Τι μπορεί να γίνει από το έρμα του λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας. Τροφοδοσία από την οικονομία λαμπτήρα. Φίλτρο εισόδου χωρητικότητας και κυματισμούς τάσης

Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως, τόσο σε εγχώριους όσο και σε παραγωγικούς σκοπούς. Με την πάροδο του χρόνου, κάθε λάμπα έρχεται σε ένα ελαττωματικό κράτος. Ωστόσο, εάν είναι επιθυμητό, \u200b\u200bη λυχνία μπορεί να αναζωογονηθεί εάν συλλέξετε τη μονάδα τροφοδοσίας από τη λυχνία εξοικονόμησης ενέργειας. Ταυτόχρονα, η πλήρωση του λαμπτήρα χρησιμοποιείται ως συστατικά του μπλοκ.

Παλμικό μπλοκ και το σκοπό του

Και στα δύο άκρα του σωλήνα λαμπτήρα φθορισμού υπάρχουν ηλεκτρόδια, ανόδι και κάθοδο. Ως αποτέλεσμα τροφοδοσίας, τα εξαρτήματα της λυχνίας θερμαίνονται. Μετά τη θέρμανση, τα ηλεκτρόνια απελευθερώνονται, τα οποία αντιμετωπίζουν μόρια υδραργύρου. Η συνέπεια της εμφάνισης γίνεται η υπεριώδη ακτινοβολία.

Λόγω της παρουσίας στον σωλήνα φθορίου, το Luminofora συγκαλείται σε ορατό λαμπτήρα. Το φως δεν εμφανίζεται αμέσως, αλλά μετά από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Όσο πιο ανεπτυγμένη ο λαμπτήρας, όσο μεγαλύτερος είναι το διάστημα.

Η λειτουργία του τροφοδοτικού παλμού βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

  1. Μετασχηματισμός εναλλασσόμενου ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο σε μόνιμο. Σε αυτή την περίπτωση, η τάση δεν αλλάζει (δηλαδή, 220 V) παραμένει.
  2. Μετασχηματισμός μιας σταθερής τάσης σε ορθογώνιους παλμούς λόγω της λειτουργίας του γεωγραφικού μετατροπέα λιπάνης. Η συχνότητα παλμού κυμαίνεται από 20 έως 40 kHz.
  3. Τάση υποβολής στη λάμπα μέσω πνιγμού.

Το αδιάλειπτο τροφοδοτικό (UPS) αποτελείται από έναν αριθμό εξαρτημάτων, καθένα από τα οποία στο διάγραμμα έχει τα σημάδια του:

  1. R0 - Εκτελεί έναν περιοριστικό και προστατευτικό ρόλο στην τροφοδοσία ρεύματος. Η συσκευή εμποδίζει και σταθεροποιεί το υπερβολικό ρεύμα που εκτελείται σε διόδους κατά τη στιγμή της σύνδεσης.
  2. VD1, VD2, VD3, VD4 - ενεργεί ως ανορθωτές γέφυρας.
  3. L0, C0 - είναι φίλτρα μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος και προστατεύουν από τις σταγόνες τάσης.
  4. Τα R1, C1, VD8 και VD2 είναι ένα κύκλωμα μετατροπέων που χρησιμοποιούνται κατά την εκκίνηση. Η πρώτη αντίσταση (R1) χρησιμοποιείται ως η φόρτιση του πυκνωτή C1. Μόλις αποκαλυφθεί ο συμπυκνωτής μέσω του παραμορφωτή (VD2), αποκαλύπτεται το τρανζίστορ, με αποτέλεσμα την αυτο-ταλάντωση στο σχήμα. Στη συνέχεια, η ορθογώνια ώθηση αποστέλλεται στην κάθοδο διόδου (VD8). Υπάρχει ένας δείκτης μείον, επικαλύπτοντας το δεύτερο distortor.
  5. R2, C11, C8 - Διευκολύνετε την αρχή της λειτουργίας των μετατροπέων.
  6. R7, R8 - Βελτιστοποιήστε το κλείσιμο των τρανζίστορ.
  7. R6, R5 - Μορφή συνόρων για ηλεκτρική ροή σε τρανζίστορ.
  8. R4, R3 - Χρησιμοποιείται ως ασφάλειες με άλματα τάσης σε τρανζίστορ.
  9. VD7 VD6 - Προστατέψτε τα τρανζίστορ BP από το ρεύμα επιστροφής.
  10. Η TV1 είναι ένας αντίστροφος επικοινωνιακός μετασχηματιστής.
  11. L5 - πνιγμός έρματος.
  12. C4, C6 - ενεργεί ως πυκνωτές διαχωρισμού. Κάνετε όλη την τάση σε δύο μέρη.
  13. TV2 - Μετασχηματιστής τύπου παλμού.
  14. VD14, VD15 - Παλμικές δίοδοι.
  15. C9, C10 - Φίλτρα πυκνωτών.

Σημείωση! Στο διάγραμμα κάτω από το κόκκινο χρώμα, σημειώνονται τα συστατικά που πρέπει να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της αναμόρφωσης της μονάδας. Τα α-ένα σημείων συνδυάζονται με ένα βραχυκυκλωτήρα.

Μόνο προσεκτική επιλογή μεμονωμένων στοιχείων και η σωστή εγκατάσταση θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε μια αποτελεσματική και αξιόπιστη τροφοδοσία λειτουργίας.

Διαφορές της λάμπας από το παλμικό μπλοκ

Το σχήμα της λυχνίας-οικονόμου μοιάζει με μεγάλο βαθμό τη δομή της μονάδας τροφοδοσίας παλμών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι εύκολο να κάνετε ένα παλμό BP. Για να επαναλάβετε τη συσκευή, θα χρειαστείτε ένα βραχυκυκλωτήρα και ένα επιπλέον μετασχηματιστή που θα παράγει παλμούς. Ο μετασχηματιστής πρέπει να έχει ένα ανορθωτή.

Για να γίνει ο αναπτήρας PPS, αφαιρείται ένας λαμπτήρας φθορισμού γυαλιού. Η παράμετρος ισχύος περιορίζεται στο μεγαλύτερο εύρος ζώνης των τρανζίστορ και το μέγεθος των προϊόντων ψύξης. Για να αυξήσετε την ισχύ, είναι απαραίτητο να ανέβεις την πρόσθετη περιέλιξη στο γκάζι.

Αλλαγής μπλοκ

Πριν αρχίσετε να ξαναγράψετε το BP, πρέπει να επιλέξετε την τρέχουσα ισχύ εξόδου. Ο βαθμός εκσυγχρονισμού του συστήματος εξαρτάται από αυτόν τον δείκτη. Εάν η ισχύς θα είναι εντός 20-30 W, δεν χρειάζεται βαθιές αλλαγές στο σχήμα. Εάν η ισχύς προγραμματίζεται πάνω από 50 w, η αναβάθμιση είναι απαραίτητη πιο συστηματική.

Σημείωση! Στην έξοδο του BP θα υπάρξει σταθερή τάση. Η παρασκευή της εναλλασσόμενης τάσης σε συχνότητα 50 Hz δεν είναι δυνατή.

Ορισμός ισχύος

Ο υπολογισμός ισχύος πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τύπο:

Για παράδειγμα, εξετάστε την κατάσταση με την τροφοδοσία που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Τάση - 12 V;
  • Τρέχουσα αντοχή - 2 Α.

Υπολογίστε την ισχύ:

P \u003d 2 × 12 \u003d 24 watts.

Η τελική παράμετρος ισχύος θα είναι περισσότερο - περίπου 26 W, η οποία σας επιτρέπει να λαμβάνετε υπόψη πιθανές υπερφόρτωση. Έτσι, για να δημιουργηθεί μια παροχή ρεύματος, μια μάλλον μικρή παρέμβαση απαιτεί ένα τυποποιημένο κύκλωμα λαμπτήρα οικονομίας για 25 W.

Νέα συστατικά

Τα νέα ηλεκτρονικά εξαρτήματα περιλαμβάνουν:

  • bride Bride VD14-VD17;
  • 2 C9 και C10 συμπυκνωτή.
  • Τυλίξτε σε ένα πνιγμό έρματος (L5), ο αριθμός των στροφών των οποίων καθορίζεται εμπειρικά.

Μια πρόσθετη περιέλιξη εκτελεί μια άλλη σημαντική λειτουργία - είναι ένας διαχωριστικός μετασχηματιστής και προστατεύει από τη διείσδυση της τάσης στις εξόδους του UPS.

Για να υπολογίσετε τον επιθυμητό αριθμό στροφών στην πρόσθετη περιέλιξη, τέτοιες ενέργειες εκτελούνται:

  1. Εφαρμόστε προσωρινά μια εκκαθάριση πεταλούδας (περίπου 10 στροφές του καλωδίου).
  2. Συνδέομαι την περιέλιξη με την αντίσταση φορτίου (ισχύος από 30 W και αντίσταση 5-6 ohms).
  3. Σύνδεση του δικτύου και κάντε μετρήσεις μέτρησης με αντίσταση φόρτωσης.
  4. Το αποτέλεσμα χωρίστηκε με τον αριθμό των στροφών και μάθετε πόσο βολτς πέφτουν σε κάθε γύρο.
  5. Ανακαλύπτουμε τον επιθυμητό αριθμό στροφών για συνεχή τύλιξη.

Με περισσότερες λεπτομέρειες, η διαδικασία υπολογισμού παρουσιάζεται παρακάτω.

Για να υπολογίσετε τον επιθυμητό αριθμό στροφών, την προγραμματισμένη τάση για το μπλοκ διαίρεση στην τάση μιας στροφής. Ως αποτέλεσμα, έχουμε τον αριθμό των στροφών. Συνιστάται να προσθέσετε 5-10% στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο θα σας επιτρέψει να έχετε ένα συγκεκριμένο απόθεμα.

Μην ξεχνάτε ότι η αρχική περιέλιξη γκαζιού βρίσκεται υπό τάση δικτύου. Εάν πρέπει να ανέβει το στρώμα περιελίξεων σε αυτό, φροντίστε το διακοσμητικό στρώμα διακίνησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμορφωθούμε με αυτόν τον κανόνα όταν εφαρμόζεται το καλώδιο τύπου PAL σε απομόνωση σμάλτου. Μία ταινία πολυτετραφθοροαιθυλενίου (πάχος είναι 0,2 χιλιοστόμετρου) είναι κατάλληλη ως ένα μονωτικό στρώμα αλληλουχίας (πάχος των σπειρωμένων ενώσεων. Μια τέτοια ταινία χρησιμοποιούν υδραυλικούς.

Σημείωση! Η ισχύς στο μπλοκ περιορίζεται από τη συνολική ισχύ του εμπλεκόμενου μετασχηματιστή, καθώς και το μέγιστο δυνατό ρεύμα των τρανζίστορ.

Ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Τα UPS μπορούν να γίνουν με τα χέρια σας. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε μικρές αλλαγές στο jumper του ηλεκτρονικού πνιγμού. Στη συνέχεια, συνδεθείτε με τον μετασχηματιστή και τον ανορθωτή παλμού. Τα ξεχωριστά στοιχεία του σχήματος αφαιρούνται λόγω της περιττής τους.

Εάν η τροφοδοσία ισχύος δεν είναι πολύ υψηλή (μέχρι 20 watt), ο μετασχηματιστής είναι προαιρετικός. Σταματήστε πολλαπλές στροφές του τραύματος αγωγού στο μαγνητικό κύκλωμα, που βρίσκεται στο έρμα του λαμπτήρα. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν υπάρχει επαρκής χώρος για την περιέλιξη. Για αυτό, είναι κατάλληλο για παράδειγμα, ένας αγωγός τύπου MHTF με φθοροφλαστικό μονωτικό στρώμα.

Τα καλώδια συνήθως δεν χρειάζεται τόσο πολύ, επειδή σχεδόν ολόκληρο το παράλογο του μαγνητικού αγωγού χορηγείται απομόνωση. Αυτός ο παράγοντας ο οποίος περιορίζει τη δύναμη τέτοιων μπλοκ. Για να αυξήσετε την ισχύ, θα χρειαστεί ένας μετασχηματιστής τύπου παλμού.

Ένα χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό ενός τέτοιου τύπου IIP (πηγή παλμού) θεωρείται ότι το ρυθμίζεται στα χαρακτηριστικά του μετασχηματιστή. Επιπλέον, το σύστημα δεν έχει κύκλωμα ανατροφοδότησης. Το σχήμα σύνδεσης είναι τέτοιο ώστε σε ιδιαίτερα ακριβείς υπολογισμούς των παραμέτρων μετασχηματιστή δεν υπάρχει ανάγκη. Ακόμη και αν επιτρέπεται ένα ακατέργαστο σφάλμα κατά τους υπολογισμούς, η πηγή αδιάλειπτης τροφοδοσίας θα λειτουργήσει πιθανότατα.

Ο μετασχηματιστής παλμών δημιουργείται με βάση το γκάζι, στο οποίο υπερτίθεται η δευτερεύουσα περιέλιξη. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται το λακαρισμένο χαλκό σύρμα.

Το μονωτικό στρώμα που διακλαδίζεται πιο συχνά κατασκευάζεται από χαρτί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εφαρμόζεται μια συνθετική μεμβράνη στην περιέλιξη. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει επιπλέον να εξασφαλιστεί και να ανέβει 3-4 στρώματα ειδικού ηλεκτρικού χαρτονιού. Σε ακραίες περιπτώσεις, το χαρτί χρησιμοποιείται με πάχος 0,1 χιλιοστών. Το σύρμα χαλκού είναι επικαιροποιημένο μόνο μετά από αυτό το μέτρο ασφαλείας.

Όσον αφορά τη διάμετρο του αγωγού, θα πρέπει να είναι το μέγιστο δυνατό. Ο αριθμός των στροφών στη δευτερεύουσα περιέλιξη είναι μικρή, οπότε η δεξιά διάμετρος επιλέγεται συνήθως με δείγματα και σφάλματα.

Ανορθωτής

Για να αποφευχθεί ο κορεσμός του μαγνητικού αγωγού στην αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος, χρησιμοποιήστε τα ανορθωτές εξόδου δύο ομιλιών. Για έναν μετασχηματιστή παλμού που λειτουργεί με τη μείωση της τάσης, ένα διάγραμμα με μηδενικό σήμα είναι βέλτιστη. Ωστόσο, γι 'αυτό πρέπει να κάνετε δύο απολύτως συμμετρικές δευτερεύουσες περιελίξεις.

Για μια παλμική αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος, ένας κανονικός ανορθωτής δεν είναι κατάλληλος, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με το σχέδιο γέφυρας πάνας (σε διόδους πυριτίου). Το γεγονός είναι ότι για κάθε 100 W μεταφερόμενη ισχύς της απώλειας θα είναι τουλάχιστον 32 W. Εάν κάνετε ένα ανορθωτή από ισχυρές παλμικές διόδους, το κόστος θα είναι υπέροχο.

Προσαρμογή αδιάλειπτης τροφοδοσίας

Όταν συναρμολογηθεί η τροφοδοσία ρεύματος, παραμένει να το επισυνάψετε στο μέγιστο φορτίο, για να ελέγξετε αν τα τρανζίστορ και μετασχηματιστής δεν υπερθερμανθούν. Μέγιστη θερμοκρασία για έναν μετασχηματιστή - 65 μοίρες και για τρανζίστορ - 40 μοίρες. Εάν ο μετασχηματιστής είναι πολύ θερμαινόμενος, πρέπει να πάρετε έναν αγωγό με μεγάλη διατομή ή να αυξήσετε τη συνολική ισχύ του μαγνητικού αγωγού.

Οι αναφερόμενες ενέργειες μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα. Για μετασχηματιστές από ισορροπίες πεταλούδων, μια διατομή άσκησης είναι πιθανότατα δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση, η μόνη επιλογή είναι η μείωση του φορτίου.

Υψηλής ισχύος

Σε ορισμένες περιπτώσεις, λείπει η τυπική ισχύς έρματος. Για παράδειγμα, δίνουμε αυτή την κατάσταση: υπάρχει ένας λαμπτήρας 24 W και ένα UPS είναι απαραίτητο για τη φόρτιση με 12 β / 8 Α. Χαρακτηριστικά.

Για την εφαρμογή του συστήματος, θα χρειαστείτε ένα αχρησιμοποίητο υπολογιστή BP. Από το μπλοκ, χρησιμοποιούμε τον μετασχηματιστή ισχύος μαζί με την αλυσίδα R4C8. Αυτή η αλυσίδα προστατεύει τα τρανζίστορ ισχύος από την υπερβολική τάση. Μετασχηματιστής ισχύος Συνδέστε με ηλεκτρονικό έρμα. Σε αυτή την περίπτωση, ο μετασχηματιστής αντικαθιστά το γκάζι. Παρακάτω είναι ένα σχέδιο για τη συναρμολόγηση μιας αδιάλειπτης τροφοδοσίας, με βάση έναν λαμπτήρα.

Από την πρακτική είναι γνωστό ότι αυτός ο τύπος μπλοκ καθιστά δυνατή τη λήψη ισχύος έως 45 W. Η θέρμανση των τρανζίστων είναι εντός του κανόνα, που δεν υπερβαίνει τα 50 μοίρες. Για να εξαλείψουμε εντελώς την υπερθέρμανση, συνιστάται η δημιουργία ενός μετασχηματιστή με μεγάλη διατομή πυρήνα σε βάσεις τρανζίστορ. Τα τρανζίστορ τοποθετούν απευθείας στο ψυγείο.

Πιθανά σφάλματα

Δεν έχει νόημα να απλοποιηθεί το σχήμα, επικαλύπτοντας τις βασικές περιελίξεις απευθείας στον μετασχηματιστή ισχύος. Ελλείψει φορτίου, θα υπάρξουν σημαντικές απώλειες, δεδομένου ότι μια μεγάλη αξία της βάσης του τρανζίστορ θα ρέει σε βάσεις τρανζίστορ.

Εάν χρησιμοποιείται ένας μετασχηματιστής με αύξηση του τρέχοντος ρεύματος, θα αυξήσει το ρεύμα στις βάσεις τρανζίστορ. Είναι εμπειρικά αποδεικτικό ότι μετά την ένδειξη φορτίου έρχεται σε 75 W, ο κορεσμός συμβαίνει στο μαγνητικό κύκλωμα. Το αποτέλεσμα αυτού είναι να μειωθεί η ποιότητα των τρανζίστορ και η υπερβολική θέρμανσή τους. Για να αποφευχθεί μια τέτοια ανάπτυξη συμβάντων, συνιστάται να καθαρίσετε τον μετασχηματιστή ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας ένα μεγαλύτερο τμήμα πυρήνα. Επιτρέπουν επίσης δύο δαχτυλίδια μαζί. Μια άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη διάμετρο του αγωγού.

Ο μετασχηματιστής βάσης που δρουν ως ενδιάμεσος μπορεί να αφαιρεθεί από το κύκλωμα. Για το σκοπό αυτό, ο ρεύμα μετασχηματιστής συνδέεται με την επισημασμένη περιέλιξη του μετασχηματιστή ισχύος. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας μια αντιστάθμιση υψηλής ισχύος με βάση το αντίστροφο σύστημα επικοινωνίας. Το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η σταθερή λειτουργία του ρεύματος μετασχηματιστή σε συνθήκες κορεσμού.

Μη αποδεκτή σύνδεση μετασχηματιστή μαζί με το τσοκ (που βρίσκεται στον μετατροπέα έρμα). Διαφορετικά, λόγω της μείωσης της ολικής επαγωγικής, η συχνότητα του UPS θα αυξηθεί. Η συνέπεια αυτού θα είναι απώλειες στον μετασχηματιστή και την υπερβολική θέρμανση του ανορθωτή του τρανζίστορ στην έξοδο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε την υψηλή ανταπόκριση των διόδων για την αύξηση της αντίστροφης τάσης και των σημερινών δεικτών. Για παράδειγμα, εάν βάλετε μια δίοδο 6 volt σε ένα διάγραμμα 12 volt, αυτό το στοιχείο θα έρθει γρήγορα σε επανεμφάνιση.

Μην αλλάζετε τρανζίστορ και δίοδοι σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα χαμηλής ποιότητας. Η απόδοση της στοιχειακής βάσης της ρωσικής παραγωγής αφήνει πολλά επιθυμητά και το αποτέλεσμα της αντικατάστασης θα είναι μια μείωση της λειτουργικότητας της αδιάλειπτης τροφοδοσίας ρεύματος.

Οι σύγχρονοι λαμπτήρες φθορισμού είναι ένα πραγματικό εύρημα για οικονομικούς καταναλωτές. Λαμβάνουν φωτεινά, εργάζονται μακρύτερα βολβοί πυρακτώσεως και καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια. Με την πρώτη ματιά, ένα πλεονεκτικό. Ωστόσο, λόγω της ατελέσεως των εγχώριων ηλεκτρικών δικτύων, εξαντλούν τον πόρο τους πολύ νωρίτερα από τις προθεσμίες που αναφέρονται από τους κατασκευαστές. Και συχνά δεν έχουν καν χρόνο να «καλύψουν» το κόστος της απόκτησης τους.
Αλλά μην βιαστείτε να πετάξετε ένα αποτυχημένο "οικονόμο". Δεδομένου του σημαντικού αρχικού κόστους των λαμπτήρων φθορισμού, συνιστάται η "συμπίεση" από αυτά στο μέγιστο, χρησιμοποιώντας όλους τους πιθανούς πόρους στο τελευταίο. Μετά από όλα, ακριβώς κάτω από την σπείρα υπάρχει ένα συμπαγές σύστημα μετατροπέα υψηλής συχνότητας. Για ένα άτομο που γνωρίζει - αυτό είναι ένα ολόκληρο "klondike" όλων των ειδών ανταλλακτικών.

Αποσυναρμολογημένη λάμπα

Γενικός

Μπαταρία

Στην πραγματικότητα, αυτό το σχήμα είναι μια πρακτικά τελειωμένη προμήθεια παλμών. Δεν διαθέτει μόνο τον μετασχηματιστή διαχωρισμού με το ανορθωτή. Επομένως, εάν η φιάλη είναι Τσεχική, δεν μπορείτε να φοβάστε την εξάτμιση του υδραργύρου, προσπαθήστε να αποσυναρμολογήσετε την υπόθεση.
Με την ευκαιρία, τα στοιχεία φωτισμού των λαμπτήρων συχνά αποτυγχάνουν: λόγω της εξάντλησης του πόρου, της λειτουργίας της δραστηριότητας, πολύ χαμηλών (ή υψηλών) θερμοκρασιών κλπ. Οι εσωτερικοί πίνακες προστατεύονται περισσότερο ή λιγότερο από μια ερερητική περίπτωση και εξαρτήματα με περιθώριο ασφαλείας.
Σας συμβουλεύουμε να αγοράσετε έναν ορισμένο αριθμό λαμπτήρων πριν ξεκινήσετε τις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης (μπορείτε να ζητήσετε από την εργασία ή εξοικειωθείτε - συνήθως ένα τέτοιο καλό παντού είναι αρκετό). Μετά από όλα, δεν είναι γεγονός ότι όλοι θα είναι συντηρητικοί. Σε αυτή την περίπτωση, είναι η απόδοση ενός έρμα (δηλ. Τα τέλη που χτίστηκαν μέσα στον λαμπτήρα).

Ίσως για πρώτη φορά θα πρέπει να σκάψουν λίγο, αλλά τότε μπορείτε να συγκεντρώσετε μια πρωτόγονη παροχή ρεύματος για συσκευές κατάλληλες για τις εγκαταστάσεις.
Εάν σκοπεύετε να δημιουργήσετε μια τροφοδοσία ρεύματος, επιλέξτε μια ισχύ μοντέλου λαμπτήρα, ξεκινώντας από 20 W. Ωστόσο, λιγότεροι λαμπερό λαμπτήρες θα μετακινηθούν επίσης - μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δωρητές των επιθυμητών λεπτομερειών.
Και ως αποτέλεσμα, από το ζευγάρι στρατεύματα της καμένου νοικοκυριού, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εντελώς ικανό μοντέλο, είτε πρόκειται για ένα φως εργασίας, ένα τροφοδοτικό ή φορτιστή μπαταρίας.
Τις περισσότερες φορές, οι αυτοδίδητοι δάσκαλοι χρησιμοποιούν το Ballast of Housekeeping για τη δημιουργία τροφοδοτικών 12 Watt. Μπορούν να συνδεθούν σε σύγχρονα συστήματα LED, επειδή 12 V είναι η τάση λειτουργίας των περισσότερων από τις πιο συνηθισμένες συσκευές στη ζωή, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού.
Τέτοια μπλοκ συνήθως κρυμμένα σε έπιπλα, οπότε η εμφάνιση του κόμβου δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Και ακόμη και αν το εξωτερικό, το σκάφος είναι αμετάβλητο - τίποτα φοβερό, το κύριο πράγμα είναι να φροντίσετε τη μέγιστη ηλεκτρική ασφάλεια. Για να το κάνετε αυτό, ελέγξτε προσεκτικά το δημιουργημένο σύστημα για την απόδοση, αφήνοντάς το σε λειτουργία δοκιμής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν δεν υπάρχουν τάση και υπερθέρμανση άλματα - αυτό σημαίνει ότι κάνατε τα πάντα σωστά.
Είναι σαφές ότι δεν θα επεκτείνετε πολύ τη ζωή με ένα ανανεωμένο φως - ούτως ή άλλως, αργά ή γρήγορα, ο πόρος είναι εξάντληση (φωσφορίζει το φωσφόρο και το νήμα της θερμότητας). Αλλά συμφωνείτε, γιατί να μην προσπαθήσετε να επαναφέρετε τη λάμπα για έξι μήνες μετά την αγορά.

Διαχωρίζουμε τη λάμπα

Έτσι, παίρνουμε ένα μη λειτουργικό φως, βρίσκουμε τη θέση της άρθρωσης της γυάλινης φιάλης με πλαστική θήκη. Προσεκτικά προσεγγίζουμε το μισό του Scolder, σταδιακά κινείται στη "ζώνη". Συνήθως, αυτά τα δύο στοιχεία συνδέονται με πλαστικές χορδές και αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κατά κάποιο τρόπο και τα δύο εξαρτήματα πια, μην εφαρμόζετε πολλή προσπάθεια - ένα κομμάτι πλαστικό μπορεί εύκολα να καταρρεύσει και η στεγανότητα της θήκης λαμπτήρα θα σπάσει .

Ανοίξτε την υπόθεση, αποσυνδέστε προσεκτικά τις επαφές που λειτουργούν από το έρμα στα σπειρώματα θερμότητας στη φιάλη, επειδή Αποκλείουν την πλήρη πρόσβαση στο διοικητικό συμβούλιο. Συχνά απλά συσσωρεύονται στους καρφίτσες και αν δεν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε τη φιάλη απέτυχε περισσότερο, μπορείτε να κόψετε με ασφάλεια τη σύνδεση σύνδεσης. Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να εμφανιστεί για ένα τέτοιο σύστημα.

Λυχνία αποσυναρμολόγησης

Είναι σαφές ότι τα σχέδια των λαμπτήρων από διαφορετικούς κατασκευαστές μπορεί να διαφέρουν "γέμιση". Αλλά το γενικό σύστημα και τα βασικά συστατικά των στοιχείων έχουν πολλά κοινά.
Στη συνέχεια, πρέπει να επιθεωρήσετε σχολαστικά κάθε στοιχείο σχετικά με το θέμα της αναλαμπής, των καταστροφών, βεβαιωθείτε ότι η συγκόλληση όλων των στοιχείων είναι αξιόπιστα. Εάν μερικά από τα τμήματα καίγονται, θα είναι άμεσα ορατά σύμφωνα με τη χαρακτηριστική αιθάλη στο διοικητικό συμβούλιο. Σε περιπτώσεις όπου δεν εντοπίζονται ορατά ελαττώματα, αλλά η λυχνία είναι εσωτερική, χρησιμοποιήστε τον ελεγκτή και το "δακτύλιο" όλα τα στοιχεία της αλυσίδας.
Ως πρακτική δείχνει, οι πιο συχνά υποφέρουν από αντιστάσεις, συμπυκνωτές, δυνατιστές λόγω μεγάλων σταγόνων τάσης, οι οποίες με ευγενή κανονικότητα προκύπτουν σε εγχώρια δίκτυα. Επιπλέον, ο συχνός διακόπτης ανακαίνισης είναι εξαιρετικά αρνητικά επηρεάζοντας τη διάρκεια των λαμπτήρων φθορισμού.
Επομένως, προκειμένου να επεκταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το χρόνο λειτουργίας, προσπαθήστε να τα ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε. Αποθηκεύεται σε ηλεκτρική ενέργεια στο τέλος θα χρειαστούν εκατοντάδες ρούβλια για να αντικαταστήσουν μερικές φορές τον καμένο λαμπτήρα .

Αποσυναρμολογημένοι λαμπτήρες

Εάν, ως αποτέλεσμα της πρωταρχικής επιθεώρησης, αποκάλυψατε την πτώση στο διοικητικό συμβούλιο, φουσκώστε τα μέρη, προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τα μπλοκ που έχουν αποτύχει, παίρνοντας τα από άλλους βολβούς δότη μη λειτουργίας. Μετά την εγκατάσταση των λεπτομερειών, όλα τα συστατικά των τελών είναι ο δοκιμαστής "δακτυλίου".
Σε μεγάλο βαθμό, από το έρμα, ένας λαμπτήρας φθορισμού μη λειτουργίας μπορεί να γίνει μια μονάδα τροφοδοσίας με ισχύ που αντιστοιχεί στην αρχική ισχύ λαμπτήρα. Κατά κανόνα, τα μπλοκ χαμηλής τροφοδοσίας, δεν απαιτούν σημαντικές βελτιώσεις. Αλλά πάνω από τα μπλοκ μεγαλύτερης δύναμης, φυσικά, πρέπει να ιδρώνετε.
Για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί να επεκταθούν οι δυνατότητες του φυσικού γκάζι, παρέχοντας την πρόσθετη περιέλιξη. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη δύναμη της παραγόμενης τροφοδοσίας, αυξάνοντας τον αριθμό των δευτερευουσών στροφών στο γκάζι. Θέλετε να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό;

Προπαρασκευαστικές εργασίες

Ως παράδειγμα, το διάγραμμα της βιτοειδούς λαμπτήρα λαμπτήρα παρουσιάζεται κατωτέρω, αλλά η κύρια σύνθεση του σκάφους από διαφορετικούς κατασκευαστές δεν είναι πολύ διαφορετική. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει ένας λαμπτήρας επαρκούς ισχύος - 25 watt, μπορεί να ληφθεί μια μεγάλη μονάδα φόρτισης από αυτό 12 V.

Βιτοειδές σχήμα λαμπτήρων 25W

Κατασκευάστε μονάδα ισχύος

Κόκκινο στο διάγραμμα υποδεικνύει το συγκρότημα φωτισμού (δηλ. Φιάλη με σπειρώματα θερμότητας). Εάν τα κλωστές σε αυτό καίγονται, τότε αυτό το τμήμα του λαμπτήρα δεν θα το χρειαστεί πλέον και μπορείτε να δαγκώσετε με ασφάλεια τις επαφές από το διοικητικό συμβούλιο. Αν το φως καεί συνέχεια πριν από τη διάσπαση, αν και το Dim, μπορείτε να προσπαθήσετε να αναζωογονήσετε για λίγο, συνδεθείτε με το κύκλωμα εργασίας από άλλο προϊόν.
Αλλά δεν είναι αυτό τώρα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια παροχή ρεύματος από ένα έρμα που εξάγεται από έναν λαμπτήρα. Έτσι, καταργούμε τα πάντα που είναι μεταξύ σημείων Α και Α »στο παραπάνω σχέδιο.
Για μια χαμηλή μονάδα τροφοδοσίας (περίπου ίση με τον αρχικό λαμπτήρα δότη), επαρκούν μόνο μια μικρή αλλαγή. Στη θέση του απομακρυσμένου λαμπτήρα, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα jumper. Για να το κάνετε αυτό, απλά πάρτε μια νέα περικοπή του καλωδίου στους απελευθερωμένους καρφίτσες - στην περιοχή της στερέωσης των πρώην νημάτια του λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας (ή στις οπές για αυτούς).

Κατ 'αρχήν, μπορείτε να προσπαθήσετε να αυξήσετε ελαφρά την παραγόμενη ισχύ, παρέχοντας ένα πρόσθετο (δευτερεύον) ξεβιδώστε το γκάζι στο πίνακα (υποδεικνύεται στο διάγραμμα ως L5). Έτσι, το Native (Factory) Navivka γίνεται πρωτεύον και ένα άλλο δευτερεύον στρώμα - εξασφαλίζει ότι το πιο αποθεματικό ισχύος. Και πάλι, μπορεί να ρυθμιστεί από τον αριθμό των στροφών ή πάχους του ενσύρματου καλωδίου.

Σύνδεση της τροφοδοσίας

Αλλά, είναι σαφές ότι η αρχική ισχύ δεν θα είναι δυνατή η αύξηση. Όλα στηρίζονται στο μέγεθος του "πλαισίου" γύρω από το φερρίτη - είναι πολύ περιορισμένες, επειδή αρχικά αναμένεται να χρησιμοποιήσει σε συμπαγείς λαμπτήρες. Συχνά είναι δυνατή η εφαρμογή στροφών μόνο σε ένα στρώμα, οκτώ δέκα για να αρχίσουν αρκετά.
Προσπαθήστε να τα εφαρμόσετε ομοιόμορφα σε όλη την περιοχή Ferrite για να λάβετε τη μέγιστη απόδοση. Τέτοια συστήματα είναι πολύ ευαίσθητα στην ποιότητα της πλοήγησης και θα θερμαίνονται ανομοιογενώς και στο τέλος θα τεθούν σε επανεμφάνιση.
Συνιστούμε να πέσει από το σύστημα τσοκ για το χρόνο εργασίας, αφού διαφορετικά δεν θα είναι εύκολο να εκτελεστεί η περιέλιξη. Καθαρίστε το από τη εργοστασιακή κόλλα (ρητίνη, ταινίες κ.λπ.). Εκτιμήστε οπτική την κατάσταση του καλωδίου της πρωτεύουσας περιέλιξης, ελέγξτε την ακεραιότητα του φερρίτη. Δεδομένου ότι αν είναι κατεστραμμένα, δεν έχει νόημα να συνεχίσει να συνεργάζεται με αυτό.
Πριν ξεκινήσετε τη δευτερεύουσα περιέλιξη, τοποθετήστε τη λωρίδα χαρτιού ή ηλεκτροκινητήρας στην κορυφή της πρωτεύουσας περιέλιξης για να εξαλείψετε την πιθανότητα κατανομής. Η κολλητική ταινία σε αυτή την περίπτωση δεν είναι η καλύτερη επιλογή, αφού με το χρόνο η σύνθεση κόλλας αποδειχθεί για τα καλώδια και οδηγεί σε διάβρωση.
Το σχέδιο του τροποποιημένου συμβουλίου από τον λαμπτήρα θα μοιάζει

Σχέδιο τροποποιημένης πλακέτας λαμπτήρων

Πολλοί δεν ξέρουν τι γνωρίζουν τι να κάνουν την περιέλιξη του μετασχηματιστή με τα χέρια τους, τότε η ευχαρίστηση. Είναι μάλλον ένα μάθημα για την AMP. Ανάλογα με τον αριθμό των στρωμάτων, είναι δυνατόν να περάσετε από ένα ζευγάρι ώρες, μέχρι ολόκληρη τη βραδιά.
Λόγω των περιορισμών του παραθύρου γκαζιού για τη δημιουργία δευτερεύοντος περιέλιξης, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα λακαρισμένο χαλκό καλώδιο, με μια διατομή 0,5 mm. Επειδή τα καλώδια μεμονωμένα, απλά δεν διαθέτουν αρκετό χώρο για την πλοήγηση οποιοσδήποτε σημαντικός αριθμός στροφών.
Εάν αποφασίσετε να απομακρύνετε την απομόνωση από τα καλώδια διαθέσιμα, μην χρησιμοποιείτε ένα αιχμηρό μαχαίρι, επειδή Μετά την ακεραιότητα του εξωτερικού στρώματος της περιέλιξης στην αξιοπιστία ενός τέτοιου συστήματος θα έχει μόνο η ελπίδα.

Κανονικοί μετασχηματισμοί

Στην ιδανική περίπτωση, για τη δευτερεύουσα περιέλιξη, πρέπει να πάρετε τον ίδιο τύπο σύρματος, όπως στην έκδοση του εργοστασίου προέλευσης. Αλλά συχνά το "παράθυρο" του μαγετοειδούς γκαζιού είναι τόσο περιορισμένο ώστε να μην λειτουργεί καν ένα πλήρες στρώμα. Και τελικά, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το πάχος της φλάντζας μεταξύ της πρωτογενούς και δευτερεύουσας περιέλιξης.
Ως αποτέλεσμα, αλλάζουν ριζικά την ισχύ που εκδίδεται από το κύκλωμα λαμπτήρα, χωρίς να κάνετε αλλαγές στα συστατικά στοιχεία δεν θα λειτουργήσουν. Επιπλέον, πόσο καθαρά δεν εκτελέσατε την περιέλιξη, το κάνετε τόσο υψηλής ποιότητας, όπως στα μοντέλα που παράγονται από τη μέθοδο του εργοστασίου, δεν θα πετύχετε ούτως ή άλλως. Και σε αυτή την περίπτωση, είναι ευκολότερο να συλλέξετε ένα παλμικό μπλοκ από το μηδέν από το να επαναλάβετε το "καλό" εξορύσσεται από τον λαμπτήρα.
Ως εκ τούτου, είναι λογική η αναζήτηση αποσυναρμολόγησης ενός παλιού υπολογιστή ή τηλεόρασης και ραδιοσυχνικού μηχανικού έτοιμο μετασχηματιστή με τις επιθυμητές παραμέτρους. Φαίνεται πολύ πιο συμπαγής από το "σπιτικό". Ναι, και το περιθώριο της δύναμης δεν πηγαίνει σε οποιαδήποτε σύγκριση.

Μετασχηματιστής

Και δεν χρειάζεται να σπάτε το κεφάλι σας πάνω από τους υπολογισμούς του αριθμού των στροφών για να αποκτήσετε την επιθυμητή ισχύ. Ταχύτητα στο σχήμα - και έτοιμο!
Επομένως, εάν απαιτείται η ισχύς της τροφοδοσίας μεγαλύτερη, ας πούμε περίπου 100 watt, τότε πρέπει να ενεργήσετε ριζικά. Και μόνο τα υπάρχοντα ανταλλακτικά στους λαμπτήρες δεν κάνουν. Έτσι, αν θέλετε να αυξήσετε περαιτέρω τη δύναμη της τροφοδοσίας, πρέπει να πέσετε και να αφαιρέσετε το φυσικό γκάζι από την πλακέτα του λαμπτήρα (που υποδεικνύεται στο διάγραμμα παρακάτω ως L5).

Λεπτομερές διάγραμμα UPS

Συνδεδεμένος μετασχηματιστής

Στη συνέχεια, στην περιοχή μεταξύ του πρώην πεταλούδας και του αντιδραστικού μέσου σημείου (στο διάγραμμα, αυτό το τμήμα βρίσκεται μεταξύ των πυκνωτών διαχωρισμού C4 και C6) συνδέεται με έναν νέο ισχυρό μετασχηματιστή (που υποδεικνύεται ως TV2). Σε αυτό, εάν είναι απαραίτητο, είναι συνδεδεμένος ο ανορθωτής εξόδου που αποτελείται από ένα ζεύγος διόδων σύνδεσης (υποδεικνύεται στο διάγραμμα ως VD14 και VD15). Δεν βλάπτει να αντικαταστήσει πιο ισχυρούς και διόδους στον ανορθωτή εισόδου (αυτό είναι VD1-VD4 στο διάγραμμα).
Μην ξεχάσετε να δημιουργήσετε έναν πιο πυκνωτή (που φαίνεται στο σχήμα ως C0). Είναι απαραίτητο να το επιλέξετε από υπολογισμό1 μικροφαραδών ανά 1 W ισχύ εξόδου. Στην περίπτωσή μας, ένας συμπυκνωτής λήφθηκε σε 100 mf.
Ως αποτέλεσμα, έχουμε μια εντελώς ικανή τροφοδοσία παλμού από μια λυχνία εξοικονόμησης ενέργειας. Το συλλεγμένο σχήμα θα μοιάζει με αυτό.

Δοκιμαστική εκκίνηση

Δοκιμαστική εκκίνηση

Συνδεδεμένο με την αλυσίδα, εξυπηρετεί κάτι σαν μια ασφάλεια σταθεροποίησης και προστατεύει τη μονάδα όταν σταγόνες ρεύματος και τάσης. Εάν όλα είναι καλά, ο λαμπτήρας δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τη δουλειά του Διοικητικού Συμβουλίου (λόγω χαμηλής αντοχής).
Αλλά όταν πηδάει τα υψηλά ρεύματα, η αντίσταση της λάμπας αυξάνεται, ισοπέδωση της αρνητικής επίδρασης στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του κυκλώματος. Και ακόμη και αν ξαφνικά η λάμπα καίει - δεν θα λυπηθεί τόσο με ένα προσωπικό συναρμολογημένο παλμικό μπλοκ, πάνω από το οποίο είστε μειωμένοι για αρκετές ώρες.
Το απλούστερο διάγραμμα της αλυσίδας ελέγχου μοιάζει με αυτό.

Με την εκτέλεση του συστήματος, παρακολουθήστε τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η θερμοκρασία του μετασχηματιστή (ή το Choke-Taged-taged "Choke). Σε περίπτωση που αρχίζει να θερμαίνει πολύ (έως 60º κόσκι), DE-60 ° C και να προσπαθήσει να αντικαταστήσει τα ανάλογα καλωδίων περιέλιξης με μια μεγάλη διατομή ή να αυξήσετε τον αριθμό των στροφών. Το ίδιο ισχύει και για τη θερμοκρασία θέρμανσης των τρανζίστορ. Με τη σημαντική ανάπτυξή της (έως και 80 ° C), κάθε μία από αυτές πρέπει να παρέχεται ένα ειδικό ψυγείο.
Αυτό είναι βασικά. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφάλειας, καθώς η τάση εξόδου είναι πολύ υψηλή. Επιπλέον, τα συστατικά του πίνακα μπορούν να είναι πολύ ζεστά, χωρίς να αλλάζουν ταυτόχρονα.

Επίσης, δεν συνιστούμε να χρησιμοποιούμε τέτοια παλμικά μπλοκ κατά τη δημιουργία φορτιστή για σύγχρονα gadgets με λεπτά ηλεκτρονικά (smartphones, ηλεκτρονικές ώρες, tablet κ.λπ.). Γιατί οι κίνδυνοι; Κανείς δεν θα δώσει μια εγγύηση ότι το "σπιτικό" θα λειτουργήσει σταθερά και δεν θα απειλήσει την ακριβή συσκευή. Ειδικά επειδή το κατάλληλο καλό (που σημαίνει έτοιμη φόρτιση) είναι κάτι περισσότερο από κατάχρηση στην αγορά, και είναι αρκετά φθηνές.
Μια τέτοια σπιτική τροφοδοσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταφερθεί για τη σύνδεση των λαμπτήρων διαφόρων τύπων, για το πλύσιμο των ταινιών LED, απλές ηλεκτρικές συσκευές, όχι τόσο ευαίσθητες στα άλματα των ρευμάτων (τάση).

Ελπίζουμε ότι ήσασταν σε θέση να καλύψετε όλο το παραπάνω υλικό. Ίσως θα σας εμπνεύσει να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε κάτι παρόμοιο μόνοι σας. Αφήστε ακόμη και την πρώτη παροχή ρεύματος, από εσάς από το διοικητικό συμβούλιο των λαμπτήρων, πρώτα και δεν θα είναι ένα πραγματικό σύστημα εργασίας, αλλά αγοράζετε βασικές δεξιότητες. Και το κύριο πράγμα - Azart και δίψα για τη δημιουργικότητα! Και εκεί, βλέπετε, και αποδεικνύεται ότι κάνει μια πλήρης μονάδα τροφοδοσίας ισχύος για κορδέλες LED, πολύ δημοφιλές σήμερα. Καλή τύχη!

Το "Eye Angel" για το αυτοκίνητο προσωπικά, πώς να φτιάξετε μια αυτοκατασκευασμένη λάμπα από σχοινιά. Συσκευή και ρύθμιση των οδυνηλών Dimmable LED.

Ο λαμπτήρας φωταύγειας είναι ένας αρκετά πολύπλοκος μηχανισμός. Στο σχεδιασμό των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας υπάρχουν πολλά διαφορετικά μικρά εξαρτήματα, τα οποία στο σύνολο και παρέχουν στον φωτισμό που δίνει μια τέτοια συσκευή. Η βάση ολόκληρου του σχεδιασμού συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας είναι ένας γυάλινος σωλήνας, ο οποίος γεμίζεται με ζευγάρια υδραργύρου και αδρανές αέριο.

Παλμικό μπλοκ και το σκοπό του

Από τα δύο άκρα αυτού του σωλήνα εγκατεστημένα ηλεκτρόδια, κάθοδο και ανόδου. Μετά την υποβολή ρεύματος πάνω τους, αρχίζουν να θερμαίνονται. Φθάνοντας στην απαραίτητη θερμοκρασία που παράγουν ηλεκτρόνια που έπληξαν τα μόρια υδραργύρου και αρχίζει να εκπέμπει το υπεριώδες φως.

Το υπεριώδες μετατρέπεται σε ένα φάσμα ορατό για το ανθρώπινο μάτι λόγω του φωτοφορίου, το οποίο βρίσκεται στον σωλήνα. Έτσι, η λάμπα ανάβει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Συνήθως, η ταχύτητα φωτισμού της λυχνίας εξαρτάται από την προθεσμία για την παραγωγή του. Όσο μεγαλύτερος ο λαμπτήρας λειτούργησε, τόσο περισσότερο το χάσμα μεταξύ της ένταξης και της πλήρους ανάφλεξης.

Για να κατανοήσουμε το σκοπό κάθε συνιστώσες του UPS, θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ξεχωριστά, οι οποίες λειτουργούν εκτελούν:

  • R0 - Λειτουργεί ως περιοριστής και ασφάλεια ισχύος. Σταθεροποιεί και σταματά την περίσσεια ροής ρεύματος ροής κατά τη στιγμή της συμπερίληψης, η οποία ρέει μέσα από τις διόδους της διάταξης ίσων.
  • VD1, VD2, VD3, VD4 - χρησιμοποιούνται ως ανορθωτές γέφυρας.
  • L0, C0 - Τρέχουσα τροφοδοσία φίλτρου και να το κάνετε χωρίς σταγόνες.
  • R1, C1, VD8 και VD2 - Τρέξιμο κυκλώματος μετατροπέων. Η διαδικασία εκκίνησης εμφανίζεται ως εξής. Το σύστημα φόρτισης του αγωγού C1 είναι η πρώτη αντίσταση. Αφού ο πυκνωτής παίρνει μια τέτοια δύναμη, η οποία είναι ικανή να τρυπήσει το Dynister VD2, ανοίγει ανεξάρτητα και ταυτόχρονα ανοίγει το τρανζίστορ, το οποίο προκαλεί αυτο-ταλάντωση στο σχήμα. Στη συνέχεια, ο ορθογώνιος παλμός αποστέλλεται στην κάθοδο της δίοδος VD8 και η ένδειξη που προκύπτει μείον κλείνει το δεύτερο χορφέρει.
  • R2, C11, C8 - Κάντε την εκκίνηση της διαδικασίας μετατροπέων είναι πιο εύκολη.
  • R7, R8 - Κάντε το κλείσιμο των τρανζίστορ πιο αποτελεσματικό.
  • R6, R5 - Δημιουργία συνόρων για ρεύμα στις βάσεις κάθε τρανζίστορ.
  • R4, R3 - Εργασία ως ασφάλειες σε περίπτωση απότομης αύξησης της τάσης στα τρανζίστορ.
  • VD7 VD6 - Προστατέψτε κάθε τρανζίστορ BP από το ρεύμα επιστροφής.
  • TV1 - Αντίστροφη μετασχηματιστής για επικοινωνία.
  • L5 - πνιγμός έρματος.
  • C4, C6 - πυκνωτές διαχωρισμού, όπου όλη η τάση και η ισχύς διαχωρίζονται κατά το ήμισυ.
  • TV2 - Μετασχηματιστής για τη δημιουργία παλμών.
  • VD14, VD15 - Δίοδοι που εκτελούνται από παλμούς.
  • C9, C10 - Πυφαλακωτές φίλτρου.

Χάρη στη σωστή ρύθμιση και την προσεκτική επιλογή των χαρακτηριστικών όλων των αναφερόμενων εξαρτημάτων, λαμβάνουμε την τροφοδοσία ρεύματος στην εξουσία που χρειάζεστε για περαιτέρω χρήση.

Διαφορές του σχεδιασμού της λάμπας από το παλμικό μπλοκ

Πολύ παρόμοια με τη δομή της παλμικής τροφοδοσίας, εξαιτίας της οποίας είναι δυνατόν να γίνει πολύ εύκολη και γρήγορα ένας παλμικός BP. Για αναζήτηση, πρέπει να εγκαταστήσετε το άλτης και να εγκαταστήσετε επιπλέον τους παλμούς που παράγουν μετασχηματιστή και τα οποία είναι εξοπλισμένα με ένα ανορθωτή.

Για να διευκολυνθεί η UPS, ένας λαμπτήρας φθορισμού γυαλιού και ορισμένα συστατικά που έχουν αντικατασταθεί από έναν ειδικό σύνδεσμο αφαιρούνται. Θα μπορούσατε να παρατηρήσετε ότι για να αλλάξετε ότι είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μόνο μερικές απλές λειτουργίες και αυτό θα είναι αρκετά.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ένδειξη ισχύος περιορίζεται στο μέγεθος του μετασχηματιστή που χρησιμοποιείται, το μέγιστο δυνατό εύρος ζώνης των κύριων τρανζίστορ και των διαστάσεων του συστήματος ψύξης. Για να αυξήσετε μια μικρή δύναμη, αρκεί να τελειώσετε μια άλλη εκκαθάριση στο γκάζι.

Μετασχηματιστής παλμών

Το κύριο βασικό χαρακτηριστικό της τροφοδοσίας παλμού είναι δυνατή η προσαρμογή στους δείκτες μετασχηματιστή, η οποία χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό. Και το γεγονός ότι το αντίστροφο ρεύμα δεν χρειάζεται διείσδυση μέσω του μετασχηματιστή, το οποίο κάναμε, διευκολύνουμε σημαντικά τους υπολογισμούς της ονομαστικής ισχύος του μετασχηματιστή.

Έτσι, τα περισσότερα σφάλματα κατά τον υπολογισμό καθίστανται ασήμαντες χάρη στη χρήση ενός τέτοιου σχήματος.

Υπολογίστε την ικανότητα της απαιτούμενης τάσης

Για τις εξοικονομήσεις χρησιμοποιούν πυκνωτές με μικρή χωρητικότητα του δοχείου. Από αυτούς που θα εξαρτηθεί από τον δείκτη παλμών της εισερχόμενης τάσης. Για να μειωθεί η κυματιστή, είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο όγκος των πυκνωτών γίνεται επίσης για να αυξηθεί ο δείκτης παλμών μόνο με την αντίστροφη σειρά.

Για να μειώσετε το μέγεθος και τη βελτιωμένη συμπαγή, είναι δυνατή η χρήση πυκνωτών σε ηλεκτρολύτες. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμπυκνωτές που είναι τοποθετημένα σε φωτογραφικό εξοπλισμό. Έχουν χωρητικότητα 100μF x 350V.

Για να εξασφαλιστεί ο δείκτης BP των είκοσι Watt, αρκεί να χρησιμοποιήσετε το τυποποιημένο σχήμα από λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και όχι καθόλου εκκαθάριση της πρόσθετης περιέλιξης σε μετασχηματιστές. Στην περίπτωση που το γκάζι έχει ελεύθερο χώρο και μπορεί επιπλέον να ταιριάζει με τα πηνία, μπορείτε να τα προσθέσετε.

Έτσι, θα πρέπει να προστεθούν δύο ή τρεις δωδεκάνες στροφές περιέλιξης για να είναι σε θέση να επαναφορτίσουν λεπτές συσκευές ή να χρησιμοποιήσουν το UPS ως ενισχυτή για την τεχνολογία.

Κύκλωμα τροφοδοσίας για 20 watt

Εάν χρειάζεστε μια πιο αποτελεσματική αύξηση της ένδειξης ισχύος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ευκολότερο καλώδιο χαλκού με βερνίκι. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την περιέλιξη. Βεβαιωθείτε ότι η απομόνωση στην τυποποιημένη περιέλιξη τσοκ είναι αρκετά υψηλή ποιότητα, καθώς το τμήμα αυτό θα είναι υπό την τιμή του εισερχόμενου ρεύματος. Θα πρέπει επίσης να το προστατεύσετε από τις δευτερεύουσες στροφές χρησιμοποιώντας τη μόνωση χαρτιού.

Το τρέχον μοντέλο της ισχύος BP είναι 20 watts.

Για τη μόνωση, χρησιμοποιούμε ένα ειδικό χαρτόνι με πάχος 0,05 χιλιοστό ή 0,1 χιλιοστόμετρο. Στην πρώτη περίπτωση, χρειάζονται δύο λέξεις, στο δεύτερο αρκετό. Η διατομή του καλωδίου περιέλιξης χρησιμοποιείται από το μέγιστο μεγάλο, ο αριθμός των στροφών θα δειγματοληνείται με τη μέθοδο. Συνήθως οι στροφές χρειάζονται αρκετή.

Έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, παίρνετε τη δύναμη των 10 Watt BP και τη θερμοκρασία λειτουργίας μετασχηματιστή εξήντα μοίρες, τρανζίστορ σαράντα δύο. Δεν λειτουργεί πολύ δύναμη, καθώς οι διαστάσεις του γκάζι είναι περιορισμένες και κάνουν περισσότερη εκκαθάριση δεν θα λειτουργήσει.

Μείωση της εγκάρσιας διαμέτρου του χρησιμοποιούμενου καλωδίου σίγουρα θα αυξήσει τον αριθμό των στροφών, αλλά θα επηρεάσει την ισχύ μόνο σε μείον.

Για να μπορέσετε να αυξήσετε τη δύναμη της BP σε εκατοντάδες βατ, είναι απαραίτητο να αγγίξετε περαιτέρω τον μετασχηματιστή παλμών και να επεκταθεί η χωρητικότητα του πυκνωτή φίλτρου στα 100 Farad.

Σχέδιο 100 Watt BP

Για να διευκολυνθεί το φορτίο και να μειωθεί η θερμοκρασία των τρανζίστορ, πρέπει να προστεθούν τα θερμαντικά σώματα για ψύξη. Με ένα τέτοιο σχέδιο, η αποτελεσματικότητα θα αποδειχθεί στην περιοχή του ενενήντα ενδιαφέρον.

Θα πρέπει να συνδέσετε το τρανζίστορ 13003

Ένα τρανζίστορ 13003 μπορεί να συνδεθεί με το ηλεκτρονικό έρμα BP, το οποίο είναι ικανό να στερεώσει με ένα σχήμα ελατηρίου. Είναι επωφελείς για εκείνους μαζί τους, δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί φλάντζα λόγω της έλλειψης μεταλλικών πλατφορμών. Φυσικά, η μεταφορά θερμότητας είναι πολύ χειρότερη.

Είναι καλύτερο να κρατάτε τη στερέωση με βίδες M2.5, με προκαθορισμένη απομόνωση. Είναι επίσης δυνατή η χρήση θερμικής διαδρομής που δεν μεταδίδει την τάση δικτύου.

Βεβαιωθείτε ότι τα τρανζίστορ είναι αξιόπιστα ενθουσιασμένα, καθώς το ρεύμα περνά μέσα από αυτά και με κακή μόνωση, είναι δυνατή ένα βραχυκύκλωμα.

Συνδεθείτε στο δίκτυο 220 Volts

Η σύνδεση συμβαίνει χρησιμοποιώντας τη λάμπα πυρακτώσεως. Θα χρησιμεύσει ως προστατευτικός μηχανισμός και συνδέεται με την τροφοδοσία ρεύματος.

Ένας από τους πιο απλούς τρόπους για την κατασκευή μιας παλμικής τροφοδοσίας με τα χέρια σας από τα δικά σας χέρια από το "πρωτογενές μέσο" είναι η ύφεση του λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας κάτω από μια τέτοια παροχή ρεύματος. Δεδομένου ότι ο κύριος λόγος για την αποτυχία των συμπαγών φωταύρων λαμπτήρων είναι ο γενναίος ενός από τα νημάτια των φιαλών, τότε σχεδόν όλα μπορούν να αφαιρεθούν κάτω από την τροφοδοσία παλμού με την επιθυμητή τάση. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, απέρριξα το ηλεκτρονικό διάγραμμα έρματος ενός λαμπτήρα 15-Watt σε μια προμήθεια παλμών 12 amts 1 amps. Η αλλοίωση αυτή δεν απαιτεί τεράστια προσπάθεια και μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων, διότι Η εκτιμώμενη φορτωτική ισχύς είναι μικρότερη από τη δύναμη του λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας.
Κάθε κατασκευαστής των λαμπτήρων έχει τα δικά της σύνολα εξαρτημάτων με ορισμένες τιμές στα συστήματα των κατασκευασμένων ηλεκτρονικών πηνίων, αλλά όλα τα συστήματα είναι τυπικά. Ως εκ τούτου, στο δικό μου σχήμα, δεν έδωσα ολόκληρο το σχήμα λαμπτήρων, αλλά μόνο η τυπική εκκίνηση και η ταινία των φιαλών λαμπτήρων. Το διάγραμμα του ηλεκτρονικού έρμα έχει σχεδιαστεί με μαύρο και κόκκινο χρώμα. Κόκκινη επιλεγμένη φιάλη και συμπυκνωτή που συνδέονται με δύο σπειρώματα θερμότητας. Θα πρέπει να αφαιρεθούν. Το πράσινο στο διάγραμμα είναι τα στοιχεία που πρέπει να προσθέσουν. Ο συμπυκνωτής C1 - θα πρέπει να αντικατασταθεί με μεγαλύτερη χωρητικότητα, για παράδειγμα, 10-20U 400V.
Στην αριστερή πλευρά του κυκλώματος, έχει προστεθεί μια ασφάλεια και ένα φίλτρο εισόδου. Το L2 γίνεται στο δαχτυλίδι από τη μητρική πλακέτα, έχει δύο περιελίξεις 15 στροφών με ένα σύρμα με στριμμένο ζεύγος Ø - 0,5 mm. Ο δακτύλιος έχει εξωτερική διάμετρο 16 mm, εσωτερική - 8,5 mm, πλάτος - 6,3 mm. Το γκατάλ L3 έχει 10 στροφές Ø - 1 mm, κατασκευασμένο στο δακτύλιο από τον μετασχηματιστή άλλης λάμπας εξοικονόμησης ενέργειας. Θα πρέπει να επιλέξετε μια λάμπα με μεγαλύτερο κενό του παραθύρου του γκαζιού TR1, καθώς θα πρέπει να απομακρυνθεί στον μετασχηματιστή. Κατάφερα να τελειώσω 26 στροφές Ø - 0,5 mm ανά κάθε μισό της δευτερογενούς περιέλιξης. Αυτός ο τύπος περιέλιξης απαιτεί απόλυτα συμμετρική μισή περιέλιξη. Για να επιτευχθεί αυτό, συνιστώ να ανέβει η δευτερεύουσα εκκαθάριση ταυτόχρονα σε δύο καλώδια, καθένα από τα οποία θα χρησιμεύσει ως συμμετρικό μισό του άλλου. Τα τρανζίστορ αριστερά χωρίς θερμαντικά σώματα, επειδή Η εκτιμώμενη κατανάλωση του συστήματος είναι μικρότερη από την εξουσία που καταναλώνεται ο λαμπτήρας. Ως δοκιμή, συνδέθηκε με τη μέγιστη λάμψη για 2 ώρες 5 μέτρα ταινίας LED RGB, κατανάλωση 12V 1A.

Σε αυτό το άρθρο, θα βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής παλμικών τροφοδοτικών διαφορετικής ισχύος που βασίζεται στην ηλεκτρονική λάμπα φθορισμού έρμα.
Παλμική τροφοδοσία για 5 ... 20 Watt που μπορείτε να κάνετε σε λιγότερο από μία ώρα. Θα χρειαστούν αρκετές ώρες για την κατασκευή τροφοδοσίας 100 watt. Μπορείτε να κάνετε πιο ισχυροί ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές, για παράδειγμα, στο IR2153, και μπορείτε να αγοράσετε έτοιμο και να επαναλάβετε κάτω από τις πιέσεις σας.

Επί του παρόντος αποκτηθεί διαδεδομένος συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CLL). Για να μειώσετε το μέγεθος του πνιγμού έρματος, χρησιμοποιούν το σχήμα μετατροπέα τάσης υψηλής συχνότητας, το οποίο επιτρέπει τη σημαντική μείωση του μεγέθους του γκάζι.

Σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού έρμα, μπορεί εύκολα να επισκευαστεί. Αλλά όταν η ίδια η φιάλη αποτύχει, ο λαμπτήρας συνήθως εκπέμπει.

Ωστόσο, το ηλεκτρονικό έρμα ενός τέτοιου λαμπτήρα είναι μια σχεδόν έτοιμη παροχή παλμού (BP) και αρκετά συμπαγής. Το μόνο ένα από το ηλεκτρονικό σχήμα έρματος διαφέρει από την παρούσα τροφοδοσία παλμών, είναι η έλλειψη ενός μετασχηματιστή διαχωρισμού και ανορθωτή, εάν είναι απαραίτητο.

Ταυτόχρονα, οι σύγχρονοι ραδιοφωνικοί ερασιτέχνες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην εξεύρεση μετασχηματιστών εξουσίας για την εξουσία των σπιτών τους. Εάν βρεθεί ακόμη και ο μετασχηματιστής, η επανάληπή του απαιτεί τη χρήση μιας μεγάλης ποσότητας σύρματος χαλκού και οι παράμετροι μάζας διαστασιολογικών προϊόντων που συναρμολογούνται με βάση τους μετασχηματιστές ισχύος δεν είναι ευχαριστημένοι. Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο μετασχηματιστής ισχύος μπορεί να αντικατασταθεί από ένα παλμικό τροφοδοτικό. Εάν χρησιμοποιείτε έρμα από ελαττωματικούς λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας για τους σκοπούς αυτούς, η εξοικονόμηση θα είναι ένα σημαντικό ποσό, ειδικά αν μιλάμε για 100 watt μετασχηματιστές και πολλά άλλα.

Διαφορές του σχεδίου έρμα του λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας από τη μονάδα τροφοδοσίας παλμών

Αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ηλεκτρικά κυκλώματα για λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Για να μετατρέψετε το κύκλωμα CLL στην τροφοδοσία παλμού, αρκεί να εγκαταστήσετε μόνο ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ των σημείων Α - Α »και προσθέστε έναν μετασχηματιστή παλμού με ένα ανορθωτή. Τα στοιχεία που μπορούν να διαγραφούν σημειώνονται με κόκκινο χρώμα.


Σχέδιο λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας

Και αυτό είναι ένα πλήρες σχήμα της μονάδας τροφοδοσίας παλμικής τροφοδοσίας, συναρμολογείται με βάση ένα φωτεινό έρμα λαμπτήρων χρησιμοποιώντας έναν πρόσθετο μετασχηματιστή παλμού.

Για την απλούστευση, έχει αφαιρεθεί ένας λαμπτήρας φθορισμού και πολλά μέρη που αντικαταστάθηκαν με ένα βραχυκυκλωτήρα.

Όπως μπορείτε να δείτε, το πρόγραμμα CLL δεν απαιτεί σημαντικές αλλαγές. Οι κόκκινοι σημειώνονται με πρόσθετα στοιχεία που αναφέρονται στο κύκλωμα.


Ολοκληρωμένο σύστημα τροφοδοσίας παλμού

Ποια ισχύ η τροφοδοσία μπορεί να γίνει η παροχή ρεύματος του KL;

Η ισχύς της τροφοδοσίας παλμού περιορίζεται στη δύναμη διαστάσεων του μετασχηματιστή παλμών, το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα των βασικών τρανζίστορ και της τιμής ψυγείου ψύξης, εάν χρησιμοποιείται.

Η παροχή ρεύματος χαμηλής ισχύος μπορεί να κατασκευαστεί με την περιέλιξη της δευτερεύουσας περιέλιξης απευθείας στο πλαίσιο του ήδη υπάρχοντος γκάζι.


Bp με δευτερεύουσα εκκαθάριση δεξιά στο πλαίσιο που έχει ήδη υπάρξει γκάζι

Εάν το παράθυρο του γκαζιού δεν σας επιτρέπει να τελειώσετε το δευτερεύον winding ή εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια μονάδα τροφοδοσίας με ισχύ σημαντικά μεγαλύτερη υπέρβαση της ισχύος CL, τότε θα χρειαστεί ένας πρόσθετος μετασχηματιστής παλμών.


BP με πρόσθετο μετασχηματιστή ώθησης

Εάν πρέπει να πάρετε την τροφοδοσία ρεύματος με ισχύ περισσότερο από 100 watt και το έρμα χρησιμοποιείται από τη λυχνία από 20-30 watt, τότε πιθανότατα θα πρέπει να κάνετε μικρές αλλαγές στο ηλεκτρονικό κύκλωμα έρμα.

Συγκεκριμένα, μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε πιο ισχυρούς δίοδοι VD1-VD4 στον ανορθωτή γέφυρας εισόδου και επανάκληση εισόδου εισόδου πάτημα L0 παχύτερο καλώδιο. Εάν το κέρδος των σημερινών τρανζίστορ αποδειχθεί ανεπαρκές, θα πρέπει να αυξήσει το βασικό ρεύμα των τρανζίστορ, μειώνοντας τις αξιολογήσεις των αντιστάσεων R5, R6. Επιπλέον, θα πρέπει να αυξήσει τη δύναμη των αντιστατών σε βασικά κυκλώματα και κυκλώματα εκπομπών.

Εάν η συχνότητα παραγωγής δεν είναι πολύ υψηλή, είναι δυνατόν να αυξηθεί η ικανότητα των πυκνωτών διαχωρισμού C4, C6.

Μετασχηματιστής παλμών για τροφοδοσία ρεύματος

Ένα χαρακτηριστικό της ημίσειας παλμικής τροφοδοσίας παλμών με αυτο-διέγερση είναι η δυνατότητα προσαρμογής στις παραμέτρους του χρησιμοποιούμενου μετασχηματιστή. Και το γεγονός ότι η αλυσίδα ανατροφοδότησης δεν θα περάσει από το σπιτικό μετασχηματιστή μας και θα απλοποιήσει το έργο του υπολογισμού του μετασχηματιστή και τη ρύθμιση του μπλοκ. Η τροφοδοσία που συλλέγονται από αυτά τα συστήματα συγχωρούν σφάλματα στους υπολογισμούς έως και 150% και υψηλότερα. Επαληθευμένη στην πράξη.

Μην φοβίζεις! Μπορείτε να ανέβετε τον μετασχηματιστή παλμών κατά την προβολή μιας μόνο ταινίας ή ακόμα πιο γρήγορα αν πρόκειται να εκτελέσετε αυτή τη μονοτονική εργασία συμπυκνωμένη.

Φίλτρο εισόδου χωρητικότητας και κυματισμούς τάσης

Στα φίλτρα εισόδου των ηλεκτρονικών πηνίων, λόγω του χώρου αποταμίευσης, χρησιμοποιούνται οι πυκνωτές χαμηλής χωρητικότητας, στις οποίες εξαρτάται η τιμή παλμικής τάσης με συχνότητα 100 Hz.

Για να μειώσετε το επίπεδο κυματισμού τάσης κατά την έξοδο της τροφοδοσίας ρεύματος, πρέπει να αυξήσετε την χωρητικότητα του πυκνωτή φίλτρου εισόδου. Είναι επιθυμητό ότι για κάθε ισχύς Watt της BP αντιπροσώπευε ένα microfrade ή έτσι. Η αύξηση της χωρητικότητας C0 θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του αιχμής ρεύματος που ρέει μέσω των διόδων ανορθωτή τη στιγμή της ενεργοποίησης του BP. Για να περιορίσετε αυτό το ρεύμα, απαιτείται η αντίσταση R0. Όμως, η ισχύς της αντιστάσεως πηγής CLL είναι για τέτοια ρεύματα και πρέπει να αντικατασταθεί με πιο ισχυρό.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια συμπαγή παροχή ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που χρησιμοποιούνται στους λαμπτήρες φακών του Malniks. Για παράδειγμα, στις κάμερες μιας χρήσης Kodak εγκατέστησε μικρογραφία πυκνωτές χωρίς να εντοπίσει χαρακτήρες, αλλά η χωρητικότητά τους ήδη ως σύνολο 100μf σε τάση 350 βολτ.

20 Watt τροφοδοτικό


20 Watt τροφοδοτικό

Η μονάδα τροφοδοσίας κοντά στη δύναμη του αρχικού CLL μπορεί να συναρμολογηθεί, ακόμη και χωρίς να έχει ξεχωριστό μετασχηματιστή. Εάν το αρχικό γκάζι έχει αρκετό ελεύθερο χώρο στο παράθυρο μαγνητικού αγωγού, μπορείτε να ανοίξετε μερικές δώδεκα στροφές του καλωδίου και να πάρετε, για παράδειγμα, ένα τροφοδοτικό για ένα φορτιστή ή ένα μικρό ενισχυτή ισχύος.

Στην εικόνα, μπορεί να φανεί ότι ένα στρώμα μονωμένου σύρματος τραύθηκε πάνω από την υπάρχουσα περιέλιξη. Χρησιμοποίησα το καλώδιο MHTF (λανθάνον σύρμα σε φθοροφοπλαστική μόνωση). Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να πάρετε τη δύναμη των τα πάντα σε λίγα watt, αφού το μεγαλύτερο μέρος του παραθύρου θα καταλάβει τη μόνωση του καλωδίου και η διατομή του ίδιου του χαλκού θα είναι μικρά.

Εάν χρειάζεστε δύναμη έκρηξης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συνηθισμένο καλώδιο εκκαθάρισης χαλκού.

Προσοχή! Η αρχική περιέλιξη τσοκ είναι υπό την τάση του δικτύου! Με τη βελτίωση που περιγράφηκε παραπάνω, βεβαιωθείτε ότι είστε βέβαιος να υποκύψετε στην αξιόπιστη μόνωση μεταξύ εργασίας, ειδικά εάν η δευτερεύουσα περιέλιξη απορρίπτεται από ένα συμβατικό καλώδιο εκκαθάρισης. Ακόμη και αν η πρωτεύουσα περιέλιξη είναι καλυμμένη με συνθετική προστατευτική μεμβράνη, απαιτείται πρόσθετη βάση χαρτιού!

Όπως μπορείτε να δείτε, η περιέλιξη του γκαζιού καλύπτεται με μια συνθετική ταινία, αν και συχνά η περιέλιξη αυτών των πινάκων δεν προστατεύεται καθόλου.

Φοράμε στην κορυφή της μεμβράνης δύο στρώματα ενός ηλεκτροκινητήρα με πάχος 0,05 mm ή ένα στρώμα με πάχος 0,1 mm. Εάν δεν υπάρχει ηλεκτροκινητήρας, χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε χαρτί κατάλληλο για πάχος.

Πάνω από ένα μονωτικό παρέμβυσμα με δευτερεύουσα εκκαθάριση του μελλοντικού μελλωτού. Η διατομή καλωδίων θα πρέπει να επιλέξει το μέγιστο δυνατό. Ο αριθμός των στροφών επιλέγεται πειραματικά, το όφελος από αυτούς θα είναι λίγο.

Έτσι, ήταν δυνατόν να επιτευχθεί η ισχύς σε φορτίο 20 watt σε θερμοκρασία μετασχηματιστή 60 ° C και τρανζίστορ - 42 ° C. Είναι ακόμη πιο ισχυρό, σε μια λογική θερμοκρασία του μετασχηματιστή, δεν επέτρεπε πολύ μικρή περιοχή του παραθύρου μαγνητικού αγωγού και το τμήμα καλωδίων που προκαλείται από αυτή την ενότητα.


Στην εικόνα, το λειτουργικό μοντέλο της BP

Ισχύς που παρέχεται στο φορτίο - 20 Watt.
Η συχνότητα αυτο-ταλαντώσεων χωρίς φορτίο είναι 26 kHz.
Αυτο-ταλαντευόμενη συχνότητα στο μέγιστο φορτίο - 32 kHz
Θερμοκρασία μετασχηματιστή - 60; με
Θερμοκρασία τρανζίστορ - 42; με

100 watt τροφοδοτικό

Για να αυξηθεί η ισχύς της τροφοδοσίας, ο TV2 του παλμού TV2 έπρεπε να εκκαθάριση. Επιπλέον, αύξησα την χωρητικότητα του πυκνωτή φίλτρου τάσης ισχύος C0 σε 100μf.


100 watt τροφοδοτικό

Δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα της τροφοδοσίας δεν είναι 100% καθόλου, έπρεπε να στερεώσουν ορισμένα θερμαντικά σώματα σε τρανζίστορ.

Μετά από όλα, αν η αποτελεσματικότητα του μπλοκ θα ακόμη και το 90%, θα εξακολουθήσουν να έχουν η Dispel 10 Watts Power.

Δεν ήμουν τυχερός, στο έρμα μου, τα τρανζίστορ 13003 παρουσιάζουν 1 ένα τέτοιο σχέδιο, οι οποίες, προφανώς, σχεδιάστηκε για τοποθέτηση στο ψυγείο χρησιμοποιώντας τις μορφές ελατηρίων. Αυτά τα τρανζίστορ δεν χρειάζονται παρεμβύσματα, καθώς δεν είναι εξοπλισμένα με μεταλλική πλατφόρμα, αλλά και η θερμότητα είναι πολύ χειρότερη. Τους αντικατέστησα με τρανζίστορ 13007 Pos.2 με οπές έτσι ώστε να μπορούν να βιδωθούν σε θερμαντικά σώματα με συμβατικές βίδες. Επιπλέον, το 13007 έχει αρκετές φορές μεγάλα μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα. Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά MJE13007.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να στερεώσετε με ασφάλεια και τα δύο τρανζίστορ ανά ψυγείο. Ελέγξαμε ότι λειτουργεί.

Μόνο, τα περιβλήματα των δύο τρανζίστορ πρέπει να απομονωθούν από το σώμα του καλοριφέρ, ακόμη και αν το ψυγείο είναι μέσα στο περίβλημα της ηλεκτρονικής συσκευής.

Η βάση είναι κατάλληλη για τη διεξαγωγή των βιδών M2,5 στα οποία χρειάζεστε για να προ-φθορά των μονωτικών ροδέλων και τμήματα του μονωτικού σωλήνα (Cambridge). Επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη θερμική πάστα KPT-8, καθώς δεν διεξάγει το ρεύμα.

Προσοχή! Τα τρανζίστορ είναι υπό την τάση του δικτύου, έτσι ώστε οι μονωτικές παρεμβύσεις πρέπει να παρέχουν συνθήκες ηλεκτρικής ασφάλειας!


Παροχή ισχύος παλμού έκτακτης ανάγκης

Οι αντιστάτες ισοδύναμες φορτίο τοποθετούνται στο νερό, καθώς η ισχύς τους είναι ανεπαρκής.
Η ισχύς που διατίθεται στο φορτίο είναι 100 watts.
Η συχνότητα αυτο-ταλαντώσεων στο μέγιστο φορτίο είναι 90 kHz.
Η συχνότητα αυτο-ταλαντώσεων χωρίς φορτίο είναι 28,5 kHz.
Θερμοκρασία τρανζίστορ - 75 ° C.
Πλατεία καλοριφέρ κάθε τρανζίστορ - 27cm;.
Η θερμοκρασία του γκαζιού TV1-45? C.
TV2 - 2000nm (O28 x O16 x 9mm)

Ανορθωτής

Όλοι οι δευτερεύοντες ανορθωτές της τροφοδοσίας παλμών μισού φωτός πρέπει να είναι αναγκαστικά δύο ομιλίες. Εάν αυτή η κατάσταση δεν συμμορφώνεται με αυτή την κατάσταση, τότε η μαγνητισμός μπορεί να συμπεριληφθεί στον κορεσμό.

Υπάρχουν δύο ευρέως διαδεδομένα κυκλώματα των ανορθωτών Bippetier.

1. Κύκλωμα γέφυρας.
2. Σχέδιο με μηδενικό σημείο.

Το κύκλωμα γέφυρας αποθηκεύει το μετρητή του καλωδίου, αλλά διαλύει δύο φορές μεγαλύτερη ενέργεια στις διόδους.

Το κύκλωμα με μηδενικό σημείο είναι πιο οικονομικό, αλλά απαιτεί την παρουσία δύο εντελώς συμμετρικών δευτερευόντων περιελίξεων. Ασυμμετρία κατά την ποσότητα στροφών ή θέσης μπορεί να οδηγήσει σε κορεσμό του μαγνητικού αγωγού.

Ωστόσο, τα κυκλώματα με μηδενικό σημείο χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται να ληφθούν μεγάλα ρεύματα σε μια μικρή τάση εξόδου. Στη συνέχεια, για πρόσθετη ελαχιστοποίηση των ζημιών, αντί των συνηθισμένων διόδων πυριτίου, οι διόδους Schottky χρησιμοποιούνται στις οποίες η πτώση τάσης είναι δύο έως τρεις φορές μικρότερη.

Παράδειγμα.
Οι ανορθωτές των τροφοδοτικών υπολογιστών κατασκευάζονται σύμφωνα με ένα διάγραμμα με μηδενικό σημείο. Όταν η ισχύς 100 watts και τάση 5 βολτ που παραδίδεται στο φορτίο φορτίου ακόμη και στις διόδους Schottky, 8 Wats μπορούν να διαχωριστούν.

100/5 * 0,4 \u003d 8 (Watt)

Εάν χρησιμοποιείτε τον ανορθωτή γέφυρας και επίσης συμβατικές δίοδοι, η ισχύς που διαχέεται σε δίοδοι μπορεί να φτάσει τα 32 watt ή ακόμα περισσότερο.

100/5 * 0,8 * 2 \u003d 32 (Watts).

Δώστε προσοχή σε αυτό όταν σχεδιάζετε την τροφοδοσία ρεύματος, στη συνέχεια, μην κάνετε αναζήτηση όπου εξαφανίστηκε η μισή δύναμη.

Σε ανορθωτές χαμηλής τάσης, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα σχήμα μηδενικού σημείου. Επιπλέον, κατά τη χειροκίνητη εκκαθάριση, μπορείτε απλά να ανέβετε την περιέλιξη σε δύο καλώδια. Επιπλέον, ισχυρές διόδους ώθησης για μη κοπάδια.

Πώς να συνδέσετε την τροφοδοσία παλμού στο δίκτυο;

Για να ρυθμίσετε τις προμήθειες παλμών, ένα τέτοιο σχήμα εγκλεισμού χρησιμοποιείται συνήθως. Εδώ ο λαμπτήρας πυρακτώσεως χρησιμοποιείται ως έρμα με ένα μη γραμμικό χαρακτηριστικό και προστατεύει το UPS από την αποτυχία με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η ισχύς του λαμπτήρα συνήθως επιλέγεται κοντά στη δύναμη του δοκιμαστικού παλμικού bp.

Όταν η ώθηση BP λειτουργεί σε αδράνεια ή με μικρό φορτίο, η αντίσταση του νήματος των λαμπτήρων είναι μικρή και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του μπλοκ. Όταν, για κάποιο λόγο, το ρεύμα των βασικών τρανζίστορ αυξάνεται, η σπείρα της λάμπας είναι ιντσών και η αντίσταση αυξάνεται, η οποία οδηγεί σε περιορισμό του ρεύματος σε ασφαλή αξία.

Αυτό το σχέδιο παρουσιάζει ένα διάγραμμα βάσης για τη δοκιμή και την προσαρμογή της ώθησης BP, η οποία πληροί τα πρότυπα της ηλεκτρικής ασφάλειας. Η διαφορά μεταξύ αυτού του συστήματος από το προηγούμενο είναι ότι είναι εξοπλισμένο με έναν μετασχηματιστή διαχωρισμού, το οποίο παρέχει γαλβανική σύνδεση του UPS υπό μελέτη από το δίκτυο φωτισμού. Ο διακόπτης SA2 επιτρέπει τη δέσμευση της λυχνίας όταν η τροφοδοσία ρεύματος δίνει μεγάλη ισχύ.

Μια σημαντική λειτουργία όταν η δοκιμή BP είναι ένα ισοδύναμο φορτίου. Ως φορτίο, είναι βολικό να χρησιμοποιείτε ισχυρές αντιστάσεις τύπου PEV, PPB, PSB, κλπ. Αυτές οι "γυάλινες κεραμικές" αντιστάσεις είναι εύκολο να βρεθούν στα ραδιόφωνα στο πράσινο χρωματισμό. Κόκκινες αριθμοί - Διαλυμένη ισχύς.

Από την εμπειρία είναι γνωστό ότι η δύναμη του ισοδύναμου του φορτίου για κάποιο λόγο λείπει πάντοτε. Οι παραπάνω αντιστάτες μπορούν να περιορίσουν το χρόνο για να διασκορπίσουν την ισχύ σε δύο ή τρεις φορές υψηλότερες από τον ονομαστικό. Όταν η BP ενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα για να δοκιμάσετε το θερμικό καθεστώς και η ισχύς του ισοδύναμου του φορτίου είναι ανεπαρκής, κατόπιν οι αντιστάτες μπορούν απλά να μειωθούν στο νερό.

Να είστε προσεκτικοί, φροντίστε το κάψιμο!
Οι αντιστάσεις φορτίου αυτού του τύπου μπορούν να θερμανθούν σε θερμοκρασία αρκετών εκατοντάδων βαθμών χωρίς εξωτερικές εκδηλώσεις!
Δηλαδή, ούτε καπνός, ούτε αλλάζετε χρωματισμό που δεν θα παρατηρήσετε και μπορείτε να προσπαθήσετε να αγγίξετε την αντίσταση με τα δάχτυλά σας.

Πώς να ορίσετε την τροφοδοσία παλμών;

Στην πραγματικότητα, η παροχή ρεύματος, συναρμολογημένη με βάση ένα ηλεκτρονικό έρμα εργασίας, δεν απαιτεί ειδική προσαρμογή.

Πρέπει να συνδεθεί με το ισοδύναμο του φορτίου και να βεβαιωθεί ότι η BP είναι σε θέση να δώσει την υπολογισμένη ισχύ.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης κάτω από το μέγιστο φορτίο, πρέπει να εντοπίσετε τη δυναμική του τρανζίστορ και της αύξησης της θερμοκρασίας μετασχηματιστή. Εάν ένας μετασχηματιστής είναι πολύ υψηλός, τότε χρειάζεστε ή αυξάνετε τη διατομή του καλωδίου ή αυξήστε τη συνολική ισχύ του μαγνητικού αγωγού ή και τα δύο.

Εάν τα τρανζίστορ είναι πολύ ζεστά, τότε πρέπει να τα εγκαταστήσετε σε καλοριφέρ.

Εάν χρησιμοποιείται ένας COLAL από CLL ως μετασχηματιστής παλμών και η θερμοκρασία του υπερβαίνει τα 60 ... 65? C, τότε είναι απαραίτητο να μειωθεί η ισχύς φορτίου.

Τροφοδοσία παλμού από λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας Μια μονάδα τροφοδοσίας χαμηλής ισχύος από τη φίλη με τα χέρια τους με τα χέρια τους

Ποιος είναι ο σκοπός των στοιχείων του συστήματος τροφοδοσίας παλμών;


Κύκλωμα τροφοδοσίας παλμού

R0 - περιορίζει το μέγιστο ρεύμα που ρέει μέσω των διόδων του ανορθωτή, κατά τη στιγμή της συμπερίληψης. Η CLL συχνά εκτελεί συχνά τη λειτουργία της ασφάλειας.

VD1 ... VD4 - Επένδυση γέφυρας.

L0, C0 - Φίλτρο ισχύος.

Το R1, C1, VD2, VD8 είναι το κύκλωμα εκκίνησης του μετατροπέα.

Έργα Κόμβος εκκίνησης ως εξής. Το Conder C1 φορτίζεται από την πηγή μέσω της αντίστασης R1. Όταν οι τάσεις στον συμπυκνωτή C1 φτάσουν στην τάση της κατανομής του VD2, ο εντοπιστής ξεκλειδώνει και ξεκλειδώνει το τρανζίστορ VT2, προκαλώντας αυτο-ταλαντώσεις. Μετά την εμφάνιση της παραγωγής, οι ορθογώνιοι παλμοί εφαρμόζονται στην κάθοδο DIODE VD8 και το αρνητικό δυναμικό ασφαλώς ασφαλίζει τον VD2 Dynetor.

R2, C11, C8 - Διευκολύνετε την έναρξη του μετατροπέα.

R7, R8 - Βελτίωση της ασφάλισης των τρανζίστορ.

R5, R6 - Περιορίστε το ρεύμα βάσης τρανζίστορ.

R3, R4 - Αποφύγετε τον κορεσμό των τρανζίστορ και να παίξετε το ρόλο των ασφάλειων κατά την προσπάθεια τρανζίστορ.

VD7, VD6 - Προστατέψτε τα τρανζίστορ από την αντίστροφη τάση.

TV1 - Μετασχηματιστής ανατροφοδότησης.

L5 - πνιγμός έρματος.

C4, C6 - πυκνωτές διαχωρισμού, στις οποίες η τάση τροφοδοσίας διαιρείται κατά το ήμισυ.

TV2 - Μετασχηματιστής παλμών.

VD14, VD15 - Παλμικές δίοδοι.

C9, C10 - Πυφαλακωτές φίλτρου.

Σύμφωνα με τα υλικά του ιστότοπου http://www.ruqrz.com/

Για μεγαλύτερη ορατότητα, υπάρχουν αρκετές έννοιες λαμπτήρων δημοφιλών κατασκευαστών: