Электроника в быту | про лампы дневного света |
|
---|---|---|
vga: ...определение нагруженной добротности дросселя Опять у нас пошли разночтения... В установившемся режиме добротность контура определяется как отношение напряжения на нагрузке к напряжению источника. Например, если инвертор выдаёт 150В амплитуды, а на лампе (Т8 18Вт) 100В, то добротность данного контура равна 100/150=0,7. Если подключено две таких лампы последовательно, то на них будет напряжение 2*100=200В. В этом случае, добротность контура будет равна 200/150=1,3. Добротность же самого дросселя определяется так же как и трансформатора и равна отношению электромагнитной мощности к мощности потерь. По этому, наверно, следует различать эти добротности. Если исходная добротность контура получится большой, например, 50, то КПД контура станет 1-1,3/50=0,97 даже с двумя лампами. С учётом потерь в инверторе можно расчитывать на общий КПД 0,9, а то и больше. Мои домыслы - но, возможно, именно по такому признаку нормируются компактные лампы в группах по энергосбережению "А", "В" и т.д. Так как при одинаковых схеме и мощности, на упаковке одной стоит "А", а на другой "В". При этом, и потребляемая мощность у них немного отличается - с индексом "В" она больше. Как ни странно, большая добротность опасна для жизни инвертора... Если лампа не загорится по какой то причине, то ток транзисторов инвертора увеличится во много раз по сравнению с рабочим, и они сгорят. Чем больше добротность, тем больше ток и больше мгновенная мощность потерь на транзисторах - они взрываются. А при малой мощности, можно успеть отключить лампу, при этом транзисторы успеют только нагреться. Статистика по этому случаю у меня не большая, но из прошедших через мои руки ламп, более надёжными в плане целостности инвертора, являются лампы с индексом "В". При таких же неисправностях, связанных с нежеланием лампы зажечься, инверторы с индексом "А", как правило, выгорали - транзисторы, диоды, резисторы. |
|
|
vga: Вы вместо лампы ставите сопротивление? Хорошо. Беру конкретный пример. Далее, все объяснения по аттачу. Это икселевский файл, в который прописаны значения и формулы. Графики расположены ниже таблицы. Для сравнения снимались зависимости при установленной ёмкости и без неё. То есть, проверялось, как работает лампа с резонансным контуром и только с дросселем, как ограничиающим ток элементом. Первый график - зависимость тока лампы (амплитудное значение) от напряжения сети. Второй график - зависимость напряжения на лампе от напряжения сети. Видно, что лампа проявляет себя как газоразрядный стабилитрон. Напряжение на ней меняется не более чем на 8В для контура при изменении напряжения от100В до 250В, и на 2В для одного дросселя, при изменении напряжения от 130В до 250В. Так как при 125В лампа с одним дросселем тухнет, то напряжение на ней резко увеличивается. 3-й график - зависимость мощности, подводимой к лампе, от напряжения питания. Последний график - зависимость сопротивления лампы от напряжения сети. Выводы. Теперь вопрос - почему режим лампы с контуром более стабилен, чем лампы с одним дросселем?.. Графики показывают, что при изменении напряжения сети меняется только ток лампы, при практически, неизменном напряжении. Сопротивление лампы, так же, одинаково в диапазоне напряжений 180В-250В. Увеличивается только при снижении питания от 170 и ниже. А всё потому, что сам резонансный контур стабилизирует режим лампы. Из всех графиков (кроме напряжения лампы) видно, что при минимальном сравниваемом напряжении 130В, добротность контура равна 3. Именно во столько раз ток лампы с контуром больше тока лампы с одним дросселем. Во столько же раз отличаются мощность и сопротивление лампы в этой же точке. При некотором напряжении добротность контура равна 1, при этом значения тока, мощности и сопротивления становятся одинаковыми. Вот и получается вывод, что резонансный контур стабилизирует режим лампы, даже, при изменении напряжения сети, и в довольно большом диапазоне. Не говоря уже о таких дестабилизирующих факторах, как температура или давление окружающей среды. Кстати, если лампа работала при напряжении сети 40В (тухла при 35В), то какой же должна быть добротность контура, что бы обеспечить напряжение на лампе 120В? По этому вытекает основной вывод - чем больше исходная, не нагруженная добротность контура, тем стабильнее режим лампы и выше КПД. |
|
|
vga: Процу останется декодирование посылок и выставление задания уровня освещенности, (нафига ее менять – там пределы не большие и эффект не такой как от лампы накаливания) Вы хотите сказать, что регулировка яркости ЛДС бессмысленна, так как меняется в небольшом диапазоне? |
|
|
Как узнать число витков зная требуемую индуктивность (1,1 mH) В проге bda Можно указать свой, но не очень понятно что чему соответствует... Размеры кольца М2000НМ-А 8610 Раскол прошёл удачно... края зашлифовал... Почему не делают резонанс на рабочей частоте? (см. осциллограмму тока в атаче) |
|
|
К DWD |
|
|
Ну и нормальные графики – нету там контура так-же как и добротности; мнимая стабилизация за счет делителя; непонятно стремление заставить лампу работать вдали от регламентированного режима – это что стремление показать ее нелинейность? Так есть описание разряда в газах – зачем ее самому исследовать? Существенный недостаток этих экспериментов - отсутствие контроля формы тока и фазы – это делает графики слабоанализируемыми; (хотя особого труда не составит проанализировать и без контроля) |
|
|
Sword System: Как узнать число витков зная требуемую индуктивность... В журнале "Радиолюбитель" (№№11-12, 1995г, и №№1-6, 1996г) есть цикл статей под названием "Индуктивности, дроссели, трансформаторы (упрощённый расчёт)". У меня есть эта подшивка, сведенная в один DjVu файл (17 стр., 900КБ). Если у Вас нет подшивок этого журнала, то могу выслать эту подборку. Sword System: Почему не делают резонанс на рабочей частоте? (см. осциллограмму тока в атаче) Почему же не делают... делают... По этому, можно смело при расчётах использовать резонансную частоту контура, равную рабочей частоте инвертора. Если есть возможность регулировки этой частоты, то можно точно выставить режим работы лампы. При этом автоматически выполняется соблюдение некоторых условий - нагрузка для инвертора имеет индуктивный характер, а рабочая точка расположена на склоне АЧХ контура не далеко от "вершины". Получается хороший КПД. На счёт Вашей осциллограммы. |
|
|
vga: ...ну нет там контура... Ну нет, так нет... vga: ...по классам энергосбережения вообще ничего не понял – вот у меня в руках колба (!) у кот класс B … и что? Под нее мы будем дроссель подбирать класса B? Не нужно коверкать. Классы энергосбережения присваиваются не колбам или отдельным лампам, а инверторам, которые питают эти колбы и лампы. vga: А может все проще – какая колба такой и компакт? Логично и вполне возможно. Я же предупредил, что это мои домыслы. Но зачем тогда такая (довольно грубая) дополнительная разбивка по индексам энергосбережения, если существует чёткая градация по светоотдаче? Параметр люмен на ватт, приводимый производителем, хорошо показывает на сколько один люминофор экономичнее другого. Так как этот параметр привязан к типу лампы, то уже по нему можно оценить экономичность того или иного светильника. vga: возьмите любой симулятор и погоняйте там схему балласта – и инвертор целый останется и закономерности увидите; там-же можете и посмотреть влияние добротности…
vga: Ну и нормальные графики – нету там контура так-же как и добротности; мнимая стабилизация за счет делителя; Вы согласились, что графики "нормальные", то есть - правильные. В таком случае, объясните пожалуйста, почему наблюдается меньшая зависимость тока лампы от напряжения питания в схеме с контуром, по сравнению со схемой с одним дросселем? Что такое "мнимая стабилизация" и как она проявляется "за счёт делителя"? vga: ...непонятно стремление заставить лампу работать вдали от регламентированного режима – это что стремление показать ее нелинейность? Тут я вообще ни чего не понял... vga: Существенный недостаток этих экспериментов - отсутствие контроля формы тока и фазы – это делает графики слабоанализируемыми... Это дело поправимое... Тем более, что Вы утверждаете следующее: "хотя особого труда не составит проанализировать и без контроля" vga: ...работа на “загибах” характеристики влечет за собой сильное распыление катодов... Загибы, это где? vga: ...то что покажут приборы и то что увидит глаз совершенно разные вещи… Согласен. Только, почему то, если глаз видит, что яркость лампочки уменьшается, то и в комнате становится темнее... Не уже ли, такой связи мало, что бы утверждать, что регулировка яркости ЛДС - нужная и полезная функция? vga: Загорается при 35… и дальше по тексту Правильно. При отключенном конденсаторе контура не будет... при этом и лампа тухнет уже при 125В, в то время как с контуром продолжает нормально гореть вплоть до этих 35В... За счёт чего? За счёт самоиндукции, говорите?.. Говорите, добротность не причём? Тогда объясните, пожалуйста, почему с контуром напряжение на лампе (100В) больше напряжения питания (35В) и амплитуды выходного напряжения инвертора (18В), аж в 100В/18В=5,5 раз? С одним дросселем - 130В сети ещё хватает, что бы лампа горела, а 125В нет. При этом амплитуда выходного напряжения инвертора получается, соответственно, 90В и 87В. По приведенным характеристикам, напряжение горения лампы 80В-85В. |
|
|
И чего я сразу не расписал графики? Думал что и так все видно… ну что-ж поехали |
|
|
DWD: На счёт Вашей осциллограммы. В разрыве между ламой и БП Причём частота постоянная 35 кГц DWD: Какой масштаб? У меня не гостированый трансформатор тока... В нагрузке лампа 40Ват через кандёр 100n DWD: Что это за паразитный возбуд, Совпадают с переключением транзисторов DWD: или это наводки? Непохоже... DWD: У меня, осциллограмма тока чёткая и чистая. Осциллограмма напряжения тоже не гладкая Высылаю следом весь комплект... |
|
|
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь |
© 2003—2024 |