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Aumentare l'efficienza delle lampade flash. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / illuminazione

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Di solito, per aumentare l'efficienza delle lampade flash, viene utilizzata un'interruzione nella generazione del convertitore di tensione della sorgente di alimentazione nel momento in cui la tensione di uscita raggiunge un valore predeterminato. Il principale svantaggio di questo metodo è che i transistor del convertitore rimangono collegati alla fonte di alimentazione dopo la rottura delle oscillazioni generate. I transistor in questo momento sono chiusi, tuttavia, la presenza della corrente iniziale del collettore, che per i potenti transistor utilizzati nel convertitore raggiunge diverse decine di milliampere, porta a un consumo energetico ingiustificato della fonte di alimentazione. Quindi, ad esempio, la corrente iniziale del collettore dei transistor P4B può essere pari a 20-40 mA. In un convertitore push-pull, la corrente totale consumata sarà di 40-80 mA, ovvero, con un intervallo tra i lampeggi di 30 minuti, vengono sprecati 0,02-0,04 Ah, ovvero quasi il 10% della capacità di una batteria 3336L .

Questo inconveniente può essere eliminato assemblando il convertitore secondo lo schema mostrato in Fig. 1. La sua particolarità è che a un determinato livello di tensione di uscita, il relè P1 scollega il convertitore dalla fonte di alimentazione.

Aumentare l'efficienza dei flash
Ris.1

Quando l'interruttore B1 è impostato sulla posizione "On", una cascata assemblata su un transistor composito T3, T4 viene alimentata con una tensione di alimentazione ed entrambi i transistor si aprono. Una corrente scorrerà attraverso l'avvolgimento del relè P1, funzionerà e, attraverso i contatti P1 / 1, fornirà tensione al convertitore, assemblato sui transistor T1 e T2. Il condensatore di accumulo C1 inizierà a caricarsi. Quando la tensione su di esso sale a circa 300 V, la lampada al neon L1 si accenderà e dal divisore R3R4 una tensione positiva attraverso la lampada andrà alla base del transistor T3. I transistor T3 e T4 si spegneranno. L'avvolgimento del relè verrà diseccitato ei contatti P111 disconnetteranno il convertitore dalla fonte di alimentazione. Non appena la tensione sul condensatore C1 dovuta all'autoscarica scende a un livello tale che la lampada L1 si spegne, i transistor T4-T1 si riapriranno e il convertitore riprenderà a funzionare. La stessa cosa accadrà quando il condensatore C4 si scarica durante un lampo. Pertanto, in assenza di generazione nella versione descritta del convertitore, il consumo di corrente dalla fonte di alimentazione è praticamente solo la corrente di collettore del transistor TXNUMX, che è frazioni di milliampere.

I transistor TK e T4 nel dispositivo possono essere qualsiasi a bassa frequenza. Relè R1-RES-10 (RS4.524.304) o RSM-2 (10.171.81.58). Il trasformatore Tr1 non differisce da quelli utilizzati nei convertitori per lampade flash.

Nelle lampade flash, il convertitore funziona su un carico capacitivo molto grande, per cui la sua modalità al momento dell'accensione risulta essere molto stressante, il processo di carica del condensatore di accumulo viene ritardato, il che porta a un ulteriore spreco di energia dalla fonte di alimentazione. È possibile facilitare notevolmente il funzionamento del convertitore nel momento iniziale e allo stesso tempo accelerare il processo di carica del condensatore. se si riduce la sua deformazione caricando prima di accendere il convertitore a una certa tensione, ad esempio alla tensione della fonte di alimentazione.

Per garantire questa modalità, l'interruttore B1 (vedi Fig. 1) è posizionato nella posizione indicata nel diagramma. L'alimentatore B1 è collegato tramite il diodo D5 al condensatore di accumulo C1. Il diodo D5 è progettato per proteggere l'alimentazione dalla tensione di un condensatore di accumulo non completamente scaricato quando il convertitore è spento.

Le lampade flash alimentate a corrente alternata sono molto più economiche. Tuttavia, presentano uno svantaggio: la presenza della tensione di rete sul corpo della fotocamera e il pericolo di scosse elettriche ad essa associate.

Questo può essere eliminato isolando il corpo della telecamera dalla rete con un trasformatore di isolamento. In questo caso, la tensione per caricare il condensatore di accumulo viene rimossa dall'avvolgimento secondario del trasformatore. Lo svantaggio di questo metodo è che il trasformatore deve essere di notevoli dimensioni a causa degli elevati requisiti di isolamento ed è progettato per una potenza relativamente grande, poiché è necessario che il tempo di carica del condensatore di accumulo sia breve e che la carica sia prodotta da un grande corrente. Questo inconveniente può essere evitato se il condensatore viene caricato direttamente dalla rete e il condensatore di accensione viene caricato tramite un trasformatore, separando così il corpo della telecamera e la rete. Un diagramma di tale lampada flash è mostrato in Fig. 2. Il trasformatore Tr1 in questo caso può essere molto più piccolo (qualsiasi riduzione a bassa potenza con un rapporto di spire dell'avvolgimento primario rispetto al secondario 10:1). Il resto delle parti e il trasformatore Tr2 sono i soliti utilizzati nelle lampade flash.

Aumentare l'efficienza dei flash
Ris.2

Autore: V. Kovalev, Klimovsk, Regione di Mosca; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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