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Balastros electrónicos. Variantes de balasto electrónico, implementadas según el esquema de un convertidor autooscilante de ciclo único. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Balastos para lámparas fluorescentes

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Como sabes, LL tiene diferentes voltajes de encendido y voltaje de combustión. El primero, con filamentos fríos, es de aproximadamente 1000-1200 V. Lo consideraremos igual a 1200 V (como máximo), común a todas las lámparas. Cuando se enciende la descarga en la lámpara, el voltaje cae (hasta 55-60 V para LL con una potencia de hasta 20 W y 100-125 V para LL con una potencia de 30-40 W; este es el voltaje de combustión). En este caso, la corriente puede aumentar hasta casi destruir la lámpara. Por tanto, debe ser limitado.

Opciones para balasto electrónico, implementadas según el esquema de un convertidor autooscilante de ciclo único
Arroz. 3.76. Circuitos convertidores de ciclo único

En convertidores, cuyos circuitos se muestran en la fig. 3.76, el voltaje de salida al frente del pulso de salida se utiliza con bastante éxito cuando el voltaje aumenta a Uз - LL se enciende, luego el voltaje cae a Uг - la lámpara arde mientras se le transfiere la energía acumulada en el transformador (Fig. 3.77).

Opciones para balasto electrónico, implementadas según el esquema de un convertidor autooscilante de ciclo único
Arroz. 3.77. Forma de onda de voltaje de salida

El devanado del transformador se calcula para el trabajo (Uг) Voltaje. A la hora de elegir un transformador, tenemos en cuenta que para la tensión de encendido (Uз) debe establecer el valor de voltaje por vuelta de devanado en no más de 10-15 V / vit. (a 20-24 V / vit., se observa un encendido inestable).

Cálculo del transformador. Dado: voltaje de la batería U \u12,6d XNUMX V. Requerido: encender LL con potencia Pл = 20 W. para ella tuз = 1200 V, Uг \u55d 3.76 V. El número de vueltas del devanado III (Fig. XNUMX, a) - nз:

Tomemos 110 vueltas. Entonces para tiг será

El voltaje en el devanado primario (colector) será

El número de vueltas en el devanado II (base) será

Puedes tomar 5 ... 7 turnos. El diámetro d del alambre se calcula como de costumbre:

(esto, por supuesto, es muy aproximado: la corriente es pulsada, pero es adecuada para la evaluación).

La corriente de funcionamiento de LL se calcula mediante la fórmula

por lo tanto, diámetro del alambre de bobinado III

Tomamos el cable del diámetro estándar más cercano.

Relación de transformación para el devanado I:

La corriente en el devanado I es

El diámetro del cable de bobinado I se calcula mediante la fórmula.

Tomamos un alambre con un diámetro de 1 mm.

Diámetro del alambre de bobinado II d2 se puede tomar igual a 0,42 mm. Se puede utilizar un núcleo de ferrita para lámparas de hasta 30 W de TDKS-19 (S = 1,1 cm2), o utilizar un anillo K40x25x11 (S = 0,825 cm2). El anillo se rompe con cuidado; Los devanados I y II se enrollan en la mitad, uno encima del otro, con aislamiento entre ellos, por ejemplo, con cinta aislante.

¡Atención! ¡Los devanados no se pueden romper! El devanado III se enrolla en la otra mitad del anillo, vuelta a vuelta, sin superposiciones, con aislamiento entre las capas (se puede utilizar cinta aislante).

El anillo está pegado con resina epoxi. Como material para los espacios magnéticos se utiliza una hoja de cuaderno. Si el LL tiene menor potencia, entonces la ferrita también se puede tomar con una sección transversal más pequeña.

Para LL a 30 y 40 W, se puede utilizar un núcleo de ferrita del TDKS-9-1 (S = 2,07 cm2):

El transistor oscilador se selecciona de las siguientes condiciones:

Mejor aún llevartecomo máximo más de 300 V. Bueno, si aún eliges un transistor y el mínimo UHAC. Puedes poner KT854A o KP955A en el circuito. Si este no es el caso, aumentando el número de vueltas del devanado III, es posible reducir el ike a uno aceptable para el transistor existente.

Por pérdida de potencia

se calcula el radiador para el transistor.

En el circuito (Fig. 3.74) R2 establece PO. Si agrega una resistencia y cambia S1 (como en la Fig. 3.76, b), obtiene dos modos: PMÁX. y PMIN.

Entre el colector y el emisor VT1, es imperativo colocar un diodo RF (KD226G, KD226D), ya que los diodos protectores internos no se proporcionan en los transistores domésticos.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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