¿Cómo funciona este convertidor DC / DC?

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Tengo un montón de viejas luces de jardín con paneles solares, y por supuesto las desarmé y descubrí que usan solo una celda acumuladora de 1.5 V para encender el LED.

Sólo para ilustración

MelasarregléparaobtenerelesquemadesdeelPCB(esperoqueseacorrecto):

R1 ... 10k
R2 ... 100k
R3 ... 5k1
C1 ... 100pF  (marking 101)
L1 ... 150uH  (translated from colors)
L2 ... 410uH  (translated from colors)
T1,T2 ... S8050D
D1 ... 1N5819

Pensé que lo replicaría para obtener un 1.5V simple y barato - > ~ Convertidor de 3V, pero no estoy muy seguro de cómo funciona. Además, hay algo de lógica para apagarlo durante el día y encenderlo por la noche, que prefiero eliminar.

Los cables R y K (rojo y negro) están conectados a la celda de 1.5V, y los cables B y K (azul y negro) están conectados a la celda solar.

Algunas ideas, tal vez mal:

Supongo que el diodo evita que la corriente fluya a través de la célula solar durante la noche, pero no estoy seguro del propósito de T2. ¿Podría ser que inhiba el convertidor cuando la célula solar está en la luz del sol?

Entonces, por supuesto, el convertidor es un gran enigma para mí, pero simplemente entenderé que funciona de alguna manera, no soy muy bueno con los transistores.

    
pregunta MightyPork

1 respuesta

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¡Gran trabajo! Este es un circuito muy mínimo. Hicieron un buen trabajo para mantener el costo bajo. Combinando el circuito y mi conocimiento de cómo funcionan estas pequeñas luces, proporcionaré esta respuesta que no está totalmente completa. Básicamente, creo que estás en el camino correcto.

Por la noche, la célula solar está muerta, por lo que la corriente a través de R1, R2 es muy baja / cero. D1 tiene polarización inversa y no fluye corriente a través de él. T2 está apagado. El resto de los circuitos es una especie de oscilador autoexcitado que está dispuesto de manera que descarga energía en el LED durante una polaridad de la oscilación.

Así que ahora asume que es de noche. T2 está apagado. D1 no está conduciendo corriente. Sólo ingoralos. Si comienza con T1 apagado, puede ver que la corriente aumentaría en los inductores (suponga en esta etapa que la corriente del LED es cero ... se necesita más de una batería de 1.2 V para que se encienda el LED blanco). El voltaje en C1 subirá hasta que T1 se encienda. Luego, la corriente en L1 aumentará aún más rápido, pero la corriente en L2 disminuirá e invertirá hasta que el voltaje en C1 sea demasiado bajo para mantener T1 encendido. Así que T1 se apagará y la energía almacenada en L1 se descargará en el LED. Mientras tanto, el voltaje en C1 está subiendo nuevamente, o eventualmente subirá cuando L2 gire, lo que eventualmente volverá a encender T1, y así sucesivamente hasta que la batería se agote o algo se rompa o salga el sol.

EDITAR Una vez que sale el sol, D1 se desviará hacia delante, la batería solar recargará la batería y una pequeña corriente fluirá a través de R1 y R2. El voltaje en R2 hará que T2 se encienda, lo que mantendrá T1 continuamente apagado, lo que suprimirá el circuito de refuerzo / oscilador. FIN DE EDICIÓN

Viendo esto, no hubiera podido decir con seguridad si funcionaría o predeciría la corriente promedio en el LED. Pero obviamente funciona, así que lo racionalicé después del hecho. Me gusta este circuito. Es una forma interesante de proporcionar un impulso para un LED sin ningún circuito de fantasía. El costo de la lista de materiales es muy barato. ¡Gracias por publicar una pregunta interesante y por hacer tanto trabajo de piernas!

    
respondido por el mkeith

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