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電子安定器からの小型電源。 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 / 電源

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この記事では、比較的最近登場した従来のネジ付き口金を備えた蛍光ランプ、いわゆる省エネランプに焦点を当てます。 期限切れまたは欠陥のあるそのようなランプを見つけた場合、そのベースの内容は、小型で経済的で安価な主電源をどこで入手するかという一般的な問題の解決に役立ちます。 この問題を解決するために多くの試みがなされてきました - 一般的なコード名「ネットワーク クローナ」の下で、ラジオ誌のページにいくつかの出版物が掲載されていたことを思い出すことができます。省エネランプの電子ユニットには、そのような電力の部品のほとんどが含まれています。出力回路を追加するだけで済みます。

従来の白熱灯に代わって使用される蛍光灯のネジ付き口金には、電力を供給するためのコンバータが組み込まれた丸いプリント基板があります。 このようなランプの図を図に示します。 1. 機能の中で、インダクタ L2 を備えた特定の出力回路、対称ディニスタ VS1 の自動起動ユニット、およびスイッチング パワー トランジスタの電流制御に注目することができます。 電流フィードバック発生器は自動的に起動しないため、自動起動回路が必要です。 要素 C1、R1、および L1 は、発電機の動作中に発生する無線干渉が電気ネットワークを通じて広がるのを防ぎます。

小型電源-電子バラストから

図に示されている要素の値の変動に驚かないでください。もちろん、ペアの要素(たとえば、抵抗器)が異なるという事実を考慮すると、さまざまな電力およびさまざまなメーカーのランプに実際に存在します。 R2 と R3) は同じ定格です。 同じことがトランジスタ付きダイオードにも当てはまります。図には最も一般的なタイプのみが示されています。 L2 インダクタは、外形寸法 10 ~ 15 mm のフェライト製の小型 W 型磁気コア上に組み立てられ、場合によっては小さなギャップが生じます。 その巻線には、直径 240 mm の巻線が 350 ~ 0,2 回巻かれています。

トランス T1 は、外径 8 ~ 10 mm、高さ 3 ~ 5 mm のリング フェライト磁気コアで作られており、一次巻線 (I) には 6 ~ 10 ターン、巻線 II および III が含まれています。 - 各 2 ~ 3 ターン。さらに、ワイヤは直径 0,3 ~ 0,4 mm の巻線ワイヤまたは通常の取り付けワイヤのいずれかです。 チョーク L1 - 小さなフェライトロッドに巻かれた、直径 0,5 mm の巻線を 1 ~ 40 回巻き付けたもの。 発電機の動作周波数は主に変圧器 T60 のパラメータによって決まり、定格負荷では XNUMX ~ XNUMX kHz です。

もう 2 つのコンバータ オプションがあり、最も一般的には最も低電力のランプで使用されます。 その図を図に示します。 2. 前のオプションとの主な違いは、自動起動回路がないことです。 ここでは、抵抗 R2 および R3 を流れる電流によってトランジスタ VT5 が開くため、ソフト自励モードが作成されます。 この起動は、電源がオンになった瞬間にトランジスタ VT2 のベース電流の追加パルスを生成するコンデンサ CXNUMX によっても促進されます。 さらに、低電力ランプには通常、ノイズ抑制回路やヒューズさえありません。

このような製品をどのように使用するのですか? 多くのオプションが考えられます。 たとえば、著者は、このようなコンバータを使用して、日立の電池式電気かみそりを 220 V ネットワークで動作する電気かみそりに変えることができました。このために、MPSA42 トランジスタを TO-92 ケースに配置した基板が使用されました。他の要素のほとんどは表面実装されています。 基本的にデバイス図は図に対応します。 1. 変形例を図に示します。 3. まず最初に、ランプのリード線、コンデンサ C5、およびインダクタ L2 を基板から取り外し、変圧器 T1 の一次巻線のリード線のはんだ付けを外す必要があります。

インダクタ L2 を慎重に分解し、隙間を作っている古い巻線とガスケットがあれば、それを取り除く必要があります。 分解中に、W 字型の磁気回路が非常に簡単に壊れてしまうことに注意してください。 したがって、接着されている場合は、フェライトを加熱しても効果がない可能性があるため、すぐに巻線ごとフレームを取り外し、ボール紙で新しいフレームを作成することをお勧めします。 フレーム付き磁気コアは、変圧器 12 の製造に使用されます。その巻線のパラメータは次のとおりです: 一次 I - PEV-400 2 ワイヤの 0,12 巻、二次 II (出力電圧 2 V) - 9+9 巻PEV-2 0,6 ワイヤーの。 二次巻線は、通常どおり、ワイヤを半分に折って巻く必要があり、巻線間の良好な絶縁(少なくとも2〜3層のワニスを塗った布)を忘れないでください。 T2トランスを組み立てる最も簡単な方法は、ニスを塗った布のストリップ、または磁気回路の半分の外側の輪郭に沿って弾性的に伸ばした電気テープを互いに押し付けて使用することです。 それらを接着することはお勧めできませんが、再度分解する必要がある場合はどうすればよいでしょうか? シャトルを使用して、磁気回路を分解せずにトランスを巻いてみることができます。 完成したトランスは、基板の元の場所または任意の位置にはんだ付けされます。 チョーク L3 はフェライト トリマーに巻かれます。 その巻線には、直径 15 ~ 20 mm の PEV-2 ワイヤが 0,6 ~ 0,7 回巻かれています。

小型電源-電子バラストから

トランス T1 の一次回路の変化は、負荷に非常に敏感な電流フィードバックから出力電圧フィードバックに移行したいという要望によって引き起こされます。 電圧フィードバックを備えた発電機は、出力電流の変化に関係なく、動作が安定しています。 発電機が始動しない場合 (位相調整が正しくない可能性があります)、変圧器の一次巻線の端を交換してください。 出力整流器 VD8、VD9 のダイオードは限界に近い電流で動作するため、冷却効果を高めるために可能な限り面積の大きなジュラルミン板に取り付けることをお勧めします。 最後から 8 番目の動作では、抵抗 R50 の最大値を選択します。これにより、あらゆる負荷および定格動作周波数 (60 ~ 8 kHz) でコンバータの信頼性の高い起動が保証されます。 抵抗器 R1 の抵抗値は 30 ~ 2 オームの範囲で選択されます。 最後に、結果として得られる電源の出力パラメータが測定され、その要素の発熱の程度が制御されます。 著者のバージョンでは、約 3 ~ 2 W の出力電力を得ることができました (負荷電流 1 ~ 1.5 A で出力電圧 XNUMX V)。

残っているのは、確立された電源を受電装置の本体に取り付けることだけです。 上記のユニットは、単三電池とその充電器の代わりに電気かみそり本体に配置されました。

同様の電源は、図の回路に従って組み立てられたコンバータに基づいて作成できます。 2. 最近、コンバータ付きのランプが登場しましたが、その回路は図に示したものとは異なります。 1 と 2、 - 電界効果トランジスタ、さらには集積回路についても同様です。 また、電源を作成するために使用することもできます。EL2 ランプの代わりに変圧器 T3 (図 1) をオンにするだけで、他に何も削除したり変更したりする必要はありません。 確かに、この場合、電流フィードバックが残るため、そのようなコンバータは一定の負荷でのみ正常に動作できます。 コンバータを最大電力で使用する必要がある場合は、スイッチング トランジスタを適切なヒートシンクに取り付けることをお勧めします。

著者: V.Stryukov、カリーニングラード

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