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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Reattori elettronici. Alimentatore elettronico in un apparecchio con due lampade fluorescenti da 6 W. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori per lampade fluorescenti

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La base della lampada, il cui schema è mostrato in Fig. 3.74, - oscillatore di blocco sul transistor VT3. Il resistore R7 limita la corrente di base del transistor. Il diodo VD1 protegge il dispositivo dal collegamento a una fonte di alimentazione (batteria) con la polarità errata.

Le sorgenti luminose sono due LL lineari EL1 e EL2 collegate in serie con una potenza di 6 W ciascuna (ad esempio la cinese TS F6T5). L'apparecchio è stato testato anche con apparecchi singoli da 6 e 18 W. In base al rapporto tra luminosità e consumo di corrente, la scelta è stata fatta a favore di due LL da 6 W.

L'indicatore di batteria scarica non è necessario (non è necessario che tutti gli elementi in esso contenuti siano installati sulla scheda), ma è molto utile, soprattutto quando si utilizza una batteria di capacità relativamente piccola (ad esempio, la batteria di una moto).

Alimentatore elettronico in un apparecchio con due lampade fluorescenti da 6 W
Riso. 5.74. Schema di una lampada con due LL da 6 W ciascuno

L'indicatore è composto da LED HL1, transistor VT1, VT2, resistori R1-R5, condensatore C1 ed è un trigger Schmitt. Per ottenere un'ampiezza sufficientemente piccola del ciclo di isteresi del trigger, è stato necessario aumentare i valori dei resistori R1 e R3 e ridurre il valore del resistore di feedback positivo R5. Il resistore R4 limita la corrente attraverso il LED HL1. Il condensatore C1 sopprime il rumore.

Mentre la batteria è sufficientemente carica, il transistor VT1 è aperto, poiché la tensione alla base è maggiore della soglia di apertura. Il transistor VT2 è chiuso: la sua sezione base-emettitore è bypassata dal transistor aperto VT1. Il LED HL1 è spento. Quando la batteria si scarica, la tensione alla base del transistor VT1 diminuisce e il transistor VT1 inizierà a chiudersi.

Grazie al feedback positivo, il processo procede come una valanga. Di conseguenza, il transistor VT1 si chiude completamente, VT2 si apre e il LED HL1 si accende. In modalità standby, l'indicatore non consuma più di 1 mA e dopo l'attivazione - circa 5 mA. L'intero alimentatore LL è montato su un circuito stampato in fibra di vetro a lato singolo, mostrato in Fig. 3.75.

Il convertitore utilizza resistori MLT fissi con la potenza indicata nello schema. Resistenza trimmer R2 - multigiro SP5-3. Condensatore C2 - K73-9; qualsiasi di piccole dimensioni sarà adatto come C1. Transistor VT1, VT2 - serie KT315, KT3102 con qualsiasi indice di lettera. Il diodo VD1 deve essere progettato per una corrente non inferiore a quella consumata dalla lampada dalla batteria e, a sua volta, dipende dalla potenza degli apparecchi installati.

Con una lampada da 6 W è possibile utilizzare un diodo della serie KD226. LED HL1 - qualsiasi colore, ma migliore del rosso, più adatto per segnalare una situazione che richiede un intervento. Di diversi transistor delle serie KT815, KT817, KT819 testati come VT3, il KT819G indicato nello schema ha assicurato l'accensione affidabile dell'LL.

Alimentatore elettronico in un apparecchio con due lampade fluorescenti da 6 W
Riso. 3.75. Circuito stampato del convertitore

Inoltre, ha un margine abbastanza ampio di limiti di corrente e tensione. Quest'ultimo è particolarmente necessario quando il carico viene accidentalmente disconnesso da un generatore in funzione. Ad esempio, il transistor KT815B con una tensione massima collettore-emettitore di 25 V ha funzionato correttamente fino alla rottura di uno dei fili che collegavano LL all'avvolgimento III del trasformatore T1. Il transistor si è rotto immediatamente.

Il nucleo magnetico del trasformatore T1 - B22 è realizzato in ferrite 2000NM1. Gli avvolgimenti I (9 giri di filo PEV-2 con un diametro di 0,45 mm) e II (10 giri di filo PEV-2 con un diametro di 0,3 mm) iniziano ad essere avvolti contemporaneamente con due fili giro per giro. Dopo il nono giro, l'estremità dell'avvolgimento I viene fissata nella fessura del telaio, quindi viene avvolto l'ultimo giro dell'avvolgimento II.

Il telaio con gli avvolgimenti finiti I e II è completamente impregnato di paraffina e avvolto in due strati di carta sottile, stirando ogni strato con la punta di un saldatore riscaldato. Di conseguenza, la carta assorbe la paraffina in eccesso e si adatta perfettamente ai fili degli avvolgimenti, fissandoli e fornendo l'isolamento necessario. Successivamente, viene avvolto l'avvolgimento III ad alta tensione.

Per un LL dovrebbe contenere 180, per due collegati in serie - 240-250 giri di filo PEV-2 con un diametro di 0,16 mm. Le bobine vengono posate alla rinfusa, cercando di distribuirle nel modo più uniforme possibile. È necessario assicurarsi che quelli all'inizio e alla fine dell'avvolgimento non si tocchino. Ad esempio, è molto indesiderabile posizionare entrambi i terminali dell'avvolgimento III nella stessa fessura del telaio. La bobina viene nuovamente impregnata di paraffina e inserita nel circuito magnetico, che viene assemblato con uno spazio di 0,2 mm tra le tazze, utilizzando una guarnizione di carta o plastica sottile.

Il trasformatore T1 è fissato alla scheda tramite una vite in materiale amagnetico, fatta passare nel foro centrale del circuito magnetico. Questo metodo, a differenza dell'assemblaggio con colla, garantisce un fissaggio affidabile del trasformatore sulla scheda e, se necessario, un rapido smantellamento.

La lampada è assemblata su una base in legno (compensato) di dimensioni 280x75x6 mm. Nella parte superiore della base sono posti due LL paralleli tra loro, nella parte inferiore è presente un circuito stampato ricoperto da un involucro in lamiera di alluminio. L'involucro è dotato di fori per il LED HL1 e cavi di collegamento, di cui due multicore con clip a coccodrillo per il collegamento alla batteria. Il transistor VT3 è fissato all'involucro, utilizzando quest'ultimo come dissipatore di calore.

La LL viene installata su due blocchi di legno di sezione 15x10 mm incollati alla base. Uno di essi è situato al bordo superiore della base, l'altro al di sotto, ad una distanza pari alla lunghezza della LL senza cavi (215 mm). Sotto i terminali delle lampade sono installati contatti in stagno su barre. Il contatto sulla barra superiore funge contemporaneamente da ponticello tra due LL, ed i terminali del Ø avvolgimento del trasformatore T1 sono collegati ai due sulla barra inferiore.

Gli LL sono fissati con quattro viti avvitate tra i loro terminali. È necessario preforare i contatti per le viti e assicurarsi di posizionare le rondelle sotto le teste di queste ultime. Questo metodo di fissaggio garantisce un collegamento affidabile dell'LL con il trasformatore e consente di sostituire le lampade senza ricorrere al saldatore. Per una migliore resa luminosa, la base sotto le lampade è ricoperta con pellicola o pellicola riflettente.

Prima di accendere la lampada per la prima volta, assicurarsi di controllare la qualità del collegamento tra LL e l'avvolgimento III del trasformatore T1. Uno scarso contatto può portare alla rottura non solo del transistor VT3, ma anche del trasformatore. Se, dopo aver applicato la tensione di alimentazione, non si vede nemmeno un debole bagliore dell'LL, è necessario invertire i conduttori di uno degli avvolgimenti I o II del trasformatore T1. Quindi viene selezionato il resistore R6, ottenendo la luminosità richiesta e tenendo conto che con essa aumenta anche la corrente consumata dalla batteria. In genere, è possibile ottenere una luminosità sufficiente con una corrente di 600-650 mA. Se è necessario regolare la luminosità in modo uniforme, il resistore R6 può essere sostituito con due collegati in serie: costante da 680 Ohm e variabile da 3,3 kOhm. Una volta regolato, il consumo di corrente varierà da circa 0,2 a 1,4 A.

Per predisporre l'indicatore di scarica della batteria, quest'ultima viene temporaneamente sostituita con una sorgente di tensione costante regolabile con un valore massimo di almeno 12 V. Se la sorgente è a bassa potenza, è necessario prima spegnere il generatore di blocco dissaldando uno dei terminali dell'avvolgimento I del trasformatore T1 dalla piazzola di contatto. Ruotando il cursore del resistore di trimming R2, ci assicuriamo che il LED HL1 si accenda quando la tensione della sorgente diminuisce da 12 a 10,8-11 V. La soglia dell'indicatore viene scelta in modo che sia leggermente superiore alla tensione minima alla quale la batteria può essere caricata. scarica (10,5 V) in modo che dopo l'accensione del LED non sia necessario spegnere immediatamente la lampada.

Autore: Koryakin-Chernyak S.L.

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