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DELUX의 소형 형광등용 전자식 안정기입니다. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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백열등은 값이 싸지만 전력을 많이 소모하기 때문에 많은 국가(미국, 서유럽 국가)에서 생산을 거부합니다. 대신 소형 형광등(에너지 절약형)과 함께 제공되며 백열등과 동일한 E27 카트리지에 나사로 고정됩니다. 그러나 그들은 15-30 배 더 비싸지 만 6-8 배 더 오래 지속되고 4 배 적은 전력을 소비하여 운명을 결정합니다. 시장은 대부분 중국에서 생산되는 다양한 램프로 넘쳐나고 있습니다. 이 램프 중 하나인 DELUX가 사진에 나와 있습니다.

DELUX 소형 형광등용 전자식 안정기. 전구 E27

전력은 26W -220V이며 전자식 안정기라고도 하는 전원 공급 장치는 48x48mm(그림 1) 이 램프의 바닥에 있습니다.

DELUX 소형 형광등용 전자식 안정기. 지불

무선 소자는 CHIP 소자를 사용하지 않고 표면 실장에 의해 회로 기판에 배치됩니다. 회로도는 저자가 회로 기판을 검사하여 그린 것이며 그림 2에 나와 있습니다.

DELUX 소형 형광등용 전자식 안정기. 에너지 절약 램프 계획

첫째, 전자 안정기의 사용을 포함하여 형광등의 점화 원리를 상기하는 것이 적절합니다. 형광등을 점화하려면 필라멘트를 가열하고 500 ... 1000V의 전압을 적용해야합니다. 주 전압보다 훨씬 높습니다. 점화 전압의 크기는 형광등의 유리 전구 길이에 정비례합니다. 당연히 짧은 소형 램프의 경우 더 적고 긴 관형 램프의 경우 더 많습니다. 점화 후 램프는 저항을 급격히 감소시키므로 회로의 단락을 방지하기 위해 전류 제한기를 사용해야 합니다. 소형 형광등용 전자식 안정기 회로는 푸시풀 하프 브리지 전압 변환기입니다. 먼저 주전원 전압은 2반파 브리지를 사용하여 300 ... 310V의 일정한 전압으로 정류됩니다.

변환기의 시작은 다이어그램 Z에 표시된 대칭 디니스터에 의해 제공되며, 주전원이 켜질 때 연결 지점의 전압이 응답 임계값을 초과할 때 열립니다. 열리면 펄스가 회로에 따라 디니스터를 통해 하위 트랜지스터의 베이스로 전달되고 변환기가 시작됩니다. 또한, 능동 소자가 300개의 npn 트랜지스터인 푸시풀 하프 브리지 컨버터는 310 ... XNUMXV의 DC 전압을 고주파 전압으로 변환하여 전원 공급 장치의 크기를 크게 줄일 수 있습니다.

컨버터의 부하는 동시에 제어 요소는 1개의 권선이 있는 도넛형 변압기(L9 다이어그램에 표시)이며, 그 중 2개의 제어 권선(각각 5회 회전)과 7개의 작동(3회 회전)이 있습니다. 트랜지스터 키는 제어 권선의 양의 펄스에서 위상이 다릅니다. 이를 위해 제어 권선은 트랜지스터의베이스에 역위상으로 포함됩니다 (그림 5에서 권선의 시작은 점으로 표시됨). 이 권선의 음의 전압 서지는 다이오드 D3,3, D1200에 의해 감쇠됩니다. 각 키를 열면 작동 권선을 포함하여 두 개의 반대 권선에서 펄스가 유도됩니다. 작동 권선의 교류 전압은 다음으로 구성된 직렬 회로를 통해 형광등에 공급됩니다. L7 - 램프 필라멘트 -C47(400nF XNUMXV) - 램프 필라멘트 - CXNUMX(XNUMXnF / XNUMXV). 이 회로의 인덕턴스 및 커패시턴스 값은 일정한 변환기 주파수에서 전압 공진이 발생하도록 선택됩니다.

직렬 회로의 전압 공진에서 유도 및 용량 저항은 동일하고 회로의 전류 강도는 최대이며 무효 요소 L 및 C의 전압은 적용된 전압을 크게 초과할 수 있습니다. 이 직렬 공진 회로에서 C5의 전압 강하는 C14보다 7배 더 큽니다. 그 이유는 C5의 커패시턴스가 14배 더 작고 커패시턴스가 14배 더 크기 때문입니다. 따라서 형광등이 점화되기 전에 공진 회로의 최대 전류가 두 필라멘트를 가열하고 램프와 병렬로 연결된 커패시터 C5(3,3nF/1200V) 양단의 큰 공진 전압이 램프를 점화합니다. 커패시터 C5 = 1200V 및 C7 = 400V의 최대 허용 전압에 주의하십시오. 이 값은 우연히 선택되지 않습니다. 공진에서 C5 양단의 전압은 약 1kV에 도달하고 이를 견뎌야 합니다.

켜진 램프는 저항을 급격히 감소시키고 커패시터 C5를 차단(단락)합니다. 공진 회로에서 커패시턴스 C5가 제거되고 회로의 전압 공진이 중지되지만 이미 켜진 램프는 계속 켜져 있고 인덕터 L2는 인덕턴스로 켜진 램프의 전류를 제한합니다. 이 경우 변환기는 시작된 순간부터 주파수를 변경하지 않고 자동 모드에서 계속 작동합니다. 전체 점화 과정은 1초 미만이 소요됩니다. 형광등에는 교류 전압이 지속적으로 인가된다는 점에 유의해야 합니다. 이것은 필라멘트 방사율의 균일한 마모를 보장하여 수명을 연장하기 때문에 일정한 것보다 낫습니다. 램프에 직류 전원을 공급하면 수명이 50% 감소하므로 가스 방전 램프에 직류 전압이 공급되지 않습니다.

변환기 요소의 목적:

무선 요소의 유형은 회로도에 표시됩니다(그림 2).
1. EN13003A - 트랜지스터 스위치(어떤 이유로 제조업체는 배선도에 표시하지 않았습니다). 이들은 중간 전력의 바이폴라 고전압 트랜지스터, npn 전도도, TO-126 케이스, 해당 MJE13003 또는 KT8170A1(400V, 1,5A, 3A 펄스에서), KT872A(1500V, 8A, T26a 케이스) , 그러나 크기가 더 큽니다. 어떤 경우에도 제조업체마다 동일한 아날로그라도 시퀀스가 ​​다를 수 있으므로 BCE 출력을 올바르게 결정해야 합니다.
2. 제조업체 L1에서 지정한 도넛형 페라이트 변압기, 링 치수 11x6x4,5, 가능한 투자율 2000은 3개의 권선을 가지고 있으며, 그 중 2개는 9개, XNUMX개에는 XNUMX개 턴이 있습니다.
3. 모든 다이오드 D1-D7은 동일한 유형 1N4007(1000V, 1A)이며, 이 중 다이오드 D1-D4는 정류기 브리지, D5, D7 - 네거티브 제어 펄스 서지 감쇠, D6 - 별도 전원 공급 장치입니다.
4. R1C3 회로는 "소프트 스타트"를 하고 돌입 전류를 방지하기 위해 컨버터의 시작을 지연시킵니다.
5. 대칭 dinistor Z 유형 DB3 Uzs.max=32 V; Uoc=5V; Uneotp.and.max=5V)는 변환기의 초기 시작을 보장합니다.
6. R3, R4, R5, R6 - 제한 저항.
7. C2, R2 - 닫히는 순간 트랜지스터 스위치 방출을 감쇠하도록 설계된 댐퍼 요소.
8. 인덕터 L1은 서로 접착된 두 개의 W형 페라이트 반으로 구성됩니다. 처음에 인덕터는 전압 공진(C5 및 C7과 함께)에 참여하여 램프를 점화하고 점화 후 점등된 램프가 저항을 급격히 감소시키기 때문에 인덕턴스로 형광등 회로의 전류를 소멸시킵니다.
9. C5(3,3nF/1200V), C7(47nF/400V) - 점화(전압 공진을 통해)와 관련된 형광등 회로의 커패시터 및 점화 후 C7은 글로우를 유지합니다.
10. C1 - 전해 커패시터 평활화.
11. 페라이트 코어 L4와 커패시터 C6이 있는 인덕터는 변환기의 임펄스 노이즈를 주 전원으로 통과시키지 않는 서지 필터를 구성합니다.
12. F1은 회로 기판에서 떨어진 유리 케이스에 들어 있는 1A 미니 퓨즈입니다.

수리

전자식 안정기를 수리하기 전에 회로 기판에 "가져 와야" 합니다. 이렇게하려면 칼로 받침대의 두 구성 요소를 분리하는 것으로 충분합니다. 전압이 낮은 보드를 수리할 때 무선 요소가 위상 전압에 있으므로 주의하십시오!

전자식 안정기는 손상되지 않은 채 형광등의 돔 나선이 끊어진 상태(단선)입니다. 이것은 일반적인 오작동입니다. 나선을 복원하는 것은 불가능하며 이러한 램프의 유리 형광등은 별도로 판매되지 않습니다. 출구는 무엇입니까? 또는 서비스 가능한 안정기를 "기본" 초크 대신 직선 유리 램프가 있는 20와트 램프에 적용하거나(램프가 윙윙거림 없이 더 안정적으로 작동함) 보드 요소를 예비 부품으로 사용합니다. 따라서 권장 사항 : 동일한 유형의 소형 형광등을 구입하십시오. 수리가 더 쉬울 것입니다.

회로 기판의 납땜에 균열이 있습니다. 그들의 출현 이유는주기적인 가열과 그 후 납땜 장소를 끈 후 냉각하기 때문입니다. 납땜 장소는 가열되는 요소 (형광등의 나선, 트랜지스터 스위치)에서 가열됩니다. 이러한 균열은 몇 년의 작동 후에 나타날 수 있습니다. 납땜 지점의 가열 및 냉각을 반복한 후. 균열을 다시 납땜하여 오작동을 제거합니다.

개별 무선 요소의 손상. 개별 무선 요소는 땜납 균열과 주전원의 전력 서지로 인해 손상될 수 있습니다. 회로에 퓨즈가 있지만 바리스터처럼 전압 서지로부터 무선 소자를 보호하지 못합니다. 퓨즈는 무선 요소의 고장으로 인해 타 버릴 것입니다. 물론이 장치의 모든 무선 요소 중 가장 약한 부분은 트랜지스터입니다.

저자: N.P. Vlasyuk, 키예프; 간행물: cxem.net

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