ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Convertidor de voltaje ajustable para LDS Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Convertidores de tensión, rectificadores, inversores Cuando se corta la tensión de la red, por ejemplo, en el campo, suelen utilizar lámparas fluorescentes (LDS) de pequeño tamaño y baja potencia alimentadas por una batería recargable o una batería de celdas galvánicas. El convertidor propuesto le permite ajustar el brillo de la lámpara y configurarlo para que la energía de la batería se gaste de manera más económica. El convertidor consta de un oscilador maestro y un amplificador de potencia de ciclo único (Fig. 1). El generador está hecho sobre los elementos DD1.1-DD1.3 de acuerdo con el esquema propuesto en el libro de S. A. Biryukov "Dispositivos digitales en circuitos integrados MOS" (M.: Radio y comunicación, 1990). Dicho generador le permite cambiar el ciclo de trabajo de los pulsos (es decir, la relación entre el período de repetición del pulso y su duración) con una resistencia variable R1, que determina el brillo del LDS. Un elemento amortiguador DD1.4 está conectado al generador. La señal de DD1.4 se alimenta a un amplificador de potencia hecho con transistores VT1, VT2. Carga del amplificador - LDS (EL1), conectado a través de un transformador elevador T1. Está permitido conectar la lámpara tanto con terminales de filamento cerrados (que se muestran en el diagrama) como con terminales abiertos. En otras palabras, la integridad de los filamentos de la lámpara no importa. El convertidor está alimentado por una fuente de CC con un voltaje de 6 ... 12 V, capaz de entregar corriente de hasta varios amperios a la carga (dependiendo de la potencia de la lámpara y el brillo establecido). Se suministra energía al microcircuito a través de un estabilizador paramétrico, en el que funcionan una resistencia de balasto R4 y un diodo zener VD3. Con una tensión de alimentación mínima, el estabilizador prácticamente no funciona, pero esto no afecta el funcionamiento del convertidor. Además de los indicados en el diagrama, está permitido usar transistores KT3117A, KT630B, KT603B (VT1), KT926A, KT903B (VT2), diodos de la serie KD503 (VD1, VD2). diodo zener D814A (VD3). Condensador C1 - KT, KM, K10-17, el resto - K50-16, K52-1, K53-1. Resistencia variable: cualquier diseño (por ejemplo, SP2, SP3), constante: OMLT-0,125. Lámpara - potencia de 4 a 20 vatios. El transformador está enrollado en un núcleo magnético blindado hecho de ferrita 2000NM1 con un diámetro exterior de 30 mm. El devanado I contiene 35 vueltas de cable PEV-2 con un diámetro de 0,45 mm, el devanado II - 1000 vueltas de PEV-2 0,16. Los devanados están separados por varias capas de tela barnizada. Para aumentar la confiabilidad, el devanado II debe dividirse en varias capas, colocando un paño barnizado entre ellas. Las copas del circuito magnético se ensamblan con un espacio de 0,2 mm y se aprietan con un tornillo y una tuerca de material no magnético. Con resultados ligeramente peores (brillo - relación de consumo de corriente), funcionará un transformador hecho en un circuito magnético de un transformador de línea de un televisor. El ajuste del convertidor comienza con la verificación del oscilador maestro con la etapa de salida del amplificador apagada. Se conecta un osciloscopio al pin 11 del microcircuito y los pulsos que se muestran en el diagrama superior de la Fig. 2. Luego coloque el control deslizante de resistencia variable en la posición izquierda de acuerdo con el diagrama (se ingresa la resistencia). Mida la duración de los pulsos y el período de su repetición. Al seleccionar la resistencia R3, se logra una duración de pulso de aproximadamente 20 μs, y al seleccionar la resistencia R2, se logra un período de repetición de aproximadamente 50 μs. Después de mover el motor de una posición extrema a otra, están convencidos del cambio en el período de repetición del pulso con su duración sin cambios. A continuación, se conecta la etapa de salida, el osciloscopio se conecta al colector de su transistor y se coloca un amperímetro con una escala de 2-3 A en el circuito de alimentación.Al mover el motor, se logra una "descomposición" (un fuerte aumento en el brillo) de la lámpara y el rango de brillo y consumo de corriente se controla en varias posiciones del motor de resistencia. Observe la forma de los pulsos en el colector del transistor VT2, en la fig. 2 a continuación, esta forma se obtuvo cuando el convertidor estaba trabajando con la lámpara LB18. Puede ser necesario seleccionar con mayor precisión las resistencias R2, R7 y, en algunos casos, instalar una resistencia variable de un valor diferente para lograr los límites necesarios para cambiar el brillo y el consumo de corriente aceptable. En el modo de brillo mínimo, que corresponde a una corriente de 250 ... 400 mA según el voltaje de alimentación y la potencia de la lámpara, es más conveniente encender el generador y, por lo tanto, encender la lámpara, presionando el botón SB1. A veces es útil intentar cambiar la polaridad de la lámpara y comprobar la fiabilidad de su encendido en este modo. Puede evaluar la eficiencia del convertidor con diferentes transistores, transformadores, cambios de modo, etc. de la siguiente manera. A una distancia de aproximadamente 0,5 m de la lámpara, se fortalece un fotodiodo o fotorresistencia y se le conecta un ohmímetro. Mida su resistencia con una lámpara encendida y un consumo de corriente fijo del convertidor. A continuación se reemplaza la pieza, se ajusta la corriente anterior con la resistencia R1 y se mide la resistencia de la fotocélula. Si ha disminuido, entonces el brillo de la lámpara ha aumentado, el resultado del experimento es posible. Autor: V. Kobets, Feodosia, Ucrania Ver otros artículos sección Convertidores de tensión, rectificadores, inversores. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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