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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Augmenter l'efficacité des lampes flash. 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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Habituellement, pour augmenter l'efficacité des lampes flash, une interruption de la génération du convertisseur de tension de la source d'alimentation est utilisée au moment où la tension de sortie atteint une valeur prédéterminée. Le principal inconvénient de cette méthode est que les transistors du convertisseur restent connectés à la source d'alimentation après le claquage des oscillations générées. Les transistors sont fermés à ce moment, cependant, la présence du courant de collecteur initial, qui pour les transistors puissants utilisés dans le convertisseur atteint plusieurs dizaines de milliampères, entraîne une consommation d'énergie injustifiée de la source d'alimentation. Ainsi, par exemple, le courant de collecteur initial des transistors P4B peut être égal à 20-40 mA. Dans un convertisseur push-pull, le courant total consommé sera de 40 à 80 mA, c'est-à-dire qu'avec un intervalle entre les flashs de 30 minutes, 0,02 à 0,04 Ah est gaspillé, soit près de 10% de la capacité d'une batterie 3336L .

Cet inconvénient peut être éliminé en assemblant le convertisseur selon le schéma illustré à la Fig. 1. Sa particularité est qu'à un niveau de tension de sortie donné, le relais P1 déconnecte le convertisseur de la source d'alimentation.

Augmenter l'efficacité des flashs
Ris.1

Lorsque l'interrupteur B1 est en position "On", une cascade montée sur un transistor composite T3, T4 est alimentée par une tension d'alimentation et les deux transistors s'ouvrent. Un courant traversera l'enroulement de relais P1, il fonctionnera et, à travers les contacts P1 / 1, fournira une tension au convertisseur, monté sur les transistors T1 et T2. Le condensateur de stockage C1 commencera à se charger. Lorsque la tension dessus monte à environ 300 V, la lampe au néon L1 s'allume et du diviseur R3R4 une tension positive à travers la lampe ira à la base du transistor T3. Les transistors T3 et T4 vont s'éteindre. L'enroulement du relais sera mis hors tension et les contacts P111 déconnecteront le convertisseur de la source d'alimentation. Dès que la tension sur le condensateur C1 due à l'autodécharge chute à un niveau tel que la lampe L1 s'éteint, les transistors T4-T1 s'ouvrent à nouveau et le convertisseur recommence à fonctionner. La même chose se produira lorsque le condensateur C4 se déchargera lors d'un flash. Ainsi, en l'absence de génération dans la version décrite du convertisseur, la consommation de courant de la source d'alimentation n'est pratiquement que le courant de collecteur du transistor TXNUMX, qui est de quelques fractions de milliampère.

Les transistors TK et T4 dans l'appareil peuvent être n'importe quelle basse fréquence. Relais R1-RES-10 (RS4.524.304) ou RSM-2 (10.171.81.58). Le transformateur Tr1 ne diffère pas de ceux utilisés dans les convertisseurs pour lampes flash.

Dans les lampes flash, le convertisseur fonctionne sur une charge capacitive très importante, de sorte que son mode au moment de la mise sous tension s'avère très stressant, le processus de charge du condensateur de stockage est retardé, ce qui entraîne un gaspillage supplémentaire de l'énergie de la source d'alimentation. Il est possible de faciliter considérablement le fonctionnement du convertisseur au moment initial et en même temps d'accélérer le processus de charge du condensateur. si vous réduisez sa déformation en chargeant avant d'allumer le convertisseur à une certaine tension, par exemple à la tension de la source d'alimentation.

Pour garantir ce mode, l'interrupteur B1 (voir Fig. 1) est placé dans la position indiquée sur le schéma. L'alimentation B1 est reliée par la diode D5 au condensateur de stockage C1. La diode D5 est conçue pour protéger l'alimentation de la tension d'un condensateur de stockage incomplètement déchargé lorsque le convertisseur est éteint.

Les lampes flash alimentées en courant alternatif sont beaucoup plus économiques. Cependant, ils présentent un inconvénient - la présence d'une tension secteur sur le boîtier de l'appareil photo et le danger de choc électrique qui y est associé.

Ceci peut être éliminé en isolant le corps de la caméra du secteur avec un transformateur d'isolement. Dans ce cas, la tension pour charger le condensateur de stockage est supprimée de l'enroulement secondaire du transformateur. L'inconvénient de cette méthode est que le transformateur doit être de taille considérable en raison des exigences d'isolation élevées et est conçu pour une puissance relativement importante, car il faut que le temps de charge du condensateur de stockage soit court et que la charge soit produite par un assez grand courant. Cette lacune peut être évitée si le condensateur est chargé directement à partir du réseau et que le condensateur d'allumage est chargé via un transformateur, séparant ainsi le corps de la caméra et le réseau. Un schéma d'une telle lampe flash est illustré à la Fig. 2. Le transformateur Tr1 dans ce cas peut être beaucoup plus petit (tout abaisseur de faible puissance avec un rapport de tours de l'enroulement primaire au secondaire 10: 1). Le reste des pièces et le transformateur Tr2 sont ceux habituellement utilisés dans les lampes flash.

Augmenter l'efficacité des flashs
Ris.2

Auteur : V. Kovalev, Klimovsk, région de Moscou ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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