Испытываем преобразователь от энергосберегающей лампы вместе с трансформатором от компьютерного блока питания. Часть 1 2 3 4.

  Начинаем с простого. Подключаем входную обмотку силового трансформатора от компьютерного блока питания вместо дросселя. Тестер находится в режиме частотомера и подключен к ножкам трансформатора (соединители с шариками).

  Схема потребляет небольшой ток, что видно по отсутствию накала спирали лампы, через которую все подключено к розетке. 3,043 кГц это не частота на которой работает преобразователь. Это, скорее, эхо от импульсов запуска, которое говорит о том, что преобразователь пытается запуститься, 3043 раза в секунду.

  Так как на частотах 100 кГц, всем приборам можно доверять очень условно, то для получения объективных результатов применим лампы накаливания. Им абсолютно все равно какой ток через них течет, и светится они будут одинаково что от 12 Вольт постоянного тока, что от 12 Вольт переменного. Остается проверить  их на источнике постоянного тока.  Вот результат.
    Маленькие.
Одна спираль - 12V 0,6A (при 6V - 0,45A).
    Большие, с двумя спиралями.
Спираль малого тока – 12V 0,54A (при 6V - 0,4A, а при 13V - 0,6A).
Спираль большого тока – 12V 2A (6V - 1,4A, а при 13V - 2,15A).

  Используем две выходные обмотки. К 5-ти вольтовой подключаем частотомер, а к 12-ти вольтовой – две лампочки (12V 0,6A) соединенные параллельно. Смотрим, что получилось.

  Напряжение, на выходных лампочках, чуть ниже 6 Вольт, а суммарный ток около 1 Ампера. То есть мы имеем 6 Ватт, при частоте преобразователя 62,1 кГц. На входной лампе падает около половины напряжения сети, о чем можно судить по накалу спирали. Фото, через 5 минут работы - здесь.

  Полностью отключаем от сети и проверяем температуру транзисторов. Субъективно, на ощупь, повышение температуры не замечено.

  Теперь, самое время включить все, но без сетевой лампы, которая ограничивала ток потребления схемы. Пробуем, замкнув выводы лампы обычной отверткой.

  С выходной, 12-ти вольтовой обмотки снимается не меньше 16-ти Ватт (2х(12Vх0,64A)=15,4W). Об этом можно судить по яркости двух нагрузочных ламп.

  Дальше, то же самое, только с осциллографом, который подключен к 5-ти вольтовой обмотке.

  Через 5-ть минут работы параметры не изменились, а транзисторы нагрелись на 5 град. Цельсия (до 28 градусов). Фото смотрим здесь.

  Хотите увеличить нагрузку? Нет проблем. Добавляем еще одну лампу, 12V 2A.

  Температура транзисторов - около 40 град. Цельсия. Похоже, что мы подходим к критической мощности для этой схемы. Подключим обе спирали мощной лампы, что бы достичь 46 Ватт выходной мощности.

  Все прекрасно работает на нагрузке 46W, но температура транзисторов поднялась до 50 град. Цельсия. Что бы добиться большей мощности придется установить транзисторы на радиатор и поменять трансформатор в базах транзисторов, на такой же, но с большим сечением сердечника.

  Мой результат такой. На схеме преобразователя от 23 Ватной энергосберегающей лампы можно сделать блок питания или зарядное устройство, которое будет отдавать в нагрузку 46 Ватт мощности. Для этого достаточно заменить дроссель на трансформатор от компьютерного блока питания или намотать его самому.

  На следующей странице, Вы сможете посмотреть испытание этого преобразователя в режиме критической нагрузки и узнаете, какую реальную мощность удалось получить.




29.05.2011 SKootS

 

 _

Make a free website with Yola