্যর্থতার কারণ খোঁজা

ফ্ল্যাশলাইটের বৈদ্যুতিক সার্কিট দুটি কার্যকরীভাবে সম্পূর্ণ অংশ নিয়ে গঠিত। SA1 সুইচের বাম দিকে অবস্থিত সার্কিটের অংশটি চার্জার হিসাবে কাজ করে। এবং সুইচের ডানদিকে দেখানো সার্কিটের অংশটি গ্লো প্রদান করে।


চার্জারটি নিম্নরূপ কাজ করে। 220 V গৃহস্থালী নেটওয়ার্ক থেকে ভোল্টেজ বর্তমান-সীমাবদ্ধ ক্যাপাসিটর C1-এ সরবরাহ করা হয়, তারপর VD1-VD4 ডায়োডে একত্রিত একটি সেতু সংশোধনকারীতে। সংশোধনকারী থেকে, ব্যাটারি টার্মিনালগুলিতে ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয়। রোধ R1 নেটওয়ার্ক থেকে ফ্ল্যাশলাইট প্লাগ অপসারণের পরে ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ করতে কাজ করে। আপনার হাত দুর্ঘটনাক্রমে একই সময়ে প্লাগের দুটি পিন স্পর্শ করলে এটি ক্যাপাসিটরের স্রাব থেকে বৈদ্যুতিক শক প্রতিরোধ করে।

LED HL1, ব্রিজের উপরের ডানদিকের ডায়োডের সাথে বিপরীত দিকে কারেন্ট-লিমিটিং প্রতিরোধক R2 এর সাথে সিরিজে সংযুক্ত, যেমনটি দেখা যাচ্ছে, নেটওয়ার্কে প্লাগ ঢোকানো হলে সর্বদা আলো জ্বলে, এমনকি ব্যাটারি ত্রুটিপূর্ণ বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও সার্কিট থেকে

অপারেটিং মোড সুইচ SA1 ব্যাটারির সাথে LED-এর পৃথক গ্রুপ সংযোগ করতে ব্যবহৃত হয়। আপনি ডায়াগ্রাম থেকে দেখতে পাচ্ছেন, এটি দেখা যাচ্ছে যে যদি ফ্ল্যাশলাইটটি চার্জ করার জন্য নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং সুইচ স্লাইডটি 3 বা 4 অবস্থানে থাকে, তবে ব্যাটারি চার্জার থেকে ভোল্টেজও এলইডিতে যায়।

যদি একজন ব্যক্তি ফ্ল্যাশলাইট চালু করে এবং আবিষ্কার করে যে এটি কাজ করে না, এবং এটি না জেনে যে সুইচ স্লাইডটি অবশ্যই "অফ" অবস্থানে সেট করা উচিত, যার সম্পর্কে ফ্ল্যাশলাইটের অপারেটিং নির্দেশাবলীতে কিছুই বলা নেই, তাহলে ফ্ল্যাশলাইটটিকে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করে চার্জ করার জন্য, তারপর খরচে যদি চার্জারের আউটপুটে ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায়, তাহলে এলইডিগুলি গণনাকৃত ভোল্টেজের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ভোল্টেজ পাবে। একটি কারেন্ট যা অনুমোদিত কারেন্টকে ছাড়িয়ে যায় তা এলইডিগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে এবং সেগুলি পুড়ে যাবে। সীসা প্লেটের সালফেশনের কারণে অ্যাসিড ব্যাটারির বয়স বাড়ার সাথে সাথে ব্যাটারির চার্জ ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায়, যা LED বার্নআউটের দিকেও নিয়ে যায়।

আরেকটি সার্কিট সমাধান যা আমাকে অবাক করেছিল তা হল সাতটি এলইডির সমান্তরাল সংযোগ, যা অগ্রহণযোগ্য, যেহেতু একই ধরণের এমনকি এলইডিগুলির বর্তমান-ভোল্টেজ বৈশিষ্ট্যগুলিও আলাদা এবং তাই এলইডিগুলির মধ্য দিয়ে কারেন্ট পাস করাও একই হবে না। এই কারণে, LED-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সর্বাধিক অনুমোদিত কারেন্টের উপর ভিত্তি করে রোধ R4-এর মান নির্বাচন করার সময়, তাদের মধ্যে একটি ওভারলোড হতে পারে এবং ব্যর্থ হতে পারে, এবং এর ফলে সমান্তরাল-সংযুক্ত LED-এর অতিরিক্ত স্রোত হবে এবং সেগুলিও পুড়ে যাবে।

ফ্ল্যাশলাইটের বৈদ্যুতিক সার্কিটের পুনরায় কাজ (আধুনিকীকরণ)

এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ফ্ল্যাশলাইটের ব্যর্থতা এর বৈদ্যুতিক সার্কিট ডায়াগ্রামের বিকাশকারীদের দ্বারা তৈরি ত্রুটির কারণে হয়েছিল। ফ্ল্যাশলাইটটি মেরামত করতে এবং এটিকে আবার ভাঙতে বাধা দিতে, আপনাকে এটি পুনরায় করতে হবে, এলইডি প্রতিস্থাপন করতে হবে এবং বৈদ্যুতিক সার্কিটে ছোটখাটো পরিবর্তন করতে হবে।


ব্যাটারি চার্জ সূচকটি আসলে যে এটি চার্জ হচ্ছে তা সংকেত দেওয়ার জন্য, HL1 LED অবশ্যই ব্যাটারির সাথে সিরিজে সংযুক্ত থাকতে হবে। একটি LED আলোর জন্য, বেশ কয়েকটি মিলিঅ্যাম্পের কারেন্ট প্রয়োজন, এবং চার্জার দ্বারা সরবরাহ করা কারেন্ট প্রায় 100 mA হওয়া উচিত।

এই শর্তগুলি নিশ্চিত করার জন্য, লাল ক্রস দ্বারা নির্দেশিত স্থানগুলিতে সার্কিট থেকে HL1-R2 চেইনটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং 47 ওহমসের নামমাত্র মান এবং এর সমান্তরালে কমপক্ষে 0.5 ওয়াট শক্তি সহ একটি অতিরিক্ত প্রতিরোধক Rd ইনস্টল করা যথেষ্ট। . Rd এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত চার্জ কারেন্ট এটি জুড়ে প্রায় 3 V এর ভোল্টেজ ড্রপ তৈরি করবে, যা HL1 সূচককে আলোর জন্য প্রয়োজনীয় কারেন্ট সরবরাহ করবে। একই সময়ে, HL1 এবং Rd এর মধ্যে সংযোগ বিন্দু অবশ্যই SA1 সুইচের পিন 1 এর সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। তাই একটি সহজ উপায়েব্যাটারি চার্জ করার সময় LEDs EL1-EL10 এ চার্জার থেকে ভোল্টেজ সরবরাহ করার সম্ভাবনা বাদ দেওয়া হবে৷

LEDs EL3-EL10 এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত স্রোতের মাত্রা সমান করতে, সার্কিট থেকে রোধ R4 বাদ দেওয়া এবং প্রতিটি LED এর সাথে সিরিজে 47-56 ওহমসের নামমাত্র মান সহ একটি পৃথক প্রতিরোধক সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

পরিবর্তনের পর বৈদ্যুতিক চিত্র

সার্কিটে করা ছোটখাটো পরিবর্তনগুলি একটি সস্তা চীনা এলইডি ফ্ল্যাশলাইটের চার্জ সূচকের তথ্য সামগ্রী বাড়িয়েছে এবং এর নির্ভরযোগ্যতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। আশা করি প্রযোজকরা এলইডি লাইটএই নিবন্ধটি পড়ার পরে, তারা তাদের পণ্যগুলির বৈদ্যুতিক সার্কিটে পরিবর্তন করবে।


আধুনিকায়নের পর বৈদ্যুতিক বর্তনী চিত্রউপরের অঙ্কন হিসাবে ফর্ম গ্রহণ. আপনার যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য ফ্ল্যাশলাইট আলোকিত করার প্রয়োজন হয় এবং এর উজ্জ্বলতার উচ্চ উজ্জ্বলতার প্রয়োজন না হয় তবে আপনি অতিরিক্তভাবে একটি বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক R5 ইনস্টল করতে পারেন, যার জন্য রিচার্জ না করে ফ্ল্যাশলাইটের অপারেটিং সময় দ্বিগুণ হবে।

LED ব্যাটারি টর্চলাইট মেরামত

বিচ্ছিন্ন করার পরে, আপনাকে প্রথমে যা করতে হবে তা হল ফ্ল্যাশলাইটের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করুন এবং তারপরে এটি আপগ্রেড করা শুরু করুন।


একটি মাল্টিমিটার দিয়ে এলইডি পরীক্ষা করে নিশ্চিত করা হয়েছে যে সেগুলি ত্রুটিপূর্ণ। অতএব, নতুন ডায়োড ইনস্টল করার জন্য সমস্ত এলইডি ডিসোল্ডার করতে হয়েছিল এবং ছিদ্রগুলিকে সোল্ডার থেকে মুক্ত করতে হয়েছিল।


এর চেহারা দ্বারা বিচার করে, বোর্ডটি 5 মিমি ব্যাসের সাথে HL-508H সিরিজের টিউব এলইডি দিয়ে সজ্জিত ছিল। অনুরূপ প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য সহ একটি রৈখিক LED বাতি থেকে HK5H4U ধরণের LED পাওয়া যায়। তারা লণ্ঠন মেরামতের কাজে এসেছে। বোর্ডে এলইডি সোল্ডার করার সময়, আপনাকে অবশ্যই পোলারিটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে; অ্যানোডটি অবশ্যই ব্যাটারি বা ব্যাটারির ইতিবাচক টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে।

এলইডি প্রতিস্থাপনের পরে, পিসিবি সার্কিটের সাথে সংযুক্ত ছিল। সাধারণ বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধকের কারণে কিছু LED-এর উজ্জ্বলতা অন্যদের থেকে কিছুটা আলাদা ছিল। এই ত্রুটি দূর করার জন্য, প্রতিরোধক R4 অপসারণ করা এবং প্রতিটি LED এর সাথে সিরিজে সংযুক্ত সাতটি প্রতিরোধকের সাথে প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।

LED এর সর্বোত্তম ক্রিয়াকলাপ নিশ্চিত করে এমন একটি প্রতিরোধক নির্বাচন করতে, সিরিজ-সংযুক্ত প্রতিরোধের মানের উপর LED এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের নির্ভরতা 3.6 V এর ভোল্টেজে পরিমাপ করা হয়েছিল, ভোল্টেজের সমান। ব্যাটারিলণ্ঠন

ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহারের শর্তগুলির উপর ভিত্তি করে (অ্যাপার্টমেন্টে বিদ্যুৎ সরবরাহে বাধার ক্ষেত্রে), উচ্চ উজ্জ্বলতা এবং আলোকসজ্জার পরিসরের প্রয়োজন ছিল না, তাই 56 ওহমসের নামমাত্র মান দিয়ে প্রতিরোধকটি বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের একটি বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধকের সাথে, LED হালকা মোডে কাজ করবে এবং শক্তি খরচ লাভজনক হবে। আপনার যদি ফ্ল্যাশলাইট থেকে সর্বাধিক উজ্জ্বলতা বের করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনার একটি প্রতিরোধক ব্যবহার করা উচিত, যেমনটি টেবিল থেকে দেখা যায়, যার নামমাত্র মানের 33 ওহমস এবং আরেকটি সাধারণ কারেন্ট চালু করে ফ্ল্যাশলাইটের অপারেশনের দুটি মোড তৈরি করুন- সীমিত প্রতিরোধক (ডায়াগ্রাম R5-এ) নামমাত্র মান 5.6 ওহমস।


প্রতিটি LED এর সাথে সিরিজে একটি প্রতিরোধক সংযোগ করতে, আপনাকে প্রথমে মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এটি করার জন্য, আপনাকে প্রতিটি LED-এর জন্য উপযোগী যেকোন একটি কারেন্ট-বহনকারী পথ কেটে ফেলতে হবে এবং অতিরিক্ত যোগাযোগ প্যাড তৈরি করতে হবে। বোর্ডে বর্তমান-বহনকারী পথগুলি বার্নিশের একটি স্তর দ্বারা সুরক্ষিত, যা ফটোগ্রাফের মতো তামাতে একটি ছুরির ফলক দিয়ে স্ক্র্যাপ করা উচিত। তারপর সোল্ডার দিয়ে বেয়ার কন্টাক্ট প্যাড টিন করুন।

প্রতিরোধক মাউন্ট করার জন্য একটি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড প্রস্তুত করা ভাল এবং আরও সুবিধাজনক যদি বোর্ডটি একটি আদর্শ প্রতিফলকের উপর মাউন্ট করা হয়। এই ক্ষেত্রে, LED লেন্সগুলির পৃষ্ঠটি স্ক্র্যাচ করা হবে না এবং এটি কাজ করা আরও সুবিধাজনক হবে।

ফ্ল্যাশলাইট ব্যাটারির সাথে মেরামত এবং আধুনিকীকরণের পরে ডায়োড বোর্ড সংযোগ করা দেখায় যে সমস্ত LED-এর উজ্জ্বলতা আলোকসজ্জার জন্য যথেষ্ট এবং একই উজ্জ্বলতা।

আগের বাতিটি মেরামত করার আগে আমার কাছে একই ত্রুটি সহ দ্বিতীয়টি মেরামত করা হয়েছিল। টর্চলাইটের শরীরে প্রস্তুতকারক এবং সম্পর্কে তথ্য রয়েছে প্রযুক্তিগত বিবরণআমি এটি খুঁজে পাইনি, তবে উত্পাদন শৈলী এবং ভাঙ্গনের কারণ দ্বারা বিচার করে, প্রস্তুতকারক একই, চাইনিজ লেন্টেল।

ফ্ল্যাশলাইটের বডি এবং ব্যাটারির তারিখের উপর ভিত্তি করে, এটি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল যে ফ্ল্যাশলাইটটি ইতিমধ্যে চার বছর বয়সী ছিল এবং এর মালিকের মতে, ফ্ল্যাশলাইটটি ত্রুটিহীনভাবে কাজ করেছিল। এটা স্পষ্ট যে ফ্ল্যাশলাইটটি দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়েছিল সতর্কতা চিহ্নের জন্য ধন্যবাদ "চার্জ করার সময় চালু করবেন না!" ব্যাটারি চার্জ করার জন্য ফ্ল্যাশলাইটকে মেইনগুলির সাথে সংযুক্ত করার জন্য একটি প্লাগ লুকানো একটি বগিকে আচ্ছাদিত একটি কব্জাযুক্ত ঢাকনার উপর।


এই ফ্ল্যাশলাইট মডেলে, নিয়ম অনুযায়ী এলইডিগুলি সার্কিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; প্রতিটির সাথে সিরিজে একটি 33 ওহম প্রতিরোধক ইনস্টল করা আছে। একটি অনলাইন ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে রঙ কোডিং দ্বারা প্রতিরোধকের মান সহজেই সনাক্ত করা যায়। একটি মাল্টিমিটারের সাথে একটি চেক দেখায় যে সমস্ত এলইডি ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং প্রতিরোধকগুলিও ভেঙে গেছে।

এলইডিগুলির ব্যর্থতার কারণের একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে অ্যাসিড ব্যাটারি প্লেটের সালফেশনের কারণে, এর অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফলস্বরূপ, এর চার্জিং ভোল্টেজ কয়েকগুণ বেড়েছে। চার্জ করার সময়, ফ্ল্যাশলাইটটি চালু করা হয়েছিল, এলইডি এবং প্রতিরোধকের মাধ্যমে কারেন্ট সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যা তাদের ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করেছিল। আমাকে কেবল এলইডিই নয়, সমস্ত প্রতিরোধকও প্রতিস্থাপন করতে হয়েছিল। ফ্ল্যাশলাইটের উপরে উল্লিখিত অপারেটিং অবস্থার উপর ভিত্তি করে, প্রতিস্থাপনের জন্য 47 ওহমসের নামমাত্র মান সহ প্রতিরোধকগুলি বেছে নেওয়া হয়েছিল। যেকোনো ধরনের LED-এর জন্য রোধের মান একটি অনলাইন ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে গণনা করা যেতে পারে।

ব্যাটারি চার্জিং মোড ইঙ্গিত সার্কিট পুনরায় নকশা

ফ্ল্যাশলাইট মেরামত করা হয়েছে, এবং আপনি ব্যাটারি চার্জিং ইঙ্গিত সার্কিটে পরিবর্তন করা শুরু করতে পারেন। এটি করার জন্য, আপনাকে পথটি কাটাতে হবে মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডচার্জার এবং ইঙ্গিত এমনভাবে যাতে LED পাশের HL1-R2 চেইন সার্কিট থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সীসা-অ্যাসিড AGM ব্যাটারি গভীরভাবে নিষ্কাশন করা হয়েছিল, এবং এটিকে একটি স্ট্যান্ডার্ড চার্জার দিয়ে চার্জ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। আমাকে লোড কারেন্ট লিমিটিং ফাংশন সহ একটি স্থির পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করে ব্যাটারি চার্জ করতে হয়েছিল। ব্যাটারিতে 30 V এর একটি ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়েছিল, যখন প্রথম মুহুর্তে এটি মাত্র কয়েক mA কারেন্ট ব্যবহার করেছিল। সময়ের সাথে সাথে, স্রোত বাড়তে শুরু করে এবং কয়েক ঘন্টা পরে 100 এমএতে বেড়ে যায়। সম্পূর্ণরূপে চার্জ করার পরে, ফ্ল্যাশলাইটে ব্যাটারি ইনস্টল করা হয়েছিল।

দীর্ঘমেয়াদী স্টোরেজের ফলে বর্ধিত ভোল্টেজ সহ গভীরভাবে ডিসচার্জড লিড-অ্যাসিড AGM ব্যাটারি চার্জ করা আপনাকে তাদের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করতে দেয়। আমি এজিএম ব্যাটারিতে পদ্ধতিটি এক ডজনেরও বেশি বার পরীক্ষা করেছি। নতুন ব্যাটারি যেগুলি স্ট্যান্ডার্ড চার্জার থেকে চার্জ হতে চায় না, 30 V এর ভোল্টেজে একটি ধ্রুবক উৎস থেকে চার্জ করা হলে প্রায় তাদের মূল ক্ষমতায় পুনরুদ্ধার করা হয়।

অপারেটিং মোডে ফ্ল্যাশলাইট চালু করে ব্যাটারিটি বেশ কয়েকবার ডিসচার্জ করা হয়েছিল এবং একটি স্ট্যান্ডার্ড চার্জার ব্যবহার করে চার্জ করা হয়েছিল। পরিমাপ করা চার্জ কারেন্ট ছিল 123 mA, ব্যাটারি টার্মিনালের 6.9 V এর ভোল্টেজ সহ। দুর্ভাগ্যবশত, ব্যাটারি জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং 2 ঘন্টার জন্য টর্চলাইট চালানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। অর্থাৎ, ব্যাটারির ক্ষমতা প্রায় 0.2 Ah ছিল এবং ফ্ল্যাশলাইটের দীর্ঘমেয়াদী অপারেশনের জন্য এটি প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।


মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডে HL1-R2 চেইন সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছিল, এবং ফটোগ্রাফের মতো একটি কোণে শুধুমাত্র একটি কারেন্ট-বহনকারী পথ কাটা প্রয়োজন ছিল। কাটার প্রস্থ কমপক্ষে 1 মিমি হতে হবে। রোধের মান গণনা এবং অনুশীলনে পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ব্যাটারি চার্জিং সূচকের স্থিতিশীল অপারেশনের জন্য, কমপক্ষে 0.5 ওয়াট শক্তি সহ একটি 47 ওহম প্রতিরোধকের প্রয়োজন।

ফটোতে একটি সোল্ডার করা বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক সহ একটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড দেখায়। এই পরিবর্তনের পরে, ব্যাটারি চার্জ সূচকটি কেবল তখনই জ্বলে যখন ব্যাটারিটি আসলে চার্জ হচ্ছে।

অপারেটিং মোড সুইচের আধুনিকীকরণ

লাইটের মেরামত এবং আধুনিকীকরণ সম্পূর্ণ করার জন্য, সুইচ টার্মিনালগুলিতে তারগুলি পুনরায় বিক্রি করা প্রয়োজন।

ফ্ল্যাশলাইটের মডেলগুলিতে মেরামত করা হচ্ছে, একটি চার-অবস্থানের স্লাইড-টাইপ সুইচ চালু করতে ব্যবহৃত হয়। দেখানো ছবির মাঝের পিনটি সাধারণ। যখন সুইচ স্লাইডটি চরম বাম অবস্থানে থাকে, তখন সাধারণ টার্মিনালটি সুইচের বাম টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত থাকে। সুইচ স্লাইডটিকে চরম বাম অবস্থান থেকে ডানে এক অবস্থানে সরানোর সময়, এর সাধারণ পিনটি দ্বিতীয় পিনের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং স্লাইডটির আরও নড়াচড়ার সাথে পর্যায়ক্রমে পিন 4 এবং 5 এ সংযুক্ত থাকে।

মাঝের সাধারণ টার্মিনালে (উপরের ছবিটি দেখুন) আপনাকে ব্যাটারির ইতিবাচক টার্মিনাল থেকে আসা একটি তারকে সোল্ডার করতে হবে। এইভাবে, চার্জার বা LED এর সাথে ব্যাটারি সংযোগ করা সম্ভব হবে। প্রথম পিনে আপনি প্রধান বোর্ড থেকে এলইডি সহ একটি তারকে সোল্ডার করতে পারেন, দ্বিতীয়টিতে আপনি ফ্ল্যাশলাইটটি পরিবর্তন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য 5.6 ওহমসের একটি বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক R5 সোল্ডার করতে পারেন শক্তি সঞ্চয় মোডকাজ চার্জার থেকে ডানদিকের পিনে আসা কন্ডাক্টরটিকে সোল্ডার করুন। এটি আপনাকে ব্যাটারি চার্জ করার সময় ফ্ল্যাশলাইট চালু করা থেকে বাধা দেবে।

মেরামত এবং আধুনিকীকরণ
LED রিচার্জেবল স্পটলাইট "ফোটন PB-0303"

আমি মেরামতের জন্য ফোটন PB-0303 LED স্পটলাইট নামক চীনা তৈরি LED ফ্ল্যাশলাইটের একটি সিরিজের আরেকটি অনুলিপি পেয়েছি। পাওয়ার বোতাম টিপলে ফ্ল্যাশলাইট সাড়া দেয়নি; চার্জার ব্যবহার করে ফ্ল্যাশলাইট ব্যাটারি চার্জ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।


ফ্ল্যাশলাইটটি শক্তিশালী, ব্যয়বহুল, খরচ প্রায় $20। প্রস্তুতকারকের মতে, ফ্ল্যাশলাইটের আলোকিত প্রবাহ 200 মিটারে পৌঁছায়, শরীরটি প্রভাব-প্রতিরোধী ABS প্লাস্টিকের তৈরি এবং কিটটিতে একটি পৃথক চার্জার এবং একটি কাঁধের চাবুক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।


ফোটন এলইডি ফ্ল্যাশলাইটের ভাল রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা রয়েছে। বৈদ্যুতিক সার্কিটে অ্যাক্সেস পেতে, কেবলমাত্র প্রতিরক্ষামূলক কাচ ধরে থাকা প্লাস্টিকের রিংটি খুলে ফেলুন, LED গুলি দেখার সময় রিংটিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরান৷


কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামত করার সময়, সমস্যা সমাধান সর্বদা পাওয়ার উত্স দিয়ে শুরু হয়। অতএব, প্রথম পদক্ষেপটি ছিল মোডে চালু থাকা মাল্টিমিটার ব্যবহার করে অ্যাসিড ব্যাটারির টার্মিনালগুলিতে ভোল্টেজ পরিমাপ করা। এটি 2.3 V ছিল, প্রয়োজনীয় 4.4 V এর পরিবর্তে। ব্যাটারি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করা হয়.

চার্জারটি সংযুক্ত করার সময়, ব্যাটারি টার্মিনালগুলিতে ভোল্টেজ পরিবর্তন হয়নি, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে চার্জারটি কাজ করছে না। ব্যাটারি সম্পূর্ণভাবে ডিসচার্জ না হওয়া পর্যন্ত ফ্ল্যাশলাইটটি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তারপরে এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়নি, যার ফলে ব্যাটারির গভীর স্রাব হয়েছিল।


এটি LEDs এবং অন্যান্য উপাদানগুলির পরিষেবাযোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য অবশেষ। এটি করার জন্য, প্রতিফলকটি সরানো হয়েছিল, যার জন্য ছয়টি স্ক্রু স্ক্রু করা হয়েছিল। মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডে শুধুমাত্র তিনটি এলইডি ছিল, একটি চিপ (চিপ), একটি ফোঁটা আকারে, একটি ট্রানজিস্টর এবং একটি ডায়োড।


বোর্ড এবং ব্যাটারি থেকে পাঁচটি তার হ্যান্ডেলে চলে গেছে। তাদের সংযোগ বোঝার জন্য, এটি বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন ছিল। এটি করার জন্য, একটি ফিলিপস স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করে ফ্ল্যাশলাইটের ভিতরের দুটি স্ক্রু খুলে ফেলুন, যেটি তারের গর্তের পাশে অবস্থিত ছিল।


ফ্ল্যাশলাইটের হ্যান্ডেলটি তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে, এটি মাউন্টিং স্ক্রু থেকে দূরে সরানো উচিত। এটি অবশ্যই সাবধানে করা উচিত যাতে বোর্ড থেকে তারগুলি ছিঁড়ে না যায়।


দেখা গেল, কলমে কোন রেডিও-ইলেক্ট্রনিক উপাদান ছিল না। দুটি সাদা তার ফ্ল্যাশলাইট অন/অফ বোতামের টার্মিনালগুলিতে সোল্ডার করা হয়েছিল, এবং বাকিগুলি চার্জার সংযোগের জন্য সংযোগকারীতে। সংযোজকের পিন 1-এ একটি লাল তারটি সোল্ডার করা হয়েছিল (সংখ্যাকরণ শর্তসাপেক্ষ), যার অন্য প্রান্তটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের ইতিবাচক ইনপুটে সোল্ডার করা হয়েছিল। একটি নীল-সাদা কন্ডাক্টর দ্বিতীয় পরিচিতিতে সোল্ডার করা হয়েছিল, যার অন্য প্রান্তটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের নেতিবাচক প্যাডে সোল্ডার করা হয়েছিল। একটি সবুজ তারকে পিন 3 এ সোল্ডার করা হয়েছিল, যার দ্বিতীয় প্রান্তটি ব্যাটারির নেতিবাচক টার্মিনালে সোল্ডার করা হয়েছিল।

বৈদ্যুতিক সার্কিট ডায়াগ্রাম

হ্যান্ডেলের মধ্যে লুকানো তারগুলি নিয়ে কাজ করার পরে, আপনি ফোটন ফ্ল্যাশলাইটের একটি বৈদ্যুতিক সার্কিট ডায়াগ্রাম আঁকতে পারেন।


ব্যাটারি GB1 এর নেতিবাচক টার্মিনাল থেকে, সংযোগকারী X1 এর পিন 3 এ ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয় এবং তারপরে এটির পিন 2 থেকে একটি নীল-সাদা কন্ডাক্টরের মাধ্যমে এটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডে সরবরাহ করা হয়।

সংযোগকারী X1 এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে যখন চার্জার প্লাগ এতে ঢোকানো হয় না, পিন 2 এবং 3 একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে। প্লাগ ঢোকানো হলে, পিন 2 এবং 3 সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। এটি চার্জার থেকে সার্কিটের ইলেকট্রনিক অংশের স্বয়ংক্রিয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন নিশ্চিত করে, ব্যাটারি চার্জ করার সময় দুর্ঘটনাক্রমে ফ্ল্যাশলাইট চালু হওয়ার সম্ভাবনা দূর করে।

ব্যাটারি GB1-এর ইতিবাচক টার্মিনাল থেকে, D1 (মাইক্রোসার্কিট-চিপ) এবং বাইপোলার ট্রানজিস্টর টাইপ S8550-এ ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয়। CHIP শুধুমাত্র একটি ট্রিগারের ফাংশন সম্পাদন করে, একটি বোতামকে EL LED-এর গ্লো চালু বা বন্ধ করার অনুমতি দেয় (⌀8 মিমি, গ্লো কালার - সাদা, পাওয়ার 0.5 ওয়াট, বর্তমান খরচ 100 mA, ভোল্টেজ ড্রপ 3 V।)। আপনি যখন প্রথম D1 চিপ থেকে S1 বোতাম টিপুন, তখন ট্রানজিস্টর Q1 এর বেসে একটি ইতিবাচক ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, এটি খোলে এবং সরবরাহ ভোল্টেজ LEDs EL1-EL3 এ সরবরাহ করা হয়, টর্চলাইট চালু হয়। আপনি আবার S1 বোতাম টিপলে, ট্রানজিস্টর বন্ধ হয়ে যায় এবং ফ্ল্যাশলাইট বন্ধ হয়ে যায়।

প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এই ধরনের একটি সার্কিট সমাধান নিরক্ষর, যেহেতু এটি ফ্ল্যাশলাইটের খরচ বাড়ায়, এর নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস করে এবং উপরন্তু, ট্রানজিস্টর Q1 এর সংযোগস্থলে ভোল্টেজ ড্রপের কারণে, ব্যাটারির 20% পর্যন্ত ক্ষমতা হারিয়ে যায়। আলোর মরীচির উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করা সম্ভব হলে এই ধরনের একটি সার্কিট সমাধান ন্যায্য। এই মডেলে, একটি বোতামের পরিবর্তে, এটি একটি যান্ত্রিক সুইচ ইনস্টল করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

এটি আশ্চর্যজনক ছিল যে সার্কিটে, LEDs EL1-EL3 কারেন্ট-সীমিত উপাদান ছাড়াই ভাস্বর আলোর বাল্বের মতো ব্যাটারির সমান্তরালে সংযুক্ত রয়েছে। ফলস্বরূপ, চালু করা হলে, একটি কারেন্ট এলইডিগুলির মধ্য দিয়ে যায়, যার মাত্রা শুধুমাত্র ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে এবং যখন এটি সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা হয়, তখন কারেন্ট এলইডিগুলির জন্য অনুমোদিত মান অতিক্রম করতে পারে, যা নেতৃত্ব দেবে তাদের ব্যর্থতার জন্য।

বৈদ্যুতিক সার্কিটের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হচ্ছে

মাইক্রোসার্কিট, ট্রানজিস্টর এবং LED-এর পরিষেবাযোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য, একটি 4.4 V DC ভোল্টেজ একটি বাহ্যিক শক্তির উত্স থেকে একটি বর্তমান সীমিত ফাংশন সহ, পোলারিটি বজায় রেখে সরাসরি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের পাওয়ার পিনে প্রয়োগ করা হয়েছিল। বর্তমান সীমা মান 0.5 এ সেট করা হয়েছিল৷

পাওয়ার বোতাম টিপানোর পরে, এলইডি জ্বলে উঠল। আবার চাপার পর ওরা বেরিয়ে গেল। এলইডি এবং ট্রানজিস্টর সহ মাইক্রোসার্কিট পরিষেবাযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যা বাকি থাকে তা হল ব্যাটারি এবং চার্জার বের করা।

অ্যাসিড ব্যাটারি পুনরুদ্ধার

যেহেতু 1.7 A অ্যাসিড ব্যাটারি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করা হয়েছিল, এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্জারটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল, আমি এটি একটি স্থির পাওয়ার সাপ্লাই থেকে চার্জ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 9 V এর একটি সেট ভোল্টেজ সহ একটি পাওয়ার সাপ্লাইতে চার্জ করার জন্য ব্যাটারি সংযোগ করার সময়, চার্জিং কারেন্ট ছিল 1 mA এর কম। ভোল্টেজটি 30 V এ বাড়ানো হয়েছিল - বর্তমানটি 5 এমএতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই ভোল্টেজে এক ঘন্টা পরে এটি ইতিমধ্যে 44 এমএ হয়ে গেছে। এর পরে, ভোল্টেজ 12 V এ হ্রাস করা হয়েছিল, বর্তমান 7 mA এ নেমে গেছে। 12 V এর ভোল্টেজে ব্যাটারি চার্জ করার 12 ঘন্টা পরে, কারেন্ট বেড়ে 100 mA-এ পৌঁছে এবং ব্যাটারিটি এই কারেন্ট দিয়ে 15 ঘন্টা চার্জ করা হয়েছিল।

ব্যাটারি কেসের তাপমাত্রা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে ছিল, যা ইঙ্গিত করে যে চার্জিং কারেন্ট তাপ উৎপন্ন করতে নয়, শক্তি সঞ্চয় করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ব্যাটারি চার্জ করার পরে এবং সার্কিট চূড়ান্ত করার পরে, যা নীচে আলোচনা করা হবে, পরীক্ষা করা হয়েছিল। একটি পুনরুদ্ধার করা ব্যাটারি সহ ফ্ল্যাশলাইটটি 16 ঘন্টার জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে আলোকিত হয়েছিল, যার পরে মরীচির উজ্জ্বলতা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল এবং তাই এটি বন্ধ করা হয়েছিল।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিটি ব্যবহার করে, আমাকে বারবার গভীরভাবে নিঃসৃত ছোট আকারের অ্যাসিড ব্যাটারির কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করতে হয়েছিল। অনুশীলন দেখানো হয়েছে, শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্য ভুলে যাওয়া পরিষেবাযোগ্য ব্যাটারিগুলি পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। অ্যাসিড ব্যাটারি যেগুলি তাদের পরিষেবা জীবন নিঃশেষ করে ফেলেছে সেগুলি পুনরুদ্ধার করা যাবে না।

চার্জার মেরামত

চার্জারের আউটপুট সংযোগকারীর পরিচিতিতে মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজের মান পরিমাপ করা তার অনুপস্থিতি দেখায়।

অ্যাডাপ্টারের বডিতে আটকানো স্টিকার দ্বারা বিচার করলে, এটি একটি পাওয়ার সাপ্লাই ছিল যা 12 V-এর একটি অস্থির ডিসি ভোল্টেজ তৈরি করে যার সর্বোচ্চ লোড কারেন্ট 0.5 A। বৈদ্যুতিক সার্কিটে এমন কোনও উপাদান ছিল না যা চার্জিং কারেন্টের পরিমাণ সীমিত করে, তাই প্রশ্ন উঠেছে, কেন মানসম্মত চার্জারে আপনি নিয়মিত পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করেছেন?

যখন অ্যাডাপ্টারটি খোলা হয়েছিল, তখন পোড়া বৈদ্যুতিক তারের একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত গন্ধ উপস্থিত হয়েছিল, যা ইঙ্গিত দেয় যে ট্রান্সফরমার উইন্ডিংটি পুড়ে গেছে।

ট্রান্সফরমারের প্রাথমিক ওয়াইন্ডিংয়ের ধারাবাহিকতা পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এটি ভেঙে গেছে। ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং ইনসুলেটিং টেপের প্রথম স্তরটি কাটার পরে, একটি তাপীয় ফিউজ আবিষ্কৃত হয়, যা 130 ডিগ্রি সেলসিয়াসের অপারেটিং তাপমাত্রার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রাথমিক ওয়াইন্ডিং এবং থার্মাল ফিউজ উভয়ই ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

অ্যাডাপ্টার মেরামত করা অর্থনৈতিকভাবে সম্ভব ছিল না, কারণ ট্রান্সফরমারের প্রাথমিক ওয়াইন্ডিং রিওয়াইন্ড করা এবং একটি নতুন তাপীয় ফিউজ ইনস্টল করা প্রয়োজন ছিল। আমি এটিকে 9 V এর DC ভোল্টেজ সহ হাতে থাকা অনুরূপ একটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছি। একটি সংযোগকারী সহ নমনীয় কর্ডটিকে একটি পোড়া অ্যাডাপ্টার থেকে পুনরায় বিক্রি করতে হয়েছিল।


ফটোতে ফোটন এলইডি ফ্ল্যাশলাইটের বার্ন আউট পাওয়ার সাপ্লাই (অ্যাডাপ্টার) এর বৈদ্যুতিক সার্কিটের একটি অঙ্কন দেখানো হয়েছে। প্রতিস্থাপন অ্যাডাপ্টারটি একই স্কিম অনুসারে একত্রিত হয়েছিল, শুধুমাত্র 9 V এর আউটপুট ভোল্টেজের সাথে। এই ভোল্টেজটি 4.4 V এর ভোল্টেজের সাথে প্রয়োজনীয় ব্যাটারি চার্জিং কারেন্ট সরবরাহ করার জন্য যথেষ্ট।

শুধু মজা করার জন্য, আমি একটি নতুন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে ফ্ল্যাশলাইট সংযুক্ত করেছি এবং চার্জিং কারেন্ট পরিমাপ করেছি। এর মান ছিল 620 mA, এবং এটি ছিল 9 V এর ভোল্টেজে। 12 V এর ভোল্টেজে, কারেন্ট ছিল প্রায় 900 mA, উল্লেখযোগ্যভাবে অ্যাডাপ্টারের লোড ক্ষমতা এবং প্রস্তাবিত ব্যাটারি চার্জিং কারেন্টকে অতিক্রম করে। এ কারণে অতিরিক্ত গরমের কারণে ট্রান্সফরমারের প্রাথমিক ওয়াইন্ডিং পুড়ে গেছে।

বৈদ্যুতিক সার্কিট ডায়াগ্রামের চূড়ান্তকরণ
LED রিচার্জেবল টর্চলাইট "ফোটন"

নির্ভরযোগ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য সার্কিট লঙ্ঘন দূর করতে, টর্চলাইট সার্কিটে পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড পরিবর্তন করা হয়েছিল।


ফটো রূপান্তরিত ফোটন LED টর্চলাইটের বৈদ্যুতিক সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখায়। অতিরিক্ত ইনস্টল করা রেডিও উপাদানগুলি নীল রঙে দেখানো হয়েছে। প্রতিরোধক R2 ব্যাটারি চার্জিং কারেন্টকে 120 mA-এ সীমাবদ্ধ করে। চার্জিং কারেন্ট বাড়ানোর জন্য, আপনাকে প্রতিরোধকের মান কমাতে হবে। প্রতিরোধক R3-R5 সীমাবদ্ধ করে এবং ফ্ল্যাশলাইট আলোকিত হলে LEDs EL1-EL3 এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টকে সমান করে। একটি সিরিজ-সংযুক্ত বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক R1 সহ EL4 LED ব্যাটারি চার্জিং প্রক্রিয়া নির্দেশ করতে ইনস্টল করা হয়েছে, যেহেতু ফ্ল্যাশলাইটের বিকাশকারীরা এটির যত্ন নেয়নি।

বোর্ডে বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধকগুলি ইনস্টল করার জন্য, মুদ্রিত চিহ্নগুলি কাটা হয়েছিল, যেমন ফটোতে দেখানো হয়েছে। চার্জ কারেন্ট-লিমিটিং রোধ R2 কন্টাক্ট প্যাডের এক প্রান্তে সোল্ডার করা হয়েছিল, যেখানে চার্জার থেকে আসা ধনাত্মক তারটি আগে সোল্ডার করা হয়েছিল এবং সোল্ডার করা তারটি রোধের দ্বিতীয় টার্মিনালে সোল্ডার করা হয়েছিল। একটি অতিরিক্ত তার (ছবিতে হলুদ) একই কন্টাক্ট প্যাডে সোল্ডার করা হয়েছিল, ব্যাটারি চার্জিং ইন্ডিকেটরকে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে।


রোধ R1 এবং নির্দেশক LED EL4 ফ্ল্যাশলাইট হ্যান্ডেলে, চার্জার X1 সংযোগের জন্য সংযোগকারীর পাশে স্থাপন করা হয়েছিল। LED অ্যানোড পিনটি সংযোগকারী X1 এর পিন 1-এ সোল্ডার করা হয়েছিল এবং একটি বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক R1 দ্বিতীয় পিনে, LED-এর ক্যাথোডে সোল্ডার করা হয়েছিল। একটি তার (ছবিতে হলুদ) প্রতিরোধকের দ্বিতীয় টার্মিনালে সোল্ডার করা হয়েছিল, এটিকে রোধ R2 এর টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করে, মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের সাথে সোল্ডার করা হয়েছিল। প্রতিরোধক R2, ইনস্টলেশনের সহজতার জন্য, ফ্ল্যাশলাইট হ্যান্ডেলেও স্থাপন করা যেতে পারে, কিন্তু যেহেতু এটি চার্জ করার সময় গরম হয়ে যায়, তাই আমি এটিকে একটি খালি জায়গায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সার্কিট চূড়ান্ত করার সময়, R2 ব্যতীত 0.25 W এর শক্তি সহ MLT প্রকারের প্রতিরোধক ব্যবহার করা হয়েছিল, যা 0.5 W এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। EL4 LED যেকোন প্রকার এবং রঙের আলোর জন্য উপযুক্ত।


ব্যাটারি চার্জ হওয়ার সময় এই ফটোটি চার্জিং সূচকটি দেখায়৷ একটি সূচক ইনস্টল করা শুধুমাত্র ব্যাটারি চার্জিং প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ করা সম্ভব করেনি, তবে নেটওয়ার্কে ভোল্টেজের উপস্থিতি, পাওয়ার সাপ্লাইয়ের স্বাস্থ্য এবং এর সংযোগের নির্ভরযোগ্যতা নিরীক্ষণ করাও সম্ভব করেছে।

কিভাবে একটি পোড়া চিপ প্রতিস্থাপন

যদি হঠাৎ করে একটি চিপ - ফোটন এলইডি ফ্ল্যাশলাইটে একটি বিশেষ অচিহ্নিত মাইক্রোসার্কিট, বা অনুরূপ সার্কিট অনুসারে একত্রিত অনুরূপ একটি - ব্যর্থ হয়, তাহলে ফ্ল্যাশলাইটের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করতে এটি সফলভাবে একটি যান্ত্রিক সুইচ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।


এটি করার জন্য, আপনাকে বোর্ড থেকে D1 চিপটি সরাতে হবে এবং Q1 ট্রানজিস্টর সুইচের পরিবর্তে, একটি সাধারণ যান্ত্রিক সুইচ সংযোগ করুন, যেমন উপরের বৈদ্যুতিক চিত্রে দেখানো হয়েছে। ফ্ল্যাশলাইটের বডির সুইচটি S1 বোতামের পরিবর্তে বা অন্য কোনও উপযুক্ত জায়গায় ইনস্টল করা যেতে পারে।

LED টর্চলাইটের মেরামত এবং পরিবর্তন
14Led Smartbuy কলোরাডো

স্মার্টবাই কলোরাডো এলইডি ফ্ল্যাশলাইট চালু করা বন্ধ করে দিয়েছে, যদিও তিনটি নতুন AAA ব্যাটারি ইনস্টল করা হয়েছে।


ওয়াটারপ্রুফ বডিটি অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে তৈরি এবং এর দৈর্ঘ্য ছিল 12 সেমি। ফ্ল্যাশলাইটটি আড়ম্বরপূর্ণ এবং ব্যবহার করা সহজ ছিল।

একটি LED ফ্ল্যাশলাইটে উপযুক্ততার জন্য ব্যাটারিগুলি কীভাবে পরীক্ষা করবেন

যে কোনও বৈদ্যুতিক ডিভাইসের মেরামত বিদ্যুতের উত্স পরীক্ষা করে শুরু হয়, অতএব, ফ্ল্যাশলাইটে নতুন ব্যাটারি ইনস্টল করা সত্ত্বেও, মেরামত তাদের পরীক্ষা করে শুরু করা উচিত। স্মার্টবাই ফ্ল্যাশলাইটে, ব্যাটারিগুলি একটি বিশেষ পাত্রে ইনস্টল করা হয়, যেখানে তারা জাম্পার ব্যবহার করে সিরিজে সংযুক্ত থাকে। ফ্ল্যাশলাইট ব্যাটারিতে অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য, আপনাকে পিছনের কভারটিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরানোর মাধ্যমে এটিকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।


ব্যাটারিগুলি অবশ্যই কন্টেইনারে ইনস্টল করতে হবে, এটিতে নির্দেশিত পোলারটি পর্যবেক্ষণ করে। পোলারিটি ধারকটিতেও নির্দেশিত হয়, তাই এটি অবশ্যই ফ্ল্যাশলাইট বডিতে ঢোকাতে হবে যার পাশে "+" চিহ্নটি চিহ্নিত করা আছে।

প্রথমত, ধারকটির সমস্ত পরিচিতি দৃশ্যতভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যদি সেগুলিতে অক্সাইডের চিহ্ন থাকে, তবে স্যান্ডপেপার ব্যবহার করে পরিচিতিগুলিকে একটি চকচকে পরিষ্কার করতে হবে বা অক্সাইডটি একটি ছুরির ফলক দিয়ে স্ক্র্যাপ করতে হবে। পরিচিতিগুলির পুনরায় জারণ রোধ করতে, এগুলি যে কোনও মেশিনের তেলের একটি পাতলা স্তর দিয়ে লুব্রিকেট করা যেতে পারে।

এরপরে আপনাকে ব্যাটারির উপযুক্ততা পরীক্ষা করতে হবে। এটি করার জন্য, ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ মোডে চালু করা মাল্টিমিটারের প্রোবগুলিকে স্পর্শ করে, আপনাকে ধারকটির পরিচিতিতে ভোল্টেজ পরিমাপ করতে হবে। তিনটি ব্যাটারি সিরিজে সংযুক্ত রয়েছে এবং তাদের প্রতিটির 1.5 V ভোল্টেজ তৈরি করা উচিত, তাই কন্টেইনারের টার্মিনালগুলিতে ভোল্টেজ 4.5 V হওয়া উচিত।

যদি ভোল্টেজ নির্দিষ্ট করা থেকে কম হয়, তাহলে ধারকটিতে থাকা ব্যাটারির সঠিক পোলারিটি পরীক্ষা করা এবং তাদের প্রতিটির ভোল্টেজ পৃথকভাবে পরিমাপ করা প্রয়োজন। সম্ভবত তাদের মধ্যে একজনই বসেছিলেন।

যদি ব্যাটারিগুলির সাথে সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তবে আপনাকে ফ্ল্যাশলাইট বডিতে ধারকটি সন্নিবেশ করাতে হবে, পোলারিটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে, ক্যাপের উপর স্ক্রু করতে হবে এবং এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, আপনাকে কভারের বসন্তের দিকে মনোযোগ দিতে হবে, যার মাধ্যমে সরবরাহ ভোল্টেজ ফ্ল্যাশলাইট বডিতে এবং এটি থেকে সরাসরি এলইডিতে প্রেরণ করা হয়। এর প্রান্তে ক্ষয়ের কোন চিহ্ন থাকা উচিত নয়।

সুইচটি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা কীভাবে পরীক্ষা করবেন

যদি ব্যাটারিগুলি ভাল হয় এবং পরিচিতিগুলি পরিষ্কার থাকে তবে LED গুলি না জ্বলে তবে আপনাকে সুইচটি পরীক্ষা করতে হবে।

স্মার্টবাই কলোরাডো ফ্ল্যাশলাইটে দুটি স্থির অবস্থান সহ একটি সিল করা পুশ-বোতামের সুইচ রয়েছে, ব্যাটারি কন্টেইনারের ইতিবাচক টার্মিনাল থেকে আসা তারটিকে বন্ধ করে। আপনি যখন প্রথমবার সুইচ বোতাম টিপুন, তখন এর পরিচিতিগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং আপনি যখন এটি আবার চাপেন, তখন সেগুলি খোলে।

যেহেতু ফ্ল্যাশলাইটে ব্যাটারি রয়েছে, আপনি ভোল্টমিটার মোডে চালু থাকা মাল্টিমিটার ব্যবহার করে সুইচটিও পরীক্ষা করতে পারেন। এটি করার জন্য, আপনাকে এটিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরাতে হবে, যদি আপনি LED গুলি দেখেন তবে এর সামনের অংশটি খুলে ফেলুন এবং এটিকে একপাশে রাখুন। এরপরে, একটি মাল্টিমিটার প্রোব দিয়ে ফ্ল্যাশলাইটের শরীরে স্পর্শ করুন এবং দ্বিতীয়টি স্পর্শের সাথে যোগাযোগ করুন, যা ফটোতে দেখানো প্লাস্টিকের অংশের গভীরে অবস্থিত।

ভোল্টমিটারে 4.5 V এর ভোল্টেজ দেখানো উচিত। যদি ভোল্টেজ না থাকে, তাহলে সুইচ বোতাম টিপুন। যদি এটি সঠিকভাবে কাজ করে, তাহলে ভোল্টেজ প্রদর্শিত হবে। অন্যথায়, সুইচ মেরামত করা প্রয়োজন।

এলইডির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে

যদি পূর্ববর্তী অনুসন্ধান পদক্ষেপগুলি কোনও ত্রুটি সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তবে পরবর্তী পর্যায়ে আপনাকে LEDs সহ বোর্ডে সরবরাহ ভোল্টেজ সরবরাহকারী পরিচিতিগুলির নির্ভরযোগ্যতা, তাদের সোল্ডারিং এবং পরিষেবাযোগ্যতার নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করতে হবে।

একটি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড যার মধ্যে LEDs সিল করা আছে একটি স্টীল স্প্রিং-লোডেড রিং ব্যবহার করে ফ্ল্যাশলাইটের মাথায় স্থির করা হয়, যার মাধ্যমে ব্যাটারি কন্টেইনারের নেতিবাচক টার্মিনাল থেকে সরবরাহ ভোল্টেজ একই সাথে ফ্ল্যাশলাইট বডি বরাবর এলইডিগুলিতে সরবরাহ করা হয়। ছবিটি প্রিন্ট করা সার্কিট বোর্ডের বিপরীতে চাপার দিক থেকে রিংটি দেখায়।


ধরে রাখার রিংটি বেশ শক্তভাবে স্থির করা হয়েছে এবং ফটোতে দেখানো ডিভাইসটি ব্যবহার করেই এটি অপসারণ করা সম্ভব। আপনি আপনার নিজের হাতে একটি ইস্পাত ফালা থেকে যেমন একটি হুক বাঁক করতে পারেন।

রিটেইনিং রিং অপসারণের পরে, ফটোতে দেখানো এলইডি সহ মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডটি সহজেই টর্চলাইটের মাথা থেকে সরানো হয়েছিল। বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধকের অনুপস্থিতি অবিলম্বে আমার নজর কেড়েছিল; সমস্ত 14টি এলইডি একটি সুইচের মাধ্যমে সমান্তরালভাবে এবং সরাসরি ব্যাটারির সাথে সংযুক্ত ছিল। ব্যাটারির সাথে সরাসরি এলইডি সংযোগ করা অগ্রহণযোগ্য, যেহেতু এলইডিগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ কেবল ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং এটি এলইডিগুলির ক্ষতি করতে পারে। সর্বোপরি, এটি তাদের পরিষেবা জীবনকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করবে।

যেহেতু ফ্ল্যাশলাইটের সমস্ত এলইডি সমান্তরালভাবে সংযুক্ত ছিল, তাই প্রতিরোধ পরিমাপ মোডে একটি মাল্টিমিটার চালু করে সেগুলি পরীক্ষা করা সম্ভব ছিল না। অতএব, মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডটি 200 mA এর বর্তমান সীমা সহ 4.5 V এর একটি বাহ্যিক উত্স থেকে একটি ডিসি সরবরাহ ভোল্টেজের সাথে সরবরাহ করা হয়েছিল। সমস্ত এলইডি জ্বলে উঠল। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে টর্চলাইটের সমস্যাটি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড এবং ধরে রাখা রিংয়ের মধ্যে দুর্বল যোগাযোগ ছিল।

LED টর্চলাইটের বর্তমান খরচ

মজা করার জন্য, আমি ব্যাটারি থেকে এলইডির বর্তমান খরচ পরিমাপ করেছি যখন সেগুলি কারেন্ট-সীমিত প্রতিরোধক ছাড়াই চালু করা হয়েছিল।

বর্তমান ছিল 627 mA এর বেশি। ফ্ল্যাশলাইটটি HL-508H ধরণের LED দিয়ে সজ্জিত, যার অপারেটিং কারেন্ট 20 mA এর বেশি হওয়া উচিত নয়। 14টি এলইডি সমান্তরালভাবে সংযুক্ত, তাই, মোট বর্তমান খরচ 280 mA এর বেশি হওয়া উচিত নয়। এইভাবে, LEDs এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট রেট করা কারেন্টের দ্বিগুণেরও বেশি।

LED অপারেশনের এই ধরনের বাধ্যতামূলক মোড অগ্রহণযোগ্য, কারণ এটি স্ফটিকের অতিরিক্ত উত্তাপের দিকে পরিচালিত করে এবং ফলস্বরূপ, এলইডিগুলির অকাল ব্যর্থতা। একটি অতিরিক্ত অসুবিধা হল যে ব্যাটারিগুলি দ্রুত নিষ্কাশন হয়। তারা যথেষ্ট হবে, যদি LEDs প্রথমে জ্বলে না যায়, অপারেশনের এক ঘন্টার বেশি নয়।


ফ্ল্যাশলাইটের ডিজাইন প্রতিটি LED এর সাথে সিরিজে সোল্ডারিং কারেন্ট-লিমিটিং প্রতিরোধকের অনুমতি দেয়নি, তাই আমাদের সমস্ত LED এর জন্য একটি সাধারণ ইনস্টল করতে হয়েছিল। রোধের মান পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারণ করতে হয়েছিল। এটি করার জন্য, ফ্ল্যাশলাইটটি প্যান্ট ব্যাটারি দ্বারা চালিত হয়েছিল এবং একটি অ্যামিমিটার 5.1 ওহমসের নামমাত্র মান সহ একটি প্রতিরোধকের সাথে সিরিজে পজিটিভ তারের ফাঁকের সাথে সংযুক্ত ছিল। বর্তমান প্রায় 200 mA ছিল। একটি 8.2 ওহম প্রতিরোধক ইনস্টল করার সময়, বর্তমান খরচ ছিল 160 mA, যা পরীক্ষায় দেখা গেছে, কমপক্ষে 5 মিটার দূরত্বে ভাল আলোর জন্য যথেষ্ট। প্রতিরোধক স্পর্শে গরম পায়নি, তাই কোন শক্তি করবে।

কাঠামোর পুনরায় নকশা

অধ্যয়নের পরে, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে টর্চলাইটের নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই অপারেশনের জন্য, অতিরিক্তভাবে একটি বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক ইনস্টল করা এবং LED এর সাথে মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের সংযোগ এবং একটি অতিরিক্ত কন্ডাক্টরের সাথে ফিক্সিং রিংয়ের নকল করা প্রয়োজন।

যদি আগে মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের নেতিবাচক বাসের জন্য ফ্ল্যাশলাইটের শরীরে স্পর্শ করা প্রয়োজন হয়, তবে প্রতিরোধক ইনস্টল করার কারণে, যোগাযোগটি বাদ দেওয়া প্রয়োজন ছিল। এটি করার জন্য, একটি সুই ফাইল ব্যবহার করে, বর্তমান-বহনকারী পাথগুলির পাশ থেকে, তার সমগ্র পরিধি বরাবর মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড থেকে একটি কোণ স্থল করা হয়েছিল।

মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড ঠিক করার সময় ক্ল্যাম্পিং রিংটি বর্তমান-বহনকারী ট্র্যাকগুলিকে স্পর্শ করতে বাধা দেওয়ার জন্য, প্রায় দুই মিলিমিটার পুরু চারটি রাবার ইনসুলেটরকে মোমেন্ট গ্লু দিয়ে আঠালো করা হয়েছিল, যেমনটি ফটোগ্রাফে দেখানো হয়েছে। ইনসুলেটর প্লাস্টিক বা পুরু কার্ডবোর্ডের মতো যেকোনো অস্তরক উপাদান থেকে তৈরি করা যেতে পারে।

প্রতিরোধকটি ক্ল্যাম্পিং রিং-এ প্রি-সোল্ডার করা হয়েছিল এবং মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের সবচেয়ে বাইরের ট্র্যাকে তারের একটি টুকরো সোল্ডার করা হয়েছিল। কন্ডাক্টরের উপরে একটি অন্তরক নল স্থাপন করা হয়েছিল এবং তারপরে তারটি প্রতিরোধকের দ্বিতীয় টার্মিনালে সোল্ডার করা হয়েছিল।



আপনার নিজের হাতে ফ্ল্যাশলাইটটি কেবল আপগ্রেড করার পরে, এটি স্থিরভাবে চালু হতে শুরু করে এবং আলোর রশ্মি আট মিটারেরও বেশি দূরত্বে বস্তুগুলিকে ভালভাবে আলোকিত করে। উপরন্তু, ব্যাটারির আয়ু তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে এবং LED-এর নির্ভরযোগ্যতা বহুগুণ বেড়েছে।

মেরামত করা চীনা এলইডি বাতিগুলির ব্যর্থতার কারণগুলির একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে তারা সবগুলিই খারাপভাবে ডিজাইনের কারণে ব্যর্থ হয়েছিল বৈদ্যুতিক চিত্র. উপাদানগুলি বাঁচাতে এবং ফ্ল্যাশলাইটের আয়ু সংক্ষিপ্ত করার জন্য (যাতে আরও বেশি লোক নতুন কিনতে পারে) বা বিকাশকারীদের অশিক্ষার ফলস্বরূপ এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছিল কিনা তা খুঁজে বের করার জন্যই এটি অবশিষ্ট রয়েছে। আমি প্রথম অনুমানের দিকে ঝুঁকছি।

LED টর্চলাইট লাল 110 মেরামত

চীনা প্রস্তুতকারক RED ব্র্যান্ডের অন্তর্নির্মিত অ্যাসিড ব্যাটারি সহ একটি টর্চলাইট মেরামত করা হয়েছিল। টর্চলাইটে দুটি বিকিরণকারী ছিল: একটি সরু মরীচি আকারে একটি মরীচি সহ এবং একটি বিচ্ছুরিত আলো।


ফটোটি লাল 110 ফ্ল্যাশলাইটের চেহারা দেখায়। আমি অবিলম্বে ফ্ল্যাশলাইট পছন্দ করেছি। সুবিধাজনক শরীরের আকৃতি, দুটি অপারেটিং মোড, গলায় ঝুলানোর জন্য একটি লুপ, চার্জ করার জন্য মেইনগুলির সাথে সংযোগ করার জন্য একটি প্রত্যাহারযোগ্য প্লাগ। ফ্ল্যাশলাইটে, বিচ্ছুরিত আলোর LED বিভাগটি জ্বলজ্বল করছিল, কিন্তু সরু মরীচিটি ছিল না।


মেরামত করার জন্য, আমরা প্রথমে প্রতিফলককে সুরক্ষিত করে কালো রিংটি খুলে ফেলি এবং তারপরে কব্জা এলাকায় একটি স্ব-ট্যাপিং স্ক্রু খুলে ফেলি। মামলাটি সহজেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সমস্ত অংশ স্ব-লঘুপাত স্ক্রু দিয়ে সুরক্ষিত ছিল এবং সহজেই সরানো হয়েছিল।

চার্জার সার্কিট ক্লাসিক্যাল স্কিম অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছিল। নেটওয়ার্ক থেকে, 1 μF ক্ষমতা সহ একটি বর্তমান-সীমাবদ্ধ ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে, ভোল্টেজ চারটি ডায়োডের একটি সংশোধনকারী সেতুতে এবং তারপর ব্যাটারি টার্মিনালগুলিতে সরবরাহ করা হয়েছিল। ব্যাটারি থেকে সরু মরীচি LED পর্যন্ত ভোল্টেজ একটি 460 ওহম বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধকের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছিল।

সমস্ত অংশ একটি একতরফা মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডে মাউন্ট করা হয়েছিল। তারগুলি সরাসরি যোগাযোগের প্যাডে সোল্ডার করা হয়েছিল। চেহারামুদ্রিত সার্কিট বোর্ড ছবিতে দেখানো হয়েছে।


10টি সাইড লাইট এলইডি সমান্তরালভাবে সংযুক্ত ছিল। সাপ্লাই ভোল্টেজ একটি সাধারণ কারেন্ট-লিমিটিং প্রতিরোধক 3R3 (3.3 Ohms) এর মাধ্যমে তাদের সরবরাহ করা হয়েছিল, যদিও নিয়ম অনুসারে, প্রতিটি LED এর জন্য একটি পৃথক প্রতিরোধক ইনস্টল করতে হবে।

সরু মরীচি LED এর বাহ্যিক পরিদর্শনের সময়, কোন ত্রুটি পাওয়া যায়নি। যখন ব্যাটারি থেকে ফ্ল্যাশলাইট সুইচের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, তখন LED টার্মিনালগুলিতে ভোল্টেজ উপস্থিত ছিল এবং এটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্ফটিকটি ভেঙে গেছে এবং এটি একটি মাল্টিমিটারের সাথে ধারাবাহিকতা পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল। LED টার্মিনালের সাথে প্রোবের যেকোন সংযোগের জন্য প্রতিরোধ ছিল 46 ওহম। LED ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন ছিল.

পরিচালনার সুবিধার জন্য, তারগুলি LED বোর্ড থেকে বিক্রি করা হয়নি। সোল্ডার থেকে এলইডি লিডগুলি মুক্ত করার পরে, এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের বিপরীত দিকের পুরো সমতল দ্বারা এলইডি শক্তভাবে ধরেছিল। এটি আলাদা করার জন্য, আমাদের ডেস্কটপ মন্দিরগুলিতে বোর্ডটি ঠিক করতে হয়েছিল। এর পরে, ছুরিটির ধারালো প্রান্তটি এলইডি এবং বোর্ডের সংযোগস্থলে রাখুন এবং একটি হাতুড়ি দিয়ে ছুরির হাতলে হালকাভাবে আঘাত করুন। LED বাউন্স বন্ধ.

যথারীতি, এলইডি হাউজিংয়ে কোনও চিহ্ন ছিল না। অতএব, এর পরামিতিগুলি নির্ধারণ করা এবং একটি উপযুক্ত প্রতিস্থাপন নির্বাচন করা প্রয়োজন ছিল। LED এর সামগ্রিক মাত্রা, ব্যাটারি ভোল্টেজ এবং বর্তমান-সীমাবদ্ধ প্রতিরোধকের আকারের উপর ভিত্তি করে, এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে একটি 1 W LED (বর্তমান 350 mA, ভোল্টেজ ড্রপ 3 V) প্রতিস্থাপনের জন্য উপযুক্ত হবে। "জনপ্রিয় SMD LEDs-এর পরামিতিগুলির রেফারেন্স টেবিল" থেকে, একটি সাদা LED6000Am1W-A120 LED মেরামতের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল৷

যে মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডটিতে LED ইনস্টল করা আছে তা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি এবং একই সময়ে LED থেকে তাপ অপসারণ করতে কাজ করে। অতএব, এটি ইনস্টল করার সময়, মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের সাথে LED এর পিছনের প্লেনের আঁটসাঁট ফিট হওয়ার কারণে ভাল তাপীয় যোগাযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এটি করার জন্য, সিল করার আগে, তাপীয় পেস্টটি পৃষ্ঠের যোগাযোগের এলাকায় প্রয়োগ করা হয়েছিল, যা কম্পিউটার প্রসেসরে রেডিয়েটার ইনস্টল করার সময় ব্যবহৃত হয়।

বোর্ডে এলইডি প্লেনের একটি আঁটসাঁট ফিট নিশ্চিত করার জন্য, আপনাকে প্রথমে এটিকে প্লেনে রাখতে হবে এবং লিডগুলিকে উপরের দিকে কিছুটা বাঁকিয়ে নিতে হবে যাতে তারা সমতল থেকে 0.5 মিমি দূরে সরে যায়। এর পরে, টার্মিনালগুলিকে সোল্ডার দিয়ে টিন করুন, তাপীয় পেস্ট প্রয়োগ করুন এবং বোর্ডে LED ইনস্টল করুন। এরপরে, এটিকে বোর্ডে টিপুন (বিটটি সরানো স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে এটি করা সুবিধাজনক) এবং সোল্ডারিং লোহা দিয়ে লিডগুলিকে গরম করুন। এর পরে, স্ক্রু ড্রাইভারটি সরান, বোর্ডের সীসার বাঁকে একটি ছুরি দিয়ে টিপুন এবং সোল্ডারিং লোহা দিয়ে গরম করুন। সোল্ডার শক্ত হয়ে যাওয়ার পরে, ছুরিটি সরিয়ে ফেলুন। লিডের স্প্রিং বৈশিষ্ট্যের কারণে, LED বোর্ডে শক্তভাবে চাপা হবে।

LED ইনস্টল করার সময়, পোলারিটি অবশ্যই লক্ষ্য করা উচিত। সত্য, এই ক্ষেত্রে, যদি একটি ভুল করা হয়, এটি ভোল্টেজ সরবরাহ তারের অদলবদল করা সম্ভব হবে। LED সোল্ডার করা হয় এবং আপনি এর ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা করতে পারেন এবং বর্তমান খরচ এবং ভোল্টেজ ড্রপ পরিমাপ করতে পারেন।

LED এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট ছিল 250 mA, ভোল্টেজ ড্রপ ছিল 3.2 V। তাই পাওয়ার খরচ (আপনাকে ভোল্টেজ দিয়ে কারেন্ট গুন করতে হবে) ছিল 0.8 W। 460 ওহমস প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে LED এর অপারেটিং কারেন্ট বাড়ানো সম্ভব ছিল, তবে আমি এটি করিনি, যেহেতু দীপ্তির উজ্জ্বলতা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু LED একটি লাইটার মোডে কাজ করবে, কম গরম হবে এবং একক চার্জে ফ্ল্যাশলাইটের অপারেটিং সময় বাড়বে।


এক ঘন্টার জন্য অপারেটিং পরে LED এর উত্তাপ পরীক্ষা করা কার্যকর তাপ অপচয় দেখিয়েছে। এটি 45 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হয়। সামুদ্রিক ট্রায়ালগুলি 30 মিটারেরও বেশি অন্ধকারে পর্যাপ্ত আলোকসজ্জা পরিসীমা দেখিয়েছে।

একটি LED ফ্ল্যাশলাইটে একটি সীসা অ্যাসিড ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করা

একটি LED ফ্ল্যাশলাইটে একটি ব্যর্থ অ্যাসিড ব্যাটারি হয় অনুরূপ অ্যাসিড ব্যাটারি বা লিথিয়াম-আয়ন (লি-আয়ন) বা নিকেল-মেটাল হাইড্রাইড (Ni-MH) AA বা AAA ব্যাটারি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

মেরামত করা চীনা লণ্ঠনগুলি 3.6 V এর ভোল্টেজ সহ চিহ্ন ছাড়াই বিভিন্ন আকারের সীসা-অ্যাসিড AGM ব্যাটারি দিয়ে সজ্জিত ছিল। গণনা অনুসারে, এই ব্যাটারির ক্ষমতা 1.2 থেকে 2 A×ঘন্টা পর্যন্ত।

বিক্রয়ের সময় আপনি 4V 1Ah Delta DT 401 UPS-এর জন্য একটি রাশিয়ান প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে অনুরূপ অ্যাসিড ব্যাটারি খুঁজে পেতে পারেন, যার আউটপুট ভোল্টেজ রয়েছে 1 Ah ক্ষমতা সহ 4 V এর, যার দাম কয়েক ডলার। এটি প্রতিস্থাপন করতে, কেবল দুটি তারকে পুনরায় সোল্ডার করুন, পোলারিটি পর্যবেক্ষণ করুন।

দোকানে বিভিন্ন ডিজাইনের LED ফ্ল্যাশলাইটের বিস্তৃত নির্বাচন সত্ত্বেও, রেডিও অপেশাদাররা সাদা সুপার-উজ্জ্বল LED গুলিকে পাওয়ার জন্য সার্কিটের নিজস্ব সংস্করণ তৈরি করছে। মূলত, কাজটি আসে কিভাবে শুধুমাত্র একটি ব্যাটারি বা সঞ্চয়ক থেকে একটি LED পাওয়ার করা যায় এবং ব্যবহারিক গবেষণা পরিচালনা করা যায়।

একবার প্রাপ্তি ইতিবাচক ফলাফল, চিত্রটি বিচ্ছিন্ন করা হয়, অংশগুলি একটি বাক্সে রাখা হয়, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়, নৈতিক সন্তুষ্টি সেট করে। প্রায়শই গবেষণা সেখানে থামে, তবে কখনও কখনও একটি ব্রেডবোর্ডে একটি নির্দিষ্ট ইউনিট একত্রিত করার অভিজ্ঞতা শিল্পের সমস্ত নিয়ম অনুসারে তৈরি একটি বাস্তব নকশায় পরিণত হয়। নিচে বেশ কিছু আছে সহজ সার্কিট, রেডিও অপেশাদার দ্বারা বিকশিত.

কিছু ক্ষেত্রে, এই স্কিমটির লেখক কে তা নির্ধারণ করা খুব কঠিন, যেহেতু একই স্কিম বিভিন্ন সাইটে এবং বিভিন্ন নিবন্ধে প্রদর্শিত হয়৷ প্রায়শই নিবন্ধের লেখকরা সততার সাথে লেখেন যে এই নিবন্ধটি ইন্টারনেটে পাওয়া গেছে, তবে কে এই চিত্রটি প্রথমবারের মতো প্রকাশ করেছে তা অজানা। অনেক সার্কিট একই চীনা ফ্ল্যাশলাইটের বোর্ড থেকে অনুলিপি করা হয়।

কেন রূপান্তরকারী প্রয়োজন?

জিনিসটি হল যে সরাসরি ভোল্টেজ ড্রপ, একটি নিয়ম হিসাবে, 2.4...3.4V এর কম নয়, তাই 1.5V এর একটি ভোল্টেজ সহ একটি ব্যাটারি থেকে একটি LED জ্বালানো সহজভাবে অসম্ভব এবং একটি ব্যাটারি থেকে আরও বেশি 1.2V এর ভোল্টেজ সহ। এখানে দুটি উপায় আছে. হয় তিন বা ততোধিক গ্যালভানিক কোষের ব্যাটারি ব্যবহার করুন, অথবা অন্তত সহজতম একটি তৈরি করুন।

এটি কনভার্টার যা আপনাকে শুধুমাত্র একটি ব্যাটারি দিয়ে ফ্ল্যাশলাইট পাওয়ার অনুমতি দেবে। এই সমাধানটি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের খরচ কমায়, এবং উপরন্তু পূর্ণ ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেয়: অনেক রূপান্তরকারী 0.7V পর্যন্ত গভীর ব্যাটারি স্রাবের সাথে কাজ করে! একটি রূপান্তরকারী ব্যবহার করে আপনি ফ্ল্যাশলাইটের আকার কমাতে পারবেন।

সার্কিট একটি ব্লকিং অসিলেটর। এটি ক্লাসিক ইলেকট্রনিক সার্কিটগুলির মধ্যে একটি, তাই সঠিকভাবে এবং ভাল কাজের ক্রমে একত্রিত হলে, এটি অবিলম্বে কাজ শুরু করে। এই সার্কিটের প্রধান জিনিসটি হল ট্রান্সফরমার Tr1 সঠিকভাবে বায়ু করা এবং উইন্ডিংগুলির ফেজিংকে বিভ্রান্ত না করা।

ট্রান্সফরমারের মূল হিসাবে, আপনি একটি অব্যবহারযোগ্য বোর্ড থেকে একটি ফেরাইট রিং ব্যবহার করতে পারেন। এটি উত্তাপযুক্ত তারের বেশ কয়েকটি বাঁক এবং উইন্ডিংগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য যথেষ্ট, যেমনটি নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

ট্রান্সফরমারটিকে 0.3 মিমি এর বেশি ব্যাসযুক্ত PEV বা PEL এর মতো ঘুরিয়ে দেওয়া তার দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা যেতে পারে, যা আপনাকে রিংটিতে কিছুটা বড় সংখ্যক বাঁক রাখতে দেয়, কমপক্ষে 10...15, যা কিছুটা হবে সার্কিটের অপারেশন উন্নত করা।

উইন্ডিং দুটি তারে ক্ষতবিক্ষত করা উচিত, তারপর চিত্রে দেখানো হিসাবে উইন্ডিংগুলির প্রান্তগুলিকে সংযুক্ত করুন। ডায়াগ্রামে উইন্ডিংয়ের শুরুটি একটি বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। আপনি যেকোন কম শক্তি ব্যবহার করতে পারেন এনপিএন ট্রানজিস্টরপরিবাহিতা: KT315, KT503 এবং এর মতো। আজকাল BC547 এর মতো আমদানি করা ট্রানজিস্টর খুঁজে পাওয়া সহজ।

আপনার হাতে ট্রানজিস্টর না থাকলে n-p-n কাঠামো, তারপর আপনি ব্যবহার করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, KT361 বা KT502। যাইহোক, এই ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাটারির পোলারিটি পরিবর্তন করতে হবে।

রেসিস্টর R1 সেরা LED গ্লো এর উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা হয়েছে, যদিও সার্কিটটি কাজ করে এমনকি যদি এটি একটি জাম্পার দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। উপরের চিত্রটি কেবলমাত্র "মজা করার জন্য", পরীক্ষা চালানোর উদ্দেশ্যে। তাই একটি এলইডি-তে আট ঘণ্টা একটানা অপারেশন করার পর, ব্যাটারি 1.5V থেকে 1.42V-এ নেমে আসে। আমরা বলতে পারি যে এটি প্রায় কখনই স্রাব করে না।

সার্কিটের লোড ক্ষমতা অধ্যয়ন করতে, আপনি সমান্তরালে আরও কয়েকটি LED সংযোগ করার চেষ্টা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, চারটি এলইডি দিয়ে সার্কিটটি বেশ স্থিরভাবে চলতে থাকে, ছয়টি এলইডি দিয়ে ট্রানজিস্টর গরম হতে শুরু করে, আটটি এলইডি দিয়ে উজ্জ্বলতা লক্ষণীয়ভাবে কমে যায় এবং ট্রানজিস্টর খুব গরম হয়ে যায়। কিন্তু স্কিম এখনও কাজ অব্যাহত. কিন্তু এটি শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য, যেহেতু ট্রানজিস্টর এই মোডে দীর্ঘ সময়ের জন্য কাজ করবে না।

আপনি যদি এই সার্কিটের উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ ফ্ল্যাশলাইট তৈরি করার পরিকল্পনা করেন তবে আপনাকে আরও কয়েকটি অংশ যোগ করতে হবে, যা LED এর উজ্জ্বল আভা নিশ্চিত করবে।

এটা দেখা সহজ যে এই সার্কিটে LED স্পন্দন দ্বারা চালিত হয় না, কিন্তু সরাসরি কারেন্ট দ্বারা চালিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই, এই ক্ষেত্রে দীপ্তির উজ্জ্বলতা কিছুটা বেশি হবে এবং নির্গত আলোর স্পন্দনের মাত্রা অনেক কম হবে। যেকোন উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ডায়োড, উদাহরণস্বরূপ, KD521 (), ডায়োড হিসাবে উপযুক্ত হবে।

শ্বাসরোধকারী সঙ্গে রূপান্তরকারী

আরেকটি সহজ চিত্র নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে। এটি চিত্র 1-এর সার্কিটের তুলনায় কিছুটা জটিল, এতে 2টি ট্রানজিস্টর রয়েছে, তবে দুটি উইন্ডিং সহ একটি ট্রান্সফরমারের পরিবর্তে এতে শুধুমাত্র ইন্ডাক্টর L1 রয়েছে। একই শক্তি-সাশ্রয়ী বাতি থেকে একটি রিংয়ে এই ধরনের চোক ক্ষত হতে পারে, যার জন্য আপনাকে 0.3...0.5 মিমি ব্যাস সহ উইন্ডিং তারের মাত্র 15টি বাঁক বাতাস করতে হবে।

এলইডিতে নির্দিষ্ট ইন্ডাক্টর সেটিং দিয়ে, আপনি 3.8V পর্যন্ত ভোল্টেজ পেতে পারেন (5730 LED জুড়ে ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ ড্রপ 3.4V), যা একটি 1W LED পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সার্কিট সেট আপ করার জন্য LED এর সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতার ±50% পরিসরে ক্যাপাসিটর C1 এর ক্যাপাসিট্যান্স নির্বাচন করা জড়িত। সরবরাহ ভোল্টেজ 0.7V এ হ্রাস পেলে সার্কিটটি কার্যকর হয়, যা ব্যাটারির ক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করে।

যদি বিবেচনা করা সার্কিটটি ডায়োড D1-এ একটি সংশোধনকারী, ক্যাপাসিটর C1-এ একটি ফিল্টার এবং একটি জেনার ডায়োড D2 দিয়ে পরিপূরক করা হয়, তাহলে আপনি একটি কম-পাওয়ার পাওয়ার সাপ্লাই পাবেন যা op-amp সার্কিট বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক উপাদানগুলিকে পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, 200...350 μH এর সীমার মধ্যে ইন্ডাক্টরের ইন্ডাকট্যান্স নির্বাচন করা হয়, একটি Schottky বাধা সহ ডায়োড D1, সরবরাহকৃত সার্কিটের ভোল্টেজ অনুযায়ী জেনার ডায়োড D2 নির্বাচন করা হয়।

পরিস্থিতির একটি সফল সংমিশ্রণে, এই ধরনের একটি রূপান্তরকারী ব্যবহার করে আপনি 7...12V এর আউটপুট ভোল্টেজ পেতে পারেন। আপনি যদি কনভার্টারটিকে শুধুমাত্র LED গুলি পাওয়ার জন্য ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন তবে জেনার ডায়োড D2 সার্কিট থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

সমস্ত বিবেচিত সার্কিটগুলি হল সহজতম ভোল্টেজের উত্স: LED এর মাধ্যমে কারেন্ট সীমিত করা অনেকটা একইভাবে পরিচালিত হয় যেমনটি বিভিন্ন কী ফোবগুলিতে বা LED সহ লাইটারগুলিতে করা হয়।

LED, পাওয়ার বোতামের মাধ্যমে, কোনো সীমাবদ্ধ প্রতিরোধক ছাড়াই, 3...4টি ছোট ডিস্ক ব্যাটারি দ্বারা চালিত হয়, যার অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ LED এর মাধ্যমে কারেন্টকে নিরাপদ স্তরে সীমাবদ্ধ করে।

বর্তমান প্রতিক্রিয়া সার্কিট

কিন্তু একটি LED, সর্বোপরি, একটি বর্তমান ডিভাইস। এটা কিছুর জন্য নয় যে এলইডিগুলির জন্য ডকুমেন্টেশন সরাসরি বর্তমান নির্দেশ করে। অতএব, সত্যিকারের LED পাওয়ার সার্কিটগুলিতে বর্তমান প্রতিক্রিয়া রয়েছে: একবার LED এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ একটি নির্দিষ্ট মান পৌঁছে গেলে, আউটপুট পর্যায়টি পাওয়ার সাপ্লাই থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ঠিক একই ভাবে কাজ করে, শুধুমাত্র ভোল্টেজ ফিডব্যাক আছে। নীচে বর্তমান প্রতিক্রিয়া সহ LEDs পাওয়ার জন্য একটি সার্কিট রয়েছে৷

ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করার পরে, আপনি দেখতে পারেন যে সার্কিটের ভিত্তি হল একই ব্লকিং অসিলেটর যা ট্রানজিস্টর VT2 এ একত্রিত হয়। ট্রানজিস্টর VT1 হল সার্কিটের একটি নিয়ন্ত্রণ প্রতিক্রিয়া. এই স্কিমে প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ কাজ করে।

LEDs ভোল্টেজ দ্বারা চালিত হয় যা একটি ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর জুড়ে জমা হয়। ক্যাপাসিটরটি ট্রানজিস্টর VT2 এর সংগ্রাহক থেকে স্পন্দিত ভোল্টেজ সহ একটি ডায়োডের মাধ্যমে চার্জ করা হয়। সংশোধিত ভোল্টেজ LEDs শক্তি ব্যবহার করা হয়.

LED-এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট নিম্নলিখিত পথ ধরে যায়: ক্যাপাসিটরের ইতিবাচক প্লেট, সীমিত প্রতিরোধক সহ LEDs, বর্তমান প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধক (সেন্সর) Roc, ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের নেতিবাচক প্লেট।

এই ক্ষেত্রে, একটি ভোল্টেজ ড্রপ Uoc=I*Roc ফিডব্যাক প্রতিরোধক জুড়ে তৈরি হয়, যেখানে আমি LED-এর মাধ্যমে কারেন্ট। ভোল্টেজ বাড়ার সাথে সাথে (জেনারেটর, সর্বোপরি, ক্যাপাসিটরকে কাজ করে এবং চার্জ করে), LED এর মাধ্যমে কারেন্ট বৃদ্ধি পায়, এবং ফলস্বরূপ, প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধক Roc জুড়ে ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায়।

যখন Uoc 0.6V এ পৌঁছায়, তখন ট্রানজিস্টর VT1 খোলে, ট্রানজিস্টর VT2 এর বেস-ইমিটার সংযোগ বন্ধ করে। ট্রানজিস্টর VT2 বন্ধ হয়ে যায়, ব্লকিং জেনারেটর বন্ধ হয়ে যায় এবং ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর চার্জ করা বন্ধ করে দেয়। একটি লোডের প্রভাবে, ক্যাপাসিটরটি নিঃসৃত হয় এবং ক্যাপাসিটর জুড়ে ভোল্টেজ কমে যায়।

ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ হ্রাস করার ফলে LED এর মাধ্যমে কারেন্ট হ্রাস পায় এবং ফলস্বরূপ, প্রতিক্রিয়া ভোল্টেজ Uoc হ্রাস পায়। অতএব, ট্রানজিস্টর VT1 বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্লকিং জেনারেটরের অপারেশনে হস্তক্ষেপ করে না। জেনারেটর শুরু হয় এবং পুরো চক্রটি বারবার পুনরাবৃত্তি হয়।

প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধকের প্রতিরোধের পরিবর্তন করে, আপনি একটি বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে LED এর মাধ্যমে বর্তমান পরিবর্তন করতে পারেন। এই ধরনের সার্কিটকে পালস কারেন্ট স্টেবিলাইজার বলা হয়।

ইন্টিগ্রাল কারেন্ট স্টেবিলাইজার

বর্তমানে, LED এর জন্য বর্তমান স্টেবিলাইজারগুলি একটি সমন্বিত সংস্করণে উত্পাদিত হয়। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে বিশেষায়িত মাইক্রোসার্কিট ZXLD381, ZXSC300। নীচে দেখানো সার্কিটগুলি এই চিপগুলির ডেটাশিট থেকে নেওয়া হয়েছে।

চিত্রটি ZXLD381 চিপের নকশা দেখায়। এটিতে একটি PWM জেনারেটর (পালস কন্ট্রোল), একটি বর্তমান সেন্সর (Rsense) এবং একটি আউটপুট ট্রানজিস্টর রয়েছে। মাত্র দুটি ঝুলন্ত অংশ আছে। এগুলো হল LED এবং Inductor L1। নিম্নলিখিত চিত্রে একটি সাধারণ সংযোগ চিত্র দেখানো হয়েছে। মাইক্রোসার্কিটটি SOT23 প্যাকেজে উত্পাদিত হয়। 350KHz প্রজন্মের ফ্রিকোয়েন্সি অভ্যন্তরীণ ক্যাপাসিটার দ্বারা সেট করা হয়; এটি পরিবর্তন করা যাবে না। ডিভাইসের দক্ষতা 85%, লোডের অধীনে শুরু করা সম্ভব এমনকি 0.8V এর সরবরাহ ভোল্টেজের সাথেও।

LED এর ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ 3.5V এর বেশি হওয়া উচিত নয়, যেমন চিত্রের নীচে নীচের লাইনে নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রের ডান পাশের টেবিলে দেখানো হিসাবে LED এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবর্তকটির আবেশ পরিবর্তন করে নিয়ন্ত্রিত হয়। মাঝের কলামটি পিক কারেন্ট দেখায়, শেষ কলামটি LED এর মাধ্যমে গড় কারেন্ট দেখায়। লহরের মাত্রা কমাতে এবং গ্লো এর উজ্জ্বলতা বাড়ানোর জন্য, একটি ফিল্টার সহ একটি সংশোধনকারী ব্যবহার করা সম্ভব।

এখানে আমরা 3.5V এর ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ সহ একটি LED ব্যবহার করি, একটি Schottky বাধা সহ একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ডায়োড D1 এবং একটি ক্যাপাসিটর C1 পছন্দ করে একটি নিম্ন সমতুল্য সিরিজ প্রতিরোধের (নিম্ন ESR) সাথে। ডিভাইসের সামগ্রিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য, ডায়োড এবং ক্যাপাসিটরকে যতটা সম্ভব কম গরম করার জন্য এই প্রয়োজনীয়তাগুলি প্রয়োজনীয়। আউটপুট কারেন্ট LED এর শক্তির উপর নির্ভর করে ইন্ডাক্টরের আবেশ নির্বাচন করে নির্বাচন করা হয়।

এটি ZXLD381 থেকে আলাদা যে এটিতে একটি অভ্যন্তরীণ আউটপুট ট্রানজিস্টর এবং একটি বর্তমান সেন্সর প্রতিরোধক নেই। এই সমাধান আপনি উল্লেখযোগ্যভাবে ডিভাইসের আউটপুট বর্তমান বৃদ্ধি করতে পারবেন, এবং সেইজন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা LED ব্যবহার করুন.

একটি বাহ্যিক প্রতিরোধক R1 একটি বর্তমান সেন্সর হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যার মান পরিবর্তন করে আপনি LED এর ধরণের উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় কারেন্ট সেট করতে পারেন। এই প্রতিরোধকটি ZXSC300 চিপের জন্য ডেটাশিটে দেওয়া সূত্রগুলি ব্যবহার করে গণনা করা হয়। আমরা এই সূত্রগুলি এখানে উপস্থাপন করব না; প্রয়োজনে, একটি ডেটাশিট খুঁজে পাওয়া এবং সেখান থেকে সূত্রগুলি সন্ধান করা সহজ। আউটপুট কারেন্ট শুধুমাত্র আউটপুট ট্রানজিস্টরের পরামিতি দ্বারা সীমাবদ্ধ।

আপনি যখন প্রথমবারের জন্য সমস্ত বর্ণিত সার্কিট চালু করেন, তখন 10 ওহম প্রতিরোধকের মাধ্যমে ব্যাটারি সংযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এটি ট্রানজিস্টরের মৃত্যু এড়াতে সাহায্য করবে যদি, উদাহরণস্বরূপ, ট্রান্সফরমার উইন্ডিংগুলি ভুলভাবে সংযুক্ত থাকে। যদি এই প্রতিরোধকের সাথে এলইডি আলো জ্বলে, তবে প্রতিরোধকটি সরানো যেতে পারে এবং আরও সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

বরিস আলাদিশকিন

বিষয়ে প্রকাশনা