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家里没有火柴,也没有送到商店。 没关系——一个简单的炉子打火机可以由十几个无缺陷的无线电元件组装而成。

打火机电路(图 1)由两个发电机组成。 第一个基于两个低功率晶体管,第二个基于两个晶闸管。 级联不同导电率的晶体管将低压直流电压转换为高压脉冲电压。 该发生器中的正时链是元件 C 1、R2。 当电源接通时,晶体管VT1打开,其集电极上的电压降使晶体管VT2打开。 电容C1通过电阻R1充电,使晶体管VT2的基极电流减小,使晶体管VT1脱离饱和状态,从而导致VT2截止。 晶体管将关闭,直到电容器 C1 通过变压器 T1 的初级绕组放电。

气体打火机

从变压器T1的次级绕组取出的升高的脉冲电压经二极管VD1整流并通过三极管VS2和二极管VS1馈送到第二发电机的电容器C2。 在每个正半周期,存储电容C2被充电到电压幅值等于敏化器VS2的开关电压,即高达 56 V(KN 102G 型三极管的标称脉冲触发电压)。

dinistor 到开路状态的转变会影响 dinistor VS 1 的控制电路,而 VS 2 反过来也会打开。 电容器C2通过三极管和变压器TXNUMX的初级绕组放电,之后三极管和三极管再次闭合,并且电容器的下一次充电开始——重复开关周期。

从变压器 T2 的次级绕组获取幅度为几千伏的脉冲,这些脉冲通过打火机的尖端馈送到一个特殊的室中,在该室中发生高压放电火花,点燃气体-空气混合物。 火花放电的频率约为 20 Hz,但远低于变压器 T1 次级绕组的脉冲频率。 发生这种情况是因为电容器 C2 不是在一个周期内而是在几个正半周期内充电至二极管 (Uprk) 的开关电压。 该电容器的电容值决定输出放电脉冲的功率和持续时间。 对于三极管和三极管的控制电极来说安全的放电电流平均值是根据该电容器的电容和为级联供电的脉冲电压的大小来选择的。 为了使二三极管发电机可靠运行,必须严格遵守比率:Upit.imp。 乌尔普克。 为了满足这个条件,电容器C2的电容值必须在1μF以内。

该装置的十个部件中,有两个是自制的:变压器T1和T2。 第一个是在尺寸为 10x6x5 的环形铁氧体磁芯上制成的。 它有 540 匝 PEV-2 0,1 线,第 20 匝后有一个接地插座。 其绕组的起始端连接到晶体管VT2,末端连接到二极管VD1。 第二个变压器由直径为 10 毫米、长 30 毫米的铁氧体(可能是坡莫合金)磁芯线圈制成。 用PEV-30 10导线缠绕外径2毫米、宽度0,1毫米的线圈,直至完全充满框架。 绕线结束前,制作一个接地抽头,将最后一排30-40匝的线绕在漆布绝缘层上。 变压器绕组的始端接高压避雷器的电极,末端接三极管VS1的负极。 变压器T2在绕制过程中必须浸渍绝缘漆或BF-2胶,然后彻底干燥。

电路的其余部分可以更换,而不会影响打火机的可靠性。 因此,您可以使用任何可以在脉冲模式下工作的低功率晶体管来代替 VT1 和 VT2。

Trinistor KU101E 可以用 KU101G 替换。 电源 - 电压不超过 1,5 V 的元件。这些元件可以是 312、314、316、326、336、343、373 类型的元件,以及磁盘电池 D-0,26D、D-0.55S、等等。

高压避雷室的制造需要特别小心。 气体必须渗透到电极,与空气充分混合,否则即使是最强的火花放电也无法将其点燃。 因此,腔室应为玻璃形式,在其端部和侧壁上钻有孔。 直径为 50 mm 的 K35-12 型氧化物电解电容器的铝壳可用作其空壳。 高压电极穿过打火机的远端空心杆(杆外径为9毫米)相互可靠隔离,并将其端部之间的距离调整到足够的强度和火花尺寸后,形成一个腔室。 - 玻璃放在杆的末端。 使用 3 mm 钻头钻出气体通道孔。

该设备几乎可以组装在任何合适的盒子中,在作者的版本中是工业压电打火机的盒子。

作者:Yu.Kalentiev,明斯克; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru

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