Электроника в быту | про лампы дневного света |
|
---|---|---|
DWD Снова читаю - бред. Откуда ты понял, что управляющий трансформатор сильно влияет на схему? Ты что, сравнивал с ним и без него? Ведь его из схемы не исключить. Или это результаты очереднотго "моделирования". |
|
|
Я сматывал-доматывал витки... Вы так и не сообщили параметры резонансного контура своего светильника - индуктивность дросселя, и двух конденсаторов - резонансного и разделительного. |
|
|
Конденсаторы 2.2nF и 150nF. Индуктивность 2.6 mH. Лампа 11 Вт в виде 2 палок. Еще интересная задачка. После этого сравнить необходимую энергоемкость конденсатора и дросселя, а также ток через катоды лампы и через ключи при работе. После сравнения заметишь много интересного ;) Я сматывал-доматывал витки... |
|
|
В общем, так... Сначала пробовал моделировать. Выходная частота инвертора менялась в зависимости от номиналов элементов контура, и однозначно определялась именно им. Остальое не менялось. Интересно, что при разных комбинациях индуктивности и ёмкости, инвертор запускался на частоте, ниже резонансной частоты контура, примерно, на 5%. Эта цифра получалась при учёте ёмкости разделительного конденсатора. Практика. Схема такая же, как и при моделировании. В качестве сопротивления спиралей использовался резистор на 1Ом (для измерения тока). То есть, работа, практически, на голый резонансный контур. Результаты. Дроссель тот же (4,398мГн), конденсатор 2200пФ (Fрез.=52,35кГц). Опять же - с учётом разделительного конденсатора. В реале, частота инвертора, наоборот, выше резонансной частоты контура на 25-30% с большим конденсатором (0,01мкФ) и на 6% с малым (2200пФ). Затем, в этом инверторе был перемотан токовый трансформатор. Первичка из 7-и витков заменена на 17 витков. Базовые обмотки так и остались по 2 витка. С резонансным конденсатором на 0,01мкФ инвертор запустился на частоте 33,1кГц. Выводы. В реале, частота запуска инвертора оказывается выше резонансной частоты контура, но так же, вблизи её. Отличие в частотах, думаю, можно объяснить тем же - не полным учётом всех емкостей и индуктивностей контура и ключевых характеристик транзистра и токового транформатора (для трансформатора - утрировано). Получается, что такой инвертор запускается всегда вблизи резонансной частоты контура. А так как связь с частотами получается довольно однозначной и разница не большой, то можно утверждать, что инвертор запускается, именно, на резонансной частоте контура. Что и требовалось доказать... Объяснить разницу между моделированием и реальным инвертором я не могу. То есть, не знаю, почему при моделировании инвертор запускается всегда на частоте ниже резонансной контура, а в реале, наоборот, выше. |
|
|
Надо учитывать, что переключающий трансформатор с насыщением, он всегда быстрее переключает чем резонанс. |
|
|
Sergey_G.: Сопротивление холодного позистора порядка 100 Ом. Соответственно, резонансный конденсатор замкнут - можно считать его вообще нет. Соответственно и контура нет. Контур остаётся, просто, его элементы меняются. Моделируем этот контур и получаем его АЧХ (смотрите аттач). Добротность контура равна Q=sqr(L/C)/R=sqr(2.6e-3/0.15e-6)/100=1.3 Получается, что контур есть. Sergey_G.: Когда лампа горит, то контур тоже не проявляет резонансных свойств, потому что активное сопротивление лампы преобладает над сопротивлением конденсатора. Это и видно - рабочая частота совпадает с частотой при прогреве и равна около 35 кГц. То, что рабочая частота совпадает с частотой запуска, говорит о почти одинаковом сопротивлении позистора при зауске и эквивалентного сопротивления горящей лампы. По данным проги BDA сопротивление лампы на 11Вт равно, примерно, 500Ом. Когда я подставил все эти значения при моделировании инвертора, то получил пусковую частоту 28кГц. Не очень далеко от Вашего реального значения. |
|
|
vnv: То-есть при больших токах частота выше, чем при малых... Согласен. |
|
|
DWD: Отличие в частотах, думаю, можно объяснить не полным учётом всех емкостей |
|
|
Индуктивность обмоток трансформатора тока в простом инверторе сильно влияет на рабочую частоту только при активной (активно-индуктивной) нагрузке. Это правильная мысль. На практике это приводит к тому, что инвертер переключается при одном из двух событий: Следствием является то, что частота инвертера растет при возрастании тока. Это можно применять для стабилизации тока лампы. Эти условия уже позволяют гибко задавать частоту запуска и рабочую частоту, несмотря на кажущуюся простоту схемы. Сюда следует добавить, что направление тока в резонансном контуре может меняться только тогда, когда его резонансные свойства выражены достаточно ярко. Это наблюдается при холодном старте. Еще влияние оказывает рабочая частота относительно резонансной. Если контур рассчитан на работу на частоте выше резонансной, то конденсатор и дроссель получаются довольно большими. В результате резонансные свойтсва контра сохраняются даже при работающей лампе. Но экономически более выгодно работать на частоте ниже резонансной. При этом для запуска необходимо значительное повышение частоты. Оно обеспечивается "бесплатно" благодаря особенностям схемы. Но после зажигания лампы мы имеем не контур, а RL цепочку. По осцилограммам это тоже видно - форма напряжения на лампе больше похожа не на синусоиду, а на отрезки экспоненты. Еще роль играет задержка выключения транзисторов, которая составляет 2-4 мкс. Что касается проведенных запусков китайских изделий, то результаты следует ожидать самые разнообразные. Они зависят от идеологии, заложенной разработчиком. При условии, что разработчик знает все то, что я написал выше. Хотя после близкого рассмотрения китайской продукции кажется, что все подобрано методом тыка. У китайцев всегда в первичной обмотке управляющего трансформатора больше витков, чем во вторичных. Зачем? У них что, транзисторы с усилением по току меньше единицы? |
|
|
birua: В нашем (Вашем) случае нужно обязательно перемерять ёмкости. Так как разница между частотой запуска инвертора и резонансной частотой контура не большая, то решил последовать совету и точно определить ёмкости используемых конденсаторов. Реальная индуктивность получилась 4,941мГн вместо 4,398мГн. В результате, резонансные частоты контура с этими конденсаторами получились не 26,43кГц, а 26,17кГц для первого конденсатора и не 52,35кГц, а 50,85кГц для второго. Разница не очень большая, по этому, вчерашние выводы можно считать правильными, так как процентное соотношение осталось, практически, прежним а разброс стал меньше - 26%...14,6% вместо 25%...13% для первого конденсатора, и 9% вместо 6% для второго. Заодно, было проверено так же ещё два инвертора. Другая лампа - "Electrum FC-307" на 25W, 4000К. Реально выдаёт порядка 23Вт при напряжении сети 220В. Получилось, что вычисленная резонансная частота контуров с этими конденсаторами (с учётом разделительного) была 29,8кГц и 58кГц. Реально, же инвертор запускался на частотах 38,5кГц и 58,8кГц соответственно. То есть, в этой лампе инвертор запускается на частоте, выше резонансной контура на 29% и на 1,4% с конденсаторами, соответственно, на 8900пФ и 2070пФ. С одной стороны, результаты подтверждаются - реальный инвертор запускается вблизи резонансной частоты контура и немного выше. То есть, инвертор стремится запуститься на резонансной частоте контура. При разнице между пусковой частотой инвертора и резонансной частотой контура в 29% ток контура был 1А. |
|
|
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь |
© 2003—2024 |