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현재 조명 네트워크의 전압 불안정 문제는 그다지 심각하지 않은 것 같습니다. 거의 모든 최신 전자 가정용 장비는 상당히 넓은 범위의 공급 전압에서 작동할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 최신 TV는 사용 설명서에 따라 90~280V의 주 전압에서 작동할 수 있습니다. 그러나 특히 테이블과 같이 안정화된 소스가 장착되지 않은 기술적으로 단순한 장치의 경우 여전히 문제가 있습니다. 램프.

램프가 기존 백열등으로 작동할 때 네트워크 전압이 180V 이하로 떨어지면 빛의 밝기가 감소할 뿐만 아니라 스펙트럼도 악화되어 시력에 해롭고 전압이 증가하면 램프가 빠르게 연소됩니다. 밖으로.

물론 안정 장치가 필요합니다. 그러나 현재 판매되는 AC 전압 안정기는 없지만 사용하십시오. LATR을 사용하여 75W 전구에 전원을 공급하는 것은 불편할 뿐만 아니라 수익성도 없습니다(그 자체로 상당한 전력을 소비함).

그림은 몇 가지 중요한 장점이 있는 간단한 백열등 전원의 다이어그램을 보여줍니다. 첫째, 상당히 넓은 범위의 입력 주전원 전압(170...260V)에서 램프의 안정적인 공칭 글로우를 제공합니다. 둘째, 램프는 직류 전원을 사용하므로 빛이 어떤 식으로든 변조되지 않아 시각적 피로가 크게 줄어듭니다. 셋째, 소스 안정기는 최소한의 전력을 소비합니다.

유일한 단점은 이 회로가 조명 장치에 전원을 공급하는 데만 적합하고 전자 장비 및 교류로 작동하도록 설계된 기타 장치에 전원을 공급하는 데는 적합하지 않다는 것입니다.

테이블 램프 안정 장치

이 회로는 KR1182PM1 칩의 위상 전력 조정기를 기반으로 합니다.

이 초소형 회로는 최대 150W의 전력을 갖는 다양한 레귤레이터 및 램프 스위치에 널리 사용됩니다. 일반적인 KR1182PM1 회로와 대부분의 다른 유사한 조정기의 단점은 여기에 조립된 조정기가 펌프의 전압을 최소 전압에서 네트워크 전압까지만 조절하고 네트워크 전압 이상으로 올릴 수 없다는 것입니다.

여기서 램프의 유효 전압을 높이기 위해 램프는 평활 커패시터 C1가있는 다이오드 VD4-VD4를 사용하는 브리지 정류기를 통해 레귤레이터의 출력에 연결됩니다. 알려진 바와 같이, 이러한 정류기의 출력에서 ​​DC 전압은 입력에 공급되는 AC 전압보다 약 1,4배 더 높습니다. 그러나 백열등은 직류와 교류 모두에서 동일하게 작동합니다. 따라서 네트워크에서 직접 전원을 공급하는 것에 비해 펌프의 밝기를 높일 수 있는 실제 가능성이 있습니다.

다이어그램을 살펴 보겠습니다. A1의 위상 조정기는 표준 회로에 따라 연결되지만 핀 3과 6 사이의 조정 저항 대신 회로 R4-C3-R5와 광 커플러 U1의 포토 트랜지스터가 연결됩니다.

최대 출력 전력을 제공하기 위해 저항 R4가 선택됩니다. 저항 R5는 저항 R4와 병렬로 연결될 때 램프의 밝기가 약 XNUMX배 감소하도록 선택됩니다.

커패시터 C3은 전원을 켠 후 램프의 원활한 가열과 안정 장치의 원활한 조정을 보장합니다.

출력 A1에서 램프로의 전압은 정류기 VD1-VD4-C4를 통해 공급됩니다.

램프에 전원을 공급하는 출력 전압을 제어하기 위해 트랜지스터 VT1의 캐스케이드가 사용됩니다. 저항 R2와 R3은 램프에 전원을 공급하는 DC 전압 측정 분배기를 형성합니다.

출력 전압이 증가하면 VT1 베이스의 전압도 증가하고 개방되어 옵토커플러 U1의 LED에 전류가 공급됩니다. LED U1이 더 밝아질수록 포토트랜지스터 U1이 더 많이 열리고 A6의 핀 3과 1 사이의 결과 저항이 낮아지고 A1 출력의 전압이 감소합니다. (튜브의) 출력 전압이 감소하면 VT1 베이스의 전압도 감소하고 VT1이 닫힙니다. 옵토커플러 U1의 LED가 꺼지고 포토트랜지스터가 닫혀 A6의 핀 3과 1 사이의 저항이 증가합니다. 램프 양단의 전압이 증가합니다.

설정 시 램프의 정전압이 3V가 되도록 저항 R220을 조정하여 안정화 지점을 설정합니다. 그리고 저항 R5의 저항을 선택하면 조정 범위가 감소하는 방향으로 설정됩니다.

이제 세부 사항에 대해 알아보십시오. 모든 커패시터는 다이어그램에 표시된 전압보다 낮지 않은 전압에 맞게 설계되어야 합니다.

PC817 광커플러는 LED와 광트랜지스터로 구성된 유사한 저전력 광커플러로 교체할 수 있습니다.

금속 케이스의 제너 다이오드 VD5 - D814A-E. 유리(D814D-1)는 과열로 인해 쉽게 파손될 수 있으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 제너 다이오드는 콜렉터 회로 VT1의 최대 전압을 제한합니다.

트랜지스터 VT1은 최대 30mA의 콜렉터 전류를 허용하는 범용 실리콘 트랜지스터로 대체할 수 있습니다.

국내 구형 반도체 TV(2-3-USCT)의 전원회로에 많은 부품이 사용되고 있다. 특히 정류기 브리지 다이오드, 커패시터 C4, 저저항 8W 저항(R6), 네트워크 노이즈 필터 초크 L1 등이 있습니다. 물론 여기에는 새로운 부품을 사용할 수 있으며 인덕터 L1은 직경 30-40mm(단면적이 100-200mm인 와이어 0,5-0,6회전)의 페라이트 링에 감을 수 있습니다.

조정은 조정 범위(R5) 설정과 R220 조정을 통한 출력 DC 전압(3V) 설정으로 구성됩니다.

자체 진동 프로세스가 발생하는 경우(램프 밝기의 주기적인 변화) 커패시터 C4를 작동하는 커패시터로 교체해야 합니다(기존 TV 전원 공급 장치에서 제거하면 용량이 손실되거나 내부 저항이 증가할 수 있음).

저자: Nazarov V.S.

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Vasya
계획이 미쳤습니다. 반복해서는 안됩니다. 이 작동 모드에서는 미세 회로가 작동하지 않고 큰 펄스 전류 과부하로 인해 미세 회로가 저장되지 않으며 인덕터는 어떤 식 으로든 상황을 저장하지 않습니다. 글쎄, 그것은 커패시터 C4 인 무효 부하와 함께 작동하도록 설계되지 않았습니다. 따라서 안정기를 만들어야 하는 경우 PWM 컨트롤러와 고전압 MOSFET 트랜지스터 옵션을 고려해야 합니다.

표도르
바샤를 위해. 출력에 트라이액 또는 두 개의 사이리스터를 넣으면 모든 것이 잘 작동합니다.


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