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白熱灯を点灯させるためのリターダ。 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 / 照明

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白熱灯は寿命が短いことが知られています。 それらは、通常、スイッチを入れた瞬間、ランプの冷たいフィラメントに大電流が流れたとき、または主電源電圧が大幅に上昇したときに故障します。 実際に見てみると、電圧が 10% 増加すると 100 W ランプの寿命がほぼ 6 倍短くなり、15% 減少すると 10 倍長くなります。

ランプの寿命を延ばすために、図に示す機械を使用できます。 1. すぐに、図に示されている EL1 ランプと並行して、X2 ソケット内のいくつかの負荷をオンにすることが許可されていることに注意してください。その電力は、EL1 と合わせて、トライアック VS1 の許容値を超えません。 このマシンは、たとえば撮影対象を照らすために使用される、XNUMX つまたは XNUMX つの高価な強力なランプに電力を供給するために使用することもできます。 この実施形態では、従来の白熱灯の保護よりも大きな経済的利益がもたらされる。

白熱灯をオンにするためのリターダー

主電源電圧は、スイッチ SA1 とヒューズを介してデバイスに供給されます。 抵抗器 R1、コンデンサ C1 ~ C3、およびインダクタ L1 のチェーンはノイズ抑制フィルタです。 マシンの電源部分は、トライアック VS1、ディニスタ VD3、VD4、抵抗 R7 ~ R10、コンデンサ C5 および Sat で構成されます。 制御ユニットには、トランジスタ VT1、ダイオード VD1、ツェナー ダイオード VD2、フォトカプラ U1、抵抗 R3 ~ R6、コンデンサ C4 が含まれます。 マシンがネットワークに含まれていることは、LED HL1 によって通知されます。

このデバイスは 2 つの機能を実行します。 まず、ランプのスムーズな点火が保証され、最初の瞬間のウォームアッププロセスは長くなるはずです。 図上。 図 0 では、90 ~ 6 V の範囲で、スレッドが加熱し始めると、この間隔は 220 秒で、残りの電圧は 3 ~ 4 秒で XNUMX V まで上昇することがわかります。 手動で明るさを調整したり、ランプのスムーズな消灯も可能です。

白熱灯をオンにするためのリターダー

前述したように、負荷の電圧を 200 V に制限することをお勧めします。これにより、ランプの寿命が大幅に長くなります。 SA2スイッチの接点が開くとスムーズに消灯します。

機械はこんな感じで動きます。 SA1 スイッチの接点が閉じると、VD1 ダイオードによって整流された電圧が、抵抗 R3、R4、R5、コンデンサ C4 で構成される充電回路に供給されます。 スイッチ接点 SA2 が開いている必要があります。 最初の瞬間、電界効果トランジスタ VT1 が閉じ、ランプ EL1 がオフになります。 トランジスタを破壊から保護するために、ツェナー ダイオード VD2 が取り付けられています。 コンデンサ C4 の充電時間は抵抗 R4 と R5 の抵抗によって決まり、抵抗 R3 はコンデンサ C4 の両端の電圧降下を制限します。

スイッチSA2の接点を閉じた後、コンデンサC4の両端の電圧が上昇し始め、トランジスタVT1が開き始めるため、ランプEL1が滑らかに点灯し、フォトカプラU1のピン3と1の電圧が増加し、暗くなります。内蔵フォトレジスタ (ピン 2,4) の抵抗が減少し始め、トライアック VS1 が開きます。 最終電圧 EL1 は抵抗器 R8 の抵抗値によって決まります。値が大きいほど、ランプの電圧は低くなります。 点灯後のランプの明るさは可変抵抗器R9により設定されます。 抵抗スライダーのどの位置でも、機械はランプをスムーズにオン/オフします。 ただし、ランプを消灯するには、スイッチハンドル SA2 を接点開の位置に置く必要があります。 この場合、コンデンサ C4 の両端の電圧は徐々に減少し始め、ランプは完全に消えます。 長時間の休憩の場合は、SA1 スイッチを使用して電圧を除去する必要があります。

このマシンは、電力 0,25 W、および R2、R6、R7 - 2 W の抵抗器を使用します。 可変抵抗器 - 特性 A を持つ任意のタイプ。コンデンサ C1 ~ C3、C5、C6 - K73-17、および C1 ~ C3 の電圧は少なくとも 400 V、C5、C6 - は 63 V である必要があります。コンデンサ K73 ~ 11 K75-10、または最後の手段として MBM、MBGO、MBGCH が適用されます。 コンデンサ C4 - K50-35 または K50-6。 図に示されているものに加えて、トランジスタはKP304A、トライアック - KU208G(負荷電力10,16、25、65で表面積2、200または300 cm500のヒートシンクに取り付けられます)にすることができます。または 1500 W それぞれ)。 LED - AL102B、ダイオード VD1 - D226V、KD209A、ダイニスターは 1167 つの KR1KP1B チップで置き換えることができます。 スイッチ SA250 - 電圧 1 V、電流 EL2 ランプおよびその他の負荷の電力によって決まる任意のタイプ。 スイッチ SA9 - 任意のタイプ (PD-2-12 など)。 フォトカプラ OEP-2 の代わりに、耐光性が 1000 オーム以下の OEP-1 などのものが適しています。 インダクタ L8 は、フェライト 40NN ワイヤ PEV-400 2 で作られた直径 0,51、長さ 215 mm のロッドに XNUMX 回巻かれています。

調整する前に、抵抗 R3 ~ R5、R8、R10 の代わりに、1 MΩ の抵抗を持つトリマーをはんだ付けする必要があります。 この場合、抵抗器 R3、R8、R9 のスライダーは最小抵抗の位置に配置し、R4、R5、R10 は中間の位置に配置する必要があります。 実際のランプを負荷として点灯させます。 真空管電圧計をコンデンサ C4 の端子に接続し、DC 電圧計をフォトカプラの端子 1,3 に接続します。 LATR を使用して、機械に電圧を印加します。ランプは燃焼しません。

主電源電圧が 220 V の場合、マシンの消費電流は約 8 mA です。

抵抗器 R3 の抵抗を徐々に増加させ、フォトカプラのピン 1、3 の電圧が最大 1,2 V まで増加するのを観察します。トランジスタのパラメータの広がりに応じて、電圧はトランジスタがオンからオフになるような値になる必要があります。国境にある。 次に、SA2 スイッチの接点を閉じて、1,3 フォトカプラの電圧が 1,8 V まで上昇する速度を観察します。この場合、EL1 ランプがゆっくり点灯し、その電圧が 220 V に達するはずです。ランプの速度は抵抗器 R5 の抵抗値によって決まります。 ランプの点灯を遅くするには、抵抗器の抵抗を大きくする必要があり、その逆も同様です。 抵抗 R3、R4、R5 は相互接続されているため、慎重に選択する必要があります。

その後、SA2 スイッチの接点を開いてランプの消灯速度を観察します。 これを大きくするには、抵抗器 R4 の抵抗値を大きくする必要があり、その逆も同様です。 したがって、抵抗器 R4 と R5 はランプの消灯速度を決定し、抵抗器 R5 は点火速度を決定し、R3 はオンとオフ状態の間の境界を決定します。 ランプの明確な消灯は、抵抗 R10 を選択することによって実現されます。 次に、抵抗 R8 を選択して、主電源電圧 200 V でランプの電圧を約 220 V に設定し、抵抗 R9 による手動輝度制御を確認します。

手動調整を使用しない場合は、抵抗 R9 の代わりにジャンパを接続してもかまいません。

結論として、特にランプが高出力の場合、ランプの点火速度が遅いほど「永久」に近づくことに注意します。

著者: R.Balinsky、ハリコフ、ウクライナ

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