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Ici la self vaut 57µH d'après le code couleur: vert, bleu,noir.
L'interrupteur de batterie est toujours ON, sauf pour un stockage éventuel.
A vide la cellule au soleil peut atteindre plus de 2V.
Connectée, de jour elle recharge la batterie via une diode Schottky à chute de tension minimale.
La tension de batterie étant limitée à 1.2V, la led connectée en série avec la batterie est éteinte.
La lumière ambiante baissant, quand la tension de la cellule descend à 0.3V, la borne 2 LX s'active.
Un signal de découpe est généré dont la fréquence dépend principalement de la self, mais aussi de la tension de batterie.
(Avec
L = 220 µH et Vbat 1.5V la période est 19µs. Mais si
Vbat = 1.1V, la période décroit à 11 µs)
La
coupure du courant dans la self génére une surtension, au minimum 2 V, necessaire
au dépassement du seuil de la led.
Sans la led, le pic de tension atteint 10V.
En dessous de 0.9V, la batterie est déconnectée pour éviter une décharge profonde.A vide, sans led la surtension atteint 10 V.
Par probabilité décroissante, mon expérience
sur une trentaine de pannes est la
suivante
Avec un oscilloscope branché sur le + led, on doit obtenir les images ci-dessus.
Avec un simple voltmètre, on a ce type de valeurs:
Led OFF, Vbat = 1.07 V
Led ON, Vbat = 0.97 V , Vled = 0.88 V
Si
batterie < 0.9 V, la remplacer par une pile 1.5V pour les tests.
Déconnecter le + cellule pour la mesurer éclairée à vide. On doit trouver environ 2 V.
Attention, dans certains cas les fils de la cellule sont fragiles et difficilement resoudables sur la cellule.
Circuit du haut: une diode et un condensateur ajoutés pour filtrer et adoucir le signal sur la diode. Quel intérêt?
Circuit du bas: QX5253 à 8 pattes, self de 50µH, pour gros consommateur.
Nécessite deux batteries en série.