Cómo ejecutar un reloj eléctrico de la batería en Energía Solar--parte II (2 / 6 paso)

Paso 2: El circuito de Control Actual

El circuito en la primera foto de arriba muestra una modificación muy barata y simple del diodo Zener circuito descrito en el paso anterior. El diodo Zener ha sido reemplazado por una cadena de diodos de silicio que puede ser pequeña señal o tipos rectificador un diodo 'bolsa de ganga' es una buena fuente. Después de pasar por un umbral de la tensión de paso de la gota a través de un cambio de diodo de silicio solamente lentamente como la corriente por el diodo aumenta aún más y podemos utilizar esto para hacer un circuito de control crudo. Nuestra cadena de diodos se alimenta de las células solares a través de un resistor de k 10 y la tensión en el cruce de la resistencia y el diodo superior es de alrededor de 2,7 voltios. Este voltaje se alimenta a la base del transistor de NPN que es esencialmente un seguidor emisor y para tal circuito el voltaje en el emisor será 0.7 voltios menos es decir, alrededor de 2 voltios que podemos alimentar a nuestro condensador estupendo en seguridad.

Podemos añadir o restar diodos para subir o bajar el voltaje de salida en aproximadamente 0.5 incrementos del voltio, y elevando la 10k resistencia de 22k o incluso superiores bajar un poco la tensión de salida para la puesta a punto y también reducir aún más la corriente de reposo.

La resistencia de 47 Ohm en el circuito de colector no crítica y simplemente limita potencialmente el daño actual cuando se tienen un condensador super vacío y un arsenal solar en luz del sol.

La segunda y tercera foto de arriba muestra el circuito de salida de cuatro y cinco circuitos de diodo para tensiones de alimentación hasta 12 voltios. Esto demuestra que un control adecuado y un circuito de diodo cinco puede ser apropiado para un arsenal solar de seis voltios y un circuito de diodo cuatro para un arsenal solar de 12 voltios.

La cuarta foto muestra un circuito de diodo cinco en un protoboard un condensador electrolítico de 1000uF convencional de fuente 12 voltios de carga. Es una buena idea de hecho casi obligatoria probar tu circuito en un protoboard con un condensador electrolítico normal antes de arriesgar su condensador estupendo.

(Como un aparte para aquellos que quieren robar julios tenga en cuenta que este circuito de carga puede utilizarse para la carga segura de condensadores estupendos arreglos de células planas o incluso arreglos de discos de los experimentales. Para esta situación una ventaja importante de este circuito de carga es una vez que el condensador estupendo alcanza carga máxima las paradas actuales y en la oscuridad que no puede derramar la carga de la espalda como se bloquea por el diodo de la base/emisor de transistor y el único poder drenaje abajo a través de R1 y la cadena de diodos de silicio. Otra mejora sería hacer R1 mayor o incluso reemplazar el transistor con un par de Darlington en cuyo caso R1 podría ser mucho mayor y la corriente del circuito sería micro amperios).

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