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

Tăng hiệu quả của đèn flash. 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

Thông thường, để tăng hiệu suất của đèn flash, chúng sử dụng sự gián đoạn trong quá trình tạo ra bộ chuyển đổi điện áp nguồn điện tại thời điểm điện áp đầu ra đạt đến một giá trị nhất định. Nhược điểm chính của phương pháp này là các bóng bán dẫn của bộ chuyển đổi, sau khi dừng dao động được tạo ra, vẫn được kết nối với nguồn điện. Tuy nhiên, các bóng bán dẫn đang đóng vào thời điểm này, sự hiện diện của dòng điện thu ban đầu, dòng điện này đối với các bóng bán dẫn mạnh được sử dụng trong bộ chuyển đổi đạt tới vài chục milliamp, dẫn đến việc tiêu thụ năng lượng một cách không hợp lý của nguồn điện. Vì vậy, ví dụ, dòng thu ban đầu của bóng bán dẫn P4B có thể bằng 20-40 mA. Trong bộ chuyển đổi kéo đẩy, tổng mức tiêu thụ hiện tại sẽ là 40-80 mA, nghĩa là với khoảng thời gian giữa các lần nhấp nháy là 30 phút, 0,02-0,04 Ah bị lãng phí, tức là gần 10% dung lượng của một pin 3336L .

Nhược điểm này có thể được loại bỏ bằng cách lắp ráp bộ chuyển đổi theo sơ đồ trong hình. 1. Điểm đặc biệt của nó là ở một mức điện áp đầu ra nhất định, bộ chuyển đổi bị ngắt khỏi nguồn điện thông qua rơle P1.

Tăng hiệu quả của bóng đèn flash
Hình 1

Khi công tắc B1 được đặt thành "Bật". tầng được lắp ráp trên bóng bán dẫn tổng hợp T3, T4 được cung cấp điện áp nguồn và cả hai bóng bán dẫn đều mở. Dòng điện sẽ chạy qua cuộn dây của rơle P1, nó sẽ hoạt động và thông qua các tiếp điểm P1/1, sẽ cung cấp điện áp cho bộ chuyển đổi được lắp trên các bóng bán dẫn T1 và T2. Tụ lưu trữ C1 sẽ bắt đầu sạc. Khi điện áp trên nó tăng lên xấp xỉ 300 V, đèn neon L1 sẽ sáng lên và từ bộ chia R3R4, điện áp dương sẽ chạy qua đèn đến đế của bóng bán dẫn T3. Transitor T3 và T4 sẽ đóng. Cuộn dây rơle sẽ bị ngắt điện và tiếp điểm P111 sẽ ngắt kết nối bộ chuyển đổi khỏi nguồn điện. Ngay khi điện áp trên tụ C1, do tự phóng điện, giảm đến mức đèn L1 tắt, bóng bán dẫn T4-T1 sẽ mở trở lại và bộ chuyển đổi sẽ bắt đầu hoạt động trở lại. Điều tương tự sẽ xảy ra khi tụ điện C4 phóng điện trong nháy mắt. Do đó, trong trường hợp không có thế hệ trong phiên bản được mô tả của bộ chuyển đổi, mức tiêu thụ hiện tại từ nguồn điện gần như chỉ bằng dòng thu của bóng bán dẫn TXNUMX, bằng một phần của miliampe.

Các bóng bán dẫn T4 và T1 trong thiết bị có thể thuộc bất kỳ loại tần số thấp nào. Rơle R10-RES-4.524.304 (RS2) hoặc RSM-10.171.81.58 (1). Máy biến áp TrXNUMX không khác gì máy biến áp dùng trong bộ chuyển đổi đèn flash.

Trong đèn flash, bộ chuyển đổi hoạt động với tải điện dung rất lớn, do đó chế độ của nó tại thời điểm bật rất mạnh, quá trình sạc tụ điện bị trì hoãn, dẫn đến lãng phí thêm điện năng. năng lượng từ nguồn điện. Bạn có thể đơn giản hóa đáng kể chế độ vận hành của bộ chuyển đổi ngay từ đầu, đồng thời tăng tốc quá trình sạc tụ điện. nếu bạn giảm biến dạng của nó bằng cách sạc nó đến một điện áp nhất định trước khi bật bộ chuyển đổi, chẳng hạn như điện áp của nguồn điện.

Để đảm bảo chế độ này, công tắc B1 (xem Hình 1) được đặt ở vị trí được chỉ ra trong sơ đồ. Nguồn điện B1 được nối qua diode D5 tới tụ điện C1. Diode D5 được thiết kế để bảo vệ nguồn điện khỏi điện áp của tụ điện lưu trữ được phóng điện không hoàn toàn khi tắt bộ chuyển đổi.

Đèn flash chạy bằng nguồn AC tiết kiệm hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng có một nhược điểm - sự hiện diện của điện áp nguồn trên thân máy ảnh và nguy cơ bị điện giật.

Điều này có thể được loại bỏ bằng cách cách ly thân máy ảnh khỏi mạng bằng biến áp cách ly. Trong trường hợp này, điện áp để sạc tụ điện được loại bỏ khỏi cuộn dây thứ cấp của máy biến áp. Nhược điểm của phương pháp này là máy biến áp phải có kích thước đáng kể do yêu cầu cách điện cao và được thiết kế để có công suất tương đối cao, vì thời gian sạc của tụ điện phải ngắn và điện tích được tạo ra với công suất khá lớn. dòng điện lớn. Nhược điểm này có thể tránh được nếu tụ điện được sạc trực tiếp từ mạng và tụ điện đánh lửa được sạc qua máy biến áp, từ đó tách biệt thân máy và mạng. Sơ đồ của đèn flash như vậy được hiển thị trong Hình. 2. Máy biến áp Tr1 trong trường hợp này có thể có kích thước nhỏ hơn đáng kể (bất kỳ mức công suất thấp nào có tỷ số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 10:1). Các bộ phận còn lại và máy biến áp Tr2 là những bộ phận thông thường dùng trong đèn chớp.

Tăng hiệu quả của bóng đèn flash
Hình 2

Tác giả: V. Kovalev, Klimovsk, vùng Matxcova; Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Hoạt động của đèn tín hiệu giao thông phụ thuộc vào số lượng người qua đường. 13.03.2014

Công nghệ hiện đại, trong số những thứ khác, đôi khi giúp cuộc sống của chúng ta an toàn hơn. Một trong những hệ thống này sẽ sớm hoạt động ở London. Thị trưởng Boris Johnson tuyên bố bắt đầu thử nghiệm một công nghệ mới nhằm mang lại sự an toàn cao hơn cho người đi bộ, cũng như "giải tỏa" tình hình giao thông trên các tuyến đường.

Hiện tại, khoảng 550 lối sang đường dành cho người đi bộ được trang bị hệ thống Đếm ngược dành cho người đi bộ mới. Bản chất của công nghệ này khá đơn giản. Đường dành cho người đi bộ được trang bị hệ thống camera ghi lại số lượng người ở gần đường giao nhau và tùy theo số lượng của họ mà điều chỉnh việc chuyển đổi đèn giao thông. Theo đó, nếu số lượng người vượt quá một giá trị nhất định, đèn giao thông sẽ nán lại lâu hơn trên đèn xanh (dành cho người đi bộ). Nếu hoàn toàn không có người qua đường, hệ thống sẽ góp phần tạo ra luồng giao thông tốt hơn.

Một hệ thống tương tự được gọi là SCOOT (Kỹ thuật tối ưu hóa bù trừ chu kỳ phân chia) đã hoạt động trong thành phố, nhưng nó chỉ giám sát lưu lượng giao thông chứ không phải người đi bộ.

Nếu thí điểm thành công, thị trưởng cho biết hệ thống mới sẽ được điều chỉnh để tính đến số lượng người đi xe đạp ngày càng tăng ở London.

Mục tiêu của toàn chương trình là đến năm 40 giảm 2020% số người bị thương do tai nạn giao thông.

Tin tức thú vị khác:

▪ Acer Aspire Ethos 5951G

▪ Bóng bán dẫn nguồn StrongIRFET2

▪ Card đồ họa Radeon RX 6900 XT NITRO +

▪ Thuốc tức giận

▪ Chip bộ nhớ tĩnh 70 Mbit đầy đủ chức năng

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

 

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

▪ phần của trang web Sổ tay thợ điện. Lựa chọn các bài viết

▪ bài báo Đấu tranh để tồn tại. biểu hiện phổ biến

▪ Khối lượng được phân bố như thế nào trong hệ mặt trời? đáp án chi tiết

▪ bài Nữ hoàng bóng đêm. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài báo Mở rộng giới hạn đo lường Ts435. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Bộ cấp nguồn có hiển thị kỹ thuật số về điện áp và dòng điện, 220/0-30 vôn 5 ampe. 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