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1AA1W升压电路(1节镍氢或者普通碱性电池)

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该用户从未签到

发表于 2006-5-16 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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<P><a href="http://auction1.taobao.com/auction/22-2203/item_detail-0db1-10b7438aed7fe5a8b34b1ce124650f3a.jhtml" target="_blank" >http://auction1.taobao.com/auction/22-2203/item_detail-0db1-10b7438aed7fe5a8b34b1ce124650f3a.jhtml</A></P>
<P>现在真的太集中了!以前没有,现在一有都一窝蜂的出。</P>
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该用户从未签到

发表于 2006-5-17 06:16 | 显示全部楼层
现在升压电路的出现确实给人们带来了方便,一个手电只要一节5号电池就行了,不错不错,
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该用户从未签到

发表于 2006-5-18 21:10 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>老沈</I>在2006-5-18 12:38:49的发言:</B><BR><BR>
<P>
<P>希望你能搞个90%效率的1AA升压.</P>
<P>我也许真能做到.   只是动力不足.    没有觉得有必要的地方.(咱把咱现在的1AA升压电路,晶体管换成mos,再加同步整流,就可以.)</P>    </DIV>
<P>呵呵,难度有一些,但还不算太大,关键看你舍不舍得下本,同步整流要解决同时导通问题,除非工作频率小于50K可以不管它,另外MOS在高频时的驱动损耗也不小,300K频率时要几十毫瓦,看来要提高效率,频率还不能高了,频率低的缺点就是体积大.</P>
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该用户从未签到

发表于 2006-5-18 21:28 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>老沈</I>在2006-5-18 12:28:34的发言:</B><BR><BR>
<P>咱老沈的电路就是在这些元件上都不发热(仅开关管在天热时,工作时间长了,才微温).<BR>
<P>至少在目前的条件下,把1AA升压搞复杂了是不理智的.(仅指15楼的观点,不包括将来可能的发展).       同理,1AA在大功率输出时,也不应该恒流.   有些教条并不适宜实用.</P>
<P>我个人观点,反激电路不适合1AA在大功率时的状况. 因此,不会有什么潜力可挖.  我不胡说.   我花过功夫的.</P></DIV>
<P>反激电路(在这里严格的说应该是BOOST)还是有潜力的,这种拓扑除了输出纹波大点别的也没什么不好,大多数人没做好是因为电感没搞好,电感小了峰值电流大,电感大了直流电阻也大了,市面上没有适合做1AA大功率升压的电感,不管是TDK还是SUMIDA的都不行,直流电阻都较大(50毫欧以上),理想的电感应该自己制作,用铁硅铝或铁镍钼的磁环绕制,应该可以得到电感量、直流电阻和体积都比较理想的电感,要想效率高,直流电阻应小于20毫欧。</P>
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该用户从未签到

发表于 2006-5-18 22:42 | 显示全部楼层
<P>不知道楼主这个电路,能接两个2500mah的AA电池并联吗?</P>
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该用户从未签到

发表于 2006-5-18 22:59 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>电子迷</I>在2006-5-18 13:28:24的发言:</B><BR><BR>
<P>反激电路(在这里严格的说应该是BOOST)还是有潜力的,这种拓扑除了输出纹波大点别的也没什么不好,大多数人没做好是因为电感没搞好,电感小了峰值电流大,电感大了直流电阻也大了,市面上没有适合做1AA大功率升压的电感,不管是TDK还是SUMIDA的都不行,直流电阻都较大(50毫欧以上),理想的电感应该自己制作,用铁硅铝或铁镍钼的磁环绕制,应该可以得到电感量、直流电阻和体积都比较理想的电感,要想效率高,直流电阻应小于20毫欧。</P></DIV>
<P>哈哈,你真的很在行呢.   
<P>这样说吧. 这个世界上有很多事,克意去做,并不是做不好.而是值不值!
<P>BOOST的电路是有很多优点,但用在1AA上实在吃力不讨好.什么都讲究了,体积还不能小. 真要做好,成本会很高.     会卖贵了还掙不到钱.
<P>不就是手电吗? 重要的是合理.  如果不花大本钱就有高效率,就要.  如果花大本钱把效率从80升到90, 还不知换方向搞调光.   模式合理了,比克意求效率更有实效!也花费不多.     什么都得适可而止,尊重性价比.
<P>咱的宗旨: 理智发烧,原理发烧,花最少的钱办最多的事!  不钻牛角钻......对吗?
<P>
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  • TA的每日心情
    开心
    2014-8-28 01:37
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2006-5-16 22:49 | 显示全部楼层
    <P>效率不算高,工作时电路板发热比较明显(有些烫手)。把电路板上的贴片三极管换成2SC2500,发热减小,效率有所增加。</P>
    <P>不过,价格、体积综合起来看还是不错的。DIY的好材料。</P>
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-8 18:09
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2006-5-16 23:12 | 显示全部楼层
    <P><FONT color=#3300ff size=4>看这IC是国产IC.输出电压是5V.单价:0.85元/个.产地:中国.效率不高.不过三楼说的好.换上那CMOS比L1P电路强很多.这是我一年前的案子用的IC,成本如下MOS:0.85元 IC:    0.90元电感:.0.4元肖特基0.3元合计成本大约:2.5元左右</FONT></P>
    [此贴子已经被作者于2006-5-16 17:43:39编辑过]

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    该用户从未签到

    发表于 2006-5-16 23:24 | 显示全部楼层
    <P><STRONG><FONT color=#0033ff>这个电路我没接触过.</FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT color=#0033ff>但是,如果换上2500会有改善, </FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT color=#0033ff>那么,换上2500后也不会比L1P电路强,因为我了解2500的表现.</FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT color=#0033ff>但又有人曾告诉我,该开关管是mos.如果确是mos.那么应该比2500强,也可以强于LlP了.</FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT color=#0033ff></FONT></STRONG></P>
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    该用户从未签到

    发表于 2006-5-16 23:45 | 显示全部楼层
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-8 18:09
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2006-5-17 01:38 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>qdofficer</I>在2006-5-16 15:45:20的发言:</B><BR>l1p电路很烂吗?eddy所说的强很多是指效率高 or 亮度高 or 续航长?</DIV>
    <p>至少从输入端的电流和输出端电流可以得出结果!!!
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    该用户从未签到

    发表于 2006-5-17 03:57 | 显示全部楼层
    <P>怎么都是出1AA供1W的电路的呢? 怎么不出一些2AA供1W和3AA供1W的电路的呢?</P>
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  • TA的每日心情

    2020-5-8 10:51
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2006-5-17 04:23 | 显示全部楼层
    <P>1AA能供 1W 为什么还要 2AA 3AA呢</P>
    <P>除非是效率问题,时间问题可以用并联来处理</P>
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    该用户从未签到

    发表于 2006-5-17 04:52 | 显示全部楼层
    <P>1, 电池电压低于1V的时候,电路会尽量榨取最后的电量供应给LED<BR>2, 1V-2V的时候,JET-1工作在1W的状态<BR>3, 2.2-3.7v的时候,JET-1工作在3W的状态<BR>4, 3.7-4.2V的时候,电池直接驱动LED大概10分钟,但别担心,筒身对散热处理非常好.</P>
    <P>看来还是CL老大的JET-最强。</P>
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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-4 01:21
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2006-5-18 16:43 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>eddy</I>在2006-5-16 15:12:41的发言:</B><BR>
    <P><FONT color=#3300ff size=4>看这IC是国产IC.输出电压是5V.单价:0.85元/个.产地:中国.效率不高.不过三楼说的好.换上那CMOS比L1P电路强很多.这是我一年前的案子用的IC,成本如下MOS:0.85元 IC:    0.90元电感:.0.4元肖特基0.3元合计成本大约:2.5元左右</FONT></P><BR></DIV>
    <P>要计算成本,还应该包括电路板、电容、加工费及废品损耗等。</P>
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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-4 01:21
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2006-5-18 16:50 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>老沈</I>在2006-5-16 15:24:18的发言:</B><BR>
    <P><STRONG><FONT color=#0033ff>这个电路我没接触过.</FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT color=#0033ff>但是,如果换上2500会有改善, </FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT color=#0033ff>那么,换上2500后也不会比L1P电路强,因为我了解2500的表现.</FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT color=#0033ff>但又有人曾告诉我,该开关管是mos.如果确是mos.那么应该比2500强,也可以强于LlP了.</FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT color=#0033ff></FONT></STRONG></P></DIV>
    <P>老沈研究了这么长时间的手电升压电路,怎么不尝试一下IC+mos扩流方案呢?</P>
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    发表于 2006-5-18 17:09 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>yhmyhm</I>在2006-5-18 8:50:51的发言:</B><br><br>
    <P>老沈研究了这么长时间的手电升压电路,怎么不尝试一下IC+mos扩流方案呢?</P></DIV>
    <P>
    <P>与己有的其他公开方案比较,这个方案不错.   但我个人认为,还并不最合适1AA.  </P>
    <P>mos的内阻可以很低.  但电路损耗并不是完全在开关管上.....而且,目前,小mos的内阻也做不了太低.       关于这个电路的损耗.  小小应该有个较详细的披露. 我估计(估计而已)效率不会太高.</P>
    <P>我如果用mos,并不需要ic.        就象用2500,也可以不用ic,可以做得象L1P的.....  当然,只局限于1AA应用.   </P>
    <P>但在1AA上,我不喜欢用这类电路,就算CPU控制,也是没有用的,越复杂越糟.,.  </P>
    <P>理由很简单:  电路不能要有热气.  最多只能是温的.效率才会高.   用电池的东东,效率应该是第一位的.</P>
    [此贴子已经被作者于2006-5-18 9:29:07编辑过]

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-4 01:21
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2006-5-18 18:18 | 显示全部楼层
    <P>我曾经试用过小小的这只1AA升压电路,这种用IC+mos扩流的方案结构简洁,效率较高,电路性能稳定,便于大批量生产。</P>
    <P>如果用这个方案去做进一步的优化,试用不同型号的扩流管,加大电感线圈直径并优化电感值等,电路的潜力还会得到更多的挖掘。</P>
    <P>所谓CPU控制,这是1AA电路发展的必然趋势,它能更精密的及时反馈输出状况并调整。至于在发热方面,这个电路IC本身是不会发热的,因为它只是提供精密的开关控制信号,发热元件是功率管和电感等外围元件所致,相信老沈的电路同样会在这些元件上遇到同样问题。</P>
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    该用户从未签到

    发表于 2006-5-18 19:10 | 显示全部楼层
    <P>目前没看到优秀的1AA驱动电路,都是些垃圾!仅仅是可以用而已!用电池的东西没个90%的效率怎么行!</P>
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    发表于 2006-5-18 20:28 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>yhmyhm</I>在2006-5-18 10:18:03的发言:</B><br>
    <P>.........相信老沈的电路同样会在这些元件上遇到同样问题。</P></DIV>
    <P>咱老沈的电路就是在这些元件上都不发热(仅开关管在天热时,工作时间长了,才微温).<br>
    <P>至少在目前的条件下,把1AA升压搞复杂了是不理智的.(仅指15楼的观点,不包括将来可能的发展).       同理,1AA在大功率输出时,也不应该恒流.   有些教条并不适宜实用.</P>
    <P>我个人观点,反激电路不适合1AA在大功率时的状况. 因此,不会有什么潜力可挖.  我不胡说.   我花过功夫的.</P>
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