***Pour revenir à la page d’accueil** ICI



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 simple voltmètre, on a ce type de valeurs:
Led ON Vbat = 1.265 V Vcell = 0.25 V Vled = 1.9V
Led OFF Vbat = 1.269 V Vcell = 0.5 à 1.4 V Vled = 1.264V
Si
batterie < 0.9 V, la remplacer par une pile 1.5V pour les tests.
Déconnecter
le + cellule pour la mesurer éclairée
Attention, dans certains cas les fils de la cellule sont fragiles et difficilement resoudables sur la cellule.
Avec un oscilloscope branché sur le + led, on doit obtenir les images ci-dessus.

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.
