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IFC-50の光パルスの発生器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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ホームパーティーやディスコを装飾するには、以前は懐中電灯で広く使用されていたフラッシュランプIFC-50などに基づいて組み立てられた2012つまたは複数の光パルス発生器が役立つ場合があります。 残りの部品は、故障したコンパクト蛍光ランプ (CFL) から採取できます。 これらの部品のパラメータとアマチュア設計での使用については、「省エネ蛍光灯の詳細から…」(『ラジオ』、6 年、第 26 号、28 ~ XNUMX ページ)の記事でお話しました。

IFC-50の光パルス発生器
図。 1

提案された光パルス発生器のスキームを図に示します。 1. 蓄積コンデンサ C3 はフラッシュ ランプ EL1 (IFK-50) に電力を供給します。 その組み込み(点火)は、ディニストパック VS1 ~ VS3、抵抗器 R4、コンデンサ C2、およびパルス昇圧変圧器 T1 に組み込まれた緩和発生器によって実行されます。 ダイオード VD1 には整流器が組み込まれており、トランジスタ VT1 は蓄積コンデンサ C3 を充電している間、発電機の動作をブロックします。

装置は次のように動作します。 ネットワークに接続した後、蓄積コンデンサ C3 は電流制限抵抗 R1、R3 およびダイオード VD1 を介して充電を開始します。 このとき、抵抗器R3の両端の電圧降下により、トランジスタVT1は開いているため、コンデンサC2の両端の電圧は数分の1ボルトを超えない。 コンデンサ C3 がほぼ完全に充電され、抵抗 R1 を流れる電流が約 2 mA に減少すると、トランジスタ VT3 が閉じ、コンデンサ C3 の充電が始まります。 両端の電圧が約 0,5 V に達すると、ディニスタ VS1 ~ VS2 が開き、コンデンサ C100 はそれらとパルストランス T1 の一次巻線を介して急速に放電します。 同時に、高電圧の電圧パルスが二次巻線に形成されます。 ランプEL3の点火電極に入り、点滅し、コンデンサC2が放電されます。 ランプが消えた後、再び充電が開始され、上記のすべてのプロセスが繰り返されます。

この回路構成により、点火パルスは蓄積コンデンサ C3 の充電後にのみ形成されます。 図に示されている要素の定格では、フラッシュ間の間隔は約 1,5 ~ 2 秒です。 コンデンサ C1 は、ネットワークからトランジスタ VT1 のベースに侵入するインパルス ノイズを抑制し、ランプの安定性を高めます。

IFC-50の光パルス発生器
図。 2

デバイスは、CFL から外径 46 mm のプラスチック ケースに取り付けられます。 ほとんどの部品は、厚さ 2 ~ 1 mm の片面にラミネートされたグラスファイバー製のプリント基板 (図 1,5) 上に配置されます。 全体のデザインを図に示します。 フラッシュランプ2は、DVD-ROMからなるプラスチック反射板3(ランプの反射面)にホットグルーで固定されている。 要素を備えたプリント回路基板4も、その反対側にホットグルーで取り付けられる。

フラッシュ ランプは、穴に通された絶縁ワイヤを使用して基板に接続されます。 同様に基板をベースに接続します。 次に、この「アセンブリ」を本体5に固定し、有機ガラス製の透明カバー1で閉じる。 ランプの外観を図に示します。 5.

IFC-50の光パルス発生器
図。 3

プリント基板がなくてもできます。 この場合、素子は反射板3上にホットグルーで固定され、配線される。

IFC-50の光パルス発生器
図。 4

昇圧トランス T1 は CFL の W 型フェライト磁気回路を備えたバラストチョークで構成されています。 その巻線は二次巻線として使用され、その上に一次巻線 (MGTF-8 ワイヤを 0,2 回巻いたもの) が巻かれます。 コンデンサ C3 は、1 つ以上の小さなコンデンサで構成されます。 総静電容量が大きいほど、ELXNUMX ランプのフラッシュは明るくなります。

IFC-50 ランプ (最大エネルギー 50 J) の保証フラッシュ数は 20000 ~ 30000 であることに注意してください。 このデバイスでは、フラッシュエネルギーが大幅に少ないため、ランプの寿命が長くなります。

ランプが不規則かつ異なる間隔で点滅する場合、その理由は点火パルスのエネルギー不足である可能性があります。 これを増やすには、同じ公称電圧で容量 2 μF の追加のコンデンサ (C2T) をコンデンサ C0,1 と並列に接続できます (基板上にそのための場所があります)。 同じタイプの別のディニスターを VS1 ~ VS3 ディニスターと直列に設置することもできます。

著者: I. ネチャエフ

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