1N5359B характеристики. Характеристики и применение стабилитрона 1N5359B: мощный 24-вольтовый диод для стабилизации напряжения

Каковы основные параметры стабилитрона 1N5359B. Для чего используется этот 5-ваттный 24-вольтовый стабилитрон. Как правильно подключать 1N5359B в схемах стабилизации напряжения. На что обратить внимание при выборе аналогов.

Содержание

Основные характеристики стабилитрона 1N5359B

Стабилитрон 1N5359B — это мощный полупроводниковый диод, предназначенный для стабилизации напряжения. Он относится к семейству стабилитронов 1N53xx и обладает следующими ключевыми параметрами:

  • Напряжение стабилизации: 24 В
  • Максимальная рассеиваемая мощность: 5 Вт
  • Допустимый ток стабилизации: 50 мА
  • Корпус: DO-201AD
  • Рабочая температура: -65°C до +175°C

Как и все стабилитроны, 1N5359B работает в режиме обратного пробоя, обеспечивая стабильное напряжение на выходе при изменении входного напряжения или тока нагрузки.

Области применения стабилитрона 1N5359B

Благодаря своим характеристикам, стабилитрон 1N5359B находит широкое применение в различных электронных устройствах:


  • Стабилизаторы напряжения в блоках питания
  • Ограничители напряжения для защиты от перенапряжений
  • Источники опорного напряжения в измерительных приборах
  • Схемы смещения в усилителях
  • Стабилизаторы в зарядных устройствах

Высокая мощность и напряжение стабилизации 24В делают 1N5359B оптимальным выбором для промышленного и автомобильного применения, где требуется надежная стабилизация напряжения при значительных токах нагрузки.

Правильное подключение стабилитрона 1N5359B

При использовании стабилитрона 1N5359B в схемах важно соблюдать следующие правила:

  1. Подключать стабилитрон в обратном направлении — катодом к положительному полюсу источника питания.
  2. Использовать токоограничивающий резистор для защиты от превышения максимального тока.
  3. Обеспечить достаточный теплоотвод при работе на больших мощностях.
  4. Не превышать максимальное обратное напряжение 24 В.
  5. Учитывать температурный коэффициент напряжения при точных измерениях.

Правильное подключение позволит максимально эффективно использовать возможности 1N5359B и продлить срок его службы.


Выбор аналогов для стабилитрона 1N5359B

При подборе аналогов для 1N5359B следует обращать внимание на следующие ключевые параметры:

  • Напряжение стабилизации — должно быть максимально близко к 24 В
  • Мощность рассеивания — не менее 5 Вт
  • Максимальный ток стабилизации — не менее 50 мА
  • Температурный диапазон — желательно не уже чем у 1N5359B
  • Корпус — совместимый по размерам и выводам

Близкими аналогами являются стабилитроны серий BZX79, BZX85, 1N5359. При замене важно тщательно сверить все параметры, чтобы обеспечить корректную работу схемы.

Особенности применения 1N5359B в импульсных источниках питания

Стабилитрон 1N5359B часто используется в импульсных источниках питания для обеспечения стабильного опорного напряжения. Однако при таком применении следует учитывать некоторые нюансы:

  • Высокочастотные пульсации могут вызывать нежелательный шум
  • Необходимо использовать снабберные цепи для подавления выбросов напряжения
  • Желательно применять дополнительную фильтрацию выходного напряжения
  • Следует контролировать температуру стабилитрона при работе на высоких частотах

Правильный учет этих особенностей позволит эффективно использовать 1N5359B даже в высокочастотных импульсных преобразователях.


Сравнение 1N5359B с другими стабилитронами серии 1N53xx

Стабилитрон 1N5359B является частью семейства 1N53xx, которое включает диоды с различными напряжениями стабилизации. Рассмотрим, чем 1N5359B отличается от некоторых «соседей» по серии:

МодельНапряжение стабилизации
Мощность
Максимальный ток
1N5357B20 В5 Вт65 мА
1N5359B24 В5 Вт50 мА
1N5361B27 В5 Вт50 мА

Как видно, при одинаковой мощности стабилитроны отличаются напряжением стабилизации и максимальным допустимым током. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретной схемы.

Тестирование и проверка работоспособности 1N5359B

Для проверки исправности стабилитрона 1N5359B можно выполнить следующие шаги:

  1. Измерить прямое падение напряжения — должно быть около 0.7 В
  2. Измерить обратное напряжение пробоя — должно быть близко к 24 В
  3. Проверить стабильность напряжения при изменении тока
  4. Убедиться в отсутствии утечек и пробоев при максимальном напряжении
  5. Проконтролировать нагрев стабилитрона при работе на полной мощности

Такое тестирование позволит убедиться в исправности стабилитрона и его соответствии заявленным характеристикам перед установкой в схему.



Все про электронику

Статистика
Пользователи : 1
Статьи : 4114
Просмотры материалов : 12988121
Посетители
Online
Сейчас на сайте:
  • 13 гостей
  • 3 роботов
Новые пользователи:

Всего пользователей: 1

Все про электронику

Автор: Administrator   
09. 02.2018 12:57

Краткие электрические характеристики стабилитронов 1N5335 — 1N5383

обозначение

Uстаб., В

Iстаб.ном., мА

разброс, %

мощность, Вт

1N5335В 3.9 320 5 5
1N5337B 4.7 260 5 5
1N5339B 5.6 220 5 5
1N5341B 6.2 200 5 5
1N5342B 6.8 175 5 5
1N5343B 7. 5 175 5 5
1N5344B 8.2 150 5 5
1N5346B 9.1 150 5 5
1N5347B 10 125 5 5
1N5348B 11 125 5 5
1N5349B 12 100 5 5
1N5350B 13 100 5 5
1N5351B 14 100 5 5
1N5352B 15 75 5 5
1N5353B 16 75 5 5
1N5354B 17 70 5 5
1N5355B 18 65 5 5
1N5357B 20 65 5 5
1N5358B 22 50 5 5
1N5359B 24 50 5 5
1N5361B 27 50 5 5
1N5363B 30 40 5 5
1N5364B 33 40 5 5
1N5365B 36 30 5 5
1N5366B 39 30 5 5
1N5368B 47 25 5 5
1N5369B 51 25 5 5
1N5370B 56 20 5 5
1N5373B 68 20 5 5
1N5374B 75 20 5 5
1N5380B 120 10 5 5
1N5383B 150 8 5 5

Внешний вид стабилитронов 1N5335 — 1N5383

 
Автор: Administrator   
09.02.2018 12:57

Микросхема TL431 — недорогой регулируемый стабилитрон со следующими характеристиками:

  • Напряжение между катодом и анодом — 0…+36 В.
  • Образцовое напряжение 2,50 В с погрешностью ±2% для TL431, ±1% для TL431A ±0,5% для TL431B.
  • Напряжение стабилизации от 2,5 до 36 В, задается двумя внешними резисторами.
  • Ток стабилизации 0,5… 100 мА, внутреннее сопротивление 0,2 Ом.
  • Температурный дрейф образцового напряжения не более 4…25 мВ во всем диапазоне рабочих температур.

TL431 часто применяют в импульсных источниках питания.


Типовые схемы включения стабилитронов TL431

Разберем эти схемы подробнее.
Использовать микросхему можно как обычный стабилитрон (рис. а), у которого прямое напряжение равняется 0,7 В, а обратное равно напряжению стабилизации. Сопротивления обоих резисторов могут быть любыми, но более 1 кОм, чтобы не шунтировать стабилизатор, и менее 100 кОм, чтобы можно было не учитывать входной ток по входу REF (тип 2 мкА).
А благодаря встроенному компаратору ее можно использовать и как ограничитель/генератор тока (рис. б и в). В этих схемах на базу транзистора нужно подать через резистор R1 небольшой ток от источника питания.
Падение напряжения на измерительном резисторе равно 2,5 В, что по современным меркам довольно много, но благодаря высочайшей стабильности выходного тока при «копеечных» деталях такие схемы тоже имеют право на жизнь.


Цоколевка микросхем TL431 разных производителей

 
Автор: Administrator   
09.02.2018 12:58

Прибор выполнен по эпитаксиально-планарной технологии, кремниевый. Предназначен для использования в качестве стабилитрона с электрически регулируемым напряжением стабилизации. Изготовляется минским ГП «Завод Транзистор» в корпусе КТ-26 (92).

Внешний вид и цоколевка стабилитрона ВТ431

.

Типовая схема включения

.

Предельно допустимые режимы работы

параметр

не менее

не более

Напряжение анод-катод, В 36
Напряжение катод-анод, В 37
Ток катода, мА 1.0 100
Ток катода предельный, мА -100 -150
Ток входной, мА -0.05 10
Мощность рассеиваемая, Вт 0.7

Основные электрические характеристики

параметр

не менее

не более

Входное напряжение, В 2.2 2.55
Входной ток, мкА 4.0
Ток утечки катода в выключеном состоянии, мкА 1.0
Сопротивление выходное, Ом 0.5
Относительное изменение опорного напряжения от изменения напряжения анод-катод мВ/В -2.0
 
Автор: Administrator   
14.02.2018 07:13

Столбы набраны из сплавных кремниевых диодов, предназначены для работы в качестве выпрямителей для преобразования напряжения частотой до 1 кГц. Выполнены в пластмассовом корпусе, выводы жесткие. Схема включения и тип столба обозначены на корпусе прибора. Допустимо параллельное включение однотипных  столбов для увеличения тока и последовательное – до напряжения 50 кВ.

Основные электрические характеристики столбов Д1004, Д1005А, Д1005Б, Д1006, Д1007, Д1008

Импульсное обратное напряжение
Д1004 2000 В
Д1005А, Д1005Б 4000 В
Д1006 6000 В
Д1007 8000 В
Д1008 10 000 В
Средний прямой ток при Т= до +80°С
Д1004, Д1005Б, Д1006 100 мА
Д1005А, Д1008 50 мА
Д1007 75 мА
при Т= +100°С
Д1004, Д1005Б, Д1006 60 мА
Д1005А, Д1008 30 мА
Д1007 40 мА
при Т= +125°С
Д1004, Д1005Б, Д1006 40 мА
Д1005А, Д1008 20 мА
Д1007 30 мА
Максимальная рабочая частота без снижения параметров 1 кГц
Среднее напряжение прямое при I прям. ном.
при Т= +25°С
Д1004, Д1005А 5 В
Д1005Б, Д1006, Д1007, Д1008 10 В
при Т= -60°С
Д1004, Д1005А 6 В
Д1005Б, Д1006, Д1007, Д1008 12 В
Средний ток обратный при Uобр. макс, I прям. ном
при Т= +25 °С 100 мкА
при Т= +125 °С 250 мкА
Допускается работа на емкострую нагрузку, если действующее значение прямого тока не превышает 1.57 I пр.ср.макс.
 
Страница 55 из 207

Аналоги для 1 — Аналоги. Страница 348

1N5354BRL CZ5354B

Полный аналог

1N5355B BZV58C18

Возможный аналог

1N5355B BZV58C18

Возможный аналог

1N5355B CZ5355B

Возможный аналог

1N5355BRL CZ5355B

Полный аналог

1N5356BRL CZ5356B

Полный аналог

1N5357B BZV58C20

Возможный аналог

1N5357B BZV58C20

Возможный аналог

1N5357B BZV58C20

Возможный аналог

1N5357B CZ5357B

Возможный аналог

1N5358B BZV58C22

Возможный аналог

1N5358B BZV58C22

Возможный аналог

1N5358B BZV58C22

Возможный аналог

1N5358B CZ5358B

Возможный аналог

1N5359B BZV58C24

Возможный аналог

1N5359B BZV58C24

Возможный аналог

1N5359B BZV58C24

Возможный аналог

1N5359B CZ5359B

Возможный аналог

1N5359BRL CZ5359B

Полный аналог

1N5360BRL CZ5360B

Полный аналог

1N5361A 1.5KE8.2A

Возможный аналог

1N5361A 1.5KE8.2A

Возможный аналог

1N5361BRL CZ5361B

Полный аналог

1N5363B BZV58C30

Возможный аналог

1N5363B BZV58C30

Возможный аналог

1N5363B BZV58C30

Возможный аналог

1N5363B CZ5363B

Возможный аналог

1N5363BRL CZ5363B

Полный аналог

1N5364B BZV58C33

Возможный аналог

1N5364B BZV58C33

Возможный аналог

1N5364B BZV58C33

Возможный аналог

1N5364B CZ5364B

Возможный аналог

1N5364BRL CZ5364B

Полный аналог

1N5365B BZV58C36

Возможный аналог

1N5365B BZV58C36

Возможный аналог

1N5365B BZV58C36

Возможный аналог

1N5365B CZ5365B

Возможный аналог

1N5365B ECG5143A

Полный аналог

1N5365BRL CZ5365B

Полный аналог

1N5366B BZV58C39

Возможный аналог

1N5366B BZV58C39

Возможный аналог

1N5366B BZV58C39

Возможный аналог

1N5366B CZ5366B

Возможный аналог

1N5366B ECG5144A

Полный аналог

1N5366BRL CZ5366B

Полный аналог

1N5367B BZV58C43

Возможный аналог

1N5367B BZV58C43

Возможный аналог

1N5367B BZV58C43

Возможный аналог

1N5367B CZ5367B

Возможный аналог

Купите современное 5w стабилитроны для своих нужд Free Sample Now

О продукте и поставщиках:

Выбрать. 5w стабилитроны из огромной коллекции на Alibaba.com. Вы можете купить массив. 5w стабилитроны включая, помимо прочего, светодиоды, микрофон, выпрямитель, лазер, стабилитрон, триггер, Шоттки, SMD, энергосберегающие диодные лампы. Вы можете выбрать. 5w стабилитроны из широкого набора ключевых параметров, спецификаций и рейтингов для вашей цели.

5w стабилитроны на Alibaba.com удобны в установке и использовании. Используемый пластик более высокого качества обеспечивает изоляцию, снижающую нагрев. Они доступны в кремнии и германии. 5w стабилитроны используются в различных отраслях промышленности для различных электрических функций и датчиков. Они используются в инверторах, светодиодах, автомобильной электронике, потребительских товарах, USB 2.0 и USB 3.0, HDMI 1.3 и HDMI 1.4, SIM-карте, мобильной одежде, беспроводной связи, автомобильном генераторе и лазерной эпиляции. Они используются как выпрямитель, датчик света, излучатель света, для рассеивания нагрузки и т. Д. Различная физическая упаковка для. 5w стабилитроны предлагаются для монтажа на печатной плате, теплоотвода, проводного и поверхностного монтажа.

Основные особенности. 5w стабилитроны - это толстая медная опорная пластина, низкая утечка, высокий ток, низкое прямое падение напряжения, легирование золотом, низкое сопротивление инкрементным скачкам напряжения, отличная зажимная способность, быстрое время отклика и т. д. Технические характеристики, предлагаемые на. 5w стабилитроны включают различные оптические и электрические характеристики, такие как максимальная мощность, напряжение, оптический выход, время обратного восстановления, рабочая температура и т. д. 5w стабилитроны производятся в соответствии со стандартными процедурами для поддержания высочайшего качества. Они соответствуют требованиям RoHS и IEEE 1394.

Получите лучшее. 5w стабилитроны предлагает на Alibaba.com от различных поставщиков и оптовиков. Получите высшее качество. 5w стабилитроны в соответствии с требованиями вашего проекта.

Стабилизированный преобразователь напряжения на микросхеме YX8018. Солнечная панель питает «дневную лампу» и УКВ приемник Преобразователь в повышенное напряжение для солнечных панелей

Системы электроснабжения с одновременным использованием традиционной подачи тока и электроэнергии от солнца – экономически обоснованное решение для частного домовладения, коттеджных, дачных поселков и производственных помещений.

Незаменимый элемент комплекса – гибридный инвертор для солнечных батарей, определяющий режимы подачи напряжения, обеспечивающий бесперебойность и эффективность работы гелиосистемы.

Чтобы система работала эффективно, нужно не только выбрать оптимальную модель, но и правильно ее подключить. А как это сделать – мы разберем в нашей статье. Также рассмотрим существующие виды преобразователей и лучшие предложения на рынке на сегодняшний день.

Использование возобновляемой энергии солнца в комбинации с централизованным электроснабжением дает ряд преимуществ. Нормальное функционирование гелиосистемы обеспечивает слаженная работа ее основных моделей: солнечных батарей, аккумулятора, а также одного из ключевых элементов – инвертора.

Инвертор гелиосистемы – устройство для конвертации постоянного тока (DC), поступающего от фотоэлектрических панелей, в переменную электроэнергию. Именно на токе напряжением 220 В работает бытовая техника. Без инвертора выработка энергии бессмысленна.

Схема работы системы: 1 – солнечные модули, 2 – контролер заряда, 3 – аккумуляторная батарея, 4 – преобразователь напряжения (инвертор) с подачей переменного тока (АС)

Провести оценку возможностей гибридной модели лучше в сравнении с особенностями работы его ближайших конкурентов – автономных и сетевых «конвертеров».

Сетевой тип преобразователя

Устройство работает на нагрузки общей электросети. Выход от преобразователя подсоединен к потребителям электроэнергии, сети АС.

Схема отличается простотой, но имеет несколько ограничений:

  • работоспособность при доступности переменного тока в сети;
  • напряжение электросети должно быть относительно стабильным и соответствовать рабочему диапазону преобразователя.

Разновидность востребована в частных домах с действующим «зеленым» тарифом на электрификацию.

Параметры выбора инвертора солнечной батареи

Эффективность работы преобразователя и всей системы электрообеспечения во многом зависит от грамотного выбора параметров оборудования.

Кроме вышеописанных характеристик следует оценить:

  • выходную мощность;
  • тип защиты;
  • рабочую температуру;
  • габариты установки;
  • наличие дополнительных функций.

Критерий #1 – мощность прибора

Номинал «солнечного» инвертора подбирается из расчета максимальной нагрузки на сеть и предполагаемого времени автономной работы. В пусковом режиме преобразователь способен отдавать кратковременное повышение мощности на момент ввода в эксплуатацию емкостных нагрузок.

Такой период характерен при включении посудомоечных, стиральных машин или холодильников.

При использовании ламп освещения и телевизора подойдет маломощный инвертор на 500-1000 Вт. Как правило, требуется расчет суммарной мощности эксплуатируемой техники. Нужная величина указывается непосредственно на корпусе прибора или в сопроводительном документе.

Обзор возможностей, режимов работы и эффективности использования многофункционального преобразователя InfiniSolar на 3 кВт:

Проектирование солнечной системы электроснабжения – сложная и ответственная задача. Расчет необходимых параметров, подбор составных компонентов гелиокомплекса, подключение и ввод в эксплуатацию лучше доверить профессионалам.

Допущенные ошибки могут привести к сбоям в системе и неэффективному использованию дорогостоящего оборудования .

Подбираете оптимальный вариант преобразователя для функционирования автономной системы энергоснабжения на солнечной энергии? У вас возникли вопросы, которые мы не затронули в этой статье? Задавайте их в комментариях ниже – мы постараемся вам помочь.

А может вы заметили неточности или несоответствия в изложенном материале? Или хотите дополнить теорию практическими рекомендациями, основываясь на личном опыте? Напишите нам об этом, поделитесь своим мнением.

Устройство представляет собой простой повышающий преобразователь и ограничитель напряжения, который заряжает аккумуляторы напряжением 12В от солнечной панели напряжением 6В. Устройство также имеет функцию MPPT (Отслеживание точки максимальной мощности). Когда мы думаем о MPPT, то обычно вспоминаем про микроконтроллеры и сложные вычислительные алгоритмы мощности. Однако такие алгоритмы на самом деле не нужны.

В статье представлены два схематических решения. Первая схема просто иллюстрирует повышающий импульсный преобразователь, в то время как вторая демонстрирует самодельную рабочую схему устройства. Она рекомендуется для более продвинутых экспериментаторов, которые имеют в своем распоряжении осциллограф. Схема может также представлять интерес для студентов и тех, кто просто хочет расширить свои знания в электронике.

Схемы топологии повышающего преобразователя и схема самодельного солнечного преобразователя

Теоретические сведения о повышающем преобразователе

На схеме топологии повышающего преобразователя катушка L1 заряжается, когда транзистор Q1 открыт. Когда транзистор Q1 закрыт, катушка L1 разряжается на батарею через стабилитрон D1. Выполнение данной операции в течение нескольких тысяч раз в секунду в результате приведет к существенному выходному току. Этот процесс также называется индуктивным разрядом. Для его функционирования необходимо, чтобы входное напряжение было ниже выходного. Также при наличии солнечной панели необходимо использовать элемент хранения энергии – конденсатор (C1), который позволит солнечной панели непрерывно выдавать на выход ток между циклами.

Описание принципиальной схемы повышающего преобразователя

Схема состоит из трех основных блоков, включая генератор стробирующих импульсов на базе 555 МОП-интегральной схемы, 555 ШИМ модулятор и операционный усилитель с ограничителем напряжения. 555 серия с каскадным выходом может обеспечить ток около 200мА и позволяет создать отличный маломощный генератор импульсов. 555 ШИМ модулятор является классической генераторной схемой на базе 555 серии. Для регулировки времени разряда конденсатора C3 (время заряда катушки), на вывод 5 подается напряжение величиной 5В.

Ограничение напряжения

Операционный усилитель U1A вычисляет сигнал напряжения батареи, когда разделенное установленное значение напряжения сравнивается с эталонным напряжением величиной 5В. Когда напряжение превышает установленное значение, выход переключается в отрицательном направлении, снижая, таким образом, частоту импульсов ШИМ генератора и ограничивая любой последующий заряд. Это эффективно предотвращает перезаряд.

Питание схемы от солнечной панели

Для предотвращения ненужного разряда батареи, когда солнце не светит, все цепи запитываются через солнечную панель, за исключением делителя напряжения с обратной связью, который потребляет около 280мкА.

MOSFET логического уровня

Поскольку схема должна работать при низких уровнях напряжения (данная схема работает от входного напряжения не ниже 4В), необходимо установить MOSFET логического уровня. Он будет открываться при напряжении 4.5В. Для этой цели я использовал мощный МОП-транзистор MTP3055.

Фиксация напряжения с помощью стабилитрона D2

В этой схеме НЕЛЬЗЯ ОТСОЕДИНЯТЬ батарею, в противном случае MOSFET-транзистор сгорит. Поэтому для его защиты я установил стабилитрон D2 напряжением 24В. Без этого стабилитрона у меня самого сгорело много МОП-транзисторов.

функцияMPPT

Когда напряжение / ток солнечной панели увеличивается, ШИМ генератор повышает частоту импульсов, что в свою очередь приводит к увеличению выходного тока. В то же время, дополнительное напряжение прилагается к катушке, увеличивая, таким образом, ее зарядный ток. В результате повышающий преобразователь действительно «прилагает большие усилия» при повышении напряжения или «ослабевает», когда напряжение снижается. Для максимальной передачи энергии при ярком солнечном свете выполняется регулировка потенциометра R8 так, чтобы зарядный ток батареи был максимальным – это и будет точка максимальной мощности. Если схема работает правильно, то будет наблюдаться очень плоский пик при вращении R2. Диод D3 выполняет автоматическую MPPT регулировку более точно посредством вычитания фиксированного напряжения из разницы напряжения между батареей и средним напряжением через конденсатор C3. В условиях низкого освещения вы обнаружите, что резистор R3 не является оптимальным, однако он не будет полностью исключен из цепочки. Заметьте, что интеллектуальные MPPT контроллеры также могут лучше работать при полном диапазоне, однако это улучшение крайне малоэффективно.

Номиналы компонентов

Схема настроена на напряжение 9В, солнечная панель на мощность 3Вт. Повышающие преобразователи весьма привередливы и не будут работать в широком диапазоне условий – если ваша система использует другие пределы номинальной мощности для солнечной панели, тогда ждите проблемы. Единственные компоненты, которые требуют настройки, катушка L1 и конденсатор C3. Я был удивлен, что частота повторений оказалась очень низкой (около 2кГц). Я начал с катушки индуктивностью 100мкГ, однако схема работает лучше при индуктивности 390мкГ – первоначально я хотел получить около 20кГц. Для наилучшей работы выполняйте заряд катушки от 5 до 10 раз по отношению к току солнечной панели, затем обеспечьте продолжительный период времени (3X), чтобы катушка могла полностью разрядиться. Это обеспечит приемлемую работу, когда напряжение источника питания будет близко к напряжению батареи. Заметьте, что низкоомные катушки обеспечивают наилучшую эффективность. Наибольшая потеря действительно происходит в диоде Шотки, и наименьшая потеря это то, для чего эти диоды предназначены.

Работа при высокой частоте обычно предпочтительна. Это позволит минимизировать размер катушки. Однако для эксперимента, используйте катушку, которая будет работать лучше всего.

Предлагаемые компоненты указаны на схеме. Естественно, зарядное устройство можно приспособить в соответствии со своими требованиями.

Осциллограммы

Список радиоэлементов
ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнот
U1Линейный регулятор

LM78L05

1LM78L05ACZXВ блокнот
U1A, U1BОперационный усилитель

LM358

1В блокнот
U2, U3Программируемый таймер и осциллятор

NE555

2В блокнот
Q1MOSFET-транзистор

NTD4906N-35G

1В блокнот
D1Диод Шоттки

1N5817

1В блокнот
D2Стабилитрон

1N5359B

1В блокнот
D3, D4Выпрямительный диод

1N4148

2В блокнот
L1Катушка индуктивностиBoums 2100LL-391-H-RC1390 мкГн, 2.4АВ блокнот
C1Электролитический конденсатор470мкФ х 25В1Nichikon UHD1E471MPD6В блокнот
C2, C4, C5Конденсатор0.1 мкФ3В блокнот
C3Конденсатор0.01 мкФ1В блокнот
R1Резистор

22 кОм

1В блокнот
R2Подстроечный резистор

10 кОм

1В блокнот
R3, R4, R9Резистор

Poonam Deshpande

Electronic Design

Несложная комбинация из солнечной батареи, нескольких светодиодов и небольшого DC/DC регулятора позволит в дневное время освещать темные углы помещения и одновременно обеспечивать стабилизированным питанием маломощную нагрузку

Лампа, работающая от солнечных батарей только в дневное время, может показаться практически бесполезной, однако в домах и офисах есть множество помещений, остающихся относительно темными даже днем. Эта «дневная лампа» светится от расположенной рядом солнечной батареи, а кроме того, имеет дополнительный стабилизированный источник 0.5 Вт, способный питать небольшие нагрузки, такие как УКВ приемник.

Для питания дневной лампы используется фотогальваническая панель с номинальной мощностью 10 Вт (Рисунок 1). Ее напряжением, в точке максимальной мощности равным 17.3 В, питаются две идентичные светодиодные цепочки (LED1… LED5 и LED6… LED10). Каждая цепочка состоит из пяти белых светодиодов мощностью 1 Вт каждый. Последовательные резисторы R1 и R2 сопротивлением 22 Ом с допустимой мощностью рассеяния 2 Вт задают токи цепочек.

Выход фотогальванической панели через выключатель соединен с входом импульсного стабилизатора напряжения (ИСН) (Рисунок 2). Конденсатор на входе микросхемы преобразователя снижает зависимость яркости свечения светодиодов от изменения тока нагрузки, зависящего от уровня аудио сигнала на выходе УКВ приемника.

Существует довольно много дешевых микросхем импульсных преобразователей напряжения, хорошо подходящих для этого приложения, и три из них очень похожи по степени распространенности, частоте переключения, выходному напряжению, значениям L и C и сопротивлению нагрузки. Это LM3524, MC34063 и LM2575. При прочих равных условиях на преобразователе, основанном на микросхеме , теряется меньше напряжения батареи благодаря меньшему току потребления и более низкому напряжению насыщения силового ключа. Понятно, что именно эта микросхема и была выбрана для источника питания.

Входное напряжение питания (V IN) подается на вывод 6 DC/DC преобразователя MC34063 через выключатель SW (Рисунок 3). Сглаживающий конденсатор C1 емкостью 2200 мкФ, включенный после выключателя, предназначен для минимизации колебаний напряжения, вызванных изменениями интенсивности освещения. Конденсатор C2 емкостью 100 пФ на выводе 5 задает частоту переключения преобразователя 33 кГц.

Выходное напряжение фильтруется элементами L1 и C3. Индуктивность 220 мкГн изготовлена самостоятельно намоткой 48 витков провода на тороидальный сердечник, в качестве которого вполне можно использовать сердечник диаметром 10 мм и высотой 20 мм, извлеченный из старого компьютерного кабеля. Сопротивления резисторов R1 и R2 подобраны так, чтобы выходное напряжение равнялось 5 В. Если на выходе должно быть другое напряжение, следует изменить сопротивление резистора R1. Например, для выходного напряжения 6 В сопротивление R1 должно равняться 27 кОм, а для 4.5 В — порядка 39 кОм. Собранная схема показана на Рисунке 4, а полная система — на Рисунке 5.

Чтобы получить больше света, можно сделать дневную лампу с двумя солнечными батареями, включенными последовательно (Рисунок 6). Однако в этом случае максимальное выходное напряжение фотогальванического источника может превысить 40 В, что является предельным значением, установленным для микросхемы MC34063. Для решения этой проблемы DC/DC преобразователь подключается не непосредственно к выходу солнечной батареи, а к одной из двух светодиодных цепочек. Каждая цепочка состоит из десяти светодиодов с максимальным прямым напряжением 3.5 В. Таким образом, напряжение на цепочке не превышает 35 В.

Ссылки

Материалы по теме

Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS

  • Супер!!! Освещать днем, затемнять ночью!!! Все гениальное просто!!! Теперь я наконец понял, что такое «лампа дневного света»!!!
  • Упомянутое — не наш путь! Наши люди — значительно экономнее! Наш, отечественный юный техник, ученик 5-го класса. покупает динамо-фонарик за 19 грн. (40-45 р. РФ) и… просто кладет его в карман. Экономия — 20 долларов на приобретении у зарубежных капиталистов солнечной панели и всяких диодов-резисторов. http://www.leroymerlin.ua/p/%D0%9B%D…4-307ee51a3035 . Скажете — неудобно? Под руководством пенсионера — бывшего учителя физики из школьного кружка «Очумелые ручки» ученик, выучив таки к 5-му классу таблицу умножения, подсчитывает работу, которую совершает его бабушка, открывая дверь в темную кладовую: 2 кгс усилия он умножает на 1 метр перемещения края двери и получает 20 джоулей. Заглянув в школьный физический кабинет, ученик узнает, что 2 светодиода упомянутого фонарика при напряжении 2 вольта и силе тока 10 миллиампер имеют потребляемую мощность всего 20 мВт! Открыв дверь всего 1 раз можно освещать кладовую целых 50 секунд — энергия в фонарике ведь не пропадает, а заряжает встроенный в китайский фонарик аккумулятор! Теперь вся семья юного дарования во время утренней зарядки открывает и закрывает дверь в кладовую — папа ученика в перерыве футбольного матча пристроил таки динамо-фонарик к двери в кладовую! А младший братик нашего школьника пристроил к этой же двери выключатель от дверки старого холодильника — при закрытой кладовой света в кладовке нету — аккумулятор фонарика не разряжается. Сейчас уже собирают подписи под петициями в Правительство. Если каждый из 100 млн. жителей сэкономит всего по 100 ватт электричества, можно будет навсегда закрыть все электростанции страны! Подробности и дальнейшие действия — https://www.youtube.com/watch?v=WVMolYlx-h8 .
  • А.Райкин хотел привязать к балерине динамомашину…
  • нафига козе баян а попу гармонь? приемник можно питать свободной энергией и нафиг та солнечная панель
  • Приведите рабочий пример…детекторный приёмник,чур,не предлагать.

На mySKU иногда проскакивают обзоры солнечных панелей. Я решил тоже приобщиться к «зелёной» энергии. Перечитал стопку разных материалов по солнечным панелям и контроллерам. Экспертом не стал, но знаний набрал небольшой мешок. Частичкой знаний я с вами сегодня поделюсь.

Для реализации автономного освещения в бане на даче и знакомства выбрал небольшую панель с номинальной выходной мощностью 30 Вт и напряжением 12 В, и простой популярный контроллер для заряда свинцово-кислотного аккумулятора .

Планируемая схема подключения:

Солнечная панель

Солнечная панель пришла неожиданно быстро. Позвонил курьер, которого я не ожидал. Из-за большого веса магазин Banggood отправил панель через EMS, а вот контроллер обычной почтой шёл стандартные три с половиной недели.

Панель была упакована хорошо, но самое уязвимое место — углы алюминиевого профиля. Ничего страшного, но на будущее надо просить продавца дополнительно защитить углы в упаковке.


Панель достаточно большая. Реальные размер 650x350x25 мм, вес 2,5 кг.


Фотоэлементы находятся между толстым листом прозрачного пластика и тонким листом белого пластика. Сэндвич вставлен в алюминиевый профиль и обработан герметиком. Алюминиевый профиль покрыт транспортировочной плёнкой. Степень защиты нигде не указана. Лицевой пластик по ощущениям прочный. Как он выдержит град, я не знаю.

На обратной стороне панели находится защитный кожух / короб для соединения. Из него выходит провод.


Провод длинный — 4,5 метра, 2 x 0,75 мм.


На концах провода «крокодилы». Конечно, при финальном монтаже крокодилы и большую часть проводу нужно будет отрезать, но для теста пригодятся.

Внутри короба шунтирующий диод. Он нужен только для последовательного соединения нескольких панелей (чтобы при уходе в тень одной из панелей вся система продолжала работать), для одной панели он роли никакой не играет.

Наклейка со спецификациями:


Производитель не указан. Спецификации:

Как можете видеть, солнечная панель выдаёт максимальное напряжение 21 В без нагрузки (в реальности по замерам 22 В), а не 12 В, как заявлено. Пугаться не нужно. Это нормально, обычно указывается рабочее напряжение системы, для которой предназначена солнечная панель, а это 12 В (на самом деле это формальность, в реальности всё зависит от контроллера заряда). Например, солнечные панели для систем 24 В могут иметь напряжение до 45 В.

Чтобы параметры панели стали более понятными, посмотрите на график (он относится к панели 230 Вт, 24 В):


Горизонтальная ось — напряжение, вертикальные оси — сила тока и мощность. Посмотрите, как меняется сила тока панели (красный график). При увеличении силы тока напряжение панели снижается. А теперь посмотрите график мощности (синий, IxU). Как вы можете видеть, максимальная мощность достигается в определённой точке. Эта точка называется точкой максимальной мощности панели — maximum power point, характеризуется значениями Vmp и Imp. Во время работы, в основном из-за изменения температуры фотоэлементов, эта точка может смещаться.

Панель из обзора имеет Vmp = 18 В и Imp = 1,67 А. Именно в этой точке достигается мощность 30 Вт (в самых идеальных условиях). Если вы будете нагружать панель больше, сила тока будет незначительно расти, а напряжение и выходная мощность падать. Если вы будете нагружать панель меньше, то сила тока будет падать, напряжение расти, а мощность опять падать. Т.е. эффективность панели при смещении от точки максимальной мощности снижается. Чуть позже я ещё вернусь к точке максимальной мощности.

Контроллер

Контроллер CMTP02 поставляется в небольшой коробке.


Внутри сам контроллер и краткая инструкция.

Контроллер рассчитан на ток до 15 А. Т.е. отдаёт на аккумулятор и в нагрузку ток до 15 А. Это «китайские» 15 А. В реальности, конечно, меньше. У меня панель с максимальной силой тока 1,75 А — можно вообще не беспокоиться. Контроллер может работать с аккумуляторами 12 В и 24 В.

Откручиваем 4 винта и снимаем металлическую крышку. На нижней стороне платы три MOSFET транзистора со стёртой маркировкой. На транзисторы надета изоляция. Может она играет роль термоподложки для отвода тепла на металлическую крышку, но материал твёрдый и к крышке прилегает плотно лишь один транзистор. Если планируете использовать контроллер с силой тока больше 5 А, лучше заменить эту изоляцию на силиконовую термоподложку (100x100x3 мм стоит пару долларов).


На обратной стороне платы операционный усилитель и контроллер , и множество SMD компонентов в обвязке.


На рынке присутствует много разновидностей подобного контроллера с дополнительным функционалом. На плате есть место для разводки USB выхода (5 В), стабилизированное напряжение 12 В и пр.

Данный PWM/ШИМ контроллер самый простой, без возможности какой-либо настройки. Нужно только подключить аккумулятор, солнечную панель и нагрузку. Важно соблюдать последовательность подключения. Аккумулятор > солнечная панель > нагрузка. Отключение в обратном порядке. Без аккумулятора контроллер не работает.

Хоть в инструкции и указано, что контроллер может работать с GEL аккумуляторами, но лучше этого не делать, т.к. именно у этого контроллера нет выбора типа аккумулятора, а значит напряжение одинаково для всех типов аккумуляторов. Для GEL оно обычно должно быть ниже.

Рынок контроллеров зарядки от солнечных панелей формально можно разделить на два типа. MPPT и не MPPT (их ещё иногда называют PWM/ШИМ). MPPT — maximum power point tracking, отслеживание точки максимальной мощности. Помните, я писал про точку максимальной мощности? Так вот, MPPT контроллер отслеживает (есть разные алгоритмы) точку максимальной мощности и на входе старается держать напряжение на уровне, который соответствует этой точке, до следующего замера. Многие MTTP контроллеры без проблем могут работать с высоким напряжением (например, последовательно соединённые панели с напряжением 90 В для малых потерь из-за сопротивления проводов), а на выходе заряжать обычные 12 В аккумуляторы.

PWM контроллер не следит за точкой максимальной мощности. Например, на этапе bulk charge (CC — постоянная сила тока) напряжение солнечной панели уравнивается с напряжением батареи и последовательно растёт на этом этапе. Давайте посмотрим ещё на один график.


Обратите внимание на серую зону и чёрный график выходной мощности солнечной панели — это выходная мощность при использовании PWM контроллера, а точка Pmpp — выходная мощность при использовании MTTP контроллера.

MPPT контроллеры стоят дороже и являются более эффективными. Но существенный выигрыш получается лишь при использовании мощных панелей. Нужно ещё знать, что многие дешевые китайские контроллеры, на которых написано MPPT, на самом деле таковыми не являются.

Вернёмся к CMTP02. Для его первичного теста я буду использовать: AGM аккумулятор, тестер EBD-USB для создания нагрузки, простой USB-тестер с поддержкой высоких напряжений


Индикатор Solar (солнечная панель) горит, когда есть напряжение от солнечной панели. Мигает, когда напряжение превышает норму для данного контроллера (более 45 В). Контроллер имеет защиту от обратного тока — от аккумулятора к солнечной панели.

Индикатор Load (нагрузка) горит, когда нет никаких проблем. Не горит, если напряжение аккумулятора ниже 11,2 В — в этом случае в нагрузку ток не идёт. Быстро мигает при коротком замыкании.

Пока хватает мощности солнечной панели для питания нагрузки, батарея заряжается. Т.е. ток идёт и на батарею, и в нагрузку. Как только мощность нагрузки начинает превышать выходную мощность солнечной панели, зарядка аккумулятора прекращается, и недостача тока компенсируется от аккумулятора. Весь процесс работает как часы. Как только солнечная панель перестаёт вырабатывать энергию (например, солнечный день закончился), нагрузка питается только от аккумулятора.

Как я уже написал, контроллер самый простой, но свою задачу выполняет. На рынке присутствует множество моделей контроллеров под любые задачи, мощности и кошелёк.

Если у вас стоит простая задача, например, вы хотите фонтан на даче, который работает только днём, то нет ничего проще. На рынке доступны вот такие интересные преобразователи с ручной настройкой напряжения максимальной мощности:


Стоят такие устройства от 6$. Аккумулятор не нужен, просто подключаете преобразователь напрямую к солнечной панели и помпе. С помощью потенциометра MPP выставляете входное напряжение максимальной мощности, дополнительно на выходе задаёте напряжение для помпы. Просто и эффективно.

Тестирование солнечной панели

Чтобы чётко знать, какое количество энергии будет вырабатывать панель в день, построить дневные графики и пр., есть несколько вариантов. Самый простой и частный — это подключить тестер между контроллером и разряженным аккумулятором. Универсальный — это использовать нагрузку, которая поддерживает режим Constant Voltage. Суть этой нагрузки в следующем — вы задаёте напряжение, и нагрузка начинает увеличивать силу тока до тех пор, пока напряжение не стабилизируется на заданном значении. Как только напряжение начинает проседать или повышаться, нагрузка мгновенно уменьшает или увеличивает ток потребления. Так образом источник энергии, солнечная панель, выдаёт всё, что может в конкретный момент времени при заданном напряжении.

Решил использовать нагрузку с режимом CV, которая будет подключаться напрямую к панели.

Проблема в том, что такой режим востребован очень редко, в электронных нагрузках не всегда есть. Поспрашивал у знакомых, ни у кого такой не оказалось. Я начал штудировать схемы в сети Интернет. . Не обошлось без помощи друга. Но всё получилось.


В схеме используется операционный усилитель LM358 (U1) и полевой транзистор (N-канал, Q1). В наличие был другой операционный усилитель, для него понадобилось добавить ещё стабилизатор в схему. Готовый продукт имеет не совсем презентабельный вид, но главное — содержит синюю изоленту и полностью пригоден для использования.


С помощью потенциометра можно настраивать напряжение нагрузки. Т.к. нагрузка сделана из подручных компонентов, то присутствует некоторый перепад напряжения при изменении силы тока. Стенд для тестирования выглядит следующим образом:


Т.к. сила тока небольшая у моей панели, то можно использовать тонкие короткие провода. Для измерения буду использовать тестер EBD-USB в режиме мониторинга. Нагрузка подключена к солнечной панели сквозь EBD-USB, который в свою очередь подключен к компьютеру. Первая ревизия EBD-USB поддерживает измерение напряжения до 13,65 В (работа до 20 В). Мне это на руку, т.к. при подключенном аккумуляторе диапазон напряжения будет 11,2 — 14,6 В. Потенциометром на нагрузке выставлю напряжение чуть больше 12 В.

27 марта, временной отрезок 9.00 — 9.05, безоблачная погода.

Всплески — это я прикрывал солнечную панель, смотрел на изменение графика. За 5 минут работы солнечная панель выдала 1,5 Вт⋅ч. Выходная мощность составляла 19 Вт. При установке напряжения около 18 В, точка максимальной мощности (это я уже смотрел с заменой EBD-USB на обычный USB тестер с поддержкой высокого напряжения), мощность составила 21 Вт. И это только утро в конце марта. Летом при солнце в зените панель вполне может выдать заявленные 30 Вт. Но будем ориентировать на имеющиеся данные. Если грубо прикинуть, что солнце будет светить 5 часов день, то я получу 1,5 x 12 x 5 = 90 Вт⋅ч в день. Летний световой день длиннее, коэффициент «лето/весна» в центральном регионе 1,5. Т.е. летом будет 135 Вт⋅ч. КПД свинцово-кислотного аккумулятора 75%. Запасённая в день энергия составит 100 Вт⋅ч. Аккумулятор (14,5 А⋅ч) полностью зарядится за 2 световых дня. В сарае и в бане я смогу повесить 4 лампы по 7 Вт (со световым потоком 500 Лм, эквивалент 55 Вт). И каждый день/вечер я смогу их использовать до 3 часов одновременно. Меня это устраивает.

Конечно, это грубый приблизительный подсчёт, основанный на кратковременных тестах. Детальное тестирование с замерами и графиками целого дня я буду проводить в мае уже на месте размещения панели.

Пока я экспериментировал с панелью, радиатор нагрузки нагревался очень сильно — как-никак, рассеивала 20 Вт. Для замеров моей панели его вполне хватит, а вот мощнее уже нужно ставить радиатор побольше и активное охлаждение.

Вот ещё один замер. 31 марта, временной отрезок 9.00 — 9.05. Погода пасмурная, на небе дымка и облака. Солнце то выходит, то скрывается.


Выходная мощность составила от 3 Вт до 17 Вт. За 5 минут работы солнечная панель выдала 1 Вт⋅ч. Для такой погоды панель справляется отлично.

Опыты с солнечной панелью мне понравились, я их продолжу. Если у кого-то есть дельные и полезные советы, не стесняйтесь, делитесь ими в комментариях. Думаю, что многим будет интересно.

Рыжий бандит тоже заряжается от солнца:

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +53 Добавить в избранное Обзор понравился +59 +107

Микросхема YX8018 широко используется в недорогих светодиодных газонных светильниках, где на ней построен нестабилизированный повышающий преобразователь напряжения. Он обеспечивает питание осветительного светодиода (или светодиодов) от Ni-Cd аккумулятора. Ток через светодиод (от долей до нескольких миллиампер) задан индуктивностью накопительного дросселя в преобразователе. Поэтому нет необходимости стабилизировать напряжение. Особенность микросхемы YX8018 и аналогичных — наличие входа управления, с помощью которого можно включать и выключатель преобразователь напряжения. Именно этот вход используется в светодиодных газонных светильниках для их автоматического включения с наступлением темноты. Этот же вход можно использовать для построения стабилизированного повышающего преобразователя напряжения.

Схема такого преобразователя на микросхеме YX8018 представлена на рис. 1. Его можно применить для питания от одного Ni-Cd, Ni-Mh аккумулятора или гальванического элемента различных радиоэлектронных устройств, требующих напряжения питания от 2 до 5 В. В исходном состоянии на входе СЕ (вывод 3) микросхемы присутствует напряжение, близкое к напряжению питания. Это обусловлено наличием встроенного резистора, соединяющего этот вывод с плюсом питания. Поэтому преобразователь включается, импульсы напряжения на его выходе L (вывод 1) выпрямляет диод VD1, а сглаживающие конденсаторы С2 и С3 заряжаются — выходное напряжение растёт. Когда напряжение на затворе транзистора VT1 достигнет порогового значения (около 2 В), сопротивление канала транзистора уменьшится и напряжение на его истоке (и входе СЕ микросхемы) также снизится — преобразователь выключится. Выходное напряжение станет уменьшаться, что приведёт к закрыванию полевого транзистора и включению преобразователя.

Таким образом, преобразователь периодически включается и выключается, поддерживая на выходе напряжение, установленное подстроечным резистором R1. Рабочая частота преобразователя — около 200 кГц, а частота включения/выключения зависит от выходного тока и ёмкости конденсатора С2 (чем больше ток и меньше ёмкость конденсатора, тем больше частота) и может быть от нескольких герц до десятков килогерц. Зависимости выходного напряжения преобразователя (2,7 В) от входного для разных значений тока нагрузки предных значений тока нагрузки представлены на рис. 2. Амплитуда пульсаций — около 10 мВ, остаётся практически неизменной и в небольших пределах зависит от выходного напряжения и параметров полевого транзистора. Частота пульсаций зависит от рабочей частоты преобразователя и частоты включения/выключения преобразователя и может изменяться в широких пределах. Термостабильность определяется в первую очередь параметрами полевого транзистора. В данном случае температурный коэффициент напряжения отрицательный и составляет несколько милливольт на градус Цельсия.

Все элементы можно смонтировать на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, её чертёж показан на рис. 3. Применён подстроечный резистор СП3-19, оксидный конденсатор — импортный, остальные — К10-17. Взамен диода 1N5817 можно применить маломощные импульсные или детекторные германиевые диоды или диоды Шотки. Дроссель намотан на ферритовом кольце диаметром 6…9 мм от трансформатора электронного балласта компактной люминесцентной лампы и содержит 5 витков провода ПЭВ-2 0,4. Выходное напряжение в интервале 2,2.5 В устанавливают подстроечным резистором, его можно заменить резистивным делителем с суммарным сопротивлением не менее 1 МОм. Для уменьшения пульсаций с частотой 200 кГц между конденсаторами С2 и С3 в плюсовую линию питания нужно установить дроссель, например ЕС24, индуктивностью 470…1000 мкГн.

Дата публикации:

07.05.2014
Мнения читателей
  • Сергей (другой) / 14.04.2019 — 14:49
    А садовым светильникам и не нужно «светить всю ночь». Им нужно чтобы «светило весь вечер и часть ночи». Они же — «декоративный элемент». Для подсветки и прочей красоты. А вовсе не для освещения чего либо «ярким светом». Им всю ночь светить и не обязательно.
  • Сергей / 13.08.2018 — 12:12
    Проблема садовых светильников в слабой солнечной, она недокармливает акк, и потому даже на ночь не хватает. Я запаралелил две солнечных — теперь после дня на солнце светит часов 18.
  • clim / 09.06.2018 — 07:25
    в даташите как раз 2 варианта — от 1 и от 2 батареек
  • clim / 09.06.2018 — 07:24
    проверял газонный светильник, солнечная батарейка 4*4см, на ярком солнце даёт до 10 мА, никак не микроамперы, так что всё ок, за день (солнечный) может полностью зарядиться
  • барсуков / 05.01.2018 — 08:18
    Перелопатил все «data-seets» — нигде не оговорено МАКСИМАЛЬНОЕ входное напряжение для YX8018, конкретно можно ли давать 3,2 В(при питании фонаря от двух элементов), на практике вроде работает, но хотелось бы действовать по законным ТУ, приучен как конструктор…
  • z123 / 10.12.2017 — 00:36
    солнечный элемент дает микроамперный ток и никак не может заряжать батарейку которой нужны десятки минимум МИЛЛИампер. Поддерживать(чтоб подольше жила) — может. Но не заряжать. Поэтому схемы где только эта YX8018+батарейка,резистор,выключатель,светодиод и сол-элемент = это схема на небольшое время, потом батарейка дохнет и всё. Либо утилизировать(на запчасти) либо переделывать под совсем другое. Те кто делают и продают такое — мухлевщики. Расчет на дураков, чтоб задурить и втюхать. А потом уже неважно.
  • Дед Сергей / 07.10.2017 — 00:04
    Нет, для некоторых эта тема действительно актуальна, зря не нужно смеяться. У меня тоже есть эта проблема, — батареек много осталось с ресурсом 10 -30%. Для фонарика уже не годятся, для других устройств, — лучше новые купить. А вот YX1808 для ночного освещения моей квартиры, лишь бы во тьме не вписаться лбом в дверь, — самое что ни на есть ОНО! И, если уже в ЭТОМ устройстве светодиод потух, то ЭТА батарейка по-настоящему умерла. Никакое другое устройство из нее уже ничего не высосет! Можно смело сказать ей спасибо за сотрудничество и, попрощавшись, утилизировать.
  • Данил / 30.05.2017 — 14:28
    Как сделать зарядку для телефона на этой микросхеме? Что бы питалась от солнца и заряжала телефон?
  • Дмитрий / 16.05.2017 — 23:36
    Юрий, тот конец провода, что идет от середины резистора, должен продолжаться до транзистора на управляющем входе 3. На картинке он обрезан. По логике работы должно быть так. Я купил светильник с таким преобразователем и сразу разобрал его. На вход 3 припаян плюс солнечного элемента. Он не для зарядки, а просто датчик освещения. Заряжать акк ААА надо самому, вынимая из светильника.
  • Андрей / 25.05.2016 — 16:32
    в фикспрайсе продают садовые ночные светильники. там внутри 4 выводная микросхемка YX8018 , светодиод, никелевая таблетка, солпанель, выключатель и вроде дроссель под тип резистора. днем заряжается, а если накрыть солярку(или вечером), то светит диод. погуглил немного. 8018 это DC-DC преобразователь для солнечной панели
  • Юрий / 22.03.2015 — 18:05
    А автор не ошибается по поводу внутреннего резистора на выводе 3? Скорее всего он подключен к массе.
  • TL494 / 16.12.2014 — 13:10
    А если посчитать сколько стоит Кв/час запасённый в ХИТе? Всё вполне закономерно. Хотя в квартирном звонке утилизирую старые батарейки по 2-3шт., в ноль, без всяких схем.
  • Владислав / 06.12.2014 — 15:25
    Уважаемый И Нечаев, Благодарю Вас за публикацию, для меня она актуальна, поскольку я ищу малозатратную на ХХ схему утилизации напряжения около 1 вольта, есть что утилизировать и в большом количестве, В садовых фонариках — вероятно скорее всего работает аналогичная схемка, типа JD 1803B ОДНАКО ТЕХ ХАРАКТЕРИСТИК НА НЕЕ НЕ НАЙТИ, на некоторых таких контроллерах от фонариков, — вообще нет маркировки, ЕСТЬ АНАЛОГ ANA 608- 6 , ANA 618 НО там китайские символы, есть и другие контроллеры типа max 1724 или 1722 и другие, работающие от 0,7 — 0,8 вольт с выходным напряжением до 5, 5 вольт при токе от 150 до 300 ма, так как я не сильный электронщик, то нуждаюсь в доп. обсуждении схемного решения, мой скайп vladislav14211 mail [email protected] буду рад сотрудничеству и обсуждению необходимого мне технического решения на основе вашей схемы
  • Сергей / 10.05.2014 — 07:18
    Получить неск. ма при 9…15 вольтах от одного элемента достаточно большей емкости — это понятно. Например для питания мультиметра.Сам подобные схемки собирал при необходимости на то. Но из напряжения которое дает 1 элемент получить 2 вольта это мужики сильно!!! Это скорее от избытка времени.Понимаю мужика оказавшегося в жаре «родины обетованной» (смотри на этом сайте)Но в имперской-то столице, когда плюнь — попадешь в магазин или киоск где навалом батареек.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Эмуляторы
Вам также может понравиться

1N5359B datasheet — Технические характеристики: Напряжение стабилитрона Vz Typ: 24V; Рассеиваемая мощность

1N4148-TP : ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ ДИОД, 150 мА, 100 В, DO-35. s: Тип диода: Импульсный; Прямой ток, если (AV): 150 мА; Повторяющееся обратное напряжение Vrrm Макс: 100 В; Прямое напряжение VF Max: 1 В; Максимальное время обратного восстановления trr: 4 с; Ток перенапряжения в прямом направлении Ifsm Макс: 2А; Диапазон рабочих температур: от -65 ° C до + 175 ° C; Тип корпуса диода: DO-35; Количество контактов: 2; MSL: -.

BAS16 : ДИОД, ВЫСОКОСКОРОСТНЫЙ, СОТ-23.s: Тип диода: малосигнальный; Прямой ток, если (AV): 300 мА; Повторяющееся обратное напряжение Vrrm Макс .: 75 В; Максимальное прямое напряжение VF: 855 мВ; Максимальное время обратного восстановления trr: 6 нс; Ток перенапряжения в прямом направлении Ifsm Макс: 2А; Диапазон рабочих температур: от -55 ° C до + 150 ° C; Тип корпуса диода: СОТ-23; Количество контактов: 3; MSL: -.

RLS4148TE-11 : ДИОД, ULTRAFAST, 0,2 А, 100 В, LL-34. s: Тип диода: сверхбыстрое восстановление; Прямой ток, если (AV): 200 мА; Повторяющееся обратное напряжение Vrrm Макс: 100 В; Прямое напряжение VF Max: 1 В; Максимальное время обратного восстановления trr: 4 нс; Прямой импульсный ток Ifsm Max: 450 мА; Диапазон рабочих температур: от -65 ° C до + 200 ° C; Тип корпуса диода: LL-34; Нет.контактов: 2; MSL: -.

BLF881,112 : N CH UHF BROADCAST POWER LDMOS, 50 В, 10 МГц — 1000 МГц, 2-SOT-467C. s: Тип транзистора: RF MOSFET; Напряжение истока стока Vds: 50 В; Id постоянного тока стока: 500 мА; Рассеиваемая мощность Pd: 33 Вт; Диапазон рабочих частот: от 10 до 1000 МГц; Типовой коэффициент шума: -; Диапазон рабочих температур: — ; Корпус ВЧ-транзистора: SOT-467C; Количество контактов: 2; MSL: -.

7MBR25SA-140-50 : IGBT, 7 МОДУЛЕЙ УПАКОВКИ, 1400 В, 25 А, M711. s: Конфигурация модуля: Семь; Полярность транзистора: канал N; Постоянный ток коллектора: 25А; Напряжение коллектора-эмиттера Vces: 2.2В; Рассеиваемая мощность Pd: -; Напряжение коллектор-эмиттер V (br) ceo: 1,4 кВ; Диапазон рабочих температур: — ; Тип корпуса транзистора: Модуль; Количество контактов: 24.

VS-CPV363M4UPBF : МОДУЛЬ IGBT, 600 В, 13 А, SIP. s: Конфигурация модуля: Шесть; Полярность транзистора: -; Постоянный ток коллектора: 13А; Напряжение коллектор-эмиттер Vces: 600V; Рассеиваемая мощность Pd: -; Напряжение коллектора-эмиттера V (br) ceo: 600V; Диапазон рабочих температур: от -40 ° C до + 150 ° C; Тип корпуса транзистора: -; Количество контактов: 13.

2N7002BKV : МОП-транзистор, NN CH, 60 В, 0,34 А, SOT666. s: Полярность транзистора: канал N; Идентификатор постоянного тока стока, N канал: -; Идентификатор постоянного тока стока, канал P: -; Напряжение истока стока Vds, N Канал: -; Напряжение истока стока Vds, канал P: -; On Resistance Rds (on), канал N: -; On Resistance Rds (on), канал P: -; Rds (on) Испытательное напряжение Vgs: 10 В; Порог.

SI1016CX-T1-GE3 : МОП-транзистор, NP CH, 20 В, W ДИОД, SOT563F. s: Полярность транзистора: канал N и P; Id непрерывного тока стока, N канал: -; Идентификатор постоянного тока стока, канал P: -; Напряжение истока стока Vds, N Канал: -; Напряжение истока стока Vds, канал P: -; On Resistance Rds (on), канал N: -; On Resistance Rds (on), канал P: -; Rds (on) Испытательное напряжение Vgs :.

CMF20120D : N CH, МОП-транзистор из карбида кремния (SiC), 1200 В, 33 А, TO-247-3. s: Полярность транзистора: канал N; Id постоянного тока утечки: 33A; Напряжение истока стока Vds: 1,2 кВ; На сопротивлении Rds (вкл.): 0,08 Ом; Rds (on) Испытательное напряжение Vgs: 20 В; Пороговое напряжение Vgs Typ: 2,5 В; Рассеиваемая мощность Pd: 150 Вт; Диапазон рабочих температур: от -55 ° C до + 125 ° C; Транзистор.

2N5060RLRMG : ТИРИСТОР SCR, 510 мА, 30 В, TO-92. s: повторяющееся пиковое напряжение в закрытом состоянии, Vdrm: 30 В; Максимальный ток срабатывания затвора, Igt: 200A; Ток It av: 510 мА; Текущий среднеквадратичный ток IT (среднеквадратичное значение): 800 мА; Пиковый неповторяющийся импульсный ток Itsm 50 Гц: 10 А; Максимальный ток удержания Ih: 5 мА; Максимальное напряжение срабатывания затвора: 800 мВ; Диапазон рабочих температур: от -40 ° C до + 110 ° C; Тиристор.

PBSS4041SP : ТРАНЗИСТОР, PNPPNP, 60V, SO8. s: Конфигурация модуля: Dual; Полярность транзистора: PNP; Напряжение коллектора-эмиттера V (br) ceo: -60V; Частота перехода Типичная: 110 МГц; Рассеиваемая мощность Pd: -; Постоянный ток коллектора: -5,9 А; Коэффициент усиления постоянного тока hFE: -; Диапазон рабочих температур: — ; Тип корпуса транзистора: SOIC; Количество контактов: 8; MSL: -.

BC849C-TP : BJT, NPN, 30 В постоянного тока, SOT-23. s: Полярность транзистора: NPN; Напряжение коллектор-эмиттер V (br) ceo: 30V; Типичная частота перехода: -; Ток коллектора постоянного тока: 100 мА; Рассеиваемая мощность Pd: 225 мВт; Коэффициент усиления постоянного тока hFE: 420; Диапазон рабочих температур: от -55 ° C до + 150 ° C; Тип корпуса транзистора: СОТ-23; Нет.контактов: 3; MSL: -.

НАСОС 4,115 : ТРАНЗИСТОР BRT, NPN и PNP, 50 В, 100 мА, 10 КОм / ОТКРЫТО, 6-СОТ-363. s: Напряжение коллектора-эмиттера V (br) ceo: 50V; Постоянный ток коллектора Ic: 100 мА; Базовый входной резистор R1: 10 кОм; Резистор база-эмиттер R2: -; Соотношение резисторов R1 / R2: -; Корпус ВЧ транзистора: СОТ-363; Количество контактов: 6.

BFS17A, 215 : ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ТРАНЗИСТОР RF, NPN, 15 В, 2,8 ГГц, 3-SOT-23. s: Полярность транзистора: NPN; Напряжение коллектора-эмиттера V (br) ceo: 15V; Частота перехода Типичная: 2.8 ГГц; Рассеиваемая мощность Pd: 300 мВт; Ток коллектора постоянного тока: 25 мА; Коэффициент усиления постоянного тока hFE: 90; Диапазон рабочих температур: — ; Корпус ВЧ транзистора: СОТ-23; Количество контактов: 3.

BFG403W, 115 : РЧ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ТРАНЗИСТОР, NPN, 4,5 В, 17 ГГц, 4-SOT-343R. s: Полярность транзистора: NPN; Напряжение коллектора-эмиттера V (br) ceo: 4.5V; Частота перехода Типичная: 17 ГГц; Рассеиваемая мощность Pd: 16 мВт; Ток коллектора постоянного тока: 3,6 мА; Коэффициент усиления постоянного тока hFE: 80; Диапазон рабочих температур: — ; Корпус ВЧ-транзистора: СОТ-343Р; Нет.контактов: 4.

NTE Electronics 1N5359B Стабилитрон, осевой вывод, 5 Вт, допуск 5%, 24 В (упаковка из 5 шт.): Amazon.com: Industrial & Scientific


Цена: 8 долларов.75 (1,75 доллара США / стабилитрон)
Без залога за импорт и $ 14,08 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Напряжение стабилитрона от 2,4 до 200 В
  • Бюджетный
  • Низкое сопротивление стабилитрона
  • Отличный зажим
  • Легко очищается фреоном, спиртом, хлоротеном и аналогичными растворителями
]]>
Характеристики этого продукта
Фирменное наименование NTE Electronics
Ean 07682492
Вес изделия 9.6 унций
Номер модели 1N5359B
Номинальное напряжение 24 вольта
Кол-во позиций 5
Номер детали 1N5359B
Диапазон температур -65-20 градусов Цельсия
Код UNSPSC 32111502
UPC 7682492
Мощность 5 Вт

1N5359B / TR8 — Технический паспорт PDF — Цена — Диоды — Стабилитрон — Одиночный — Microsemi Corporation

Рождество и Новый год 2021 Подробная информация о деятельности

Приближается Рождество и Новый год 2021, Utmel хочет предоставить вам дополнительную поддержку при заказе компонентов.
В период с 27 ноября по 10 января 2021 года при достижении другой стоимости заказа вы получите скидку непосредственно в период нашей деятельности. Деталь:

(1) При стоимости заказа более 1000 долларов в одном заказе вы получите прямую скидку в размере 20 долларов.
(2) Если стоимость одного заказа превышает 5000 долларов США, вы получите прямую скидку в размере 100 долларов США.
(3) Если стоимость одного заказа превышает 10000 долларов США, вы получите прямую скидку в размере 200 долларов США.
(4) Если стоимость одного заказа превышает 20000 долларов, вы получите прямую скидку в размере 400 долларов.
(5) «Большая» сделка: 27 ноября, 30 ноября и 4 января 2021 года, в пекинское время с 0:00 до 24:00, на все оплаченные заказы будет действовать скидка 10% непосредственно на ваш заказ. Для скидки подходит только стоимость продукта, не включая фрахт и банковский сбор / комиссию PayPal.
(6) Для автономного заказа вы можете воспользоваться бесплатной доставкой, если стоимость вашего заказа соответствует приведенному ниже условию:
6.1 При сумме заказа более 1000 долларов вы можете получить бесплатную перевозку с массой брутто в пределах 0,5 кг.
6,2 При сумме заказа более 2000 у.е. возможен бесплатный фрахт с массой брутто в пределах 1 кг.

Вопрос и ответ 1. Как получить купон на скидку?

Выберите все товары, которые вам нужны, в корзину, вы увидите скидку при оформлении заказа.

2.Можно ли воспользоваться бесплатным фрахтом и скидкой вместе?

Да, Utmel предоставит вам бесплатную доставку и скидку вместе, если ваш заказ соответствует нашим условиям.

3.Как получить скидку на оффлайн заказ?

Наши специалисты по продажам сделают скидку непосредственно в PI для вас, если ваш заказ
соответствует стандарту нашего правила деятельности.

* Право на окончательную интерпретацию этой деятельности принадлежит Utmel Electronic Limited.

5 Watt Surmetic 40 стабилитроны

% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > транслировать Акробат Дистиллятор 19.0 (Windows) BroadVision, Inc.2021-08-05T16: 48: 26 + 02: 002021-08-05T16: 47: 46 + 02: 002021-08-05T16: 48: 26 + 02: 00application / pdf

  • 1N5333B — Регуляторы напряжения Surmetic 40 на стабилитронах 5 Вт
  • на полу
  • Это полная серия стабилитронов мощностью 5 Вт с жесткими ограничениями и лучшими рабочими характеристиками, которые отражают превосходные возможности пассивированных переходов на основе оксида кремния. Все это в пластиковом корпусе с аксиальным выводом, изготовленном методом литья под давлением, который обеспечивает защиту во всех обычных условиях окружающей среды.
  • uuid: 47282a59-59b4-49c4-8374-5062b3493ac3uuid: d7be1fb2-f023-45e7-821d-bd840eaebf13 конечный поток эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > транслировать HTVI6Z «ju # 4

    Диоды 50 шт. 1N5359B IN15359B 1N5359 DO-15 ZENER DIODE 24V 5W Business & Industrial

    Diodes 50pcs 1N5359B IN15359B 1N5359 DO-15 ZENER
  • Business & Industrial
  • Business & Industrial
  • Business & Industrial
  • Business & Industrial
  • Электрооборудование и материалы
  • Электронные компоненты и полупроводники
  • Полупроводники и активные элементы
  • Диоды
  • Другие диоды
  • 50 шт. 1N5359B IN15359B 1N5359 DO-15 ZENER DIODE 24V 5W
  • ZENER DIODE 5W-

    IN15359DO09 1DW-

    IN15359 , Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 50 шт. 1N5359B IN15359B 1N5359 DO-15 ZENER DIODE 24V 5W по лучшим онлайн-ценам на, Хорошие продукты онлайн СЕЙЧАС, Специальное предложение каждый день, Стиль вашей жизни, множество необычных и уникальных товаров.ДИОД 24V 5W 50шт 1N5359B IN15359B 1N5359 DO-15 ZENER, 50шт 1N5359B IN15359B 1N5359 DO-15 ZENER DIODE 24V 5W.





    там, где применима упаковка, например, коробка без надписи или пластиковый пакет, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 50 шт. 1N5359B IN15359B 1N5359 DO-15 ZENER DIODE 24V 5W по лучшим онлайн-ценам на, неоткрытый, См. подробную информацию в списке продавца, Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, См. все определения условий: MPN:: 1N5359B, неиспользованный, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, Торговая марка:: Товар без товарного знака / универсальный, неповрежденный товар в оригинальной упаковке.Состояние :: Новое: Совершенно новый, Бесплатная доставка для многих товаров.

    50шт 1N5359B IN15359B 1N5359 DO-15 стабилитрон 24V 5W


    50шт 1N5359B IN15359B 1N5359 DO-15 стабилитрон 24V 5W


    Federalred.net Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на 50 шт. днем, Стиль вашей жизни, Разнообразие необычных и уникальных товаров.

    Купите ультрасовременный диод 1n5359b для своих нужд Бесплатный образец

    О продуктах и ​​поставщиках:
     

    Выберите. диод 1n5359b из огромной коллекции на Alibaba.com. Вы можете купить массив. диод 1n5359b , включая, помимо прочего, светодиод, микрофон, выпрямитель, лазер, стабилитрон, триггер, Шоттки, SMD, энергосберегающие диодные лампы. Вы можете выбрать. diode 1n5359b с широким выбором основных параметров, спецификаций и номинальных значений для ваших целей.Диод

    1n5359b на Alibaba.com удобен в установке и использовании. Используемый пластик более высокого качества обеспечивает изоляцию, снижающую нагрев. Они доступны в кремнии и германии. диод 1n5359b используется в различных отраслях промышленности для множества электрических функций и датчиков. Они используются в инверторах, светодиодах, автомобильной электронике, потребительских товарах, USB 2.0 и USB 3.0, HDMI 1.3 и HDMI 1.4, SIM-карте, мобильной одежде, беспроводной связи, автомобильном генераторе и лазерной эпиляции.Они используются в качестве выпрямителя, датчика освещенности, излучателя света, для рассеивания нагрузки и т. Д. Различная физическая упаковка для. Диод 1n5359b предлагается для монтажа на печатной плате, радиатора, проводного и поверхностного монтажа.

    Основные особенности. Диод 1n5359b - это толстая медная опорная пластина, низкая утечка, высокая токовая нагрузка, низкое прямое падение напряжения, легирование золотом, низкое инкрементное сопротивление перенапряжения, отличная зажимная способность, быстрое время отклика и т. Д. Технические характеристики, предлагаемые на. диод 1n5359b имеет различные оптические и электрические характеристики, такие как максимальная мощность, напряжение, оптический выход, время обратного восстановления, рабочая температура и т. Д. Диоды 1n5359b производятся в соответствии со стандартными процедурами для поддержания высочайшего качества. Они соответствуют требованиям RoHS и IEEE 1394.

    Получите лучшее. Диод 1n5359b предлагает на Alibaba.com различные поставщики и оптовики. Получите высшее качество. диод 1н5359б для требований вашего проекта.

    1N5359B — BiF

    1N5359B — BiF
    1. Дом
    2. Электронные компоненты
    3. Диод
    4. 1N5359B

    гарантия безопасности

    Соответствующая упаковка

    Обмен по гарантии

    Спецификация

    Тип диода Стабилитрон
    Мощность 5 Вт
    Напряжение стабилитрона 24 В
    Кейс DO201
    Монтажный THT

    Мин. Количество: 10 шт. (MOQ)

    Ссылка 1N5359B

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *