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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Reattori elettronici. Varianti di reattore elettronico, implementate secondo il circuito di un convertitore auto-oscillatore a ciclo singolo. 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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Come è noto LL presenta tensioni di accensione e tensioni di combustione diverse. Il primo - con filamenti freddi - è di circa 1000-1200 V. Lo considereremo pari a 1200 V (massimo), comune a tutte le lampade. Quando si accende una scarica nella lampada, la tensione su di essa scende (a 55-60 V su LL con una potenza fino a 20 W e 100-125 V su LL con una potenza di 30-40 W; questo è la tensione di combustione). La corrente può aumentare fino quasi al punto di distruggere la lampada. Pertanto è necessario limitarlo.

Opzioni per reattore elettronico, implementate secondo lo schema di un convertitore autooscillante a ciclo singolo
Riso. 3.76. Circuiti convertitori single-ended

Nei convertitori, i cui circuiti sono mostrati in Fig. 3.76, la tensione di uscita viene utilizzata con successo nella parte anteriore dell'impulso di uscita, quando la tensione sale a Uз - LL si accende, quindi la tensione scende a Uг - la lampada brucia mentre l'energia accumulata nel trasformatore viene trasferita ad essa (Fig. 3.77).

Opzioni per reattore elettronico, implementate secondo lo schema di un convertitore autooscillante a ciclo singolo
Riso. 3.77. Forma della tensione di uscita

L'avvolgimento del trasformatore è calcolato per il funzionamento (Uг) voltaggio. Nella scelta del trasformatore teniamo conto che per la tensione di accensione (Uз) il valore della tensione per giro di avvolgimento non deve essere superiore a 10-15 V/vit. (a 20-24 V/vit. si osserva un'accensione instabile).

Calcolo del trasformatore. Dato: batteria con tensione U = 12,6 V. Dato: accendere la LL con potenza Pл = 20 W. Per lei Uз = 1200 V, Uг = 55 V. Numero di spire dell'avvolgimento III (Fig. 3.76, a) - nз:

Facciamo 110 turni. Allora per Uг sarà

La tensione nell'avvolgimento primario (collettore) sarà

Il numero di giri nell'avvolgimento II (base) sarà

Puoi fare 5...7 turni. Il diametro d del filo si calcola come di consueto:

(questo, ovviamente, è molto approssimativo: la corrente è pulsata, ma è adatta per la valutazione).

Calcoliamo la corrente operativa dell'LL utilizzando la formula

quindi il diametro del filo di avvolgimento è III

Prendi il filo del diametro standard più vicino.

Rapporto di trasformazione avvolgimento I:

La corrente nell'avvolgimento I è

Il diametro del filo di avvolgimento I viene calcolato utilizzando la formula

Prendiamo un filo con un diametro di 1 mm.

Diametro filo di avvolgimento II d2 può essere preso pari a 0,42 mm. È possibile utilizzare un nucleo in ferrite per lampade con una potenza fino a 30 W da TDKS-19 (S = 1,1 cm2) oppure utilizzare un anello K40x25x11 (S = 0,825 cm2). L'anello è rotto con cura; su una metà di esso sono avvolti gli avvolgimenti I e II, uno sopra l'altro, con isolamento tra loro, ad esempio nastro isolante.

Attenzione! Non è possibile separare gli avvolgimenti! L'avvolgimento III è avvolto sull'altra metà dell'anello, giro per giro, senza sovrapposizione, con isolamento tra gli strati (è possibile utilizzare del nastro isolante).

L'anello è incollato insieme con resina epossidica. Un foglio di quaderno viene utilizzato come materiale per gli spazi magnetici. Se LL ha una potenza inferiore, la ferrite può essere presa con una sezione trasversale più piccola.

Per gli LL da 30 e 40 W è possibile utilizzare un nucleo in ferrite di TDKS-9-1 (S = 2,07 cm2):

Il transistor dell'autogeneratore viene selezionato tra le seguenti condizioni:

È meglio prendere Uke massimo più di 300 V. Va bene se selezioni anche un transistor in base alla U minimaHAC. Puoi inserire KT854A o KP955A nel circuito. In caso contrario, aumentando il numero di spire dell'avvolgimento III, è possibile abbassare l'IC al livello accettabile per il transistor esistente.

Per perdita di potenza

Viene calcolato il radiatore per il transistor.

Nel diagramma (Fig. 3.74) R2 imposta PO. Se aggiungi un resistore e commuta S1 (come in Fig. 3.76, b), otterrai due modalità: PMASSIMO e pMIN.

Un diodo RF (KD1G, KD226D) deve essere posizionato tra il collettore e l'emettitore di VT226, poiché i transistor domestici non hanno diodi di protezione interni.

Autore: Koryakin-Chernyak S.L.

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