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Aumentar la eficiencia de las lámparas de destello. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / iluminación

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Por lo general, para aumentar la eficiencia de las lámparas de destello, se utiliza una interrupción en la generación del convertidor de voltaje de la fuente de alimentación en el momento en que el voltaje de salida alcanza un valor predeterminado. La principal desventaja de este método es que los transistores del convertidor permanecen conectados a la fuente de alimentación después de la interrupción de las oscilaciones generadas. Los transistores están cerrados en este momento, sin embargo, la presencia de la corriente de colector inicial, que para los transistores potentes utilizados en el convertidor alcanza varias decenas de miliamperios, conduce a un consumo de energía injustificado de la fuente de alimentación. Entonces, por ejemplo, la corriente de colector inicial de los transistores P4B puede ser igual a 20-40 mA. En un convertidor push-pull la corriente total consumida en este caso será de 40-80 mA, es decir con un intervalo entre destellos de 30 minutos se desperdician 0,02-0,04 Ah, es decir casi el 10% de la capacidad del una batería 3336L.

Esta desventaja se puede eliminar ensamblando el convertidor de acuerdo con el esquema que se muestra en la Fig. 1. Su peculiaridad es que a un nivel dado de voltaje de salida, el relé P1 desconecta el convertidor de la fuente de alimentación.

Aumentar la eficiencia de los flashes
Ris.1

Cuando el interruptor B1 está en la posición "On", una cascada montada en un transistor compuesto T3, T4 recibe tensión de alimentación y ambos transistores se abren. La corriente fluirá a través del devanado del relé P1, funcionará y, a través de los contactos P1 / 1, suministrará voltaje al convertidor, ensamblado en los transistores T1 y T2. El condensador de almacenamiento C1 comenzará a cargarse. Cuando el voltaje suba a aproximadamente 300 V, la lámpara de neón L1 se encenderá y desde el divisor R3R4 el voltaje positivo a través de la lámpara irá a la base del transistor T3. Los transistores T3 y T4 se apagarán. El devanado del relé se desactivará y los contactos P111 desconectarán el convertidor de la fuente de alimentación. Tan pronto como el voltaje a través del capacitor C1 debido a la autodescarga caiga a un nivel tal que la lámpara L1 se apague, los transistores T4-T1 se abrirán nuevamente y el convertidor comenzará a funcionar nuevamente. Lo mismo sucederá cuando el capacitor C4 se descargue durante un destello. Así, en ausencia de generación en la versión descrita del convertidor, el consumo de corriente de la fuente de alimentación es prácticamente solo la corriente de colector del transistor TXNUMX, que es fracciones de un miliamperio.

Los transistores TK y T4 en el dispositivo pueden ser de baja frecuencia. Relé R1-RES-10 (RS4.524.304) o RSM-2 (10.171.81.58). El transformador Tr1 no difiere de los utilizados en los convertidores para lámparas de destellos.

En las lámparas de destello, el convertidor funciona con una carga capacitiva muy grande, por lo que su modo en el momento del encendido resulta muy estresante, el proceso de carga del condensador de almacenamiento se retrasa, lo que conduce a un desperdicio adicional de energía de la fuente de poder. Es posible facilitar significativamente el funcionamiento del convertidor en el momento inicial y al mismo tiempo acelerar el proceso de carga del condensador. si reduce su deformación cargando antes de encender el convertidor a un cierto voltaje, por ejemplo, al voltaje de la fuente de alimentación.

Para garantizar este modo, el interruptor B1 (ver Fig. 1) se coloca en la posición indicada en el diagrama. La fuente de alimentación B1 está conectada a través del diodo D5 al condensador de almacenamiento C1. El diodo D5 está diseñado para proteger la fuente de alimentación del voltaje de un capacitor de almacenamiento descargado de forma incompleta cuando el convertidor está apagado.

Las lámparas de flash alimentadas por CA son mucho más económicas. Sin embargo, tienen un inconveniente: la presencia de voltaje de red en el cuerpo de la cámara y el peligro de descarga eléctrica asociado con esto.

Esto se puede eliminar aislando el cuerpo de la cámara de la red eléctrica con un transformador de aislamiento. En este caso, el voltaje para cargar el capacitor de almacenamiento se elimina del devanado secundario del transformador. La desventaja de este método es que el transformador debe ser de un tamaño considerable debido a los altos requerimientos de aislamiento y está diseñado para una potencia relativamente grande, ya que es necesario que el tiempo de carga del capacitor de almacenamiento sea corto y la carga se produzca por medio de un gran corriente Esta deficiencia se puede evitar si el capacitor se carga directamente desde la red y el capacitor de encendido se carga a través de un transformador, separando así el cuerpo de la cámara y la red. Un diagrama de una lámpara de destellos de este tipo se muestra en la Fig. 2. El transformador Tr1 en este caso puede ser mucho más pequeño (cualquier reductor de baja potencia con una relación de vueltas del devanado primario al secundario de 10:1). El resto de piezas y el transformador Tr2 son los habituales que se utilizan en las lámparas de flash.

Aumentar la eficiencia de los flashes
Ris.2

Autor: V. Kovalev, Klimovsk, Región de Moscú; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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