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Retardador para encender una lámpara incandescente. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Se sabe que las lámparas incandescentes son de corta duración. Por regla general, fallan en el momento del encendido, cuando fluye una gran corriente a través del filamento frío de la lámpara, o con un aumento significativo en el voltaje de la red. Como muestra la práctica, un aumento del voltaje del 10 % reduce la vida útil de una lámpara de 100 W casi 6 veces, y una disminución del 15 % la aumenta 10 veces.

Extender la vida útil de la lámpara permitirá que la máquina, cuyo diagrama se muestra en la Fig. 1. Inmediatamente, notamos que, en paralelo con la lámpara EL1 que se muestra en el diagrama, está permitido encender varias cargas en el zócalo X2, cuya potencia, junto con EL1, no exceda la permitida para el triac VS1. La máquina también se puede utilizar para alimentar una o dos lámparas caras y potentes, por ejemplo, que se utilizan para iluminar objetos fotografiados. En esta realización, aportará mayores beneficios económicos que con la protección de las lámparas incandescentes convencionales.

Retardador para encender la lámpara incandescente

La tensión de red se suministra al dispositivo a través del interruptor SA1 y un fusible. Una cadena de resistencia R1, condensadores C1 - C3 e inductor L1 es un filtro de supresión de ruido. La parte de potencia de la máquina consta de un triac VS1, dinistores VD3, VD4, resistencias R7 - R10, condensadores C5 y Sat. La unidad de control incluye transistor VT1, diodo VD1, diodo zener VD2, optoacoplador U1, resistencias R3 - R6, condensador C4. La inclusión de la máquina en la red está señalizada por el LED HL1.

Este dispositivo realiza tres funciones. En primer lugar, asegura un encendido suave de la lámpara y, en el primer momento, el proceso de calentamiento debería ser más largo. En la fig. 2 se puede ver que en el rango de 0 a 90 V, cuando el hilo comienza a calentarse, este intervalo es de 6 s, y el resto de la tensión sube a 220 V en 3...4 s. También es posible ajustar manualmente el brillo y la extinción suave de la lámpara.

Retardador para encender la lámpara incandescente

Como se mencionó anteriormente, es recomendable limitar el voltaje de carga a 200 V, lo que aumentará significativamente la vida útil de la lámpara. Su extinción suave ocurre cuando se abren los contactos del interruptor SA2.

La máquina funciona así. Cuando los contactos del interruptor SA1 están cerrados, el voltaje rectificado por el diodo VD1 se suministra al circuito de carga, que consta de las resistencias R3, R4, R5 y el condensador C4. Los contactos del interruptor SA2 deben estar abiertos. En el primer momento, el transistor de efecto de campo VT1 está cerrado, la lámpara EL1 está apagada. Para proteger el transistor de una avería, se instala un diodo Zener VD2. La duración de la carga del capacitor C4 está determinada por la resistencia de las resistencias R4 y R5, la resistencia R3 limita la caída de voltaje en el capacitor C4.

Después de cerrar los contactos del interruptor SA2, el voltaje en el capacitor C4 comienza a aumentar, la lámpara EL1 se enciende suavemente, ya que el transistor VT1 comienza a abrirse, el voltaje aumenta en los pines 1 y 3 del optoacoplador U1 y la oscuridad la resistencia del fotorresistor incorporado (pines 2,4) comienza a disminuir, lo que conduce a la apertura del triac VS1. El voltaje final EL1 está determinado por la resistencia de la resistencia R8: cuanto más grande es, menor es el voltaje en la lámpara. El brillo de la lámpara después de que se enciende se establece mediante una resistencia variable R9. En cualquier posición del control deslizante de la resistencia, la máquina encenderá y apagará la lámpara sin problemas. Pero para apagar la lámpara, es necesario colocar la manija del interruptor SA2 en la posición de contactos abiertos. En este caso, el voltaje en el capacitor C4 comienza a disminuir gradualmente y la lámpara se apaga por completo. Para descansos prolongados, el voltaje debe eliminarse con el interruptor SA1.

La máquina utiliza resistencias con una potencia de 0,25 W y R2, R6, R7 - 2 W. Resistencia variable: cualquier tipo con característica A. Los condensadores C1-C3, C5, C6 - K73-17 y C1-C3 deben tener un voltaje de al menos 400 V, y C5, C6 - a 63 V. Condensadores K73-11 son aplicables, K75-10 o, como último recurso, MBM, MBGO, MBGCH. Condensador C4 - K50-35 o K50-6. Además de los indicados en el diagrama, el transistor puede ser KP304A, el triac - KU208G (se instala en un disipador de calor con un área de superficie de 10,16, 25 o 65 cm2 con una potencia de carga de 200, 300, 500 o 1500 W, respectivamente). LED - AL102B, diodo VD1 - D226V, KD209A, los dinistores se pueden reemplazar con un chip KR1167KP1B. Interruptor SA1: cualquier tipo para un voltaje de 250 V y una corriente determinada por la potencia de la lámpara EL1 y otras cargas; cambiar SA2 - cualquier tipo, por ejemplo PD-9-2. En lugar del optoacoplador OEP-12, es adecuado OEP-2 o similar con una resistencia a la luz de no más de 1000 ohmios. El inductor L1 está enrollado en una varilla con un diámetro de 8 y una longitud de 40 mm hecha de alambre de ferrita 400NN PEV-2 0,51 y contiene 215 vueltas.

Antes de sintonizar, en lugar de las resistencias R3-R5, R8, R10, es necesario soldar los recortadores con una resistencia de 1 MΩ. En este caso, los controles deslizantes de las resistencias R3, R8, R9 deben colocarse en la posición de resistencia mínima y R4, R5, R10, en la posición media. Enciende una lámpara real como carga. Conecte un voltímetro de tubo a los terminales del condensador C4 y un voltímetro de CC a los terminales 1,3 del optoacoplador. Usando LATR, aplique voltaje a la máquina.La lámpara no debe arder.

Con una tensión de red de 220 V, el consumo de corriente de la máquina es de aproximadamente 8 mA.

Al aumentar gradualmente la resistencia de la resistencia R3, observe un aumento en el voltaje en los pines 1, 3 del optoacoplador hasta 1,2 V. Dependiendo de la dispersión de los parámetros del transistor, el voltaje debe ser tal que el transistor esté apagado. en la frontera Luego, cierre los contactos del interruptor SA2 y observe la tasa de aumento del voltaje en los optoacopladores 1,3 a 1,8 V. En este caso, la lámpara EL1 debe encenderse lentamente y el voltaje debe alcanzar los 220 V. El encendido La velocidad de la lámpara depende de la resistencia de la resistencia R5. Para ralentizar el encendido de la lámpara, se debe aumentar la resistencia de la resistencia y viceversa. Las resistencias R3, R4, R5 están interconectadas, por lo que deben seleccionarse cuidadosamente.

Después de eso, abra los contactos del interruptor SA2 y observe la tasa de extinción de la lámpara. Para aumentarlo, es necesario aumentar la resistencia de la resistencia R4 y viceversa. Por lo tanto, la resistencia R4 junto con R5 determina la tasa de extinción de la lámpara, la resistencia R5 determina la tasa de encendido y R3 determina el límite entre el estado de encendido y apagado. Se logra una clara extinción de la lámpara seleccionando una resistencia R10. Luego, seleccionando la resistencia R8, configure el voltaje de la lámpara a aproximadamente 200 V a una tensión de red de 220 V y luego verifique el control de brillo manual con la resistencia R9.

Si no se usa el ajuste manual, está permitido colocar un puente en lugar de la resistencia R9.

En conclusión, observo que cuanto más lenta es la velocidad de encendido de la lámpara, más se acerca a "eterna", especialmente si la lámpara es de alta potencia.

Autor: R.Balinsky, Jarkov, Ucrania

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