Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Elektrikçi

Электронные пускорегулирующие аппараты. ЭПРА, позволяющий регулировать яркость лампы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Floresan lambalar için balastlar

makale yorumları makale yorumları

Данный однотактный преобразователь позволяет регулировать яркость лампы и устанавливать ее такой, чтобы энергия батареи расходовалась более экономно. На рис. 3.78 показана его схема.

Преобразователь состоит из задающего генератора и однотактного усилителя мощности. Генератор выполнен на элементах DD1.1-DD1.3. Такой генератор позволяет изменять скважность импульсов (т. е. отношение периода следования импульсов к их длительности) переменным резистором R1, что определяет яркость ЛЛ. К генератору подключен буферный элемент DD1.4.

Сигнал с DDI.4 подается на усилитель мощности, выполненный на транзисторах VT1, VT2. Нагрузка усилителя - ЛЛ (ELI), подключенная через повышающий трансформатор Т1. Допустимо подключать лампу как с замкнутыми выводами нитей накала (показано на схеме), так и с разомкнутыми. Иначе говоря, целостность нитей накала лампы не играет роли.

ЭПРА, позволяющий регулировать яркость лампы
Рис. 3.78. Схема однотактного преобразователя с регулировкой яркости

Питается преобразователь от источника постоянного тока напряжением 6-12 В, способного отдавать в нагрузку ток до нескольких, ампер (в зависимости от мощности лампы и установленной яркости). Питание на микросхему поступает через параметрический стабилизатор, в котором работают балластный резистор R4 и стабилитрон VD3. При минимальном питающем напряжении стабилизатор практически не действует, но это не сказывается на работе преобразователя.

Кроме указанных на схеме, допустимо использовать транзисторы КТ3117А, КТ630Б, КТ603Б (VT1), КТ926А, КТ903Б (VT2), диоды серии КД503 (VD1, VD2), стабилитрон Д814А (VD3). Конденсатор С1 - КГ, КМ, К10-17, остальные - К50-16, К52-1, К53-1. Переменный резистор - любой конструкции (например, СП2, СПЗ), постоянные - ОМЛТ-ОД25. Лампа - мощностью от 6 до 20 Вт.

Трансформатор намотан на броневом магнитопроводе из феррита 2000НМ1 наружным диаметром 30 мм. Обмотка I содержит 35 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,45 мм, обмотка II -1000 витков ПЭВ-2 диаметром 0,16 мм. Обмотки разделены несколькими слоями лакоткани.

Для повышения надежности обмотку II необходимо разделить на несколько слоев, прокладывая между ними лакоткань. Чашки магнитопровода собирают с зазором 0,2 мм и стягивают винтом и гайкой из немагнитного материала. С несколько худшими результатами (соотношением "яркость - потребляемый ток") будет работать трансформатор, выполненный на магнитопроводе от строчного трансформатора телевизора.

Налаживание преобразователя начинают с проверки задающего генератора при отключенном выходном каскаде усилителя. К выводу 11 микросхемы подключают осциллограф и наблюдают импульсы, показанные на верхней диаграмме рис. 3.79.

ЭПРА, позволяющий регулировать яркость лампы
Рис. 3.79. Форма напряжения в контрольных точках

Затем устанавливают движок переменного резистора в левое по схеме положение "СОПРОТИВЛЕНИЕ ВВЕДЕНО". Измеряют длительность импульсов и период их следования. Подбором резистора R3 добиваются длительности импульсов примерно 20 мкс, а подбором резистора R2 - периода следования, равного приблизительно 50 мкс. Перемещая после этого движок из одного крайнего положения в другое, убеждаются в изменении периода следования импульсов при неизменной их длительности.

Далее подключают выходной каскад, осциллограф соединяют с коллектором его транзистора, а в цепь питания включают амперметр со шкалой на 2-3 А. Перемещением движка добиваются "пробоя" (резкого увеличения яркости) лампы и контролируют диапазон изменения яркости и потребляемого тока при различных положениях движка резистора. Наблюдают форму импульсов на коллекторе транзистора VT2 - на рис. 3.79 внизу.

Такая форма получилась при работе преобразователя с лампой ЛБ 18. Возможно, придется точнее подобрать резисторы R2, R7, а в некоторых случаях установить переменный резистор другого номинала, чтобы достигнуть необходимых пределов изменения яркости и приемлемого потребляемого тока.

В режиме минимальной яркости, которой соответствует в зависимости от питающего напряжения и мощности лампы ток 250-400 мА, запуск генератора, а значит, включение лампы, удобнее осуществлять нажатием на кнопку SB1. Иногда нелишне попробовать изменить полярность включения лампы и проверить надежность ее зажигания в этом режиме.

Оценить эффективность работы преобразователя с разными транзисторами, трансформаторами, изменениями режимов и т. д. можно так. На расстоянии примерно 0,5 м от лампы укрепляют фотодиод или фоторезистор и подключают к нему омметр. Измеряют его сопротивление при горящей лампе и фиксированном токе потребления преобразователя. Далее проводят замену детали, резистором R1 устанавливают прежний ток и измеряют сопротивление фотоэлемента. Если оно уменьшилось, значит, яркость лампы возросла; результат эксперимента можно считать наилучшим.

Ana osilatör можно реализовать и на широко распространенном таймере КР1006ВИ1 (LM555). На рис. 3.80 приведена такая схема.

Здесь времязадающие резисторы R2, R3 - переменные, в результате чего параметры импульсов и частоту можно менять в широких пределах (рис. 3.30, а), а вариант подключения, показанный на рис. 3.80, б, позволяет изменять ширину импульсов у генератора при неизменной частоте. Частота в этом случае определяется по формуле

Диапазон регулировки скважности зависит от соотношения резисторов R1, R2.

ЭПРА, позволяющий регулировать яркость лампы
Рис. 3.80. Схема задающего генератора на таймере КР1006ВИ1 (LM555)

Вместо усилителя мощности, выполненного на транзисторах VT1, VT2, R7, R7 (см. рис. 3.78), можно применить в усилителе мощности полевой транзистор КП743, IRF510, BUZ21L, SPP21N10 и т. п. (R5 уменьшить до 100 Ом). Схемы такого варианта представлены на рис. 3.81.

Не лишним будет и защита с помощью специального защитного стабилитрона - сапрессора (TRANSIL, TVS, TRISIL) VD1, VD2. Диод VD3 - быстродействующий с малым временем восстановления.

ЭПРА, позволяющий регулировать яркость лампы
Рис. 3.81. Схема усилителя мощности на полевом транзисторе

Yazar: Koryakin-Chernyak S.L.

Diğer makalelere bakın bölüm Floresan lambalar için balastlar.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Hipersonik uçak Stratolaunch TA-1 09.03.2024

Kaliforniya merkezli startup Stratolaunch, Talon-A hipersonik aktif itişli uçağıyla tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Bu başarı, şirketi ses hızını 5 kat aşan hızlarda uçabilen hipersonik araçların yeniden kullanılabilir versiyonlarını geliştirmeye itiyor.

Stratolaunch TA-1 hipersonik uçağının uçuşu, havacılık teknolojisinin gelişiminde önemli bir adıma işaret ediyor. Bu başarı, havacılık ve uzay endüstrilerinin geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek gelecekteki hipersonik uçuş ve geliştirme için yeni umutlar açıyor.

Devasa Roc taşıyıcı uçağı Cumartesi günü Kaliforniya'daki Mojave Uzay Merkezi'nden havalanarak TA-1'i de beraberinde getirdi. Bunun ardından hipersonik araç yaklaşık 10 metre yükseklikte serbest bırakıldı ve 700 Mach'a yaklaşan bir hızla gökyüzüne yükseldi.

Stratolaunch Başkanı ve CEO'su Zachary Crevor şunları kaydetti: "Müşterilerle yaptığımız anlaşmalar nedeniyle TA-1'in ulaştığı spesifik irtifa ve hızı açıklayamıyor olsam da, tüm birincil ve ikincil uçuş hedeflerini karşılamanın yanı sıra, "Mach 5'e yaklaşan yüksek süpersonik hızlara ulaştık ve müşterilerimiz için çok faydalı olacak büyük miktarda veri topladık."

Elde edilen veriler, ilk uçuşunun bu yılın sonunda yapılması planlanan yeni nesil hipersonik TA-2 uçağının geliştirilmesine temel oluşturacak. Talon-A'nın gelecekteki versiyonları roketle çalışacak ve yükleri hipersonik hızlarda taşıma kapasitesine sahip olacak. Buna ek olarak Stratolaunch, Talon-Z adı verilen daha büyük bir hipersonik uçak ve kargo ve muhtemelen yolcuları Dünya yörüngesine taşımak için bir Black Ice uzay aracı geliştirmeyi planlıyor.

Startup Stratolaunch, Orbital ATK'nın Pegasus XL roketini fırlatmak için Roc uçağını kullanmak amacıyla 2011 yılında kuruldu. Kurucusu Paul Allen'ın 2018'deki ölümünden sonra şirket, hipersonik araçların geliştirilmesi, konuşlandırılması ve uçuşuna odaklanarak yön değiştirdi.

Diğer ilginç haberler:

▪ VR cihazları için 814 ppi AMOLED ekran

▪ Nicolaus Copernicus'un yeniden yapılandırılmış görünümü

▪ fotonlardan gelen molekül

▪ Aksiyon kamerası Amkov AMK100S

▪ Yengeç çubuklarının çevreye ve tıbbi zararları

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin amatör radyo ekipmanı siteleri bölümü. Makale seçimi

▪ makale Humboldt Alexander. Bir bilim insanının biyografisi

▪ makale İnsan derisinden pantolon giydirme uygulayan büyücüler nerede yaşıyordu? ayrıntılı cevap

▪ makale Pens kelepçesi. ev atölyesi

▪ makale İki abone arasındaki telefon iletişimi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Araba aküleri için şarj cihazı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:




Makaleyle ilgili yorumlar:

vladimir
Огромное спасибо! Регулятор (ШИМ) на КР1006ВИ1 (NE555) - работает прекрасно. Регулирую двигатель постоянного тока 40 А (якорем - на понижение). Сообщение оставил для следом идущих (ну и благодарность автору)! :) [up] [up]

Andrew
Здравствуйте, формула частоты в этой статье по моим расчетам не является правдивой, приложите источник откуда она взята.

Yuri
На схеме R5-1k тот , что на базу вт1 и R5-510 Ом тот , что на коллекторе вт1. В описание о замене усилителя на полевики очепятка (на транзисторах VT1, VT2, R7, R7 (см. рис. 3.78) Дважды R7.


Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024