Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Mạch cấp nguồn cho đèn huỳnh quang. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / ánh sáng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Mạch này không cần dây tóc trong đèn

Mạch cấp nguồn cho đèn huỳnh quang

L1 - 25W
C1, C2 - 0,1-1uF
D1, D2 - KTs405 hoặc bất kỳ điốt và cụm lắp ráp tương tự nào.

Sơ đồ thứ hai

Mạch cấp nguồn cho đèn huỳnh quang

Mạch chuyển mạch này khác với mạch tiêu chuẩn ở chỗ nó bổ sung thêm một cụm điốt, giúp loại bỏ hiệu ứng nhấp nháy của đèn và giảm thời gian đánh lửa của đèn.

Sơ đồ thứ ba

Mạch cấp nguồn cho đèn huỳnh quang

Hứa hẹn hơn là các thiết bị đánh lửa không khởi động, trong đó các dây tóc không được sử dụng đúng mục đích mà hoạt động như các điện cực của đèn phóng khí - chúng được cung cấp điện áp cần thiết để đốt cháy khí trong đèn.

Mạch này được thiết kế để cấp nguồn cho đèn có công suất lớn hơn 40 W. Ở đây bộ chỉnh lưu cầu được chế tạo bằng cách sử dụng điốt VD1-VD4. Và các tụ điện “khởi động” C2, C3 được sạc qua các điện trở nhiệt R1, R2 có hệ số điện trở nhiệt độ dương. Hơn nữa, trong một nửa chu kỳ, tụ điện C2 được tích điện (thông qua nhiệt điện trở R1 và diode VD3), và ở nửa chu kỳ còn lại - C2 (thông qua nhiệt điện trở R4 và diode VD1). Điện trở nhiệt giới hạn dòng sạc của tụ điện. Vì các tụ điện mắc nối tiếp nên điện áp trên đèn ELXNUMX đủ để đốt cháy nó.

Nếu nhiệt điện trở tiếp xúc nhiệt với điốt cầu, điện trở của chúng sẽ tăng lên khi điốt nóng lên, điều này sẽ làm giảm dòng sạc.

Mạch cấp nguồn cho đèn huỳnh quang

Tùy chọn này, không giống như tùy chọn vừa thảo luận, tốt hơn một chút để cấp nguồn cho đèn công suất cao vì nó tăng gấp bốn lần điện áp nguồn.

C1 - 8uF-400V
C2, C3 - 0,5uF-300V
C4, C5 - 0,01uF-750V
R1, R2 - ST15-2
R3 - 1Mohm, 0,5 W
VD1-VD6 - KD243G
Dr1 - 1UBI80
EL1 - 40-80W

Ghi chú

  • Nếu bạn đã lắp ráp một mạch điện và nó không hoạt động, thì hãy thay đổi cực tính của bộ khởi động.
  • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh lửa của đèn, một vòng giấy bạc được dán vào một đầu của hình trụ, được nối bằng dây dẫn với các đầu nối của đầu đối diện.

Xuất bản: cxem.net

Xem các bài viết khác razdela ánh sáng.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Ánh sáng sẽ thay thế các electron trong máy tính của tương lai 14.11.2019

Một loại bóng bán dẫn quang cực nhỏ mới sử dụng một đĩa vàng siêu mỏng để thu các xung ánh sáng và truyền chúng từ ống dẫn sóng đến ống dẫn sóng, chip này sang chip khác. Những bóng bán dẫn này, được kết nối trong một mảng, có thể tăng tốc máy tính bằng cách sử dụng ánh sáng chứ không phải dòng điện để truyền dữ liệu.

Các bóng bán dẫn quang siêu nhỏ truyền dữ liệu bằng ánh sáng sẽ làm cho máy tính và các thiết bị khác hoạt động hiệu quả hơn vì sóng ánh sáng có thể truyền thông tin nhanh hơn. Các hạt ánh sáng, được gọi là photon, xuyên qua vật liệu mà không tương tác với môi trường, như các electron.

Cho đến nay, việc truyền ánh sáng vẫn chưa được đề xuất để tăng tốc máy tính vì các bóng bán dẫn quang truyền tín hiệu ánh sáng quá chậm và sử dụng nhiều điện năng.

Các bóng bán dẫn quang học mới hiện đã được phát triển có thể truyền tín hiệu trong vòng chưa đầy một phần triệu giây, sử dụng khoảng một vôn, có thể so sánh với điện áp trong các thiết bị điện tử khác. Máy tính được trang bị một sự phát triển mới sử dụng ánh sáng thay vì điện để truyền thông tin, chẳng hạn như ô tô tự hành quét không gian xung quanh với tốc độ cực nhanh hoặc đọc thông tin từ máy tính lượng tử.

Mỗi bóng bán dẫn quang học chứa một đĩa vàng siêu mỏng nằm lơ lửng trên một tấm silicon. Khi một hiệu điện thế nhỏ được đặt vào, đĩa uốn cong sang bên này hoặc bên kia, giống như một cái bát hoặc một cái ô. Hướng của đĩa vàng xác định nơi ánh sáng sẽ được hướng đến.

Tin tức thú vị khác:

▪ Titanic hyperion

▪ Internet cho máy giặt

▪ quyền lực mềm

▪ Dây đai an toàn cho ô tô

▪ Robot hút bụi Anker Eufy X8 Pro

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần radio của trang web. Lựa chọn bài viết

▪ bài tên lửa lớp S3A. Lời khuyên cho một người mẫu

▪ bài viết Loài nhuyễn thể nào có thể thay đổi giới tính nhiều lần trong đời? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Thợ điện trên mạng cáp. Mô tả công việc

▪ bài viết Làm thế nào để thoát khỏi sự can thiệp của máy tính. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Bộ nguồn cơ cho máy nghe nhạc MP3. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024