Comment faire fonctionner une horloge électrique de la batterie à l’énergie solaire--partie II (2 / 6 étapes)

Étape 2: Le Circuit de commande réelle

Le circuit dans la première photo ci-dessus montre une modification très simple et peu coûteuse de la diode Zener circuit décrit à l’étape précédente. La diode Zener a été remplacée par une chaîne de diodes de silicium qui peut être faible signal ou redresseur types--une diode « sac de marché » est une bonne source. Après avoir traversé un seuil de la tension baisse à travers un changement de diode silicium que lentement comme le courant traversant la diode augmente davantage et nous pouvons utiliser cela pour faire un circuit de commande brut. Notre chaîne de diodes est alimenté par les piles solaires via une résistance de k 10, et la tension à la jonction de la résistance et la diode en haut de la page est environ 2,7 Volts. Cette tension est alimentée à la base du transistor NPN qui est essentiellement un émetteur-suiveur et pour un tel circuit, la tension sur l’émetteur sera 0,7 Volt moins c'est-à-dire environ 2 Volt qui nous pouvons nourrir à notre super condensateur en toute sécurité.

Nous pouvons ajouter ou soustraire des diodes pour relever ou abaisser la tension de sortie à peu près Volt par incréments de 0,5 et élever le 10k résistance à 22k, ou encore plus élevé va abaisser la tension de sortie un peu pour un réglage fin et également réduire le courant de repos encore plus loin.

La résistance de 47 ohms dans le circuit collecteur est non critique et limite simplement les potentiellement dangereuses actuel lorsque vous avez un supercondensateur vide et un panneau solaire en plein soleil.

La sortie du circuit de quatre et cinq circuits de diode pour les tensions d’alimentation jusqu'à 12 Volts est montré dans le deuxième et troisième image ci-dessus. Cela montre un contrôle adéquat et un circuit de diode cinq peut-être convenir à un panneau solaire de 6 volts et un circuit de quatre diodes pour un panneau solaire de 12 volts.

La quatrième image montre un circuit de diode cinq sur une maquette de charge d’un condensateur électrolytique de 1000uF classiques provenant d’une source de Volt douze. C’est une bonne idée en effet presque obligatoire pour tester votre circuit sur une maquette avec un condensateur électrolytique normal avant de risquer votre super condensateur.

(Soit dit en passant pour ceux qui veulent le voleur joules Notez que ce circuit de charge peut être utilisé pour charger en toute sécurité les super condensateurs de tableaux de cellules aplaties ou même les tableaux d’expérimentales. Dans cette situation un avantage important de ce circuit de charge est qu’une fois le supercondensateur atteint charge maximale l’arrêt actuel et dans l’obscurité, que la charge ne puisse s’échapper dos tel qu’il est bloqué par la diode base/émetteur du transistor et le seul pouvoir drain est vers le bas à travers R1 et la chaîne de diode de silicium. Amélioration consisterait à faire R1 plus élevé ou même remplacer le transistor avec une paire de Darlington auquel cas R1 pourrait être beaucoup plus élevé et le courant différentiel résiduel du circuit serait micro ampères.)

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