Kako napraviti lemilicu od ploče sijalice koja štedi energiju. Samonastali predmeti iz elektronskog dijela lampe za uštedu energije

Antipiretici za djecu propisuje pedijatar. Ali postoje situacije hitne nege groznice, kada dete treba odmah da lek. Zatim roditelji preuzmu odgovornost i primenjuju antipiretičke lekove. Šta je dozvoljeno dijete? Kako možete smanjiti temperaturu kod starije dece? Koji su lekovi najsigurniji?

Zdravo, prijatelji. U eri LED tehnologije, mnogi i dalje preferiraju fluorescentne sijalice za osvjetljavanje (također su i kućanstva). Ovo je vrsta sijalica sa gasnim pražnjenjem, koje mnogi smatraju blagim rečjem, a ne vrlo sigurnim osvetljenjem.

Ali, suprotno svim sumnjama, uspješno su se nalazili u našim domovima već više od jedne decenije, tako da su mnogi zadržali ne-radne ekonomske lampe.

Kao što znamo, za rad mnogih sijalica sa gasnim pražnjenjem potreban je visoki napon, ponekad nekoliko puta veći od napona u mreži, a uobičajeni kućanin takođe nije izuzetak.

Impulsni pretvarači ili prigušnice su ugrađeni u takve sijalice. Po pravilu, u budžetskim verzijama koristi se polu-mostni konvertor autogeneratora prema vrlo popularnoj šemi. Krug ove jedinice za napajanje radi prilično pouzdano, uprkos potpunom odsustvu bilo kakve zaštite, pored osigurača. Nema čak ni normalnog master oscilatora. Pokretni lanac je izgrađen na osnovu simetričnog dijaka.


Kolo je isto kao i kod y, ali umjesto step-down transformatora, odozdo se koristi čaura za skladištenje. Nameravam da vam brzo i jasno pokažem kako možete napuniti napajanje u punoj veličini izvor pulsiranja   napajanje, smanjenje tipa, plus obezbeđivanje galvanske izolacije iz mreže radi bezbednog rada.

Pre svega, želim reći da se pretvorena jedinica može koristiti kao osnova za punjače, napajanja za pojačala. U principu, možete da implementirate gde postoji potreba za izvor napajanja.

Potrebno je samo poboljšati izlaz sa diodnim ispravljačem i izravnavanjem kapacitivnosti.


Pogodan za popravku bilo kojeg domaćinstva bilo koje snage. U mom slučaju, to je potpuno radna lampa od 125 W. Lampa se mora prvo otvoriti, napajanje se uklanja i sijalica više nije potrebna. Nemojte ni pokušavati da je probijete, jer sadrži jako toksične dimove živine, koje su smrtonosne za žive organizme.

Pre svega gledamo na balastnu šemu.


Svi su isti, ali mogu se razlikovati u broju dodatnih komponenti. Na ploči odmah udara prilično masivna duša. Zagrejamo lemilicu i isparimo ga.



Na tabli imamo i mali prsten.


Ovo je povratni transformator i sastoji se od tri namotaja, od kojih su dva glavna,


a treća je povratna veza okretanja toka i sadrži samo jednu revoluciju.


A sada moramo povezati transformator sa računarski blok   napajanje kao što je prikazano na dijagramu.


To jest, jedan od provodnika mrežnog namotaja povezan je sa namotavanjem povratne sprege.


Drugi terminal priključen je na tačku priključenja dva polumontaktna kondenzatora.


Da, prijatelji, ovo je kraj procesa. Vidite koliko je sve jednostavno.

Sada ću učitati izlazni navoj transformatora kako bih se uverio da je napon dostupan.


Ne zaboravite, prvo pokretanje balasta vrši sigurnosna sijalica. Ako je napajanje potrebno pri niskoj snazi, možete bez bilo kakvog transformatora, a sekundarno navijanje direktno na sam gas.


Ne bi bolelo da instaliraju tranzistore snage na radijatore. Tokom rada pod opterećenjem, njihovo grijanje je prirodni fenomen.


Sekundarni namotaj transformatora se može napraviti za bilo koji napon.

Za ovo morate da ga vratite unazad, ali ako je potreban blok, na primer, za punjač auto baterija, onda možete učiniti bez premotavanja. Ispravljač diode ne koristite puls, opet, najbolje rješenje - ovo je naša KD213 s bilo koje slovo.

Na kraju, želim reći da je ovo samo jedna od mogućnosti za promjenu takvih blokova. Naravno, ima mnogo drugih načina. Na ovo, prijatelji, sve. Pa, sa vama, kao i uvek, bio je KASYAN AKA. Do sledećeg puta. Do sada!

Bum fluorescentnih svjetiljki koji štede energiju postepeno dolaze do kraja. Na njihovo mjesto je došao LED lampe, koji imaju neosporne prednosti: bolju efikasnost, trenutni pristup na način rada, dugi vijek trajanja, ne sadrže živu paru i ne emitiraju UV nakon sagorijevanja u fosfor u sijalicu. Jedini korak je i dalje visok trošak LED lampi. Ali ako postoji nije fluorescentne uštedu energije žarulja, to se lako može pretvoriti u LED diodama koristeći metode navedene u nastavku.

Prvo mali predgovor.

Približio se pre nekoliko godina, lampe za uštedu energije kompanije ECOLIGHT su prilično brzo počele da pada. Prva spaljena vlakno u sijalicu lampu, ali greška je brzo ispao postavljanjem skakač na paralelnom ploču za slomljena niti. Lampa je savršeno osvetljena i preostala cela filamenta. Zatim je ista sudbina desila drugu lampu. Nakon popravka, što je radio negdje drugdje za pola godine, i spalila preostalih filament je prvi u jednom lampa, a mjesec dana kasnije, u drugoj. Kontakt sa fluorescentnim sijalicama više nije bio potreban, a došlo je do ideje o prepravljanju neuspelih sijalica u LED.

Prvi lampa imala snagu od 18 vati i prilično širok promjer tijela od 55 mm, što je navelo na ideju da ga instalirati u nekoliko desetina jakim bijele LED sa radna struja od 20 mA, što ih stavite u mrežu u seriji kroz diodni most, i što je upotreba kaljenja balasta kondenzator. Rezultat je dijagram prikazan na slici ispod:

Ukupno 40 LED diode su korištene HL-654H245WC ø4.8 mm 1,5 Cd sa svjetline i kut od 140 °. Kolo je sastavljeno na dve štampane ploče od jednostranih fiberglasa obloženih folijom:


Između jedna drugog, ploče su pričvršćene zajedno sa jednim postoljem u sredini. Evo šta se dogodilo:


Subjektivno, osvjetljenje lampe je otprilike isto kao da je od 30-watt žarulje sa žarnom niti, a potrošnja energije - samo 1,1 W:


Boja sijalice je mnogo hladnija od žarulje.

Ono što je zanimljivo, iste vrste i istog LED svjetline toplog i hladnog hlad, komercijalno dostupna, razlikuju se u cijeni za 4 puta, ali primjenjuje čak i topli sjaj LED (skuplje) u odnosu na žarulje sa žarnom niti imaju plavičastu nijansu. Što se tiče dobijene vrednosti lED sijalica, onda se ispostavilo da je na gotovom nivou sa istim brojem LED-a. Istina se ne zna da li je u tim gotov lampe 220V ispravljač sa izglađivanje kondenzator. Vjerojatno ne, to je mnogo lakše i jeftinije da se poveže u seriji par suprotno uključena LED i dodati kondenzator balast. Ipak, lampa sa dvostrukom frekvencijom mreže zapamti samom sebi kineskom proizvođaču   nema smisla pogled na potrošača.

S obzirom na relativno visoke cijene četrdeset dioda (0,125 $ * 40 = 5 $), za konverziju drugog lampa 9W promjer tijela od 38,5 mm


odlučeno je da se koristi jedna moćna trostruka LED dioda. Izbor je pao na EDEX-3LA1-E1 po ceni od 1.875 dolara, koji ima sledeće karakteristike:

temperatura boje ............................... 3200 K;

svetlosni fluks (sa strujom od 700 mA) .............. 130 lm;

ugao osvetljenja 135 °;

radna struja ............................................. 700 mA;

napon .............................................. 4 V.

Ove LED diode su dostupne za prodaju gotovih radijatora "STAR" po ceni od 0,156 dolara:


Da bi dobili struju do 700mA za napajanje takvog snažnog LED-a, odlučeno je da se koristi postojeći pretvarač u zapaljenoj fluorescentnoj lampi. Zatvaranjem svih žarulja sijalice i navijanjem dodatnog namotaja na raspoloživu dasku na ploči, takav pretvarač može pretvoriti izvor energije sa minimalnim troškovima. Zapravo, iz lampe se dobija gotov proizvodni elektronski transformator, potrebno je samo obezbediti stabilizovanu struju za napajanje LED-a.

Evo šeme lampa za uštedu energije, kopirane direktno iz ploče:


Da biste ga pretvorili u elektronski transformator, jednostavno morate ukloniti bučicu, zatvoriti tačke 2 i 4 ploče i utaknuti dodatni navoj na L2 štimeri. Ispravljač sa filterom je povezan sa dodatnim navojem.

Za stabilizaciju struje preko LED-a, metoda predložena u Ref. Njegova suština sastoji se u namotavanju dodatnih navoja na kontrolnom transformatoru T1 i preklapanju sa otvorom tranzistori na terenu   Za ometanje oscilacija pretvarača kada je izlazni napon (struja) prekoračen. Međutim, ništa dobro nije izašlo iz ovoga. Kao što pokazuje analiza rada pomenutog kola, potrebno je oko 3 ms da se obnovite oscilacije pretvarača kako biste napunili kondenzator C3 na napon razgradnje diode DB3 (30 V). Čak i sa vrlo kratkim vremenskim pomeranjem dodatnog namotaja na T1, vreme ponovnog uključivanja pretvarača je bilo oko 3 ms. Kao rezultat, regulatorna karakteristika pretvarača je nepotpuna. Prilikom pokušaja "blago" smanjiti izlazni napon, na primer do 90 ... 95%, na izlazu filtera ispravljača (sa dodatnim napajanjem navoja gasa) umjesto konstantni napon   odmah su se pojavili kratki pozitivni impulsi sa relativno dugim dipovima od 3 ms. Ie. kontrolne granice bile su moguće samo na početnom malom delu operatora pretvarača.

Zbog toga je korišteno još jedno kolo rješenje, prikazano na slici ispod:


Dodatno kolo je stabilizator strujne impulse sklopljen bez upotrebe specijalnih mikročaja na široko korišćeni nisko-troškovni element. Dodatni namotaj je namotan na zadnjem delu lampe, napon od kojeg se napaja na diodni most VD1 ... VD4 sa filter kondenzatorima C1, C3. Korišćenje mostovnog kola je uzrokovano složenošću namotavanja L2 štoke za pola velikog broja obrtaja sa slavinom iz sredine usled ograničenog prostora.

DA1 čip je opremljen stabilizatorom napona +2,5 V za napajanje komparatora DA2 i rezistentnog upravljača referentnog napona R5, R6. Rezistor R7 sa otporom od 0.1 oma služi kao senzor struje. Tranzistori VT1, VT2 imaju ključ za napajanje. U početnom stanju, kada se primjenjuje napajanje, dok struja kroz LED HL1 ne teče, na izlazu komparatora DA2 je visoka, VT1 je zatvorena i VT2 je otvoren kroz R4. Preko gasa L1, sve veća struja prelazi u teret. Ako je referentni napon prekoračen na inverznom ulazu komparatora DA2, on se prebacuje na nisko izlazno stanje. VT1 se otvara naglo i shunts spoj   VT2, zatvarajući poslednje i uzrokujući samoindustrijsku struju u sklopu VD5, L1, C4, C5, HL1, R7. Posle smanjivanja napona na obrnutom ulazu komparatora DA2 kao izlaza C4, C5, ovaj drugi ulazi u stanje sa visokim nivoom na izlazu. VT1 je zatvoren, VT2 se otvara i cijeli proces se ponavlja iznova. Frekvencija oscilovanja sa ulaznim naponom od 7 V je 50 ... 70 kHz. Izmerena efikasnost impulsnog strujnog toka je bila 86%.

Trenutna vrednost preko LED dioda je izabrana za 0,6 A za nežan rad i manje zagrevanje.

  Postupak pretvaranja lampice za uštedu energije

Telo lampe se otvara ravnim odvijačem (pričvršćivanje na ključevima). U gornjem dijelu bocu lagano iskoristiti (Oprez žive pare u posudi! Na štetu boce potrebno za obradu okolne objekte izložene rastvora kalijum permanganata). Sa ploče, kondenzator C5 može da se isparava. u radu ne učestvuje. Tačke 2 i 4 na tabli su skraćene. Desoldering induktor L2 i žica se navija MGTF-0,1 dodatne navijanje od 14 skretanja (u praksi u potpunosti popuniti prazninu). Bolje je koristiti MGTF za dobru galvansku izolaciju.


Gas se spaja na mesto. Neće boljeti za proveru elektrolita ESR-merila C3. Ako je moguće, bolje je zamijeniti novim kapacitetom od 4,7 ... 10 μF x 400 V (105 ° C). Time će se smanjiti frekvencija pulsiranja od 100 Hz na izlazu pretvarača.

Nakon toga se proizvodi ploča od jednostranog folijskog stakloplastika:


Da bi proizveli L1 gas, koristili smo gotovu DP2-0.1 za 100 μH. Nožem je uklonio nominalna navijanje se navija i nove žice PEV2 ø0,3 mm ravnomjerno preko jezgra dužini od 3 sloja. Induktivnost dušeka je 51 μH. Takođe možete koristiti komercijalno dostupnu komponentu sa induktivnošću od 47 μH i ocjenom najmanje 1,5 ... 2 A.

Tranzistor VT2 IRLML6401 može se promijeniti na IRLML6402.

Diode VD1 ... VD4 SS14 može zamijeniti bilo pogodno Šotki SMD diode, računato na struju najmanje 1A i obrnuti napon od 30 ... 40 V, na primjer, SM5818, SM5819.

Diod VD5 SS24 (2A, 40V) biće zamenjen sa SS22, 10BQ015 ili slično.

Kao što je već spomenuto, LED unsoldering gotovog radijator "Star", što je montiran na masivnim hladnjaka. U ovom slučaju radijator je korišćen sa starije matične ploče. Sa odsečenim "ušima" pričvršćuju svoje dimenzije 37,5 x 37,5 x 6 mm. Radijator je pričvršćen za dodatnu ploču na 3 nosača M3x15. Sama ploča je pričvršćena na vrh kućišta sijalice nekoliko navođenja električnih traka. Između nominalne i dodatne ploče potrebno je postaviti izolacijskog brtvom, snimak, na primjer, od fiberglasa nefolgirovannogo.




Prvi lampa prekidač-modificirani poželjno da se proizvede opterećenja u obliku 5-watt otpornik 5 ... 6 oma sekvencijalno omogućen ampermetar. Bezbednije je povezati lampu sa mrežom 220 V kroz redovnu žarulju za žarulju za 40 ... 60 W. U normalnom radu, spirala ne bi trebalo da svetli. Na katodi VD5 bi trebali biti prisutni pravougaoni impulsi frekvencije 50 ... 70 kHz. Napon na C3 biti 5 ... 8, struja kroz opterećenje od 0,6 A. trenutnu vrijednost može precizno podesiti izbor R5 otpornika. Nakon toga, možete povezati LED.

Subjektivno, sijalica sijalice tako modifikovane odgovara 30 W žarulji. Nijansa je topla, ali u poređenju sa žarnom lampom malo hladnija. Izmerena potrošnja električne energije iznosila je 3.3 W:


Trošak druge verzije LED lampice je bio oko 3.2 $.

Literatura:

1) Kako stabilizovati elektronski transformator. AE Shufotinsky. Radioamateur №1 / 2010.




ID: 1371

Kako vam se sviđa ovaj članak?

U ovom članku ćete naći detaljan opis proizvodnje različitih procesa strujom pulsirala na osnovu elektronskog balasta kompaktnog fluorescentne lampe.
   Pulsno napajanje za 5 ... 20 vati koje možete proizvesti za manje od sat vremena. Proizvodnja napajanja od 100 W će trajati nekoliko sati. Možete učiniti i moćnije elektronski transformatori, na primjer na IR2153, ali je moguće BUY READY   i prepraviti na svoje tenzije.

Trenutno se široko koriste kompaktne fluorescentne sijalice (CFL). Da biste smanjili veličinu balast čok se koriste u ovim konverter vod visokog napona koji može značajno smanjiti veličinu gasa.

U slučaju kvara na elektronskom balastu, može se lako popraviti. Ali, kada se sijalica sruši, sijalica se obično izbacuje.

Međutim, elektronska prigušnica takve sijalice je gotovo spremna impulsna napajanje (PSU) i prilično kompaktna. Jedino što se kola elektronskog balasta razlikuje od trenutnog prekidačkog napajanja je nedostatak transformatora za razdvajanje i ispravljača, ako je potrebno.

Istovremeno, savremeni radio-amateri doživljavaju velike poteškoće u pronalaženju energetskih transformatora za snabdevanje domaćih proizvoda. Čak i ako se pronađe transformator, onda je potrebno ponovno namotavanje zahtijevati korištenje velike količine bakarna žica, a masovni dimenzioni parametri proizvoda sastavljeni na osnovu energetskih transformatora nisu ohrabrujući. Ali u najvećem broju slučajeva energetski transformator   može se zameniti impulsnim napajanjem. Ukoliko se za ovu svrhu koristi balasta od neispravnih lampi za štednju energije, ušteda će biti značajna količina, naročito ako se radi o transformatorima od 100 vati ili više.

Razlika između balastnog kola energetske štedne sijalice od impulsnog napajanja

Ovo je jedno od najčešćih električnih krugova sijalica koja štede energiju. Za pretvaranje CFL kola u prekidačko napajanje, dovoljno je instalirati samo jedan most između tačaka A - A i dodati impulsni transformator sa ispravljačem. Crvena boja ukazuje na stavke koje se mogu izbrisati.



   Šema štednje energije

A ovo je kompletan sklop impulsnog napajanja, sastavljen na bazi fluorescentne lampe pomoću dodatnog impulsnog transformatora.

Za jednostavnost uklanjaju se fluorescentna lampa i nekoliko delova koji su zamenjeni kratkospojnikom.

Kao što vidite, CFL shema ne zahtijeva velike promjene. Crvena boja ukazuje na dodatne elemente uvedene u shemu.



   Završeno kolo prekidačkog napajanja

Koji se napojni uređaj može napraviti od CFL-a?

Snaga impulsnog napajanja je ograničena ukupnom snagom impulsnog transformatora, maksimalno dozvoljena struja   ključni tranzistori i vrijednost radijatora za hlađenje, ako se koriste.

Mala energetska jedinica može biti izgrađena tako što namotaja sekundarni namotaj direktno na okvir već postojećeg gasa.



   BP sa sekundarnim navojem direktno na okvir već postojećeg gasa

U slučaju da prozor gasa ne dozvoljava navijanje sekundarnog namotaja ili ako je potrebno napraviti jedinicu za napajanje sa snagom znatno višom od snage CFL, potreban je dodatni impulsni transformator.



   BP sa dodatnim impulsnim transformatorom

Ako želite da dobijete napajanje snage više od 100 vati i koristite balast od lampe za 20-30 vati, onda ćete, najverovatnije, morati napraviti male izmjene u elektronskoj prigušnici.

Konkretno, možda će biti neophodno instalirati više velike diode   VD1-VD4 na ulazu mostni ispravljač    i preusmerite ulazni reaktor L0 sa debljom žicom. Ako trenutna porasta tranzistora nije dovoljna, moraćete povećati baznu struju tranzistora tako što ćete smanjiti vrednosti otpornika R5, R6. Pored toga, potrebno je povećati snagu otpornika u bazama i emiterskim krugovima.

Ako generička frekvencija nije vrlo visoka, možda će biti potrebno povećati kapacitivnost separacionih kondenzatora C4, C6.

Impulsni transformator za napajanje

Karakteristika polustobranskih prekidačkih napajanja sa samoskupljanjem je sposobnost prilagođavanja parametrima korištenog transformatora. I činjenica da petlja povratne sprege neće proći kroz naš self-made transformator i uopće pojednostavljuje zadatak izračunavanja transformatora i postavljanja jedinice. Energetske jedinice, sastavljene pod ovim šemama, opraštaju greške u proračunama do 150% i više. Ispitano u praksi.

Ne boj se! Možete da zapušite impulsni transformator tokom jednog filma ili čak brže, ako ćete ovaj monotonski rad uraditi na koncentrirani način.

Ulazni filter i kapacitet napona napona

Ulazni filteri, Elektronske prigušnice, zbog štedi prostor, nisku kapacitivnost kondenzatora se koriste, od kojih je magnituda valovitost napona zavisi sa frekvencijom od 100 Hz.

Kako bi smanjili valovitost napona na izlazu napajanja, potrebno je povećati kapacitet kondenzatora ulazni filter. Poželjno je da za svaki Watt snaga PSU bude jedan mikrofarad ili tako. Povećanje kapaciteta C0 će dovesti do povećanja vršne struje koja teče kroz ispravljač diode u vrijeme napajanja uključiti. Da bi ograničili ovu struju potreban je otpornik R0. Ali, snaga originalne CLL otpornika je mala za takve struje i ona bi trebalo zameniti snažnijim.

Ako želite izgraditi kompaktni adapter za napajanje, moguće je koristiti elektrolitskih kondenzatora, koji se procjenjuju u lampi flash filma "Mallnitz". Na primjer, u jednokratnu kamere instalirane Kodak minijaturni kondenzatori neobilježena, ali čitav svoj 100μF kapacitivnost već pri naponu od 350 volti.

Napajanje 20 vati



   Napajanje 20 vati

Jedinica za napajanje sa napajanjem bliskom onoj od izvornog CFL-a može se montirati i bez odvajanja odvojenog transformatora. Ako je originalna gasa ima dovoljno prostora u magnetskom prozora, moguće je vjetar nekoliko desetina skretanja i dobiti, na primjer, napajanje na punjač ili mali pojačalo.

Slika pokazuje da je jedan sloj bio navijen preko postojećeg namotaja izolovana žica. Koristio sam MGTF žicu ( žičana žica   u fluoroplastičnoj izolaciji). Međutim, na ovaj način možete dobiti moć nekoliko vati, kao i većina prozora će zauzimaju provodnika i presjek bakra je vrlo mala.

Ako vam je potrebna veća snaga, možete koristiti običnu bakrenu lijevanu žicu za navijanje.

Pažnja! Originalni namotaj gasa je napunjen! U rafiniranje gore, budite sigurni da pobespokoytes mezhobmotochnoy pouzdanih izolacije, posebno ako je sekundarni namotaj se navija u uobičajenom lakiranim magnet žica. Čak i ako je primarni namotaj pokriven sintetičkim zaštitnim slojem, neophodan je dodatni papir.

Kao što možete vidjeti, čok zavojnica je prekriven sintetičkim filma, iako su ovi često navijanje prigušnice obično nije zaštićen.

Na vrhu filma vadimo dva sloja elektrokardona debljine 0,05 mm ili jednog sloja debljine 0,1 mm. Ako nema elektrode, koristimo bilo koji papir pogodan za debljinu.

Preko izolacionog odstojnika, mi pričvršćujemo sekundarni namotaj budućeg transformatora. Presek žice treba izabrati što je više moguće. Broj okreta je odabran eksperimentalno, malo ih je.

Tako sam bio u mogućnosti da dobijem snagu pri opterećenju od 20 vati na temperaturi transformatora od 60 ° C i tranzistorima na 42 ° C. Dobiti još više snage po razumnoj temperaturi transformatora nije dozvoljeno premalo magnetska polje za i rezultat presjek žice.



   Na slici, trenutni BP model

Snaga koja se isporučuje za opterećenje je 20W.
   Frekvencija auto oscilacija bez opterećenja je 26 kHz.
   Učestalost samostalnog oscilovanja pri maksimalnom opterećenju je 32 kHz
   Temperatura transformatora - 60 ° C
   Temperatura tranzistora je 42 ° C

Da povećamo snagu agregata, morali smo da zapušimo pulzni transformator TV2. Pored toga, povećao sam kapacitet kondenzatora filtera C0 do 100μF.



   100 W napojna jedinica

S obzirom na to da efikasnost napajanja ne iznosi 100%, morao sam da zavalim neke radijatore na tranzistore.

Na kraju krajeva, ako je efikasnost uređaja čak 90%, ipak će morati da rasipa 10 vati snage.

Nisam bio srećan, u mojim elektronskim balastnim tranzistorima postavljen je 13003 pos.1 takvog dizajna, koji je, očigledno, dizajniran za pričvršćivanje na radijator pomoću oblikovanih opruga. Ovi tranzistori ne trebaju brtve, jer nisu opremljeni metalnom podlogom, ali toplota je mnogo gora. Ja sam ih zamijenio tranzistorima 13007 pos.2 sa rupama, tako da se mogu sjebati na radijatore uz konvencionalne vijke. Pored toga, 13007 ima nekoliko puta veće dozvoljene struje. Možete kupiti odvojeno MJE13007.

Ako želite, možete sigurno uvući oba tranzistora u jedan radijator. Proverio sam da funkcioniše.

Samo, slučaj oba tranzistora treba izolovati iz kućišta radijatora, čak i ako je radijator unutar kućišta elektronskog uređaja.

Pričvršćivanje je prikladno napravljeno pomoću zavrtnja M2.5, na kojem je potrebno prethodno postaviti izolacijske podloške i dijelove izolacijske cijevi (cambric). Dozvoljeno je korištenje toplotne provodne paste KPT-8, jer ne provodi struju.

Pažnja! Tranzistori su pod naponom mreže, zbog čega izolacioni prsteni moraju obezbediti uslove za električnu bezbednost!



   Radni 100W impulsni napojni uređaj

Otpornici ekvivalentnog opterećenja nalaze se u vodi, jer njihova snaga nije dovoljna.
   Snaga koja se pušta na teret iznosi 100 vati.
   Frekvencija auto oscilacija pri maksimalnom opterećenju je 90 kHz.
   Frekvencija auto oscilacija bez opterećenja je 28,5 kHz.
   Temperatura tranzistora je 75 ° C.
   Površina radijatora svakog tranzistora je 27 cm.
   Temperatura gasa TV1 je 45 ° C.
   TV2 - 2000HM (O28 x O16 x 9 mm)

Ispravljač

Svi sekundarni ispravljači prekidačkog prekidačkog napajanja moraju nužno biti puni talasi. Ako ovaj uslov nije ispunjen, tada bi magnet štampa mogla da uđe u zasićenost.

Postoje dva rasprostranjena kola punih talasnih ispravljača.

1. Mostni most.
   2. Šema sa nultom tačkom.

Mostni most vam omogućava da uštedite metar žice, ali dvaput se oslobodite više energije   na diode.

Nulta tačka kola je ekonomičnija, ali zahteva dva sasvim simetrična sekundarna namotaja. Asimetrija po broju obrtaja ili rasporeda može dovesti do zasićenja magnetnog kola.

Međutim, to su krugova nulte tačke koja se koriste kada su potrebne velike struje pri niskom izlaznom naponu. Zatim, kako bi se minimizirali gubici, umjesto konvencionalnih silikonskih diodova, koriste se Schottky diode, pri čemu je pad napona dva do tri puta manji.

Primjer.
   Ispravljači jedinica za računar računara su napravljeni prema šemi sa nultom tačkom. Sa izlaznom snagom od 100 vati i naponom od 5 volti, čak i 8 vati mogu disipirati na Schottky diodama.

100/5 * 0,4 = 8 (vati)

Ako koristite ispravljač mosta, pa čak i konvencionalne diode, snaga koja se disipira na diode može dostići 32 vati ili više.

100/5 * 0,8 * 2 = 32 (vati).

Obratite pažnju na to, kada ćete dizajnirati napajanje da ne potražite gde je pola snage nestalo.

Kod niskonaponskih ispravljača, bolje je koristiti krug sa nultom tačkom. Kao i kod ručnog namotavanja, možete jednostavno navijati navijanje u dve žice. Pored toga, moćne impulzne diode nisu jeftine.

Kako pravilno povezati prekidač napajanja sa mrežom?

Za podešavanje prekidačkog napajanja, obično se koristi sledeća šema preklopa. Ovdje se žarulja koristi kao balast sa nelinearnom karakteristikom i štiti UPS od neuspjeha u slučaju vanrednih situacija. Snaga sijalice obično se izabere blizu snage impulsnog PSU koji se testira.

Kada impuls BP radi na praznom ili praznom opterećenju, otpor nitke sijalice je mali i ne utiče na rad uređaja. Kada se iz bilo kog razloga povećava struja ključnih tranzistora, spirala svjetiljke postaje vrelija i njegov otpor se povećava, što dovodi do ograničenja struje do sigurne vrijednosti.

Ova slika prikazuje dijagram štanda za testiranje i postavljanje impulsnih PSU koje ispunjavaju električne bezbednosne standarde. Razlika između ove šeme i prethodne je da je opremljen separatorskim transformatorom koji obezbeđuje galvansku izolaciju UPS-a koji se ispituje iz mreže osvetljenja. Prekidač SA2 omogućava blokiranje lampe kada jedinica za napajanje oslobodi puno snage.

Važna operacija u testiranju PSU je test ekvivalentnog opterećenja. Kao opterećenje pogodno je koristiti snažne otpornike tipa PEV, PPB, PSB itd. Ovi "staklokeramički" otpornici lako se mogu naći na tržištu radija zelenim bojama. Crveni brojevi - disipacija snage.


Iz iskustva je poznato da snage ekvivalentnog opterećenja iz nekog razloga uvek nisu dovoljne. Navedeni otpornici mogu ograničiti napajanje dva ili tri puta veće od nominalnog u ograničenom vremenu. Kada se napajanje uključi dugo vremena kako bi se proverili termički uslovi, a ekvivalentni kapacitet opterećenja je nedovoljan, otpornici se jednostavno mogu spustiti u vodu.

Budite oprezni, pazi na opekotine!
   Otpornici opterećenja ovog tipa mogu zagrevati do temperature od nekoliko stotina stepeni bez ikakvih spoljnih manifestacija!
   To jest, nećete primijetiti promjenu dima ili boja i možete pokušati dodirivati ​​otpor prstima.

Kako postaviti prekidač napajanja?

Zapravo, agregat, sastavljen na osnovu funkcionalne elektronske prigušnice, ne zahtjeva posebno podešavanje.

Mora biti povezan sa ekvivalentnim opterećenjem i osigurati da PSU može da daje izračunanu snagu.

Tokom trke ispod maksimalno opterećenje, neophodno je pratiti dinamiku rast temperature tranzistora i transformatora. Ako se transformator previše zagreje, onda je neophodno povećati presek žice ili povećati ukupnu snagu magnetskog kola ili oboje.

Ako su tranzistori zagrejani, onda ih treba ugraditi na radijatore.

Ako se DC transformator koristi kao impulsni transformator od CFL, a njegova temperatura prelazi 60 ... 65 ° C, onda je potrebno smanjiti snagu opterećenja.

IMPULSE NAPAJANJE NAPREDNOG LAMP-a Niskonaponska impulsna jedinica napajanja iz improvizovanih materijala sa vlastitim rukama

Koja je svrha elemenata kola prekidačkog napajanja?



   Dijagram prekidačkog napajanja

R0 - ograničava vršnu struju koja prolazi kroz diode ispravljača, u trenutku uključivanja. U CFL takođe često vrši funkciju osigurača.

VD1 ... VD4 - mostni ispravljač.

L0, C0 je filter snage.

R1, C1, VD2, VD8 - početni krug konvertera.

Početni čvor funkcioniše na sljedeći način. Kondenzator C1 se napaja iz izvora kroz otpornik R1. Kada napon preko kondenzatora C1 dostigne napon razdvajanja tranzistora VD2, diistor se otvara i otključava tranzistor VT2, uzrokujući samosvilovanje. Nakon pojave generacije, pravougaoni impulsi se primenjuju na katodu diode VD8, a negativni potencijal pouzdano zaključava dinistor VD2.

R2, C11, C8 - olakšava pokretanje pretvarača.

R7, R8 - poboljšati blokiranje tranzistora.

R5, R6 - ograničavaju struju baza tranzistora.

R3, R4 - spriječiti zasićenje tranzistora i djelovati kao osigurači u raspadu tranzistora.

VD7, VD6 - zaštitite tranzistore od obrnutog napona.

TV1 je povratni transformator.

L5 - balastni gas.

C4, C6 - separacijski kondenzatori, na kojima napon napajanja je podeljen na pola.

TV2 - impulsni transformator.

VD14, VD15 su pulzne diode.

C9, C10 - filter kondenzatori.

Na materijalima sajta http://www.ruqrz.com/

Za veću jasnoću dati su nekoliko šematski dijagrami svetiljki popularnih proizvođača:







Vremenom, u kutiji za rukavice bilo kog radio amatera, od velike količine elektronskog punjenja sijalice koje štede energiju, a mnoge njihove radio komponente se aktivno mogu koristiti u drugim radio amaterskim stazama. Od visokog napona generatora štedna žarulja balast normalno ide za 5 minuta, i voila Tesla agregat je već tamo.

Kao što pokazuje praksa, svetiljke dnevne svetlosti rade godinama. Ali s vremenom, njihova sjajnost se smanjuje. Ove lampe su, naravno, mogu li i dalje služiti do sijalica je ispunjen inertnim plinom ne probije pražnjenja visokog napona, ali da ih dovede u ovo stanje nije poželjno, jer ne može biti spaljen, a elektronski dijela, i evo još uvijek je moguće iskoristiti.


U kući koja štedi energiju postoji elektronsko kolo   - balast. Ovo Ready Boost pretvarač tip visokog napona AC-DC, potrebno je povećati standard 220 volti do 1000 volti. Pažnja, na svom izlazu postoji opasan po život, tako da tokom eksperimenata posmatramo ekstremni oprez i uvek se sećate.

Da biste sastavili visoki napon generatora krug, treba nam linija transformatora, može pozajmiti od horizontalne jedinice skeniranja kao shchas ljudi masovno baca, međutim nije problem naći. Još jedna važna komponenta visokonaponskog dizajna je kondenzator. Inače, može se naći i u horizontalnom skeniranju, na primer 2200 pF 5 kV. Napon balast je na navijanje prelet transformator nije direktno nego preko kondenzatora, takva veza štiti balast kolo. Na ispravnom izvlačenju linijskog transformatora, predlažem da naučim iz video snimka:

Koristeći multimetar na namotaja transformatora za pronalaženje maksimalnog otpora (osim Visoko) i FED-a da je napon od balasta. Takav visokonaponski generator može se koristiti u eksperimentima sa električnom energijom. Ako dodate dva metalna šipka - dobijemo "ljestvicu Jakova". Čak i na njima se može sastaviti, jer je šema je u stanju da nahrani sat linija transformatora i napon na izlazu prelet transformator 5 kV.

Da biste koristili odvijač treba napajanje 18 V. Ovi uređaji su powered by 220 V. smatra glavni element pretvarač jedinica. Do danas postoji mnogo modifikacija koje se razlikuju po parametrima i konstruktivnim elementima. Kako napraviti jedinicu za napajanje na šrafcigeru 18B svojim rukama? Zbog toga se preporučuje da se uzmu u obzir specifične šeme montaže.

Modeli sa indikacijom

Napajanje do 18B odvijač za rad mrežni sa ekranima može se dati na osnovu žice predajnika. Konduktivnost elementa mora biti 4,5 m. Kondenzatori se koriste na 5 pF. Većina stručnjaka otpornici se instaliraju pomoću jednopolnih ispravljača. Za stabilizaciju procesa konverzije koriste se komparatori.

Univerzalni blokovi

Napravite univerzalno napajanje odvijačem 18B s vlastitim rukama prilično jednostavno. Pre svega, preporučuje se izlazni kondenzator na 5 pF. Pored toga, potreban je jedan otpornik. Pretvarači za blokove se primjenjuju u negativnom smjeru. Mogu se koristiti u lancu direktna struja   i dobro su pogodni za mrežu od 220 V. Stručnjaci savjetuju komparatora koji se ugrađuju s adapterima snopa. Vrlo su otporni na buku impulsa. Takođe treba napomenuti da su filteri za kondenzatore odabrani pomoću okidača elektrode. Na kraju rada, jedinica se testira na otpornost. Kada se pravilno montira, modifikacija ne bi trebalo da prelazi 40 oma.

Krug sa bipolarnim otpornikom

Kako napraviti jedinicu za napajanje na šrafcigeru 18V za rad iz mreže? Uređaji sa bipolarnim otporom se mogu montirati na osnovu prolaznog kontrolera. Pretvarač se standardno koristi sa filterom. Otpor elementa ne bi trebao biti veći od 40 oma.

Takođe treba napomenuti da se prilikom montaže uređaja koriste samo kanalni filteri koji se ugrađuju pored pretvarača. Kada je sklop zatvoren, prvo se proverava obloga. Triggers se koriste za povećanje parametra preopterećenja uređaja.


Uređaj sa tropolnim otpornikom

Modifikacija pomoću bipolarnog otpornika može se kombinirati na osnovu operativnog pretvarača. Po pravilu, modifikacije se primjenjuju na 220 V. Na početku skupa odabire se okidač. Filteri za njega su instalirani u tipu kanala. Takođe treba napomenuti da provodljivost otpornika u bloka ne bi trebalo da pređe 4,5 mikrona. Otpor na izlazu pretvarača je u proseku 40 oma. Ove modifikacije su dobre jer se ne plaše buke impulsa od 220 V. Dodatno je važno zapamtiti da se uređaji mogu koristiti sa odvijačima različitih brendova. Ako posmatramo blokove na komparatorima žica, onda ispravljači se koriste samo na dve ploče. Pored toga, uzima se u obzir i provodljivost komparatora.


Pulse modifikacije

Impulsno napajanje za odvijač 18B s vlastitim rukama sastavljen je integralnim pretvaračima. Upoređivači za uređaje se koriste na dve ili tri ploče. Većina modela izrađuje se pomoću ispravljača sa niskom impedancijom. Indikator preopterećenja elemenata počinje od 10 A.

Neke modifikacije se dodaju filterima kanala. Takođe među samoproizvedenim modifikacijama često postoje modeli na pretvaračima pogona. Oni imaju visok provod provodljivosti. Za njih su pogodni samo 4 pF kondenzatori. U ovom slučaju, filteri se koriste sa adaptorima snopa. Stručnjaci kažu da modeli mogu raditi sa odvijačima na 18 V.


  sa pojačalom

Modifikacije sa pojačavačima su česte. Da biste svojom rukom sklopili napajanje za odvijaču 18B, možete koristiti žičani pretvarač. Takođe je potreban i kontaktor okidač. Započnite instalaciju pomoću lemljenja tranzistora. Koriste se u različitim kapacitetima, a provodljivost elemenata počinje od 4,5 mikrona. Većina stručnjaka preporučuje filtriranje tipa kanala. Oni su dobri kada se bave impulsnom bukom. Takođe treba napomenuti da je za montažu potreban jedan adapter za pretvarač. Direktno ispravljač je instaliran na dve ploče. Na kraju testa testira se otpornost na bloka. Navedeni parametar iznosi 45 oma.

Uređaji na zener diode

Na zener diode, napajanje za 18V odvijač je sklopljeno sa konvertorima. Ispravljači se mogu koristiti sa adapterima za elektrode. U ovom slučaju, provodljivost ne sme biti veća od 5,5 mikrona. Kontroleri se često nalaze na tri tablice.

Filtri za njih su pogodni za tip kanala. Takođe postoje sklopovi sa jednostavnim pretvaračem pretvarača. Oni se izdvajaju sa stabilnom frekvencijom, ali se ne mogu koristiti na mreži naizmenična struja. Na izlazu pretvarača se instalira izolator. Komparator za modifikaciju će biti potreban sa dupleks filterom.

Model sa jednim filterom

Kako napraviti jedinicu za napajanje na šrafcigeru 18B? Jednostavno je montirati model sa jednim filterom. Za početak rada potrebno je odabrati kvalitativni pretvarač. Zatim, da napravite napajanje za šrafciger 18B svojim rukama, postavljen je okidač za tri kontakta. Filter se montira iza pretvarača. Stabilizator je pogodan samo za tip niskog otpornosti, a njegova redukovanost ne sme biti veća od 4,5 mikrona. Nakon ugradnje filtera, otpor na uređaju se odmah proverava. Navedeni parametar iznosi 55 oma. Triode za uređaj su pogodni za jednosmerne tipove.


Izmjene bez stabilizatora

Postoji mnogo samobrađenih uređaja bez stabilizatora. Konduktivnost u blokovima ovog tipa je oko 4,4 mikrona. Pretvarači u ovom slučaju podležu impulsnim opterećenjima iz mreže 220 V. Takođe, mora se zapamtiti da su uređaji snažno preopterećeni od talasnih smetnji. Ako razmislimo o modifikacijama na dipol flip-flopovima, onda oni imaju samo jedan adapter. Pored toga, treba napomenuti da je filter ugrađen iza pretvarača. Poklopac ispod njega se lete na utičnicu. Stručnjaci kažu da tiristor može koristiti nisku provodljivost. Međutim, otpor u krugu ne bi trebao pasti ispod 45 oma.

Ako uzmemo u obzir uređaje na žičanim kondenzatorima, onda su za ove modele odabrani kondenzatori od 3.3 pF. Instalirani su samo kanalskim filterima, a provodljivost blokova ovog tipa je oko 50 oma. Kako bi samostalno sklapali uređaje, kontaktni ispravljači se koriste na diode. Koeficijent provodljivosti u njima je u proseku 5,5 mikrona.

Podržite projekat - podelite vezu, hvala vam!
Pročitajte takođe
Kako napuniti laptop sa telefona Kako napuniti laptop sa telefona Načini rada asinhronih mašina Načini rada asinhronih mašina Glavni aspekti održavanja i rada auto akumulatora Glavni aspekti održavanja i rada auto akumulatora