Eclairage VTT à LED Blanches : le retour

Je vous propose de réaliser des éclairages à LEDs blanches, avec les nouvelles optiques de chez L²Optics, à partir de boîtiers de lampe 2 piles "type C" pour vélo modifiés.
La puissance optique de sortie est de l'ordre de 100 lumens.
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C'est un bon moyen de recycler vos vieilles lampes pour vélo et leurs systèmes de fixation :
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C'est utltra simple ! Un profilé en alu, un crayon et une scie à métaux :
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Une rape à fromage pour finir le pourtour de la découpe puis on chauffe la pièce au décapeur thermique, plus élégant que la gazinière :
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On presse fortement le radiateur dans le boîtier plastique qui fond sous la chaleur de la pièce :
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Et voila un boitier prés à recevoir la LED CMS et le collage de l'électronique :
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La LED blanche est une CREE XLamp7090XR-E Q4 (100 lm @350mA/3V3). L'astuce visée est de coller directement la LED CMS sur le radiateur en alu. Avec de la colle thermique Loctite 315
Je finie en plaçant deux gouttes de colle époxy sur les terminaisons des fils :
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L'électronique utilise le LTC3490 avec une led rouge Ø3mm pour l'indication de fin de batterie.
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R1=120 ohms 0805 ~.01 euros
C1=C5=10µF/16V AVX TAJB106K016R ~1 euros
C2=C5=10µF céramique MURATA GRM31MF51A106ZA01L ~0.6 euros
U1=3.3µH/2.5A/31mOhms blindée EPCOS B82462–G4332–M ~2 euros
U2=LTC3490 LINEAR TECHNOLOGY LTC3490ES8 ~4 euros
LEDA/K=Q4 CREE CRLXREWHT-L1-0000-00C01 ~4 euro
Dissipateur Seifert WA502 5 ~2 euros
Pile NiMH 4500 mAH ~15 euros
Lentille L²Optics OPTX-1-006 ~0.99 euros
LowA/K Led rouge Ø3mm ~0.2 euros
Boîtier de récupe ~0.2 euros
Total : 30 euros

Le circuit imprimé est tout aussi simplicime que le schéma :
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Pour que la fonction "fin de batterie" fonctionne, le courant à besoin d'être bien lissé. C'est pourquoi j'ai placé un condensateur céramique en parallèle d'un tantale à l'entrée comme à la sortie.
Photo de la maquette d'expérimentation :
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Le seuil d'illumination de la led témoin est de 1.9 volts pour 2 piles en série et la coupure de la régulation vers 1.6 V. Je mesure un rendement de 85-86% avec deux piles NiMh boîtier "C" de 4500 mAH. Le courant dans la Led est de 370 mA pour une tension de 3.23V soit une autonomie de 0.85*(2x1.2Vx4.5AH)/(3.23Vx.37A)= 7H30.

L'avantage des optiques choisies, en plus d'être auto adhésives, c'est quelles peuvent recevoir des filtres qui permettent une palette d'angle comme ci-dessous où l'on clipe un 8°x25° sur une de 6° :
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Voici quelques exmples de spot obtenus.
Pour une lampe Halogène de 20 watts qui sert de référence :
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Il ne manque plus qu'à coller le circuit du LTC au scotch double face sur le radiateur :
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Puis à relier les fils :
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La LED rouge sera placé prés de l'inter pour être plus lisible :
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C'est si simple qu'il est facile de faire une petite série pour en faire profiter toute la famille :
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Il y a encore moyen de faire encore plus fort en augmentant le courant dans la LED. En configuration 2 piles en série il faut diminuer la résistance de mesure de courant. J'ai fait un essai en mettant une 0.33 ohms entre les broches CAP (#6) et LED (#5)du LTC3090.
Il faut augmenter sérieusement "C1" la capa sur Vin (~100µF tantale boitier C série AVX TPS) et Cap (C4+C5 ~40µF ajout d'une 22µF alu en // ).
Je mesure un courant de 626 mA et un rendement de 84% à 2.4V.
La régulation est bruitée ce qui rend la fonction LOBAT inexploitable.
Dans ces conditions l'autonomie serait de plus de 4H pour 150 lumens.

Bon bricolage.