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Alimentation de lampe fluorescente à haute fréquence. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage

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Les circuits traditionnels d'allumage des lampes fluorescentes sont conçus pour être alimentés en courant alternatif de fréquence industrielle. Aujourd'hui, il devient de plus en plus courant d'alimenter ces lampes avec un courant à fréquence accrue, ce qui élimine le scintillement et augmente la fiabilité du démarrage. Il n'y a pas besoin de condensateurs et de selfs de grande taille sur les circuits magnétiques en acier, qui émettent souvent un bourdonnement désagréable. L'unité haute fréquence proposée est de petite taille, contient un nombre minimum d'éléments d'enroulement, est simple et accessible pour la répétition.

Le schéma d'un bloc conçu pour alimenter une lampe fluorescente OSRAM L13W avec un diamètre d'ampoule de 16 mm est illustré à la fig. 1.

Alimentation de lampe fluorescente à haute fréquence
(cliquez pour agrandir)

Par l'insert fusible FU1 et le filtre de suppression de bruit C2L1, la tension secteur est fournie au pont de diodes VD1-VD4. L'inverseur sur la puce IR2153 (DA1) et les transistors à effet de champ IRF840 (VT1, VT2) convertit la tension redressée en impulsions rectangulaires symétriques. Des informations détaillées sur la puce IR2153 et les transistors de la série IRF sont disponibles sur le site Web de leur fabricant. .

La fréquence des impulsions dépend des valeurs des éléments du circuit de temporisation R1C4 et est dans ce cas égale à 33 kHz. Des pauses de 1 µs sont automatiquement maintenues entre les impulsions aux sorties LO et BUT du microcircuit qui commande les transistors à effet de champ VT2 et VT1,2. Cela empêche les transistors de s'ouvrir simultanément avec un courant "traversant" les traversant.

La tension d'alimentation du microcircuit DA1 est fournie à sa sortie 1 via une résistance d'extinction R2, et la diode zener interne ne permet pas une augmentation de la différence de potentiel entre les bornes 1 et 4 au-dessus de 15,6 V. En mode de fonctionnement, il est 9- 10V.

La tension de sortie de l'onduleur est fournie à la lampe EL1 via le condensateur de couplage C8 et la self de ballast L2. Le but de ce dernier est similaire à ceux habituels utilisés dans les circuits d'alimentation de lampes avec une fréquence de 50 Hz, mais comme la fréquence dans ce cas est beaucoup plus élevée, l'inductance de l'inducteur, ses dimensions et son poids sont beaucoup plus petits. Le condensateur C6 forme un circuit de chauffage des filaments des lampes.

Le bloc est assemblé sur une carte de circuit imprimé (Fig. 2) de dimensions 100x25 mm.

Alimentation de lampe fluorescente à haute fréquence

Condensateurs C1, C2, C8 - K73-17, C4 et C6 - K78-2, oxyde - K50-35. Les inducteurs L1 et L2 sont bobinés sur des noyaux magnétiques Sh4x4 en ferrite M2500NMS ou M2000NM. Les enroulements de l'inductance L1 contiennent 200 tours de fil PEV-2 de 0,1 mm chacun et sont enroulés dans des sections de châssis isolées. Les moitiés du noyau magnétique de cet inducteur sont collées ensemble sans espace. Le bobinage de l'inductance L2 est de 220 spires de fil PEV-2 0,22 mm. Dans son noyau magnétique, un espace non magnétique est requis, dont l'épaisseur (0,3 ... 0,5 mm) est sélectionnée expérimentalement en fonction de la lueur la plus brillante de la lampe.

Les diodes VD1-VD5 peuvent être remplacées par d'autres avec un courant d'au moins 0,5 A et une tension inverse d'au moins 400 V, par exemple, KD209A-KD209V, KD226V-KD226D. Dans ce cas, les dimensions du circuit imprimé devront être augmentées. Le remplacement des transistors IFR840 est possible par IRF830, IRF820, mais entraînera une détérioration de leurs conditions thermiques en raison de la plus grande résistance du canal.

En apportant de petites modifications à l'unité, vous pouvez également alimenter des lampes plus puissantes à partir de celle-ci. Par exemple, sur la fig. 3 montre comment connecter deux lampes LDC-20-2. Dans ce cas, la section transversale du circuit magnétique de l'inductance L2 est augmentée à 6x6 mm, le diamètre du fil est jusqu'à 0,4 mm et le nombre de tours est réduit à 120. L'inductance L3 est identique à L2. Le starter L1 est également enroulé sur un circuit magnétique similaire, augmentant le diamètre du fil à 0,3 mm.

Alimentation de lampe fluorescente à haute fréquence

La capacité des condensateurs C1 et C3 (voir Fig. 1) est augmentée à 0,68 et 10 μF, respectivement, et les transistors VT1 et VT2 sont alimentés par des dissipateurs thermiques d'une surface d'au moins 40 cm2. Il est également nécessaire d'augmenter le courant de fonctionnement du fusible FU2 à 1 A et d'installer une résistance de 4,7 ohms d'une puissance d'au moins 5 W (par exemple, un fil) dans l'espace d'un des fils du réseau pour limiter le courant de charge du condensateur C3 au moment de la mise sous tension de l'appareil.

Auteur : A. Tarazov, Saint-Pétersbourg

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Station d'accueil développée par Orbital Sciences Corp. le navire a eu lieu le 29 septembre, et maintenant tous les détails de cette mission sont connus. Tout d'abord, il est désormais clair que des entreprises privées peuvent prendre en charge la fourniture de stations orbitales, incluant théoriquement les implantations lointaines prévues par la NASA, situées au-delà de l'orbite de la Lune.

Luca Parmitano, membre de l'équipage de l'ISS, a amarré le cargo sans pilote Cygnus au laboratoire orbital à l'aide du bras robotique Canadarm 2. Cette méthode d'amarrage est presque devenue la norme pour les commerçants privés qui ne disposent pas encore de leurs propres systèmes d'amarrage automatiques fiables.

Cygnus a été lancé le 18 septembre et a atteint l'ISS 4 jours plus tard (le navire attendait Soyouz avec trois cosmonautes pour s'amarrer à l'ISS). Cygnus a livré 590 kg de nourriture, de vêtements et de friandises spéciales à l'ISS pour les astronautes qui ont aidé Orbital Sciences à naviguer dans leur vaisseau spatial. Lundi, le déchargement du navire de transport a commencé.

Le vol a été généralement réussi, mais il y a eu aussi des problèmes : les contrôleurs ont constaté une divergence dans les données de navigation entre les instruments de l'ISS et l'engin spatial. Cela s'est avéré être une erreur logicielle qui a été éliminée de la Terre.

L'amarrage réussi d'un vaisseau spatial privé à l'ISS est le deuxième après une mission similaire du vaisseau spatial Dragon de SpaceX. Désormais, la NASA dispose de deux sociétés capables de livrer une charge utile importante en orbite. À partir de l'automne 2013, Orbital Sciences prévoit de livrer environ 8 tonnes de fret à l'ISS avec l'aide de Cygnus dans 20 missions.

Contrairement au Dragon, le Cygnus n'est pas conçu pour désorbiter des charges utiles. Comme le Progress russe, le vaisseau Orbital Sciences brûle lorsqu'il entre dans l'atmosphère de la planète. Après le déchargement, les débris seront transférés à Cygnus, le 22 octobre le navire se désamarrera et commencera sa descente dans l'atmosphère. Comme le plaisantent les experts, Cygnus, avec le "Progress" russe, le "HTV" japonais et l'ATV européen, sont les poubelles autodestructrices les plus chères au monde.

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