Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Elektryk

Stateczniki elektroniczne oparte na elementach dyskretnych. Statecznik elektroniczny, zbudowany na zasadzie falownika półmostkowego z samowzbudzeniem. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Stateczniki do świetlówek

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Schemat ideowy wersji statecznika elektronicznego zbudowanego na zasadzie falownika półmostkowego z samowzbudzeniem pokazano na ryc. 3.37.

Statecznik elektroniczny zbudowany na zasadzie samowzbudnego falownika półmostkowego
Ryż. 3.37. Schemat ideowy falownika półmostkowego z samowzbudzeniem na MJE13003

Jak widać na schemacie, uzwojenie I transformatora T1 jest zawarte w przekątnej półmostka utworzonego przez dwa połączone szeregowo BMT mocy VT1 i VT2. Dławik ograniczający prąd L2 jest połączony szeregowo z uzwojeniem I, co tworzy obwód rezonansowy z kondensatorem C5. Częstotliwość rezonansową obwodu określa znany nam wzór

W momencie podania napięcia na przetwornicę i po jej uruchomieniu w obwodzie L2, C5, EL1 wzbudzany jest rezonans, którego wartość napięcia impulsowego wynosi około 250-300 V (w zależności od lampy), co w zupełności wystarczy go zapalić.

Po zapłonie prąd przepływający przez lampę gwałtownie zmniejsza współczynnik jakości obwodu, bocznikując C5. Przetwornica pracuje z dużą częstotliwością, a reaktancja indukcyjna cewki L2 ogranicza prąd lampy.

Z cechy konwertera Można zauważyć jednostkę autostartu na symetrycznym dinistorze VS1 i kontrolę prądu przełączania tranzystorów mocy.

Obwód autostartu jest konieczny, ponieważ generator sprzężenia zwrotnego prądu nie uruchamia się sam.

Po włączeniu zasilania kondensator C3 jest ładowany przez rezystory R2, R3. Kiedy napięcie na C3 osiągnie 30 V, symetryczny dinistor VS1 przebija się, a impuls rozładowania kondensatora C3 otwiera tranzystor VT2, powodując uruchomienie generatora. Za pomocą diody VD5 C3 utrzymuje się w stanie rozładowanym podczas pracy generatora.

Otwarcie VT2 i uruchomienie generatora prowadzi do tego, że w uzwojeniach transformatora T1 indukuje się pole elektromagnetyczne, którego polaryzacja jest określona przez kierunek ich uzwojenia. Polaryzacja pola elektromagnetycznego w podstawowych uzwojeniach sprzężenia zwrotnego I i II jest przeciwna. Dlatego otwieranie i zamykanie tranzystorów mocy następuje naprzemiennie w momencie nasycenia rdzenia transformatora T1.

Kiedy przekładnik prądowy nasyca się, prąd nadal przepływa przez poprzednio otwarty tranzystor. Prąd ten jest prądem magnesującym uzwojenia przekładnika prądowego i podczas jego przepływu napięcia na wszystkich jego uzwojeniach wynoszą zero. Rozpoczyna się proces resorpcji w tranzystorze, ale prąd nadal przez niego przepływa. Dzięki temu do czasu zakończenia procesu resorpcji przez uzwojenie transformatora przepływają prądy, utrzymując na jego uzwojeniach napięcie zerowe.

Po zakończeniu procesu resorpcji tranzystor zacznie się zamykać. Ale teraz potrzeba czasu, aby wyjść z nasycenia rdzenia transformatora. Choć nie jest duży, to jednak jest. W tym czasie otwarty tranzystor prawie się zamknie. A kiedy przekładnik prądowy wyjdzie z nasycenia, dopiero wtedy mogą pojawić się ponownie napięcia na uzwojeniach transformatora, ale z inną polaryzacją, powodując wymuszone zamknięcie otwartego tranzystora i otwarcie zamkniętego. A zamknięty tranzystor nadal ma czas opóźnienia włączenia...

W efekcie w falownikach z samowzbudzeniem, a nawet ze sprzężeniem zwrotnym prądowym, prąd przelotowy praktycznie nie występuje. Oczywiście pod warunkiem prawidłowego obliczenia przekładnika prądowego. Jeśli obliczenia są błędne, mimo że występuje prąd przelotowy, nie jest to niebezpieczne, objawia się to wzrostem prądu po włączeniu tranzystora i powoduje jedynie dodatkowe straty dynamiczne.

Im większa prędkość przełączania tranzystora, tym mniejsze straty dynamiczne i nagrzewanie się tranzystora, przy zachowaniu porządku przy przełączaniu - następny otworzy się dopiero wtedy, gdy poprzedni się zamknie.

Elementy C1, R1 i L1 zapobiegają rozprzestrzenianiu się zakłóceń radiowych powstających podczas pracy generatora w sieci elektrycznej. Rezystor R1 ogranicza również początkowy impuls prądu powstający podczas ładowania kondensatora elektrolitycznego C2.

Nie należy się dziwić rozbieżnościom wartości elementów wskazanych na schemacie - faktycznie istnieje to dla lamp o różnych mocach i różnych producentów, oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że sparowane elementy (na przykład rezystory R2 i R3) mają te same wartości znamionowe.

To samo dotyczy diod z tranzystorami - na schemacie wskazano tylko najpopularniejsze typy. Cewka indukcyjna L2 jest zmontowana na miniaturowym rdzeniu magnetycznym w kształcie litery W, wykonanym z ferrytu, o wymiarach zewnętrznych 10-15 mm, z małą szczeliną. Jego uzwojenie zawiera 240-350 zwojów drutu nawojowego o średnicy 0,2 mm.

Transformator T1 wykonany jest na pierścieniowym ferrytowym rdzeniu magnetycznym o średnicy zewnętrznej 8-10 mm i wysokości 3-5 mm:

  • uzwojenie pierwotne (I) zawiera 6-10 zwojów;
  • uzwojenia II i III - po 2-3 zwoje każdy, a drut może mieć średnicę uzwojenia 0,3-0,4 mm lub zwykły drut montażowy.

Dławik L1 - półtora do dwóch tuzinów zwojów drutu nawojowego o średnicy 0,5 mm, nawiniętych na mały pręt ferrytowy. Częstotliwość pracy generatora zależy głównie od parametrów transformatora T1 i przy obciążeniu znamionowym wynosi 40-60 kHz.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

Zobacz inne artykuły Sekcja Stateczniki do świetlówek.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Mini-organy wyhodowane z ludzkiego płynu owodniowego 15.03.2024

Międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem profesora Fan Xiulina z Uniwersytetu Zhejiang opracował unikalną metodę hodowli mini-narządów z komórek znajdujących się w ludzkim płynie owodniowym. Ten znaczący przełom w medycynie może doprowadzić do poprawy diagnostyki i leczenia chorób wrodzonych.

Organoidy, czyli trójwymiarowe struktury komórkowe naśladujące na mniejszą skalę narządy, wyhodowano z komórek płuc, nerek i jelita cienkiego znajdujących się w płynie owodniowym. Metoda ta otwiera nowe możliwości badania różnych schorzeń płodu i może być kluczem do wczesnej diagnostyki i leczenia wad wrodzonych.

Chociaż nie podjęto jeszcze próby leczenia, naukowcy mają nadzieję, że ich badania pomogą w walce z poważnymi chorobami wrodzonymi, które każdego roku dotykają miliony noworodków. Ten przełom może zmienić interwencje medyczne, umożliwiając diagnozowanie i leczenie chorób wrodzonych przed urodzeniem.

Badania, obejmujące tworzenie organoidów płucnych z płodów z wrodzoną przepukliną przeponową, wykazały potencjał tej technologii w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia schorzeń wrodzonych. Otwiera to nowe perspektywy dla medycyny personalizowanej i poprawy wyników leczenia noworodków.

Badanie mininarządów z płynu owodniowego stanowi znaczący postęp w technologii medycznej. Metoda ta może stać się kluczowym narzędziem w diagnostyce i leczeniu chorób wrodzonych przed urodzeniem, otwierając nowe możliwości poprawy zdrowia noworodków.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Mikrokontroler Toshiba TMPM372 z wektorową jednostką obliczeniową

▪ Wypiłem - przyjdź do testera

▪ Doradca z ogrodu

▪ Regulatory niskiego napięcia zaniku (0,4 V)

▪ Karta GeForce GTX 3 JetStream 760D firmy Palit

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Domofony. Wybór artykułów

▪ artykuł Władza należy do tego, w którego wierzą masy. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Gdzie mogę kupić prezerwatywy dla dzieci? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Praca z windy (wieża). Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Prosty generator PWM. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Mocne diody ograniczające prostownik serii KD2972. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024