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单节电池的LED电筒制造技术

技术编号:7544820 阅读:174 留言:0更新日期:2012-07-13 12:59
本发明专利技术是关于一种单节电池的LED电筒。该LED电筒由1.5V电池、自激振荡升压式开关电源、定时电路、开启电路和关闭电路及发光元件组成,直流变直流升压集成电路IC1的型号为MAX757。传统的两节电池白炽灯手电筒的工作电流≥240mA,而单节电池的LED手电筒工作电流仅有60mA,普通白炽灯手电筒所消耗的功率是单节电池的LED电筒功率的8~9倍,而且白炽灯手电筒的发光亮度也不如LED手电筒。为了改变传统两节电池白炽灯手电筒存在耗电量大、且亮度低的缺陷,本发明专利技术用LED制作的电筒仅用一节5号碱性电池或一节5号干电池,就可点亮6只超高亮度白色发光二极管。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电子技术与LED发光二极管应用领域,是关于一种单节电池的LED电筒
技术介绍
传统的两节电池白炽灯手电筒的工作电流彡240mA,单节电池的LED手电筒工作电流仅有60mA,普通白炽灯手电筒所消耗的功率约是单节电池的LED电筒功率的8 9倍, 而且白炽灯手电筒的发光亮度也不如LED手电筒。另外,白炽灯手电筒电池的有效工作电压远大于用LED制作的手电筒。为了改变传统两节电池白炽灯手电筒存在着耗电量大,且亮度低的缺陷,本专利技术所述的用LED制作的电筒仅用一节5号碱性电池或一节5号干电池,就可以点亮6只超高亮度白色发光二极管,一节5号普通电池一般可使用16天以上。以下详细说明本专利技术所述的单节电池的LED电筒在制作过程中所涉及的相关
技术实现思路

技术实现思路
专利技术目的及有益效果传统的两节电池白炽灯手电筒的工作电流彡240mA,而单节电池的LED手电筒工作电流仅有60mA,普通白炽灯手电筒所消耗的功率约是单节电池的 LED电筒功率的8 9倍,而且白炽灯手电筒的发光亮度也不如LED手电筒。为了改变传统两节电池白炽灯手电筒存在着耗电量大,且亮度低的缺陷,本专利技术所述的用LED制作的电筒仅用一节5号碱性电池或一节5号干电池,就可以点亮6只超高亮度白色发光二极管,一节5号干电池一般可使用16天以上。电路的工作原理直流变直流集成电路IC1、储能电感Li、肖特基二极管Dl和电解电容C3组成自激振荡升压式开关电源,可将一节1. 5V电池电压升至3. 9V,为串并联方式的超高亮白色发光二极管LEDl LED6提供工作电源。电阻R6为限流电阻,流过每组超高亮白色发光二极管LED的电流约20mA,3组负载总电流约60mA。直流变直流集成电路ICl内部的单稳触发器及输出级MOSFET场效应管与外部电路组成电流型脉宽调制电路,其开关电源工作频率由输入电压与输出电压之比值及输出功率和储能电感Ll的电感量决定,其频率约180kHz。输出电压由反馈电位器RP及电阻Rl的比值决定,其中电位器RP用来调节输出电压的高低,电容Cl为交流旁路电容。直流变直流集成电路ICl的5脚原是用来检测电池低电压的。当电池电压降至直流变直流集成电路ICl内部的1. 24V基准电压时,内部的场效应管的漏极开路,直流变直流集成电路ICl的输出端4脚即将关断直流变直流集成电路ICl的1脚拉至低电平,使直流变直流集成电路ICl停止输出。由于电路用的电池电压只有1.5V,故将其改为定时自动关毕,即按下按键开关Am时,电容C4经电阻R4迅速充电到接近于直流变直流集成电路ICl 的输出电压,使直流变直流集成电路ICl内部的比较器翻转,于是直流变直流集成电路ICl3开始工作,将白色发光二极管LEDl LED6点亮。当松开按键开关ANl时,电容C4便开始放电,约经过12分钟,电容C4的两端电压下降到低于直流变直流集成电路ICl内部的基准电压,比较器输出变高,直流变直流集成电路ICl的1脚电位变低,则直流变直流集成电路 ICl停止输出,超高亮白色发光二极管LEDl LED6熄灭。如果感觉定时时间偏短,可适当增加电阻R5的阻值。若想关闭LED电筒的灯光,可按一下按键开关AN2,使电容C4经电阻 R5迅速放电,白色发光二极管LEDl LED6即刻熄灭。技术方案单节电池的LED电筒,由1. 5V电池、自激振荡升压式开关电源、定时电路、开启电路和关闭电路及发光元件组成,其特征包括自激振荡升压式开关电源由直流变直流集成电路IC1、储能电感Li、肖特基二极管Dl和电解电容C3组成,直流变直流升压集成电路ICl的型号为MAX757 ;直流变直流集成电路ICl的1脚和4脚接电阻R2的一端,直流变直流集成电路ICl的6脚与电阻R2的另一端、电位器RP的一端、肖特基二极管Dl的负极及电解电容C3的正极相连,直流变直流集成电路ICl的7脚与电解电容C3的负极接电路地GND,直流变直流集成电路ICl的2脚接电位器RP的另一端、电阻Rl的一端和电容Cl的一端,电阻Rl的另一端和电容Cl的另一端接电路地GND,直流变直流集成电路ICl的3脚接电容C2的一端和电阻R3的一端,电容C2的另一端和电阻R3的另一端接电路地GND,直流变直流集成电路ICl的8脚接储能电感Ll的一端和肖特基二极管Dl的正极,电感Ll的另一端接电路正极VCC;定时电路直流变直流集成电路ICl的5脚接电容C4的一端,电容C4的另一端接电路地GND ;开启电路和关闭电路直流变直流集成电路ICl的6脚接电阻R4的一端,电阻R4 的另一端接按钮开关ANl的一端,按钮开关ANl的另一端、按钮开关AN2的一端与直流变直流集成电路ICl的5脚相连,按钮开关AN2的另一端串接电阻R5后接电路地GND ;发光元件由6只超高亮白色发光二极管LEDl LED6组成,3只超高亮白色发光二极管LED1、LED3和LED5的正极接电阻R6的一端,电阻R6的另一端接直流变直流集成电路ICl的6脚,3只超高亮白色发光二极管LED1、LED3、LED5的负极分别接3只超高亮白色发光二极管LED2、LED4、LED6的正极,3只超高亮白色发光二极管LED2、LED4和LED6的负极接电路地GND ;1. 5V电池正极与电路正极VCC相连,1. 5V电池负极与电路地GND相连。 附图说明附图1是本专利技术提供一个单节电池的LED电筒的实施例电路工作原理图。 具体实施例方式按照附图1所示的是单节电池的LED电筒的电路工作原理图和附图说明,并且按照
技术实现思路
所述的各部分电路中元器件之间的连接关系,以及实施方式中所述的元器件技术参数要求进行实施即可实现本专利技术。元器件的选择及其技术参数ICl为直流变直流升压电路,选用美国Maxim(美信)公司生产的MAX757,该集成电路有8只引脚,为DIP双列直插式塑料封装;Ll为储能电感,电感量为22mH,要求电感的工作电流≥IOOmA ;Dl为肖特基二极管,选用工作电流≥IA ;电阻的功率均为1/8W,电阻Rl的阻值为IOK Ω ;电阻R2的阻值为IM Ω ;电阻R3的阻值为IOK Ω ;电阻R4的阻值为IOK Ω ;电阻R5的阻值为8. IΩ ;电阻R6的阻值为3. 3 Ω、 功率为1/2W ;RP为电位器,其阻值为2 Ω ;Cl、C2、C4为涤纶电容容量均为0. 1 μ F ;C3为电解电容容量为47 μ F/IOV ;LEDl LED6为6只C 5超高亮白色发光二极管,要求技术参数一致;ΑΝ1、ΑΝ2为单极常开式按钮开关。电路的制作要点与电路调试电路中的肖特基二极管Dl切不能使用普通硅整流二极管,否则直流升压效果不好,且转换效率将大幅度的下降;在电路调试中,先用输出电流> 0. 3Α的可调式稳压电源代替一节电池,若输出的电流达不到55 60mA,应首先检查电阻R6的阻值是否正常,或直接将电阻R6短接;再检查电感线圈Ll的参数是否正常,可以更换1只工作电流大一些的电感线圈,或选1只电感量略小一些的电感线圈试之;电路输出电压的调整应使电阻R6的两端电压在180 200mV,负载工作电流相当于56 60mA的电流,若电流过大应适当调整电位器RP的阻值。权利要求1.一种单节电池的LED电筒,单节电池的LED电筒,由1. 5V电池本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:丁希庆黄勇
申请(专利权)人:丁希庆
类型:发明
国别省市:

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