Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Малогабаритний блок живлення – з електронного баласту. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Блоки живлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Мова в статті піде про лампи денного світла, що з'явилися порівняно недавно, зі звичайним різьбовим цоколем, так званих енергозберігаючих. Якщо у вас знайдеться така лампа, що відпрацювала свій термін або несправна, вміст її цоколя допоможе вирішити проблему, що часто зустрічається - де взяти малогабаритне, економічне і дешеве мережеве джерело живлення. Спроб вирішення цієї проблеми було чимало - можна згадати кілька публікацій на сторінках журналу "Радіо" під загальною умовною назвою "Мережева "Крона".

У різьбовому цоколі лампи денного світла, яка прийшла на зміну звичайній лампі розжарювання, знаходиться кругла друкована плата, де зібраний перетворювач для її живлення. Схема подібної лампи показано на рис. 1. З особливостей можна відзначити специфічний вихідний ланцюг із дроселем L2, вузол автозапуску на симетричному диністорі VS1 та струмове управління комутацією силових транзисторів. Ланцюг автозапуску необхідний, оскільки генератор зі зворотним зв'язком по струму сам не запускається. Елементи С1, R1 і L1 запобігають поширенню електромережі радіоперешкод, що виникають при роботі генератора.

Малогабаритний блок живлення – з електронного баласту

Не варто дивуватися розкиду номіналів елементів, зазначених на схемі, - він реально існує для ламп різної потужності та різних виробників, звичайно, з урахуванням того, що парні елементи (наприклад, резистори R2 та R3) мають однакові номінали. Це ж стосується і діодів з транзисторами - на схемі вказані лише типи, що найчастіше зустрічаються. Дросель L2 зібраний на мініатюрному Ш-подібному магнітопроводі з фериту із зовнішніми розмірами 10...15 мм, іноді з невеликим зазором. Його обмотка містить 240...350 витків обмотувального дроту діаметром 0,2 мм.

Трансформатор Т1 виконаний на кільцевому феритовому магнітопроводі зовнішнім діаметром 8...10 мм і висотою 3...5 мм, первинна обмотка (I) містить 6...10 витків, обмотки II і III - по 2...3 витка, причому провід може бути як обмотковий діаметром 0,3...0,4 мм, так і звичайний монтажний. Дросель L1 – півтора-два десятки витків обмотувального дроту діаметром 0,5 мм, намотаних на невеликому феритовому стрижні. Робоча частота генератора визначається в основному параметрами трансформатора Т1 та при номінальному навантаженні дорівнює 40...60 кГц.

Існує ще один варіант перетворювача, який застосовується найчастіше в найменш потужних лампах. Його схема показано на рис. 2. Головна відмінність від попереднього варіанта – відсутність ланцюга автозапуску. Режим м'якого самозбудження створюється тут внаслідок прочинення транзистора VT2 струмом через резистори R2 і R3. Запуск також сприяє конденсатор С5, що створює додатковий імпульс базового струму транзистора VT2 в момент включення живлення. Крім того, у малопотужних лампах зазвичай відсутні перешкодно-давні ланцюги і навіть запобіжник.

Як використовувати подібний виріб? Варіантів може бути багато. Автору, наприклад, за допомогою такого перетворювача вдалося перетворити акумуляторну електробритву "Хітачі" на живлену від мережі 220 В. Для цього використана плата, на якій розміщені транзистори MPSA42 в корпусах ТО-92, а більшість інших елементів - для поверхневого монтажу. В основному схема пристрою відповідає рис. 1. Доопрацювання показано на рис. 3. Насамперед із плати необхідно демонтувати висновки лампи, конденсатор С5 та дросель L2, а також випаяти висновки первинної обмотки трансформатора Т1.

Дросель L2 слід акуратно розібрати і видалити колишню обмотку та прокладки, що створюють зазор, якщо вони є. Під час розбирання дуже легко поламати Ш-подібний магнітопровід. Тому, якщо він склеєний, може не допомогти навіть нагрівання фериту, тоді рекомендую відразу видалити каркас з обмоткою, а потім виготовити новий з картону. Магнітопровід з каркасом використовують для виготовлення трансформатора 12. Параметри його обмоток наступні: первинна I - 400 витків дроту ПЕВ-2 0,12, вторинна II (при вихідній напрузі 2) - 9+9 витків дроту ПЕВ-2 0,6. Намотувати вторинну обмотку слід, як завжди, проводом, складеним удвічі, і не забувати про гарну міжобмотувальну ізоляцію (мінімум 2-3 шари лакоткані). Складання трансформатора Т2 найпростіше здійснити за допомогою смужки лакоткані або навіть ізоленти, пружно натягнутої по зовнішньому контуру притиснутих один до одного половин магнітопроводу. Склеювати їх небажано, а раптом потрібно буде знову розбирати? Можна спробувати намотати трансформатор, не розбираючи магнітопровід за допомогою човника. Готовий трансформатор запаюють у плату на колишнє місце або мають у своєму розпорядженні довільно. Дросель L3 намотують на будь-якому феритовому підстроювальнику. Його обмотка містить 15...20 витків дроту ПЕВ-2 діаметром 0,6...0,7 мм.

Малогабаритний блок живлення – з електронного баласту

Зміни в ланцюзі первинної обмотки трансформатора Т1 викликані бажанням перейти від струмового зворотного зв'язку, яка дуже чутлива до навантаження, зворотного зв'язку по вихідному напрузі. Генератор із зворотним зв'язком по напрузі стійкий у роботі, незалежно від зміни вихідного струму. Якщо генератор не запускається (можливе неправильне фазування), просто поміняйте місцями кінці первинної обмотки будь-якого трансформатора. Оскільки діоди вихідного випрямляча VD8 VD9 працюють при струмі, близькому до граничного, бажано для кращого охолодження встановити їх на дюралюмінієву пластину максимально можливої ​​в обраному корпусі площі. Передостання операція - підбір найбільшого номіналу резистора R8, у якому забезпечуються надійний запуск перетворювача за будь-якого навантаження і номінальна робоча частота (50...60 кГц). Опір резистора R8 підбирають у межах від 1 до 30 Ом. І нарешті, вимірюють вихідні параметри джерела живлення, що вийшло, контролюючи ступінь нагріву його елементів. В авторському варіанті вдалося отримати вихідну потужність приблизно 2...3 Вт (вихідна напруга 2 В при струмі навантаження 1...1.5 А).

Залишається лише змонтувати налагоджене джерело в корпусі пристрою. Вищеописаний блок вдалося розмістити в корпусі електробритви на місці акумулятора типорозміру АА та його зарядного пристрою.

Аналогічний блок живлення можна зробити на основі перетворювача, зібраного за схемою рис. 2. Останнім часом з'явилися лампи з перетворювачами, схеми яких від показаних на рис. 1 і 2 - на польових транзисторах і навіть інтегральних мікросхемах. Їх також можна використовувати для створення джерела живлення – слід просто включити трансформатор Т2 (рис. 3) замість лампи EL1, нічого більше не видаляючи та не переробляючи. Щоправда, при цьому залишиться зворотний зв'язок струму, через що такий перетворювач зможе нормально працювати лише з постійним навантаженням. Якщо необхідно використовувати перетворювач на граничній потужності, бажано комутують транзистори встановити на відповідний тепловідвід.

Автор: В.Стрюков, м.Калінінград

Дивіться інші статті розділу Блоки живлення.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Дешеве та просте вирощування живої тканини 12.08.2012

Вчені з Інституту біоматеріалів та біомедичної інженерії (IBBME) створили нову технологію, яка дозволяє виготовляти багатошарові великі ділянки живої тканини, придатні для трансплантації пацієнтам, які постраждали, наприклад, від опіків або травм судин.

В даний час існує безліч прикладів успішного вирощування живої тканини, проте всі вони в основному базуються на використанні складного процесу вирощування клітинної культури та не придатні для виготовлення великих ділянок живої тканини. Іншими словами, сьогодні легко в один етап виготовити живу тканину мікронної товщини, проте коли йдеться про сантиметри, сучасні технології безсилі.

Нова технологія вирішує цю проблему. Спочатку біоматеріали розподіляються з мікроканалів спеціальних пристроїв. Потім біоматеріали поєднуються і вступають у хімічну реакцію, утворюючи "мозаїчний" гідрогель. Шари цього гідрогелю біосумісні з живими клітинами і є ідеальною формою для високоточного заповнення будь-якими типами клітин.

Унікальність даного нового підходу тканинної інженерії, у тому, що він, на відміну традиційних методів (наприклад посів клітин на тривимірні матриці), створює ідеальні умови зростання різних клітин. Вчені можуть поміщати клітини в строго певне місце з високою точністю, збираючи шари гідрогелю, який потім перетвориться на живу тканину будь-якого ступеня складності. При цьому живі клітини здатні розтягуватися та обмінюватися сигналами, що критично важливо для створення повноцінного м'яза, шкіри тощо. В результаті з клітин реципієнта виходить стійкий імплантат, що не відторгається імунною системою.

Інші цікаві новини:

▪ Антиматерія в рамках квантової теорії: і частка, і хвиля

▪ Чому в Антарктиді немає вугілля

▪ Нанотехнології у цирку

▪ Швидкі поїзди - не найкращі

▪ Акумуляторний самокат

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Загадки для дорослих та дітей. Добірка статей

▪ стаття Все втрачено, крім честі. Крилатий вислів

▪ стаття Де були знайдені перші копалини? Детальна відповідь

▪ стаття Гравітаційний годинник. Дитяча наукова лабораторія

▪ стаття Двотактний підсилювач на лампі 6С4С. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Трансівер Донбас-1М. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024