Nabíjanie z úsporných žiaroviek 85 wattov. Jednoduché prepínanie napájania z energeticky úspornej žiarovky

Moderné žiarivky sú skutočným nálezom pre šetrných spotrebiteľov. Jasne žiaria, pracujú dlhšie ako žiarovky a spotrebúvajú oveľa menej energie. Na prvý pohľad - niektoré výhody. Kvôli nedokonalosti domácich energetických sietí však vyčerpávajú svoje zdroje oveľa skôr, ako sú termíny stanovené výrobcami. A často nemajú ani čas „pokryť“ náklady na ich získanie.
  Ale neponáhľajte sa vyhodiť neúspešného „hospodára“. Vzhľadom na značné počiatočné náklady na žiarivky je vhodné z nich vytlačiť maximum a využiť všetky možné zdroje na poslednú dobu. Hneď pod špirálou je v ňom nainštalovaný kompaktný vysokofrekvenčný menič. Pre človeka, ktorý to vie - je to celý „Klondike“ všetkých druhov náhradných dielov.

Demontovaná žiarovka

Všeobecné informácie


Prvok batérie

V skutočnosti je taký obvod takmer hotový spínací zdroj energie. Chýba iba izolačný transformátor s usmerňovačom. Preto, ak je banka neporušená, môžete sa pokúsiť prípad rozobrať bez strachu z pary ortuti.
  Mimochodom, najčastejšie zlyhávajú osvetľovacie prvky žiaroviek: v dôsledku vyhorenia zdroja, nemilosrdnej prevádzky, príliš nízkych (alebo vysokých) teplôt atď. Vnútorné dosky sú viac menej chránené zapečateným puzdrom a časťami s bezpečnosťou.
Odporúčame vám, aby ste pred začatím opráv uložili určitý počet žiaroviek (môžete sa ich spýtať v práci alebo u priateľov - zvyčajne je to všade dosť). Nie je pravda, že sa všetci budú dať udržiavať. V tomto prípade je pre nás dôležitá účinnosť predradníka (t. J. Doska integrovaná vo vnútri banky).

Možno budete musieť prvýkrát kopať trochu, ale potom za hodinu budete môcť zostaviť primitívne napájanie zariadení, ktoré sú vhodné pre kapacitu.
Ak plánujete vytvoriť zdroj energie, vyberte si modely žiariviek, ktoré sú výkonnejšie od 20 wattov. Použijú sa však aj menej jasné žiarovky - môžu sa použiť ako darcovia potrebných častí.
Výsledkom je, že z pár spálených hospodárov je celkom možné vytvoriť jeden úplne schopný model, či už ide o pracovné svetlo, napájací zdroj alebo nabíjačku batérií.
Majstri, ktorí sa učia samostatne, najčastejšie používajú záťaž hospodyní na výrobu 12-wattových zdrojov energie. Môžu byť napojené na moderné LED systémy, pretože 12 V je prevádzkové napätie väčšiny najbežnejších domácich spotrebičov vrátane osvetlenia.
  Takéto bloky sa zvyčajne skrývajú v nábytku, takže na vzhľade jednotky nezáleží. A aj keď sa navonok ukáže, že plavidlo je nedbalé - je to v poriadku, hlavnou vecou je starať sa o maximálnu elektrickú bezpečnosť. Za týmto účelom starostlivo skontrolujte funkčnosť vytvoreného systému a nechajte ho dlho pracovať v testovacom režime. Ak nedôjde k prepätiu a prehriatiu, znamená to, že ste urobili všetko správne.
  Je zrejmé, že životnosť aktualizovanej žiarovky sa príliš predĺži - tak či tak, skôr alebo neskôr sa zdroj vyčerpá (fosfor a vlákno vyhoria). Musíte však súhlasiť, prečo neskúsiť obnoviť nefunkčnú žiarovku do šiestich mesiacov alebo jedného roka od nákupu.

Demontujte lampu

Berieme nefunkčnú žiarovku, nájdeme spojenie sklenenej žiarovky s plastovým puzdrom. Jemne vypáčte polovice pomocou skrutkovača a postupne sa pohybujte po „opasku“. Zvyčajne sú tieto dva prvky spojené plastovými západkami a ak máte v úmysle používať obidve komponenty iným spôsobom, nevynakladajte veľké úsilie - kus plastu sa môže ľahko rozbiť a zníži sa tesnosť krytu žiarovky.

Po otvorení puzdra opatrne odpojte kontakty vychádzajúce z predradníka k vláknam v žiarovke, napr blokujú plný prístup k tabuli. Často sú jednoducho priviazané na kolíky, a ak už neplánujete používať nefunkčnú banku, môžete bezpečne prepojiť spojovacie káble. V dôsledku toho by ste mali vidieť niečo podobné.


Demontáž žiarovky

Je zrejmé, že konštrukcia žiaroviek od rôznych výrobcov sa môže líšiť v „plnení“. Všeobecná schéma a základné prvky však majú veľa spoločného.
  Potom musíte starostlivo skontrolovať každý detail, či ide o pľuzgiere, poruchy a uistite sa, že všetky prvky sú spoľahlivo spájkované. Ak ktorákoľvek z častí vyhorí, bude okamžite viditeľná charakteristickými sadzami na doske. V prípade, že neboli zistené žiadne viditeľné chyby, ale lampa nefunguje, použite tester a „krúžte“ všetky prvky obvodu.
Ako ukazuje prax, najčastejšie rezistory, kondenzátory a dinistory trpia veľkými poklesmi napätia, ktoré sa vyskytujú s nezáviditeľnou pravidelnosťou v domácich sieťach. Časté kliknutie na prepínač má navyše extrémne negatívny vplyv na trvanie žiariviek.
Preto, aby ste čo najdlhšie predĺžili svoj prevádzkový čas, skúste ich čo najmenej zapnúť a vypnúť. Ušetrené na haliere nakoniec povedie k stovkám rubľov za výmenu vyhorenej žiarovky v predstihu .


Demontované žiarovky

Ak v dôsledku počiatočnej kontroly zistíte na palube značky opálenia, opuchnutie častí, skúste vymeniť chybné bloky tak, že ich odoberiete z iných nefunkčných žiaroviek darcov. Po opätovnej inštalácii súčastí „zazvoníte“ všetky komponenty dosky.
Celkovo je možné z predradníka nefunkčnej žiarivkovej žiarovky vyrobiť impulznú napájaciu jednotku s výkonom zodpovedajúcim pôvodnej energii žiarovky. Zdroje nízkej spotreby spravidla nevyžadujú významné úpravy. Ale cez bloky s väčšou silou sa samozrejme musíte potiť.
  Na tento účel bude potrebné mierne rozšíriť schopnosti natívneho induktora a poskytnúť mu ďalšie vinutie. Výkon vytvoreného napájacieho zdroja môžete upraviť zvýšením počtu sekundárnych otáčok na induktore. Chcete vedieť, ako to urobiť?

Prípravné práce

Napríklad nižšie je schéma žiarivky Vitoone, ale v zásade sa zloženie dosiek od rôznych výrobcov príliš nelíši. V takom prípade je k dispozícii žiarovka s dostatočným výkonom - 25 wattov, čo môže urobiť vynikajúcu 12 V nabíjaciu jednotku.


Obvod lampy Vitoone 25 W

Zostava napájacieho zdroja

Červená farba na diagrame označuje osvetľovaciu jednotku (t. J. Žiarovku s vláknom). Ak sa vlákna v ňom vyhoria, táto časť žiarovky už nebude potrebná a kontakty môžete bezpečne skusiť z dosky. Ak žiarovka pred poruchou stále horí, aj keď je nejasná, môžete sa ju pokúsiť znova oživiť jej pripojením k pracovnému okruhu z iného produktu.
  Ale nejde o to. Naším cieľom je vytvoriť zdroj energie so záťažou získanou z žiarovky. Vymažeme preto všetko, čo je medzi bodmi A a A´ vo vyššie uvedenom diagrame.
Pre malú jednotku napájania (približne rovnaká ako pôvodná pre darcovskú žiarovku) stačí iba malá zmena. Namiesto jednotky diaľkového svetla musí byť nainštalovaný mostík. Za týmto účelom jednoducho previnúť nový kus drôtu k uvoľneným kolíkom - v mieste pripojenia bývalých vlákien energeticky úspornej žiarovky (alebo k otvorom pre ne).

V zásade sa môžete pokúsiť mierne zvýšiť vyrobenú energiu dodaním ďalšieho (sekundárneho) vinutia do induktora, ktorý je už na doske (na obrázku je označený ako L5). Jeho natívne (výrobné) vinutie sa tak stáva primárnym a ďalšia vrstva sekundárneho poskytuje rovnakú rezervu energie. A opäť sa dá nastaviť podľa počtu zákrutov alebo hrúbky navinutého drôtu.


Pripojenie napájacieho zdroja

Samozrejme však nebude možné výrazne zvýšiť počiatočné kapacity. Všetko závisí od veľkosti „rámu“ okolo feritov - sú veľmi obmedzené, pretože pôvodne určený na použitie v kompaktných žiarovkách. Často je možné použiť zákruty iba v jednej vrstve, na začiatok stačí osem až desať.
Pokúste sa aplikovať ich rovnomerne na celú feritovú plochu, aby ste dosiahli maximálny výkon. Takéto systémy sú veľmi citlivé na kvalitu vinutia a budú sa nerovnomerne zahrievať a nakoniec sa stanú zbytočnými.
  Odporúčame vám, aby ste po celú dobu práce odstránili plyn z okruhu, pretože inak nebude ľahké vyhrať. Vyčistite ho z lepidla z výroby (živice, filmy, atď.). Vizuálne posúdite stav primárneho vinutia drôtu, skontrolujte neporušenosť feritu. Pretože ak sú poškodené, nemá zmysel s ním v budúcnosti pokračovať.
Pred spustením sekundárneho vinutia položte prúžok papiera alebo elektrickej lepenky na vrch primárneho vinutia, aby nedošlo k poruche. Lepiaca páska v tomto prípade nie je najlepšou možnosťou, pretože postupom času sa lepiaca kompozícia objavuje na drôtoch a vedie ku korózii.
  Obvod modifikovanej dosky z žiarovky bude vyzerať takto


Schéma modifikovanej dosky z žiarovky

Mnoho ľudí vie, že robiť vinutie transformátora vlastnými rukami je stále potešením. Toto je viac cvičenie pre usilovných. V závislosti od počtu vrstiev môžete stráviť niekoľko hodín až celý večer.
Z dôvodu obmedzeného priestoru škrtiacej klapky na vytvorenie sekundárneho vinutia odporúčame použiť lakovaný medený kábel s prierezom 0,5 mm. Pretože káble v izolácii jednoducho nemajú dostatok miesta na navinutie významného počtu zákrutov.
  Ak sa rozhodnete odstrániť izoláciu z existujúceho vodiča, nepoužívajte ostrý nôž, napr po narušení integrity vonkajšej vrstvy vinutia možno len dúfať v spoľahlivosť takého systému.

Kardinálne transformácie

V ideálnom prípade je potrebné pri sekundárnom vinutí použiť rovnaký typ drôtu ako v pôvodnej výrobnej verzii. Avšak „okno“ prijímača škrtiaceho magnetu je často také úzke, že nie je možné navíjať ani jednu celú vrstvu. Napriek tomu je potrebné brať do úvahy hrúbku pásu medzi primárnym a sekundárnym vinutím.
  V dôsledku toho nie je možné radikálne zmeniť výstupný výkon obvodu žiarovky bez toho, aby sa zmenilo zloženie komponentov dosky. Okrem toho, bez ohľadu na to, ako opatrne robíte vinutie, nedokážete ho dosiahnuť tak kvalitatívne ako pri modeloch vyrobených v továrni. A v tomto prípade je jednoduchšie zostaviť impulzný blok od nuly, ako prerobiť „dobrý“ získaný bezplatne z žiarovky.
  Preto je racionálnejšie hľadať hotový transformátor s požadovanými parametrami v prehliadkach starých počítačových alebo televíznych a rádiových zariadení. Vyzerá oveľa kompaktnejšie ako „domáce“. A jej miera bezpečnosti nie je porovnateľná.


transformátor

A nemusíte sa hádať o výpočtoch počtu otočení, aby ste získali požadovanú silu. Spájkované na okruhu - a máte hotovo!
  Preto, ak je potreba napájacieho zdroja viac, povedzme asi 100 W, potom musíte konať radikálne. A tu nemôžu robiť iba náhradné diely dostupné v žiarovkách. Ak teda chcete ďalej zvyšovať výkon napájacieho zdroja, musíte vypadnúť a odstrániť natívny induktor z dosky žiaroviek (na obrázku nižšie ako L5).


Podrobný diagram UPS

Pripojený transformátor

Potom v úseku medzi bývalým umiestnením škrtiacej klapky a reaktívnym stredným bodom (v diagrame je tento segment umiestnený medzi izolačnými kondenzátormi C4 a C6) je pripojený nový výkonný transformátor (označený ako TV2). Ak je to potrebné, je k nemu pripojený výstupný usmerňovač pozostávajúci z páru spojovacích diód (na obrázku sú označené ako VD14 a VD15). Nie je na škodu súčasne nahradiť výkonnejšími diódami na vstupnom usmerňovači (v diagrame je to VD1-VD4).
Nezabudnite nainštalovať priestrannejší kondenzátor (v diagrame je uvedený ako C0). Musíte ho vybrať z výpočtu 1 mikrofarad na 1 W výstupného výkonu. V našom prípade bol vzatý kondenzátor 100 mF.
  Výsledkom je, že z energeticky úspornej žiarovky získame plne schopný spínaný zdroj energie. Zostavený obvod bude vyzerať asi takto.

Skúšobná prevádzka


Skúšobná prevádzka

Pripojenie k obvodu slúži ako niečo podobné poistke stabilizátora a chráni jednotku v prípade poklesu prúdu a napätia. Ak je všetko v poriadku, lampa nemá osobitný vplyv na činnosť dosky (kvôli malému odporu).
  Pri vysokom prúdovom prepätí sa však odpor žiarovky zvyšuje, čím sa vyrovnáva negatívny vplyv na elektronické komponenty obvodu. A aj keď lampa náhle vyhorí - nebude to také mizerné ako pulzný blok s vašou vlastnou rukou, na ktorú ste otvorili niekoľko hodín.
  Najjednoduchšia schéma testovacieho obvodu vyzerá takto.

Po spustení systému sledujte, ako sa mení teplota transformátora (alebo tlmivky obalenej v sekundárnom okruhu). V prípade silného zahrievania (do 60 ° C) odpojte obvod a skúste vymeniť vodiče vinutia za analóg s veľkým prierezom, alebo zvýšte počet závitov. To isté platí pre teplotu ohrevu tranzistorov. S jeho výrazným rastom (až do 80 ° C) by mal byť každý z nich vybavený špeciálnym žiaričom.
  To je v podstate všetko. Nakoniec vám pripomíname dodržiavanie bezpečnostných pravidiel, pretože výstupné napätie je veľmi vysoké. Okrem toho môžu byť súčasti dosky veľmi horúce bez toho, aby sa vôbec zmenil vzhľad.

Neodporúčame tiež používať takéto impulzné bloky pri vytváraní nabíjačiek pre moderné prístroje s tenkou elektronikou (smartphony, elektronické hodinky, tablety atď.). Prečo riskovať? Nikto nezaručí, že „domáci“ bude fungovať stabilne a nepoškodí drahé zariadenie. Okrem toho na trhu existuje viac ako dostatok vhodného tovaru (tj hotových poplatkov), ktorý je pomerne lacný.
  Takýto domáci zdroj energie sa dá bezpečne použiť na pripojenie rôznych typov žiaroviek, na napájanie pásov LED, jednoduchých elektrických spotrebičov, ktoré nie sú tak citlivé na prepätia (napätie).

Dúfame, že ste dokázali zvládnuť všetok daný materiál. Možno vás bude inšpirovať k vytvoreniu niečoho takého sami. Aj keď prvá jednotka napájania, ktorú ste vyrobili zo žiarovky najskôr, nebude skutočným pracovným systémom, získate základné zručnosti. A čo je najdôležitejšie - vzrušenie a túžba po kreativite! A tam sa pozriete a ukázalo sa, že z improvizovaných materiálov je plnohodnotný zdroj napájania pre LED pásky, dnes veľmi populárny. Veľa šťastia

  „Oči anjela“ pre auto vlastnou rukou. Ako si vyrobiť domácu lampu z lán. Zariadenie a nastavenie stmievateľných LED pásov.

k tomu dodáva:
  Výkon zdroja energie je obmedzený celkovým výkonom pulzného transformátora, maximálnym povoleným prúdom kľúčových tranzistorov a veľkosťou chladiaceho chladiča, ak sa používa.

Malý napájací zdroj sa dá zostaviť navinutím sekundárneho vinutia priamo na rám existujúceho induktora zo žiarovkovej jednotky.

Ak okno škrtiacej klapky neumožňuje navinutie sekundárneho vinutia alebo ak chcete vybudovať zdroj energie s výkonom výrazne prevyšujúcim výkon CFL, bude potrebný ďalší impulzový transformátor.

Ak chcete získať napájací zdroj s kapacitou viac ako 100 wattov a používať predradník zo žiarovky s výkonom 20 až 30 wattov, pravdepodobne budete musieť vykonať malé zmeny v elektronickom predradníku.

Najmä môže byť potrebné nainštalovať silnejšie VD1-VD4 diódy do usmerňovača vstupného mostíka a previnúť vstupnú induktor L0 silnejším drôtom. Ak je zisk prúdového tranzistora nedostatočný, bude sa musieť základný prúd tranzistorov zvýšiť znížením hodnôt rezistorov R5, R6. Ďalej je potrebné zvýšiť výkon rezistorov v obvodoch bázy a žiariča.

Ak generačná frekvencia nie je príliš vysoká, potom môže byť potrebné zvýšiť kapacitu separačných kondenzátorov C4, C6.

R0 - obmedzuje špičkový prúd tečúci cez usmerňovacie diódy v čase zapnutia. V CFL tiež často slúži ako poistka.
  VD1 ... VD4 - mostíkový usmerňovač.
  L0, C0 - výkonový filter.
  R1, C1, VD2, VD8 - spúšťací obvod meniča.
Štartovací uzol funguje nasledovne. Kondenzátor C1 sa nabíja zo zdroja cez odpor R1. Keď napätie na kondenzátore C1 dosiahne medzné napätie dynistora VD2, dynistor sa sám odomkne a odblokuje tranzistor VT2, čo spôsobí samosciláciu. Po vytvorení sa na katódu VD8 diódy privedú pravouhlé impulzy a negatívny potenciál sa spoľahlivo zablokuje pomocou VD2 dynistora.
  R2, C11, C8 - uľahčujú spustenie prevodníka.
  R7, R8 - zlepšujú blokovanie tranzistorov.
  R5, R6 - obmedzujú súčasnú základňu tranzistorov.
  R3, R4 - zabraňujú saturácii tranzistorov a pôsobia ako poistky pre poruchy tranzistorov.
  VD7, VD6 - chráni tranzistory pred spätným napätím.
  TV1 je spätnoväzbový transformátor.
  L5 - škrtiaca klapka.
  C4, C6 - izolačné kondenzátory, na ktorých je napájacie napätie rozdelené na polovicu.
  TV2 je pulzný transformátor.
  VD14, VD15 - pulzné diódy.
  C9, C10 - filtračné kondenzátory.

Zatiaľ čo vedci krotia rýchlosť svetla, rozhodol som sa skrotiť nepotrebné žiarivky a premeniť ich na LED. Kompaktné žiarivky (CFL) sú trochu minulosťou, a to zo zrejmých dôvodov: nižšia účinnosť v porovnaní s diódami LED, environmentálna neistota (ortuť), ultrafialové žiarenie, ktoré je nebezpečné pre ľudské oči, a tiež krehkosť.

Rovnako ako mnoho šuniek sa nahromadila celá škatuľa tohto „dobrého“. Menej výkonné môžu byť použité ako náhradné diely, ale tie, ktoré sú výkonnejšie, od 20 W, môžete znova napájať. Elektronický predradník je skutočne lacný prevodník napätia, to znamená jednoduchý a cenovo dostupný spínací zdroj napájania, ktorý možno použiť na napájanie zariadení až do 30 - 40 W (v závislosti od CFL), a ešte viac, ak zmeníte výstupný induktor a tranzistory. Užitočnými budú títo rádioamatéri, ktorí žijú na odľahlých miestach alebo v určitých situáciách. Takže sa nemusíte ponáhľať vyhodiť ich po zlyhaní - a nepracujú dlho!


V mojom prípade, asi pred rokom (na jar 2014), keď som začal experimentovať s elektronickým predradníkom, hľadal bývanie pre zmenu na LED žiarovku a po návrate domov z práce večer, na mňa to začalo - na chodníku som videl plechovku coly. Koniec koncov, hliníkové puzdro pod nápojom 0,25 l je vhodné ako chladič na rozptyl tepla LED pásika. A tiež ideálne sedí v prípade CFO „Vitoone“ so základňou E27 pri 25 W. Áno, a esteticky to nie je zlé!


Po vykonaní niekoľkých prepracovaných LED žiaroviek som ich začal testovať v rôznych prevádzkových podmienkach. Jeden pracuje v technickej miestnosti v horúcom a mrazovom prostredí (s vetracími otvormi), druhý v obývacej izbe (bez otvoru v plastovej základni). Ďalšia je spojená s trojmetrovým pásom LED. Uplynul skoro rok a stále slúžia bez problémov! No a vzhľadom na to, že sa článok v súvislosti s LED diódami objavuje stále viac, musel som napokon napísať moje časom overené nápady.


Diskutujte o článku LAMP LED UNIVERSAL

Čínske skrutkovače sa vyznačujú nízkou cenou a zlými batériami, ktoré sa po prvom roku prevádzky stanú nepoužiteľnými. Nákup novej batérie nedáva zmysel, preto vzniká otázka sieťového napájania. Toto napájanie pozostáva z prístupných častí a úplne zapadá do puzdra na batériu.

Je založená na doske z energeticky úspornej žiarovky, pulzného transformátora a výstupnej tlmivky z napájania počítača. Mal som dve rovnaké dosky z 95 W žiaroviek, ale ukázalo sa, že obidve majú spálené tranzistory s efektom poľa, takže som ich musel vymeniť. Okruh žiarovky je znázornený na obrázku:


Časti označené červenou farbou sa musia odstrániť. Z výstupnej tlmivky z napájacieho zdroja počítača L3 (pozri obrázok nižšie) odstránime všetky vinutia okrem toho, ktoré je navinuté najhrubším vodičom. Spájkujeme nové diely podľa schémy:


Vstupný reťazec poistky a termistora nie je možné nastaviť. Kondenzátor C1 nastavuje maximálnu kapacitu. Ak je vaša energeticky úsporná žiarovka vyrobená na bipolárnych tranzistoroch (najčastejšie 13003, 13005), musíte ich nahradiť silnejšími (13007, 13009). Môže byť tiež potrebné vymeniť diódový mostík D1-D4 a indukčnosť L1. Aby sa zabránilo týmto zmenám, je potrebné z lampy vziať dosku čo najviac.

Schottkyho výstupné diódy D12, D13 (10A 100V) boli odobraté s rezervou, pretože počas testov diódy z počítačového napájania mospec s20c40c zlyhali. Automobilová lampa EL sa používa ako podsvietenie, indikátor napájania a zaťaženia.  Tranzistory s poľným efektom a schottkyho diódy sú vybavené radiátormi.


Práca skrutkovača je uvedená vo videu:

Napriek malej veľkosti energeticky úsporných žiaroviek majú veľa elektronických komponentov. Vo svojej štruktúre je to obyčajná trubicová žiarivka s miniatúrnou žiarovkou, ale stočená iba do špirály alebo inej priestorovej kompaktnej línie. Preto sa nazýva kompaktná žiarivka (v skratke CFL).

Vyznačuje sa všetkými rovnakými problémami a poruchami ako veľké tubulárne žiarovky. Ale elektronický predradník žiarovky, ktorý prestal svietiť, pravdepodobne kvôli spálenej špirále, si zvyčajne zachováva svoju účinnosť. Preto môže byť použitý na akýkoľvek účel ako spínaný zdroj energie (pri redukcii UPS), ale s predbežným vylepšením. O tom sa bude ďalej diskutovať. Naši čitatelia sa naučia, ako vyrobiť zdroj energie z energeticky úspornej žiarovky.

Aký je rozdiel medzi UPS a elektronickým predradníkom

Okamžite varujme tých, ktorí očakávajú, že z CFL dostanú silný zdroj energie - vďaka jednoduchej zmene štrku nie je možné získať viac energie. Faktom je, že v indukčných cievkach, ktoré obsahujú jadrá, je pracovná magnetizačná zóna prísne obmedzená konštrukciou a vlastnosťami magnetizačného napätia. Preto sú impulzy tohto napätia vytváraného tranzistormi presne vybrané a určené obvodovými prvkami. Takéto napájanie elektronickými predradníkmi je však dosť dostatočné na napájanie LED pásika. Navyše spínací zdroj energie z energeticky úspornej žiarovky zodpovedá jej výkonu. A to môže byť až 100 wattov.

Najbežnejšia záťažová schéma CFL je zostavená podľa schémy polovičného mostíka (invertor). Toto je oscilátor založený na TV transformátore. Vinutie TV1-3 magnetizuje jadro a vykonáva funkciu tlmivky, aby obmedzil prúd cez lampu EL3. Vinutia TV1-1 a TV1-2 poskytujú pozitívnu spätnú väzbu na výskyt tranzistorov VT1 a VT2 riadiacich napätie. Diagram ukazuje červenou farbou CFL žiarovku s prvkami, ktoré zabezpečujú jej spustenie.

Príklad spoločného vzoru záťaže CFL

Všetky induktory a kapacity v obvode sú vybrané tak, aby sa získala presne dávkovacia energia v žiarovke. Účinnosť tranzistorov je spojená s jej hodnotou. A pretože nemajú radiátory, neodporúča sa usilovať sa získať značnú energiu z konvertovaného predradníka. Predradný transformátor nemá sekundárne vinutie, z ktorého sa dodáva záťaž. Toto je hlavný rozdiel medzi UPS a UPS.

Aká je podstata rekonštrukcie štrku

Aby ste mohli záťaž pripojiť k samostatnému vinutiu, musíte ju previnúť na induktor L5 alebo použiť ďalší transformátor. Zmena záťaže v UPS zahŕňa:




Na ďalšiu premenu elektronického predradníka na zdroj energie z energeticky úspornej žiarovky sa musí rozhodnúť o transformátore:

  • používať existujúcu škrtiacu klapku a upravovať ju;
  • použite nový transformátor.

Sýtičový transformátor

Ďalej zvážte obe možnosti. Aby ste mohli použiť elektronický predradník predradníka, musíte ho odstrániť z dosky a potom rozobrať. Ak sa v ňom použije jadro tvaru U, obsahuje dve identické časti, ktoré sú vzájomne prepojené. V tomto príklade sa na tento účel používa oranžová páska. Opatrne odstránila.


Odstránenie pásky dotiahnutia polovíc jadra

Polovice jadra sú obvykle zlepené tak, aby medzi nimi bola medzera. Slúži na optimalizáciu magnetizácie jadra, spomaľuje tento proces a obmedzuje rýchlosť vinutia prúdu. Berieme pulznú spájkovaciu pec a zahrievame jadro. Aplikujeme ju na spájkovačku v miestach, kde sú polovice spojené.


Po demontáži jadra získame prístup k cievke pomocou vinutého drôtu. Navíjanie, ktoré je už na cievke, sa na odvíjanie neodporúča. Z tohto sa zmení magnetizačný režim. Ak vám voľný priestor medzi jadrom a cievkou umožňuje zabaliť jednu vrstvu zo sklenených vlákien na zlepšenie izolácie vinutí od seba, musíte to urobiť. Potom zabalte desať závitov sekundárneho vinutia drôtom vhodnej hrúbky. Pretože sila nášho zdroja napájania bude malá, nie je potrebný hrubý drôt. Hlavná vec je, že sa vojde na cievku a sú mu priradené polovice jadra.


Po navinutí sekundárneho vinutia zhromaždíme jadro a polovice upevníme lepiacou páskou. Predpokladáme, že po testovaní jednotky PSU bude jasné, aké napätie sa generuje naraz. Po testovaní analyzujeme transformátor a pridáme požadovaný počet otáčok. Zvyčajne je táto zmena určená na výrobu meniča napätia s výstupom 12 V. To umožňuje použitie stabilizačnej nabíjačky pre batériu. Rovnaké napätie môže byť vyrobené z energeticky úspornej žiarovky a nabíjať baterku napájanú z batérie.

Pretože transformátor nášho zdroja UPS bude pravdepodobne musieť byť zapojený, nestojí to za to ho spájkovať do dosky. Je lepšie spájkovať drôty, ktoré vyčnievajú z dosky, a spájať na ne závery nášho transformátora po celú dobu testu. Konce svoriek sekundárneho vinutia musia byť očistené od izolácie a pokryté spájkou. Potom, buď na samostatnej zásuvke alebo priamo na svorkách vinutia vinutia, je potrebné zostaviť usmerňovač na vysokofrekvenčné diódy podľa mostíkového obvodu. Kondenzátor 1 μF 50 V je dostatočný na filtrovanie počas merania napätia.



Testovanie UPS

Pred zapojením do siete 220 V je však k nášmu bloku určite pripojený silný rezistor, ktorý si vymeníme vlastnými rukami zo žiarovky. Toto je bezpečnostné opatrenie. Ak skratový prúd tečie cez impulzné tranzistory v napájaní, odpor ho obmedzí. V takom prípade sa môže žiarovka 220 V stať veľmi pohodlným odporom, čo sa týka sily, stačí použiť 40 - 100 W žiarovku. Keď v našom zariadení dôjde ku skratu, svetlo bude svietiť.


Ďalej pripojíme multimetrové sondy k usmerňovaču v režime merania konštantného napätia a do elektrického obvodu privedieme 220 V pomocou žiarovky a dosky zdroja napájania. Krúty a otvorené živé časti musia byť vopred izolované. Na napájanie napätia sa odporúča použiť káblový vypínač a do litrovej nádoby vložiť žiarovku. Keď sa zapnú, niekedy prasknú a úlomky sa rozpadnú. Testy zvyčajne prechádzajú bez problémov.

Výkonnejší UPS so samostatným transformátorom

Umožňujú určiť napätie a požadovaný počet otáčok. Transformátor sa dokončuje, jednotka sa znova testuje a potom sa môže použiť ako kompaktný zdroj energie, ktorý je oveľa menší ako analógový zdroj založený na konvenčnom 220 V transformátore s oceľovým jadrom.

Na zvýšenie výkonu napájacieho zdroja je potrebné použiť samostatný transformátor vyrobený podobne ako tlmivka. Môže byť odstránený z žiarovky s vyššou silou, ktorá úplne spálila spolu s polovodičovými produktmi so záťažou. Rovnaký obvod sa považuje za základ, ktorý sa vyznačuje pridaním ďalšieho transformátora a niektorých ďalších častí zobrazených červenou čiarou.


Usmerňovač zobrazený na obrázku obsahuje v porovnaní s usmerňovacím mostíkom menej diód. Ale pre svoju prácu bude potrebné viac zákrutov sekundárneho vinutia. Ak sa nezapájajú do transformátora, musí sa použiť usmerňovací mostík. Výkonnejší transformátor je vyrobený napríklad pre halogény. Každý, kto použil konvenčný transformátor pre halogénové osvetľovacie systémy, vie, že sú napájané pomerne veľkým prúdom. Preto je transformátor objemný.

Ak sú tranzistory umiestnené na radiátoroch, je možné významne zvýšiť výkon jedného zdroja energie. A čo sa týka hmotnosti a rozmerov, aj niektoré z týchto UPS na prácu s halogénovými žiarovkami budú menšie a ľahšie ako jeden transformátor s oceľovým jadrom s rovnakým výkonom. Ďalšou možnosťou použitia funkčných domácich predradníkov môže byť ich rekonštrukcia na LED lampu. Premena energeticky úspornej žiarovky na dizajn LED je veľmi jednoduchá. Lampa je odpojená a namiesto toho je pripojený diódový mostík.

Na výstupe mosta je pripojený určitý počet LED diód. Môžu byť navzájom spojené v sérii. Je dôležité, aby sa prúd LED rovnal prúdu v CFL. V ére LED osvetlenia sa dá nazvať hodnotným minerálom. Aplikáciu nájdu aj po skončení životnosti. A teraz čitateľ pozná podrobnosti o tejto aplikácii.