無線電子工学および電気工学の百科事典 小電力蛍光灯用の電源です。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 この記事では、低電力 (最大 15 W) の蛍光灯を 220 V ネットワークに接続するための電源の図とプリント基板を示しており、この回路はトランジスタ ハーフブリッジ インバータで作られています。 低電力 (最大 15 W) の蛍光灯または蛍光灯 (LDS) は、デスクトップおよびポータブルのランプ、スキャナ、コピー機で広く使用されています。 LDS電源の特徴は、ランプの点灯電圧が500Vであるため、点火時にはランプに800~60Vの電圧を供給する必要があり、点火後はランプに流れる定格電流を確保する必要がある。 これらの要件は、ハーフブリッジ電圧コンバータ [220] に基づいた、低電力 LDS を 1 V ネットワークに接続できる提案された電源によって満たされます。 コンバータトランスの一次巻線は、直列接続された1つのトランジスタとXNUMXつのコンデンサで形成されるブリッジの対角線に含まれています(図XNUMX)。 電源の動作回路(図2)では、L1C5回路が変圧器の一次巻線と直列に接続されています。 さらに、コンデンサ C1 にフィルタを備えた整流器と、要素 R2、C4、VT3、および R7 に特別な起動回路が組み込まれています。 トランジスタ VT3 はアバランシェ モードで動作します。 コンバータに電圧を印加した後、抵抗器 R4 を介してコンデンサ C2 の充電が始まります。 トランジスタ VT3 のコレクタの電圧が 40 ... 60 V に達すると、雪崩のように破壊されます。 コンデンサ C4 の放電電流によりトランジスタ VT2 がオンになり、コンバータが起動します。 変圧器の巻線 III からの負のパルスは周期的にトランジスタ VT3 を開き、コンデンサ C4 を実質的に放電させ続けます。 トランジスタの代わりにディニスタを取り付けると、起動回路を若干簡素化できます(図3)。 L1C5回路のコンバータに電圧が印加された瞬間に衝撃励起電圧が発生し、ランプが点火します。 点火後、ランプを通過する電流は回路の品質係数を急激に低下させ、C5 を分路します。 コンバータは高周波で動作し、インダクタ L1 の誘導リアクタンスによってランプ電流が制限されます。 プリント回路基板(図4、a)の寸法は120x65 mmで、要素のレイアウトは図4、bに示されています。 トランジスタ VT1 と VT2 は高さ 9 mm の金属製ライザーに取り付けられ、ネジ留めが使用されます。 電源には次のコンデンサが使用されています。 C1 - 電圧 50 V の場合はタイプ K27-350。 C2、C3 - 73 V 用タイプ K17-400。 C4 - タイプ KM4; C5 - タイプ K3111。 トランス T1 は、M10NM6 フェライトで作られた K5x2000x39 リングに巻かれており、I 巻線には PVC 絶縁で直径 7 mm の単芯ワイヤが 0,23 回巻かれ、II および III には同じワイヤが 4 回巻かれています。 インダクタ L1 は、M22NM2000 フェライトで作られた B1 タイプの装甲コアに巻かれており、エナメル絶縁で直径 130 mm のワイヤが 0,33 回巻かれています。 チョークインダクタンスは5mH。 コアのカップの 0,2 つの中心コアを 1 mm 切り落としました。 このギャップは、コアの組立後に形成されるものであり、フェライトの安定した透磁率を得ることができ、ひいてはインダクタの安定したインダクタンスを得ることができる。 トランス TXNUMX をプリント基板に取り付けるときは、巻線リード線の正しい接続に注意する必要があります。 すべての巻線の始まりは、図では黒い点で示されています。 電源の設定は、インダクタ L1 のインダクタンスの値を変更することにより、ランプに流れる電流の設定に減ります。 ただし、ランプを流れる電流ではなく、電源の消費電流を測定する方が簡単です。 これを行うには、AC 電流計を抵抗 R1 と直列に接続する必要があります。 コンバータの効率が 0,9 であると仮定すると、電力が 81 W の LB8 ランプの場合、電源に必要な消費電流は 8 / 220x0,9 = 40 mA となります。 インダクタのインダクタンスは、コイルの巻き数やギャップ、コアの導入などによって変えることができます。 文学:
著者: V.Samelyuk 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. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 世界一高い天文台がオープン
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