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백열등의 원활한 점화. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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이 장치는 전원을 켤 때 전류 서지로부터 조명 램프를 보호하고 필라멘트를 부드럽게 가열하고 최대 부하 전력을 조정합니다. 예를 들어 [1, 2]에 발표된 것과 같은 일부 유사한 것보다 장점은 충분히 높은 신뢰성과 결합된 단순성입니다.

[3]에 설명된 트리니스터의 펄스-위상 제어 방법이 기본으로 사용됩니다(다이어그램 참조). 이러한 장치의 작동 원리는 라디오 독자에게 잘 알려져 있으므로 VD4 다이오드, 커패시터 C1 및 저항 R2, R3으로 구성된 새로 도입된 자동 부하 전력 제어 회로의 작동에 대해서만 자세히 고려할 것입니다.

백열등의 부드러운 점화

네트워크에 연결된 직후 커패시터 C1은 저항 R2, 다이오드 VD4 및 저항 R3을 통해 흐르는 전류 펄스에 의해 충전되기 시작합니다. 지점 A의 피크 전압은 여전히 ​​단접합 트랜지스터 VT1을 열기에 충분하지 않으므로 당연히 닫혀 있고 트리니스터 VS1도 마찬가지입니다. 이 때 부하(EL1)에는 전류가 흐르지 않는다. 커패시터 C1이 충전됨에 따라 점 A의 임펄스 전압 값이 증가합니다. 트랜지스터 개방 임계값에 도달하면 커패시터 C1은 이미 터-베이스 접합을 통해 방전되기 시작하고 그 결과 커패시터를 개방하는 짧은 펄스가 트리니스터의 제어 전극으로 전송됩니다.

부하에서 소비되는 전력은 제어 펄스와 SCR 양극 전압 기간의 시작 사이의 위상 변이와 제어 펄스 반복률에 의해 결정됩니다. 주 전압. 트리니스터의 동작을 결정하는 이 두 가지 매개변수는 커패시터 C2의 충전 속도, 즉 A 지점의 피크 전압과 가변 저항 R4의 입력 부분의 저항에 따라 달라집니다. 커패시터 C1이 충전됨에 따라 (1 ... 2 초 후) 다이오드 VD4를 통해 흐르는 평균 전류가 너무 감소하여 앞으로이 회로가 장치 작동에 눈에 띄는 영향을 미치지 않습니다. 부하에 공급되는 최대 전력은 저항 R2 및 R4의 총 저항에 의해 결정되며 정격 부하 전력의 약 5 ... 90%가 될 수 있습니다. 실습에서 알 수 있듯이 백열 램프에 대한 이러한 범위의 전력 조정으로 충분합니다.

저항 R7은 네트워크에서 부하를 분리한 후 커패시터 C1을 방전하도록 설계되었습니다. 이 커패시터의 방전을 가속화하는 SF1 리드 스위치로 장치를 보완하고 접점을 제어하는 ​​자석을 SA1 스위치에 기계적으로 연결하는 것이 좋습니다. 저항 R8은 리드 스위치를 통한 전류를 제한합니다.

임의 설계의 장치는 비교적 작은 치수의 하우징에 조립할 수 있습니다. 부하 전력이 100W 이상인 경우 트리니스터를 방열판에 설치하고 VD1 정류기 브리지를 예를 들어 245개의 DXNUMX 다이오드에 조립된 더 강력한 브리지로 교체해야 합니다.

Trinistor KU201L은 KU201K, M, KU202L-N으로 대체됩니다. 다이오드 VD4 - KD522, KD521, KD503 시리즈 중 하나. 모든 고정 저항 - MLT, 가변 저항 R4 -SPZ-4a. 커패시터 C1 - 산화물 K50-6, C2 - 모든 소형.

장치가 네트워크와 직접 접촉한다는 사실 때문에 가변 저항 R4의 샤프트에는 절연 재료로 만들어진 핸들이 장착되어야 합니다.

확실히 조립된 장치는 조정할 필요가 없습니다.

문학

  1. 1. Bzhevsky L. 시간 지연이 있는 조명 조절기. - 라디오, 1989, No. 10, p. 76.
  2. 2. Leontiev A., Lukash S. 위상 펄스 제어 기능이 있는 전압 조정기. - 라디오, 1992년, 9호. 와 함께. 43. 44.
  3. 3. Fisher E., Getpand Kh. B. 전자 - 이론에서 실제까지. - M.: 에너지, 1980, p. 71,72.

저자: D. Pankratiev, 타슈켄트, 라디오 9-97; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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