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荧光灯电源。 无线电电子电气工程百科全书

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如图所示,该灯的电路是基于 VT3 晶体管的阻塞振荡器。 电阻R7限制晶体管的基极电流。 二极管 VD1 防止设备以错误的极性连接到电源(电池)。 照明源是两个串联的荧光灯(LDS)EL1和EL2,功率为6W,来自中国灯笼“ROBO”。 该灯具还使用功率为 6 瓦和 20 瓦的单个 LDS 进行了测试。 根据亮度和电流消耗的比例,选择了两个六瓦的。 低电量指示器是可选的(其中包含的所有元件都不能安装在板上),但它非常有用,特别是在使用容量相对较小的电池(例如摩托车电池)时。

该指示器由发光二极管HL1、晶体管VT1、VT2、电阻器R1-R5、电容器C1组成,是一个施密特触发器。 为了实现足够小的触发迟滞环宽度,必须增大电阻器R1和R3的值,并且必须减小正反馈电阻器R5。 电阻器 R4 限制通过 LED HL1 的电流。 电容器C1——噪声抑制。

荧光灯电源。 设备方案

当电池充足电时,晶体管VT1开路,因为其基极电压大于开路阈值。 晶体管 VT2 闭合 - 其基极-发射极部分被开路晶体管 VT1 并联。 LED HL1 关闭。 随着电池放电,三极管VT1基极电压下降,三极管VT1开始截止。 由于积极的反馈,这个过程像雪崩一样进行。 结果,晶体管VT1完全截止,VT2打开,HL1 LED点亮。 在待机模式下,指示器消耗的电流不超过 1 mA,工作后消耗的电流约为 5 mA。

该器件使用图中所示功率的固定 MLT 电阻器。 微调电阻R2——多匝SP5-3。 电容器C2-K73-9,任何小尺寸的电容器都适合用作C1。 晶体管 VT1、VT2 - KT315、KT3102 系列,具有任意字母索引。 二极管 VD1 的设计电流必须不小于灯从电池消耗的电流,而它又取决于所安装的 LDS 的功率。 对于一盏六瓦灯,此处可以使用 KD226 系列的二极管。 LED HL1 - 任何颜色的发光,但比红色更好,最适合发出需要干预的情况信号。 KT815、KT817、KT819 系列的几款晶体管(测试为 VT3)中,KT819G 图上所示的晶体管确保了 LDS 的可靠导通。 另外,它对于限制电流和电压有相当大的余量。 后者在负载与正在运行的发电机意外断开的情况下尤其必要。 例如,最大集电极-发射极电压为 815 V 的 KT25B 晶体管可以正常工作,直到连接 LDS 和 T1 变压器绕组 III 的一根导线断裂。 晶体管立刻坏了。

变压器T1-B22的磁路采用2000NM1的铁氧体。 绕组 I(9 匝电线 PEV-2 0,45)和 I(10 匝电线 PEV-2 0,3)开始同时缠绕,两根电线逐匝缠绕。 第九圈后,将绕组I的末端固定在机架的槽内,然后将绕组II的最后一匝绕好。 带有成品绕组 I 和 II 的框架小心地用石蜡浸渍,并用薄纸包裹两层,并用热烙铁头熨烫每一层。 结果,纸吸收了多余的石蜡并紧紧地粘附在绕组的电线上,固定它们并提供必要的绝缘。 接下来,卷绕高压绕组III。 对于一个 LDS,它应包含 180 个,对于两个串联连接, - 240 ... 250 匝电线 PEV-2 0,16。 线圈大量堆叠,试图尽可能均匀地分布。 必须保证绕组起始端和结束端的绕组不互相接触。 例如,非常不希望将绕组III的两个端子放置在同一框架槽中。 线圈再次用石蜡浸渍并插入磁路,磁路在“杯”之间以 0,2 毫米的间隙组装,并使用纸或薄塑料垫圈。 变压器T1用非磁性材料制成的螺钉固定在板上,螺钉穿过磁路的中心孔。 与胶水组装相比,这种方法可以将变压器可靠地固定在电路板上,并在必要时快速拆卸。

该灯组装在尺寸为 280x75x6 毫米的木质(胶合板)底座上。 在底座的上部,两个LDS彼此平行放置,下部是一块印刷电路板,上面覆盖着铝片外壳。 外壳上有用于 HL1 LED 和连接线的孔,其中包括两根带鳄鱼夹的绞合线,用于连接电池。 晶体管 VT3 连接到外壳,将外壳用作散热器。 LDS 安装在两根木杆上,木杆粘在底座上,截面为 15x10 毫米。 其中一个位于底座的上边缘,另一个位于底部,距离等于无引线 LDS 的长度 (215 mm)。 在条上的灯的结论下,安装了锡制成的触点。 上条上的触点同时作为两个LDS之间的跳线,变压器T1的绕组III的端子与下条上的两个端子连接。 LDS 通过四个螺钉固定在其引线之间。 在接触件中,需要提前为螺钉钻孔,并且垫圈必须放置在后者的头部下方。 这种安装方法在 LDS 和变压器之间提供了可靠的连接,使您无需使用烙铁即可更换灯。 为了获得更好的光输出,灯下的底座上贴有反光膜或箔。

首次开灯前,必须检查LDS与T1变压器绕组III的连接质量。 接触不良不仅会导致VT3晶体管击穿,还会导致变压器击穿。 如果在施加电源电压后,LDS甚至没有轻微的辉光,则应交换变压器T1的绕组I或II之一的结论。 然后选择电阻器R6,实现所需的灯亮度并考虑到电池消耗的电流随之增加。 通常在 600 ... 650 mA 的电流下即可实现足够的亮度。 如果需要平滑地调节亮度,可以将电阻R6替换为两个串联的电阻——恒定的680欧姆和可变的3,3kOhm。 调整后,消耗的电流将在大约 0,2 至 1,4 A 之间变化。

为了调节低电量指示,后者暂时由最大值至少为12V的可调恒压源代替。 如果电源为低功率,则应首先通过从接触垫上拆下变压器 T1 的绕组 I 的一个端子来关闭阻塞发生器。 通过旋转调谐电阻器 R2 的引擎,他们确保当源电压从 1 V 降低至 12 ... 10,8 V 时,HL11 LED 点亮。指示器阈值选择为略大于 HL10,5 LED 达到的最小电压。电池可以放电(6 V),因此一旦 LED 点亮,灯具不必立即关闭。 带有一个功率为 10 ... XNUMX W 的 LDS 的类似灯也可以安装在汽车内部,而不是带有白炽灯的标准吸顶灯。 在这种情况下,不需要电池放电指示器,但发电机应通过干扰抑制滤波器馈电。

出版:radiokot.ru

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