ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Melhoria da fonte de alimentação de alta frequência de uma lâmpada fluorescente. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / iluminação Há mais de quatro anos uso lâmpadas fluorescentes com fontes de alimentação de alta frequência (reatores eletrônicos) de fabricação própria baseadas em microcircuitos Retificadores Internacionais. Quero compartilhar minha experiência com rádios amadores. Um circuito típico e o design de um reator são descritos com detalhes suficientes no artigo de A. Tarazov "Fonte de alimentação de alta frequência para uma lâmpada fluorescente" ("Rádio", 2003, No. 5, p. 42), irei apenas falar sobre algumas características às quais o autor do artigo não prestou atenção, na minha opinião atenção suficiente. No momento em que a unidade é conectada à rede no circuito L2C6 (ver Fig. 1 do referido artigo), ocorrem oscilações, cuja amplitude em decorrência da ressonância pode chegar a 1000 V. Ocorre uma descarga fria na lâmpada fluorescente , devido ao bombardeio iônico, seus filamentos são aquecidos e a lâmpada muda para o modo normal de operação. A ignição da lâmpada, neste caso, ocorre instantaneamente, mas sua vida útil é significativamente (várias vezes) reduzida. Portanto, é aconselhável usar essa partida “a frio” somente onde for importante acender a luz sem demora. Para eliminar a partida “a frio” e suas consequências, recomendo, conforme mostra a fig. 1, conecte um posistor (termistor RTS) RK6 em paralelo com o capacitor C1. A resistência do posistor no momento da energização é pequena, desvia o capacitor, reduzindo drasticamente o fator de qualidade do circuito L2C6 e não permitindo que a tensão entre os eletrodos da lâmpada atinja um valor suficiente para causar uma descarga fria. A corrente que flui através do indutor L2 aquece os filamentos da lâmpada EL1 e do posistor. A resistência deste último aumenta significativamente quando aquecida, a tensão entre os eletrodos da lâmpada aumenta. Após 1 ... 2 s acende, passando suavemente para o modo de operação. Posistores com os parâmetros necessários em quantidade suficiente para oito reatores eletrônicos podem ser feitos a partir do amplamente utilizado tesistor ST15-2-220 (Fig. 2) do sistema de desmagnetização da TV ZUSCT. Após desmontar a caixa plástica, dois “comprimidos” são removidos. Com uma lima diamantada, são feitos dois entalhes transversais em cada um, conforme mostrado na fig. 3, e quebre em quatro pedaços ao longo dos cortes. É muito difícil soldar os cabos às superfícies metalizadas de um posistor feito desta forma. Portanto, como mostrado na Fig. 4, faço um furo retangular na placa de circuito impresso 3 e prendo o fragmento do “tablet” 1 entre os contatos elásticos 2 soldados aos condutores impressos. Ao selecionar o tamanho do fragmento, você pode atingir a duração desejada do aquecimento da lâmpada. O capacitor C6 deve ser projetado para uma tensão de pelo menos 1000 V. O enrolamento do indutor L2 deve ter um bom isolamento entre camadas e ser isolado de forma confiável do circuito magnético. Como uma tensão com frequência de 5 ... 30 kHz é aplicada ao diodo VD40, é melhor substituir o 1N4007 de baixa frequência por um KD258D, BW95C ou outro diodo retificador de alta frequência. O capacitor C7 pode ser instalado em cerâmica ou filme com capacidade de 0,1. 0,33uF. Essa capacidade é suficiente, mas a confiabilidade da unidade aumentará acentuadamente. O chip IR2153, se necessário, sem quaisquer alterações, pode ser substituído pelo já obsoleto IR2151 ou IR2152. Não posso concordar com a recomendação de usar transistores de efeito de campo IRF840 em uma fonte de alimentação de alta frequência. Certa vez, eu mesmo, na tentativa de aumentar a confiabilidade do bloco, cometi esse erro. Mais tarde, descobriu-se que a principal razão para o superaquecimento e falha dos transistores em tais blocos não é de forma alguma um aumento da queda de tensão no canal de um transistor aberto (uma pequena corrente flui através dele), mas perdas dinâmicas de energia para recarregar um relativamente grande capacitância de saída do transistor. Este efeito é mascarado pelo fato de que com o ajuste correto do circuito L2C6, o componente reativo de sua resistência compensa parcialmente a parte capacitiva da resistência de saída dos transistores. No entanto, a violação da compensação quando a lâmpada falha ou como resultado de um circuito aberto em seu circuito leva quase inevitavelmente ao superaquecimento dos transistores. Substituir os transistores IRF840 por transistores IRF710 menos potentes, porém mais rápidos, que possuem capacitâncias internas quase uma ordem de magnitude menores, melhora significativamente a confiabilidade. Algumas palavras sobre a criação do bloco. A igualdade da frequência do oscilador mestre do microcircuito DA1 com a frequência de ressonância do circuito L2C6 é mais facilmente alcançada não alterando a lacuna no circuito magnético do indutor L2, mas selecionando o resistor de ajuste de frequência R1. Para fazer isso, é conveniente substituí-lo temporariamente por um par de resistores conectados em série: constante (10 ... 12 kOhm) e trimmer (4,7 ... 10 kOhm). O critério para o ajuste correto é a inicialização confiável e a queima estável da lâmpada. Com lâmpadas fluorescentes amplamente utilizadas com comprimento de 600 mm e potência de 18 ... 20 W, costumo usar bobinas com indutância de 1,9 mH e capacitores K78-2 0,01 uF a 1000 V. A frequência operacional ideal é de aproximadamente 36 kHz. Autor: V. Chulkov, Moscou Veja outros artigos seção iluminação. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Couro artificial para emulação de toque
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