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. Warianty statecznika elektronicznego, realizowane zgodnie ze schematem jednocyklowego konwertera samooscylacyjnego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Stateczniki do świetlówek

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Jak wiadomo LL ma inne napięcie zapłonu i inne napięcie spalania. Pierwszy - z zimnymi włóknami - wynosi około 1000-1200 V. Rozważymy to jako równe 1200 V (do maksimum), wspólne dla wszystkich lamp. Po zapaleniu wyładowania w lampie napięcie na nim spada (do 55-60 V dla LL o mocy do 20 W i 100-125 V dla LL o mocy 30-40 W; jest to napięcie spalania). W takim przypadku prąd może wzrosnąć prawie do zniszczenia lampy. Dlatego musi być ograniczony.

Opcje statecznika elektronicznego, realizowane zgodnie ze schematem jednocyklowego samooscylującego konwertera
Ryż. 3.76. Obwody konwertera jednocyklowego

W konwerterach, których obwody pokazano na ryc. 3.76, napięcie wyjściowe z przodu impulsu wyjściowego jest z powodzeniem wykorzystywane, gdy napięcie wzrasta do Uз - LL zapala się, następnie napięcie spada do Uг - lampa pali się podczas przekazywania energii zgromadzonej w transformatorze (ryc. 3.77).

Opcje statecznika elektronicznego, realizowane zgodnie ze schematem jednocyklowego samooscylującego konwertera
Ryż. 3.77. Przebieg napięcia wyjściowego

Uzwojenie transformatora jest obliczane dla pracy (Uг) Napięcie. Przy doborze transformatora bierzemy pod uwagę, że dla napięcia zapłonu (Uз) należy ustawić wartość napięcia na jeden obrót uzwojenia nie większą niż 10-15 V / wit. (przy 20-24 V / wit. obserwuje się niestabilny zapłon).

Obliczanie transformatora. Biorąc pod uwagę: napięcie akumulatora U \u12,6d XNUMX V. Wymagane: zapal LL mocą P.л = 20 W. dla niejз = 1200 V, Uг \u55d 3.76 V. Liczba zwojów uzwojenia III (ryc. XNUMX, a) - nз:

Zróbmy 110 tur. Następnie dla Uг będzie

Napięcie w uzwojeniu pierwotnym (kolektora) będzie

Liczba zwojów w uzwojeniu II (podstawa) będzie

Możesz wziąć 5 ... 7 tur. Średnica drutu d jest obliczana jak zwykle:

(to oczywiście jest bardzo szorstkie - prąd jest pulsacyjny, ale nadaje się do oceny).

Prąd roboczy LL jest obliczany według wzoru

dlatego średnica drutu nawojowego III

Bierzemy drut o najbliższej standardowej średnicy.

Przekładnia dla uzwojenia I:

Prąd w uzwojeniu I jest

Średnicę drutu nawojowego I oblicza się według wzoru

Bierzemy drut o średnicy 1 mm.

Średnica drutu nawojowego II d2 można przyjąć równą 0,42 mm. Można zastosować rdzeń ferrytowy do lamp do 30 W od TDKS-19 (S = 1,1 cm2) lub użyć pierścienia K40x25x11 (S = 0,825 cm2). Pierścień jest starannie złamany; uzwojenia I i II są nawinięte na jednej połowie, jedno nad drugim, z izolacją między nimi, na przykład taśmą elektryczną.

Ostrzeżenie! Uzwojenia nie mogą być rozłożone! Uzwojenie III jest nawinięte na drugą połowę pierścienia, obracając się, bez zakładek, z izolacją między warstwami (można użyć taśmy elektrycznej).

Pierścień jest klejony żywicą epoksydową. Arkusz zeszytu służy jako materiał na szczeliny magnetyczne. Jeśli LL ma mniejszą moc, to ferryt można również wziąć o mniejszym przekroju.

Dla LL przy 30 i 40 W można użyć rdzenia ferrytowego z TDKS-9-1 (S = 2,07 cm2):

Tranzystor oscylatora jest wybierany spośród następujących warunków:

Lepiej jeszcze cię weźke max więcej niż 300 V. Cóż, jeśli nadal wybierzesz tranzystor i minimalne UHAC. Możesz umieścić KT854A lub KP955A w obwodzie. Jeśli tak nie jest, to zwiększając liczbę zwojów uzwojenia III, można obniżyć ike do akceptowalnego dla istniejącego tranzystora.

Przez utratę mocy

obliczany jest grzejnik dla tranzystora.

W obwodzie (rys. 3.74) R2 ustawia PO. Jeśli dodasz rezystor i przełączysz S1 (jak na ryc. 3.76, b), otrzymasz dwa tryby - PMAX i pMIN.

Pomiędzy kolektorem a emiterem VT1 konieczne jest umieszczenie diody RF (KD226G, KD226D), ponieważ wewnętrzne diody ochronne nie są dostarczane w domowych tranzystorach.

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

Eksploracja frytek w kosmosie 25.06.2023

Astronauci udający się w przyszłe misje na Księżyc i Marsa mogą być zadowoleni, wiedząc, że znane im jedzenie będzie im towarzyszyć w ich pozaziemskich podróżach. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przeprowadziła przełomowe eksperymenty wykazujące wykonalność smażenia żywności w warunkach mikrograwitacji.

To badanie jest ważne w określaniu procesów przygotowywania żywności i różnorodności żywności dostępnej dla astronautów, którzy badają obce światy. Wprowadzenie znanych metod gotowania podczas podróży w kosmos może znacznie ułatwić życie astronautom podczas wypraw.

Smażenie jest powszechną metodą kulinarną na całym świecie, ale złożoność tej techniki wynika z fizyki i chemii procesu.

Według Thodorisa Karapantziosa, członka zespołu badawczego i profesora Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w Grecji: „Zapytaj dowolnego szefa kuchni, a potwierdzi, że fizyka i chemia gotowania to złożone i fascynujące tematy, które przecinają się z innymi dyscyplinami naukowymi”.

Trudność smażenia w warunkach mikrograwitacji wzbudziła zainteresowanie naukowców. Niektórzy spekulowali, że przy braku grawitacji lub niskiej grawitacji bąbelki powstające podczas procesu smażenia mogą otaczać ziemniaki, tworząc warstwę pary, która uniemożliwia prawidłowe gotowanie, na przykład frytek.

Aby zbadać proces smażenia w warunkach mikrograwitacji, Karapantzios i współpracownicy opracowali nowe eksperymentalne urządzenie o konstrukcji karuzelowej. Urządzenie to zapewniało bezpieczeństwo w warunkach zerowej grawitacji poprzez zapobieganie wyciekom oleju i utrzymywanie stałego ciśnienia, co prowadziło do obniżenia wymaganej temperatury gotowania ziemniaków z badanej próbki.

Eksperymenty ze smażeniem przeprowadzono podczas dwóch kampanii lotów parabolicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), podczas których samoloty wykonywały powtarzające się loty łukowe w celu uzyskania krótkich okresów nieważkości. Podczas testów proces smażenia był dokładnie rejestrowany za pomocą szybkiej kamery o wysokiej rozdzielczości.

W ten sposób naukowcy byli w stanie przeanalizować tempo wzrostu, rozmiar, rozmieszczenie i kierunek pęcherzyków w oleju. Ponadto zespół monitorował temperaturę zarówno oleju jadalnego, jak i wnętrza ziemniaka. Zwrócili też uwagę na szczególne zjawisko - prędkość ucieczki bąbelków z ziemniaków, przypominającą formę prędkości ucieczki, która występuje w naukowych obliczeniach związanych z ucieczką planet czy czarnych dziur.

Wyniki badań wykazały, że w warunkach niskiej grawitacji bąbelki łatwo odrywają się od powierzchni badanego ziemniaka, zamiast ją pokrywać i chronić. Odzwierciedla to proces smażenia, który zachodzi w znanych ziemskich warunkach.

Badanie procesu smażenia w kosmosie może doprowadzić do postępów w różnych dziedzinach, od udoskonalenia tradycyjnych metod gotowania po wykorzystanie energii słonecznej do produkcji wodoru w warunkach mikrograwitacji. Jak zauważa John Liumbas, inny członek zespołu i badacz z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, badanie złożoności gotowania w warunkach mikrograwitacji otwiera nowe możliwości postępu naukowego.

Ponadto badania nad smażeniem w kosmosie pozwalają astronautom cieszyć się smakiem domowego jedzenia i komfortem jedzenia podczas wydłużonych misji kosmicznych.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ MOSFET 160A do zastosowań motoryzacyjnych firmy Toshiba

▪ 48-rdzeniowe procesory Cavium ThunderX

▪ GaN-na-krzemowe diody LED

▪ Kosmiczny zapach od NASA

▪ Szczęście z altruizmu jest krótkotrwałe

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Biografie wielkich naukowców. Wybór artykułu

▪ artykuł Bez walki wpadaj w wielkie łobuzy. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Skąd hot dog wziął swoją nazwę? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł Eloh. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Antena na wszystkie fale D2T. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Żywe ryby i ryby-zabawki. eksperyment fizyczny

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