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Aumentando a eficiência das lâmpadas flash. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / iluminação

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Normalmente, para aumentar a eficiência das lâmpadas flash, utiliza-se uma interrupção na geração do conversor de tensão da fonte de alimentação no momento em que a tensão de saída atinge um valor predeterminado. A principal desvantagem deste método é que os transistores do conversor permanecem conectados à fonte de alimentação após a quebra das oscilações geradas. Os transistores estão fechados neste momento, porém, a presença da corrente inicial do coletor, que para transistores potentes utilizados no conversor chega a várias dezenas de miliamperes, leva ao consumo injustificado de energia da fonte de alimentação. Assim, por exemplo, a corrente inicial do coletor dos transistores P4B pode ser igual a 20-40 mA. Em um conversor push-pull, a corrente total consumida neste caso será de 40-80 mA, ou seja, com intervalo entre flashes de 30 minutos, desperdiça-se 0,02-0,04 Ah, ou seja, quase 10% da capacidade do uma bateria 3336L.

Esta desvantagem pode ser eliminada montando o conversor de acordo com o esquema mostrado na Fig. 1. Sua peculiaridade é que em um determinado nível de tensão de saída, o relé P1 desconecta o conversor da fonte de alimentação.

Aumentando a eficiência dos flashes
Figura.1

Quando o interruptor B1 estiver na posição "On", uma cascata montada em um transistor composto T3, T4 é fornecida com uma tensão de alimentação e ambos os transistores são abertos. Uma corrente fluirá pelo enrolamento do relé P1, ele funcionará e, através dos contatos P1/1, fornecerá tensão ao conversor, montado nos transistores T1 e T2. O capacitor de armazenamento C1 começará a carregar. Quando a tensão sobe para cerca de 300 V, a lâmpada de néon L1 acende e do divisor R3R4 uma tensão positiva através da lâmpada vai para a base do transistor T3. Os transistores T3 e T4 serão desligados. O enrolamento do relé será desenergizado e os contatos P111 desconectarão o conversor da fonte de alimentação. Assim que a tensão no capacitor C1 devido à autodescarga cair a tal nível que a lâmpada L1 se apague, os transistores T4-T1 se abrirão novamente e o conversor começará a funcionar novamente. A mesma coisa acontecerá quando o capacitor C4 for descarregado durante um flash. Assim, na ausência de geração na versão descrita do conversor, o consumo de corrente da fonte de alimentação é praticamente apenas a corrente de coletor do transistor TXNUMX, que é frações de miliamperes.

Os transistores TK e T4 no dispositivo podem ser de qualquer baixa frequência. Relé R1-RES-10 (RS4.524.304) ou RSM-2 (10.171.81.58). O transformador Tr1 não difere daqueles usados ​​em conversores para lâmpadas de flash.

Nas lâmpadas de flash, o conversor opera com uma carga capacitiva muito grande, pelo que seu modo no momento da ligação se torna muito estressante, o processo de carregamento do capacitor de armazenamento é atrasado, o que leva a um desperdício adicional de energia da fonte de energia. É possível facilitar significativamente a operação do conversor no momento inicial e, ao mesmo tempo, acelerar o processo de carregamento do capacitor. se você reduzir sua deformação carregando antes de ligar o conversor a uma determinada tensão, por exemplo, à tensão da fonte de alimentação.

Para garantir este modo, o interruptor B1 (ver Fig. 1) é colocado na posição indicada no diagrama. A fonte de alimentação B1 é conectada através do diodo D5 ao capacitor de armazenamento C1. O diodo D5 foi projetado para proteger a fonte de alimentação da tensão de um capacitor de armazenamento incompletamente descarregado quando o conversor é desligado.

As lâmpadas de flash alimentadas por CA são muito mais econômicas. No entanto, eles têm uma desvantagem - a presença de tensão de rede no corpo da câmera e o perigo de choque elétrico associado a isso.

Isso pode ser eliminado isolando o corpo da câmera da rede com um transformador de isolamento. Neste caso, a tensão para carregar o capacitor de armazenamento é removida do enrolamento secundário do transformador. A desvantagem deste método é que o transformador deve ser de tamanho considerável devido aos altos requisitos de isolamento e é projetado para uma potência relativamente grande, pois é necessário que o tempo de carga do capacitor de armazenamento seja curto e a carga seja produzida por um grande corrente. Essa deficiência pode ser evitada se o capacitor for carregado diretamente da rede e o capacitor de ignição for carregado por meio de um transformador, separando assim o corpo da câmera e a rede. Um diagrama de tal lâmpada de flash é mostrado na Fig. 2. O transformador Tr1 neste caso pode ser muito menor (qualquer abaixamento de baixa potência com uma relação de espiras do enrolamento primário para o secundário de 10:1). O resto das peças e o transformador Tr2 são os usuais usados ​​em lâmpadas de flash.

Aumentando a eficiência dos flashes
Figura.2

Autor: V. Kovalev, Klimovsk, região de Moscou; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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