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バッテリーセーバー回路図
これは、プッシュボタンを瞬間的に押されたときに一定時間機器にバッテリを接続する小型の電子スイッチです。 そして、我々も考慮に周囲光レベルをとっています。 それが暗いときには、スイッチをオフにするだけ論理的であるので、あなたは時間遅延が経過していない場合でも、ディスプレイを読み取ることができなくなります。 回路は非常に簡単です。 実際のスイッチのために我々は、よく知られたMOSFET、BS170を使用しています。
この設定で使用されるMOSFETは(T2回路で)それは回路は非常に効率的になります(ただ電圧)を、実施するために電流を必要としません。 バッテリーが初めてバッテリーセーバー回路に接続されると、コンデンサC2はT2が導通し、したがって(9 V出力の)負荷を接続させ、正電圧とMOSFETのゲートを提供し、バッテリへ(BT1 )。 C2はゆっくりと(すなわちC3の両端電圧が上昇する)R2を経由して充電されます。
回路図:
これは、ドロップするゲートに電圧が発生し、最終的には負荷への供給電圧を除去し、T2がもはや行うことができないほど低くなります。 この状態でバッテリーセーバー回路は1μA程度の微小電流が流れます。 あなたは今S1を押すと、C2は新しいターンオフ遅延と、初期状態に放電し、回路に戻ります。 抵抗R5を許容レベルにスイッチを介して放電電流を制限するために使用されます。 あなたは唯一の完全C2を排出するための数百分の1秒のためのスイッチを押したままにする必要があります。
プロトタイプでは、9 Vバッテリーと5マサチューセッツ州の描いた負荷との間に接続され、出力電圧は約26分後に落下し始めました。 30分後に電圧は2.4 Vに低下していたあなたは、そうしないと、スイッチがオフになる前に、非常に長い時間を待たなければならない可能性があり、C2(非常に低い漏れ電流を有するもの)のための良質のコンデンサを使用する必要があります! 周囲光レベルは、LDR(R1)を用いて検出されます。 LDRは、光レベルが増加抵抗を低減し、光センサの種類です。 私たちは、あなたが部品番号150-183547として例えばコンラッドから得られるFW89を、使用することをお勧めします。