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電子安定器。 ランプの明るさを調整できる電子安定器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 蛍光灯用バラスト

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このシングルエンドコンバータにより、 ランプの明るさを調整する バッテリーのエネルギーがより経済的に使用されるように設置してください。 図上。 3.78 にそのスキームを示します。

コンバータはマスターオシレータとシングルサイクルパワーアンプで構成されます。 ジェネレーターは要素 DD1.1 ~ DD1.3 で作成されます。 このようなジェネレーターを使用すると、可変抵抗器 R1 を使用してパルスのデューティ サイクル (つまり、パルスの繰り返し周期とその持続時間の比) を変更でき、これによって LL の明るさが決まります。 バッファ要素 DD1.4 が発生器に接続されています。

DDI.4 からの信号は、トランジスタ VT1、VT2 で作られたパワーアンプに供給されます。 アンプ負荷 - LL (ELI)、昇圧トランス T1 を介して接続されています。 ランプを閉じたフィラメント端子 (図に示す) と開いたフィラメント端子の両方に接続することができます。 言い換えれば、ランプのフィラメントの完全性は問題ではありません。

ランプの明るさを調整できる電子バラスト
米。 3.78。 シングルエンド調光コンバーターの回路図

コンバータは、6 ~ 12 V の電圧の DC 電源によって電力を供給され、最大数アンペアの電流を負荷に供給できます (ランプの電力と設定された明るさによって異なります)。 電力は、バラスト抵抗器 R4 とツェナー ダイオード VD3 が機能するパラメトリック スタビライザーを介してマイクロ回路に供給されます。 最小供給電圧では、スタビライザーは実際には動作しませんが、コンバータの動作には影響しません。

図に示されているものに加えて、トランジスタ KT3117A、KT630B、KT603B (VT1)、KT926A、KT903B (VT2)、KD503 シリーズのダイオード (VD1、VD2)、ツェナー ダイオード D814A (VD3) を使用することができます。 コンデンサ C1 - KG、KM、K10-17、残り - K50-16、K52-1、K53-1。 可変抵抗器 - 任意の設計 (SP2、SDR など)、定数 - OMLT-OD25。 ランプ - 6 ~ 20 ワットの電力。

トランスは、外径 2000 mm の 1NM30 フェライトで作られた外装磁気コアに巻かれています。 巻線 I には直径 35 mm の PEV-2 ワイヤが 0,45 回巻かれ、巻線 II には直径 1000 mm の PEV-2 ワイヤが 0,16 回巻かれます。 巻線は、ニスを塗った生地のいくつかの層によって分離されています。

信頼性を高めるために、巻線IIをいくつかの層に分割し、それらの間にニスを塗った布を置く必要があります。 磁気回路のカップは0,2mmのギャップで組み立てられ、非磁性体のネジとナットで締め付けられています。 やや悪い結果(「明るさ - 消費電流」の比率)では、テレビの水平変圧器の磁気回路上に作られた変圧器が機能します。

コンバーターのセットアップ まず、アンプの出力段をオフにしてマスターオシレーターをチェックします。 オシロスコープは超小型回路のピン 11 に接続されており、図の上の図に示されているパルスが発生します。 3.79。

ランプの明るさを調整できる電子バラスト
米。 3.79。 テストポイントでの電圧波形

次に、図の「RESISTANCE INTRODUCED」の位置に従って、可変抵抗器のスライダーを左に設定します。 パルスの持続時間とその繰り返しの周期を測定します。 抵抗器 R3 を選択すると、約 20 μs のパルス幅が実現され、抵抗器 R2 を選択すると、約 50 μs の繰り返し周期が実現します。 エンジンをある極端な位置から別の極端な位置に移動した後、パルス繰り返し期間は変化せず、持続時間は変化することを確信しました。

次に、出力段を接続し、オシロスコープをそのトランジスタのコレクタに接続し、電源回路には2~3A目盛の電流計と抵抗を組み込みます。 図で、トランジスタ VT2 のコレクタ上のパルスの形状を観察してください。 以下3.79。

この形式は、コンバータが LB 18 ランプで動作していたときに得られました。明るさや明るさの変更に必要な制限を達成するには、抵抗器 R2、R7 をより正確に選択する必要がある場合があり、場合によっては、異なる値の可変抵抗器を取り付ける必要があります。許容可能な消費電流。

供給電圧とランプ電力に応じて 250 ~ 400 mA の電流に相当する最小輝度モードでは、SB1 ボタンを押して発電機を起動し、ランプを点灯する方が便利です。 場合によっては、ランプの極性を変更して、このモードでの点火の信頼性を確認してみると便利です。

コンバーターの効率を評価する さまざまなトランジスタ、変圧器、モード変更などを使用して、これを行うことができます。 ランプから約0,5 mの距離で、フォトダイオードまたはフォトレジスタが強化され、抵抗計がそれに接続されます。 ランプを点灯し、コンバータの一定の消費電流を使用して抵抗を測定します。 次に、部品を交換し、抵抗 R1 で前の電流を設定し、光電池の抵抗を測定します。 減少した場合、ランプの明るさは増加しました。 実験の結果は最良であると考えられます。

マスターオシレーター 広く使用されているタイマー KR1006VI1 (LM555) にも実装できます。 図上。 3.80 はそのようなスキームを示しています。

ここで、タイミング抵抗 R2、R3 は可変であり、その結果、パルスパラメータと周波数を広範囲に変更でき (図 3.30、a)、図に示す接続オプションが可能になります。 3.80、b を使用すると、一定の周波数でジェネレーターのパルス幅を変更できます。 この場合の周波数は次の式で求められます。

デューティサイクルの調整範囲は、抵抗R1、R2の比率によって異なります。

ランプの明るさを調整できる電子バラスト
米。 3.80。 タイマー KR1006VI1 (LM555) のマスター発振回路

トランジスタ VT1、VT2、R7、R7 で作られたパワーアンプ (図 3.78 を参照) の代わりに、パワーアンプに電界効果トランジスタ KP743、IRF510、BUZ21L、SPP21N10 などを使用できます (R5 を 100 オームに下げる) 。 このオプションのスキームを図に示します。 3.81。

特別な保護ツェナーダイオード、サプレッサー(TRANSIL、TVS、TRISIL)VD1、VD2の助けを借りて保護することは不必要ではありません。 ダイオード VD3 - 高速で回復時間が短い。

ランプの明るさを調整できる電子バラスト
米。 3.81。 FETパワーアンプ回路

著者: Koryakin-Chernyak S.L.

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ウラジミール
どうもありがとう! KR1006VI1 (NE555) のレギュレーター (PWM) - うまく機能します。 DCモーターを40A(アンカーダウン)に調整。 フォローしてくださった方にメッセージを残しました(まあ、作者さんに感謝です)! :) [アップ] [アップ]

アンドルー
こんにちは、私の計算によると、この記事の周波数式は真実ではありません。それが取られた場所からのソースを添付してください。

陪審
図では、R5-1k は W1 のベースにあるもので、R5-510 Ohm は W1 のコレクタにあるものです。 アンプをフィールドワーカーに交換する説明では、小さな間違いがあります(トランジスタVT1、VT2、R7、R7(図3.78を参照)ダブルR7)。


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