メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

T8 ランプの個別要素の ECG。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 照明

記事へのコメント 記事へのコメント

この記事では、個別の要素上に組み立てられた、T8 蛍光灯用のシンプルな電子安定器を提案しています。

蛍光灯は、何十年もの間、白熱灯に次いで最も人気のある光源でした。 ご存知のとおり、その動作には安定器(バラスト)が必要です。これは、ランプの安定した点火を保証し、必要な動作電流を維持するデバイスです。

たとえば、電子安定器 (EPG) または電子安定器については、多くの書籍や出版物が取り上げられています [1、2]。 [1] で説明されている汎用電子安定器は、ランプの「ウォーム」スタートと非常に低い光束リップル率 (約 1%) を提供します。 しかし、そのようなデバイスはアマチュア無線条件で複製するのが非常に難しく、希少なコンポーネントを必要とし、PCB 配線、特に一般的な配線配線に「敏感」です。 この記事では、一般的な無線コンポーネントから組み立てられた電子安定器のより単純なバージョンについて説明します。

電子安定器の回路図を図に示します。 1. 電力 8 W の T18 ランプ 36 つ、または 2 W のランプ XNUMX つで動作するように設計されています (図 XNUMX)。

T8ランプ用の個別要素の電子バラスト
米。 1.電子バラスト回路(クリックして拡大)

T8ランプ用の個別要素の電子バラスト
米。 2. ランプ配置

主な技術的特徴

  • 供給電圧、V .....155...240
  • 最大消費電流 (4 W ランプ 18 個)、mA....330
  • 力率 (4 W のランプ 18 個)、....0,96 以上
  • 光束の脈動係数、%、以下..... 18
  • 効率、少なくとも....... 0,9
  • コンバーター周波数、kHz ....... 65

基本は、[3] で説明されているハロゲン ランプ用の「電子変圧器」のハーフブリッジ自己発振器です。 違いは、出力段、パッシブ電力補正器の存在 (ハロゲンランプ用の「電子変圧器」[3] には必要ありません)、および変更された起動回路にあります。 それ以外の場合、その動作原理は同様です。

出力段は、並列接続された 2 つの直列 LC 回路、T11 (巻線 I)、C3 と T12 (巻線 I)、C36 です。 各回路は 18 W の負荷、つまり 36 W ランプ 60 つまたは XNUMX W ランプ XNUMX つ用に設計されています。 回路の共振周波数は約 XNUMX kHz です。

パッシブ電力補正器は、ダイオード VD5 ~ VD8 とコンデンサ C5、C6 を使用して組み立てられます。 デバイスが消費する電流の形状を調整するのに役立ちます。 これにより、0,5 に近い電力消費率が保証されます。 必要に応じて補正器を削除することもできますが、この場合、力率は 0,6 ~ XNUMX を超えません。

自動生成機能は、このようなデバイスでは「通常」行われるディニスターなしで開始されます。 これにより、デバイスを簡素化し、ディニスタ起動の主な欠点を回避することが可能になりました。著者によると、これはディニスタ自体のパラメータの広がりに関連しており、ネットワーク電圧が低下すると発振器の起動が不安定になる可能性があります。 始動は、抵抗器 R2、R3 を介してトランジスタ VT4 のベース、および素子 C9、L2、変圧器 T1 の巻線 II によって形成される発振回路にバイアス電圧を「直接」印加することによって実行されます。 その中で発生する発振は、印加されたバイアス電圧と組み合わされて、トランジスタ VT2 を開きます。 抵抗器R3、R4の抵抗値は、変圧器T1の巻線IIに逆極性の電圧が現れる瞬間、すなわちトランジスタVT1が開く瞬間に、それらを流れる電流がVT2を開いた状態に保つのに不十分となるように選択される。

始動回路を変更し、コンバーターの動作周波数を 35 kHz (ハロゲンランプ用の「電子変圧器」内) から 65 kHz に増加させることで、ネットワーク電圧が 145 に低下した場合でも安定器の安定した始動を達成できるようになりました。 ...155 V、および T2 出力トランスと T3 の寸法をわずかに縮小します。

バラストは、片面がグラスファイバー フォイルで作られた 116x42 mm のプリント基板上に組み立てられます。 導体図を図に示します。 3、要素の配置 - 図。 4. 表面実装用のすべての要素 (VD1 ~ VD4、R2 ~ R5) はプリント導体の側に配置され、引き出し要素は基板の反対側にあります。 コンデンサ C2-C4、C7、C10、C13 - 任意のフィルム、少なくとも 400 V (直流 - VDC) の定格電圧に適した寸法、C11、C12 - 1600 V (VDC) 用、C1 - 電圧用セラミック1500 V (VDC) ですが、定格電圧 275 V (AC) 以上の Y 級ノイズ抑制コンデンサを使用することをお勧めします。 ダイオード FR107 (VD5 ~ VD12) は、逆電圧が少なくとも 600 V、順電流が少なくとも 300 mA の高速整流器に置き換えることができます。 変圧器 T1 は、外径 2300、内径 9、リング高さ 5 mm のリング磁気コア (透磁率 - 3,5) に巻かれています。 巻線 I と II にはそれぞれ 0,3 ターンが含まれ、巻線 III には直径 XNUMX mm の単芯ワイヤが XNUMX ターン含まれています。

すべての巻き線の方向は同じでなければなりません。 巻線 I と II のインダクタンスは 16 ± 15% μH、巻線 III - 4 μH である必要があります。 出力トランス T2 と T3 は、N20 (Epcos) 材料などで作られた E10/6/27 磁気コアに約 1 mm の非磁性ギャップを介して巻かれています。 一次巻線には、直径 130 ~ 0,1 mm の 0,15 本のワイヤの束が 0,25 回巻かれています。 0,35 芯バンドルがない場合は、直径 10 ~ 15 mm の単芯ワイヤを使用できますが、変圧器の発熱は XNUMX ~ XNUMX ℃増加します。 оC. 二次巻線には、直径 13 mm の単芯ワイヤが 0,3 回巻かれています。 一次巻線のインダクタンスは 1±15% mH である必要があります。 チョーク L1、L2 は標準です (EC24 など)。

T8ランプ用の個別要素の電子バラスト
米。 3.導体の描画

T8ランプ用の個別要素の電子バラスト
米。 4. 要素の配置

組み立てられたデバイスのプリント基板の写真を図に示します。 5、図。 6.ランプを備えた動作中のバラストの写真 - 図。 7と図。 8. 正しく組み立てられたデバイスはすぐに動作を開始し、セットアップは必要ありません。

T8ランプ用の個別要素の電子バラスト
米。 5. デバイス回路基板の組み立て

T8ランプ用の個別要素の電子バラスト
米。 6. デバイス回路基板の組み立て

T8ランプ用の個別要素の電子バラスト
米。 7.ランプ付き作業バラスト

T8ランプ用の個別要素の電子バラスト
米。 8.ランプ付き作業バラスト

文学

  1. Lazarev V. T8 蛍光灯用の「ウォーム」スタート機能を備えたユニバーサル電子安定器。 - ラジオ、2015 年、第 9 号、p. 31-35。
  2. Davidenko Yu. N. 家庭用電気技師のためのハンドブック: 蛍光灯。 - サンクトペテルブルク: 科学と技術、2005 年。
  3. Lazarev V. 12 V ハロゲンランプ用「電子変圧器」 - ラジオ、2015 年、No. 8、p. 32-36。

著者:V。ラザレフ

他の記事も見る セクション 照明.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

ギャンブル依存症の主な危険因子 07.05.2024

コンピューター ゲームは、385 代の若者の間でますます人気の娯楽となっていますが、それに伴うゲーム依存症のリスクは依然として重大な問題です。アメリカの科学者は、この中毒に寄与する主な要因を特定し、その予防のための推奨事項を提供するために研究を実施しました。 90 年間にわたり、10 人のティーンエイジャーを追跡調査し、どのような要因がギャンブル依存症になりやすいかを調査しました。その結果、研究参加者のXNUMX%は依存症のリスクがなかったが、XNUMX%がギャンブル依存症になったことが示された。ギャンブル依存症の発症の主な要因は、低レベルの向社会的行動であることが判明しました。向社会的行動のレベルが低い十代の若者は、他人の助けやサポートに興味を示さないため、現実世界との接触が失われ、コンピュータゲームが提供する仮想現実への依存が深まる可能性があります。これらの結果に基づいて、科学者たちは ... >>

交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

導電性バクテリア 17.06.2016

通常、タンパク質分子とタンパク質超分子複合体は電流を通しません。 ただし、ここには例外があり、そのうちの XNUMX つは、飲用された、または絨毛のバクテリアであるジオバクター・サルファーレデューセンスです。 線毛は、細菌細胞の表面に位置する長いタンパク質構造であり (細菌がかなり毛むくじゃらに見えます)、さまざまな機能を果たします。

X線回折法を使用して、アメリカの科学者は、導電性糸に重要な特徴があることを発見しました-0,32 nmのギャップが構造内で繰り返されています。 しかし、線毛が電流を伝導する能力を失った G.sulfurducens 株では、絨毛の長さに沿って繰り返されるそのような 0,32 nm のギャップはありませんでした。

さらに、非導電性線毛には、芳香族化学基を持つアミノ酸がありませんでした。 芳香族化合物 (最も単純で最も有名なのは教科書のベンゼン) では、環を形成するすべての原子に電子密度が均等に分布していることが知られています。 言い換えれば、分子の作成に関与するすべての電子は、いわば、芳香族基全体に均等に広がっています。

0,32つの芳香族分子の電子軌道が接近して重なり合うと、電子は、いわば、使用するための新しい領域を受け取り、比較的妨げられずに入ることができます. このように間隔の狭いリングが A 点から B 点まで一列に並んでいる場合、A と B の間で電気伝導が発生します。 芳香族基は、らせん階段の段のようにG.sulfurducensの毛に突き出ており、互いに電子を投げ合っています。 それらが互いに適切な距離にあることだけが重要です。ここでは、前述の G.sulfurducens の導電性絨毛で XNUMX nm が繰り返されています。これはまさに適切な距離です。

mBio の記事では、導電性絨毛のよく知られた現象の理由についても説明しています。以前の実験では、環境が酸性化されると導電率がほぼ 100 倍に増加しました。 pH が 10 から 2 に低下すると (つまり、酸性度が上昇すると)、のこぎりの電気伝導に必要な周期的な 0,32 nm のギャップがより顕著になり、電流をよりよく伝導し始めたことが判明しました。

「導電性バクテリア」が享受する注目は、彼らが酔っていたので、非常に理解できます-これらは、試験管で安価かつ迅速に成長させ、それらからある種のナノエレクトロニクスを組み立てることができる既製のナノワイヤです。 ジオバクターを飲むことが効果的であることが証明され、何らかの方法でそれらを改善する方法が見つかった場合、おそらく近い将来、細菌タンパク質ベースのガジェットが登場するでしょう.

その他の興味深いニュース:

▪ 農薬を使用する代わりに植物にワクチンを接種する

▪ エベレストでの 5G

▪ 言葉がない - 記憶がない

▪ スタネンはグラフェンの競争相手です

▪ インド人の先祖代々の家 - アルタイ

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション 講義ノート、カンニングペーパー。 記事の選択

▪ 記事 女性と十代の若者の労働活動の特徴。 安全な生活の基本

▪ 記事 ダチョウは砂の中に頭を隠しますか? 詳細な回答

▪ 記事 自宅の間欠泉。 子ども科学実験室

▪ 記事 電気絶縁材料。 物理的特性と技術的特性。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 ランダム記事。 豊富な品揃え

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024