Электроника в быту | про лампы дневного света |
|
---|---|---|
Еле тлеет. Днём не сразу и поймёшь - светиться лампа или нет. Вспомнил. Более подробно это описано здесь: http://pro-radio.ru/ideas/1866-2/ (мой пост). |
|
|
DWD: И для поддержания такой яркости нужна уже стабилизация тока. Без неё разряд срывается. |
|
|
avb: Поэтому и надо на минимальной яркости увеличивать ток подогрева катодов, у меня лампы на минимуме не срываются . Когда я говорил "срывается", то имел в виду минимально возможную яркость - лампа тлеет. При этом малейшее колебание напряжения в сети вызывает либо увеличение яркости, либо уменьшение. Если больше - не страшно, а если меньше, то тухнет. Но такая яркость не нужна. Это, скорее, демонстрация возможностей ШИМ - регулирования, когда яркостью можно управлять, начиная с минимальной и без резких перепадов яркости. avb: При частотном регулировании с повышением частоты, он автоматически увеличивается. Не вижу причины увеличиваться току прогрева при увеличении частоты инвертора. Моделирование, наоборот, показывает его снижение. |
|
|
DWD: Не вижу причины увеличиваться току прогрева при увеличении частоты инвертора. Моделирование, наоборот, показывает его снижение. |
|
|
|
||
2% яркость. DWD, ну и что у нас происходит с током подогрева? |
|
|
avb: Неправильная у Вас модель. Согласен. Не согласен только с указанной Вами причиной: При увеличении частоты, вместе с уменьшением сопротивления конденсатора, увеличивается сопротивление дросселя. В результате, комплексное сопротивление контура увеличивается. Нужно учитывать, что при этом увеличивается сопротивление лампы, по этому, происходит простое перераспределения тока между лампой и конденсатором. У меня, при запитке лампы Т8 на 18Вт, и увеличении частоты ток спиралей увеличивается с 0,1А при номинальной мощности до 0,3А при минимально возможной (на грани погасания). Значения амплитудные. Кстати, интересный вывод. При уменьшении яркости этой же лампы с помошью ШИМ или амплитудным способом, ток спиралей увеличивается в меньшей степени - от 0,1 до 0,2А (амплитуда). Кстати, форма тока весьма похожа на Ваши графики. То есть, при уменьшении мощности на лампе, форма тока прогрева спиралей, сначала корявая, постепенно превращается в синусоиду. В принципе, это легко объясняется. Теперь нужно подумать, чем "грозит" тот факт, что при частотном регулировани и уменьшении яркости лампы ток прогрева увеличивается в большей степени (0,3А/0,1А=3 раза), чем при амплитудном или ШИМ-регулировании (0,2А/0,1А=2 раза)? При попытке зажечь потухшую лампу ток прогрева во всех случаях одинаков. |
|
|
"Пришла" на ремонт компактная лампочка "Delux EQS-04" на 32Вт цветностью 2700k, состоящая из 4-х U-колен. Сгорела "хорошо" - транзисторы, резисторы в базово-эммитерных цепях. Описываю в этой теме а не в ремонтной по двум причинам. Во вторых, встроил в неё термистор (ММТ-12 на 680Ом) для предварительного прогрева катодов и погонял на разных (пониженных) напряжениях, определяя минимальное напряжение, при котором лампа сможет запуститься. При этом обратил вниманте на то, что потребляемый ток лампы увеличивается при уменьшении напряжения. В принципе, это можно объяснить, но я как то не задумывался об этом. Снял зависимость потебляемого тока от напряжения питания и "нарисовал" график (смотрите XLS-файл в аттаче). При уменьшении напряжения питания от 220В до 120В потребляемый ток увеличивался от 0,12А до 0,14А. С термистором лампа ведёт себя следующим образом: Лампа зажигается при напряжении сети 130В с задержкой: При напряжении сети 150В: При напряжении сети 220В: |
|
|
DWD |
|
|
DWD: Во первых, удивление вызвало соответствие реальной мощности с указанной на корпусе - честно выдаёт 32Вт! |
|
|
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь |
© 2003—2024 |