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테이블 램프의 전원 조절기 개선. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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접두사는 테이블 작업 표면의 로컬 조명을 제공하고 본체에 전원 조절기가 내장된 테이블 램프(예: "Karpaty")용으로 사용됩니다(그림 1의 가는 선으로 표시됨). 램프의 전력은 단 접합 트랜지스터의 아날로그 인 트랜지스터 VT1, VT2에 의해 제어되는 사이리스터 개방 임계 값을 변경하여 조정할 수 있습니다. 저항 R6 및 R7은 트랜지스터 회로에 포함됩니다. 저항 R6은 백열 램프의 전원을 원활하게 조정하도록 설계되었습니다.

전원 제어 회로는 다이오드 VD1 ... VD4에 조립 된 전파 정류기에 의해 전원이 공급되며 출력 전압은 제너 다이오드 VD6에 의해 안정화됩니다. 라인 필터는 요소 C1, C2, L1에 조립됩니다. 조절기의 전체 전자 부품은 인쇄 배선으로 만들어지고 등기구 바닥에 장착됩니다.

테이블 램프 전력 조절기의 개선
(확대하려면 클릭하십시오)

이러한 램프의 작동에 대한 오랜 경험은 램프 필라멘트가 차갑고 최대 전력으로 켜질 때 전력 조절기가 백열 램프를 보호하지 않는다는 사실에서 나타나는 불충분 한 신뢰성을 보여주었습니다. 저항이 낮습니다. 결과적으로 강한 전류 막대가 켜지면 백열 램프뿐만 아니라 전력 조정기의 전파 정류기 D1B 유형의 다이오드 VD4 ... VD226도 사용할 수 없게됩니다.

KD202M 또는 D247 유형의 더 강력한 다이오드를 설치하여 램프 전원 조정기의 신뢰성을 높일 수 있지만 이 경우 기존 인쇄 회로 기판에 배치 및 고정 및 백열등 보호에 어려움이 있습니다. 최대 전력으로 켜면 여전히 제공되지 않습니다. 그리고 오늘날 아시다시피 백열 램프의 가격이 크게 상승했으며 내구성 문제는 상당히 관련이 있습니다. thyristopa VD5의 원활한 개방을 보장한다면 램프에 전원 조절기가 있는 상태에서 문제를 해결하는 것은 비교적 간단할 수 있습니다. 이것은 백열 램프의 전압을 몇 볼트에서 거의 공칭으로 점진적으로 증가시킬 것이며, 물론 스위치를 켤 때 램프를 통한 전류의 돌입을 배제하고 결과적으로 실패.

이러한 사이리스톱 VD5의 원활한 개방은 산업용 전원 컨트롤러용으로 제안된 부착물에 의해 제공될 수 있습니다(다이어그램은 두꺼운 선으로 그림 1에 표시됨). 트랜지스터 VT3, 저항 R8 ... R10, 커패시터 C4, 다이오드 VD7의 XNUMX개 주요 요소로 구성됩니다. 접두사는 세 지점에서 램프의 전원 조정기에 연결되며 기존 전원 조정기 회로를 변경할 필요가 없습니다.

램프 전원 조정기의 작업에 머 무르지 않고 셋톱 박스 자체의 작동을 고려해 봅시다. 저항 R6의 가동 접점이 가장 낮은 위치에 있다고 가정합니다. 저항이 나갔다. 이 경우 백열 램프의 스위치 SA1이 켜지면 커패시터 C4가 저항 R10을 통해 충전되기 시작하고 트랜지스터 VT3의베이스 전압이 부드럽게 증가합니다. 결과적으로 트랜지스터가 약간 열리고 컬렉터 접합의 저항이 점차 감소합니다. 이는 저항 R6 슬라이더가 극한의 위치에서 극한의 위치로 자동으로 부드럽게 움직이는 것과 같습니다. 그리고 이것은 (전원 조정기 회로의 작동에 따라) VD5 사이리스터의 점진적인 개방과 EL1 ​​램프의 전압이 이 전원 조정기가 제공하는 최고 값으로 부드럽게 증가함을 의미합니다. 저항 R6 슬라이더의 다른 위치를 사용하면 EL1 램프의 전압이 켜지면 점차 설정 값까지 증가합니다.

SA1 스위치로 백열등을 끈 후 커패시터 C4는 저항 R4, R5, VD7 다이오드를 통해 방전되고 회로는 EL1 램프를 다시 켤 준비가 됩니다. 총 준비 시간은 7...10초이지만 더 짧은 시간 후에 재폐로를 수행할 수 있습니다.

다이오드 VD8은 코일 L에서 발생하는 자기 유도 현상으로 인해 램프를 켰을 때 램프의 단기간의 미미한 섬광을 제거합니다.

세부. 접두사는 문자 색인이있는 KT0,25 유형의 VT3 트랜지스터 인 MLT-502 유형의 저항을 사용하며 KT313A, B, KT361 (A ... D) 시리즈의 트랜지스터를 사용할 수 있습니다. 다이오드 VD7 유형 D311A는 다이오드 D311, D311B, D312, D312A, B, D310으로 교체할 수 있습니다. 션트 다이오드 VD8 유형 KD10ZA로서 동일한 유형의 다른 것(예: 문자 인덱스가 있는 KD103B, KD102A, B 또는 KD105)도 적합합니다.

어태치먼트의 모든 주요 부품은 파워 필터 커패시터 C2과 병렬로 파워 레귤레이터의 인쇄 회로 기판에 설치되고 두 개의 나사로 고정되는 장착 플레이트(그림 1)에 장착됩니다. 셋톱 박스를 전원 조절기에 연결하는 절차는 다음과 같습니다. 가동 접점에 연결된 저항 R6의 상단 단자에서 전원 조정기의 인쇄 회로 기판 트랙에 연결하는 도체를 납땜하십시오. 대신, 도체는 장착 판의 단자 6의 출력인 저항 R3의 이동 접점에 납땜됩니다. 장착 판의 단자 1의 출력은 VD6 제너 다이오드의 음극이 연결된 전원 조정기의 인쇄 회로 기판 트랙에 납땜되어 연결 도체를 위해 미리 구멍을 뚫었습니다. 같은 방식으로 마운팅 플레이트의 단자 5의 출력은 제너 다이오드 VD6의 애노드에 연결됩니다. VD8 다이오드의 리드는 코일 L의 리드가 연결된 호일 패드에 직접 납땜됩니다.

테이블 램프 전력 조절기의 개선

첨부파일 설정. EL1 램프가 연결된 전원 조정기의 인쇄 회로 기판 트랙에 avometer가 연결됩니다. 저항 R8 및 R9 대신 핸들을 중간 위치로 설정 한 후 가변 저항 250 및 100kOhm이 각각 납땜됩니다. 저항 R6의 엔진은 가장 낮은 위치로 설정됩니다. SA1 스위치로 EL1 램프를 켜고 가변 저항 R9 및 R8의 값을 변경하여 글로우의 밝기를 설정하면 램프에서 약 210 ~ 213V가되어야하는 최고 전압에 도달합니다. . 그런 다음 전원 조정기의 전원 코드 플러그를 전원에서 분리하고 가변 저항을 납땜하고 저항을 측정하고 동일한 크기의 고정 저항을 선택하여 장착 판에 납땜합니다. 이것으로 셋톱박스 설정이 완료됩니다.

디버깅된 접두사는 10마이크로패럿에 해당하는 커패시터 C4의 커패시턴스로 약 500초 동안 백열 램프의 "궤도"에 대한 액세스를 제공합니다. 램프를 켠 후 첫 순간에 빛의 밝기가 상당히 빠르게 증가한 다음 커패시터의 "포화"로 인해 밝기 증가가 느려집니다. 위에서 언급한 것처럼 회로가 백열 램프를 다시 켤 준비가 되는 시간은 약 10초입니다.

제안된 접두사는 백열 램프의 "수명"을 연장하고, 불이 꺼진 램프의 구매 및 교체와 관련된 불필요한 번거로움과 비용으로부터 램프 사용자를 덜어주고, 브리지의 고장난 다이오드를 교체하기 위해 램프 자체를 수리합니다. 전력 조절기의 회로.

이 솔루션의 실제 구현은 저자가 5년 동안 운영한 테이블 램프 "Karpaty"에서 수행되었습니다. 이 모든 시간 동안 셋톱 박스 작동 오류와 전원 조정기 및 백열 램프의 회로 요소 오류가 관찰되지 않았습니다. VDXNUMX* - 전력 조절기의 패스포트에 따른 지정.

커패시터 C4는 50마이크로패럿 및 16V에 대한 전해 유형 K500x6,3입니다. 예를 들어 330마이크로패럿과 같은 더 작은 커패시터를 사용할 수 있으므로 EL1 램프 필라멘트의 가열 시간이 다소 단축됩니다.

저자: K.V. 콜로모이체프

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