Circuito de luz de emergencia protegido contra sobrecarga de batería

Circuito de luz de emergencia protegido contra sobrecarga de batería

La siguiente luz de emergencia LED con circuito de función de protección de sobrecarga de la batería fue diseñada por mí en respuesta a la solicitud enviada por PP.

Principales características

El artículo describe un circuito de luz de emergencia LED con características avanzadas como,

  1. sobrecarga de la batería cortada,
  2. deshabilitación automática durante el día,
  3. y no hace falta decir que el circuito enciende los LED automáticamente cuando falla la red de CA y vuelve al modo de carga cuando se restablece la energía.
  4. Lo bueno de este circuito es que incorpora componentes ordinarios y baratos que se pueden adquirir fácilmente en el mercado local.

Operación del circuito

Intentemos comprender el funcionamiento del circuito con la ayuda de los siguientes puntos:



IC1, que es nuestro propio IC555, se ha establecido como comparador. Durante el día, la luz sobre LDR mantiene baja la resistencia de LDR de modo que el potencial en el pin # 2 del IC se mantiene por encima de 1 / 3Vcc. Esta situación asegura que la salida del IC en el pin n. ° 3 permanezca en un nivel lógico alto.

La lógica alta en el pin # 3 del IC mantiene T1 encendido, lo que en consecuencia mantiene T2 apagado.

Con T2 apagado, la matriz de LED permanece inhibida de la conexión a tierra y, por lo tanto, toda la matriz de LED blancos también permanece apagada.

Otro factor que mantiene T1 encendido y T2 apagado, es el voltaje de la etapa de alimentación del transformador.

Esta función se implementa a través de la resistencia R9. Esto también significa que siempre que la red CA esté disponible, T2 no puede conducir y, por lo tanto, los LED no pueden encenderse.

Ahora suponga que falla la alimentación de red al transformador, y suponga que esto sucede durante la noche o la oscuridad total, el pin # 3 de IC555 vuelve a cero y también no hay voltaje de la fuente de alimentación, significa que T1 no tiene absolutamente ningún sesgo de base y por lo tanto tiene que apagar.

Esto hace que T2 se encienda instantáneamente y, en consecuencia, todo el conjunto de LED también se enciende, proporcionando la iluminación de emergencia requerida al entorno.

ASEGÚRESE DE QUE LA LUZ DEL LED NO CAE SOBRE EL LDR, LO QUE PODRÍA ACTIVAR UN CONMUTACIÓN RÁPIDA INDESEABLE DE LOS LED.

La sección de carga de la batería consta de T3, T4 y las partes asociadas. P1 está configurado de tal manera que enciende T3 cuando el voltaje de la batería alcanza un poco más de 14 voltios.

En el momento en que esto sucede, T4 se apaga, cortando el suministro negativo a la batería y restringiendo cualquier carga adicional de la batería.

El diodo D2 asegura que la batería reciba el suministro negativo durante el proceso de carga solo a través de T4 y también proporciona una ruta negativa normal hacia T2 y la matriz de LED cuando conducen.

El LED del lado izquierdo indica, red eléctrica encendida o presencia de luz diurna.

El LED del lado derecho indica que la batería se está cargando.

Lista de partes

  • R1 = 2M2
  • R2 = 1 M
  • R3, R4, R5, R9, R6, R7, R8 = 4K7
  • TODAS LAS RESISTENCIAS LED = 330 OHMIOS
  • D1, D2, D3 = 1N4007
  • D4 ---- D7 = 1N5402
  • C1 = 1000 uF / 25 V
  • C2 = 1uF / 25V
  • T1, T3 = BC547
  • T4, T2 = BD139
  • Z1, Z2 = 3 V / 400 mW
  • P1 = PREAJUSTE 10K
  • IC1 = IC 555
  • TRANSFORMADOR = 12V, CORRIENTE = 1/10 DE BATERÍA AH
  • LED = BLANCO 5mm, O SEGÚN SU ELECCIÓN.
  • BATERÍA = 12V, AH = SEGÚN LOS REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN Y RESPALDO DEL LED.

Usando un solo PNP BJT

El circuito anterior se puede simplificar mucho eliminando el IC555 y utilizando un solo transistor PNP en lugar de dos NPN en la sección de corte automático de batería de la batería.

P1 se utiliza para ajustar el umbral de luz ambiental en el que los LED dejan de iluminarse.

P2 está configurado de tal manera que a 14,6 V (a través de los terminales de la batería) el LED de la base se vuelve muy tenue, apenas visible y a 12,5 V está muy iluminado.

Agregar un panel solar

El circuito anterior también se puede acoplar con un panel solar para obtener una instalación de carga automática tanto de las fuentes que provienen del panel durante el día como de la red eléctrica después de que se pone el sol.

Lista de partes

R1, R2, R3, R4, R5 = 1K
P1 = 470K
P2 = 1 K
C1 = 1000 uF / 25 V
D1 --- D5 = 1N4007
T1 = BC547
T2 = 8050
T3 = TIP127
TODAS LAS RESISTENCIAS LED = 330 OHMIOS
LEDS = BLANCO, 5MM
LDR = CUALQUIER TIPO ESTÁNDAR
TRANSFORMADOR = 0-12 / 1AMP




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