Найти в Дзене
Энергознание

DIY: хитро подмигивая пользователю

Смартфоны мы ставим на зарядку практически каждый день. При этом издалека сложно следить, как идёт процесс. Даже если экран светится, толку от этого мало, поскольку степень заряда обычно отображается мелкими цифрами или значками, не различимыми с расстояния больше метра. Для решения этой проблемы предлагаем умелому читателю на досуге изготовить зарядное устройство, которое будет издалека миганием винтажных лампочек сигнализировать, что зарядка продолжается или уже завершилась. На этот раз мы решили щегольнуть необычными люминесцентными ламповыми индикаторами, созданными в середине прошлого века. Речь о триодах ИВ-15, которые были разработаны в СССР по образу и подобию зарубежных ламп Philips DM160, Mullard DM160 или Sylvania 6977. Данные триоды представляют собой миниатюрные стеклянные трубки диаметром около 5 мм и длиной примерно 30 мм с четырьмя гибкими выводами. Два вывода относятся к катоду с прямым накалом. Номинальное напряжение накала равно 1 В для зарубежных ламп и 0,8 В для со

Смартфоны мы ставим на зарядку практически каждый день. При этом издалека сложно следить, как идёт процесс. Даже если экран светится, толку от этого мало, поскольку степень заряда обычно отображается мелкими цифрами или значками, не различимыми с расстояния больше метра. Для решения этой проблемы предлагаем умелому читателю на досуге изготовить зарядное устройство, которое будет издалека миганием винтажных лампочек сигнализировать, что зарядка продолжается или уже завершилась.

На этот раз мы решили щегольнуть необычными люминесцентными ламповыми индикаторами, созданными в середине прошлого века. Речь о триодах ИВ-15, которые были разработаны в СССР по образу и подобию зарубежных ламп Philips DM160, Mullard DM160 или Sylvania 6977. Данные триоды представляют собой миниатюрные стеклянные трубки диаметром около 5 мм и длиной примерно 30 мм с четырьмя гибкими выводами. Два вывода относятся к катоду с прямым накалом. Номинальное напряжение накала равно 1 В для зарубежных ламп и 0,8 В для советской. Токи накала, соответственно, 30 и 42 мА. Третий вывод – сетка, а четвёртый – анод. Любопытно, что люминофор, сияющий приятным зелёным цветом, нанесён на провода, которые внутри лампы образуют частую решётку.

Все четыре названных индикатора рассчитаны на анодное напряжение 50 В (возможна работа при пониженном до 30 В напряжении) и имеют запирающее напряжение сетки –7 В (ИВ-15) или –3 В (импортные аналоги) относительного среднего значения на выводах катода. Когда напряжение на сетке находится ниже этих уровней, индикаторы погашены, когда выше – зажжены.

Технические характеристики отечественной индикаторной лампы ИВ-15
Технические характеристики отечественной индикаторной лампы ИВ-15

Раздобыв на Авито импортные лампы Mullard DM160, мы собрали на них простейший мультивибратор (см. схему на шаге 2). Детали в нём подобраны так, что два зелёных огонька перемигиваются между собой каждую секунду (период колебаний равен двум секундам).

Напряжение накала в предложенной схеме получается с помощью кремниевого выпрямительного диода D1, включённого последовательно с нагрузкой. Когда смартфон заряжается, потребляя ток 0,5 А и выше, падение напряжения на диоде составляет 0,8–1 В. После полной зарядки смартфона ток в цепи снижается практически до нуля, так что нити накала остывают и лампы гаснут.

Для поддержания на USB-разъёме постоянного напряжения 5 В мы применили трёхвыводную микросхему стабилизатора L7905 в пластмассовом корпусе ТО-220. Во избежание перегрева прикрутили её винтом к алюминиевому радиатору. Напряжение для питания анодных цепей мы получили с помощью готового модуля повышающего импульсного преобразователя на основе микросхемы XL6009. Такой модуль можно приобрести в китайском посылторге AliExpress или в радиомагазинах.

Вся схема питается от нестабилизированного сетевого адаптера постоянного тока на 9 В и 1 А. Диод D2 защитный – он нужен для того, чтобы при отключении зарядного устройства конденсаторы не разряжались через нити накала ламп.

Отметим, что при окончательной сборке устройства важно правильно сориентировать индикаторные лампы, поскольку они светят по-разному в разные стороны. Если напряжение на нитях накала окажется недостаточным и лампы будут гореть тускло, замените кремниевый диод D1 на два последовательно соединённых германиевых диода или на два диода Шоттки. Мы смогли получить накальное напряжение ровно 1 В, соединив последовательно выпрямительный диод КД212А и диод Шоттки из сборки типа MBR3045CT.

При работе будьте аккуратны, не торопитесь, соблюдайте технику безопасности. Далее следуйте подписям под рисунками.

-3

Шаг 1. Соберите основные детали: два ламповых индикатора ИВ-15 или DM160, модуль повышающего преобразователя напряжения XL6009, интегральный стабилизатор L7905.

-4

Шаг 2. Соберите эту схему на беспаячной макетной плате. С помощью мультиметра и отвёртки настройте преобразователь напряжения на выдачу 35–40 В.

-5

Шаг 3. Проверьте работу схемы под нагрузкой. Убедитесь, что на нити накала подаётся напряжение 1 или 0,8 В (в зависимости от типа ламп). При необходимости его изменить подберите диод D1.

-6

Шаг 4. Перенесите отлаженную схему на отдельную плату, которую разместите в подходящем корпусе с отверстиями или прозрачным окошком для индикаторов.

Теги: сделай сам дома на кухне, техническое творчество для народа, делаем технику удобной, радиолюбительство.

Предыдущие наши заметки из серии «Сделай сам» вы найдёте, щёлкнув мышью здесь.

______________________________

Спасибо за ваши комментарии и лайки. Нам важно, что вы нас читаете.