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백열 램프를 켜기 위한 지연기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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백열등은 수명이 짧은 것으로 알려져 있습니다. 일반적으로 스위치를 켤 때, 램프의 차가운 필라멘트를 통해 큰 전류가 흐르거나 주전원 전압이 크게 증가하면 고장납니다. 실습에서 알 수 있듯이 전압이 10% 증가하면 100W 램프의 수명이 거의 6배 감소하고 15% 감소하면 10배 증가합니다.

램프의 수명을 연장하기 위해 기계가 그림 1에 표시된 다이어그램을 허용합니다. 1. 다이어그램에 표시된 EL2 램프와 병렬로 X1 소켓의 여러 부하를 켤 수 있으며 EL1과 함께 전력이 트라이 액 VSXNUMX에 허용되는 전력을 초과하지 않습니다. 이 기계는 예를 들어 촬영된 물체를 비추는 데 사용되는 하나 또는 두 개의 값비싼 강력한 램프에 전원을 공급하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이 실시 예에서는 기존의 백열등을 보호하는 것보다 더 큰 경제적 이점을 가져올 것입니다.

백열등 켜기용 리타더

주전원 전압은 스위치 SA1과 퓨즈를 통해 장치에 공급됩니다. 저항 R1, 커패시터 C1-C3 및 인덕터 L1의 체인은 노이즈 억제 필터입니다. 기계의 전원 부분은 트라이 액 VS1, 디니 스터 VD3, VD4, 저항 R7-R10, 커패시터 C5 및 Sat로 구성됩니다. 제어 장치에는 트랜지스터 VT1, 다이오드 VD1, 제너 다이오드 VD2, 광 커플러 U1, 저항 R3-R6, 커패시터 C4가 포함됩니다. 네트워크에 기계가 포함되면 LED HL1로 신호를 보냅니다.

이 장치는 세 가지 기능을 수행합니다. 첫째, 램프의 원활한 점화를 보장하고 처음에는 워밍업 프로세스가 더 길어야 합니다. 무화과. 2 0 ~ 90V 범위에서 스레드가 가열되기 시작하면 이 간격은 6초이고 나머지 전압은 220...3초 내에 4V로 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 램프의 밝기와 부드러운 꺼짐을 수동으로 조정하는 것도 가능합니다.

백열등 켜기용 리타더

위에서 언급했듯이 램프 수명을 크게 늘리려면 부하 전압을 200V로 제한하는 것이 좋습니다. SA2 스위치의 접점이 열리면 부드럽게 꺼집니다.

기계는 이렇게 작동합니다. SA1 스위치의 접점이 닫히면 VD1 다이오드에 의해 정류된 전압이 저항 R3, R4, R5 및 커패시터 C4로 구성된 충전 회로에 공급됩니다. 스위치 접점 SA2는 열려 있어야 합니다. 첫 번째 순간에 전계 효과 트랜지스터 VT1이 닫히고 램프 EL1이 꺼집니다. 고장으로부터 트랜지스터를 보호하기 위해 제너 다이오드 VD2가 설치됩니다. 커패시터 C4를 충전하는 기간은 저항 R4 및 R5의 저항에 의해 결정되며 저항 R3은 커패시터 C4 양단의 전압 강하를 제한합니다.

스위치 SA2의 접점을 닫은 후 커패시터 C4 양단의 전압이 상승하기 시작하고 트랜지스터 VT1이 열리기 시작하기 때문에 램프 EL1이 부드럽게 켜지고 광 커플러 U1의 핀 3과 1에서 전압이 증가하고 어두워집니다. 내장 포토 레지스터 (핀 2,4)의 저항이 감소하기 시작하여 트라이 액 VS1이 열립니다. 최종 전압 EL1은 저항 R8의 저항에 의해 결정됩니다. 값이 클수록 램프의 전압이 낮아집니다. 램프를 켠 후 램프의 밝기는 가변 저항 R9에 의해 설정됩니다. 저항 슬라이더의 어느 위치에서나 기계는 램프를 부드럽게 켜고 끕니다. 그러나 램프를 끄려면 스위치 핸들 SA2를 열린 접점 위치에 두어야 합니다. 이 경우 커패시터 C4 양단의 전압이 점차 감소하기 시작하고 램프가 완전히 꺼집니다. 긴 휴식 시간에는 SA1 스위치로 전압을 제거해야 합니다.

이 기계는 0,25W의 전력과 R2, R6, R7 - 2W의 저항을 사용합니다. 가변 저항기 - 특성 A가 있는 모든 유형. 커패시터 C1-C3, C5, C6 - K73-17 및 C1-C3은 최소 400V의 전압이어야 하고 C5, C6 - 63V의 전압이어야 합니다. 커패시터 K73-11 적용 가능한 K75-10 또는 최후의 수단으로 MBM, MBGO, MBGCH. 커패시터 C4 - K50-35 또는 K50-6. 다이어그램에 표시된 것 외에도 트랜지스터는 KP304A, 트라이 액 - KU208G가 될 수 있습니다 (부하 전력 10,16, 25, 65에서 표면적이 2, 200 또는 300cm500 인 방열판에 설치됨) 또는 각각 1500W). LED - AL102B, 다이오드 VD1 - D226V, KD209A, 디니스터는 하나의 KR1167KP1B 칩으로 교체할 수 있습니다. 스위치 SA1 - 250V 전압 및 EL1 램프 및 기타 부하의 전력에 의해 결정되는 전류에 대한 모든 유형. 스위치 SA2 - 모든 유형(예: PD-9-2). 옵토 커플러 OEP-12 대신 OEP-2 또는 내광성이 1000옴 이하인 유사 제품이 적합합니다. 인덕터 L1은 페라이트 8NN 와이어 PEV-40 400로 만든 직경 2, 길이 0,51mm의 막대에 감겨 있으며 215 회전을 포함합니다.

튜닝하기 전에 저항 R3-R5, R8, R10 대신 저항이 1MΩ 인 트리머를 납땜해야합니다. 이 경우 저항 R3, R8, R9의 슬라이더는 최소 저항 위치에, R4, R5, R10은 중간 위치에 배치해야 합니다. 실제 램프를 부하로 켭니다. 튜브 전압계를 커패시터 C4의 단자에 연결하고 DC 전압계를 광 커플러의 단자 1,3에 연결하십시오. LATR을 사용하여 기계에 전압을 가합니다. 램프가 타지 않아야 합니다.

주전원 전압이 220V일 때 기계의 소비 전류는 약 8mA입니다.

저항 R3의 저항을 점차적으로 증가시키면서 광 커플러의 핀 1, 3에서 최대 1,2V까지 전압이 증가하는 것을 관찰하십시오. 트랜지스터 매개 변수의 확산에 따라 전압은 트랜지스터가 꺼져 있어야합니다. 국경에. 그런 다음 SA2 스위치의 접점을 닫고 1,3 광 커플러에서 1,8V로 전압이 증가하는 속도를 관찰하십시오. 이 경우 EL1 램프가 천천히 켜지고 전압이 220V에 도달해야합니다. 점화 램프의 속도는 저항 R5의 저항에 따라 달라집니다. 램프를 천천히 켜려면 저항의 저항을 높여야 하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 저항 R3, R4, R5는 서로 연결되어 있으므로 신중하게 선택해야 합니다.

그런 다음 SA2 스위치의 접점을 열고 램프 꺼짐 속도를 관찰하십시오. 이를 높이려면 저항 R4의 저항을 높이고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 따라서 저항 R4는 R5와 함께 램프 소등 속도를 결정하고 저항 R5는 점화 속도를 결정하며 R3은 온-오프 상태 사이의 경계를 결정합니다. 램프의 명확한 소화는 저항 R10을 선택하여 이루어집니다. 그런 다음 저항 R8을 선택하여 램프의 전압을 주전원 전압 200V에서 약 220V로 설정한 다음 저항 R9로 수동 밝기 제어를 확인합니다.

수동 조정을 사용하지 않는 경우 저항 R9 대신 점퍼를 넣을 수 있습니다.

결론적으로 램프의 점화 속도가 느릴수록 특히 램프의 전력이 높은 경우 "영원"에 가까워집니다.

저자: R.Balinsky, Kharkov, 우크라이나

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