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Reatores eletrônicos. Reator eletrônico que permite ajustar o brilho da lâmpada. 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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Este conversor single-ended permite ajustar o brilho da lâmpada e instale-o de forma que a energia da bateria seja usada de forma mais econômica. Na fig. 3.78 mostra seu esquema.

O conversor consiste em um oscilador mestre e um amplificador de potência de ciclo único. O gerador é feito nos elementos DD1.1-DD1.3. Esse gerador permite alterar o ciclo de trabalho dos pulsos (ou seja, a relação entre o período de repetição do pulso e sua duração) com um resistor variável R1, que determina o brilho do LL. Um elemento de buffer DD1.4 é conectado ao gerador.

O sinal de DDI.4 é alimentado a um amplificador de potência feito nos transistores VT1, VT2. Carga do amplificador - LL (ELI), conectada através de um transformador elevador T1. É permitido conectar a lâmpada tanto com terminais de filamento fechados (mostrados no diagrama) quanto com terminais abertos. Em outras palavras, a integridade dos filamentos da lâmpada não importa.

Reator eletrônico que permite ajustar o brilho da lâmpada
Arroz. 3.78. Esquema de um conversor dimerizável de extremidade única

O conversor é alimentado por uma fonte CC com tensão de 6-12 V, capaz de fornecer corrente de até vários amperes à carga (dependendo da potência da lâmpada e do brilho definido). A energia é fornecida ao microcircuito através de um estabilizador paramétrico, no qual funcionam um resistor de lastro R4 e um diodo zener VD3. Com uma tensão de alimentação mínima, o estabilizador praticamente não funciona, mas isso não afeta o funcionamento do conversor.

Além dos indicados no diagrama, é permitido o uso de transistores KT3117A, KT630B, KT603B (VT1), KT926A, KT903B (VT2), diodos da série KD503 (VD1, VD2), diodo Zener D814A (VD3). Capacitor C1 - KG, KM, K10-17, o resto - K50-16, K52-1, K53-1. Resistor variável - qualquer projeto (por exemplo, SP2, SDR), constante - OMLT-OD25. Lâmpada - potência de 6 a 20 watts.

O transformador é enrolado em um circuito magnético blindado feito de ferrita 2000NM1 com diâmetro externo de 30 mm. O enrolamento I contém 35 voltas de fio PEV-2 com diâmetro de 0,45 mm, o enrolamento II contém 1000 voltas de PEV-2 com diâmetro de 0,16 mm. Os enrolamentos são separados por várias camadas de tecido envernizado.

Para aumentar a confiabilidade, o enrolamento II deve ser dividido em várias camadas, colocando um pano envernizado entre elas. As ventosas do circuito magnético são montadas com folga de 0,2 mm e apertadas com parafuso e porca de material não magnético. Com resultados um pouco piores (a relação "brilho - consumo de corrente"), um transformador feito em um circuito magnético de um transformador horizontal da TV funcionará.

Configurando o conversor comece verificando o oscilador mestre com o estágio de saída do amplificador desligado. Um osciloscópio é conectado ao pino 11 do microcircuito e os pulsos mostrados no diagrama superior da Fig. 3.79.

Reator eletrônico que permite ajustar o brilho da lâmpada
Arroz. 3.79. Forma de onda de tensão nos pontos de teste

Em seguida, defina o controle deslizante do resistor variável para a esquerda de acordo com a posição do diagrama "RESISTÊNCIA INTRODUZIDA". Meça a duração dos pulsos e o período de sua repetição. Ao selecionar o resistor R3, obtém-se uma duração de pulso de aproximadamente 20 μs e, ao selecionar o resistor R2, obtém-se um período de repetição de aproximadamente 50 μs. Depois de mover o motor de uma posição extrema para outra, eles estão convencidos da mudança no período de repetição do pulso com sua duração inalterada.

Em seguida, o estágio de saída é conectado, o osciloscópio é conectado ao coletor de seu transistor e um amperímetro com escala de 2-3 A é conectado ao circuito de potência. Ao mover o motor, é alcançada uma "quebra" (um aumento acentuado no brilho) da lâmpada e a faixa de brilho e consumo de corrente é controlada em várias posições do motor do resistor. Observe a forma dos pulsos no coletor do transistor VT2 - na fig. 3.79 abaixo.

Esta forma foi obtida quando o conversor estava trabalhando com uma lâmpada LB 18. Pode ser necessário selecionar os resistores R2, R7 com mais precisão e, em alguns casos, instalar um resistor variável de valor diferente para atingir os limites necessários para alterar o brilho e o consumo de corrente aceitável.

No modo de brilho mínimo, que corresponde a uma corrente de 250-400 mA dependendo da tensão de alimentação e da potência da lâmpada, é mais conveniente iniciar o gerador e, portanto, acender a lâmpada pressionando o botão SB1. Às vezes é útil tentar mudar a polaridade da lâmpada e verificar a confiabilidade de sua ignição neste modo.

Avalie a eficiência do conversor com diferentes transistores, transformadores, mudanças de modo, etc., você pode fazer isso. A uma distância de cerca de 0,5 m da lâmpada, um fotodiodo ou fotoresistor é reforçado e um ohmímetro é conectado a ele. Meça sua resistência com uma lâmpada acesa e um consumo de corrente fixo do conversor. Em seguida, a peça é substituída, a corrente anterior é ajustada com o resistor R1 e a resistência da fotocélula é medida. Se diminuiu, o brilho da lâmpada aumentou; o resultado do experimento pode ser considerado o melhor.

oscilador mestre também pode ser implementado no amplamente utilizado temporizador KR1006VI1 (LM555). Na fig. 3.80 mostra tal esquema.

Aqui, os resistores de temporização R2, R3 são variáveis, como resultado dos quais os parâmetros de pulso e a frequência podem ser alterados em uma ampla faixa (Fig. 3.30, a) e a opção de conexão mostrada na Fig. 3.80, b, permite alterar a largura de pulso do gerador em uma frequência constante. A frequência neste caso é determinada pela fórmula

A faixa de ajuste do ciclo de trabalho depende da relação dos resistores R1, R2.

Reator eletrônico que permite ajustar o brilho da lâmpada
Arroz. 3.80. Circuito oscilador mestre no temporizador KR1006VI1 (LM555)

Em vez de um amplificador de potência feito nos transistores VT1, VT2, R7, R7 (veja a Fig. 3.78), você pode usar um transistor de efeito de campo KP743, IRF510, BUZ21L, SPP21N10, etc. no amplificador de potência (reduza R5 para 100 ohms). Esquemas desta opção são mostrados na Fig. 3.81.

Não será supérfluo proteger com a ajuda de um diodo zener de proteção especial - um supressor (TRANSIL, TVS, TRISIL) VD1, VD2. Diodo VD3 - alta velocidade com curto tempo de recuperação.

Reator eletrônico que permite ajustar o brilho da lâmpada
Arroz. 3.81. Circuito amplificador de potência FET

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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Vladimir
Muito obrigado! O regulador (PWM) em KR1006VI1 (NE555) - funciona muito bem. Eu regulo o motor DC 40 A (âncora - para baixo). Deixei uma mensagem para quem segue (bem, obrigado ao autor)! :) [acima, acima]

Andrew
Olá, a fórmula de frequência neste artigo, de acordo com meus cálculos, não é verdadeira, anexe a fonte de onde foi tirada.

júri
No diagrama, R5-1k é o da base do W1 e R5-510 Ohm é o do coletor do W1. Na descrição da substituição do amplificador por trabalhadores de campo, há um pequeno erro (nos transistores VT1, VT2, R7, R7 (veja a Fig. 3.78) Double R7.


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