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Accendino per gas. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Non c'erano fiammiferi in casa e non sono stati consegnati al negozio. Non importa: un semplice accendino per una stufa può essere assemblato da una dozzina di elementi radio non carenti.

Il circuito più leggero (Fig. 1) è costituito da due generatori. Il primo è costruito su due transistor a bassa potenza, il secondo su due tiristori. La cascata su transistor di diversa conducibilità converte la tensione continua a bassa tensione in tensione pulsata ad alta tensione. La catena di distribuzione in questo generatore è costituita dagli elementi C 1, R2. Quando si accende l'alimentazione, il transistor VT1 si apre e la caduta di tensione attraverso il suo collettore apre il transistor VT2. Il condensatore C1, caricandosi attraverso il resistore R1, riduce la corrente di base del transistor VT2 così tanto che il transistor VT1 esce dalla saturazione e questo porta alla chiusura di VT2. I transistor saranno chiusi fino a quando il condensatore C1 non viene scaricato attraverso l'avvolgimento primario del trasformatore T 1.

accendino a gas

L'aumento della tensione impulsiva prelevata dall'avvolgimento secondario del trasformatore T1 viene rettificato dal diodo VD1 e alimentato al condensatore C2 del secondo generatore con un trinistor VS1 e un dinistor VS2. In ogni semiperiodo positivo, il condensatore di accumulo C2 viene caricato al valore di ampiezza della tensione pari alla tensione di commutazione del dinistor VS2, cioè fino a 56 V (tensione nominale di attivazione dell'impulso per trinistor tipo KN 102G).

Il passaggio del dinistor allo stato aperto influisce sul circuito di controllo del dinistor VS 1, che a sua volta si apre anch'esso. Il condensatore C2 viene scaricato attraverso il trinistor e l'avvolgimento primario del trasformatore T2, dopodiché il dinistor e il trinistor si chiudono nuovamente e inizia la carica successiva del condensatore: il ciclo di commutazione viene ripetuto.

Dall'avvolgimento secondario del trasformatore T2 vengono prelevati impulsi con un'ampiezza di diversi kilovolt, che vengono immessi attraverso la punta dell'accendino in una camera speciale dove si verificano scintille di scariche ad alta tensione, che accendono la miscela gas-aria. La frequenza delle scariche di scintille è di circa 20 Hz, ma è molto inferiore alla frequenza degli impulsi prelevati dall'avvolgimento secondario del trasformatore T1. Ciò accade perché il condensatore C2 viene caricato alla tensione di commutazione del dinistor (Uprk.) Non in uno, ma in diversi semicicli positivi. Il valore di capacità di questo condensatore determina la potenza e la durata degli impulsi di scarica in uscita. Il valore medio della corrente di scarica, che è sicuro per il dinistor e l'elettrodo di controllo del trinistor, viene scelto in base alla capacità di questo condensatore e all'entità della tensione di impulso che alimenta la cascata. Per un funzionamento affidabile del generatore dinistor-trinistor, è necessario rispettare rigorosamente il rapporto: Upit.imp. Urpk. Per soddisfare questa condizione, la capacità del condensatore C2 deve essere compresa tra 1 μF.

Delle dieci parti del dispositivo, due sono fatte in casa: i trasformatori T1 e T2. Il primo è realizzato su un nucleo magnetico anulare in ferrite di dimensioni 10x6x5. Ha 540 spire di filo PEV-2 0,1 con una presa con messa a terra dopo la 20a spira. L'inizio del suo avvolgimento è collegato al transistor VT2, la fine - al diodo VD1. Il secondo trasformatore è realizzato su una bobina con nucleo in ferrite (eventualmente con permalloy) di 10 mm di diametro, 30 mm di lunghezza. Una bobina con un diametro esterno di 30 mm e una larghezza di 10 mm viene avvolta con filo PEV-2 0,1 fino a riempire completamente il telaio. Prima della fine dell'avvolgimento si effettua un colpetto di messa a terra e si avvolge l'ultima fila di filo di 30-40 giri sopra lo strato isolante di tessuto verniciato. L'inizio dell'avvolgimento del trasformatore è collegato all'elettrodo dello scaricatore ad alta tensione e la fine al catodo del trinistor VS1. Il trasformatore T2 durante l'avvolgimento deve essere impregnato con vernice isolante o colla BF-2, quindi asciugato accuratamente.

Le restanti parti del circuito possono essere sostituite senza compromettere l'affidabilità dell'accendino. Quindi, invece di VT1 e VT2, puoi utilizzare qualsiasi transistor a bassa potenza che può funzionare in modalità pulsata.

Trinistor KU101E può essere sostituito con KU101G. Fonte di alimentazione - elementi con una tensione non superiore a 1,5 V. Questi possono essere elementi del tipo 312, 314, 316, 326, 336, 343, 373, nonché batterie a disco D-0,26D, D-0.55S, ecc.

La fabbricazione della camera dello scaricatore ad alta tensione richiede una cura particolare. Il gas deve penetrare negli elettrodi, mescolandosi bene con l'aria, altrimenti anche la scarica di scintilla più forte non lo accenderà. Pertanto, la camera dovrebbe avere la forma di un vetro con fori praticati all'estremità e alle pareti laterali. Un guscio di alluminio di un condensatore elettrolitico di ossido del tipo K50-35 con un diametro di 12 mm può fungere da custodia vuota. Dopo che gli elettrodi ad alta tensione sono passati attraverso l'asta cava remota dell'accendino (il diametro esterno dell'asta è di 9 mm) sono stati isolati in modo affidabile l'uno dall'altro e la distanza tra le loro estremità è stata regolata a forza sufficiente e dimensione della scintilla, un vetro la camera è posta all'estremità dell'asta. I fori per il passaggio del gas vengono praticati con una punta da 3 mm.

Il dispositivo può essere assemblato in quasi tutte le custodie adatte, nella versione dell'autore, la custodia di un accendino piezoelettrico industriale.

Autore: Yu.Kalentiev, Minsk; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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