BP z CLL a zařízení založených na něm. Jak vytvořit napájecí jednotku z energeticky úsporné lampy

V tomto článku najdete detailní popis Proces výroby pulzních napájecích zdrojů různých výkonových bází na bázi elektronického předřadníku kompaktní zářivka.
Pulzní napájení pro 5 ... 20 wattů můžete udělat za méně než hodinu. Bude trvat několik hodin na výrobu 100 wattového napájení.

V současné době získal rozsáhlé kompaktní zářivkové lampy (CLL). Pro snížení velikosti dusu předřadníku používají vysoce frekvenční schéma měniče napětí, což umožňuje výrazně snížit velikost škrticí klapky.

V případě selhání elektronického předřadníku lze snadno opravit. Ale když se baňka selže, žárovka obvykle emituje.


Elektronický předřadník takové žárovky je však téměř připraven napájecí zdroj (BP). Jediný než elektronický předřadní schéma se liší od předkládaného impulsního BP, je nepřítomnost separačního transformátoru a usměrňovače, pokud je to nutné.

Moderní rádiové amatéři zároveň zažívají velké potíže při hledání výkonových transformátorů k moci jejich homemakes. Pokud se zjistí i transformátor, jeho převíjení vyžaduje použití velkého množství měděného drátu a hmotnostní parametry produktů sestavených na základě výkonových transformátorů nejsou potěšeny. Ale v drtivé většině případů může být výkonový transformátor nahrazen pulzním napájecím zdrojem. Pokud používáte předřadník z vadného CLL pro tyto účely, úspory budou významnou částkou, zejména pokud mluvíme o 100 watt transformátorů a další.

Rozdíl schématu CLL z pulsního bp

To je jeden z nejčastějších. elektrické schémata Energeticky úsporné svítilny. Pro stíhání CLL obvodu do napájecího napájení pulzů stačí nainstalovat pouze jeden propojek mezi body A - A 'a přidejte pulzní transformátor s usměrňovačem. Prvky, které mohou být vymazány, jsou označeny červeně.

A to je již dokončené schéma pulzního napájecího zařízení, sestaveného na základě CLL za použití dodatečného pulzního transformátoru.

Pro zjednodušení, fluorescenční lampa byla odstraněna a několik částí, které byly nahrazeny propojkou.

Jak vidíte, systém CLL nevyžaduje velké změny. Reds jsou označeny dalšími prvky uvedenými v obvodu.

Jaká moc je napájení může být vyrobeno z KL?

Napájení napájení je omezen na rozměrový výkon pulzního transformátoru, maximální přípustný proud klíčových tranzistorů a hodnoty chladicího chladiče, pokud je použito.

Napájení nízkého výkonu může být postaveno navinutím sekundárního vinutí přímo na rámu již existujícího škrticí klapky.

Pokud okno škrticí klapky neumožňuje zavítat sekundární vinutí nebo pokud chcete vytvořit napájecí jednotku s napájením, který významně překračuje napájení CL, bude zapotřebí další pulzní transformátor.

Pokud potřebujete dostat napájení s výkonem více než 100 wattů, a předřadník se používá od lampy o 20-30 wattů, pak s největší pravděpodobností budete muset udělat malé změny v elektronickém předřadníku.

Zejména může být nutné instalovat výkonnější diody VD1-VD4 v přívodním můstkovém usměrňovači a převíjení vstupního tlumivku L0 tlustšího drátu. Pokud se získá zisk současných tranzistorů, aby byl nedostatečný, bude muset zvýšit základní proud tranzistorů, snížit ratingy odporů R5, R6. Kromě toho bude muset zvýšit sílu odporů v základních a emitorových obvodech.

Pokud frekvence generování není příliš vysoká, je možné zvýšit kapacitu separačních kondenzátorů C4, C6.

Pulzní transformátor pro napájení

Funkce napůl lit-up impulsní napájecí zdroje se sebekometením je schopnost přizpůsobit se parametrům použitého transformátoru. A skutečnost, že řetězec zpětná vazba Nebude projít náš domácí transformátor a zjednodušuje úkol výpočtu transformátoru a nastavení bloku. Napájecí zdroje shromážděné těmito schématy odpouštějící chyby v výpočtech až 150% a vyšší. V praxi.

Neděs! Pulzní transformátor můžete vítřit během sledování jednoho filmu nebo dokonce rychlejší, pokud budete provádět tuto monotonickou práci koncentrovanou.

Kapacita vstupního filtru a vlnky napětí

Ve vstupních filtrech elektronických předřadníků, v důsledku úsporného prostoru, se používají kondenzátory s nízkým výkonem, na kterých hodnota pulzace napětí s frekvencí 100 Hz závisí.

Aby se snížila hladina pulzací napětí při napájení BP, je nutné zvýšit kapacitu kondenzátoru vstupního filtru. Je žádoucí, aby pro každý watt výkon BP představoval jednu mikrofradu nebo tak. Zvýšení kapacity C0 bude mít za následek růst špičkového proudu proudícího skrz diody usměrňovače v okamžiku zapnutí na BP. Pro omezení tohoto proudu je vyžadován rezistor R0. Síla zdrojového odporu CLL je však pro takové proudy a mělo by být nahrazeno silnějším.

Pokud chcete vytvořit kompaktní napájení, můžete použít elektrolytické kondenzátory používané v lampách baterek Malniks. Například v jednorázových Kodak Cameras instalovala miniaturní kondenzátory bez identifikace znaků, ale jejich kapacity již jako celek 100μF při napětí 350 voltů.

Napájecí jednotka v blízkosti výkonu původního CLL může být sestavena, a to i bez samostatného transformátoru. Pokud má původní škrticí klapka dostatek volného místa v okně magnetického potrubí, můžete vítřit pár tuctu zatáček drátu a dostat se například napájení nabíječky nebo malý výkonový zesilovač.

Na obrázku je vidět, že jedna vrstva izolovaného drátu byla navinuta nad stávajícím vinutí. Použil jsem vodič MHTF (uvízlý drát v fluoroplastické izolaci). Nicméně, tímto způsobem můžete získat sílu všeho v několika wattech, protože většina okna zabírá izolaci drátu, a průřez samotného mědi bude malý.

Pokud potřebujete výložník, můžete použít obyčejný měděný lakovaný vinutí drát.

Pozornost! Původní vinutí sytiče je pod napětím sítě! S výše popsaným rafinovancem se jistě podlehne spolehlivé izolace inter-pracovní, zejména pokud je sekundární vinutí vyhozen běžným lakovaným navíjecím drátem. I když je primární vinutí pokryto syntetickým ochranným filmem, je nutné další pokládání papíru!

Jak můžete vidět, plynová vinutí je pokryta syntetickým filmem, ačkoli často vinutí těchto tlumivek není chráněn vůbec.

Nosíme se na vrcholu filmu dvě vrstvy elektroakvarteru o tloušťce 0,05 mm nebo jedné vrstvy o tloušťce 0,1 mm. Pokud neexistuje elektroakvarter, používáme žádný papír vhodný pro tloušťku.

Na horní části izolačního těsnění se sekundárním vinutí budoucího transformátoru. Drátový průřez by si měl zvolit maximální možnou. Počet zatáček je vybrán experimentálně, přínos z nich bude trochu.

Tak bylo možné získat výkon na zátěž 20 wattů při teplotě transformátoru 60 ° C a tranzistory - 42 ° C. Je ještě silnější, přiměřenou teplotou transformátoru, nedovolil příliš malou plochu okna magnetického potrubí a drátěné sekce způsobené tímto úsekem.

Napájení dodávané do zatížení - 20 wattů.
Frekvence self-oscilací bez zatížení je 26 kHz.
Self-oscilační frekvence při maximální zatížení - 32 kHz
Teplota transformátoru - 60ºС
Teplota tranzistoru - 42ºС

Pro zvýšení výkonu napájení napájení, pulzní transformátor TV2 musel být navíjení. Kromě toho jsem zvýšil kapacitu kondenzátoru napájecího napětí C0 na 100μF.

Vzhledem k tomu, že účinnost napájení není vůbec 100%, musela upevnit některé radiátory tranzistorům.

Koneckonců, pokud účinnost bloku bude dokonce 90%, bude mít ještě 10 wattů moci.

Nebyl jsem štěstí, v mém elektronovém předřadníku, tranzistory 13003 představuje 1 takový design, který byl zřejmě navržen pro montáž na radiátoru za použití tvarovaných pružin. Tyto tranzistory nepotřebují těsnění, protože nejsou vybaveny kovovou plošinou, ale také horší je mnohem horší. Nahradil jsem je tranzistory 13007 posc.2 s otvory tak, aby mohly být našroubovány na radiátory běžnými šrouby. Kromě toho má 13007 několikrát více než maximální přípustné proudy.

Pokud si přejete, můžete bezpečně upevnit tranzistory na radiátor. Zkontroloval jsem to funguje.

Pouze, pouzdra obou tranzistorů by měly být izolovány z tělesa chladiče, i když je radiátor uvnitř skříně elektronického zařízení.

Montáž je vhodný pro provádění šroubů M2.5, ke kterému potřebujete před opotřebením izolačních podložek a segmentů izolační trubice (Cambridge). Je dovoleno používat tepelně vedoucí pastu KPT-8, neboť neprovede proud.

Pozornost! Tranzistory jsou pod napětím sítě, takže izolační těsnění musí poskytovat elektrické bezpečnostní podmínky!

Rezistory zátěže jsou umístěny ve vodě, protože jejich výkon je nedostatečná.
Napájení přidělené na zatížení je 100 wattů.
Frekvence self-oscilací při maximálním zatížení je 90 kHz.
Frekvence self-oscilací bez zatížení je 28,5 kHz.
Teplota tranzistorů - 75 ° C.
Oblast radiátorů každého tranzistoru - 27 cm².
Teplotní tlumivka TV1 - 45 ° C.
TV2 - 2000NM (Ø28 x Ø16 x 9mm)

Usměrňovač

Všechny sekundární usměrňovače napůl lit-up impulsní napájení musí být nutně dvě-řeč. Pokud tato podmínka nedodržuje tento stav, může být magnetizace zahrnuta do nasycení.

Existují dvě široké obvody obvodů Bipetierových usměrňovačů.

1. Bridge obvod.
2. Schéma s nulovým bodem.

Mostový okruh šetří metr drátu, ale dvakrát se rozptýlí tolik energie na diody.

Obvod s nulovým bodem je ekonomičtější, ale vyžaduje přítomnost dvou zcela symetrických sekundárních vinutí. Asymetrie v množství otáček nebo umístění může vést k saturace magnetického potrubí.

Nicméně, to je přesně obvody s nulovým bodem, když je nutné získat velké proudy v malém výstupním napětí. Poté, pro další minimalizaci ztrát, místo běžných křemíkových diod, Schottky diody se používají, na kterých je pokles napětí dva až třikrát méně.

Příklad.
Usměrňovače počítačových napájecích zdrojů jsou vyrobeny podle diagramu s nulovým bodem. Při výkonu 100 wattů a napětí 5 voltů dodaných v zatížení zatížení i na schottky diod, 8 wats může být uvedeno.

100/5 * 0,4 \u003d 8 (watt)

Pokud používáte mostový usměrňovač, a také konvenční diody, výkon rozptýlené na diodách může dosáhnout 32 wattů nebo ještě více.

100/5 * 0,8 * 2 \u003d 32 (watts).

Věnujte si pozornost tomu, když navrhujete napájení, pak nehledat, kde polovina napájení zmizelo.

V nízkonapěťových usměrňovačích je lepší použít schéma nulového bodu. Kromě toho, když je ruční vinutí, můžete jen vinutí vinutí ve dvou vodičích. Navíc silné impulsní diody pro ne-stáda.

Jak připojit napájení pulzního napájení do sítě?

Pro nastavení impulsní napájecí zdroje se obvykle používá takové schéma pro začlenění. Zde se žárovka používá jako předřadník s nelineární charakteristikou a chrání UPS před selháním s nouzovými situacemi. Síla lampy je obvykle zvolena v blízkosti výkonu testu pulzního bp.

Když impulsní BP pracuje v nečinnosti nebo s malým zatížením, odpor vlákna lampy je malý a neovlivňuje provoz bloku. Když se z nějakého důvodu z nějakého důvodu zvyšuje proud klíčových tranzistorů, spirála lampy je incuze a jeho odolnost se zvyšuje, což vede k omezení proudu k bezpečné hodnotě.

Tento výkres zobrazuje stojanový diagram pro testování a úpravu impulsu BP, který splňuje normy elektrické bezpečnosti. Rozdíl mezi tímto schématem z předchozího je, že je vybaven separačním transformátorem, který poskytuje galvanické spojení UPS ve studiu z osvětlovací sítě. Switch SA2 umožňuje blokování lampy, když napájecí zdroj dává velký výkon.

Důležitý provoz při testování BP je ekvivalent zatížení. Jako zatížení je vhodné použít výkonné odpory typu PEV, PPB, PSB atd. Tyto "skleněné keramické" rezistory se snadno najdou na rádiích na zeleném zbarvení. Červená čísla - rozptýlená síla.

Ze zkušenosti je známo, že síla ekvivalentu zátěže z nějakého důvodu vždy chybí. Výše uvedené rezistory mohou omezit čas na rozptýlení výkonu za dva nebo třikrát vyšší než nominální. Když se bp dlouho zapne, aby zkontroloval tepelný režima síla zátěže je nedostatečné, pak mohou být rezistory jednoduše spuštěny do vody.

Buďte opatrní, starejte se o hořet!
Zatěžové odpory tohoto typu mohou být zahřát na teplotu několika set stupňů bez vnějších projevů!
To znamená, že ani kouř, ani nezměnit zbarvení, nebudete si všimnout a můžete se pokusit dotknout odporu prsty.

Jak nastavit napájení pulsu?

Ve skutečnosti, napájení, sestavený na základě pracovního elektronického předřadníku, nevyžaduje zvláštní úpravu.

Je třeba připojit k ekvivalentu zatížení a ujistit se, že BP je schopen vypočítat vypočítaný výkon.

Během běhu pod maximálním zatížením musíte sledovat dynamiku růstu tranzistoru a transformátoru. Pokud je transformátor příliš vysoký, pak budete potřebovat, nebo zvýšit průřez drátu nebo zvýšit celkový výkon magnetického potrubí nebo obojí.

Pokud jsou tranzistory velmi horké, musíte je nainstalovat na radiátory.

Pokud se jako pulzní transformátor použije domovská škrticí klapka z CLL a jeho teplota přesahuje 60 ... 65ºС, pak je třeba snížit nosnost.

Jaký je účel prvků systému pulzního napájení?

R0 - omezuje špičkový proud protékajícími diodami usměrňovače, v době zahrnutí. CLL také často provádí funkci pojistky.

Vd1 ... vd4 - mostový usměrňovač.

L0, C0 - výkonový filtr.

R1, C1, VD2, VD8 je počáteční obvod převodovce.

Práce při spuštění uzlu následujícím způsobem. Conder C1 je nabitý ze zdroje přes rezistor R1. Když napájecí napětí na kondenzátoru C1 dosáhne napětí rozpadu VD2 distoru, distoror odemkne a odemkne tranzistor VT2, což způsobuje self-oscilace. Po vyskytnutí generace se obdélníkové pulsy aplikují na katodou Diode VD8 a negativní potenciál spolehlivě uzamkne Dynetor VD2.

R2, C11, C8 - usnadňují spuštění konvertoru.

R7, R8 - Zlepšení blokování tranzistorů.

R5, R6 - omezit tranzistorový základní proud.

R3, R4 - zabránit nasycení tranzistorů a hrát roli pojistek při pokusu o tranzistory.

VD7, VD6 - chránit tranzistory z reverzního napětí.

TV1 - transformátor zpětné vazby.

L5 - Balast Doke.

C4, C6 - separační kondenzátory, na kterých je napájecí napětí rozděleno polovinou.

TV2 - pulzní transformátor.

VD14, VD15 - pulzní diody.

C9, C10 - filtrační kondenzátory.

Máte další design s použitím čipu 555. Zařízení představuje konvertor napětí DC-AC, který je navržen tak, aby napájet energeticky úsporné svítilny z nízkého napětí. 8-18 voltový rozsah vstupního napětí (optimální 12 voltů). Na výstupu transformátoru střídavé napětí Vysoká frekvence asi 400 voltů. Jedná se o jednoduchý a stabilní konvertor napětí, který lze použít v pěší turistice nebo v autě.

Přes jeho kompaktní velikost a snadnost konstrukce se převodník vyvíjí dostatečně vysoký výkon, který přímo závisí na specifickém typu použitého klíče. S využitím výkonného terénního tranzistoru řady IRF3205, výkon dosáhne 70 wattů. V mém případě se používá tranzistor IRFZ48, ne více než 50 wattů s ním. Není obhajováno, aby zvýšila výkon více než 70 wattů, protože bude nutné znovu vypočítat parametry pulzního transformátoru.


Časovač 555 funguje jako generátor obdélníkových pulzů. Pulsy jsou zesíleny výkonným klíčem pole. Tranzistor musí být instalován na chladiči. Pulzní transformátor se skládá ze všech dvou vinutí. Primární vinutí se skládá ze 7 otáček. Pro pohodlí vinutí bylo použito 3 vodiče drátu s průměrem 0,5 mm. Toto řešení šetří prostor. Dále přes primární vinutí je navíjení. Toto vinutí se skládá z 80 otáček drátu o průměru 0,2 mm. Vinutí může být namontováno hromadně bez dalších izolačních vrstev.


Jádro bylo použito ze staré elektrické jednotky ATX. Začněte s blokovou deskou, kterou potřebujete k upuštění transformátoru a rozebrat ji. Feritové poloviny jsou přilepeny k sobě, takže musí být mírně ponořen. Je nutné pečlivě léčit (lehčí nebo silnější pájecí železo).


Po, musíte odstranit všechny vinutí a vítřit potřebný. Takový jednotlivý konvertor může krmit spíše silné neonové trubky do 50 wattů. Převodník lze také použít k napájení a dalších elektrických zařízeních, včetně těch, které jsou navrženy a na konstantním napětí, pouze v tomto případě výstup potřebuje usměrňovač.

Autor článku jasně ukázal, jak rozebrat a co může být těženo opětovné použití Ze staré energeticky úsporné lampy. Tak, můžete "vrátit se" část peněz zaplacených za tuto lampu najednou. Pokud je možné uložit skříň s suterénu, může být použit k vytvoření jiných lamp. Teď je to módně lED žárovky Z prostředků.

Skládací úsporná lampa

Ahoj všichni,

dnes vám chci ukázat, jak můžete využít většinu těchto peněz, které jste investovali do energeticky úsporných lampy tím, že získáte své užitečné detaily poté, co spálil.

Účel:

Účelem tohoto poučného ukázat vám zdroj svobodné části lze použít pro následující projekty a snížit ztráty elektřiny.

Tyto podrobnosti můžete získat z energeticky úsporných lampy:

  • Dealmentators
  • Diodes.
  • Tranzistory
  • Cívky

Požadované nástroje:

  • plochý šroubovák nebo pila / řezný nástroj
  • tolotosos
  • páječka

Přečtěte si prosím následující text pro zabezpečení. Nechci, aby lidé trpěli tak čtení a buďte opatrní.

Soubor Readme:

  • Před zahájením se ujistěte, že skleněná tělesa úsporných lampy jsou rozbité! Pokud je rozbit, musíte ho utěsnit do sáčku nebo nějaký kontejner, abyste se vyhnuli kontaktu s rtuti uvnitř lampy.
  • Buďte velmi opatrní, abyste nepoškodili sklo a pouzdro svítidla! Nepokoušejte se otevřít lampu otočením sklenice těla nebo se snažit zlomit nebo něco takového.
  • Nepokoušejte se otevřít lampu ihned po spálení. Obsahuje kondenzátor s vysokým napětím, který musí být proveden jako první! Nedotýkejte se K. pcb.Pokud nevíte, zda kondenzátor zůstane účtován nebo můžete dostat šok!
  • Myslím, že nejlepší radaChcete-li likvidovat spálené nebo rozbité energeticky úsporné svítilny, aby byly vloženy do nádoby (například kbelík s víkem nebo něčím takovým) a uchovávejte nádobu na bezpečném místě, dokud nenajdete místo k jejich recyklaci.
  • Prosím, nevyhazujte energeticky úsporné lampy v koši! Energeticky úsporné lampy jsou šetrné k životnímu prostředí a mohou poškodit lidi!

Krok 2: Otevřete kryt lampy


Demontáž staré energeticky úsporné lampy

OK. Začněme. První pohled na záležitosti. Většina případů je buď lepená nebo zajištěna dohromady. (Můj byl řezán, stejně jako většina ostatních lampy, které jsem ještě otevřen.)

Musíte být schopni otevřít případ otevřením šroubovákem nebo řezáním s pily.

V obou případech musíte být opatrní, abyste nepoškodili sklářské tělo! Být velmi opatrný.

Poté, co jste objevili případ, prostě potřebujete oříznout dráty vedoucí ve skleněném případě, takže ji můžete dát na bezpečné místo, jak se zbavit tohoto nebezpečí.

Krok 3: Odstraňte desku s plošnými spoji z pouzdra


Někdy nelze případ uložen.
Energeticky úsporné ovladače lampy připravené pro vzdálenost.

Nyní musíte být odstraněn z těla.

Buďte velmi opatrní a nedotýkejte se desky s plošnými spoji. s holýma rukamaDokázal se! K dispozici je vysokonapěťový kondenzátor (velký elektrolytický kondenzátor lze vidět na fotografii) na tabuli, která by mohla být stále! Pokuste se jej odstranit ze schématu řezáním nohou a vložte jej na bezpečném místě. (Ujistěte se, že se nedotknete nohou!)

Jakmile je kondenzátor vysokého napětí odstraněn z desky, nebude nic strachu. Nyní můžete začít zmizet všechny užitečné prvky.

Krok 4: Sweep všechny užitečné části


Podrobnosti, které se podařilo zmizet



Nyní vezměte své páječky a válcování a náhradní díly.

Jak vidíte na obrázku, existuje mnoho užitečných detailů na desce s plošnými spoji, takže byste měli být montováni velký počet užitečné prvky Pro váš projekt :)

A je to. Doufám, že jsem vám mohl poskytnout pár užitečné sovětyA doufám, že se vám líbí moje poučitelná :)

  • Co lze vyrobit ze starých stříkaček. (0)
    Setkat. Podpora mikrofonu, pistole a produktivního řezačky. Všechny staré injekční stříkačky. Zdá se, že nic zvláštního, ale může ozdobit [...]
  • Další užitečná věc z hliníkových plechovek. Popcorn objednal? (0)
    Co jiného může být vyrobeno z hliníkových bank. Nebo jiný způsob, jak udělat popcorn s vlastními rukama. Mít dvě banky a následující instrukce [...]

Selhání baterie baterie nebo jiného napájecího nástroje není nejpříjemnější událostí, zejména pokud se domníváte, že náklady na nahrazení tohoto prvku jsou úměrné ceny nového zařízení. Může se však vyhnout neplánovaným výdajům? To je docela možné, pokud vyměníte baterii jednoduchým domácím energeticky úsporným napájecím zdrojem napájecího napájecího napájecího typu, se kterou může být nástroj nabitý ze sítě. A komponenty pro to lze nalézt v dostupném a všudypřítomném produktu - je to.

Zdroj balasty úsporné žárovky

UPS z fluorescenční lampy to udělá sami

Ve většině případů, pro sestavu UPS by měl být elektronický sytek EPR změněn pouze (s obvodem dvou pásu) v důsledku propojku, a pak se připojit k pulzní transformátoru a usměrňovače. Některé komponenty jsou jednoduše odstraněny jako zbytečné.

Domácí zásobovací jednotka domácí

Pro slabé napájecí zdroje (od 3,7 v až 20 wattů) můžete dělat bez transformátoru. Bude to stačit k přidání několika zatáček drátu k magnetickým jádrům škrábankových lamp v předřadníku, pokud je samozřejmě místo pro to místo. Nové vinutí lze provést přímo na stávající.

K tomu, MHTF značkový drát s izolací z fluoroplastu je perfektní. Typicky jsou dráty potřebné málo, s téměř celým lumenem magnetického potrubí zabírá izolaci, což způsobuje nízkou sílu těchto zařízení. Chcete-li to zvýšit, budete potřebovat pulzní transformátor.

Pulzní transformátor

Funkce popsané verzi UPS je schopnost v určitém rozsahu přizpůsobit se parametrům transformátoru, stejně jako absence zpětnovazebního obvodu procházejícího tento prvek. Takový schéma připojení umožňuje provádět bez zvláště přesného výpočtu transformátoru.

Jako praxe ukázala, a to i při hrubých chybách (odchylky více než 140%) UPS mohou být podány druhý život a byl získán funkčním.

Transformátor je vyroben na základě stejné škrticí klapky, na kterém je sekundární vinutí lakovaného vinutí měděného drátu navinut. Je důležité věnovat zvláštní pozornost inter-workshopu izolace z pokládání papíru, protože "nativní" vinutí škrticí klapky bude pracovat v rámci síťového napětí.

I když je potažen syntetickým ochranným filmem, na vrcholu je stále nutné vítřit několik vrstev elektronáře nebo alespoň normálního papíru s celkovou tloušťkou 100 mikronů (0,1 mm) a lakovaného drátu Nové navíjení může být vloženo na papíře.

Průměr drátu by měl být největším možným. V sekundárním vinutí se nebude otočit, proto může být jejich optimální množství vybráno experimentálním způsobem.

Pomocí specifikovaných materiálů a technologií můžete získat napájení napájení 20 nebo o něco více wattů. V tento případ Jeho hodnota je omezena na oblast okna magnetického potrubí, a proto je maximální průměr drátu, který může být umístěn.

Usměrňovač

Aby se zabránilo saturace magnetického potrubí v UPS, se používají pouze dvoumotorové výstupní usměrňovače. V případě, že pulzní transformátor pracuje ke snížení napětí, nejekonomičtější je diagram s nulovým bodem, ale bude trvat dva plně symetrické sekundární vinutí pro jeho realizaci. S manuálním vinutí můžete provádět vinutí ve dvou vodičích.

Standardní usměrňovač shromážděný podle "diodového mostu" schématu z běžných křemíkových diod není vhodné pro pulsní upy, protože od 100 w vysílaného výkonu (při napětí 5 V) bude ztraceno asi 32 w nebo více. Sbírejte stejný usměrňovač na silné pulzní diody Bude to příliš drahé.

Nastavení UPS.

Po montáži UPS musí být připojeno k maximálnímu zatížení a zkontrolujte, kolik tranzistorů a transformátoru jsou teplé. Limit transformátoru je 60 - 65 stupňů, pro tranzistory - 40 stupňů. Když je transformátor přehřátí, je zvýšen průřez drátu nebo celkový výkon magnetického potrubí, nebo oba akce dohromady se provádějí společně. Pokud je transformátor vyroben z lampy škrobu, zvýšíte sekci drátu, s největší pravděpodobností již neuspěla a bude muset omezit plug-in.

Jak vytvořit LED BP s vysokým výkonem

Někdy nestačí standardní síla elektronického předřadní lampy. Představte si situaci: Existují 23 W a je nutné získat napájení nabíječky s parametry 12V / 8A.

Abychom mohli dosáhnout koncipovaným, budete muset dostat počítačový blok Jídlo, které se ukázalo být nevyžádané z nějakého důvodu. Z tohoto bloku je nutné stáhnout výkonový transformátor spolu s řetězem R4C8který provádí funkci ochrany výkonových tranzistorů z přepětí. Napájecí transformátor by měl být připojen k elektronickému předřadníku místo škrticí klapky.

Zkušení to bylo zjištěno tenhle typ UPS vám umožní odstranit výkon až 45 wattů S bezvýznamným přehřátím tranzistorů (až 50 stupňů).

Aby se zabránilo přehřátí, v databázích tranzistorů musíte instalovat transformátor s zvětšeným úsekem jádra a samotné tranzistory jsou instalovány na radiátoru.

Možné chyby

Jak již bylo zmíněno, začlenění do režimu jako víkendového usměrňovače obyčejného nízkofrekvenčního diodového mostu je nevhodné, a při zvýšené síly UPS, to nestojí za to.

Je také bezvýznamné pokusit se zjednodušit schéma ocenit základní vinutí přímo na síla transformátor. V nepřítomnosti nákladu budou vzhledem k tomu, že tranzistorová základna obdrží proud maximální hodnoty.

Použitelný transformátor se zvýšením proudu zátěže zvyšuje proud v základnách tranzistorů. Praxe ukazuje, že když kapacita zatížení dosáhne hodnoty 75 W v magnetickém obvodu transformátoru, dojde k nasycení. To vede k zhoršení vlastností tranzistorů a jejich přehřátí.

Aby se tomu zabránilo, můžete vyhnout aktuální transformátor sami, dvojitým zvýšením průřezu jádra nebo skládání dvou kruhy dohromady. Můžete také zdvojnásobit průměr drátu.

Existuje způsob, jak se zbavit základního transformátoru provádění mezilehlé funkce.K tomu je proudový transformátor přes silný odpor připojen k samostatnému vinutí napájecího topení, implementace schéma zpětné vazby napětí. Nevýhoda tato volba To je, že proudový transformátor neustále pracuje v režimu sytosti.

Transformátor nelze připojit paralelně s škrticí klapkou v konvertoru předřadníku. Vzhledem ke snížení celkové indukčnosti se zvýší frekvence napájecího zdroje. Takový fenomén povede ke zvýšení ztrát v transformátoru a přehřátí tranzistorů výstupního usměrňovače.

Mělo by zohlednit zvýšenou citlivost Schottki diod překročení návratového napětí a aktuální hodnotu. Pokus o vytvoření, říci, 5 voltové diody do 12-voltového schématu pravděpodobně povede k výstupu prvku.

Nepokoušejte se nahradit tranzistory a diody v domácím, například KT812A a CD213. To rozhodně vede ke zhoršení výkonu zařízení.

Jak připojit UPS na šroubovák

Napájecí nástroje musí být demontovány, odšroubovány všechny šrouby. Obvykle se pouzdro šroubováku skládá ze dvou polovin. Dále byste měli najít vodiče, které motor připojuje k baterii. Tyto vodiče můžete připojit s výstupem IPS pomocí pájení nebo smršťovací trubice, volba s zvraty je nežádoucí.

Chcete-li zadat vodič z napájení v pouzdru nástroje, musíte provést díru. Je důležité poskytnout opatření, aby se zabránilo lámání drátu v případě neopatrných pohybů nebo náhodných trhnutí. Nejjednodušší možností je zvýšit drát uvnitř pouzdra v samotném otvoru s klipy krátkomstranného měkkého drátu (hliník vhodný). Mít nadřazené rozměry průměru otvorů, klip nebude dávat drát odtrhl a vypadnout z pouzdra v případě blbec.

Jak je vidět, energeticky úspornou žárovku, dokonce strávil termín, může přinést značný prospěch svému majiteli. UPS sestavené na základě jeho složek lze úspěšně používat jako zdroj energie pro nástroj nebo nabíječku baterie.

Video

Toto video vám řekne, jak sestavit napájení (BP) z energeticky úsporných lamp.

Jak remake Economy Converter do napájení pulsního napájení?

Pokud máte lampu hospodyně s vadnou baňkou, nespěchejte, abyste ho odhodili. Má systém vysokofrekvenčního měniče, který nahrazuje celkovou a těžkou štěrbinovou tlumivku, jako ve schématech spojovacích schémat konvenčních pozemků. Na základě tohoto konvertoru můžete provést pulzní napájení wattového napájení na 20 a s důkladnějším přístupem je možné stisknout více než sto.

Níže je uveden jeden z nejčastějších variant schémat chov obvodu:

Toto je schéma energeticky úsporné vitoonové lampy s výkonem 25 wattů. V červené barvě je indikováno těmi prvky, které nepotřebujeme, takže je vylučují ze schématu, a tam je propojka mezi body A a A '. Zůstává pro malé, upevněte pulzní transformátor a usměrňovač na výstup.

Varianta již převedené "úspory energie" do napájecího napájení pulzů je zobrazen na obrázku níže:

Jak je vidět ze schématu, R0 byl nastaven 2krát menší nominální nominální, ale jeho výkon se zvýšil, C0 byl nahrazen 100,0 mf a na výstupu s usměrňovačem na VD14, VD15, C9 a C10. Rezistor R0 slouží jako pojistka a omezovač nabíjení proudu při zapnutí. Jmenovitá kapacita C0 Vyberte si tak, aby (přibližně) je numericky rovná síle BP, kterou děláte.

Co se týče kondenzátoru C0: to může být "cesta ven" ze staré filmové kamery typu CODAC nebo jakýkoli jiný filmový mýdlo, tam v schématu blesku, stejně jako potřebujeme, 100mf pro 350V.

TV2 je pulzní transformátor, od jeho celkové výkonu, stejně jako z maxima přípustný proud Klíčové tranzistory závisí na samotném napájení napájení. Pro výrobu nízkoenergetického pulsu BP je dostatečná pro větrání sekundárního vinutí na výsledný škrticí klapku, jak je uvedeno v následujícím schématu:

Pro uložení nízkého napětí nabíječka Nebo ne velmi silný zesilovač, zábal otáčí 20 přes dostupné l5 vinutí, bude to stačit.

Výše uvedený obrázek zobrazuje pracovní verzi napájení bez 20 watt usměrňovače. Při volnoběhu frekvence auto-oscilací 26 kHz, pod zatížením 20W 32 kHz, transformátor se zahřívá na 60 °С, tranzistory až 42ºС.

Důležité!!! Na primárním vinutí během provozu konvertoru je přítomno síťové napětí, takže se ujistěte, že připravím vrstvu izolace papíru, která bude oddělit primární a sekundární vinutí, i když je již syntetický ochranný film na primární.

Stává se však, že v okně stávajícího škrticí klapky není dostatek místa pro navíjení sekundárního vinutí, nebo v případě, že musíme vytvořit napájení mnohem větší energie než výkon přepracované "úspory energie" bez použití dodatečného pulzního transu (viz druhý schéma výrobku).

Například děláme pulzní napájení více než 100w výkonu, ale používáme předřadník z žárovky 20-watt. V tomto případě budete muset nahradit VD1 - VD4 na více "aktuálních" diod a dusení L0 se důkladně spálí drátem. V případě nedostatečnosti zisku VT1 a VT2 pro proud, zvýšení tranzistorového základního proudu snížením hodnocení R5 a R6, jakož i zvyšování odolného výkonu v obvodech základen a zářičů.

V případě nedostatečné generace frekvence zvýšení sazeb kontejnerů C4 a C6.

Praktické testy ukázaly, že polo-oddělené impulsní BPS nejsou rozhodující pro parametry výstupního transformátoru, protože obvod OS neprochází tím, že chyby výpočtu jsou povoleny 150 procent.

PULSE BP 100 WATT.

Jak již bylo napsáno výše, za účelem získání výkonného BP je další pulzní transformátor TV2 rány, R0 se nahrazuje, nahrazuje C0 na 100 MF, tranzistory 13003 jsou s výhodou nahrazeny 13007, jsou navrženy pro větší proud a Je lepší je dát na malé radiátory izolačními těsněními (například pomalé).

Činnost spojení tranzistorů s radiátory je znázorněno na obrázku níže:

Účinný model pulzního Pulsu, který pracuje na zatížení 100 W je zobrazen na obrázku níže:

Transformátor je navinut na kruhu 2000hm, vnější průměr 28 mm, vnitřní průměr 16 mm, výška kruhu je 9 mm.
Vzhledem k nedostatečnosti výkonu nákladních odporů jsou umístěny ve vodním podlactě.
Generování bez zatížení 29 kHz, pod zatížením 100 W - 90 kHz.

O usměrňovači.

Aby byl magnetický obvod transformátoru TV2, usměrňovače v pololmístném pulsu BP jsou dvojité reproduktory, to znamená, že musí být můstek (1) nebo s nulovým bodem (2). Viz obrázek níže.

Obvodový obvod vyžaduje mírně menší drát k vinutí, ale zároveň je VD1-VD4 rozptýlen 2krát více energie. Na druhém fragmentu je obrázek ukazuje variantu schématu usměrňovače s nulovým bodem, je ekonomičtější, ale vinutí v tomto případě musí být naprosto symetrické, jinak se magnetické jádro vstoupí do nasycení. Druhá volba se používá, když s mírným napětím na výstupu musíte mít významný proud. Aby se minimalizovalo ztráty, jsou silikonové diody nahrazeny Schottki diodami, napěťové kapky na 2 až 3 krát.

Zvažte o příkladu:

Když P \u003d 100W, U \u003d 5V, TV1 se středovou vodou, 100 / 5 * 0,4 = 8 . Na Schottky Diodes je výkon 8 W rozptýleno.
V p \u003d 100w, U \u003d 5V, TV1 s mostovým usměrňovačem a běžnými diodami,
100 / 5 * 0,8 * 2 = 32 . Na VD1-VD4 bude výkon přibližně 32 W rozptýleno.

Mějte to na mysli a nevyhledávejte polovinu zmizelého moci.

Nastavení pulsu BP.

Připojte UPS do sítě pod diagramem níže (fragment 1). Zde HL1 provede roli předřadníku, která má nelineární charakteristiku a bude chránit vaše zařízení, pokud dojde k obvazači. Napájení HL1 musí být přibližně rovnocenné napájení napájení, které se vyskytují.

Když je napájení zapnuto bez zatížení nebo pracuje při nízkém zatížení, má závit HL1 malý odpor, takže žádný vliv na práci BP nemá. Když vznikají některé problémy, proudy VT1 a VT2 se zvyšují, lampa začíná zářit, odolnost se zvyšuje vlákno, čímž se zmenšuje proud v řetězci.

Pokud se neustále zabývají opravy a úpravou pulzních napájecích zdrojů, nebude nadbytečný sestavit speciální stojan (výkres výše, fragment 2). Jak vidíte, existuje separační transformátor (galvanická výměna mezi BP a domácí sítí), stejně jako tam je přepínač, který umožňuje napájení napětí do BP do bypassu lampy. Je nutné, aby se měnič otestoval při práci na výkonném zatížení.

Jako zátěžete používat výkonné skleněné sklokeramické rezistory, obvykle jsou zelené (viz obrázek níže). Červená čísla na obrázku označuje jejich výkon.

S dlouhodobými testy, kdy je nutné zkontrolovat tepelný způsob prvků schématu BP, a nikoliv dostatečnou sílu odporů zátěže, může být later snížena ve vodním podlactě. Během provozu je ekvivalent zátěže velmi horký, takže neradi odpory rukama, aby se zabránilo popáleninám.

Pokud jste udělali všechno pečlivě a správně, a zároveň použil záměrně dobrý předřadník od energeticky úsporné lampy, pak to je obzvláště nic najít. Systém by měl vydělat okamžitě. Připojte zatížení, napájení napájení a předstírejte, zda je vaše BP schopna poskytnout požadovaný výkon. Sledujte teploty VT1, VT2 (nemělo být vyšší než 80-85 °С) a výstupní transformátor (musí být více než 60-65 °С).

S vysoce vytápěním transformátoru zvýšit průřez drátu, nebo zabalte transformátor na magnetický obvod s větším rozměrovým výkonem a možná budete muset udělat první a druhý.

Při ohřívacích tranzistorech je vložte na chladič (prostřednictvím izolačních těsnění).

Pokud jste vynalezli nízkoenergetické UPS a zároveň tečkoval stávající škrticí klapku a je zahřívána výše přípustná norma, Zkuste to, jak to funguje na zatížení méně energie.

Můžete si stáhnout výpočetní programy pulzních transformátorů v článku:

Úspěšné změny.