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Reatores eletrônicos. Reator eletrônico em miniatura no chip IR51HD420. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Reatores para lâmpadas fluorescentes

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Outra versão do reator eletrônico em miniatura, feita no chip híbrido IR51HD420, é mostrada na Fig. 3.24. O circuito é construído em um princípio de meia-ponte. o esquema tem recursos adicionais:

  • definir o tempo de aquecimento dos eletrodos incandescentes da lâmpada;
  • a presença de um modo de operação de proteção do reator eletrônico em caso de queima de eletrodos incandescentes e ausência de lâmpada.

Esquema de aquecimento em dois estágios de eletrodos de filamento formado pelos elementos R3-R5, C5, C7, VD2-VD4, VT1, VT2. O tempo de aquecimento dos eletrodos de filamento é definido pelos elementos R3, C5, VD2, VD3. o circuito funciona Da seguinte maneira. No momento inicial, os transistores VT1, VT2 estão fechados - a frequência do driver e o aquecimento são determinados pelos elementos R6, C6, C7, VD4. Essa frequência é maior que a ressonante, a tensão na lâmpada não é suficiente para acendê-la. À medida que o capacitor C5 carrega, a tensão sobre ele aumenta. O primeiro elemento de limite abre no diodo zener VD3, que por sua vez leva à abertura do elemento chave VT1.

Depois disso, a frequência do driver é determinada pelos elementos R6, C6, C7. O processo de aquecimento dos eletrodos continua. Além disso, com um aumento de tensão em C5, o segundo elemento de limite é aberto no diodo zener VD2, que, por sua vez, leva à abertura do elemento chave VT2. A frequência do driver diminui (determinada pelos elementos R6, C6) e torna-se igual à frequência de ressonância. O processo de aquecimento dos eletrodos termina, o surto de tensão ressonante indutivo acende a lâmpada.

Os transistores VT1, VT2 são MOSFETs de canal n no pacote SOT-23 com parametros:

  • corrente máxima de dreno ID -1,2A;
  • corrente de dreno máxima de impulso IDM - 7,4A;
  • tensão máxima de dreno-fonte VDS - 20V;
  • dissipação de potência máxima PD - 540 mW;
  • resistência no estado aberto - 0,25 Ohm.

Modo de operação de proteção reator eletrônico em caso de queima de eletrodos incandescentes e ausência de lâmpada é implementado em um método especial de alimentação do IR51HD420. Os elementos SI, VD5, VD6 formam uma espécie de circuito de alimentação para o driver. O resistor R2 é selecionado de forma que quando a lâmpada estiver instalada e em bom estado, juntamente com o circuito de alimentação, seja gerada corrente suficiente para o driver funcionar normalmente (a tensão no pino 1 é de 13-15 V). Mas se os eletrodos quebrarem ou a lâmpada estiver ausente, o processo de alimentação é interrompido, a tensão no pino de alimentação 1 cai, o microcircuito IR51HD420 entra em um modo de operação de proteção, caracterizado pelo bloqueio periódico do circuito de controle do interruptor de alimentação.

O oscilograma do modo de operação de proteção é mostrado na fig. 3.25 a. As tensões e correntes nos eletrodos da lâmpada durante o aquecimento, ignição e brilho são mostradas na fig. 3.25 bd.

Reator eletrônico em miniatura no chip IR51HD420
Arroz. 3.24. Esquema de um reator eletrônico em miniatura no chip IR51HD420 (clique para ampliar)

Reator eletrônico em miniatura no chip IR51HD420
Arroz. 3.25. Oscilogramas explicando o funcionamento do reator eletrônico: a - tensão na saída da chave meia-ponte com a lâmpada apagada (defeituosa); b - tensão no cátodo de uma lâmpada fluorescente; c - corrente através do cátodo da lâmpada; g - tensão na lâmpada; d - corrente da lâmpada

O indutor do reator eletrônico L2 é feito em um núcleo magnético em forma de W feito de ferrita M2000NM. Tamanho do núcleo Sh5x5 com uma lacuna δ = 0,4 mm. Enrolamento L2 - 205 voltas de fio PEV-2 com diâmetro de 0,2-0,25 mm. Isolamento interlayer - pano envernizado. Enrolamento - virar para virar.

Este reator eletrônico foi projetado para funcionar com uma lâmpada fluorescente compacta com potência de 13 W, corrente de 0,165 A e resistência ao frio de 4 ohms de eletrodos filamentosos.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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