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전원의 "부드러운" 부하("Radio", 1988, No. 10, p. 61) 기사에서는 부하를 AC 전원에 "부드럽게" 연결하는 장치에 대해 설명합니다. 이러한 장치는 전기 조명 장치를 전환하는 데 성공적으로 사용될 수 있습니다. 아시다시피 차가운 상태의 백열 램프 필라멘트의 저항은 가열된 상태보다 훨씬 적습니다. 그렇기 때문에 백열등이 켜진 순간 가장 자주 고장납니다.

램프가 "부드럽게" 연결되면 필라멘트를 통과하는 전류가 극한 값에 도달하지 않고 원활하게 증가하므로 램프의 수명이 엄청나게 늘어납니다. 그러나 이러한 장치의 구현에는 여러 가지 어려움이 따릅니다. 첫째, 안전상의 이유로 최소 400V의 전압에 대해 정격화되어야 하는 고용량 산화물 커패시터의 사용이 필요합니다. 이로 인해 장치의 크기가 크게 증가합니다. 둘째, 스위치가 장치 자체에 내장되어 있기 때문에 추가 리드선을 배치해야 합니다.

대부분의 경우 완성된 조명기구의 기존 스위치를 사용하기 때문에 설계가 복잡해집니다. (예: 플로어 램프 또는 전원 코드에 버튼이 장착된 샹들리에) 일반적으로 불가능합니다. 이러한 어려움을 우회하면 아래에 설명된 장치가 허용됩니다. 그것은 (다이어그램 참조) 1 터미널 네트워크 형태로 만들어집니다. 이렇게 하면 SA1 스위치(조명 장치에서 사용 가능)를 HLXNUMX 램프(또는 병렬로 연결된 램프 그룹)에 연결하는 와이어를 틈에 포함하여 부품이 있는 보드를 편리한 위치에 배치할 수 있습니다. 이 장치는 벽 스위치와 결합할 수 있습니다. 샹들리에 내부에 "숨길" 수 있습니다.

전기 조명 장치 보호

정적 전류 전달 계수가 크고 전력이 상당한 KT848A 트랜지스터를 사용하면 상대적으로 작은 커패시터 C1로 견딜 수 있습니다. 또한이 트랜지스터 (Samara 및 Tavria 자동차의 비접촉식 점화 시스템의 전자 스위치 36.37.34에 사용됨)는 자동차 부품 매장에서 쉽게 구입할 수 있습니다. 소위 "복합"중 하나이므로 상대적으로 작은 기본 전류에서 작동 할 수 있으므로 저항이 다소 큰 저항 R1을 사용할 수 있으므로 커패시터 C1의 커패시턴스가 감소합니다. 이로 인해 장치의 크기를 줄일 수 있었습니다.

다이어그램에 표시된 부품의 유형 및 정격에서 HL1 램프의 켜짐 지연은 약 100ms이고 꺼짐 지연은 5ms입니다. 이는 SA1 스위치에 의한 전류 스위칭의 가능한 특성에 대해 필요한 램프 필라멘트의 점진적인 가열을 보장합니다. 그건 그렇고, 램프를 켜기 위해 설정된 시간 지연은 완전히 눈에 띄지 않으며 시각적으로 램프 점화는 거의 즉시 발생합니다.

램프 전력이 최대 100W인 VT1 트랜지스터는 방열판 없이 장착할 수 있습니다. 값이 클수록(최대 정격 전력 300W) 작은 방열판이 필요합니다. 다이오드 KD202K는 L에서 S까지의 문자 인덱스가 있는 동일한 시리즈의 다른 제품으로 대체할 수 있습니다. 경우에 따라 전압 및 전류에 적합한 KT 시리즈의 다이오드 어레이를 사용하는 것이 구조적으로 더 편리합니다. 설명된 장치는 저자가 조명 샹들리에에서 몇 년 동안 작동했으며 이 기간 동안 어떤 램프도 교체할 필요가 없었습니다.

더 큰 전력의 램프를 전환해야 하는 경우 알려진 회로에서 하나씩 조립된 트리니스터 전력 조정기를 보호 장치로 사용할 수 있습니다. 조정기의 가변 저항은 다이오드 VD1, VD3의 음극 공통 지점과 다이오드 VD2, VD4 양극의 공통 지점 사이에 표시된 다이어그램에 있는 회로로 교체해야 합니다. 다이오드는 필요하지 않습니다. 이 경우 커패시터의 작동 전압을 낮출 수 있고 트랜지스터 VT1을 저전력 저전압으로 대체할 수 있지만 전류 전달 계수가 클 수 있습니다. 위상 펄스 조절 기능이 있는 전원 컨트롤러에 일반적으로 사용되는 제너 다이오드의 안정화 전압용으로 설계되었다는 점만 중요합니다. HL1 램프는 AC 회로에 연결해야 합니다(다이오드 브리지 또는 트라이악과 직렬로 연결).

저자: V. Bannikov, 모스크바; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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