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防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯制造技术

技术编号:14196251 阅读:144 留言:0更新日期:2016-12-15 16:30
本实用新型专利技术是关于一种防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯,其特征包括:1.5V直流电源、互补型多谐振荡及频率调节电路、升压及整流滤波延时电路、微光照明回路。为解决楼道昏暗条件下,方便您打开门锁这个现实问题,本实用新型专利技术所述的防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯,它采用1只NPN型三极管VT1和1只PNP型三极管作为核心元件,并将其接成互补型多谐振荡电路负责直流电源的升压,外围仅使用6只普通元器件,实现了微光灯照明,以解决楼道黑暗条件寻找门钥匙孔这个实际问题。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于电子与直流电逆变
,是关于一种防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯
技术介绍
每当晚上您回家准备打开房门时,楼道里的光线往往都比较昏暗,多数灯光不能直接照到自家的门锁上,或者楼道的路灯已经故障多日,或者还没有达到规定的开灯时间,黑灯瞎火地找钥匙开门,您手里再拿着许多物品,寻找钥匙孔插钥匙开门是一件着急又烦心的事情,若能在门锁匙孔的上方有点微光照明,就大大方便寻找锁匙孔和插钥匙打开门锁等动作。为解决楼道昏暗条件下,方便您打开门锁这个现实问题,本技术所述的防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯,它采用1只NPN型三极管VT1和1只PNP型三极管作为核心元件,并将其接成互补型多谐振荡电路负责直流电源的升压,外围仅使用6只普通元器件,实现了微光灯照明,以解决楼道黑暗条件寻找门钥匙孔这个实际问题。以下详细说明本技术所述的防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯在实施过程中所涉及必要的、关键性
技术实现思路

技术实现思路
专利技术目的及有益效果:为解决楼道昏暗条件下,方便您打开门锁这个现实问题,本技术所述的防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯,它采用1只NPN型三极管VT1和1只PNP型三极管作为核心元件,并将其接成互补型多谐振荡电路负责直流电源的升压,外围仅使用6只普通元器件,实现了微光灯照明,以解决楼道黑暗条件寻找门钥匙孔这个实际问题。电路工作原理:防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯由互补型多谐振荡电路、自耦升压、半波整流滤波延时电路等部分组成。互补型多谐振荡电路由NPN型三极管VT1、PNP型三极管VT2组成,互补型多谐振荡电路的振荡频率约为2000Hz。高频变压器T的初级线圈L1是互补型多谐振荡电路的负载,高频变压器T的L2为自耦升压线圈,输出的高频脉冲电压经过肖特基二极管D1半波整流和电解电容C2滤波后,得到约6V直流电压,该直流电压用于点亮2只串联的高亮度发光二极管LED1~LED2。由于电解电容C2使用的容量比较大,那么即便按键开关AN断开1.5V直流电源后,电解电容C2充满电量通过高亮度发光二极管LED1~LED2的缓慢放电,可以点亮高亮度发光二极管LED1~LED2并维持时间约在7秒以上。技术特征:防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯,它包括1.5V直流电源、互补型多谐振荡及频率调节电路、升压及整流滤波延时电路、微光照明回路,其特征在于:互补型多谐振荡及频率调节电路:它由NPN型三极管VT1、PNP型三极管VT2、高频变压器T、电阻R1、电阻R2及电容C1组成,NPN型三极管VT1的基极接电阻R1的一端和电阻R2的一端,电阻R1的另一端接电路正极VCC,电阻R2的另一端通过电容C1接PNP型三极管VT2的集电极,NPN型三极管VT1的集电极接PNP型三极管VT2的基极,NPN型三极管VT1的发射极接电路地GND,PNP型三极管VT2的发射极接电路正极VCC,高频变压器T初级线圈L1的初始端接电路地GND,高频变压器T初级线圈L1的末尾端接PNP型三极管VT2的集电极;升压及整流滤波延时电路:它由高频变压器T的自耦升压线圈L2、肖特基二极管D1、电解电容C2组成,高频变压器T的自耦升压线圈L2的初始端接PNP型三极管VT2的集电极,高频变压器T的自耦升压线圈L2的末尾端接肖特基二极管D1的正极,肖特基二极管D1的负极接电解电容C2的正极,电解电容C2的负极与电路地GND相连;微光照明回路:高亮度发光二极管LED1的正极接肖特基二极管D1的负极,高亮度发光二极管LED1的负极接高亮度发光二极管LED2的正极,高亮度发光二极管LED2的负极接电路地GND;1.5V直流电源的正极通过按键开关SW接电路正极VCC,1.5V直流电源的负极与电路地GND相连。附图说明附图1是本技术提供的防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯一个实施例的电路工作原理图;附图中1.5V直流电源的负极与电路地GND相连。具体实施方式按照附图所示的防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯电路工作原理图和附图说明,并按照
技术实现思路
所述的各部分电路中元器件之间连接关系,以及实施方式中所述的元器件技术参数要求和电路制作要点进行实施即可实现本技术,以下结合实施例对本技术的相关技术作进一步的描述。元器件的技术参数及其选择要求VT1为NPN型三极管,选用的型号为2SC9013;VT2为PNP型三极管,选用的型号为3AX31;D1为肖特基二极管,选用工作电流≥1A;电阻R1选用金属膜电阻,其阻值为6.2KΩ;电阻R2选用金属膜电阻,其阻值为91KΩ;C1为磁片电容,容量为1000PF;C2为电解电容,其容量为1000μF/10V;LED1~LED2为高亮度发光二极管,要求其技术参数尽量一致;AN为按键开关,选用封装形式为DIP的微型按键开关;DC为1.5V直流电源,可使用单节7号碱性电池。电路的制作要点及电路调试高频变压器T的制作:使用晶体管收音机输出变压器的硅钢片,初级线圈L1用直径为0.21mm的高强度漆包线分层平绕100匝,自耦升压线圈L2用直径为0.21mm的高强度漆包线绕130匝,初级线圈L1与自耦升压线圈L2平绕反向一致;在电路调试中,单节1.5V 7号碱性电池可以先使用输出电流≥0.5A的可调稳压电源代替;肖特基二极管D1切不能使用普通硅整流二极管,否则碱性电池的转换效率将会大幅度降低;调整电阻R1可改变高亮度发光二极管LED的亮度,若电解电容C2两端的电压小于6V时,可适当减小电阻R1的阻值。本技术的电路结构设计、元器件布局,以及它的结构特征、外观形状及尺寸大小等均不是本技术的关键技术,也不是本技术要求保护的关键性
技术实现思路
,因不影响本技术具体实施过程和技术目的的实现,故不在说明书中一一说明。本文档来自技高网
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防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯

【技术保护点】
一种防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯,它包括1.5V直流电源、互补型多谐振荡及频率调节电路、升压及整流滤波延时电路、微光照明回路,其特征在于:所述的互补型多谐振荡及频率调节电路由NPN型三极管VT1、PNP型三极管VT2、高频变压器T、电阻R1、电阻R2及电容C1组成,NPN型三极管VT1的基极接电阻R1的一端和电阻R2的一端,电阻R1的另一端接电路正极VCC,电阻R2的另一端通过电容C1接PNP型三极管VT2的集电极,NPN型三极管VT1的集电极接PNP型三极管VT2的基极,NPN型三极管VT1的发射极接电路地GND,PNP型三极管VT2的发射极接电路正极VCC,高频变压器T初级线圈L1的初始端接电路地GND,高频变压器T初级线圈L1的末尾端接PNP型三极管VT2的集电极;所述的升压及整流滤波延时电路由高频变压器T的自耦升压线圈L2、肖特基二极管D1、电解电容C2组成,高频变压器T的自耦升压线圈L2的初始端接PNP型三极管VT2的集电极,高频变压器T的自耦升压线圈L2的末尾端接肖特基二极管D1的正极,肖特基二极管D1的负极接电解电容C2的正极,电解电容C2的负极与电路地GND相连;所述的微光照明回路中,高亮度发光二极管LED1的正极接肖特基二极管D1的负极,高亮度发光二极管LED1的负极接高亮度发光二极管LED2的正极,高亮度发光二极管LED2的负极接电路地GND;所述的1.5V直流电源的正极通过按键开关SW接电路正极VCC,1.5V直流电源的负极与电路地GND相连。...

【技术特征摘要】
1.一种防盗门锁孔单节电池延时LED微光照明灯,它包括1.5V直流电源、互补型多谐振荡及频率调节电路、升压及整流滤波延时电路、微光照明回路,其特征在于:所述的互补型多谐振荡及频率调节电路由NPN型三极管VT1、PNP型三极管VT2、高频变压器T、电阻R1、电阻R2及电容C1组成,NPN型三极管VT1的基极接电阻R1的一端和电阻R2的一端,电阻R1的另一端接电路正极VCC,电阻R2的另一端通过电容C1接PNP型三极管VT2的集电极,NPN型三极管VT1的集电极接PNP型三极管VT2的基极,NPN型三极管VT1的发射极接电路地GND,PNP型三极管VT2的发射极接电路正极VCC,高频变压器T初级线圈L1的初始端接电路地GND,高频变压器T初级线圈...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄月华
申请(专利权)人:黄月华
类型:新型
国别省市:安徽;34

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