Энергосберегающие лампы. Одна из лучших заготовок для блоков питания и зарядных устройств.   Часть 1 2 3 4.

  Еще одним источником комплектующий, для простых блоков питания, являются современные энергосберегающие лампочки. В их цоколе собран преобразователь, и как правило, на транзисторах. Для экспериментов были выбраны такие лампы.

  Вскрытие показало, что в середине находится простой преобразователь напряжения. При чем, чем дешевле лампа, тем проще преобразователь. В данном случае удалось извлечь вот это.

  Первое обследование показало наличие биполярных транзисторов D4126L (700V, 4A) и импульсного трансформатора, который хорошо изготовлен.

  Дроссель (черный с желтым), который выглядит как трансформатор, расположен в центере платы. В общем, в руках оказался "конструктор" для будущих переделок.

  Быстрое исследование транзисторов показало, что в них уже есть защитные диоды.

Проверка транзистора (D4126L) на наличие защитного диода (должен шунтировать переход коллектор - эмитер).

  Пропускаем «философию» и снимаем схему. Вот что получилось.   

Схема преобразователя лампы. Запуск через динистор (двунаправленный). Встречается чаще всего.

  Благодаря трансформатору L2 схема работает с самовозбуждением. Дополнительный запуск происходит через D10. Это двунаправленный динистор, как сдвоенный КН102. Когда напряжение увеличивается до 40V, он открывается и разряжает C3 через базовый переход транзистора Т2.

  Схема снятая с преобразователя для галогенки, оказалась если не близнецом, то младшим братом предыдущей схемы.  Аскетичному  решению можно позавидовать.

Схема преобразователя для галогеновой лампы 60W (для галогенки).

  Схема другой энергосберегающей лампы оказалась не менее интересной.

Схема преобразователя лампы с запуском через цепь с конденсатором.

  В общем, те же дела, только запуск происходит через резистор R3, а конденсатор 10.0/50V отделяет базу Т2 по постоянному току. Диоды, шунтирующие коллектор - эмитер, находятся в транзисторах и на схеме не показаны.
  Одна только проблема – электролитические конденсаторы, которых я не люблю. Половина радиоаппаратуры выходит из строя, именно, из за них. Поэтому эту схему – пропускаем.
  Так же пропустим схемы с полевыми транзисторами, так как они встречаются реже, и преобразователи на специализированных микросхемах, так как их нельзя «посадить» на радиатор.

  Если Вас интересуют другие схемы, то обязательно загляните на эту страничку. Там Вы найдете еще 20 схем с фотографиями.

    Все это хорошо, но что делать дальше?

  А дальше, ищем что то похожее, которое собрано до нас и наверняка работает. За одно можно посмотреть будущие параметры блока питания или зарядного устройства. Одна из простых схем, на рисунке ниже.
 

  Запуск происходит через транзистор Т1, который работает в режиме обратимого лавинного пробоя по достижении напряжения 40 -70 Вольт. Такой аналог динистора в исполнении 80-х годов. Особенность схемы в том, что трансформатор Т1 работает в режиме насыщения. Лишняя мощность рассеивается на резисторе R4.  Автор обещает 180 Ватт ( 2х25 V, 3,5 А), при частоте преобразователя - 27 кГц. Описание - здесь.
  Хотя, нас больше интересует конструкция выходного трансформатора. Он выполнен на двух ферритовых кольцах (М2000НН), размером 31х18,5х7 миллиметров. Входная обмотка 82 Витка, выходная 2х16 Витков.

  Идем дальше, и находим схему, где автор вообще не заморачивался переделкой преобразователя.

Простая переделка преобразователя лампочки в блок питания. Схема с пояснениями.

  Эта схема, действительно хорошо работает, если не считать мелких проблем с «запуском» под нагрузкой. Лечится либо включением – выключением, либо установкой небольшого дросселя (между средней точкой трансформатора и выходной землей). Ограничение по току только по возможностям микросхемы выходного стабилизатора - 1 Ампер, для КРЕН5 (7805).


  Все простые, двух транзисторные преобразователи легко переделываются в блоки питания или зарядные устройства. Какую мощности можно снять с такого преобразователя? Заявленную мощность, которая написана на цоколе лампы, можно снять без проблем. Транзисторы практически не нагреваются (не относится к преобразователям с планарным монтажом). Другое дело, когда Вам необходимо использовать такой преобразователь «по максимуму». К примеру, у Вас в руках 23 Ваттный преобразователь, а нужно сделать зарядное устройство 12 В, 8 А. Это возможно, но для этого придется немного поэкспериментировать.


  На следующих страницах Вы сможете посмотреть, какую мощность можно получить от такого преобразователя. Читать, только, если Вы отличаете Осциллограф от Перископа и знаете для чего нужен Частотомер. Следующая страница с фотографиями и схемами - здесь.

   Если нет, или нет времени, а блок питания нужен быстро, то возьмите блок питания от компьютера, добавьте перемычку и наслаждайтесь 5В, 30А (или 12В, 15А). Такой блок питания долгое время питал мои электролизеры и работает до сих пор. Об этой переделке смотрите здесь.

  Переделка балластов от энергосберегающих ламп, просто – тут.

09.06.2011 SKootS
 

 _

Make a free website with Yola