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ヘッドライトバルブのフィラメント保護装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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白熱灯はスイッチを入れた瞬間に切れることが多いことが知られています。 これは、冷えたフィラメントの抵抗が低く、加熱されたランプのフィラメントの抵抗の約 10 分の 10 であるためです。 したがって、スイッチをオンにした瞬間、フィラメントを流れる電流はそれぞれ定常モードの 5 倍になります。 定格電流 0,03 A のヘッドライト ランプ フィラメントは XNUMX 秒で発熱します。 フィラメントの直径と長さは同じではないため、細い場所ほど早く加熱されます。 また、導体の温度は直径の XNUMX 乗に反比例するため、細い場所でどの程度の過熱が発生するかがわかります。 これが糸が焼ける原因となります。

何をすべきか? まず、フィラメントの直径を高精度に加工する必要がある。 これはランプメーカーの仕事ですが、彼らは「永遠のランプ」にはまったく興味がありません。その場合は、始動電流を制限してランプをオンにする必要があります。

最も単純で信頼性が高く、安価な回路が提案されています (図 1)。この回路では FU が通常のヒューズです。 SA - スイッチ。 K1 - 常開接点 K 1.1 を備えたリレー。 R1 - 抵抗、慣性ヒューズでもあります。 HL1 - 白熱灯。

ヘッドライト電球用フィラメントプロテクター

このスキームは次のように機能します。 SA が閉じられた後、HL1 ランプが暖まるにつれて、点「a」の電圧が増加します。 抵抗 R1 はコールドスレッドの抵抗より約 2 ~ 3 倍大きいため、始動電流も約 2 ~ 3 倍小さくなります。 点「a」の電圧がリレー K1 のトリガー電圧に達すると、接点 K1.1 が閉じ、ランプは電流源に完全に接続されます。 抵抗器 R1 は、リレーの故障またはランプ回路の短絡が発生した場合に焼き切れるように選択されています。 焼損前の抵抗器 R1 の導体の加熱時間は、ランプの加熱時間の 10 倍、つまり 0,3 倍長く選択されます。 XNUMX秒

ハイビームとロービームのヘッドライトランプを点灯するには、図2に示すように、構成に1つの標準リレーと2つの抵抗を導入して、XNUMXつのランプスイッチングブロックを作成することをお勧めします。KXNUMXはシャントリレーです。 KXNUMX - ヘッドライトリレー。

ヘッドライト電球用フィラメントプロテクター

ランプスイッチングデバイスはブロックの形で作られ、ヘッドライトブロックに直接、またはヘッドライトブロックの近くに一度にXNUMXつずつ配置されます。

この回路ソリューションは、2156044 年 04.06.98 月 XNUMX 日付けの RF 特許 XNUMX によって保護されています。

著者: A. Belyavsky、Cherkasy

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