Эрчим хүч хэмнэдэг чийдэнгийн электрон хэсгээс гар хийцийн бүтээгдэхүүн. Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнгийн сэлгэн залгах тэжээлийн хангамжийг засварлах. Багалзуураас үүссэн трансформатор

Гадаадын DIYers-ийн сайтуудаар зочилж байхдаа би энд амьдрал хакердах гэгддэг зүйл их алдартай болохыг анзаарсан. Энэ нь шууд утгаараа "амьдралыг хакердах" гэж орчуулагддаг. Муу зүйл битгий бодоорой, амьдрал хакердах нь компьютер хакердахтай ямар ч хамаагүй! Тэд үүнийг л ингэж нэрлэдэг ашигтай зөвлөмжүүдхоосон лааз, PET шил, шатсан гэрлийн чийдэн зэрэг хэрэгцээгүй мэт санагдах зүйлсийг ашиглахад тусалдаг. Цахилгаан хэрэгсэл. Тэдгээрийг хаядаггүй, харин зүгээр л үүргээ өөрчилдөг эсвэл бусад хэрэгцээтэй төхөөрөмжүүдийн сэлбэг хэрэгсэл болгон ашигладаг. Би үүнтэй төстэй зүйлийг санал болгохыг хүсч байна.
Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн түгээмэл болж байна. Европын холбоо ерөнхийдөө уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг хориглодог улайсдаг чийдэн. Гэвч харамсалтай нь, эрчим хүч хэмнэхчийдэн нь заримдаа бүтэлгүйтдэг. Мэдээжийн хэрэг та тэдгээрийг хаяж, мартаж болно. Эсвэл та үүнийг хакердуулах боломжтой. Тиймээс, үүнийг олж мэдье шатсан эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнг дахин ашиглахыг оролдох. Учир нь дүрмээр бол зөвхөн чийдэнгийн утаснууд өөрөө шатаж, чийдэнгийн суурь дахь электрон эд ангиуд 99.9% -ийн магадлалтайгаар ажилладаг.

Дотор нь ямар өнгөтэй байгааг харахын тулд эрчим хүч хэмнэх чийдэн, үүнийг нээх хэрэгтэй. Шилэн хоолой дээр гараа гэмтээхгүйн тулд (тэдгээр нь нимгэн шилээр хийгдсэн бөгөөд ямар ч үед тэсрэх боломжтой) колбыг гялгар уутанд боож, туузаар бэхлээрэй. Биеийг наасан газар нь тодорхой бөгөөд бид халив эсвэл хүчирхэг хутга ашиглан түүний хэсгүүдийг салгах гэж оролдож байна. Хэрэв та үүнийг болгоомжтой хийвэл ойролцоогоор 2 минут болно.

Хэзээ Эрчим хүч хэмнэх чийдэнгурван хэсэгт хуваагдах бөгөөд дараах зураг бидэнд нээгдэх болно

Таны харж байгаагаар үндсэн хэсгүүд нь колбо, электрон элементүүд (радио бүрэлдэхүүн хэсгүүд) болон чийдэнгийн суурь бүхий самбар. Одоо юуг, хэрхэн өргөдөл гаргаж болохыг олж мэдье.

Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн. Үнэнийг хэлэхэд, би үүнийг юу хийхээ хараахан олж чадаагүй байна. Колбо нь дотор талд нь фосфороор бүрсэн битүүмжилсэн шилэн бүрхүүл юм. Өвдөлтгүй онгойлгох нь юу л бол. Гэхдээ үүнийг ямар нэгэн хөвөгч болгон ашиглах нь найдваргүй - энэ бол шил юм.

Суурь. Энэ зүйл аль хэдийн илүү сэтгэл татам болсон. Энэ нь хоёр дахь амьдралаа өгч болно. Эцсийн эцэст энэ нь ямар ч стандарт E27 эсвэл E14 залгуурт шургуулж болох контакттай жижиг хэрэг юм.

Хамгийн энгийн хэрэглүүр бол эндээс тулгуурта өргөтгөлийн утас хийж болно (мэдээж бага чадалтай). Зөвхөн энэ нь залгуурт биш ямар ч залгуурт залгах боломжтой болно. Магадгүй хамгийн эртний үеийнхэн ийм төхөөрөмжийг санаж байгаа байх. Яагаад ч юм тэднийг "хуурамч" гэж нэрлэдэг байсан. Энэ бол нэг төрлийн "дэнлүүний залгуур" адаптер юм. Дашрамд хэлэхэд, энэ нь бидний цаг үед маш хэрэгтэй байж болох юм. Ялангуяа гадаадад аялах үед. Сокетуудын дизайны систем нь тухайн улсад өвөрмөц бөгөөд анхных байж болох тул адаптер худалдаж авах эсвэл сонгох нь үргэлж боломжгүй байдаг ч та гар утас, зөөврийн компьютер, навигатор эсвэл камер цэнэглэх хэрэгтэй.

Би хувьдаа нэг удаа Мальдивад амарч байхдаа ийм байдалд орсон. Тэр үед миний авхаалж самбаа, электроникийн инженер гэдэг маань надад тусалсан. Гэхдээ миний зарим нэг овгийнхон намайг хэлэх хүртэл дасгал хийхтэй тэмцэж байсан.

Үүний зэрэгцээ, хэрэв тэдэнд ийм "луйварчин" байсан бол ямар ч асуудал гарахгүй! Дэлхий даяар зөвхөн 2 чийдэнгийн стандарт (суурь) байдаг - 27 ба 14 мм-ийн суурь. Африкт ч гэсэн ийм хоёр адаптерийн тусламжтайгаар та цахилгаан сүлжээнд холбогдож болно.

Бусад хэрэглээ тулгуур- үүгээр шөнийн LED гэрлийг хийнэ. Хэрэв та хүчирхэг гэрэлтүүлгийн LED авч, чийгшүүлэх эсэргүүцэлтэй таарч байвал тэдгээрийг 220 вольтын сүлжээнд холбож болно. Та жижиг тунгалаг тоглоом эсвэл зүгээр л plexiglass-ээр бүх зүйлийг бүрхэж болно. Тиймээс хүүхдэд зориулсан яаралтай тусламжийн LED гэрэл эсвэл шөнийн гэрэл бэлэн болсон байна. Мөн та үүнийг ердийн болгон шургуулж болно ширээний гэрэлэсвэл шаазан. Эсвэл та техникийн зарим өрөөнд гэрэлтүүлэг хийж болно. Эцсийн эцэст ийм чийдэн хамгийн ихдээ 1-2 Вт зарцуулна.
Та E27-ээс E14 (minion) хүртэл адаптер хийж болно, хэрэв та электроникийн талаар сайн бол суурь дээр өөр электрон төхөөрөмжийг угсарч болно.

Эрчим хүч хэмнэдэг чийдэнгийн цахим самбар. Үнэн хэрэгтээ энэ нь эрчим хүчний хангамж юм - хөрвүүлэгч, мөн өндөр давтамжтай.

Энэ самбар дээр юу сонирхолтой байгааг нарийвчлан авч үзье. Тэгэхээр:

Диод - 6 ширхэг. Өндөр хүчдэл (220 вольт) нь бага хүч чадалтай (0.5 ампераас бараг л ихгүй) боловч тэсвэрлэдэг. Гэхдээ диодын Шулуутгагч гүүрний хувьд тэд зүгээр л хийх болно.

тохируулагч. Энэ зүйл нь зарчмын хувьд ашигтай, гэхдээ тийм ч их биш. Энэ нь байгаа газарт сүлжээний хөндлөнгийн оролцоог арилгадаг.

Дунд зэргийн чадлын транзистор (тус бүр 2 ватт). Гайхалтай, зоригтой + гэж бичээрэй.

Өндөр хүчдэлийн электролит. Хүчин чадал нь бага боловч (4.7 мкФ) 400 вольт юм. Дээрээс нь.

Янз бүрийн хүчин чадалтай ердийн конденсаторууд, гэхдээ бүгд 250 вольт. Дээрээс нь.

Үл мэдэгдэх параметр бүхий хоёр өндөр давтамжийн трансформатор. Үүнийг хаана хэрэглэх нь тодорхойгүй байгаа бөгөөд энэ нь бүх нийтийнх биш юм (цөмөөс бусад).

Хэд хэдэн резистор (утга нь тодорхойгүй, та тэдгээрийг омметрээр шалгах эсвэл тэдгээрийн өнгөний тэмдгийг тайлах хэрэгтэй). Дээрээс нь.

Энэ маш жижиг овоолгын хэсгээс юу хийж болох вэ? Үнэндээ маш олон зүйл. Энэ үгийн шууд утгаараа "нэг транзистор дээр" ашигтай төхөөрөмжүүдийн олон хэлхээ байдаг. Бүх төрлийн харуулын төхөөрөмж, дохиоллын төхөөрөмж, температур хянагч, таймер гэх мэт ... Мөн бид хоёр бүхэл транзистортой!

Цагдан хоригдож байна эрчим хүч хэмнэх чийдэнгийн давуу болон сул талууд

Эрчим хүч хэмнэх чийдэнгийн давуу талууд
Эрчим хүч хэмнэх. Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнгийн үр ашиг нь маш өндөр бөгөөд гэрлийн үр ашиг нь уламжлалт улайсдаг чийдэнгээс ойролцоогоор 5 дахин их байдаг. Жишээлбэл, 20 Вт эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн нь ердийн 100 Вт улайсгасан чийдэнтэй тэнцэх гэрлийн урсгалыг үүсгэдэг. Энэ харьцааны ачаар эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн нь таны хэрэглэж байсан өрөөний гэрэлтүүлгийг алдалгүйгээр 80% хэмнэх боломжийг олгодог. Түүнээс гадна ердийн улайсгасан чийдэнг удаан хугацаагаар ажиллуулах үед вольфрамын судал шатсанаас болж гэрлийн урсгал нь цаг хугацааны явцад буурч, өрөөг улам бүр гэрэлтүүлдэг бол эрчим хүч хэмнэдэг чийдэн нь ийм сул талтай байдаггүй.

Үйлчилгээний урт хугацаа. Уламжлалт улайсгасан чийдэнтэй харьцуулахад эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн нь хэд дахин удаан ажилладаг. Уламжлалт улайсдаг гэрлийн чийдэн нь вольфрамын утас шатсанаас болж бүтэлгүйтдэг. Өөр дизайнтай, өөр өөр үйл ажиллагааны зарчимтай эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн нь улайсдаг чийдэнгээс дунджаар 5-15 дахин удаан ажилладаг. Энэ нь ойролцоогоор 5-12 мянган цаг дэнлүүний ажиллах хугацаа юм (ихэвчлэн чийдэнгийн ашиглалтын хугацааг үйлдвэрлэгч тодорхойлж, савлагаа дээр заасан байдаг). Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн нь удаан хугацаанд үйлчилдэг, байнга солих шаардлагагүй байдаг тул гэрлийн чийдэнг солих үйл явц хэцүү байдаг газруудад, жишээлбэл, өндөр таазтай эсвэл лааны суурьтай өрөөнд ашиглахад маш тохиромжтой. Нарийн төвөгтэй бүтэц, гэрлийн чийдэнг хаана солихын тулд та лааны суурьны биеийг өөрөө задлах хэрэгтэй.

Бага дулаан дамжуулалт. Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнгийн үр ашиг өндөр тул зарцуулсан бүх цахилгаан эрчим хүчийг гэрлийн урсгал болгон хувиргадаг бол эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн нь маш бага дулаан ялгаруулдаг. Зарим лааны суурь, чийдэнгийн хувьд ердийн улайсдаг гэрлийн чийдэнг ашиглах нь аюултай, учир нь тэдгээр нь их хэмжээний дулаан ялгаруулж, залгуурын хуванцар хэсэг, зэргэлдээх утас эсвэл орон сууцыг хайлж, улмаар гал гарахад хүргэдэг. Тиймээс эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнг зөвхөн хязгаарлагдмал температуртай чийдэн, лааны суурь, дэнлүүнд ашиглах ёстой.

Маш сайн гэрлийн гаралт. Уламжлалт улайсдаг чийдэнгийн хувьд гэрэл нь зөвхөн вольфрамын утаснаас гардаг. Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн нь түүний бүх хэсэгт гэрэлтдэг. Үүний ачаар эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнгийн гэрэл нь зөөлөн бөгөөд жигд, нүдэнд илүү тааламжтай, өрөөнд илүү сайн тархдаг.

Хүссэн өнгө сонгох. Гэрлийн чийдэнгийн биеийг бүрхсэн фосфорын янз бүрийн сүүдэрт ачаар эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн нь янз бүрийн өнгөт гэрлийн урсгалтай, зөөлөн цагаан гэрэл, хүйтэн цагаан, өдрийн гэрэл, гэх мэт;

Эрчим хүч хэмнэдэг чийдэнгийн сул тал
Цорын ганц бөгөөд чухал ач холбогдолтой эрчим хүч хэмнэдэг чийдэнгийн сул талуламжлалт улайсдаг чийдэнтэй харьцуулахад тэдний өндөр үнэ. Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнгийн үнэ ердийн улайсдаг чийдэнгээс 10-20 дахин их байдаг. Гэхдээ эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнг яагаад ч юм эрчим хүчний хэмнэлт гэж нэрлэдэг. Эдгээр чийдэнг ашиглахдаа эрчим хүчний хэмнэлт, ашиглалтын хугацааг харгалзан үзвэл эцэст нь эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнг ашиглах нь танд болон таны төсөвт илүү ашигтай байх болно.

Бас нэг онцлог байна эрчим хүч хэмнэх чийдэн ашиглах, энэ нь тэдний сул талтай холбоотой байх ёстой. Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнг дотор нь мөнгөн усны уураар дүүргэдэг. Мөнгөн усыг аюултай хор гэж үздэг. Тиймээс орон сууц, өрөөнд ийм чийдэнг эвдэх нь маш аюултай. Тэдэнтэй харьцахдаа та маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. Үүнтэй ижил шалтгаанаар эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнг байгаль орчинд хортой гэж ангилж болох тул тэдгээрийг тусгайлан устгах шаардлагатай байдаг тул ийм чийдэнг хаяхыг хориглодог. Гэхдээ зарим шалтгааны улмаас дэлгүүрт эрчим хүч хэмнэдэг чийдэнг зарахдаа худалдагчид дараа нь хаана байрлуулахаа тайлбарладаггүй.

Тийм ч учраас, гэмтэлтэй чийдэнг дахин ашиглах, бид мөн байгаль орчныг хортой нөлөөллөөс авардаг.

Техникийн мэдээлэл: → Шатсан эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнгээс цахилгаан хангамж хий

Энэхүү хэвлэлд авсаархан флюресцент чийдэнгийн электрон тогтворжуулагч дээр суурилсан янз бүрийн чадлын цахилгаан тэжээлийн хангамжийг засварлах, үйлдвэрлэх материалыг агуулсан болно.

Та богино хугацаанд 5...20 ваттын сэлгэн тэжээлийг хийж болно. 100 ваттын цахилгаан хангамжийг хийхэд хэдэн цаг зарцуулагдана.

Хэрхэн гагнахыг мэддэг бол цахилгаан хангамжийг барихад хэцүү биш байх болно. Шаардлагатай хүчийг үйлдвэрлэхэд тохиромжтой нам давтамжийн трансформаторыг олж, хоёрдогч ороомогыг шаардлагатай хүчдэлд эргүүлэхээс илүү хэцүү биш нь дамжиггүй.

IN Сүүлийн үедКомпакт флюресцент лампууд (CFLs) өргөн тархсан. Тогтворжуулагчийн багалзуурыг багасгахын тулд тэд өндөр давтамжийн хүчдэлийн хувиргагч хэлхээг ашигладаг бөгөөд энэ нь багалзуурыг ихээхэн хэмжээгээр бууруулдаг.

Хэрэв электрон тогтворжуулагч амжилтгүй болвол амархан засч болно. Гэхдээ чийдэн нь өөрөө бүтэлгүйтвэл гэрлийн чийдэнг хаях хэрэгтэй.


Гэсэн хэдий ч ийм гэрлийн чийдэнгийн электрон тогтворжуулагч нь бараг бэлэн болсон цахилгаан тэжээлийн хангамжийн нэгж (PSU) юм. Цахим тогтворжуулагчийн хэлхээ нь бодит сэлгэн залгах тэжээлийн эх үүсвэрээс ялгаатай цорын ганц арга зам бол шаардлагатай бол тусгаарлах трансформатор ба Шулуутгагч байхгүй байх явдал юм.


Сүүлийн үед радио сонирхогчид гар хийцийн загвараа тэжээхийн тулд цахилгаан трансформаторыг олоход заримдаа бэрхшээлтэй байдаг. Трансформатор олдсон ч гэсэн түүнийг эргүүлэхэд шаардлагатай диаметртэй зэс утсыг ашиглах шаардлагатай байдаг бөгөөд цахилгаан трансформаторын үндсэн дээр угсарсан бүтээгдэхүүний жин, хэмжээсийн параметрүүд тийм ч таатай биш юм. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд цахилгаан трансформаторыг сэлгэн залгах тэжээлийн эх үүсвэрээр сольж болно. Хэрэв та эдгээр зорилгоор гэмтэлтэй CFL-ийн тогтворжуулагчийг ашигладаг бол хэмнэлт нь тодорхой хэмжээний байх болно, ялангуяа бид 100 ватт ба түүнээс дээш трансформаторын тухай ярьж байгаа бол.


CFL хэлхээ ба импульсийн тэжээлийн хангамжийн ялгаа.

Энэ бол хамгийн түгээмэл зүйлүүдийн нэг юм цахилгаан диаграммуудэрчим хүч хэмнэх чийдэн. CFL хэлхээг шилжүүлэгч тэжээлийн эх үүсвэр болгон хувиргахын тулд та A - A' цэгүүдийн хооронд зөвхөн нэг холбогч суурилуулж, шулуутгагчтай импульсийн трансформаторыг нэмэх хэрэгтэй. Устгах боломжтой элементүүдийг улаанаар тэмдэглэв.


Мөн энэ бол дууссан схем юм импульсийн блокнэмэлт импульсийн трансформатор ашиглан CFL-ийн үндсэн дээр угсарсан цахилгаан хангамж.

Хялбаршуулахын тулд флюресцент чийдэн болон хэд хэдэн хэсгийг салгаж, холбогчоор сольсон.

Таны харж байгаагаар CFL хэлхээ нь томоохон өөрчлөлтийг шаарддаггүй. Схемд оруулсан нэмэлт элементүүдийг улаанаар тэмдэглэв.



CFL-ээс ямар тэжээлийн хангамжийг хийж болох вэ?

Эрчим хүчний хангамжийн хүчийг импульсийн трансформаторын нийт хүч, гол транзисторуудын зөвшөөрөгдөх хамгийн их гүйдэл, түүнийг ашиглах үед хөргөх радиаторын хэмжээ зэргээр хязгаарладаг.

Хоёрдогч ороомгийг чийдэнгийн блокоос одоо байгаа индукторын хүрээ рүү шууд ороох замаар бага эрчим хүчний хангамжийг барьж болно.


Хэрэв багалзуурын цонх нь хоёрдогч ороомогыг ороохыг зөвшөөрдөггүй эсвэл CFL-ийн хүчнээс хамаагүй их хүч чадалтай цахилгаан хангамжийг барих шаардлагатай бол нэмэлт импульсийн трансформатор шаардлагатай болно.

Хэрэв та 100 ваттаас дээш хүчин чадалтай цахилгаан хангамж авах шаардлагатай бол 20-30 ваттын чийдэнгээс тогтворжуулагч ашиглаж байгаа бол электрон тогтворжуулагчийн хэлхээнд бага зэрэг өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болно.

Ялангуяа оролтын гүүрний шулуутгагч дээр илүү хүчирхэг диод VD1-VD4 суулгаж, оролтын ороомгийн L0-ийг зузаан утсаар эргүүлэх шаардлагатай байж магадгүй юм. Хэрэв транзисторын одоогийн олз хангалтгүй бол R5, R6 резисторуудын утгыг бууруулж транзисторын үндсэн гүйдлийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болно. Нэмж дурдахад та суурь ба ялгаруулагчийн хэлхээн дэх резисторуудын хүчийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болно.

Хэрэв үүсгэх давтамж тийм ч өндөр биш бол C4, C6 тусгаарлах конденсаторуудын багтаамжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байж магадгүй юм.

Цахилгаан хангамжийн импульсийн трансформатор.

Өөрийгөө өдөөх чадвартай хагас гүүр сэлгэн залгах тэжээлийн хангамжийн онцлог нь ашигласан трансформаторын параметрүүдэд дасан зохицох чадвар юм. Мөн санал хүсэлтийн хэлхээ нь манай гар хийцийн трансформатороор дамжихгүй байх нь трансформаторыг тооцоолох, нэгжийг тохируулах ажлыг бүрэн хялбаршуулдаг. Эдгээр схемийн дагуу угсарсан цахилгаан хангамж нь 150% ба түүнээс дээш тооны тооцооллын алдааг уучилдаг.

Цахилгаан хангамжийн хүчийг нэмэгдүүлэхийн тулд бид TV2 импульсийн трансформаторыг ороох шаардлагатай болсон. Үүнээс гадна би шүүлтүүрийн конденсаторын багтаамжийг нэмэгдүүлсэн сүлжээний хүчдэл C0-ээс 100μF хүртэл.

Эрчим хүчний хангамжийн үр ашиг 100% биш тул транзисторуудад зарим радиаторыг холбох шаардлагатай болсон.
Эцсийн эцэст хэрэв нэгжийн үр ашиг 90% хүртэл байвал та 10 ваттын хүчийг зарцуулах шаардлагатай болно.

Миний электрон тогтворжуулагч нь 13003 байрлал 1 транзистороор тоноглогдсон байсан бөгөөд энэ нь хэлбэрийн пүрш ашиглан радиаторыг холбоход зориулагдсан бололтой. Эдгээр транзисторуудад жийргэвч хэрэггүй, учир нь тэдгээр нь металл тавцангаар тоноглогдоогүй ч дулааныг илүү муу дамжуулдаг. Би тэдгээрийг 13007 байрлал 2 транзистороор сольсон бөгөөд ингэснээр радиаторуудад энгийн эрэг шургаар шургуулж болно. Үүнээс гадна 13007 нь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэд дахин их байдаг.
Хэрэв та хүсвэл транзисторыг хоёуланг нь нэг радиатор руу шургуулж болно. Би ажиллаж байгааг шалгасан.

Зөвхөн радиатор нь электрон төхөөрөмжийн орон сууцны дотор байрладаг байсан ч гэсэн хоёр транзисторын орон сууц нь радиаторын орон сууцнаас тусгаарлагдсан байх ёстой.

M2.5 эрэг шургаар бэхлэх нь тохиромжтой бөгөөд та эхлээд тусгаарлагч угаагч болон тусгаарлагч хоолойн хэсгүүдийг (камбрик) тавих хэрэгтэй. Энэ нь гүйдэл дамжуулахгүй тул дулаан дамжуулагч KPT-8 зуурмагийг ашиглахыг зөвшөөрнө.


Анхаар! Транзисторууд нь сүлжээний хүчдэлд байдаг тул тусгаарлагч жийргэвч нь цахилгааны аюулгүй байдлыг хангах ёстой!


Зураг дээр транзисторыг хөргөх радиатортай холбох хэсгийн дүрсийг харуулав.

  1. Шураг M2.5.
  2. Угаагч M2.5.
  3. Тусгаарлагч угаагч M2.5 - шилэн, текстолит, гетинакс.
  4. Транзисторын орон сууц.
  5. Жийргэвч нь хоолойн хэсэг (камбрик) юм.
  6. Жийргэвч - гялтгануур, керамик, фторопластик гэх мэт.
  7. Хөргөх радиатор.

Мөн энэ нь ажиллаж байгаа 100 ваттын цахилгаан тэжээлийн хангамж юм.
Ачаалалтай тэнцэх резисторууд нь хүч нь хангалтгүй байдаг тул усанд байрлуулсан байдаг.


Ачаалал дээр гарсан хүч нь 100 ватт байна.
Хамгийн их ачаалалтай үед өөрөө хэлбэлзэх давтамж нь 90 кГц байна.
Ачаалалгүйгээр өөрөө хэлбэлзлийн давтамж нь 28.5 кГц байна.
Транзисторын температур - 75ºC.
Транзистор бүрийн радиаторуудын талбай нь 27 см² юм.
Тохируулагчийн температур TV1 – 45ºC.
TV2 – 2000NM (Ø28 x Ø16 x 9мм)

Шулуутгагч.

Хагас гүүрийн шилжүүлэгч тэжээлийн бүх хоёрдогч шулуутгагч нь бүрэн долгионтой байх ёстой. Хэрэв энэ нөхцөл хангагдаагүй бол соронзон дамжуулах хоолой нь ханасан байж болно.

Бүрэн долгионы Шулуутгагч хоёр өргөн хэрэглэгддэг загвар байдаг.

1. Гүүрний хэлхээ.
2. Тэг цэгтэй хэлхээ.


Гүүрний хэлхээ нь нэг метр утсыг хэмнэдэг боловч диодууд дээр хоёр дахин их энерги зарцуулдаг.

Тэг цэгийн хэлхээ нь илүү хэмнэлттэй боловч хоёр төгс тэгш хэмтэй хоёрдогч ороомог шаарддаг. Эргэлтийн тоо эсвэл байршлын тэгш бус байдал нь соронзон хэлхээний ханалтад хүргэдэг.
Гэсэн хэдий ч энэ нь бага гаралтын хүчдэлд өндөр гүйдэл авах шаардлагатай үед яг тэг цэгийн хэлхээг ашигладаг. Дараа нь алдагдлыг багасгахын тулд ердийн цахиурын диодын оронд хүчдэлийн уналт хоёроос гурав дахин бага байдаг Шоттки диодуудыг ашигладаг.

Жишээ.
Компьютерийн тэжээлийн Шулуутгагч нь тэг цэгийн хэлхээний дагуу хийгдсэн байдаг. 100 ватт ачаалалтай, 5 вольтын хүчдэлтэй бол Schottky диод хүртэл 8 ваттын хүчийг тарааж чаддаг.
100 / 5 * 0.4 = 8 (Ватт)
Хэрэв та гүүрний шулуутгагч, тэр ч байтугай энгийн диод ашигладаг бол диодын зарцуулсан хүч 32 ватт ба түүнээс дээш хүрч болно.
100 / 5 * 0.8 * 2 = 32 (Ватт).
Эрчим хүчний эх үүсвэрийг зохион бүтээхдээ үүнд анхаарлаа хандуулаарай, ингэснээр эрчим хүчний тал нь хаана алга болсныг хайх шаардлагагүй болно.


Бага хүчдэлийн Шулуутгагчдад тэг цэг бүхий хэлхээг ашиглах нь дээр. Түүнээс гадна гараар ороомгийн тусламжтайгаар та ороомгийг хоёр утсаар ороож болно. Үүнээс гадна өндөр хүчин чадалтай импульсийн диодууд нь хямдхан биш юм.


Сүлжээнд шилжих тэжээлийн хангамжийг хэрхэн зөв холбох вэ?

Шилжүүлэгч тэжээлийн хангамжийг тохируулахын тулд дараах холболтын хэлхээг ихэвчлэн ашигладаг. Энд улайсдаг чийдэнг тогтворжуулагч болгон ашигладаг шугаман бус шинж чанармөн онцгой байдлын үед UPS-ийг эвдрэлээс хамгаалдаг. Дэнлүүний хүчийг ихэвчлэн шалгаж байгаа сэлгэн залгах тэжээлийн эх үүсвэрийн чадалтай ойролцоо сонгоно.
Шилжүүлэгч тэжээлийн хангамж нь сул зогсолт эсвэл бага ачаалалтай үед чийдэнгийн утаснуудын эсэргүүцэл бага байдаг бөгөөд энэ нь нэгжийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүй. Ямар нэг шалтгааны улмаас гол транзисторуудын гүйдэл нэмэгдэхэд чийдэнгийн ороомог халж, эсэргүүцэл нэмэгддэг бөгөөд энэ нь гүйдлийг аюулгүй утгаар хязгаарлахад хүргэдэг.

Энэхүү зураг нь цахилгааны аюулгүй байдлын стандартад нийцсэн импульсийн тэжээлийн хангамжийг турших, тохируулах тавиурын диаграммыг харуулж байна. Энэ хэлхээний өмнөхөөс ялгаатай нь тусгаарлах трансформатороор тоноглогдсон бөгөөд энэ нь судалж буй UPS-ийг гэрэлтүүлгийн сүлжээнээс гальваник тусгаарлах боломжийг олгодог. Шилжүүлэгч SA2 нь тэжээлийн хангамж илүү их тэжээл өгөх үед чийдэнг хаах боломжийг олгодог.


Энэ бол дээр дурдсан диаграммын дагуу олон жилийн өмнө хийсэн цахилгаан тэжээлийн хангамжийг засах, тохируулах жинхэнэ тавиурын зураг юм.


Цахилгаан хангамжийг турших чухал үйл ажиллагаа бол түүнтэй ижил ачаалалтай туршилт юм. PEV, PPB, PSB гэх мэт хүчирхэг резисторуудыг ачаалал болгон ашиглах нь тохиромжтой. Эдгээр "шилэн керамик" резисторуудыг ногоон өнгөөрөө радио зах зээлээс олоход хялбар байдаг. Улаан тоо нь эрчим хүчний алдагдал юм.


Зарим шалтгааны улмаас ачаалалтай тэнцэх хүчин чадал үргэлж хангалтгүй байдаг нь туршлагаас мэдэгдэж байна. Дээр дурдсан резисторууд боломжтой хязгаарлагдмал хугацаанэрлэсэн хүчийг хоёроос гурав дахин их хэмжээгээр тараана. Дулааны нөхцлийг шалгахын тулд цахилгаан хангамжийг удаан хугацаагаар асааж, түүнтэй тэнцэх ачааллын хүч хангалтгүй байвал резисторыг зүгээр л усанд буулгаж болно.

Болгоомжтой байгаарай, түлэгдэхээс болгоомжил!

Энэ төрлийн ачааллын резисторууд нь гадны ямар ч илрэлгүйгээр хэдэн зуун градус хүртэл халааж чаддаг!

Өөрөөр хэлбэл, та утаа, өнгө өөрчлөгдөхийг анзаарахгүй бөгөөд резисторт хуруугаараа хүрэхийг оролдож болно.

Шилжүүлэгч тэжээлийн хангамжийг хэрхэн тохируулах вэ?

Үнэндээ ажиллаж байгаа электрон тогтворжуулагчийн үндсэн дээр угсарсан цахилгаан хангамж нь тусгай тохируулга шаарддаггүй.
Үүнийг ачааллын эквиваленттай холбож, цахилгаан хангамж нь тооцоолсон хүчийг хүргэх чадвартай эсэхийг шалгах шаардлагатай.
Доор гүйж байхдаа хамгийн их ачаалал, та транзистор ба трансформаторын температурын өсөлтийн динамикийг хянах хэрэгтэй. Хэрэв трансформатор хэт халсан бол та утасны хөндлөн огтлолыг нэмэгдүүлэх эсвэл соронзон хэлхээний нийт хүчийг эсвэл хоёуланг нь нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.
Хэрэв транзисторууд маш их халсан бол тэдгээрийг радиаторууд дээр суулгах хэрэгтэй.
Хэрэв CFL-ийн гэрийн ороомгийг импульсийн трансформатор болгон ашиглаж байгаа бөгөөд түүний температур 60... 65ºС-ээс хэтэрсэн бол ачааллын хүчийг багасгах шаардлагатай.
Трансформаторын температурыг 60... 65ºС, транзисторыг 80... 85ºС-ээс дээш өсгөхийг зөвлөдөггүй.

Цахилгаан хангамжийн хэлхээний элементүүдийг сэлгэн залгах зорилго нь юу вэ?

R0 - асаах үед Шулуутгагч диодоор урсах оргил гүйдлийг хязгаарладаг. CFL-д энэ нь ихэвчлэн гал хамгаалагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг.
VD1… VD4 – гүүр Шулуутгагч.
L0, C0 - цахилгаан шүүлтүүр.
R1, C1, VD2, VD8 - хөрвүүлэгчийг эхлүүлэх хэлхээ.
Эхлэх цэг нь дараах байдлаар ажилладаг. Конденсатор C1 нь резистор R1-ээр дамжуулан эх үүсвэрээс цэнэглэгддэг. С1 конденсатор дээрх хүчдэл нь VD2 динисторын эвдрэлийн хүчдэлд хүрэхэд динистор өөрөө түгжээг нь нээж, транзистор VT2-ийн түгжээг тайлж, өөрөө хэлбэлзэл үүсгэдэг. Үүссэний дараа тэгш өнцөгт импульсийг VD8 диодын катод руу хийж, сөрөг потенциал нь VD2 динисторыг найдвартай түгждэг.
R2, C11, C8 - хөрвүүлэгчийг эхлүүлэхэд хялбар болгоно.
R7, R8 - транзисторын хаалтыг сайжруулах.
R5, R6 - транзисторын үндсэн гүйдлийг хязгаарлах.
R3, R4 - транзисторын ханалтаас сэргийлж, транзистор эвдэрсэн тохиолдолд гал хамгаалагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг.
VD7, VD6 - транзисторыг урвуу хүчдэлээс хамгаална.
TV1 - санал хүсэлтийн трансформатор.
L5 - тогтворжуулагч багалзуур.
C4, C6 нь тэжээлийн хүчдэлийг хагасаар хуваадаг салгах конденсаторууд юм.
TV2 - импульсийн трансформатор.
VD14, VD15 - импульсийн диодууд.
C9, C10 - шүүлтүүрийн конденсаторууд.

Би AliExpress дээрээс 10 Вт 900 лм дулаан цагаан LED худалдаж авсан. 2015 оны 11-р сарын үнэ нэг ширхэг нь 23 рубль байв. Захиалга нь стандарт уутанд ирсэн, би бүх зүйл сайн байгаа эсэхийг шалгасан.


Гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж дэх LED-ийг ажиллуулахын тулд гаралтын хүчдэлээс илүү гүйдлийг тогтворжуулдаг хөрвүүлэгч электрон драйверууд болох тусгай нэгжүүдийг ашигладаг. Гэхдээ тэдний жолооч нар (би AliExpreess дээр захиалсан) замдаа явж байсан тул би тэднийг эрчим хүч хэмнэдэг чийдэнгийн тогтворжуулагчаас тэжээхээр шийдсэн. Надад ийм гэмтэлтэй хэд хэдэн чийдэн байсан. чийдэн дэх утас нь шатсан. Дүрмээр бол ийм чийдэнгийн хүчдэлийн хувиргагч нь зөв ажиллаж байгаа бөгөөд үүнийг шилжүүлэгч тэжээлийн хангамж эсвэл LED драйвер болгон ашиглаж болно.
Бид флюресцент чийдэнг задалдаг.


Хөрвүүлэхийн тулд би 20 Вт чийдэн авсан бөгөөд багалзуур нь 20 Вт-ыг ачаалалд хялбархан хүргэж чаддаг. 10W LED-ийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт хийх шаардлагагүй. Хэрэв та илүү ихийг нийлүүлэхээр төлөвлөж байгаа бол хүчирхэг LED, та илүү хүчирхэг чийдэнгээс хөрвүүлэгч авах эсвэл том цөмтэй багалзуурыг суулгах хэрэгтэй.
Дэнлүүний гал асаах хэлхээнд холбогч суурилуулсан.

Би ороомгийн эргэн тойронд 18 эргэлтийн паалантай утсыг ороож, диодын гүүрэнд ороомгийн ороомгийн терминалуудыг гагнах, дэнлүүнд цахилгаан хүчдэл өгч хэмжилт хийх. гаралтын хүчдэл. Миний хувьд уг төхөөрөмж 9.7 В-ыг үйлдвэрлэсэн. Би LED-ийг амметрээр холбосон бөгөөд энэ нь 0.83А-ийн LED-ээр дамжин өнгөрөх гүйдлийг харуулсан. Миний LED нь 900мА гүйдэлтэй боловч нөөцийг нэмэгдүүлэхийн тулд би гүйдлийг багасгасан. Би нугастай аргыг ашиглан диодын гүүрийг самбар дээр угсарсан.

Засварын схем.

Би хуучин ширээний чийдэнгийн металл чийдэн дээр дулааны оо ашиглан LED суурилуулсан.

Би цахилгаан самбар болон диодын гүүрийг ширээний чийдэнгийн биед суурилуулсан.

Нэг цаг орчим ажиллах үед LED температур 40 градус байна.

Нүдэнд гэрэлтүүлэг нь 100 ваттын улайсдаг чийдэнтэй адил юм.

Би +128 худалдаж авахаар төлөвлөж байна Дуртай зүйлд нэмнэ үү Шүүмж надад таалагдсан +121 +262

Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнг өдөр тутмын амьдрал, үйлдвэрлэлд өргөнөөр ашигладаг бөгөөд цаг хугацаа өнгөрөхөд тэдгээр нь ашиглагдах боломжгүй болдог боловч тэдгээрийн ихэнхийг энгийн засварын дараа сэргээж болно. Хэрэв дэнлүү өөрөө бүтэлгүйтвэл цахим "чихмэл" -ээс та хүссэн хүчдэлд хангалттай хүчирхэг тэжээлийн хангамжийг хийж болно.

Эрчим хүч хэмнэдэг чийдэнгээс цахилгаан хангамж ямар харагддаг вэ?

Өдөр тутмын амьдралд танд ихэвчлэн авсаархан, гэхдээ нэгэн зэрэг хүчирхэг бага хүчдэлийн цахилгаан хангамж шаардлагатай байдаг бөгөөд та бүтэлгүйтсэн эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнг ашиглаж болно. Дэнлүүнд чийдэн нь ихэвчлэн бүтэлгүйтдэг боловч тэжээлийн хангамж хэвийн хэвээр байна.

Цахилгаан хангамжийг хийхийн тулд эрчим хүч хэмнэдэг чийдэнгийн электроникийн ажиллах зарчмыг ойлгох хэрэгтэй.

Цахилгаан хангамжийг солих давуу тал

Сүүлийн жилүүдэд трансформаторын сонгодог тэжээлийн эх үүсвэрээс салж, солих хандлага илт ажиглагдаж байна. Энэ нь юуны түрүүнд трансформаторын тэжээлийн хангамжийн томоохон сул тал болох том масс, хэт ачаалал багатай, үр ашиг багатай байдагтай холбоотой юм.

Эрчим хүчний хангамжийг шилжүүлэхэд гарсан эдгээр дутагдлыг арилгах, мөн элементийн суурийг хөгжүүлэх нь эдгээр эрчим хүчний нэгжийг хэдхэн ваттаас олон киловатт хүртэлх чадалтай төхөөрөмжүүдэд өргөнөөр ашиглах боломжийг олгосон.

Цахилгаан хангамжийн диаграм

Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн дэх цахилгаан тэжээлийн хангамжийг ажиллуулах зарчим нь бусад төхөөрөмж, жишээлбэл, компьютер эсвэл телевизортой яг ижил байдаг.

Шилжүүлэгч тэжээлийн хангамжийн ажиллагааг ерөнхийд нь дараах байдлаар тодорхойлж болно.

  • Хувьсах сүлжээ нь хүчдэлийг өөрчлөхгүйгээр шууд гүйдэл болгон хувиргадаг, өөрөөр хэлбэл. 220 В.
  • Транзистор ашиглан импульсийн өргөн хөрвүүлэгч нь тогтмол гүйдлийн хүчдэлийг 20-40 кГц давтамжтай тэгш өнцөгт импульс болгон хувиргадаг (дэнлүүний загвараас хамаарна).
  • Энэ хүчдэлийг индуктороор дамжуулан дэнлүүнд нийлүүлдэг.

Шилжүүлэгч чийдэнгийн цахилгаан хангамжийн хэлхээ ба ажиллах горимыг (доорх зураг) илүү нарийвчлан авч үзье.

Эрчим хүч хэмнэдэг чийдэнгийн электрон тогтворжуулагчийн хэлхээ

Сүлжээний хүчдэлийг гүүрний Шулуутгагч руу (VD1-VD4) бага эсэргүүцэлтэй R 0 хязгаарлах резистороор дамжуулж, дараа нь шүүлтүүр дээр шулуутгагдсан хүчдэлийг жигдрүүлнэ. өндөр хүчдэлийн конденсатор(C 0) ба гөлгөр шүүлтүүрээр дамжуулан (L0) транзистор хувиргагч руу нийлүүлдэг.

Транзисторын хувиргагч нь C1 конденсатор дээрх хүчдэл VD2 динисторын нээлтийн босго хэмжээнээс давсан үед эхэлдэг. Энэ нь VT1 ба VT2 транзисторууд дээр генераторыг эхлүүлж, ойролцоогоор 20 кГц давтамжтайгаар өөрөө үүснэ.

R2, C8, C11 зэрэг хэлхээний бусад элементүүд нь туслах үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд энэ нь генераторыг эхлүүлэхэд хялбар болгодог. R7 ба R8 резисторууд нь транзисторыг хаах хурдыг нэмэгдүүлдэг.

R5 ба R6 резисторууд нь транзисторын үндсэн хэлхээнд хязгаарлагч болж, R3 ба R4 тэдгээрийг ханалтаас хамгаалж, эвдэрсэн тохиолдолд гал хамгаалагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг.

VD7, VD6 диодууд нь хамгаалалтын шинж чанартай байдаг ч ийм төхөөрөмжид ажиллах зориулалттай олон транзисторууд ийм диодуудыг суурилуулсан байдаг.

TV1 нь трансформатор бөгөөд TV1-1 ба TV1-2 ороомогтой, генераторын гаралтаас гарах эргэх хүчдэлийг транзисторын үндсэн хэлхээнд нийлүүлж, улмаар генераторын ажиллах нөхцлийг бүрдүүлдэг.

Дээрх зураг дээр блокыг дахин хийх үед арилгах шаардлагатай хэсгүүдийг улаанаар тодруулсан бөгөөд A-A` цэгүүдийг холбогчоор холбосон байх ёстой.

Блокийн өөрчлөлт

Цахилгаан хангамжийг дахин хийж эхлэхээсээ өмнө гаралт дээр ямар одоогийн хүч хэрэгтэйг шийдэх хэрэгтэй бөгөөд шинэчлэлтийн гүн нь үүнээс хамаарна. Тиймээс, хэрэв 20-30 Вт хүч шаардлагатай бол өөрчлөлт нь хамгийн бага байх бөгөөд одоо байгаа хэлхээнд их хэмжээний хөндлөнгийн оролцоо шаардлагагүй болно. Хэрэв та 50 ватт ба түүнээс дээш хүч авах шаардлагатай бол илүү нарийвчилсан шинэчлэл хийх шаардлагатай болно.

Цахилгаан тэжээлийн гаралт нь хувьсах гүйдэл биш харин тогтмол хүчдэл байх болно гэдгийг санах нь зүйтэй. Ийм тэжээлийн эх үүсвэрээс 50 Гц давтамжтай ээлжит хүчдэл авах боломжгүй юм.

Эрчим хүчийг тодорхойлох

Эрчим хүчийг дараахь томъёогоор тооцоолж болно.

P - хүч, Вт;

I - одоогийн хүч, A;

U - хүчдэл, V.

Жишээлбэл, дараах параметрүүдтэй тэжээлийн хангамжийг авч үзье: хүчдэл - 12 В, гүйдэл - 2 А, тэгвэл хүч нь:

Хэт ачааллыг харгалзан 24-26 Вт-ыг хүлээн авах боломжтой тул ийм төхөөрөмжийг үйлдвэрлэхэд 25 Вт-ын эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнгийн хэлхээнд хамгийн бага оролцоо шаардлагатай болно.

Шинэ хэсгүүд

Диаграммд шинэ хэсгүүдийг нэмж оруулав

Нэмэгдсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг улаан өнгөөр ​​тодруулсан бөгөөд эдгээр нь:

  • диодын гүүр VD14-VD17;
  • хоёр конденсатор C 9, C 10;
  • L5 тогтворжуулагч багалзуур дээр байрлуулсан нэмэлт ороомог, эргэлтийн тоог туршилтаар сонгоно.

Индукторт нэмсэн ороомог нь цахилгаан тэжээлийн гаралтад хүрэх сүлжээний хүчдэлээс хамгаалж, тусгаарлах трансформаторын хувьд өөр нэг чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Нэмэлт ороомгийн шаардлагатай тооны эргэлтийг тодорхойлохын тулд дараахь зүйлийг хийнэ үү.

  1. ороомог дээр түр зуурын ороомог ороож, ямар ч утсаар ойролцоогоор 10 эргэлт;
  2. дор хаяж 30 Вт чадалтай, ойролцоогоор 5-6 Ом эсэргүүцэлтэй ачааллын эсэргүүцэлтэй холбогдсон;
  3. сүлжээнд холбогдох, ачааллын эсэргүүцэл дээр хүчдэлийг хэмжих;
  4. 1 эргэлтэнд хэдэн вольт байгааг олж мэдэхийн тулд үүссэн утгыг эргэлтийн тоогоор хуваана;
  5. байнгын ороомгийн шаардлагатай тооны эргэлтийг тооцоолох.

Илүү нарийвчилсан тооцоог доор өгөв.

Хөрвүүлсэн тэжээлийн хангамжийг идэвхжүүлэх туршилт

Үүний дараа шаардлагатай тооны эргэлтийг тооцоолоход хялбар байдаг. Үүнийг хийхийн тулд энэ блокоос авахаар төлөвлөж буй хүчдэлийг нэг эргэлтийн хүчдэлд хувааж, эргэлтийн тоог гаргаж, ойролцоогоор 5-10% -ийг нөөцөд авсан үр дүнд нэмнэ.

W=U out /U vit, хаана

W - эргэлтийн тоо;

U out - цахилгаан тэжээлийн шаардлагатай гаралтын хүчдэл;

U vit – эргэлт тутамд хүчдэл.

Стандарт ороомог дээр нэмэлт ороомог ороомог

Анхны ороомгийн ороомог нь сүлжээний хүчдэл дор байна! Дээрээс нь нэмэлт ороомог ороохдоо паалантай тусгаарлагчид ялангуяа PEL төрлийн утас ороосон бол ороомог хоорондын тусгаарлагчийг хангах шаардлагатай. Дулаан тусгаарлагчийн хувьд та сантехникч нарын ашигладаг урсгалтай холболтыг битүүмжлэхийн тулд политетрафторэтилен туузыг ашиглаж болно, түүний зузаан нь ердөө 0.2 мм байна.

Ийм блок дахь хүч нь ашигласан трансформаторын нийт хүч болон транзисторуудын зөвшөөрөгдөх гүйдлээр хязгаарлагддаг.

Өндөр эрчим хүчний хангамж

Энэ нь илүү төвөгтэй шинэчлэлтийг шаарддаг:

  • феррит цагираг дээрх нэмэлт трансформатор;
  • транзисторыг солих;
  • радиаторууд дээр транзистор суурилуулах;
  • зарим конденсаторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх.

Энэхүү шинэчлэлийн үр дүнд 100 Вт хүртэл хүчин чадалтай цахилгаан хангамжийг олж авсан бөгөөд гаралтын хүчдэл нь 12 В. Энэ нь 8-9 амперийн гүйдлийг хангах чадвартай. Энэ нь жишээлбэл, дунд чадалтай халивыг тэжээхэд хангалттай.

Сайжруулсан цахилгаан хангамжийн диаграммыг доорх зурагт үзүүлэв.

100 Вт цахилгаан хангамж

Диаграмаас харахад R0 резисторыг илүү хүчирхэг (3 ватт) -аар сольсон бөгөөд түүний эсэргүүцлийг 5 Ом хүртэл бууруулсан. Үүнийг зэрэгцээ холбосон 2 ваттын 10 ом хүчин чадалтай хоёроор сольж болно. Цаашилбал, C 0 - түүний хүчин чадал нь 100 μF хүртэл нэмэгдэж, 350 В-ийн үйл ажиллагааны хүчдэлтэй. Хэрэв эрчим хүчний хангамжийн хэмжээсийг нэмэгдүүлэх нь зохисгүй бол та ийм багтаамжтай бяцхан конденсаторыг олж болно, ялангуяа та цэгийн камераас авч болно.

Төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хангахын тулд R 5 ба R 6 резисторуудын утгыг 18-15 Ом хүртэл бууруулж, R 7, R 8 ба R 3, R 4 резисторуудын хүчийг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй. . Хэрэв үүсгэх давтамж бага байвал C 3 ба C 4 - 68n конденсаторуудын утгыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

Хамгийн хэцүү зүйл бол трансформатор хийх явдал юм. Энэ зорилгоор импульсийн блокуудад тохирох хэмжээтэй, соронзон нэвчилттэй феррит цагирагуудыг ихэвчлэн ашигладаг.

Ийм трансформаторыг тооцоолох нь нэлээд төвөгтэй боловч Интернетэд үүнийг хийхэд маш хялбар олон програм байдаг, жишээлбэл, "Пульс трансформаторын тооцооллын програм Lite-CalcIT".

Импульсийн трансформатор ямар харагддаг вэ?

Энэхүү програмыг ашиглан хийсэн тооцоолол нь дараах үр дүнг өгсөн.

Цөмд феррит цагираг ашигладаг бөгөөд түүний гадна диаметр нь 40, дотоод диаметр нь 22, зузаан нь 20 мм байна. Анхдагч ороомог PEL утас - 0.85 мм 2 нь 63 эргэлттэй, хоёрдогч нь ижил утастай - 12.

Хоёрдогч ороомгийг нэг дор хоёр утас руу ороох ёстой бөгөөд эдгээр трансформаторууд ороомгийн тэгш бус байдалд маш мэдрэмтгий байдаг тул эхлээд тэдгээрийг бүхэл бүтэн уртын дагуу бага зэрэг мушгихыг зөвлөж байна. Хэрэв энэ нөхцөл хангагдаагүй бол VD14 ба VD15 диодууд жигд бус халах бөгөөд энэ нь тэгш бус байдлыг улам бүр нэмэгдүүлж, эцэст нь тэднийг гэмтээнэ.

Гэхдээ ийм трансформаторууд эргэлтийн тоог тооцоолохдоо 30% хүртэл томоохон алдаануудыг амархан уучилдаг.

Энэ хэлхээг анх 20 Вт чийдэнтэй ажиллахаар зохион бүтээсэн тул 13003 транзисторыг суурилуулсан. Доорх зурган дээр (1) байрлал нь дунд чадалтай транзисторууд бөгөөд тэдгээрийг байрлалын адил илүү хүчирхэг, жишээлбэл, 13007 гэх мэтээр солих хэрэгтэй. (2). Тэдгээрийг 30 см2 талбайтай металл хавтан (радиатор) дээр суурилуулах шаардлагатай байж болно.

Шүүх хурал

Туршилтыг цахилгаан хангамжийг гэмтээхгүйн тулд тодорхой урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг дагаж мөрдөнө.

  1. Эхний туршилтыг цахилгаан тэжээлийн гүйдлийг хязгаарлахын тулд 100 Вт улайсгасан чийдэнг ашиглан хийх ёстой.
  2. Гаралт руу 50-60 Вт чадалтай 3-4 Ом ачааллын резисторыг холбохоо мартуузай.
  3. Хэрэв бүх зүйл санаснаар болсон бол 5-10 минутын турш ажиллуулж, унтрааж, трансформатор, транзистор, Шулуутгагч диодын халаалтын зэргийг шалгана уу.

Хэрэв эд ангиудыг солих явцад алдаа гараагүй бол цахилгаан хангамж нь асуудалгүй ажиллах ёстой.

Хэрэв туршилтын ажиллагаа нь нэгж ажиллаж байгааг харуулж байвал түүнийг бүрэн ачааллын горимд турших л үлдлээ. Үүнийг хийхийн тулд ачааллын эсэргүүцлийн эсэргүүцлийг 1.2-2 Ом хүртэл бууруулж, 1-2 минутын турш гэрлийн чийдэнгүйгээр шууд сүлжээнд холбоно. Дараа нь унтрааж, транзисторуудын температурыг шалгана уу: хэрэв энэ нь 60 0 С-ээс хэтэрсэн бол тэдгээрийг радиаторуудад суурилуулах шаардлагатай болно.

Эрчим хүч хэмнэдэг чийдэн нь жижиг хэмжээтэй хэдий ч тэдгээр нь олон электрон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг агуулдаг. Бүтцийн хувьд энэ нь бяцхан чийдэн бүхий ердийн хоолой хэлбэртэй флюресцент чийдэн боловч зөвхөн спираль эсвэл бусад авсаархан орон зайн шугам руу эргэлддэг. Тиймээс үүнийг авсаархан гэж нэрлэдэг флюресцент чийдэн(CFL гэж товчилсон).

Энэ нь том гуурсан гэрлийн чийдэнтэй адил асуудал, доголдлоор тодорхойлогддог. Гэхдээ шатсан утаснаас болж гэрэлтэхээ больсон гэрлийн чийдэнгийн электрон тогтворжуулагч нь ихэвчлэн ажилладаг хэвээр байна. Тиймээс үүнийг ямар ч зорилгоор шилжүүлэгч тэжээлийн хангамж (UPS гэж товчилсон) болгон ашиглаж болно, гэхдээ урьдчилсан өөрчлөлттэй. Энэ талаар цаашид хэлэлцэх болно. Манай уншигчид эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнгээс цахилгаан хангамжийг хэрхэн яаж хийхийг сурах болно.

UPS болон электрон тогтворжуулагч хоёрын ялгаа нь юу вэ

CFL-ээс хүчирхэг эрчим хүчний эх үүсвэр авна гэж найдаж буй хүмүүст нэн даруй анхааруулъя - зүгээр л тогтворжуулагчийг өөрчилсний үр дүнд илүү их хүч авах боломжгүй юм. Баримт нь цөм агуулсан индукторуудад ажиллах соронзлолын бүс нь соронзлох хүчдэлийн дизайн, шинж чанараар хатуу хязгаарлагддаг. Тиймээс транзисторуудын үүсгэсэн энэ хүчдэлийн импульсийг хэлхээний элементүүдээр нарийн сонгож, тодорхойлно. Гэхдээ электрон тогтворжуулагчаас ийм тэжээлийн хангамж нь эрчим хүчийг хангахад хангалттай юм LED зурвас. Түүнээс гадна эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнгээс шилжих тэжээлийн хангамж нь түүний чадалтай тохирч байна. Мөн энэ нь 100 Вт хүртэл байж болно.

Хамгийн түгээмэл CFL тогтворжуулагчийн хэлхээ нь хагас гүүр (инвертер) хэлхээнд суурилдаг. Энэ бол телевизийн трансформатор дээр суурилсан өөрөө осциллятор юм. TV1-3 ороомог нь цөмийг соронзуулж, EL3 чийдэнгийн гүйдлийг хязгаарлах багалзуурын үүргийг гүйцэтгэдэг. TV1-1 ба TV1-2 ороомог эерэгээр хангадаг санал хүсэлт VT1 ба VT2 транзисторыг хянадаг хүчдэлийн харагдах байдлын хувьд. Улаан өнгийн диаграмм нь CFL чийдэнг түүний хөөргөх элементүүдтэй харуулж байна.

Нийтлэг CFL тогтворжуулагчийн хэлхээний жишээ

Хэлхээн дэх бүх ороомог ба багтаамжийг дэнлүүнд нарийн тунгаар тохируулсан хүчийг олж авахын тулд сонгосон. Транзисторын гүйцэтгэл нь түүний үнэ цэнэтэй холбоотой байдаг. Тэд радиаторгүй тул хувиргасан тогтворжуулагчаас их хэмжээний эрчим хүч авахыг зөвлөдөггүй. Тогтворжуулагч трансформатор нь ачааллыг тэжээх хоёрдогч ороомоггүй. Энэ бол UPS-ийн гол ялгаа юм.

Балластын сэргээн босголтын мөн чанар юу вэ?

Ачааллыг тусдаа ороомогтой холбохын тулд та L5 ороомог дээр ороох эсвэл нэмэлт трансформатор ашиглах хэрэгтэй. Тогтворжуулагчийг UPS болгон хувиргахад дараахь зүйлс орно.



Цаашид электрон тогтворжуулагчийг эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнгийн тэжээл болгон хувиргахын тулд трансформаторын талаар шийдвэр гаргах хэрэгтэй.

  • одоо байгаа тохируулагчийг өөрчлөх замаар ашиглах;
  • эсвэл шинэ трансформатор ашиглах.

Багалзуураас үүссэн трансформатор

Дараа нь бид хоёр сонголтыг авч үзэх болно. Цахим тогтворжуулагчаас индукторыг ашиглахын тулд самбараас салгаж, дараа нь задлах шаардлагатай. Хэрэв энэ нь W хэлбэрийн цөмийг ашигладаг бол энэ нь хоорондоо холбогдсон хоёр ижил хэсгүүдийг агуулдаг. Энэ жишээнд улбар шар өнгийн наалдамхай туузыг энэ зорилгоор ашигладаг. Үүнийг болгоомжтой арилгадаг.


Гол талыг нь холбосон туузыг авч хаях

Үндсэн хагасыг ихэвчлэн хооронд нь нааж, хооронд нь завсар гаргадаг. Энэ нь цөмийн соронзлолыг оновчтой болгож, энэ үйл явцыг удаашруулж, гүйдлийн өсөлтийн хурдыг хязгаарладаг. Бид импульсийн гагнуурын төмрийг аваад цөмийг халаана. Бид үүнийг хагасыг холбосон гагнуурын төмрөөр хийдэг.


Цөмийг задалсны дараа бид ороомог руу ороомог руу нэвтрэх боломжтой болно. Ороомог дээр байгаа ороомгийг тайлахыг зөвлөдөггүй. Энэ нь соронзлох горимыг өөрчлөх болно. Хэрэв чөлөөт газаргол ба ороомгийн хооронд ороомгийн тусгаарлагчийг бие биенээсээ сайжруулахын тулд нэг давхар шилэн даавууг боож өгөх боломжийг танд олгоно. Дараа нь тохирох зузаантай утсаар хоёрдогч ороомгийн арван эргэлт хийнэ. Манай цахилгаан хангамжийн хүч бага байх тул зузаан утас хэрэггүй. Хамгийн гол нь ороомог дээр таарч, голын хагасыг нь тавьдаг.


Хоёрдогч ороомгийг боож, бид цөмийг угсарч, талыг нь наалдамхай туузаар бэхлэнэ. Цахилгаан хангамжийг туршиж үзсэний дараа нэг эргэлтээр ямар хүчдэл үүсэх нь тодорхой болно гэж бид таамаглаж байна. Туршилтын дараа бид трансформаторыг задалж, шаардлагатай тооны эргэлтийг нэмнэ. Ерөнхийдөө дахин боловсруулалт нь 12 В-ын гаралттай хүчдэлийн хувиргагчийг хийх зорилготой бөгөөд энэ нь тогтворжуулалтыг ашиглах үед авах боломжийг танд олгоно. Цэнэглэгчбатерейны хувьд. Үүнтэй ижил хүчдэлийн үед та эрчим хүч хэмнэх чийдэнгээс LED-ийн драйвер хийж, батерейгаар тэжээгддэг гар чийдэнг цэнэглэж болно.

Манай UPS-ийн трансформаторыг эргүүлэх шаардлагатай тул самбарт гагнах нь үнэ цэнэтэй зүйл биш юм. Туршилтын туршид самбараас наалдсан утсыг гагнах, трансформаторын утсыг гагнах нь дээр. Хоёрдогч ороомгийн утаснуудын төгсгөлийг тусгаарлагчаас цэвэрлэж, гагнуураар хучих ёстой. Дараа нь тусдаа залгуур дээр эсвэл шууд шархны ороомгийн терминал дээр гүүрний хэлхээний дагуу өндөр давтамжийн диод ашиглан Шулуутгагчийг угсрах хэрэгтэй. Хүчдэл хэмжих үед шүүлтүүрийн хувьд 1 мкФ 50 В конденсатор хангалттай.



UPS туршилт

Гэхдээ 220 В сүлжээнд холбогдохын өмнө хүчирхэг резисторыг өөрийн гараар чийдэнгээс хөрвүүлсэн блоктой цувралаар холбох ёстой. Энэ бол аюулгүй байдлын арга хэмжээ юм. Хэрэв цахилгаан тэжээл дэх импульсийн транзисторуудаар богино залгааны гүйдэл урсаж байвал резистор үүнийг хязгаарлана. Энэ тохиолдолд 220 В-ын улайсдаг гэрлийн чийдэн нь маш тохиромжтой резистор болж чадна.Эрчим хүчний хувьд 40-100 ваттын чийдэнг ашиглахад хангалттай. At богино холбоосманай төхөөрөмжид гэрлийн чийдэн гэрэлтэх болно.


Дараа нь бид тогтмол гүйдлийн хүчдэл хэмжих горимд мультиметрийн датчикийг Шулуутгагчтай холбож, 220 В хүчдэлийг ашиглана. цахилгаан хэлхээгэрлийн чийдэн ба цахилгаан хангамжийн самбартай. Эргэлтийн болон ил гарсан хүчдэлийн хэсгүүдийг эхлээд тусгаарлах ёстой. Хүчдэлийг хангахын тулд утастай унтраалга ашиглахыг зөвлөж байна, гэрлийн чийдэнг литрийн саванд хийнэ. Заримдаа тэдгээр нь асаалттай үед дэлбэрч, хэсгүүд нь хажуу тийшээ тардаг. Ихэвчлэн шалгалтууд ямар ч асуудалгүй явагддаг.

Тусдаа трансформатор бүхий илүү хүчирхэг UPS

Эдгээр нь хүчдэл ба шаардлагатай тооны эргэлтийг тодорхойлох боломжийг танд олгоно. Трансформаторыг өөрчилж, нэгжийг дахин туршиж, дараа нь ган цөмтэй ердийн 220 В трансформатор дээр суурилсан аналогиас хамаагүй бага хэмжээтэй авсаархан эрчим хүчний эх үүсвэр болгон ашиглаж болно.

Эрчим хүчний эх үүсвэрийн хүчийг нэмэгдүүлэхийн тулд багалзуураар хийсэн тусдаа трансформаторыг ашиглах хэрэгтэй. Үүнийг хагас дамжуулагч тогтворжуулагчийн бүтээгдэхүүнтэй хамт бүрэн шатсан өндөр чадалтай чийдэнгээс гаргаж авч болно. Үүний үндэс нь нэмэлт трансформатор болон улаан шугамаар харуулсан бусад хэсгүүдийг холбох замаар ялгаатай ижил хэлхээ юм.


Зурагт үзүүлсэн Шулуутгагч нь гүүрэн шулуутгагчтай харьцуулахад цөөн тооны диод агуулдаг. Гэхдээ түүний ажиллахын тулд хоёрдогч ороомгийн илүү их эргэлт шаардагдана. Хэрэв тэдгээр нь трансформаторт тохирохгүй бол шулуутгагч гүүрийг ашиглах шаардлагатай. Жишээлбэл, галоген чийдэнгийн хувьд илүү хүчирхэг трансформаторыг хийдэг. Галоген бүхий гэрэлтүүлгийн системд ердийн трансформаторыг ашигласан хэн бүхэн тэдгээр нь нэлээд их гүйдлээр тэжээгддэг гэдгийг мэддэг. Тиймээс трансформатор нь том хэмжээтэй болж хувирдаг.

Хэрэв транзисторыг радиаторууд дээр байрлуулсан бол нэг тэжээлийн хангамжийн хүчийг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх боломжтой. Жин, хэмжээсийн хувьд галоген чийдэнтэй ажиллах эдгээр хэд хэдэн UPS нь ижил чадалтай ган цөмтэй нэг трансформатороос бага, хөнгөн байх болно. Гэрийн ажилчдын функциональ тогтворжуулагчийг ашиглах өөр нэг сонголт бол тэдгээрийг сэргээн засварлах явдал юм LED чийдэн. Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнг LED загвар болгон хувиргах нь маш энгийн. Дэнлүүг салгаж, оронд нь диодын гүүрийг холбосон.

Гүүрний гаралт дээр тодорхой тооны LED холбогдсон байна. Тэд хоорондоо цувралаар холбогдож болно. LED гүйдэл нь CFL дахь гүйдэлтэй тэнцүү байх нь чухал юм. Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнг LED гэрэлтүүлгийн эрин үед үнэ цэнэтэй ашигт малтмал гэж нэрлэж болно. Тэдгээрийг ашиглалтын хугацаа дууссан ч ашиглаж болно. Одоо уншигч энэ програмын нарийн ширийнийг мэддэг болсон.