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電池式ランプ。 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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近年、国内の多くの地域で停電が頻繁に発生しています。 提案されたランプは、12Vの自動車やオートバイのバッテリーからXNUMXつまたはXNUMXつの低電力蛍光灯が電力を供給されるような状況で、光が消えたままになるのを防ぐのに役立ちます。この装置は広く使用されている部品で構成されており、組み立てにそれほど時間はかかりません。

ランプの基礎、そのスキームは図に示されています。 1、 - トランジスタ VT3 のブロッキング ジェネレーター。 抵抗 R7 はトランジスタのベース電流を制限します。 ダイオード VD1 は、デバイスが間違った極性でバッテリ電源に接続されるのを防ぎます。 照明源は、中国のランタン「ROBO」からの 1 W の電力で直列に接続された 2 つの蛍光灯 (LDS) EL6 と EL6 です。 この照明器具は、20 ワットと XNUMX ワットの電力を持つ単一の LDS でもテストされています。 明るさと消費電流の比率に従って、XNUMXワットのものをXNUMXつ選択しました。 バッテリー低下インジケーターはオプションです (これに含まれるすべての要素をボードに取り付けることはできません) が、特に比較的容量の小さいバッテリー (オートバイのバッテリーなど) を使用する場合に非常に役立ちます。

電池式ライト

このインジケータは、LED HL1、トランジスタ VT1、VT2、抵抗 R1 ~ R5、コンデンサ C1 で構成されており、シュミット トリガーです。 トリガヒステリシスループの幅を十分に小さくするには、抵抗器R1とR3の値を大きくし、正帰還抵抗器R5を小さくする必要がありました。 抵抗 R4 は LED HL1 を流れる電流を制限します。 コンデンサ C1 - ノイズ抑制。

バッテリが十分に充電されている間、トランジスタ VT1 は、そのベースの電圧が開放しきい値より大きいため、開いています。 トランジスタ VT2 は閉じています。そのベース - エミッタ セクションは開いているトランジスタ VT1 によって分路されています。 LED HL1 がオフ。 バッテリが放電すると、トランジスタ VT1 のベースの電圧が低下し、トランジスタ VT1 が閉じ始めます。 正のフィードバックにより、プロセスは雪崩のように進みます。 その結果、トランジスタ VT1 が完全に閉じ、VT2 が開き、HL1 の LED が点灯します。

スタンバイモードでは、インジケーターは1mA以下を消費し、動作後は約5mAを消費します。

LDS 電源ユニット全体は、片面箔コーティングされたグラスファイバー製のプリント基板に実装されています (図 2)。 図に示す電力の固定 MLT 抵抗を使用します。 トリマー抵抗器 R2 - マルチターン SP5-3。 コンデンサ C2 - K73-9、C1 としては小型のものであれば何でも適しています。

電池式ライト

トランジスタ VT1、VT2 - シリーズ KT315、KT3102 (任意の文字インデックス付き)。 ダイオード VD1 は、ランプがバッテリーから消費する電流以上になるように設計する必要があり、その電流は、取り付けられている LDS の電力に依存します。 226 ワットのランプ 1 つでは、KDXNUMX シリーズのダイオードを使用できます。 LED HLXNUMX - 任意の色の発光ですが、赤色よりも優れており、介入が必要な状況を知らせるのに最も適しています。

VT815 としてテストされた KT817、KT819、KT3 シリーズのいくつかのトランジスタのうち、KT819G の図に示されているトランジスタは、LDS の信頼性の高いスイッチオンを保証しました。 さらに、電流と電圧の制限に対してかなり大きなマージンを持っています。 後者は、稼働中の発電機から負荷が誤って切断された場合に特に必要です。 たとえば、最大コレクタ-エミッタ間電圧が 815 V の KT25B トランジスタは、LDS を T1 トランスの巻線 III に接続しているワイヤの XNUMX つが断線するまで正常に動作しました。 トランジスタがすぐに壊れてしまいました。

トランスT1-B22の磁気回路はフェライト2000NM1です。 巻線 I (ワイヤ PEV-9 2 を 0,45 回巻く) と巻線 I (ワイヤ PEV-10 2 を 0,3 回巻く) は、180 本のワイヤが交互に回転すると同時に巻き始めます。 240 回目以降は、巻線 I の端がフレームのスロットに固定され、巻線 II の最後のターンが巻き取られます。 完成した巻線 I と II を備えたフレームにパラフィンを注意深く含浸させ、薄い紙で 250 層に包み、熱いはんだごての先端でそれぞれをアイロンをかけます。 その結果、紙は余分なパラフィンを吸収し、巻線のワイヤーにしっかりと接着し、ワイヤーを固定して必要な絶縁を提供します。 次に、高圧巻線IIIを巻く。 2 つの LDS の場合は 0,16、XNUMX つの直列接続の場合は、ワイヤ PEV-XNUMX XNUMX の XNUMX ... XNUMX ターンが含まれている必要があります。 コイルはできるだけ均等に配置されるように、大量に配置されます。

巻き始めと巻き終わりにあるものが互いに接触しないようにする必要があります。 たとえば、巻線 III の両方の端子を同じフレーム スロットに配置することは非常に望ましくありません。 コイルは再びパラフィンで含浸され、紙または薄いプラスチックのガスケットを使用して「カップ」間に0,2 mmのギャップを設けて組み立てられた磁気回路に挿入されます。 トランスT1は、磁気回路の中央の穴に通した非磁性材料のネジで基板に取り付けられています。 この方法は、接着剤による組み立てとは対照的に、トランスを基板に確実に固定し、必要に応じて迅速に分解できます。

ランプは、280x75x6 mm の木製 (合板) ベース上に組み立てられます。 ベースの上部には1つのLDSが互いに平行に配置され、下部にはアルミニウムシートのケースで覆われたプリント基板が配置されています。 ケーシングには、HL3 LED と接続ワイヤ用の穴があり、バッテリに接続するためのワニ口クリップが付いた 15 本のより線も含まれます。 トランジスタ VT10 はケーシングに取り付けられ、ケーシングをヒートシンクとして使用します。 LDS は、215xXNUMX mm のセクションでベースに接着された XNUMX 本の木製バーに取り付けられます。 それらの XNUMX つはベースの上端に位置し、もう XNUMX つは下にあり、リードなしの LDS の長さ (XNUMX mm) に等しい距離にあります。

バー上のランプの結論の下に、錫製の接点が取り付けられています。 上部のバーの接点は 1 つの LDS 間のジャンパーとしても機能し、変圧器 TXNUMX の巻線 III の端子は下部のバーの XNUMX つに接続されます。 LDS は、リード間にねじ込まれた XNUMX 本のネジで固定されています。 コンタクトでは、事前にネジ用の穴を開ける必要があり、ネジの頭の下にワッシャーを配置する必要があります。 この取り付け方法により、LDS とトランスの間に信頼性の高い接続が提供され、はんだごてを使わずにランプを交換できるようになります。 より良い光出力を得るために、ランプの下のベースには反射フィルムまたは箔が貼り付けられます。

初めてランプをオンにする前に、LDS と T1 変圧器の巻線 III の接続の品質を確認することが不可欠です。 接触不良はVT3トランジスタだけでなくトランスの故障にもつながる可能性があります。 電源電圧を印加した後、LDS がわずかでも点灯しない場合は、変圧器 T1 の巻線 I または II のどちらかの結論を完全に交換する必要があり、VT2 が開き、HL1 LED が点灯します。

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