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LDS용 가변 전압 변환기

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예를 들어 시골에서는 주전원 전압이 꺼지면 충전식 배터리 또는 갈바니 전지 배터리로 구동되는 소형 및 저전력 형광등 (LDS)을 자주 사용합니다. 제안된 변환기를 사용하면 램프의 밝기를 조정하고 배터리 에너지를 보다 경제적으로 사용하도록 설정할 수 있습니다.

컨버터는 마스터 발진기와 단일 주기 전력 증폭기로 구성됩니다(그림 1).

LDS용 가변 전압 변환기

생성기는 S. A. Biryukov "Digital devices on MOS 집적 회로"(M.: Radio and communication, 1.1)의 저서에서 제안한 구성표에 따라 DD1.3-DD1990 요소로 만들어집니다. 이러한 생성기를 사용하면 LDS의 밝기를 결정하는 가변 저항 R1을 사용하여 펄스의 듀티 사이클(즉, 지속 시간에 대한 펄스 반복 주기의 비율)을 변경할 수 있습니다. 버퍼 요소 DD1.4가 발전기에 연결됩니다.

DD1.4의 신호는 트랜지스터 VT1, VT2에서 만들어진 전력 증폭기로 공급됩니다. 증폭기 부하 - 승압 변압기 T1을 통해 연결된 LDS(EL1). 닫힌 필라멘트 단자(다이어그램에 표시됨)와 열린 단자 모두에 램프를 연결할 수 있습니다. 즉, 램프 필라멘트의 무결성은 중요하지 않습니다.

변환기는 전압이 6 ... 12 V인 DC 소스로 전원을 공급받으며 최대 수 암페어의 전류를 부하에 전달할 수 있습니다(램프 전원 및 설정된 밝기에 따라 다름). 밸러스트 저항 R4와 제너 다이오드 VD3이 작동하는 파라 메트릭 스태빌라이저를 통해 마이크로 회로에 전원이 공급됩니다. 최소 공급 전압에서는 스태빌라이저가 실제로 작동하지 않지만 컨버터 작동에는 영향을 미치지 않습니다.

다이어그램에 표시된 것 외에도 트랜지스터 KT3117A, KT630B, KT603B (VT1), KT926A, KT903B (VT2), KD503 시리즈 다이오드 (VD1, VD2)를 사용할 수 있습니다. 제너 다이오드 D814A(VD3). 커패시터 C1 - KT, KM, K10-17, 나머지 - K50-16, K52-1, K53-1. 가변 저항 - 모든 설계(예: SP2, SP3), 상수 - OMLT-0,125. 램프 - 4~20와트의 전력.

변압기는 외경이 2000mm인 1NM30 페라이트로 만든 외장 자기 코어에 감겨 있습니다. 권선 I에는 직경 35mm의 PEV-2 와이어 0,45회, 권선 II - PEV-1000 2의 0,16회 권선이 포함되어 있습니다. 권선은 여러 겹의 광택 직물로 분리됩니다. 신뢰성을 높이려면 권선 II를 여러 층으로 나누어 그 사이에 니스 칠한 천을 놓아야합니다. 자기 회로의 컵은 0,2mm의 간격으로 조립되고 비자성 재질의 나사와 너트로 조입니다. 약간 더 나쁜 결과(밝기-전류 소비 비율)로 TV의 라인 변압기에서 자기 회로로 만든 변압기가 작동합니다.

변환기 조정은 증폭기의 출력 단계를 끈 상태에서 마스터 오실레이터를 확인하는 것으로 시작됩니다. 오실로스코프는 마이크로 회로의 핀 11과 그림의 상단 다이어그램에 표시된 펄스에 연결됩니다. 2. 그런 다음 다이어그램에 따라 가변 저항 슬라이더를 왼쪽 위치로 설정합니다(저항이 입력됨). 펄스의 지속 시간과 반복 기간을 측정하십시오. 저항 R3을 선택하면 약 20μs의 펄스 지속 시간이 달성되고 저항 R2를 선택하면 약 50μs의 반복 주기가 달성됩니다. 엔진을 극단적인 한 위치에서 다른 위치로 이동한 후 지속 시간이 변경되지 않은 상태에서 펄스 반복 주기의 변화를 확신합니다.

LDS용 가변 전압 변환기

다음으로 출력단이 연결되고 오실로스코프가 트랜지스터의 컬렉터에 연결되고 2-3A 스케일의 전류계가 저항의 전원 회로에 배치됩니다. 트랜지스터 VT2의 컬렉터에서 펄스 모양을 관찰하십시오-그림에서. 아래 그림 2에서 이 형식은 변환기가 LB18 램프와 함께 작동할 때 얻은 것입니다. 저항 R2, R7을 더 정확하게 선택해야 할 수 있으며 경우에 따라 밝기 변경 및 허용 가능한 전류 소비에 필요한 제한을 달성하기 위해 다른 값의 가변 저항을 설치해야 할 수 있습니다.

공급 전압 및 램프 전원에 따라 250 ~ 400mA의 전류에 해당하는 최소 밝기 모드에서 발전기를 시작하는 것이 더 편리하므로 SB1 버튼을 눌러 램프를 켭니다. 때로는 램프의 극성을 변경하고 이 모드에서 점화의 신뢰성을 확인하는 것이 유용합니다.

다음과 같이 다양한 트랜지스터, 변압기, 모드 변경 등으로 변환기의 효율을 평가할 수 있습니다. 램프에서 약 0,5m 거리에 포토 다이오드 또는 포토 레지스터가 강화되고 저항계가 연결됩니다. 불타는 램프와 변환기의 고정 전류 소비로 저항을 측정하십시오. 다음으로 부품을 교체하고 이전 전류를 저항 R1로 설정하고 광전지의 저항을 측정합니다. 감소하면 램프의 밝기가 증가하여 실험 결과가 가능합니다.

저자: V. Kobets, Feodosiya, 우크라이나

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