Блок питания с лампы экономки. Простой импульсный блок питания из энергосберегающей лампы. Устройство с трехполюсным резистором

Китайские шуруповёрты отличаются низкой ценой и плохими аккумуляторами, приходящими в негодность после первого года эксплуатации. Покупка нового аккумулятора не имеет смысла, поэтому встаёт вопрос о питании от сети. Данный блок питания состоит из доступных деталей и полностью помещается в корпусе аккумулятора.

В основе лежит плата от энергосберегающей лампы, импульсного трансформатора и выходного дросселя от компьютерного блока питания. У меня были две одинаковые платы от ламп 95 Вт, однако у обоих оказались сгоревшими полевые транзисторы, поэтому пришлось их менять. Схема лампы представлена на рисунке:

Отличие схемы КЛЛ от импульсного БП

В тексте статьи мы обычно также указываем, что этот продукт может заменить в обычных лампах прибл. Эту информацию следует понимать как помощь. Чтобы получить общий обзор, мы создали для вас два сравнительных графика. Значение сравнения люмен для замены лампочек.

Блок из лампы. Видео

Сравнительное значение люмена для замены галогена. Поэтому обратите внимание на данные просвета. Если вы не можете найти какую-либо информацию по этому вопросу, тогда мы советуем вам попросить его, прежде чем покупать его. Это дает вам возможность генерировать прожектор и, таким образом, обеспечивать настоящих глазных ловушек. Это позволяет вам рассчитать оптимальный угол луча и обеспечить оптимальное освещение.


Детали, отмеченные красным цветом необходимо выпаять. С выходного дросселя от компьютерного блока питания L3 (смотри схему ниже) убираем все обмотки кроме той, которая намотана самым толстым проводом. Впаиваем новые детали согласно схеме:


В чем разница между ИБП и электронным балластом

С другой стороны, время жизни энергосберегающих лампочек резко уменьшается с частым включением и выключением, как потребитель потребительского магазина нашел в тесте. Для данных значений на нашей стороне мы ссылаемся на спецификации производителя, которые основаны на серьезных.

Импульсный трансформатор для блока питания

Светлый цвет измеряется в Кельвине. Чем больше значение Кельвина, тем белее светлый цвет. В случае таких данных, как теплый белый или истинный белый, это спектр светлого цвета, в котором движется цвет света. Б. на первый взгляд лампочка будет звучать смешно.

Входную цепочку из предохранителя и термистора можно не ставить. Конденсатор С1 ставим максимально большей ёмкости. Если ваша энергосберегающая лампа сделана на биполярных транзисторах (чаще всего 13003, 13005), то их необходимо заменить на более мощные (13007, 13009). Так же возможно придётся заменить диодный мост D1-D4 и индуктивность L1. Чтобы избежать данных переделок необходимо брать плату от лампы как можно большей мощности.

Например, алюминиевым охлаждением или керамическим радиатором. Из розетки в Германии 230 В переменного тока. Поэтому для ламп, требующих 230 вольт, не требуется трансформатор. Однако для других источников света необходим трансформатор, который измеряет ток, Например, напряжение 12 В постоянного тока.

В описаниях статей проверьте, сколько вольт разрешено работать продукту. Кроме того, важно знать, нужен ли переменный ток или постоянный ток, или это не важно. На этот вопрос нельзя ответить да или нет. Независимо от того, нужен ли вам новый трансформатор или можно управлять лампами с существующим, трудно сказать из-за большого количества различных трансформаторов на рынке и зависит от конкретного случая.

Выходные диоды шотки D12, D13 (10А 100В) взяты с запасом, так как в ходе испытаний вышли из строя диоды от компьютерного блока питания mospec s20c40c. Автомобильная лампа EL используется в качестве подсветки, индикатора включения и нагрузки. Полевые транзисторы и диоды шотки снабжены радиаторами.


В случае электронных трансформаторов очень важно, чтобы минимальная нагрузка на трансформатор была достигнута. Тогда лампы не работали, не мигали или не мешали шуметь от самих себя. В этом случае у вас есть только возможность замены трансформатора. Однако это только в ограниченной степени рекомендуется из-за более низкой экономии и возможных различий в цвете света и угле излучения.

Самые интересные ролики на Youtube

Согласно изготовителю, не имеет значения, используется ли диммер с фазой или фазовым разделением. Однако следует следить за тем, чтобы используемый диммер имел минимально возможную минимальную нагрузку, поскольку незначительная минимальная нагрузка может стать заметной из-за мерцания или помех во время затемнения.

Работа шуруповёрта представлена на видео:

Энергосберегающие лампы широко применяются в быту и на производстве, со временем они приходят в негодность, а между тем многие из них после несложного ремонта можно восстановить. Если вышел из строя сам светильник, то из электронной «начинки» можно сделать довольно мощный блок питания на любое нужное напряжение.

Однако могут возникнуть проблемы с использованием детектора движения. Существуют детекторы движения, требующие минимальной нагрузки. Кроме того, некоторые детекторы движения постоянно выводят небольшое количество тока. Это не заметно при работе с лампочкой. Только обмен детектором движения будет средством.

Решающим фактором является то, что лампы защищены от влаги, Например, в светильнике, подходящем для использования на открытом воздухе. Вы можете выбирать между гофрированным прозрачным стеклом, матовым стеклом и крышкой из матового стекла. Только стартер должен быть заменен в соответствии с инструкциями. Затем патрон следует подключить в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

Как выглядит блок питания из энергосберегающей лампы

В быту часто требуется компактный, но в то же время мощный низковольтный блок питания, сделать такой можно, используя вышедшую из строя энергосберегающую лампу. В лампах чаще всего выходят из строя светильники, а блок питания остается в рабочем состоянии.

Для того чтобы сделать блок питания, необходимо разобраться в принципе работы электроники, содержащейся в энергосберегающей лампе.

Если в вашей текущей версии трубки имеется электронный балласт, это необходимо удалить или перемыть, и лампу необходимо переподключить в соответствии с инструкциями. Здесь мы перечислим наиболее распространенные и кратко объясним.

  • Чем меньше значение, тем теплее свет.
  • Чем выше мощность, тем выше энергопотребление.
Термины, выделенные курсивом, определены на этой странице.

Электропитание: при освещении, обычно используемом для электронного блока, используемого для питания ламп или модулей. Металлы имеют разный коэффициент расширения, который вызывает деформацию объекта из-за колебаний температуры. Катушка: также называемая соленоидом, индуктивностью или даже сам, этот электрический компонент состоит из обмотки проводящей проволоки, возможно, вокруг металлических листов, как это имеет место.

Достоинства импульсных блоков питания

В последние годы наметилась явная тенденция к уходу от классических трансформаторных блоков питания к импульсным. Это связано, в первую очередь, с большими недостатками трансформаторных блоков питания, таких как большая масса, малая перегрузочная способность, малый КПД.

Устранение этих недостатков в импульсных блоках питания, а также развитие элементной базы позволило широко использовать эти узлы питания для устройств с мощностью от единиц ватт до многих киловатт.

Падение напряжения: падение напряжения электрического сигнала из-за сопротивления электрических проводов. Это падение напряжения может иметь последствия, когда сигнал слишком чувствительный, например: если кабель слишком длинный, светильники не могут меняться одинаково, те, которые находятся далеко, будут иметь более низкий сигнал, чем первый и, следовательно, более аттенюированный световой поток.

Страницу. Конденсатор: электрический компонент для хранения противостоящих электрических зарядов на своих арматурах. Фазовый сдвиг: в электричестве, разность фаз - отмечено φ - между двумя синусоидальными сигналами при чередовании скорости. «Индуктивная» схема вызывает фазовый сдвиг между напряжением и током. «Емкостная» схема вызывает фазовый сдвиг, противоположный предыдущему между напряжением и током.

Схема блока питания

Принцип работы импульсного блока питания в энергосберегающей лампе точно такой же, как в любом другом устройстве, например, в компьютере или телевизоре.

В общих чертах работу импульсного блока питания можно описать следующим образом:

  • Переменный сетевой ток преобразуется в постоянный без изменения его напряжения, т.е. 220 В.
  • Широтно-импульсный преобразователь на транзисторах превращает постоянное напряжение в прямоугольные импульсы, с частотой от 20 до 40 кГц (в зависимости от модели лампы).
  • Это напряжение через дроссель подается на светильник.

Рассмотрим схему и порядок работы импульсного блока питания лампы (рисунок ниже) более подробно.

Разность потенциалов: математическое вычитание между двумя электрическими потенциалами. Точно так же, как потенциал сравнивается с высотой, разность потенциалов сравнивается с разностью высот между двумя точками и позволяет определить электрическую потенциальную энергию, так как высота водопада позволяет для определения потенциальной энергии реки. Разность электрического потенциала обычно называется напряжением и выражается в вольт.

Достоинства импульсных блоков питания

Энергия соответствует мощности, умноженной на время, и обычно выражается в джоулях или киловатт-часах. Факт создания такой мощности может заставлять сеть измеряться чрезмерно и может вызвать ее нестабильность: компоненты могут быть добавлены в схему только для уменьшения фазового сдвига и, следовательно, реактивной энергии, один используется для.


Схема электронного балласта энергосберегающей лампы

Сетевое напряжение поступает на мостовой выпрямитель(VD1-VD4) через ограничительный резистор R 0 небольшого сопротивления, далее выпрямленное напряжение сглаживается на фильтрующем высоковольтном конденсаторе (С 0), и через сглаживающий фильтр (L0) подается на транзисторный преобразователь.

Частота: в электричестве, количество периодов за одну секунду, когда ток чередуется. Этот размер выражен в Герце. Интенсивность: в электричестве электрический заряд, проходящий через провод в течение одной секунды, измеряется в амперах. Если ток не проходит, ток равен нулю, например, на выводах электрической розетки, где не подключено устройство.

Нейтраль: в электричестве нейтраль служит в качестве эталона для разных фаз. Способ, которым этот потенциал связан с землей, зависит от нейтрального режима. Нейтральный: электрический провод синего цвета. Фаза: в электричестве и особенно в переменном токе угловое измерение синусоидального сигнала. «В фазе» означает, что сигналы одновременно передаются на значение.

Запуск транзисторного преобразователя происходит в тот момент, когда напряжение на конденсаторе С1 превысит порог открытия динистора VD2. Это запустит в работу генератор на транзисторах VT1 и VT2, благодаря чему возникает автогенерация на частоте около 20 кГц.

Другие элементы схемы, такие как R2, C8 и C11, играют вспомогательную роль, облегчая запуск генератора. Резисторы R7 и R8 увеличивают скорость закрытия транзисторов.

Фаза: переменный электрический провод, на котором выделяется электрическое напряжение. Это провод, который несет электрический потенциал, следовательно, что может быть опасным для человека, поэтому не прикасаться. Потенциал: в электричестве термин «потенциал» характеризует электрическое состояние в точке пространства, на общем языке его можно использовать чрезмерно, чтобы обозначить разность потенциалов, так как только один потенциал редко бывает интересным, и это понятие лучше выражается разностью двух точек.

Импульсный блок и его назначение

Сила: в физике мощность соответствует энергии за единицу времени и выражается в Вт. Он рассчитывается при простых условиях электричества путем умножения напряжения на интенсивность, как в случае водопада, где он равен высоте падения, умноженной на поток реки.

А резисторы R5 и R6 служат как ограничительные в цепях баз транзисторов, R3 и R4 предохраняют их от насыщения, а в случае пробоя играют роль предохранителей.

Диоды VD7, VD6 – защитные, хотя во многих транзисторах, предназначенных для работы в подобных устройствах, такие диоды встроены.

TV1 – трансформатор, с его обмоток TV1-1 и TV1-2, напряжение обратной связи с выхода генератора подается в базовые цепи транзисторов, создавая тем самым условия для работы генератора.

Напряжение: в электричестве, обычно называемое разностью электрических потенциалов между двумя точками сети, измеренными в вольтах. Напряжение составляет 230 В, например, между двумя клеммами разъема, даже если устройство не подключено. Земля: в электричестве понятие, которое ассимилирует планету Земля к электрическому проводнику с потенциалом 0В. Конкретно это позволяет иметь ссылку на электрический потенциал между различными установками, и на практике достаточно разместить проводник достаточно глубоко в земле, чтобы принести этот потенциал нулю в электрической установке.

На рисунке выше красным цветом выделены детали, подлежащие удалению при переделке блока, точки А–А` нужно соединить перемычкой.

Переделка блока

Перед тем как приступить к переделке блока питания, следует определиться с тем, какую мощность тока необходимо иметь на выходе, от этого будет зависеть глубина модернизации. Так, если требуется мощность 20-30 Вт, то переделка будет минимальной и не потребует большого вмешательства в существующую схему. Если необходимо получить мощность 50 и более ватт, то модернизация потребуется более основательная.

Земля: желтый и зеленый электрический провод подключен к земле, то есть по определению при потенциале 0 В: поэтому он теоретически безвреден, но на практике его не рекомендуется касаться, поскольку это может быть опасно в случае разворот провода. Трехфазный: электрический ток, образованный тремя идентичными токами, но сдвинутый по фазе в течение периода. Этот тип тока очень распространен в мощных установках, поскольку он позволяет добиться значительных успехов в производстве и передаче электроэнергии.

При электромонтаже здания с «трехфазным» состоянием важно сбалансировать фазы. Эти экономичные светильники работают в целом безупречно. Это правда, что они более светящиеся, чем светящиеся, там не мигает, пока они загораются, не мешают другим электрическим устройствам, они имеют действительно обозначенную электрическую мощность. Другой вопрос о том, какая сила света у них есть. Но, как и всякая материальная вещь, они могут удивить нас в какой-то момент. У них разные проблемы, и, конечно же, они разные компоненты.

Следует иметь в виду, что на выходе блока питания будет постоянное напряжение, а не переменное. Получить от такого блока питания переменное напряжение частотой 50 Гц невозможно.

Определяем мощность

Мощность можно вычислить по формуле:

Р – мощность, Вт;

I – сила тока, А;

U – напряжение, В.

Например, возьмем блок питания со следующими параметрами: напряжение – 12 В, сила тока – 2 А, тогда мощность будет:

Чаще всего верх алюминиевого корпуса раздувается, трескается или электролитически. Вы можете заменить его более высокой мощностью, чем указанное значение, но при 400 В до тех пор, пока он собирается в корпус лампы. Эти потоки имеют небольшие датчики, и даже порванные могут соприкасаться, когда вы поворачиваете их в нужное положение. Проблема легко обнаружить - поместите щупальца на мультиметр с помощью зуммера на одну пару ламповых выходов и встряхните. Даже если энергосберегающий ламповый баллон непоправимо поврежден, не выбрасывайте его! Если вы подключите четыре провода вместо поврежденного воздушного шара к люминесцентной трубке, вы будете очень удивлены! Маломощная электроника не выдерживает большей нагрузки люминесцентной лампы. Хорошая идея - иметь 400 В электролитический конденсатор с емкостью не менее 10 мкФ и профилактически заменить конденсатор, подобный С5, с более высоким рабочим напряжением.

  • Предохранитель сжигается и, скорее всего, неисправна пара выпрямляющих диодов.
  • Предохранитель прочный.
  • Сначала проверьте работу транзисторов.
  • Очень вероятно, что один из них стал проводным.
  • Не забудьте проверить резисторы 1 и 10 Ом после замены транзисторов.
  • Нет случая сломанного транзистора, и два резистора здоровы.
  • Их импеданс составляет около 6-8 Ом.
  • Это является основой программы!
  • Лампа мигает, встряхивая ее.
  • Воздушный шар в вертикальном положении.
  • Это, вероятно, здесь.
  • Осторожно разобрать корпус и проверить холодную связующую пластину.
  • Лампа работает только в определенном положении.
  • Транзисторы здоровы.
  • В случае безопасности это сломанная нить лампы.
  • Трубка будет светиться почти так же, как сестры подруги.
  • Важно иметь в виду следующие функции.
Давайте узнаем правила и правила выбора балластов, трансформаторов и источников питания для каждого источника света.

С учетом перегрузки можно принять 24-26 Вт, так что для изготовления такого блока потребуется минимальное вмешательство в схему энергосберегающей лампы мощностью 25 Вт.

Новые детали


Добавление новых деталей в схему

Добавляемые детали выделены красным цветом, это:

  • диодный мост VD14-VD17;
  • два конденсатора С 9 , С 10 ;
  • дополнительная обмотка, размещенная на балластном дросселе L5, количество витков подбирается опытным путем.

Добавляемая обмотка на дроссель играет еще одну немаловажную роль разделительного трансформатора, предохраняя от попадания сетевого напряжения на выход блока питания.

Чтобы определить необходимое количество витков в добавляемой обмотке, следует проделать следующие действия:

  1. на дроссель наматывают временную обмотку, примерно 10 витков любого провода;
  2. соединяют с нагрузочным сопротивлением, мощностью не менее 30 Вт и сопротивлением примерно 5-6 Ом;
  3. включают в сеть, замеряют напряжение на нагрузочном сопротивлении;
  4. полученное значение делят на количество витков, узнают, сколько вольт приходится на 1 виток;
  5. вычисляют необходимое число витков для постоянной обмотки.

Более детальный расчет приведен ниже.


Испытательное включение переделанного блока питания

После этого легко вычислить необходимое число витков. Для этого напряжение, которое планируется получить от этого блока, делят на напряжение одного витка, получается количество витков, к полученному результату добавляют про запас примерно 5-10%.

W=U вых /U вит, где

W – количество витков;

U вых – требуемое выходное напряжение блока питания;

U вит – напряжение на один виток.


Намотка дополнительной обмотки на штатный дроссель

Оригинальная обмотка дросселя находится под напряжением сети! При намотке поверх нее дополнительной обмотки необходимо предусмотреть межобмоточную изоляцию, особенно если наматывается провод типа ПЭЛ, в эмалевой изоляции. Для межобмоточной изоляции можно применить ленту из политетрафторэтилена для уплотнения резьбовых соединений, которой пользуются сантехники, ее толщина всего 0,2 мм.

Мощность в таком блоке ограничена габаритной мощностью используемого трансформатора и допустимым током транзисторов.

Блок питания повышенной мощности

Для этого потребуется более сложная модернизация:

  • дополнительный трансформатор на ферритовом кольце;
  • замена транзисторов;
  • установка транзисторов на радиаторы;
  • увеличение емкости некоторых конденсаторов.

В результате такой модернизации получают блок питания мощностью до 100 Вт, при выходном напряжении 12 В. Он способен обеспечить ток 8-9 ампер. Этого достаточно для питания, например, шуруповерта средней мощности.

Схема модернизированного блока питания приведена на рисунке ниже.


Блок питания мощностью 100 Вт

Как видно на схеме, резистор R 0 заменен на более мощный (3-ваттный), его сопротивление уменьшено до 5 Ом. Его можно заменить на два 2-ваттных по 10 Ом, соединив их параллельно. Далее, С 0 – его емкость увеличена до 100 мкф, с рабочим напряжением 350 В. Если нежелательно увеличивать габариты блока питания, то можно подыскать миниатюрный конденсатор такой емкости, в частности, его можно взять из фотоаппарата-мыльницы.

Для обеспечения надежной работы блока полезно несколько уменьшить номиналы резисторов R 5 и R 6 , до 18–15 Ом, а также увеличить мощность резисторов R 7 , R 8 и R 3 , R 4 . Если частота генерации окажется невысокой, то следует увеличить номиналы конденсаторов C­ 3 и C 4 – 68n.

Самым сложным может оказаться изготовление трансформатора. Для этой цели в импульсных блоках чаще всего используют ферритовые кольца соответствующих размеров и магнитной проницаемости.

Расчет таких трансформаторов довольно сложен, но в интернете есть много программ, с помощью которых это очень легко сделать, например, «Программа расчета импульсного трансформатора Lite-CalcIT».


Как выглядит импульсный трансформатор

Расчет, проведенный с помощью этой программы, дал следующие результаты:

Для сердечника используется ферритовое кольцо, его внешний диаметр – 40, внутренний – 22, а толщина – 20 мм. Первичная обмотка проводом ПЭЛ – 0,85 мм 2 имеет 63 витка, а две вторичных тем же проводом – 12.

Вторичную обмотку необходимо наматывать сразу в два провода, при этом их желательно предварительно слегка скрутить между собой по всей длине, так как эти трансформаторы очень чувствительны к несимметричности обмоток. Если не соблюдать это условие, то диоды VD14 и VD15 будут нагреваться неравномерно, а это еще больше увеличит несимметричность что, в конце концов, выведет их из строя.

Зато такие трансформаторы легко прощают значительные ошибки при расчете количества витков, до 30%.

Так как эта схема изначально рассчитывалась для работы с лампой мощностью 20 Вт, то установлены транзисторы 13003. На рисунке ниже позиция (1) – транзисторы средней мощности, их следует заменить на более мощные, например, 13007, как на позиции (2). Возможно, их придется установить на металлическую пластину (радиатор), площадью около 30 см 2 .


Испытание

Пробное включение стоит проводить с соблюдением некоторых мер предосторожности, чтобы не вывести из строя блок питания:

  1. Первое пробное включение производить через лампу накаливания 100 Вт, чтобы ограничить ток на блок питания.
  2. К выходу обязательно подключить нагрузочный резистор 3-4 Ома, мощностью 50-60 Вт.
  3. Если все прошло штатно, дать поработать 5-10 мин., отключить и проверить степень нагрева трансформатора, транзисторов и диодов выпрямителя.

Если в процессе замены деталей не были допущены ошибки, блок питания должен заработать без проблем.

Если пробное включение показало работоспособность блока, остается испытать его в режиме полной нагрузки. Для этого сопротивление нагрузочного резистора уменьшить до 1,2-2 Ом и включить его в сеть напрямую без лампочки на 1-2 минуты. После чего отключить и проверить температуру транзисторов: если она превышает 60 0 С, то их придется установить на радиаторы.

В качестве радиатора можно использовать как заводской радиатор, что будет наиболее верным решением, так и алюминиевую пластину, толщиной не менее 4 мм и площадью 30 кв.см. Под транзисторы необходимо подложить слюдяную прокладку, крепить их к радиатору нужно с помощью винтов с изолирующими втулками и шайбами.

Блок из лампы. Видео

О том, как сделать импульсный блок питания из эконом лампы, видео ниже.

Импульсный блок питания из балласта энергосберегающей лампы можно сделать своими руками, имея минимальные навыки работы с паяльником.