Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Convertisseur de tension réglable pour LDS Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Convertisseurs de tension, redresseurs, onduleurs Lorsque la tension secteur est coupée, par exemple à la campagne, ils utilisent souvent des lampes fluorescentes (LDS) de petite taille et de faible puissance, alimentées par une batterie rechargeable ou une batterie de cellules galvaniques. Le convertisseur proposé vous permet d'ajuster la luminosité de la lampe et de la régler de manière à ce que l'énergie de la batterie soit dépensée de manière plus économique. Le convertisseur se compose d'un oscillateur maître et d'un amplificateur de puissance à cycle unique (Fig. 1). Le générateur est réalisé sur les éléments DD1.1-DD1.3 selon le schéma proposé dans le livre de S. A. Biryukov "Appareils numériques sur circuits intégrés MOS" (M. : Radio et communication, 1990). Un tel générateur vous permet de modifier le rapport cyclique des impulsions (c'est-à-dire le rapport entre la période de répétition des impulsions et leur durée) avec une résistance variable R1, qui détermine la luminosité du LDS. Un élément tampon DD1.4 est connecté au générateur. Le signal de DD1.4 est envoyé à un amplificateur de puissance réalisé sur les transistors VT1, VT2. Charge d'amplificateur - LDS (EL1), connectée via un transformateur élévateur T1. Il est permis de connecter la lampe à la fois avec des bornes à filament fermées (indiquées sur le schéma) et avec des bornes ouvertes. En d’autres termes, l’intégrité des filaments de la lampe n’a pas d’importance. Le convertisseur est alimenté par une source CC avec une tension de 6 ... 12 V, capable de fournir un courant jusqu'à plusieurs ampères à la charge (en fonction de la puissance de la lampe et de la luminosité réglée). L'alimentation est fournie au microcircuit via un stabilisateur paramétrique, dans lequel fonctionnent une résistance de ballast R4 et une diode Zener VD3. Avec une tension d'alimentation minimale, le stabilisateur ne fonctionne pratiquement pas, mais cela n'affecte pas le fonctionnement du convertisseur. En plus de ceux indiqués sur le schéma, il est permis d'utiliser des transistors KT3117A, KT630B, KT603B (VT1), KT926A, KT903B (VT2), des diodes de la série KD503 (VD1, VD2). diode Zener D814A (VD3). Condensateur C1 - KT, KM, K10-17, le reste - K50-16, K52-1, K53-1. Résistance variable - n'importe quelle conception (par exemple, SP2, SP3), constante - OMLT-0,125. Lampe - puissance de 4 à 20 watts. Le transformateur est enroulé sur un noyau magnétique blindé en ferrite 2000NM1 d'un diamètre extérieur de 30 mm. L'enroulement I contient 35 tours de fil PEV-2 d'un diamètre de 0,45 mm, l'enroulement II - 1000 tours de PEV-2 0,16. Les enroulements sont séparés par plusieurs couches de tissu vernis. Pour augmenter la fiabilité, l'enroulement II doit être divisé en plusieurs couches, en posant entre elles un tissu verni. Les coupelles du circuit magnétique sont assemblées avec un entrefer de 0,2 mm et serrées avec une vis et un écrou en matériau amagnétique. Avec des résultats légèrement moins bons (rapport luminosité - consommation de courant), un transformateur réalisé sur un circuit magnétique à partir d'un transformateur de ligne d'un téléviseur fonctionnera. Le réglage du convertisseur commence par la vérification de l'oscillateur maître avec l'étage de sortie de l'amplificateur éteint. Un oscilloscope est connecté à la broche 11 du microcircuit et les impulsions représentées dans le schéma supérieur de la Fig. 2. Réglez ensuite le curseur de résistance variable sur la position gauche selon le schéma (la résistance est entrée). Mesurez la durée des impulsions et la période de leur répétition. En sélectionnant la résistance R3, une durée d'impulsion d'environ 20 μs est obtenue, et en sélectionnant la résistance R2, une période de répétition d'environ 50 μs est obtenue. Après avoir déplacé le moteur d'une position extrême à une autre, ils sont convaincus de l'évolution de la période de répétition des impulsions avec leur durée inchangée. Ensuite, l'étage de sortie est connecté, l'oscilloscope est connecté au collecteur de son transistor et un ampèremètre avec une échelle de 2-3 A est placé dans le circuit de puissance. Observez la forme des impulsions sur le collecteur du transistor VT2 - sur la fig. 2 ci-dessous, cette forme a été obtenue lorsque le convertisseur fonctionnait avec la lampe LB18. Il peut être nécessaire de sélectionner plus précisément les résistances R2, R7 et, dans certains cas, d'installer une résistance variable d'une valeur différente afin d'atteindre les limites nécessaires pour modifier la luminosité et une consommation de courant acceptable. En mode luminosité minimale, qui correspond à un courant de 250 ... 400 mA selon la tension d'alimentation et la puissance de la lampe, il est plus pratique de démarrer le générateur, et donc d'allumer la lampe, en appuyant sur le bouton SB1. Parfois, il est utile d'essayer de changer la polarité de la lampe et de vérifier la fiabilité de son allumage dans ce mode. Vous pouvez évaluer l'efficacité du convertisseur avec différents transistors, transformateurs, changements de mode, etc. comme suit. À une distance d'environ 0,5 m de la lampe, une photodiode ou photorésistance est renforcée et un ohmmètre y est connecté. Mesurez sa résistance avec une lampe allumée et une consommation de courant fixe du convertisseur. Ensuite, la pièce est remplacée, le courant précédent est réglé avec la résistance R1 et la résistance de la photocellule est mesurée. Si elle a diminué, alors la luminosité de la lampe a augmenté, le résultat de l'expérience est possible. Auteur : V. Kobets, Feodossia, Ukraine Voir d'autres articles section Convertisseurs de tension, redresseurs, onduleurs. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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