LD-д зориулсан резонансын хүчдэл хувиргагч. LDS тэжээлийн хангамж Флюресцент чийдэнгийн хүчдэл хувиргагч

ХҮНСНИЙ ХҮМҮҮС

Флюресцент чийдэнг гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжид ашигладаг хэвээр байгаа бөгөөд энэ хөрвүүлэгчийг хэмнэлттэй суурь төрлийн LDS-ийг тэжээхэд яг ашигладаг. Флюресцент чийдэнг одоогоор хамгийн үр дүнтэй гэрлийн эх үүсвэр гэж хүлээн зөвшөөрдөг. Энгийн улайсдаг чийдэн нь ойролцоогоор 10 люмен/Вт үр ашигтай байдаг бол LDS-ийн үр ашиг 100 люмен/Вт хүрдэг. LDS нь энгийн улайсдаг чийдэнгээс бараг 7 дахин бага цахилгаан зарцуулдаг бөгөөд ажиллах хугацаа нь 12 дахин урт байдаг. Мэдээжийн хэрэг, жил бүр тэд илүү өргөн тархаж байнасупер тод , тэр ч байтугай ХҮГ-ийн дагуу тэд аль хэдийн үүнийг хийж эхэлсэн,

Гэвч тэдний эцсийн давуу байдал удахгүй ирэхгүй. Түүгээр ч барахгүй сайн тод LED-ийн хувьд та маш их мөнгө төлөх шаардлагатай болдог бөгөөд намайг оролцуулаад олон хүмүүс флюресцент чийдэнтэй байдаг. Энэхүү хэлхээг угсарснаар бид байшин, гараж, машины дотоод засал эсвэл кемпийн гар чийдэнгийн бие даасан, тод, хэмнэлттэй гэрэлтүүлгийг авах болно.

Энэ хэлхээнд фазын импульсийн удирдлага, PWM модуляц бүхий микроконтроллеруудыг үзнэ гэж найдаж байсан хүмүүс сэтгэл дундуур байх ёстой - энэ бол ердийн бүдүүлэг блоклогч генератор юм. Яагаад? Яагаад гэвэл өөр өөр хүмүүс хэдэн зуун удаа давтаж, гайхалтай үр дүнтэй байдаг. Аливаа зүйлийг төвөгтэй болгох шаардлагагүй. Товчхон бол авъяас чадварын эгч гэдгийг санаарай. LDS-ийн хөрвүүлэгч хэлхээ нь үнэтэй эд анги шаарддаггүй, мөн алдаатай чийдэнг ашиглах боломжийг олгодог. Блоклох генераторыг T1 KT817 транзистор дээр угсарсан. 3 кОм эсэргүүцэл нь транзисторын одоогийн болон ажиллах горимыг тохируулдаг. Генераторын үйл ажиллагааны үр дүнд LDS-д нийлүүлдэг дээд ороомог дээр импульсийн өндөр хүчдэл гарч ирдэг.

Феррит цөмд ороосон трансформаторын суурийн ороомог нь PEV-2 0.5 мм-ийн 20 эргэлт, коллекторын ороомог нь ижил утасны 40 эргэлт, өндөр хүчдэлийн ороомог нь 500 орчим байна.

Радиатор хэрэгтэй, учир нь... удаан хугацаагаар ажиллах нь транзисторыг мэдэгдэхүйц халаахад хүргэдэг. Бид шүдэнзний хайрцагнаас хөнгөн цагааны хэсгийг ашигладаг. Дэнлүүний утаснууд нь холбогчоор дамждаг бөгөөд чийдэнг асаахад шаардлагатай хүчдэлийг нийлүүлдэг электродын үүрэг гүйцэтгэдэг. Хүйтэн гал асаах нь LDS электродуудыг урьдчилан халаахгүйгээр эхлүүлэх үед LDS-ийн хүчдэлийн огцом өсөлтийн тусламжтайгаар үүсдэг.


LDS-д зориулсан хөрвүүлэгчийн өөр нэг хувилбар нь арай илүү төвөгтэй боловч илүү тогтвортой байдаг. Диаграммыг Хятадын кемпийн дэнлүүгээс хуулбарласан болно.

Энэ нь 6 - 12 В-оор тэжээгддэг бөгөөд 0.5А хүртэл гүйдэл зарцуулдаг. Найдвартай байхын тулд транзисторыг KT805-ээр солих нь дээр. Энэ тохиргоо нь LDS гэрлийн хамгийн их тод байдлыг олж авахын тулд гүйдэл ба давтамжийг сонгохоос бүрдэнэ. Анхаар, хэлхээний гаралт дээр өндөр хүчдэл байгаа бөгөөд энэ нь ноцтой цочрол үүсгэж болзошгүй юм! Хэлхээг угсрахдаа болгоомжтой байгаарай. Хэрэгжиж байгаа болохоор ТВС телевизүүдийн шугамын трансформаторыг трансформатор болгон ашиглах нь сонирхолтой санагдаж байна.

Александраас өгсөн үнэ цэнэтэй зөвлөмжүүд: Дээрх хэлхээний сул талуудын дунд чийдэнгийн утаснуудыг жигд халаахгүй байхыг тэмдэглэх нь зүйтэй бөгөөд энэ нь ашиглалтын хугацааг багасгах болно, гэхдээ шатсан судалтай чийдэнг ийм хэлхээнд ашиглаж болно, гэхдээ тэдгээрийн гэрэл нь шинэ чийдэнгээс хамаагүй бага байдаг: ийм хэлхээнд фосфор маш хурдан шатдаг, үр ашиг багатай, транзисторыг халаахад маш их энерги зарцуулдаг. Хэрэв хөрвүүлэгчийг ажиллуулах явцад LDS шатаж эсвэл зүгээр л чийдэнгийн контакт унтарвал транзисторын хэт халалт, түүний доголдол, эсвэл бүр дордох тохиолдолд ачаалалгүй, сул зогсолт дээр ажиллах болно. трансформаторын өндөр хүчдэлийн ороомог.Сул зогсолтын үед өндөр хүчдэлийн ороомог дээрх хүчдэл нь LDS-ийн хүчнээс хамааран 1200 В, ачааллын дор ойролцоогоор 80-120 В хүрч болно. LDS-ийг жигд ажиллуулахын тулд өндөр хүчдэлийн ороомогтой шууд холбогдоогүй, харин конденсатороор (түүний хүчин чадлыг туршилтаар сонгосон) холбох ёстой. Конденсаторыг зөвхөн фазын утсан дээр байрлуулсан бөгөөд тэг утсан дээр биш! Битгий андуур! Үүний дараа ХҮГ илүү жигд ажиллах болно! Үүний зэрэгцээ түүний тод байдал бага зэрэг буурах болно. Гэхдээ энэ бүгдийг резистор сонгох замаар засч болно.

Генераторын эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд юу хийх хэрэгтэй вэ?
1 - Санал хүсэлтээ өгөх.
2 - Хамгийн энгийн зүйл: неон чийдэн эсвэл асаагуурыг 1 мОм эсэргүүцэлээр LDS-тэй зэрэгцээ холбоно (бага зэрэг бага боломжтой). LDS неон нь өөрөө ажиллахад нөлөөлөхгүй, гэхдээ онцгой байдлын үед энэ нь ачааллын үүрэг гүйцэтгэж, улмаар блоклогч генераторыг өөрөө хэмнэх болно.

Эдгээр хэлхээнд та бэлэн трансформаторыг ашиглаж болно. 1-р хувилбарт та стандарт EEL-19 брэндийн (эсвэл үүнтэй төстэй) трансформаторыг компьютерийн тэжээлийн эх үүсвэрээс ашиглаж болно. Мөн хар цагаан хоолойтой телевизороос TVS трансформаторыг ашиглах боломжтой. Хоёрдахь схемийн хувьд лазер принтерийн сүлжээний трансформатор, LCD дэлгэцийн сүлжээний трансформаторууд тохиромжтой. Эдгээр тохиолдолд трансформаторыг эргүүлэхгүйгээр ашиглаж болно.

Хөрвүүлэгчийн одоогийн хэрэглээний тооцоог дараах ойролцоо аргыг ашиглан хийж болно: Жишээ нь, LB-20 чийдэн нь 1.66 А хэрэгтэй тул - 20 Ватт / 12 В = 1.66 А. 90% -ийн үр ашгийг үржүүлэх - Энэ нь ойролцоогоор 1.8 А зарцуулдаг.

Өөр нэг зүйл бол: блоклох осцилляторын хэлхээний эхний хувилбар нь жижиг радиаторыг ашиглах боломжийг олгодог - LDS тэжээлийн хэлхээний хоёр дахь хувилбараас транзисторын халаалт бага байх болно. Эхний хувилбарт суурь ба ялгаруулагчийн хооронд 0.01 мкФ - 0.022 мкФ конденсатор байрлуулахыг зөвлөж байна, ингэснээр транзисторын халаалтыг бууруулна. Ийм хэлхээний хамгийн оновчтой хүч нь 9-11 Вт байна! Гэхдээ 20 Вт-аас ихгүй байна. 0.5-1Вт-аас бага резистор ашиглах нь зохисгүй юм. Би хэлхээнд KT817 ашиглахыг зөвлөдөггүй, учир нь энэ нь ийм үйлдлийн гүйдэлд зориулагдаагүй тул үр ашиг багатай энэ хэлхээнд энэ нь бүр ч буурах болно; Би оролтод диод суулгахыг зөвлөж байна, учир нь цахилгаан туйлшралыг санамсаргүйгээр богино хугацаанд эргүүлсэн ч транзистор шатах болно!

Ю.БОРОДАТЫ, Р.КОТУРБАТ, х. Ивано-Франковск мужийн Ривна.

Резонансын хүчдэл хувиргагч нь импульсийн болон хагас резонансын хувиргагчдаас сэлгэн залгах транзистор дээр маш бага алдагдлаар ялгаатай (хөрвүүлсэн чадлын 1...2%). Үүнийг флюресцент чийдэнг (FLL) тэжээхэд ашиглаж болно. Тогтворжуулагч байхгүй байгаа нь ямар ч LDS, тэр дундаа шатсан эхлэлийн ороомогуудыг тэжээх боломжтой болгодог.

Төхөөрөмжийг зохион бүтээх гол ажил бол TS-180 (TS-180-2) хоолойн зурагтаас бэлэн трансформаторыг ашиглах явдал байсан, учир нь би ороомгийн нэгж үйлдвэрлэхтэй харьцахыг үнэхээр хүсэхгүй байсан. Гар хийцийн бүтээгдэхүүний хоёрдахь зарчим бол энгийн байдал бөгөөд энэ нь дизайны өндөр найдвартай, тогтвортой байдлыг хангадаг.

Хэлхээ (Зураг 1а) нь батерейгаас LDS-ийг тэжээж, сүлжээнээс цэнэглэх зориулалттай. Та C1 ба C2 багтаамжийг 0.5 мкФ хүртэл нэмэгдүүлэх замаар нэг богино холболттой батерейг ашиглаж болно.

Зайг цэнэглэхийн тулд SA1 шилжүүлэгчийг диаграммын дагуу дээд байрлалд тохируулна. Трансформаторын T1-ийн сүлжээний хүчдэлийг VD1 ... VD4 диодоор дамжуулан батерейнд хийнэ. Ашиглалтын горимд (LDS тэжээлийн хангамж) шилжих үед SA1-ийг диаграммын дагуу хамгийн бага байрлалд тохируулна. Заримдаа маш хуучин чийдэнг эхлүүлэхийн тулд VT1 ба VT2-ийн үндсэн потенциалыг нэмэгдүүлэх хэлхээ шаардлагатай байдаг (Зураг 1б).

Хүчдэл хувиргагч нь синхроноор ажилладаг хоёр блок үүсгэгчээс бүрдэнэ. Транзистор ба трансформаторын ороомгийн суурийн уулзваруудын багтаамжаас үүссэн хэлхээ нь чийдэнгийн багтаамж ба хоёрдогч ороомгийн нөлөөгөөр үүссэн өөр хэлхээтэй резонансацтай байна. Резонансын хэлбэлзлийн давтамж нь 100...150 кГц. Конденсаторуудын багтаамжийг 0.1 мкФ хүртэл бууруулснаар зөвхөн нэг ороомог (ээлжээр богино холболттой байж болно!) 2-р зурагт үзүүлсэн хэлхээний дагуу хөрвүүлэгч хийж болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл. Хэлхээн дэх транзисторууд нь зөвхөн хүчтэй байх ёстой, металл тохиолдолд, жишээ нь KT805. Нийлүүлэлтийн хүчдэл 12.8 В-оос дээш нэмэгдэхэд хэлхээний үр ашиг бага зэрэг буурч, энэ нь транзисторыг халаахад хүргэдэг. 1-р зурагт үзүүлсэн хэлхээнд транзистор ба тэдгээрийн харгалзах диодыг хоёр радиатор дээр байрлуулж болно. Бусад хоёр диодыг явах эд анги руу шууд шургуулж болно. Конденсаторын багтаамжийг багасгах замаар транзисторын халаалтыг бууруулж болох бөгөөд энэ нь чийдэнг асаахад хялбар боловч түүний гэрэлтүүлгийг бууруулдаг. Ямар ч флюресцент чийдэнг (6...40 Вт) HL1 болгон ашиглаж болно. Хэрэв конденсаторууд халуу оргих юм бол алдагдлыг багатай сайнаар солино. Схемүүд нь нарийн ширийн зүйлд чухал биш юм.

T1-ийн хувьд TS-180-аас гадна та TS-160 болон бусад ижил төстэй трансформаторуудыг ашиглаж болно. Зөвхөн нэг хоосон ороомог ашиглах үед (Зураг 2) -д тайлбарласны дагуу феррит "хаягдал" -аар дүүргэх шаардлагагүй. Диод ба батерейны туйлшралыг өөрчилсөн тохиолдолд транзистор нь pnp дамжуулалттай байж болно.

Уран зохиол

1. Коновалов E. Квази резонансын хүчдэл хувиргагч. - Радио, 1996, N2, P.52.
2. Сахалтай Ю.Өдрийн зайтай. - Байшин, цэцэрлэг, ногооны талбай, 1998. N4.
3. Сахалтай Ю. - Цахилгаанчин, 2000, N4.

  • 20.09.2014

    Триггер нь мэдээллийг бүртгэх, хадгалах зориулалттай хоёр тогтвортой тэнцвэрийн төлөвтэй төхөөрөмж юм. Flip-flop нь 1 бит өгөгдөл хадгалах чадвартай. Триггер тэмдэг нь дотор нь T үсэг бичсэн тэгш өнцөгт шиг харагдаж байна. Оролтын дохио нь тэгш өнцөгтийн зүүн талд холбогдсон байна. Дохионы оролтын тэмдэглэгээг тэгш өнцөгтийн зүүн талд байгаа нэмэлт талбарт бичнэ. ...

  • 21.09.2014

    Хоолойн өсгөгчийн нэг мөчлөгт гаралтын үе шат нь хамгийн бага хэсгүүдийг агуулдаг бөгөөд угсрах, тохируулахад хялбар байдаг. Гаралтын үе шатанд байгаа пентодыг зөвхөн хэт шугаман, триод эсвэл ердийн горимд ашиглах боломжтой. Триод холболттой бол хамгаалалтын тор нь 100...1000 Ом эсэргүүцэлээр дамжуулан анодтой холбогддог. Хэт шугаман холболтод каскад нь хамгаалалтын торны дагуу OS-ээр бүрхэгдсэн байдаг бөгөөд энэ нь ...

  • 04.05.2015

    Зураг дээр энгийн хэт улаан туяаны алсын удирдлага ба гүйцэтгэх элемент нь реле болох хүлээн авагчийн диаграммыг харуулав. Алсын удирдлагын хэлхээний энгийн байдлаас шалтгаалан төхөөрөмж нь зөвхөн хоёр үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой: реле асааж, S1 товчлуурыг суллах замаар унтраах нь тодорхой зорилгоор (гаражийн хаалга, цахилгаан соронзон түгжээг нээх гэх мэт) хангалттай байж болно. ). Хэлхээ тохируулах нь маш...

  • 05.10.2014

    Уг хэлхээг TL072 хос op-amp ашиглан хийсэн. Коэффициент бүхий урьдчилсан өсгөгчийг A1.1 дээр хийсэн. өгөгдсөн R2\R3 харьцаагаар олшруулах. R1 нь дууны түвшний хяналт юм. Op amp A1.2 нь идэвхтэй гурван зурвасын гүүрний дууны хяналттай. Тохируулгыг R7R8R9 хувьсах резистороор хийдэг. Коэф. Энэ зангилааны дамжуулалт 1. Цэнэглэгдсэн урьдчилсан ULF тэжээл нь ±4V-ээс ±15V хүртэл байж болно.

Диаграммын талаархи товч тайлбар. Энэ бол TL494 PWM хянагч (1114EU4-ийн дотоодын бүрэн аналог) дээр угсарсан түлхэх-татах импульс хувиргагч бөгөөд энэ нь хэлхээг маш энгийн болгодог. Гаралт дээр Delon эсвэл Greinmacher хэлхээний дагуу хүчдэлийг хоёр дахин нэмэгдүүлдэг өндөр үр ашигтай Шулуутгагч диодууд байдаг (би тангараглахыг хүсээгүй). Гаралт нь мэдээжийн хэрэг тогтмол хүчдэл юм. Электрон тогтворжуулагчийн хувьд тогтмол хүчдэл ба шилжих туйл нь хамааралгүй, учир нь тогтворжуулагчийн хэлхээнд оролт дээр диодын гүүр байдаг (хэдийгээр диодууд нь манай хөрвүүлэгч шиг "хурдан" биш юм).

Хөрвүүлэгч нь компьютерийн тэжээлийн нэгжээс (PSU) бэлэн болсон өндөр давтамжийн бууруулагч трансформаторыг ашигладаг боловч бидний хөрвүүлэгчид эсрэгээр өсгөгч трансформатор болох болно. Доогуур трансформаторыг AT болон ATX тэжээлийн эх үүсвэрээс авч болно. Миний туршлагаас харахад трансформаторууд нь зөвхөн хэмжээгээрээ ялгаатай байсан бөгөөд терминалуудын байршил ижил байсан. Үхсэн цахилгаан хангамжийн нэгжийг (эсвэл үүнээс трансформаторыг) ямар ч компьютер засварын газраас олж болно.

Та трансформаторыг өөрөө ороож болно. Хувь хүний ​​хувьд миний тэвчээр одоо гараар 20-оос илүүгүй эргэлт хийхэд хангалттай, гэхдээ бага наснаасаа би транзистор хүлээн авагчийн хувьд 100 эргэлттэй контурын ороомог ороож чаддаг байсан; он жилүүд өөрсдийн хүчээ авч байна.

Тиймээс бид тохиромжтой феррит цагираг (гаднах диаметр нь ойролцоогоор 20-30 мм) олдог. Эргэлтийн харьцаа нь ойролцоогоор 1:1:20, 1:1 нь анхдагч ороомгийн хоёр тал (10+10 эргэлт), :20 нь 200 эргэлттэй хоёрдогч ороомог юм. Нэгдүгээрт, хоёрдогч нь шархаддаг - 0.3-0.4 мм диаметртэй утсаар жигд 200 эргэлт. Дараа нь анхдагч ороомгийн хоёр хагасыг жигд хийнэ (бид 10 эргэлт хийж, дунд товшилт хийж, дараа нь үлдсэн 10 эргэлтийг ижил чиглэлд хийнэ). Хагас ороомгийн хувьд би 0.8 мм-ийн диаметртэй мөнгөлөг утас ашигладаг (та үүнийг хүчлээд өөр утас ашиглах шаардлагагүй, гэхдээ судалтай, зөөлөн байвал илүү дээр).

Би трансформаторыг үйлдвэрлэх (дахин хийх) өөр сонголтыг санал болгож байна. Та гэж нэрлэгддэг зүйлийг худалдан авч болно. Гэрэлтүүлгийн тааз, тавилгад зориулсан 12 вольтын галоген чийдэнгийн хувьд " " (гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийн дэлгүүрт 80 рублийн үнэтэй). Энэ нь цагираг дээр тохирох трансформаторыг агуулдаг. Та зүгээр л хэдэн арван эргэлтээс бүрдэх хоёрдогч ороомгийг арилгах хэрэгтэй. Мөн хагас ороомог нь өөр өөрөөр ороож болно - бид утсыг (та уртыг тооцоолж болно) хагасаар нугалж, давхар атираат утсаар орооно; Бид утасны дунд хэсгийг (нугалах цэг) таслав - бид гэж нэрлэгддэг зүйлийг авдаг ороомгийн хоёр төгсгөл (эсвэл хоёр эхлэл). Нэг утасны төгсгөлд бид нөгөө утасны эхлэлийг гагнах болно - бид хагас ороомгийн нийтлэг цэгийг олж авдаг. Ийм трансформатор надад тохиромжтой гэдгийг би баталж байна. Компьютерийн трансформатор нь "" хэлхээнд маш сайн ажилладаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Тооцооллын онолыг хүсч буй хүмүүсийн хувьд "Хөтөлбөр" ба "" хэсгийг үзнэ үү; үүнд бүх зүйл тодорхой тайлбарлагдсан байдаг. Хөрвүүлэх давтамж нь ойролцоогоор 100 кГц байна.

C1 нь 1 нанофарад, эсвэл 1000 пикофарад, эсвэл 0.001 микрофарад (багтаамжийн утгуудын бүх сонголтууд тэнцүү); тохиолдолд код нь 102; Би үүнийг 152 гэж тохируулсан - энэ нь ажилладаг, гэхдээ би үүнийг бага давтамжтайгаар гэж бодож байна.

R1 ба R2 - гаралтын импульсийн өргөнийг тохируулна. Хэлхээ хялбаршуулж болох бөгөөд эдгээр элементүүдийг суулгаагүй бол TL494-ийн 4-р контактыг сөрөг болгож тохируулсан; Би өргөн импульс бүхий транзисторыг хүчирхийлэх шаардлагагүй гэж би харахгүй байна.

R3 (C1-тэй хамт) нь үйлдлийн давтамжийг тогтоодог. Бид R1 эсэргүүцлийг бууруулдаг - бид давтамжийг нэмэгдүүлдэг. Бид C1 багтаамжийг нэмэгдүүлдэг - бид давтамжийг бууруулдаг. Мөн эсрэгээр.

Транзисторууд нь өндөр хүчин чадалтай MOS (металл-оксид-хагас дамжуулагч) хээрийн нөлөөллийн транзисторууд бөгөөд хариу үйлдэл хийх хугацаа богино, хяналтын хэлхээний энгийн байдлаар тодорхойлогддог. IRFZ44N, IRFZ46N, IRFZ48N адилхан сайн ажилладаг (тоо өндөр байх тусам илүү хүчирхэг, үнэтэй).

Хөрвүүлэгч нь HER307 диодыг ашигладаг (304, 305, 306 тохиромжтой). Дотоодын KD213 маш сайн ажилладаг (илүү үнэтэй, илүү том, илүү найдвартай).

Гаралтын конденсатор нь бага хүчин чадалтай байж болно, гэхдээ 200 В-ийн үйл ажиллагааны хүчдэлтэй. 18 мм-ээс ихгүй диаметртэй ижил компьютерийн цахилгаан хангамжийн конденсаторыг ашигласан (эсвэл хэвлэмэл хэлхээний хавтангийн загварыг засварлах).

Чипийг самбар дээр суурилуулах; ингэж амьдрахад амар байх болно.

Тохируулга нь микро схемийг самбарт болгоомжтой суулгахад хүргэдэг. Хэрэв энэ нь ажиллахгүй бол 12 В хүчдэл байгаа эсэхийг шалгана уу, R1 ба R2-г шалгана уу? Бүх зүйл ажиллах ёстой.

Радиатор хэрэггүй, учир нь удаан хугацаагаар ажиллах нь транзисторыг мэдэгдэхүйц халаахад хүргэдэггүй. Хэрэв та үүнийг радиатор дээр суулгахыг хүсч байвал болгоомжтой байгаарай, транзисторын үүрний фланцыг радиатороор дамжуулж болохгүй. Компьютерийн тэжээлийн эх үүсвэрээс тусгаарлагч жийргэвч, бут угаагчийг ашигла. Эхний эхлэлийн хувьд радиатор гэмтэхгүй; наад зах нь угсралтын алдаа эсвэл гаралт дээр богино холболт үүссэн, эсвэл 220 В улайсгасан чийдэнг "санамсаргүй" холбосон тохиолдолд транзисторууд шууд шатахгүй.

Хэлхээний цахилгаан хангамж нь үнэмшилтэй байх ёстой, учир нь Битүүмжилсэн хүчиллэг батерейнаас "эдийн засгийн" ХҮГ-ийн нэг хуулбарын одоогийн хэрэглээ нь 11.5 В хүчдэлтэй үед 1.4 А; нийт 16 Вт (хэдийгээр чийдэнгийн савлагаа нь 26 Вт гэсэн).

Хэлхээг хэт ачаалал ба урвуу туйлшралаас хамгаалах нь оролт дээрх гал хамгаалагч ба диодоор хэрэгжиж болно.

Болгоомжтой байгаарай! Хэлхээний гаралт нь өндөр хүчдэлтэй бөгөөд маш ноцтой цочрол үүсгэдэг. Тэгээд надад анхааруулаагүй гэж битгий хэлээрэй. Конденсатор нь нэг хоногоос илүү хугацаанд цэнэгээ барьдаг - хүмүүс дээр туршиж үзсэн. Гаралт дээр цэнэгийн хэлхээ байхгүй байна. 220 В-ын улайсдаг чийдэн эсвэл 1 мОм резистороор дамжуулан богино холболт хийхийг хориглоно;

Трансформаторын хэмжээсээс хамааран хөрвүүлэгчид зориулж хэвлэмэл хэлхээний самбарын хоёр зургийг хийсэн. Самбарын хэмжээ 50х55 мм.


Би трансформаторыг буцалж буй усанд "чанаж", задлах гэж оролдсон боловч үр дүнд хүрсэнгүй, таны харж байгаагаар ферритийн дээд хэсэг бага зэрэг хугарсан; Үүнийг хаях нь ичмээр байсан, одоо энэ самбарт байна.

Үргэлж л миний хэрэг бол бэлэн төхөөрөмжийн хамгийн дуусаагүй хэсэг юм. Дэнлүү хэт тод гэрэлтдэг тул би хичнээн хичээсэн ч зураг хэт ил гарсан байна. Энд хөрвүүлэгчийн өөр нэг зураг байна, миний автостроб дээр байгаа; энд жижиг трансформатор байна.

5 минутын дотор LDS хөрвүүлэгч

Хуучин (шаардлагагүй, шатсан - шаардлагатай бол доогуур зурсан) компьютерийн тэжээлийн эх үүсвэрээс флюресцент чийдэнг тэжээхийн тулд та 12 вольтын хувиргагчийг маш хурдан угсарч болно. Шууд утгаараа таван минутын дотор.

Бид үүнээс жижиг хэсгүүдийн жагсаалт хэрэгтэй болно:

  • Бэлэн тэжээлийн хангамжийн нэгж эсвэл аналогоос EEL-19 брэндийн бүхэл бүтэн трансформатор;
  • Цахилгаан түлхүүр MJE13009 эсвэл түүнтэй адилтгах (мэдээж, бүхэлд нь);
  • Тэндээс радиатор (эсвэл дор хаяж 40 см² талбайтай);
  • Хос резистор ба конденсатор;
  • LDS 18 Вт.

Би интернетийн хаа нэгтээ диаграммыг харсан, энд байна:

Бид трансформаторыг эргүүлэх шаардлагагүй; энэ нь анхны хэлбэрээрээ ажиллах болно. Бид хэлхээг бага зэрэг өөрчлөх болно, энэ нь бидний трансформаторын хувьд тийм ч тохиромжтой биш юм. Ажлын өрөөний трансформаторууд нь жижиг, том гэсэн хоёр төрөлтэй. Бидэнд ийм том хэрэгтэй:

Эхлээд та ороомгийн терминалуудын зорилгыг шийдэх хэрэгтэй. Бид трансформаторын үндсэн талыг хардаг.

Зүүнээс баруун тийш сарвуу: +12V хүртэл, санал хүсэлт, транзисторын коллектор руу. Трансформаторын хоёрдогч тал:

Зүүн сарвуу нь LDS-д зориулагдсан, бидэнд баруун хоёр нь хэрэггүй.

Бусад төрлийн трансформаторын хувьд терминалууд нь өөр өөр байрладаг тул тэдгээрийг хэрхэн ялгахыг танд хэлэх болно. +12 вольтын тэжээлийн эх үүсвэр нь трансформаторын терминалд холбогдсон бөгөөд үүнээс 5 В-ын зогсолтын хүчдэл арилдаг. Транзисторын коллектор нь TL494 тэжээлийн хүчдэлийг салгасан терминалд холбогдсон байна. Санал хүсэлт нь тэжээлийн нэгжийн хяналтын хэсгийн газардуулга байсан гаралттай холбогддог. LDS нь ороомогтой холбогдсон бөгөөд энэ нь үүргийн тэжээлийн хангамжийн өндөр хүчдэлийн ороомог байсан. Энэ бүгдийг цахилгаан тэжээлийн хэлхээний самбар дээр хянах боломжтой эсвэл шалгагч ашиглан өөрөө таах боломжтой :)

Схемийг гэнэтийн байдлаар бүрэн угсарсан. Жижиг зүйл нь транзисторын терминал дээр суурилагдсан.



R1 эсэргүүцлийг 39 Ом, R2 - 560 Ом хүртэл бууруулах ёстой. Конденсатор C2 нь 0.01-0.022 μF байж болно. Хоёрдогч ороомгийн үе шат нь ямар ч үүрэг гүйцэтгэсэнгүй. Хоёрдогч ороомгийн эхний ба хоёр дахь терминалыг коллекторт холбоход ялгаа байхгүй байсан бөгөөд терминалууд нь хоорондоо холбогдсон үед LDS нь яг адилхан шатсан.

Энэ хэлхээнд болон энэ трансформаторын тусламжтайгаар ХҮГ нь 10В-д гал авалцдаг. Та трансформаторыг задалж, хоёрдогч ороомогт өөр зуун эргэлт нэмж болно, энэ нь хийгдсэн зүйл юм - зургийг үзнэ үү. Энэ тохиолдолд LDS нь 6V-ээс асч, 12V-оос сайн шатах болно. Хэлхээ нь 15В хүртэл хүчдэлийн тэжээлээр ажилладаг боловч транзисторын радиаторыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Ямар ч үйлдлийн горимд трансформатор огт халдаггүй.