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太陽能七彩陽臺燈

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太陽能七彩陽臺燈

60 多年過去了,盡管輝光管已經停產,有很多工程師仍然對它情有獨鐘。我用 8 塊液晶顯示屏制作了一個擬輝光管時鐘,感受復古元素的美感,表達對過去經典的敬意。

20 多年前,一位巴西的工程師發現,如果把裝有水的透明飲料瓶安裝在光線不佳的房屋有透孔的屋頂,就能起到良好的照明效果,裝水飲料瓶能起到傳導光線的作用,如圖 1 所示。1 個 600mL 的瓶子大約相當于 1 只 40W 節能燈的亮度。這個簡單的裝置馬上在許多欠發達國家和地區得到推廣,在改善居住環境的同時也節省了能源,減少了碳排放。


后來,為了解決只能在白天工作的問題,人們在原有裝置基礎上加入了太陽能板、儲能電路和LED,使之在白天能將太陽光轉換成電能,存儲在蓄電池中,晚上光線不足時再給 LED 供電使之發光,如圖 2 所示。


不過與市面上大多數太陽能燈一樣,這類裝置存在 2 個缺點:一是小面積的太陽能板產生的電量非常有限,不足以提供長時間的照明;二是蓄電池壽命相對較短,特別是頻繁的充 / 放電或長期處于虧電狀態都會導致其壽命進一步縮短。

為了克服上述缺點,我用大容量的超級電容和低功耗的慢閃彩色 LED 分別代替原來的蓄電池和高亮 LED,制作了一款實用美觀、經久耐用的七彩陽臺燈。由于電容不存在虧電的問題,只要充電電壓不超過其耐壓值,基本不存在損壞的風險,而且它的充 / 放電次數要遠大于普通的蓄電池,使用壽命預計可以達 10 年。當然電容能存儲的電量要遠小于蓄電池,所以需要將原來用于照明的 LED 改成低功耗的彩色 LED,其主要功能從照明變成了裝飾。本制作涉及的電路、材料都很簡單,不需要PCB 和 3D 打印機,有一定動手能力的普通讀者都可以進行 DIY。

電路原理

由于用超級電容取代了蓄電池,省去了電池的充 / 放電管理電路,整個電路變得非常簡單。當光線良好時,太陽能板 P1 產生的電流經過二極管 VD1給超級電容 C1、C2 充電,VD1 起到防止電流倒灌的作用;同時,P1 產生的電壓作用于 NPN 型三極管 VT1 的基極,使之導通,其結果是拉低了三極管VT2 的基極電壓,使 VT2 截止,發光二極管 LED1不亮。隨著環境光線變暗,P1 加在 VT1 基極的電壓也隨之降低,當電壓低于一定閾值(對于一般三極管,這個值通常在 0.6V 左右),VT1 截止,VT2 的基極電壓升高, VT2 導通,從而使 LED1 發光。

在 VT2 飽和之前,通過 LED1 的電流由電阻R2 控制,因此 LED1 并不需要限流電阻。由于整個電路的電流很小,可以不考慮熱漂移,對各電子元器件的性能、精度都沒有特別要求。

這個電路的巧妙之處在于,太陽能板 P1 不僅是將光能轉換成電能的發電裝置,同時也是光線傳感器:環境光亮度決定了 P1 的輸出電壓,而該電壓控制著 VT1、VT2 的導通與截止,從而控制 LED1的開與關。經測試,一塊普通的 6V 太陽能板(單晶硅或多晶硅)恰能在一個合適的光照條件下啟動LED,并不需要做額外的調整。

制作材料

除廢棄的飲料瓶外,制作所需的材料實物如圖 3所示,詳細清單見附表。



目前,常見的超級電容耐壓值為 2.7V,將兩個100F 的電容串聯,可以組成一個耐壓 5.4V、容量50F 的電容。與電容相匹配的是一塊 6V 的多晶硅太陽能板,在陽光直射下能產生約 6.2V 的開路電壓。考慮到二極管 1N4007 的壓降,用它給電容充電,實測電容電壓最高能達到 5V。這里的三極管和二極管對具體型號并無特別要求,如 VT1、VT2 可以使用常見的 8050、9014 等 NPN 型三極管。慢閃彩色 LED 的外型如一個普通的 5mm LED,但內部封裝了控制芯片和紅綠藍三色 LED,正常工作狀態下其顏色亮度會緩慢變化。其正常工作電壓 3~6V,最大允許電流 30mA,最低工作電壓 2V。不過在最低工作電壓下三色 LED 中紅色亮度較低,而藍、綠兩色不能發光。

由于電路比較簡單,所有電子元器件都可以在一塊大小為 20mm×35mm 的萬用板上進行焊接。最后使用大小為 83mm×58mm×34mm 的防水盒作為外殼,正好能夠容納兩個超級電容和電路板,盒子的長寬也與太陽能板相當。

制作過程

首先,將晶體管與電阻按照電路圖焊接到萬用板上面(見圖 4a),各電子元器件的引腳用小紅點標注,黃線代表背面引腳之間的接線。把兩個2.7V、100F 的超級電容串聯,使之成為一個耐壓5.4V、容量 50F 的電容(見圖 4b)。將電容接入電路,如果此時電容電壓高于 2V,則 LED 會發光(見圖 4c)。取防水盒的蓋子,在中央鉆一個 5mm 的小孔,能使 LED 頭部剛好通過(見圖 4d)。將LED 穿入小孔后,需要在內側用膠水密封,以防水汽進入,最后把電容放于電路板兩側(見圖 4e)。


其次,將太陽能板安裝在防水盒底部。因為太陽能板正好覆蓋整個防水盒表面,所以將其安裝在盒子底部才不會影響螺釘固定。根據太陽能板背面接線焊點的位置,在防水盒底部相應位置鉆孔,以便導線從孔中穿出,保證太陽能板與盒身貼合(見圖 5a)。在開孔的周圍涂上密封膠(見圖 5b)。再將太陽能板與防水盒底部對齊粘合,然后把太陽能板的正負極導線接到電路板相應焊點上(見圖 5c)。最后,在防水盒蓋邊緣一周裝上盒子自帶的密封條,合上并用螺釘緊固(見圖 5d)。這樣整個裝置就有一定的防水功能,適合戶外使用。


成品組裝如圖 6 所示。取一個透明的飲料瓶,盡量選擇蓋子比較寬大的樣式(見圖 6a);在瓶蓋中央鉆一個直徑 5mm 的孔,并在防水盒上 LED 周圍涂一圈密封膠(見圖 6b);然后將瓶蓋的開孔對準防水盒上突出的 LED 使其露出頭,之后壓緊粘合(見圖 6c);靜置等膠水固化后,就可將瓶蓋與瓶身擰合(見圖 6d)。


為了發揮瓶子的光導作用,還需要往瓶中注入純凈水,并盡量使瓶內不留空氣。實際上,為了避免長時間水變質的問題,最好注入高濃度的鹽水。

在上述制作過程中,大部分需要密封固定的地方可以使用 AB 膠或 704 硅膠等,但飲料瓶蓋通常由高密度聚乙烯(HDPE)制成,此類材料需要使用專用膠水或熱熔的方法進行粘合。除此之外,文中使用的免釘膠也可達到較好的固定效果,而且更易獲得。

性能測試

本裝置之所以稱之為陽臺燈,是因為該裝置適合放置在光線充足的陽臺上,白天吸收太陽光,當傍晚光線不足時就會自動點亮。經測試,當環境光照低于 3~5lx 時彩色 LED 開始發光,這個亮度正好是夜幕降臨、天色比較昏暗的時刻。

在白天陽光直射下,實測 2~3h 就可以將內部的電容從 0 充至最高的 5V 電壓; 而在陰雨天氣,自然光照射一天也可將電容充至約 4V 的電壓。那么這樣的電量能供彩色 LED 持續發光多久呢?

由于慢閃彩色 LED 的顏色和亮度不斷變化,其功耗也是動態的,因此我測量了在不同電容電壓下,LED 發光時電路的最大和最小功率,電容組電壓與電路功率之間的關系如圖 7 所示。當電壓為 2V時,最大電流僅為 0.75mA,最小電流為 0,只能間歇發出微弱的紅光;電壓為 2.5V 時,電路電流在0.13~2.5mA 范圍內,此時紅綠兩色發光正常,而藍光較為微弱;當電壓到達 3V 時,LED 達到正常工作電壓,發光明亮。


根據電容儲能的計算公式,如果電容的容量為 50F, 那 么 當 其 電 壓 從 5V 降 至 3V, 可 以 釋放 400J 的 能 量, 約 合 0.1 Wh, 相 當 于 容 量 為30mAh 的 3.7V 鋰電池。如果點亮 LED 時的平均功耗為20mW,則這個電量可以為電路提供 5h 的工作時間。

通過實際測量,電容從 5V 開始的放電曲線如圖 8 所示,經過前 4h 的放電,電壓降至 3V 左右,而電壓降至 2.5V,則用了 8h。可見 LED 的發光是一個從明亮逐漸變暗的過程,即使在 18h 后電壓降至 2V 左右,LED 也不會完全熄滅,依然發出微弱的紅光。從圖 8 還可以看出,電容電壓在前 1h 下降較快,這說明即使在陰雨天氣,電容沒有充到 5V 的電壓,除了前 1h LED 亮度差別較大,后期的表現趨于相同。


我并沒有引入額外的電路使電容進行恒流放電,因為相對于恒定亮度發光,這種隨著夜色漸深而發光逐漸轉暗的效果更符合其功能設定。

結語

最早制作的一批陽臺燈(見圖 9),在我的窗臺上已經放了兩年。無論晴天還是刮風下雨,每當夜幕降臨,這一排普通的瓶子就會散發出迷人的光彩,通透而不耀眼,十分美觀。到目前為止,所有裝置都沒有出現可見的衰減或老化問題,平時也不需要任何維護,是一件不錯的手工藝術品。


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