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荧光灯高频电源的改进。 无线电电子电气工程百科全书

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四年多来,我一直使用带有基于国际整流器微电路的自制高频电源(电子镇流器)的荧光灯。 我想与无线电爱好者分享我的经验。 镇流器的典型电路和设计在A. Tarazov的文章《荧光灯的高频电源》(Radio,2003年,第5期,第42页)中有足够详细的描述,我只讲一下文章作者没有注意到的一些功能,在我看来,引起了足够的重视。

在机组接入网络的瞬间,L2C6电路发生振荡(参见文章中的图1),由于谐振,其振幅可达1000V。荧光灯发生冷放电,由于离子轰击,其灯丝升温并且灯切换到正常工作模式。 在这种情况下,灯会立即点燃,但其使用寿命会显着(数倍)缩短。 因此,建议仅在需要立即开灯的情况下使用这种“冷”启动。

为了消除“冷”启动及其后果,我建议,如图所示。 1、在电容C6上并联一个正压器(RTS热敏电阻)RK1。 通电瞬间正负极电阻很小,它绕过了电容,急剧降低了L2C6电路的品质因数,防止灯管电极间的电压达到足以引起冷放电的值。 。 流过电感器L2的电流加热灯EL1的灯丝和正压器。 后者的电阻随着加热而显着增加,并且灯的电极之间的电压增加。 1...2 秒后,它会亮起,轻轻切换到操作模式。

荧光灯高频电源的改进

具有所需参数且数量足以容纳八个电子镇流器的 PTC 电阻器可以由 ZUSTST 电视消磁系统中广泛使用的 ST15-​​2-220 PTC 电阻器(图 2)制成。 拆开塑料外壳后,取出两块“平板电脑”。 使用金刚石锉刀,在每个锉刀上切出两个交叉的凹口,如图 3 所示。 XNUMX、沿着缺口将其分成四份。

荧光灯高频电源的改进

将引线焊接到以这种方式制造的正极器的金属化表面上是非常困难的。 因此,如图所示。 如图4所示,我在印刷电路板3上开一个矩形孔,并将一块“平板电脑”1夹在弹性触点2之间,焊接到印刷导体上。 通过选择片段的大小,您可以实现所需的灯预热持续时间。

电容器C6的设计电压必须至少为1000V。电感线圈L2必须具有良好的层间绝缘并与磁路可靠隔离。 由于VD5二极管上施加频率为30...40 kHz的电压,因此最好将低频1N4007替换为KD258D、BW95C或其他高频整流二极管。 电容器C7可安装陶瓷或薄膜,容量为0,1。 .0,33 µF。 这个容量已经足够了,但设备的可靠性会显着提高。 如有必要,IR2153芯片可以不经任何修改地替换为已经过时的IR2151或IR2152。

我不同意在高频电源中使用 IRF840 场效应晶体管的建议。 有一次,我自己也犯了这个错误,试图提高区块的可靠性。 后来发现,此类模块中晶体管过热和故障的主要原因根本不是开路晶体管沟道上的压降增加(小电流流过它),而是为相对较大的电流再充电时的动态能量损失。晶体管的输出电容。 这种效应被以下事实所掩盖:通过正确设置 L2C6 电路,其电阻的无功分量部分补偿了晶体管输出电阻的电容部分。 然而,当灯发生故障或由于其电路开路而违反补偿几乎不可避免地导致晶体管过热。 用功能较弱但速度更快的 IRF840 晶体管(其内部电容小了几乎一个数量级)取代 IRF710 晶体管,可显着提高可靠性。

关于建立区块的几句话。 要实现DA1微电路的主振荡器频率与L2C6电路的谐振频率相等,最简单的方法不是改变电感L2磁路的间隙,而是选择频率设定电阻R1。 为此,可以方便地临时用一对串联电阻器替换它:恒定电阻器 (10...12 kOhm) 和微调电阻器 (4,7...10 kOhm)。 正确设置的标准是灯的可靠启动和稳定燃烧。

对于广泛使用的长度为 600 mm、功率为 18...20 W 的荧光灯,我通常使用电感为 1,9 mH 的扼流圈和每 78 V 2 μF 的电容器 K0,01-1000。最佳工作频率约为 36千赫。

作者:V. Chulkov,莫斯科

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