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折叠式触控台灯内部装有铅酸蓄电池,还会降压电路。
久量led-658b折叠式触控台灯内置长寿命、免维护、高容量为1300mah的充电电池,超长寿命电池,500次以上循环充放电使用,采用节能、高亮度、长寿命的贴片led,采用触摸方式,控制贴片led灯光的亮灭和三段亮度的调节。
使用折叠式触控台灯时,为了更好运用充电电池正常功能,先用随产品配送的USB充电线一端连产品底座USB插孔,另一端连接到可正常供电的电脑USB接口,或USB电源适配器的USB接口上,充电至产品底座充电指示灯由红色变灰之后即可正常使用。
扩展资料:
使用台灯注意事项:
1、眩光会造成阅读时的困难度,容易造成眼睛疲劳、酸痛、或头痛等不适。而室内主灯与桌灯明暗比过大时,也会产生眩光。除此之外必须同时搭配除了书桌外的空间一般照明或周围照明,利用三种层次的光源,降低与环境的光对比,也是预防眼睛疲累的方法。
2、台灯的高度也很重要,通常眼睛距离书本30厘米时,既能看清字迹,也不会过度疲劳,以此推算台灯的高度距离书面40-50厘米比较合适,这样既保证充足的阅读照明,周围的环境也有一定的亮度。
3、灯泡的大小要与灯罩匹配,要保证灯泡正好被罩在灯罩内,避免光线直射眼睛。
参考资料来源:百度百科-折叠式LED台灯
参考资料来源:百度百科-触摸台灯
电路图大概就是这样的,限流电阻阻值约为几十欧至上百欧,蓄电池电压是否正常,充电电路没有故障情况下led不会一次全部毁坏。只要测量到led两端有约2伏的正向电压,那就是led坏了。
原理:220伏交流电通过电容限流二极管桥式整流向铅酸电瓶充电,电瓶充足后,打开开关,通过led灯的限流电阻给led供电,led点亮。
可充电LED台灯电路及工作原理LED台灯电路如下图所示,工作原理如下:点亮过程:在平常灯不亮时:C1由+B(+B为铅蓄电池电压)通过R1、R2、R3充电至+B,此时灯不亮为待机状态。使用时当按下SW然后松开,C1的正极被短接到Q1的b极,而C1的负极接Q1的e极,由于C1两端电压为+B且不能突变,故Q1因Ube1电压很大很快进入饱和状态,Q1饱和后其C极电位几乎为0V,+B则通过R1、R2的分压加至Q4的b极,Ube4正偏,于是Q4也迅速饱和导通,使Q4的C极电位几乎为+B。它产生两个作用:一是使稳压管ZD1(稳压值约为2.5V)反向击穿、D3正向导通,之后剩余电压加至Q1的b极,使Q1维持饱和,实现自保。二是此+B电压经R6和R5的分压加至Q3的b极,使Q3也饱和导通,于是高亮度LED有电流流过而发光,电灯开始照明。Q1由于自保维持饱和导通。其C极电位几乎为0V,则C1通过R3、Uce1放电而使其两端电压为0V。关闭过程:如果在照明状态下再按一下SW并松开,由于C1两端电压为0V,使Q1的b-e结电压为0V而截止,Q1的c极因Q1截止变为+B电位。Q4的b极也因R1、R2的分压为+B电位,Q4的b-e结因0V偏置截止。Q4的c极失去+B电压使Q3截止,3个LED无电流通过而熄灭(电灯被关闭),此时C1又由+B通过R1、R2、R3充电,为下次动作作准备。充电状态时:充电器的直流电源Vcc通过D1接入+B,为铅蓄电池充电,同时Vcc通过D2加至Q4的b极,使Q4维持截止状态,此时即使按下SW,Q1无论是导通或截止,Q4均截止,所以Q3也截止,3只LED无电流通过而不亮。以免影响充电。铅蓄电池充满电时,实测+B电压为4.2V。为了使Q1在使用时能维持饱和导通(能自保)。+B必须大于Uce4+Uzd1+UD3+Ube1=0.2+2.5+0.6+0.6=3.9V;当+B电压在使用中下降至3.9V以下时。不足以使ZD1反向击穿而使Q1无法实现自保。此时的现象是按下SW后3个LED闪亮一下或维持几分钟后熄灭,很多人误认为是灯坏了。实际上此时应该充电了。而不是有故障。由于+B只有4V.故该电路工作在低电压的情况下。一般元件不易损坏,只有Q3以及R7、R8、R9工作时电流较大,维修时应重点考虑
现在不少廉价的220V充电式LED台灯都是采用普通的4V蓄电池作电源,并且采用简单的阻容降压电路来充电,充电电路及蓄电池的故障率较高。实际若这种充电LED台灯的蓄电池或充电电路出了故障,我们可以将其拆除,然后添加几个元件,将这种充电台灯改成可以使用充电宝或手机充电器供电的USB台灯。下面介绍一下具体的电路。 220V充电式LED台灯的电路图。上图为220V充电式LED台灯的电路图。图中的阻容降压充电电路很简单,这里未画出。这种台灯大都采用4V的蓄电池作电源,K为台灯的电源开关。LED1~LED10(也有采用更多LED灯珠的)为小功率高亮度白光LED灯珠,它们一般为多个并联连接,多个灯珠并联后通过一个几Ω的限流电阻R与4V的蓄电池连接(也有不少LED台灯省略了这个电阻,而用开关K的接触电阻代替这个限流电阻)。可见,这种LED台灯电路很简单。若蓄电池或充电电路坏了,只要各个LED灯珠没问题,我们略做改动即可将其改成USB台灯。电路如下图所示。 USB小台灯电路图。由于原来的LED灯珠是用4V蓄电池点亮的,几乎未采取限流措施,在改成USB供电时,若直接用5V电压点亮LED灯珠,灯珠很容易因电流过大而损坏,故这里加了一级由PNP型三极管构成的简易恒流驱动电路。这样,即使供电电压在4.5~6V之间变化,流过灯珠的电流也是基本不变的。图中的两个串联的1N4148二极管在这里组成一个1.3V的稳压电路,给8550三极管的基极提供一个稳定的基准电压。由于三极管VT的基极电压及其发射结的正向压降都是稳定的(实际是略有变化),故电阻R1两端的电压(约为0.65V)也是稳定的,这样VT的集电极电流便为恒定电流。这里假定每个LED灯珠的工作电流为20mA,10个LED灯珠的总电流为200mA,则R1=0.65V/0.2A≈3.3Ω。可见我们只要调整R1的阻值即可改变LED灯珠的工作电流。电阻R2为1N4148的限流电阻。 LED台灯常用的贴片和直插LED灯珠。充电式LED台灯不少都采用小功率的白光LED灯珠。这种灯珠的工作电压在3V左右,单个的工作电流一般不超过
那个105电容应该是类似阻容降压的,将市电转成直流电。给蓄电池充电,按下上面的那个开关的时候,蓄电池供电。LED灯珠D7,D9,D10通电,D8,D11不亮,电流从蓄电池正极经过D7,D9,D10之后转到D2到蓄电池负极。按下第二个开关,第一个开关断开就只有D8,D11亮,两个一起按,全亮。两个都断开的时候市电给蓄电池充电,电流从220V那里进,经过C1和R1转成直流的,在经过R2到电池的正极,再到负极,再到D3出去。应该是这样的。没有见过这样的电路,分析的不知道对不对。仅供参考,个人意见。
那还不简单~找个 输出5V 输出电流大于5A的开关电源~每个LED串联两个NI4001 OK! 如果还想调光也可以!找个2N3055三极管或者大功率10W以上大点的可控硅 前面加一个驱动管 比如 8050 再加个RP 可调电阻就搞定,不过这个没有效率可言哦! 如果还想给3.6V锂离子电池充电 那么直接从5V直接接个IN4007+IN5819 搞定!这样既能调光 又能保证停电给LED供电
最简单的LED台灯电路:
交流部分,500欧限流电阻,IN4007整流二极管,与0.68微法电容和0.2A保险组成电流源。10微法电解电容作为滤波电容,使输出电流更稳定。LED可以多只发光管串联组成。
电路优点:简单,使用元件少,组装容易, 很容易成功。
缺点: 交流电路和直流电路没有隔离,对人体不安全;因为LED串联,所以如果一只发光管断路,所有LED就会熄灭。
首先答你的三个问题:1.有,目前的调光电路有三种,利用可控硅改变电压导通角的,有利用变压器调节供电电压的,还有利用电位器直接分压的2.问题有点模糊3.电阻是发热元件,小功率的台灯可以,但大功率的就不可以,你可以通过计算来算出结果
充电式LED台灯的电路原理图。
电路如上图所示。接通电源,交流220V电压经电容C1降压限流、整流桥桥式整流及电容C2滤波后,产生一个直流电压通过二极管VD给4V的蓄电池充电。蓄电池的充电电流主要由电容C1决定,当C1采用1μF的电容时,蓄电池的充电电流约为69mA。LED1为充电指示灯,电阻R1为泄放电阻。
图中的LED2~LED20(图中未全部画出这些灯珠)为多个并联的白光LED灯珠,每个灯珠都串联一个51Ω的贴片限流电阻。K为台灯的电源开关,闭合K,LED2~LED20即可点亮。这里需要说一下,由于在充电时蓄电池两端的电压偏高,故充电时不要闭合开关K,否则很容易损坏LED灯珠。
电路中的整流桥一般选用贴片封装的整流桥,常用的型号为MB6S和DB107S。
手绘图中三极管的极性画错了,电原理图仿真给你,因C1容量没确定,R5的阻值作了调整。
万用表3是阻容降压整流后的直流电压,表2是TL431的基准电压,表1是流过发光二极管的电流。
此电路中U1与Q1组成一个恒流源,如果R4确实是137Ω,流过Q1的电流=2.5V÷137Ω=17.9mA,与仿真结果一致,这个电流不会使发光管有很大的亮度,请查实。
需要TL431的原理及其组成恒流源的资料请自行搜索。