Разделы

В сети

Пользователей: 216
Из них просматривают:
Аналоги: 82. Даташиты: 79. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 11. Остальное: 7. Профиль пользователя: 5. Форум: 28.
Участников: 2
Гостей: 214

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: 40395)
  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
Технический Директор
Технический Директор
Дата регистрации: 17.07.2010
Откуда: Спиртогонск
Сообщений: 2091
не в сети
На лампах гораздо бОльшая энергия "улетает" в тепло. При пониженном напряжении КПД ЛН ещё меньше.
Можно даже примерно прикинуть. Пусть на дросселе теряется где-то 30% мощности всего светильника, то есть около 6Вт. На лампе напряжение 160В, ток 0,16А, мощность 25,6 Вт. В свет переходит не больше 5%, значит, в тепло - 24Вт, т.е. в 4 раза больше, чем с дросселем.
К тому же ЛДС работает с огромной недогрузкой (её рабочий ток 0,37А, вместо этого - 0,16). Даже свет, добавленный ЛН, не компенсирует падение светового потока. В итоге экономичность ниже. Инженеры в СССР всё же не дураки были
Плюс к этому - недогрузка и холодный старт ЛДС ускоряет распыление активного покрытия катодов, значит, лампа проживёт меньше.
Однако, остальные преимущества ( отсутствие мерцания и помех, лучшая цветность) остаются в силе, вспомним ещё лампы ДРВ с таким же принципом питания.
Но ЛН надо поставить не на 40, а на 100Вт, тогда ЛДС будет работать в нормальном режиме по току и светоотдача обеих ламп будет больше.
Отправитель Нити

Ответы Отправитель Отправлено
 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

Наличие высокого напряжения на присоске можно проверить отверткой, соединенной с корпусом через резистор 3-5 МОм
Наличие резистора обязательно, так как без него из-за большого тока можно повредить умножитель или строчный трансформатор типа ТДКС.

Похожие статьи