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Algunas características de uno de los diseños industriales de LDS. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Recientemente, el mercado interno se ha inundado con lámparas fluorescentes de pequeño tamaño (LDS) con balastos incorporados basados ​​​​en inversores de transistores. En general, el uso de tales LDS está económicamente justificado, pero el consumidor podrá sentirlo al menos después de un año de funcionamiento de estas lámparas. Los fabricantes en el embalaje de sus productos declaran el tiempo de funcionamiento de LDS al fallo de más de 6 ... 8 mil horas.

Algunas características de uno de los diseños industriales de LDS

Muchas compras ahora se realizan en mercados espontáneos... En una de las rebajas, CIXING 40W SL*PRIS-MATIC LDS se agotó bien. Esto fue facilitado por el bajo precio del producto. El vendedor revisó minuciosamente el producto y encendió brevemente el LDS a la red. Estaban encendidos, pero resultó que en casa era imposible llamarlo "trabajo". Algunos dejaron de encenderse por completo, otros dejaron de funcionar después de 1...2 minutos de quemarse, uno parpadeó regularmente durante el funcionamiento. De las cinco lámparas compradas todas fallaron y muy rápidamente. La larga espera hasta que llegó el director de una empresa comercial me impulsó a mirar el esquema eléctrico de un LDS de 40 W defectuoso (fig. 1). Se compiló de acuerdo con el dibujo de la placa de circuito impreso real del producto (Fig. 2).

Algunas características de uno de los diseños industriales de LDS
La figura. 1

Algunas características de uno de los diseños industriales de LDS
La figura. 2

Externamente, el circuito era típico: un inversor de medio puente basado en transistores VT1, VT2. Es muy similar, en particular, al diagrama de la Fig. 1 [1]. La principal diferencia es que uno de los terminales LDS no está conectado al terminal positivo del rectificador, sino al punto común de los condensadores Cl, C2. Esto hizo posible utilizar dos condensadores de filtro de menor voltaje y, por lo tanto, menos costosos, en lugar de un condensador de filtro de alto voltaje. Esto, por supuesto, no fue la tarea principal de los diseñadores. Era más importante para el fabricante desviarse del prototipo al menos un poco, por lo que se podría argumentar que el esquema aplicado es propiedad intelectual de esta empresa en particular. La segunda diferencia entre el circuito de la Fig. 1 y el prototipo fue... el lugar donde se encendió el capacitor C4. En teoría, este es un condensador amortiguador diseñado para iniciar un oscilador. Fue este capacitor el que resultó ser el culpable de la mayoría de las fallas de los dispositivos realizados por la empresa según el esquema de la Fig. 1. Valió la pena soldar este capacitor a su lugar estándar, en paralelo con la resistencia R4 (Fig. 2), y el circuito funcionó. No es necesario cambiar la placa de circuito impreso. Basta con quitarle el condensador C4 y soldarlo desde el lado del patrón de conductores impresos en paralelo con la resistencia R4. Para aislar el condensador, basta con colocarle un trozo de tubo de cloruro de vinilo. ¡El fabricante no instaló el diodo VD6 tipo 1 N4007 en la placa para ahorrar dinero! Es deseable hacer esto al actualizar la placa.

Como mostró la medición del valor de capacitancia de los capacitores C4, tienen una gran dispersión. Una disminución significativa en la capacitancia de C4 provocó el parpadeo en uno de los especímenes LDS. Fue posible eliminar el defecto aumentando la capacitancia de este capacitor: del lado de los conductores impresos, otro fue soldado paralelo a este capacitor, del mismo tamaño, que estaba a la mano. Por cierto, en la mayoría de los circuitos LDS, el valor del condensador amortiguador se elige alrededor de 1500 pF.

Algunas características de uno de los diseños industriales de LDS
La figura. 3

Algunas características de uno de los diseños industriales de LDS
La figura. 4

El fabricante confirmó plenamente la suposición sobre las causas de las fallas de LDS CIXING 40W y la forma de eliminarlas. Lanzó el CIXING 36W LDS, donde se cambió la ubicación en el circuito C4 (Fig. 3) y el patrón de la placa de circuito impreso (Fig. 4), se instaló el diodo VD6 en la placa. Es una pena que antes de que apareciera a la venta el 36 W LDS más acondicionado, el comercio necesitaba vender el 40 W LDS defectuoso. En apariencia y empaque, ambos tipos de LDS son absolutamente idénticos. ¡Así que adivina lo que estás comprando!

Literatura

  1. Yakovlev E.L. Balasto electrónico de luz diurna/circuito de radio. - 2007. - Nº 1. - A partir de 18

Autor: E. L. Yakovlev, Úzhgorod; Publicación: radioradar.net

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Ahora, el tipo más común de baterías son las de litio: tienen una alta densidad de almacenamiento de energía en un tamaño bastante compacto, pero son muy costosas de fabricar y pueden incendiarse. Además, causan daños importantes al medio ambiente, por ejemplo, los separadores de polipropileno y policarbonato que forman parte de este tipo de baterías se descomponen durante cientos o miles de años.

El equipo dirigido por Liangbing Hu vio la promesa en las baterías de zinc: este material es mucho más abundante en la corteza terrestre y su extracción es más barata. Los científicos ya lograron crear prototipos con alta densidad de potencia, y la tecnología resultó no ser más costosa que las baterías de plomo-ácido. La principal desventaja de estas baterías es una vida bastante corta, pero los científicos lograron resolver este problema al hacer que el dispositivo sea recargable y más confiable utilizando un material natural llamado quitosano.

El quitosano es un derivado de la quitina que recubre las paredes celulares de los hongos, los calamares y se encuentra más comúnmente de forma natural en los exoesqueletos de los crustáceos, incluidos los cangrejos, los camarones y las langostas. Los caparazones de estos animales se pueden obtener fácilmente a partir de los desechos del mar, que se desechan en grandes cantidades.

Los investigadores ensamblaron un prototipo con un electrolito de quitosano que interactuaba con un electrodo de zinc. Mostró resultados alentadores durante las pruebas. El diseño de la batería ha evitado la acumulación de tentáculos, dendritas que pueden degradar el rendimiento, y ha mostrado una "estabilidad cíclica extraordinaria", manteniendo una eficiencia del 99,7 % durante 1000 ciclos cuando funciona con una alta densidad de corriente de 50 mAh por cuadrado. cm.

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