Разделы

В сети

Пользователей: 214
Из них просматривают:
Аналоги: 86. Даташиты: 66. Инструкции: 1. Новости: 12. Обзор: 1. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 42.
Участников: 2
Гостей: 212

Google , Яндекс , далее...
Рекорд 2375 человек онлайн установлен 26.12.2015.

Партнёры


Партнёры

Новые объявления

В настоящее время нет объявлений.

Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы

Написал MACTEP 08.09.2008 3:00:00 (Просмотров: 40370)
  Традиционные схемы включения люминесцентных ламп рассчитаны на их питание переменным током промышленной частоты. Сегодня все большее распространение получает питание подобных ламп током повышенной частоты, что устраняет мигание и повышает надежность запуска. Отпадает необходимость в крупногабаритных конденсаторах и дросселях на стальных магнитопроводах, нередко издающих неприятное гудение. Предлагаемый высокочастотный блок имеет небольшие размеры, содержит минимальное число намоточных элементов, прост и доступен для повторения.

Рис.1. Принципиальная схема блока

    Схема блока, предназначенного для питания люминесцентной лампы OSRAM L 13W с диаметром колбы 16 мм, показана на рис. 1. Через плавкую вставку FU1 и помехоподавляющий фильтр C2L1 сетевое напряжение поступает на диодный мост VD1—VD4. Инвертор на микросхеме IR2153 (DA1) и полевых транзисторах IRF840 (VT1, VT2) преобразует выпрямленное напряжение в симметричные прямоугольные импульсы. Подробную информацию о микросхеме IR2153 и транзисторах серии IRF можно найти на сайте их изготовителя www.irf.com.

    Частота импульсов зависит от номиналов элементов времязадающей цепи R1С4 и в рассматриваемом случае равна 33 кГц. Между импульсами на выходах LO и НО микросхемы, управляющими полевыми транзисторами VT1 и VT2, автоматически выдерживаются паузы в 1,2 мкс. Это предотвращает одновременное открывание транзисторов с протеканием через них "сквозного" тока.

    Напряжение питания микросхемы DA1 поступает на ее вывод 1 через гасящий резистор R2, причем внутренний стабилитрон не допускает увеличения разности потенциалов между выводами 1 и 4 свыше 15,6 В. В рабочем режиме здесь 9...10 В.

    Выходное напряжение инвертора поступает на лампу EL1 через разделительный конденсатор С8 и балластный дроссель L2. Назначение последнего аналогично обычным, применяемым в цепях питания ламп током частоты 50 Гц, но так как частота в данном случае гораздо выше, индуктивность дросселя, его размеры и вес значительно меньше. Конденсатор С6 образует цепь разогрева нитей накала ламп.

Печатная плата

Рис.2. Печатная плата

 

    Блок собран на печатной плате (рис. 2) размерами 100x25 мм. Конденсаторы C1, C2, C8 — К73-17, C4 и C6 — К78-2, оксидные — К50-35. Дроссели L1 и L2 намотаны на магнитопроводах Ш4х4 из феррита М2500НМС или М2000НМ. Обмотки дросселя L1 содержат по 200 витков провода ПЭВ-2 0,1 мм и намотаны в изолированных секциях каркаса. Половины магнитопровода этого дросселя склеивают без зазора. Обмотка дросселя L2 — 220 витков провода ПЭВ-2 0,22 мм. В его магнитопро-воде необходим немагнитный зазор, толщину которого (0,3...0,5 мм) подбирают экспериментально по наиболее яркому свечению лампы.

    Диоды VD1—VD5 можно заменить любыми другими на ток не менее 0,5 А и обратное напряжение не менее 400 В, например, КД209А—КД209В, КД226В—КД226Д. При этом размеры печатной платы придется увеличить. Замена транзисторов IFR840 возможна на IRF830, IRF820, но приведет к ухудшению их теплового режима из-за большего сопротивления канала.

    Внеся в блок небольшие изменения, можно питать от него и более мощные лампы. Например, на рис. 3 показано, как подключить две лампы ЛДЦ-20-2. При этом сечение магнитопровода дросселя L2 увеличивают до 6x6 мм, диаметр провода — до 0,4 мм, а число витков уменьшают до 120. Дроссель L3 идентичен L2. На аналогичном магнито-проводе наматывают и дроссель L1, увеличив диаметр провода до 0,3 мм.

Схема включения двух ламп

Рис.3. Схема включения двух ламп

    Емкость конденсаторов С1 и СЗ (см. рис. 1) увеличивают соответственно до 0,68 и 10 мкФ, а транзисторы VT1 и VT2 снабжают теплоотводами площадью не менее 40 см2. Необходимо также увеличить до 2 А ток срабатывания плавкой вставки FU1, а в разрыв одного из сетевых проводов установить резистор 4,7 Ом мощностью не менее 5 Вт (например, проволочный) для ограничения тока зарядки конденсатора C3 в момент включения блока.

 

11
Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.

 Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы
Администратор
Администратор
Дата регистрации: 07.08.2008
Откуда: Тирасполь
Сообщений: 7258
не в сети
Блокнотом не пробовали пользоваться? Ворд слишком грязный текст делает.
Отправитель Нити

Ответы Отправитель Отправлено
 Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы WWN 10.10.2012 23:44
    Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы MACTEP 10.10.2012 23:53
      Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы WWN 11.10.2012 8:57
        Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы Kosmonavt 11.10.2012 11:45
          Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы T112-10 11.10.2012 13:08
            Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы Kosmonavt 11.10.2012 14:39
              Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы T112-10 12.10.2012 0:13
                Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы Kosmonavt 12.10.2012 21:23
                  Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы T112-10 13.10.2012 1:28
                    Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы Kosmonavt 13.10.2012 21:25
                      Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы T112-10 14.10.2012 22:50
                        Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы Kosmonavt 15.10.2012 20:43
                          Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы T112-10 16.10.2012 0:00
                            Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы Kosmonavt 17.10.2012 2:58
                              Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы T112-10 17.10.2012 13:07
                                Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы Kosmonavt 18.10.2012 3:25
                                  Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы T112-10 18.10.2012 4:07
                                    Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы Kosmonavt 18.10.2012 21:39
                                    Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы Kosmonavt 07.11.2012 23:34
                                      Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы T112-10 08.11.2012 2:06
                                        Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы Kosmonavt 09.11.2012 2:41
                                          Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы T112-10 10.11.2012 2:42
                                            Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы Kosmonavt 10.11.2012 5:31
                                              Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы T112-10 10.11.2012 13:50
                                                Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы Kosmonavt 10.11.2012 20:04

Разное

Интересно

Обработанные водным раствором щелочи стальные контакты (например, батарейного отсека переносной магнитолы или пульта ДУ) никогда не заржавеют.

Похожие статьи