چگونه یک لامپ کم مصرف بسازیم. نحوه تبدیل لامپ کم مصرف به منبع تغذیه

لامپ های کم مصرف که برای اکثر کاربران شناخته شده است، با وجود محبوبیت، به سرعت غیر قابل استفاده می شوند و معمولاً نمی توان آنها را به طور کامل بازسازی کرد. با این حال، اگر فقط یک لامپ در آنها بسوزد، و مدار الکترونیکی بالاست تغذیه کننده آن نسبتاً دست نخورده باقی بماند، می توان از آن به عنوان منبع تغذیه مستقل استفاده کرد (عکس را ببینید).

"افزایش عمر" مصنوعی محصولات صرفه جویی در انرژی، که در آن فقط یک روشن کننده سوخته است، به دست آوردن یک یو پی اس ارزان و نسبتا قدرتمند را امکان پذیر می کند که ولتاژ خروجی آن را می توان خودسرانه انتخاب کرد.

طراحی و اصل عملیات

لامپ های صرفه جویی در انرژی تولید شده توسط صنعت داخلی و همچنین مشابه های چینی گسترده آنها دارای مدار الکترونیکی مشابه (بالاست الکترونیکی) هستند که بر اساس اصل تبدیل پالس کار می کنند. این طراحی یک لامپ کم مصرف مزایای آشکار زیر را برای آن فراهم می کند:

  • پر کردن الکترونیکی موجود در لامپ های کم مصرف، ظرفیت بار بالای محصول را که در حالت درخشش طولانی مدت (پیوسته) کار می کند، تضمین می کند.
  • راندمان استفاده از ولتاژ اصلی (بازده) در این مورد به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
  • مدار داخلی لامپ کم مصرف به شما امکان می دهد محصولی جمع و جور و سبک وزن (به دلیل عدم وجود ترانسفورماتور حجیم و سنگین) بدست آورید.

اطلاعات تکمیلی.مدار منبع تغذیه سوئیچینگ صرفه جویی در مصرف انرژی تنها یک اشکال کوچک دارد و آن هم قابلیت اطمینان پایین و خرابی مکرر آن است.

ماهیت عملکرد دستگاه بالاست الکترونیکی (به اصطلاح بالاست) بسیار ساده است و شامل موارد زیر است:

  • ابتدا ولتاژ 220 ولت در ماژول یکسو کننده به پتانسیل ثابت تقریباً یکسان تبدیل می شود.
  • سپس، در مدار الکترونیکی، تحت تأثیر ولتاژ تصحیح شده، دنباله ای از پالس های ولتاژ بالا با فرکانس 20 تا 40 کیلوهرتز تشکیل می شود (مقدار دقیق بستگی به مدل محصول خاص دارد).
  • در مرحله نهایی تبدیل، پالس های الکتریکی توسط سلف خروجی یکسو (صاف) می شوند و ولتاژ بالا به دست آمده مستقیماً به لامپ روشنایی می رسد.

برای درک بهتر اصل عملکرد لامپ های کم مصرف، نگاهی دقیق تر به مدارهای الکترونیکی مورد استفاده در آنها لازم است.

مدار بالاست الکترونیکی

رویکرد اصلی برای استفاده مجدد از یک محصول صرفه جویی در انرژی شامل استفاده از یک برد الکترونیکی است که هنوز به عنوان منبع تغذیه سوئیچینگ سوخته نشده است.

توجه داشته باشید!اگر یک لامپ متصل به شبکه روشنایی هنوز روشن است، اما در همان زمان شروع به چشمک زدن مکرر و خاموش شدن خود به خود می کند، این نشانه مطمئنی است که با احتمال خاصی می توان آن را به لامپ هایی که قبلاً سوخته اند نسبت داد.

برای درک نحوه عملکرد لامپ های کم مصرف، باید مدار الکترونیکی آنها را بدانید (شکل زیر را ببینید).

مدار کار بالاست الکترونیکی شامل عناصر اجباری زیر است:

  • یک واحد یکسو کننده در دیودهای VD1-VD4 که ولتاژ اصلی از طریق یک مقاومت محدود کننده اضافی R0 تامین می شود.
  • خازن فیلتر ولتاژ بالا (C0) و فیلتر صاف کننده (L0)؛
  • یک مبدل ترانزیستور ویژه که تشکیل پالس های ESL را تضمین می کند (این مدار حاوی تعدادی قطعات الکترونیکی است که شروع خودکار نوسانات را با فرکانس 20 کیلوهرتز تسهیل می کند).

دیودهای VD7 و VD6 عملکرد محافظتی را انجام می دهند و ترانسفورماتورهای TV1-1 و TV1-2 مدارهای بازخوردی را تشکیل می دهند که پایداری فرآیند تولید را افزایش می دهد. با رنگ قرمز در شکل، که لامپ را نشان می دهد (به طور دقیق تر، نمودار آن)، مجموعه ای از قطعات برجسته شده است که هنگام اصلاح واحد الکترونیکی باید حذف شوند.

مهم!نقاط کنترل A-A' نشان داده شده در شکل باید توسط یک جامپر فلزی متصل شوند.

ویژگی های اصلاح ماژول الکترونیکی

انتخاب با قدرت

قبل از ساختن منبع تغذیه از یک لامپ کم مصرف، اول از همه، باید در مورد قدرت مورد نیاز در هر مورد خاص تصمیم بگیرید. درجه نوسازی بخش الکترونیکی، اطمینان از امکان عملکرد عادی تجهیزات متصل به آن، به این پارامتر بستگی دارد.

بنابراین، با قدرت عملیاتی کم منبع تغذیه آینده، تغییر بالاست های الکترونیکی تنها بر بخش کوچکی از کل مدار تأثیر می گذارد (شکل را ببینید).

اگر قصد دارید منبع تغذیه سوئیچینگ را از یک لامپ کم مصرف که برای بارهای قابل توجه طراحی شده است بسازید (مثلاً برای اتصال آهن لحیم کاری پالس)، ویژگی بار آن باید افزایش یابد. این نیاز به اصلاح قابل توجهی در مدار بالاست الکترونیکی برای توان خروجی بیش از 50 وات دارد.

برای محاسبه این پارامتر، به یاد داشته باشید که به عنوان حاصل ضرب جریان خروجی و ولتاژ کار تعریف می شود. یعنی اگر یک آهن لحیم کاری پالسی 50 وات برای ولتاژ 25 ولت طراحی شده باشد، یک منبع تغذیه خانگی باید جریان خروجی حداقل 2 آمپر را ارائه دهد (مدار ارتقا یافته در زیر آورده شده است).

علاوه بر آهن لحیم کاری، هر لامپ کم ولتاژ و توان متوسط ​​می تواند از چنین منبع تغذیه سوئیچینگی کار کند.

چه قطعاتی مورد نیاز خواهد بود؟

در نمودار اصلاح شده شماره 1، قسمت های جدید با رنگ قرمز مشخص شده و عناصر زیر را نشان می دهد:

  • پل دیودی VD14-VD17;
  • دو خازن (ساده و الکترولیتی) C9 و C10;
  • یک زخم سیم پیچ اضافی روی چوک بالاست L5 که تعداد چرخش آن به صورت تجربی انتخاب می شود.

مهم!این عنصر به عنوان یک عنصر جداکننده عمل می کند و امکان رسیدن ولتاژ 220 ولت به خروجی ماژول برق را از بین می برد.

بیایید بفهمیم که با انتخاب صحیح تعداد دور سیم پیچ خروجی، چه کاری می توان برای محافظت از خروجی منبع تغذیه از اضافه بار انجام داد.

انتخاب پارامترهای سیم پیچ خروجی

برای محاسبه تعداد چرخش های مورد نیاز در سیم پیچ قابل جابجایی L5، باید کمی آزمایش کنید، یعنی به شرح زیر عمل کنید:

  • ابتدا باید حدود 10 دور سیم عایق شده را روی سیم پیچ موجود بپیچید.
  • سپس باید قسمت زخم را روی یک رئوستات با مقاومت 5-6 اهم و توان حدود 30 وات بارگذاری کنید (از روش لحیم کاری می توان برای اتصال آن استفاده کرد).
  • نتیجه طرحی است که در شکل زیر نشان داده شده است.

  • پس از این، مدار به شبکه متصل می شود و سپس ولتاژ روی رئوستات با استفاده از تستر اندازه گیری می شود.
  • مقدار حاصل بر حسب ولت بر تعداد چرخش های قبلی تقسیم می شود و در نتیجه رقمی مطابق با ولتاژ خاص در هر 1 دور بدست می آید.

در پایان آزمایش، تعداد دورهای لازم برای به دست آوردن یک ولتاژ خروجی معین با تقسیم مقدار آن بر نتیجه به دست آمده قبلی تعیین می شود.

طراحی سیم پیچ

هنگام اصلاح سیم پیچ خروجی، همیشه باید به یاد داشته باشید که سیم پیچ اولیه تحت ولتاژ بالا است. بنابراین، تمام تغییرات طراحی باید فقط با دستگاه مبدل جدا از شبکه انجام شود.

سیم پیچ طبق نسخه شماره 1

هنگامی که سیم پیچ اضافی روی یک سلف موجود در بالاست الکترونیکی می چرخد، نباید عایق سیم پیچی را فراموش کرد که برای سیم های نوع PEL (در عایق مینای نازک) اجباری است.

برای چنین عایق، در چند لایه، باید از یک نوار پلی تترا فلوئورواتیلن مخصوص استفاده شود که اغلب برای آب بندی اتصالات رزوه ای استفاده می شود.

اطلاعات تکمیلی.این نوار عایق تنها 0.2 میلی متر ضخامت دارد و بیشتر در هنگام انجام کارهای تعمیر و لوله کشی استفاده می شود.

سیم پیچ تمام شده بر روی یک پل دیودی بارگذاری می شود، ولتاژ اصلاح شده از آن به بار عرضه می شود (مثلاً این می تواند یک لامپ معمولی با ولتاژ پایین باشد). توان خروجی در منبع تغذیه ساخته شده بر اساس این مدار معمولاً با اندازه ترانسفورماتور مورد استفاده و جریان های مجاز دستگاه سوئیچ شده در ترانزیستورهای TV1 و TV2 محدود می شود.

سیم پیچ طبق نسخه شماره 2

برای به دست آوردن منبع تغذیه بالاتر که می توان آهن لحیم کاری پالسی را به آن متصل کرد، به عنوان مثال، تغییرات پیچیده تری مورد نیاز است (نمودار شکل زیر را ببینید).

قسمت نهایی نمودار که در شکل با رنگ قرمز مشخص شده است شامل عناصر زیر است:

  • ترانسفورماتور اضافی TV2 با سه سیم پیچ (برای ساخت آن راحت ترین استفاده از حلقه فریت با هدایت مغناطیسی مناسب است).
  • دو دیود یکسو کننده نیمه هادی VD14 و VD15.
  • هموارسازی خازن های C9 و C10 با ظرفیت کافی.

علاوه بر این، تعویض ترانزیستورهای سوئیچینگ TV1 و TV2 با نمونه های قدرتمندتر و نصب همزمان آنها بر روی رادیاتورهای خنک کننده ضروری خواهد بود.

توجه داشته باشید!برای صاف کردن بهتر امواج، ظرفیت بیشتر خازن ها (از جمله خروجی C9 و C10) باید کمی افزایش یابد.

در نتیجه نوسازی، یک لامپ کم مصرف سوخته به یک منبع تغذیه نسبتاً قدرتمند (تا 100 وات) تبدیل می شود. علاوه بر این، ولتاژ خروجی آن می تواند مقادیری از 12 ولت و بالاتر با جریان عملیاتی در بار تا 8-9 آمپر داشته باشد. پارامترهای مشخص شده یک دستگاه تبدیل شده از یک لامپ سوخته ممکن است به عنوان مثال برای تغذیه یک پیچ گوشتی ساده کافی باشد.

در پایان خاطرنشان می کنیم که برای استفاده از یک لامپ کم مصرف سوخته برای ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ (UPS) خودتان، به مهارت های خاصی در کار با آهن لحیم کاری برقی نیاز دارید. علاوه بر این، شما به توانایی درک مدارهای الکترونیکی حداقل در سطح درک مطالب ارائه شده در این بررسی نیاز دارید.

ویدیو

در حالی که دانشمندان سرعت نور را رام می کنند، من تصمیم گرفتم لامپ های فلورسنت غیر ضروری را با تبدیل آنها به لامپ های LED رام کنم. لامپ های فلورسنت فشرده (CFL) به دلایل واضح کمی به گذشته تبدیل می شوند: راندمان پایین تر در مقایسه با لامپ های LED، ناامنی محیطی (جیوه)، تشعشعات فرابنفش خطرناک برای چشم انسان، و شکنندگی.

مانند بسیاری از آماتورهای رادیویی، من یک جعبه کامل از این "خوب" را جمع کرده ام. قطعات کم قدرت را می توان به عنوان قطعات یدکی استفاده کرد، اما آنهایی که قدرتمندتر هستند، از 20 وات شروع می شوند، می توانند به منبع تغذیه نیز تبدیل شوند. از این گذشته ، بالاست الکترونیکی یک مبدل ولتاژ ارزان است ، یعنی یک منبع تغذیه سوئیچینگ ساده و مقرون به صرفه که می تواند دستگاه هایی با توان حداکثر 30-40 وات (بسته به CFL) و حتی اگر خروجی را تغییر دهید حتی بیشتر سلف و ترانزیستور برای آن دسته از آماتورهای رادیویی که در مکان های دور افتاده یا در موقعیت های خاص زندگی می کنند، این "صرفه جویی در انرژی" مفید خواهد بود. بنابراین، برای دور انداختن آنها پس از شکست عجله نکنید - و آنها برای مدت طولانی کار نمی کنند!

در مورد من، حدود یک سال پیش (بهار 2014)، با شروع آزمایش با بالاست الکترونیکی، جستجوی محفظه ای برای تبدیل به لامپ LED، بازگشت از سر کار به خانه در عصر، به من رسید - من یک قوطی کولا را دیدم. پیاده رو. از این گذشته، قاب آلومینیومی زیر نوشیدنی 0.25 لیتری فقط به عنوان رادیاتور برای دفع گرمای نوار LED مناسب است. و همچنین، کاملاً زیر محفظه CFL Vitoone با پایه E27، 25 W قرار می گیرد. و زیبایی شناسی بد نیست!

با ساخت چندین لامپ LED تبدیل شده، شروع به آزمایش آنها در شرایط عملیاتی مختلف کردم. یکی از آنها در اتاق ابزار در گرما و سرما (با سوراخ های تهویه) و دیگری در اتاق نشیمن (بدون سوراخ در پایه پلاستیکی) کار می کند. یکی دیگر به یک نوار LED سه متری متصل است. تقریبا یک سال گذشت و هنوز هم بی عیب و نقص کار می کنند! خوب، با توجه به اینکه مقالات بیشتری در مورد LED ها ظاهر می شود، در نهایت مجبور شدم در مورد ایده آزمایش شده خود بنویسم.

در مورد مقاله لامپ LED جهانی بحث کنید

در این مقاله شرح مفصلی از فرآیند تولید منابع تغذیه سوئیچینگ توان های مختلف بر اساس بالاست الکترونیکی یک لامپ فلورسنت فشرده را خواهید یافت.
شما می توانید یک منبع تغذیه سوئیچینگ برای 5...20 وات در کمتر از یک ساعت بسازید. چند ساعت طول می کشد تا یک منبع تغذیه 100 واتی بسازید.

لامپ های فلورسنت فشرده (CFL) در حال حاضر به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. برای کاهش اندازه چوک بالاست از مدار مبدل ولتاژ فرکانس بالا استفاده می کنند که می تواند اندازه چوک را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

اگر بالاست الکترونیکی خراب شود، می توان آن را به راحتی تعمیر کرد. اما زمانی که خود لامپ از کار بیفتد، معمولاً لامپ دور انداخته می شود.


با این حال، بالاست الکترونیکی چنین لامپ یک واحد منبع تغذیه سوئیچینگ (PSU) تقریباً آماده است. تنها راهی که مدار بالاست الکترونیکی با منبع تغذیه سوئیچینگ واقعی متفاوت است، عدم وجود ترانسفورماتور ایزوله و یکسو کننده در صورت لزوم است.

در عین حال، آماتورهای رادیویی مدرن در یافتن ترانسفورماتورهای قدرت برای تأمین انرژی محصولات خانگی خود با مشکلات زیادی روبرو هستند. حتی اگر یک ترانسفورماتور پیدا شود، پیچیدن آن مستلزم استفاده از مقدار زیادی سیم مسی است و وزن و ابعاد محصولات مونتاژ شده بر اساس ترانسفورماتورهای قدرت دلگرم کننده نیست. اما در اکثر موارد، ترانسفورماتور قدرت را می توان با منبع تغذیه سوئیچینگ جایگزین کرد. اگر از بالاست از CFLهای معیوب برای این اهداف استفاده کنید، صرفه جویی به میزان قابل توجهی خواهد بود، به خصوص اگر در مورد ترانسفورماتورهای 100 وات یا بیشتر صحبت کنیم.

تفاوت بین مدار CFL و منبع تغذیه پالسی

این یکی از رایج ترین مدارهای الکتریکی برای لامپ های کم مصرف است. برای تبدیل یک مدار CFL به منبع تغذیه سوئیچینگ، کافی است فقط یک جامپر بین نقاط A – A’ نصب کنید و یک ترانسفورماتور پالس با یکسوساز اضافه کنید. عناصری که می توانند حذف شوند با رنگ قرمز مشخص شده اند.

و این یک مدار کامل از منبع تغذیه سوئیچینگ است که بر اساس یک CFL با استفاده از یک ترانسفورماتور پالس اضافی مونتاژ شده است.

برای ساده تر، لامپ فلورسنت و چندین قسمت آن برداشته شد و با یک جامپر جایگزین شد.

همانطور که می بینید مدار CFL نیازی به تغییرات اساسی ندارد. عناصر اضافی وارد شده به طرح با رنگ قرمز مشخص شده اند.

چه منبع تغذیه ای را می توان از CFL ها ساخت؟

توان منبع تغذیه با توان کلی ترانسفورماتور پالس، حداکثر جریان مجاز ترانزیستورهای کلیدی و اندازه رادیاتور خنک کننده در صورت استفاده محدود می شود.

یک منبع تغذیه کوچک را می توان با پیچاندن سیم پیچ ثانویه به طور مستقیم بر روی قاب یک سلف موجود ساخت.

اگر پنجره خفه اجازه نمی دهد سیم پیچ ثانویه را بپیچد یا اگر لازم باشد منبع تغذیه ای با توانی که به طور قابل توجهی از توان CFL بیشتر است ساخته شود، یک ترانسفورماتور پالس اضافی مورد نیاز است.

اگر نیاز به یک منبع تغذیه با توان بیش از 100 وات دارید و از یک بالاست از یک لامپ 20-30 وات استفاده می کنید، به احتمال زیاد باید تغییرات کوچکی در مدار بالاست الکترونیکی ایجاد کنید.

به ویژه، ممکن است لازم باشد دیودهای قدرتمندتر VD1-VD4 را در یکسو کننده پل ورودی نصب کنید و سلف ورودی L0 را با سیم ضخیم تر به عقب بپیچید. اگر افزایش جریان ترانزیستورها ناکافی باشد، باید با کاهش مقادیر مقاومت های R5، R6، جریان پایه ترانزیستورها را افزایش دهید. علاوه بر این، شما باید قدرت مقاومت ها را در مدارهای پایه و امیتر افزایش دهید.

اگر فرکانس تولید خیلی زیاد نباشد، ممکن است نیاز به افزایش ظرفیت خازن های جداسازی C4، C6 باشد.

ترانسفورماتور پالس برای منبع تغذیه

یکی از ویژگی های منابع تغذیه سوئیچینگ نیم پل با خود تحریکی، توانایی تطبیق با پارامترهای ترانسفورماتور مورد استفاده است. و این واقعیت که مدار بازخورد از ترانسفورماتور خانگی ما عبور نمی کند، کار محاسبه ترانسفورماتور و راه اندازی واحد را کاملاً ساده می کند. منابع تغذیه مونتاژ شده طبق این طرح ها خطاهای محاسباتی تا 150٪ یا بیشتر را می بخشند. در عمل آزمایش شده است.

نترس! می‌توانید در طول تماشای یک فیلم، یک ترانسفورماتور پالس را بچرخانید، یا حتی اگر می‌خواهید این کار یکنواخت را با تمرکز انجام دهید، سریع‌تر بچرخانید.

ظرفیت فیلتر ورودی و ریپل ولتاژ

در فیلترهای ورودی بالاست های الکترونیکی برای صرفه جویی در فضا از خازن های کوچکی استفاده می شود که میزان ریپل ولتاژ با فرکانس 100 هرتز به آن بستگی دارد.

برای کاهش سطح ریپل ولتاژ در خروجی منبع تغذیه، باید ظرفیت خازن فیلتر ورودی را افزایش دهید. توصیه می شود به ازای هر وات توان PSU یک میکروفاراد یا بیشتر باشد. افزایش در ظرفیت C0 مستلزم افزایش جریان اوج عبوری از دیودهای یکسو کننده در لحظه روشن شدن منبع تغذیه خواهد بود. برای محدود کردن این جریان، یک مقاومت R0 مورد نیاز است. اما قدرت مقاومت اصلی CFL برای چنین جریان هایی کم است و باید با مقاومت قوی تری جایگزین شود.

اگر نیاز به ساخت یک منبع تغذیه فشرده دارید، می توانید از خازن های الکترولیتی استفاده کنید که در لامپ های فلاش فیلم استفاده می شود. به عنوان مثال، دوربین های یکبار مصرف کداک دارای خازن های مینیاتوری بدون علامت شناسایی هستند، اما ظرفیت آنها به اندازه 100μF در ولتاژ 350 ولت است.

منبع تغذیه ای با توانی نزدیک به توان CFL اصلی را می توان بدون سیم پیچی ترانسفورماتور جداگانه مونتاژ کرد. اگر سلف اصلی فضای خالی کافی در پنجره مدار مغناطیسی داشته باشد، می توانید چند دوجین پیچ سیم را بچرخانید و به عنوان مثال منبع تغذیه برای یک شارژر یا یک تقویت کننده برق کوچک تهیه کنید.

تصویر نشان می دهد که یک لایه سیم عایق روی سیم پیچ موجود پیچیده شده است. من از سیم MGTF (سیم رشته ای در عایق فلوئوروپلاستیک) استفاده کردم. با این حال، به این ترتیب می توانید تنها چند وات توان دریافت کنید، زیرا بیشتر پنجره توسط عایق سیم اشغال می شود و سطح مقطع خود مس کوچک خواهد بود.

در صورت نیاز به قدرت بیشتر، می توان از سیم سیم پیچ مسی معمولی لاک زده استفاده کرد.

توجه! سیم پیچ اولیه سلف تحت ولتاژ شبکه است! هنگام انجام اصلاحاتی که در بالا توضیح داده شد، مطمئن شوید که از عایق بین سیم پیچی قابل اعتماد مراقبت کنید، به خصوص اگر سیم پیچ ثانویه با سیم سیم پیچ معمولی لاک زده شده باشد. حتی اگر سیم پیچ اولیه با یک فیلم محافظ مصنوعی پوشانده شده باشد، یک واشر کاغذی اضافی لازم است!

همانطور که می بینید، سیم پیچ سلف با یک فیلم مصنوعی پوشانده شده است، اگرچه اغلب سیم پیچ این چوک ها با هیچ چیز محافظت نمی شود.

دو لایه مقوای الکتریکی به ضخامت 0.05 میلی متر یا یک لایه به ضخامت 0.1 میلی متر روی فیلم می پیچیم. اگر مقوای برق نباشد از هر کاغذی با ضخامت مناسب استفاده می کنیم.

سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور آینده را در بالای واشر عایق می پیچیم. سطح مقطع سیم باید تا حد امکان بزرگ انتخاب شود. تعداد چرخش ها به صورت آزمایشی انتخاب شده است، خوشبختانه تعداد کمی از آنها وجود خواهد داشت.

بنابراین، من توانستم قدرت را در بار 20 وات در دمای ترانسفورماتور 60 درجه سانتیگراد و دمای ترانزیستور 42 درجه سانتیگراد به دست بیاورم. بدست آوردن توان بیشتر در دمای معقول ترانسفورماتور به دلیل مساحت بسیار کوچک پنجره مدار مغناطیسی و سطح مقطع سیم حاصله امکان پذیر نبود.

توان عرضه شده به بار 20 وات است.
فرکانس خود نوسانات بدون بار 26 کیلوهرتز است.
فرکانس خود نوسانی در حداکثر بار - 32 کیلوهرتز
دمای ترانسفورماتور - 60ºС
دمای ترانزیستور - 42ºС

برای افزایش قدرت منبع تغذیه، مجبور شدیم یک ترانسفورماتور پالس TV2 را باد کنیم. علاوه بر این، من ظرفیت خازن فیلتر ولتاژ اصلی C0 را به 100μF افزایش دادم.

از آنجایی که راندمان منبع تغذیه 100٪ نیست، مجبور شدیم تعدادی رادیاتور را به ترانزیستورها وصل کنیم.

از این گذشته، اگر راندمان واحد حتی 90٪ باشد، باز هم باید 10 وات برق را از بین ببرید.

من بدشانس بودم؛ بالاست الکترونیکی من مجهز به ترانزیستور 13003 pos. 1 بود که ظاهراً برای اتصال به رادیاتور با استفاده از فنرهای شکلی طراحی شده بود. این ترانزیستورها نیازی به واشر ندارند، زیرا مجهز به پلت فرم فلزی نیستند، اما گرما را بسیار بدتر نیز انتقال می دهند. ترانزیستورهای 13007 pos 2 رو با سوراخ عوض کردم تا با پیچ معمولی به رادیاتورها بپیچند. به علاوه 13007 دارای حداکثر جریان مجاز چند برابر بیشتر است.

در صورت تمایل، می توانید با خیال راحت هر دو ترانزیستور را به یک رادیاتور بچسبانید. چک کردم کار میکنه

فقط، محفظه هر دو ترانزیستور باید از محفظه رادیاتور عایق باشد، حتی اگر رادیاتور در داخل محفظه دستگاه الکترونیکی قرار گرفته باشد.

بستن آن با پیچ های M2.5 راحت است که ابتدا باید واشرهای عایق و بخش هایی از لوله عایق (کامبریک) را روی آن قرار دهید. استفاده از خمیر رسانای گرما KPT-8 مجاز است، زیرا جریان را هدایت نمی کند.

توجه! ترانزیستورها تحت ولتاژ شبکه هستند، بنابراین واشرهای عایق باید شرایط ایمنی الکتریکی را تضمین کنند!

مقاومت های معادل بار در آب قرار می گیرند زیرا توان آنها کافی نیست.
توان آزاد شده در بار 100 وات است.
فرکانس خود نوسانی در حداکثر بار 90 کیلوهرتز است.
فرکانس خود نوسانات بدون بار 28.5 کیلوهرتز است.
دمای ترانزیستور - 75 درجه سانتیگراد.
مساحت رادیاتورهای هر ترانزیستور 27 سانتی متر مربع است.
دمای دریچه گاز TV1 - 45ºC.
TV2 - 2000 نیوتن‌متر (Ø28 x Ø16 x 9mm)

یکسو کننده

تمام یکسو کننده های ثانویه یک منبع تغذیه سوئیچینگ نیم پل باید تمام موج باشند. اگر این شرط رعایت نشود، ممکن است خط لوله مغناطیسی اشباع شود.

دو طرح یکسو کننده تمام موج پرکاربرد وجود دارد.

1. مدار پل.
2. مدار با نقطه صفر.

مدار پل یک متر سیم را ذخیره می کند، اما دو برابر بیشتر انرژی را روی دیودها تلف می کند.

مدار نقطه صفر اقتصادی تر است، اما به دو سیم پیچ ثانویه کاملاً متقارن نیاز دارد. عدم تقارن در تعداد دور یا محل می تواند منجر به اشباع مدار مغناطیسی شود.

با این حال، دقیقاً مدارهای نقطه صفر هستند که در مواقعی که لازم است جریان های بالا در ولتاژ خروجی پایین به دست آید، استفاده می شود. سپس برای به حداقل رساندن بیشتر تلفات، به جای دیودهای سیلیکونی معمولی، از دیودهای شاتکی استفاده می شود که افت ولتاژ در آنها دو تا سه برابر کمتر است.

مثال.
یکسو کننده های منبع تغذیه کامپیوتر بر اساس مدار نقطه صفر طراحی شده اند. با توان تحویلی به بار ۱۰۰ وات و ولتاژ ۵ ولت، حتی دیودهای شاتکی می‌توانند ۸ وات را از بین ببرند.

100 / 5 * 0.4 = 8 (وات)

اگر از یکسوساز پل و حتی دیودهای معمولی استفاده می کنید، توان تلف شده توسط دیودها می تواند به 32 وات یا حتی بیشتر برسد.

100 / 5 * 0.8 * 2 = 32 (وات).

هنگام طراحی منبع تغذیه به این توجه کنید تا مجبور نباشید به دنبال جایی باشید که نیمی از برق ناپدید شده است.

در یکسو کننده های ولتاژ پایین بهتر است از مداری با نقطه صفر استفاده شود. علاوه بر این، با سیم پیچ دستی، می توانید به سادگی سیم پیچ را در دو سیم پیچ کنید. علاوه بر این، دیودهای پالس پرقدرت ارزان نیستند.

چگونه یک منبع تغذیه سوئیچینگ را به درستی به شبکه وصل کنیم؟

برای راه اندازی منابع تغذیه سوئیچینگ معمولاً از مدار اتصال زیر استفاده می شود. در اینجا از یک لامپ رشته ای به عنوان بالاست با مشخصه غیرخطی استفاده می شود و یو پی اس را از خرابی در مواقع اضطراری محافظت می کند. قدرت لامپ معمولا نزدیک به قدرت منبع تغذیه سوئیچینگ در حال آزمایش انتخاب می شود.

هنگامی که منبع تغذیه سوئیچینگ در حالت بیکار یا در بار سبک کار می کند، مقاومت رشته لامپ کم است و بر عملکرد دستگاه تأثیر نمی گذارد. هنگامی که به دلایلی جریان ترانزیستورهای کلیدی افزایش می یابد، سیم پیچ لامپ گرم می شود و مقاومت آن افزایش می یابد که منجر به محدود شدن جریان به مقدار مطمئن می شود.

این نقشه نموداری از یک پایه برای آزمایش و راه اندازی منابع تغذیه پالسی را نشان می دهد که مطابق با استانداردهای ایمنی الکتریکی است. تفاوت این مدار با مدار قبلی در این است که مجهز به ترانسفورماتور ایزولاسیون است که جداسازی گالوانیکی یو پی اس مورد مطالعه را از شبکه روشنایی فراهم می کند. سوئیچ SA2 به شما امکان می دهد تا زمانی که منبع تغذیه برق بیشتری را تامین می کند، لامپ را مسدود کنید.

یک عملیات مهم هنگام آزمایش منبع تغذیه، آزمایش بر روی یک بار معادل است. استفاده از مقاومت های قدرتمند مانند PEV، PPB، PSB و غیره به عنوان بار مناسب است. این مقاومت های "شیشه سرامیکی" را با رنگ سبز آنها به راحتی در بازار رادیو پیدا می کنید. اعداد قرمز اتلاف نیرو هستند.

از تجربه مشخص است که به دلایلی همیشه توان کافی معادل بار وجود ندارد. مقاومت های ذکر شده در بالا می توانند برای مدت زمان محدودی دو تا سه برابر بیشتر از توان نامی اتلاف کنند. هنگامی که منبع تغذیه برای بررسی شرایط حرارتی برای مدت طولانی روشن است و قدرت بار معادل کافی نیست، مقاومت ها را می توان به سادگی در آب کاهش داد.

مراقب باشید، مراقب سوختگی باشید!
مقاومت های بار از این نوع می توانند تا دمای چند صد درجه بدون هیچ گونه تظاهرات خارجی گرم شوند!
یعنی متوجه دود یا تغییر رنگ نخواهید شد و می توانید سعی کنید با انگشتان خود مقاومت را لمس کنید.

چگونه یک منبع تغذیه سوئیچینگ را راه اندازی کنیم؟

در واقع، منبع تغذیه ای که بر اساس یک بالاست الکترونیکی کار مونتاژ می شود نیازی به تنظیم خاصی ندارد.

باید به بار معادل وصل شود و مطمئن شوید که منبع تغذیه قادر به ارائه توان محاسبه شده است.

در حین اجرای تحت حداکثر بار، باید دینامیک افزایش دمای ترانزیستورها و ترانسفورماتور را کنترل کنید. اگر ترانسفورماتور بیش از حد گرم شود، باید یا سطح مقطع سیم را افزایش دهید، یا قدرت کلی مدار مغناطیسی یا هر دو را افزایش دهید.

اگر ترانزیستورها خیلی داغ می شوند، باید آنها را روی رادیاتورها نصب کنید.

اگر یک سلف خانگی از یک CFL به عنوان یک ترانسفورماتور پالس استفاده شود و دمای آن از 60 ... 65ºC بیشتر شود، باید قدرت بار کاهش یابد.

هدف از عناصر مدار منبع تغذیه سوئیچینگ چیست؟

R0 - حداکثر جریان عبوری از دیودهای یکسو کننده را در لحظه روشن شدن محدود می کند. در CFL ها نیز اغلب به عنوان فیوز عمل می کند.

VD1… VD4 – یکسو کننده پل.

L0, C0 - فیلتر قدرت.

R1، C1، VD2، VD8 – مدار راه اندازی مبدل.

گره راه اندازی به صورت زیر عمل می کند. خازن C1 از منبع از طریق مقاومت R1 شارژ می شود. هنگامی که ولتاژ خازن C1 به ولتاژ شکست دینیستور VD2 می رسد، دینیستور خود را باز می کند و ترانزیستور VT2 را باز می کند و باعث ایجاد نوسانات خود می شود. پس از تولید، پالس های مستطیلی به کاتد دیود VD8 اعمال می شود و پتانسیل منفی به طور قابل اعتماد دینیستور VD2 را قفل می کند.

R2، C11، C8 - راه اندازی مبدل را آسان تر می کند.

R7، R8 - بهبود مسدود کردن ترانزیستور.

R5، R6 - جریان پایه ترانزیستورها را محدود کنید.

R3, R4 - از اشباع ترانزیستورها جلوگیری می کند و در صورت خرابی ترانزیستورها به عنوان فیوز عمل می کنند.

VD7، VD6 - از ترانزیستورها در برابر ولتاژ معکوس محافظت می کند.

TV1 - ترانسفورماتور بازخورد.

L5 - چوک بالاست.

C4، C6 خازن های جداکننده ای هستند که ولتاژ تغذیه در آنها به نصف تقسیم می شود.

TV2 - ترانسفورماتور پالس.

VD14، VD15 - دیودهای پالس.

C9, C10 - خازن های فیلتر.

نویسنده مقاله به وضوح نحوه جداسازی و آنچه را می توان برای استفاده مجدد از یک لامپ قدیمی کم مصرف به دست آورد، نشان داد. به این ترتیب می توانید بخشی از پول پرداخت شده برای این لامپ را در زمان مقرر «برگردانید». اگر توانستید کیس را با پایه ذخیره کنید، می توان از آن برای ساخت لامپ های دیگر استفاده کرد. امروزه ساختن لامپ های LED با دستان خود با استفاده از مواد بداهه مد شده است.

لامپ کم مصرف سوخته

سلام به همه،

امروز می‌خواهم به شما نشان دهم که چگونه می‌توانید از پولی که در یک لامپ کم‌مصرف سرمایه‌گذاری کرده‌اید، با استخراج قطعات مفید آن پس از سوختن، بهترین استفاده را ببرید.

هدف:

هدف از این Instructable این است که منبعی از قطعات رایگان را به شما نشان دهد که می توانید برای پروژه های زیر از آنها استفاده کنید و اتلاف انرژی را کاهش دهید.

این قطعات را می توانید از لامپ های کم مصرف تهیه کنید:

  • خازن ها
  • دیودها
  • ترانزیستورها
  • قرقره ها

ابزار مورد نیاز:

  • پیچ گوشتی تخت یا ابزار اره/برش
  • پمپ لحیم کاری
  • آهن لحیم کاری

لطفا برای امنیت خود متن زیر را بخوانید. من نمی خواهم مردم آسیب ببینند پس بخوانید و لطفا مراقب باشید.

فایل Readme:

  • قبل از شروع، مطمئن شوید که بدنه شیشه ای لامپ کم مصرف شکسته است! اگر شکسته است، باید آن را در یک کیسه یا نوعی ظرف ببندید تا در معرض جیوه داخل لامپ قرار نگیرید.
  • بسیار مراقب باشید که به شیشه و بدنه لامپ آسیب نرسانید! سعی نکنید لامپ را با چرخاندن بدنه شیشه یا تلاش برای شکستن آن یا هر چیز دیگری باز کنید.
  • سعی نکنید بلافاصله پس از سوختن لامپ آن را باز کنید. این شامل یک خازن ولتاژ بالا است که ابتدا باید کار کند! به برد مدار دست نزنید مگر اینکه بدانید خازن شارژ باقی می ماند یا ممکن است شوک الکتریکی دریافت کنید!
  • من فکر می کنم بهترین توصیه برای دور انداختن لامپ های سوخته یا شکسته این است که آنها را در یک ظرف (مانند یک سطل درب دار یا چیز دیگری) قرار دهید و ظرف را تا زمانی که جایی برای بازیافت پیدا کنید، در مکانی امن نگه دارید.
  • لطفا لامپ های کم مصرف را در سطل زباله نیندازید! لامپ های کم مصرف برای محیط زیست خطرناک هستند و می توانند به مردم آسیب برسانند!

مرحله 2: محفظه لامپ را باز کنید


جدا کردن یک لامپ کم مصرف قدیمی

خوب. شروع کنیم. بیایید ابتدا به مسائل نگاه کنیم. اکثر کیس ها یا چسبانده می شوند یا به هم می چسبند. (مال من با هم بریده شد، همانطور که بیشتر لامپ های دیگری که هنوز باز دارم.)

شما باید بتوانید قاب را با باز کردن آن با پیچ گوشتی یا با برش دادن آن با اره باز کنید.

در هر دو مورد باید مراقب باشید که به بدنه شیشه آسیب نرسانید! خیلی مراقب باش.

پس از باز کردن قاب، کافی است سیم های منتهی به جعبه شیشه ای را قطع کنید تا بتوانید آن را در مکانی امن قرار دهید تا از شر این خطر خلاص شوید.

مرحله 3: PCB را از کیس خارج کنید


گاهی اوقات پرونده قابل ذخیره نیست.
برد درایور لامپ کم مصرف برای سیم کشی آماده است.

حالا باید برد را از کیس جدا کنید.

بسیار مراقب باشید که PCB را با دستان خالی لمس نکنید! یک خازن ولتاژ بالا (یک خازن الکترولیتی بزرگ در عکس دیده می شود) روی برد وجود دارد که هنوز هم می تواند وجود داشته باشد! سعی کنید آن را با برش دادن ساقه و قرار دادن آن در مکانی امن از مدار خارج کنید. (مطمئن شوید که پاهای خود را لمس نکنید!)

هنگامی که خازن ولتاژ بالا از برد خارج شود، دیگر چیزی برای ترس باقی نخواهد ماند. اکنون می توانید شروع به لحیم کردن تمام عناصر مفید کنید.

مرحله 4: تمام قطعات مفید را از حالت لحیم خارج کنید


قطعاتی که موفق شدیم آنها را از حالت لحیم خارج کنیم



حالا لحیم کاری و پمپ لحیم کاری و قطعات یدکی خود را بردارید.

همانطور که در تصویر می بینید قطعات مفید زیادی روی PCB وجود دارد، بنابراین شما باید بتوانید تعداد زیادی از قطعات مفید را برای پروژه خود جمع آوری کنید :)

باشه الان تموم شد امیدوارم توانسته باشم نکات مفیدی را در اختیار شما قرار داده باشم و امیدوارم از آموزش من لذت برده باشید :)

  • چه چیزی می توان از سرنگ های قدیمی درست کرد. (0)
    بیا دیدنم. یک پایه برای میکروفون، یک تفنگ و یک برش سبزیجات مولد. همه از سرنگ های قدیمی چیز خاصی به نظر نمی رسد، اما می تواند آراسته [...]
  • یک چیز مفید دیگر از قوطی آلومینیومی. پاپ کورن سفارش دادی؟ (0)
    چه چیز دیگری می توانید از یک قوطی آلومینیومی بسازید؟ یا راه دیگری برای تهیه پاپ کورن با دستان خود. داشتن دو شیشه و دستورالعمل زیر […]

چه زمانی باید دریافت کرد 12 ولت برای نوار LED، یا برای اهداف دیگری، گزینه ای برای ساخت چنین منبع تغذیه با دستان خود وجود دارد.

مدار منبع تغذیه لامپ


از آنجایی که دلیل اصلی خرابی لامپ های فلورسنت فشرده سوختگی یکی از رشته های لامپ است، تقریباً همه آنها را می توان با ولتاژ مورد نیاز به منبع تغذیه سوئیچینگ تبدیل کرد.

در این مورد خاص، من مدار الکترونیکی بالاست یک لامپ 15 وات را به منبع تغذیه سوئیچینگ 12 ولتی 1 آمپر تبدیل کردم.


هر سازنده لامپ مجموعه قطعات خاص خود را با درجه بندی های خاص در مدارهای بالاست الکترونیکی تولید شده دارد، اما همه مدارها استاندارد هستند. بنابراین، در نمودار من کل مدار لامپ را نشان ندادم، بلکه فقط شروع معمولی آن و لوله کشی لامپ لامپ را نشان دادم. مدار بالاست الکترونیکی به رنگ مشکی و قرمز ترسیم شده است. قرمز- لامپ و خازن متصل به دو رشته برجسته شده است. آنها باید حذف شوند. سبزرنگ های روی نمودار نشان دهنده عناصری هستند که باید اضافه شوند. خازن C1 - باید با ظرفیت بزرگتر جایگزین شود، به عنوان مثال، 10-20u 400v.


یک فیوز و فیلتر ورودی به سمت چپ مدار اضافه می شود. L2 روی حلقه ای از مادربرد ساخته شده است، دارای دو سیم پیچ 15 دور سیم جفت پیچ خورده Ø - 0.5 میلی متر است. این حلقه دارای قطر بیرونی 16 میلی متر، قطر داخلی 8.5 میلی متر و عرض 6.3 میلی متر است. Choke L3 دارای 10 چرخش Ø - 1 میلی متر است که روی حلقه ای از ترانسفورماتور یک لامپ کم مصرف دیگر ساخته شده است.

شما باید یک لامپ با فضای خالی بیشتر از پنجره چوک Tr1 انتخاب کنید، زیرا باید به یک ترانسفورماتور تبدیل شود. من موفق شدم 26 پیچ Ø - 0.5 میلی متر در هر نیمه از سیم پیچ ثانویه بپیچم. این نوع سیم پیچی به نیمه های سیم پیچ کاملا متقارن نیاز دارد. برای رسیدن به این هدف، من توصیه می کنم سیم پیچ ثانویه را در دو سیم به طور همزمان بپیچانید که هر یک به عنوان نیمه متقارن سیم دیگر عمل می کند.

من ترانزیستورها را بدون رادیاتور رها کردم، زیرا ... مصرف مورد انتظار مدار کمتر از توان مصرفی لامپ است. به عنوان آزمایش، 5 متر نوار LED RGB با مصرف 12v 1A برای حداکثر روشنایی به مدت 2 ساعت متصل شد.



همچنین بخوانید: