Светорегулятор с плавным гашением лампы
Андрей Шарый, Черниговская обл, с.Кувечичи. E-mail andr (at) chspu.edu.ua |
Достоинство — включается в разрыв провода питания, может разместится под штатным выключателем в стене. Не тебует дефицитных деталей.
В радиолюбительской литературе описано немало разнообразных тиристорных
регуляторов напряжения. Благодаря высокому КПД и малым габаритам эти устройства
достаточно популярны. Современная элементная база позволяет несколько
улучшить параметры старых вариантов таких регуляторов.
Автором этой статьи на основе сенсорного выключателя освещения, описанного в [1], разработан удобный светорегулятор, позволяющий плавно регулировать яркость сетевой лампы накаливания, устранять стартовый бросок тока и осуществлять плавное постепенное гашение лампы после выключения.
Достоинством устройства является возможность включать его просто в разрыв
сетевого провода, питающего лампу, что выгодно отличает его от других
тиристорных регуляторов. Падение напряжения на самом светорегуляторе при
максимальной яркости не превышают единиц вольт.
Схемотехника устройства традиционна, тиристор включен в диагональ моста,
импульсное управление реализовано на генераторе коротких импульсов, собранном
на аналоге однопереходного транзистора (VT2,VT3). Можно конечно применить
и однопереходной транзистор, но это сделает устройство дороже и совсем
не намного меньше. Сам генератор управляющих импульсов содержит еще управляемый
напряжением источник тока на транзисторе VT1, благодаря чему стало возможным
изменять момент открывания тиристора как с помощью переменного резистора,
так и посредством изменяющегося напряжения на конденсаторе C1.
Принципиальная схема устройства показана на рисунке 1.
Рисунок 1. Принципиальная схема светорегулятора.
Еще более уменьшить габариты можно применив тиристор семейства Т106-10-4,
выполненный в пластмассовом корпусе ТО220, как у мощных транзисторов типа
КТ805, КТ819. Для уменьшения габаритов желательно применить миниатюрный
стабилитрон в стеклянном корпусе (VD2), напряжение стабилизации может
быть в пределах 9 — 15В, рабочий ток более 3 мА. Печатные платы со схемой
расположения элементов и вид одного из вариантов готового устройства на
рисунках.
Рисуной печатной платы и расположение деталей варианта с применением тиристора Т106-10-4
Рисунокпечатной платы и расположение деталей варианта с применением тиристора
КУ202Н
Внешний вид собранного устройства.
Литература.
- Д.Приймак Сенсорный выключатель освещения // В помощь радиолюбителю
выпуск
88, с.63.
Большая просьба: о результатах повторения сообщать о результатах повторения автору andr (at) chspu.edu.ua
Автомобильная светодиодная лампа W16W Atom 16s2
Поиск по сайту
980 400
Белый (5000K)
Купить в 1 клик
Основные характеристики
Код производителя: Atom 16s2
Световой поток
950 Лм
Мощность
9.7 Вт
Страна
Япония
Тип светодиода
SMD 3020
Бренд
Atom Leds
Тип цоколя
W2,1×9,5d
Маркировка
W16W (T15)
Длина
40 мм
Ширина
15 мм
Тип лампы
Бесцокольная
Штрихкод
0045
Подборка видео с нашими установками этих и других ламп Atom:
youtube.com/embed/9dhUB6FL40c?list=PLI8j44GTkUg3dXvMhS755RLcbRHSw6oqQ» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Особенности светодиодных ламп W16W Atom 16s2:
- Для простоты установки цоколь LED лампы W16W Atom 16s2 сделан полностью идентичным штатному цоколю W16W (t15), так же, её габаритные размеры идентичны габаритным размерам лампы накаливания:
Идентичный цоколь и габаритные размеры облегчают установку.
- Яркость лампы составляет 950 Лм, что практически в 10 раз ярче штатной лампы накаливания! Достигается это за счёт использования светодиодов повышенной яркости типа SMD 3020, расположенных по периметру и с торца лампы:
18 светодиодов SMD 3020 обеспечивают высочайшую яркость.
- Благодаря особенностям конструкции, свет от лампы распространяется во все стороны, что особенно актуально при использовании данных ламп в заднем ходе. Цвет света от лампы белый:
Лампа светит ярким белым светом.
- Дополнительно упрощает установку наличие диодного моста на лампе, он делает её биполярной. Диодный мост располагается между цоколем и светодиодами лампы:
Диодный мост делает лампу биполярной.
- Ещё немаловажным элементом является стабилизатор тока, он защищает светодиоды от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и убирает нежелательное мерцание. Стабилизатор тока так же расположен между цоколем и светодиодами лампы, с обратной стороны от диодного моста:
Стабилизатор тока защитит светодиоды от скачков напряжения.
- Каждая LED лампа W16W-16s2 Atom имеет индивидуальную упаковку, она придаёт эстетичный товарный вид и защищает изделие при транспортировке:
Каждая лампа в индивидуальной упаковке.
Обратите внимание!
Светодиодная лампа W16W Atom 16s2 является технически продуманным решением. В ней используются светодиоды повышенной яркости и электронные компоненты, обеспечивающие их правильную работу. Всего этого не будет в более дешевых внешне похожих аналогах!
КУПИТЬ В 1 КЛИК
Оцените нашу работу и качество товара:
Ваше имя: *Марка и модель авто: *Email: *Ссылка на видео:Прикрепить файл:
Отзыв: *
* — обязательные поля
Отзывы
Александр
05.01.2022
Огромное спасибо Андрею за консультацию и подбор ламп на мой авто. Заказ пришёл очень быстро даже не ожидал. Лампы встали на свои места без проблем, даже не потребовалась регулировка фар, СТГ совпала со старыми галогенками. Свет просто класс.
Отзыв был полезен?:
Да/ Нет
Олег
27. 02.2018
Приехал, поставили быстро и оперативно, срабатывают чётко, всё кул)
Отзыв был полезен?:
Да/ Нет
Кирилл
18.02.2018
Поставил эти лампы в стопы, всё гуд, светят на отлично, буду и в поворотники ставить)
Отзыв был полезен?:
Да/ Нет
Евгений
18.09.2017
Лампы выше всяких похвал , яркость зашкаливает , ничего и ни у кого не видел подобного , рекомендую )))
Отзыв был полезен?:
Да/ Нет
Евгений
18.09.2017
Лампы выше всяких похвал , яркость зашкаливает , ничего и ни у кого не видел подобного , рекомендую )))
Отзыв был полезен?:
Да/ Нет
Евгений
18.09.2017
Лампы выше всяких похвал , яркость зашкаливает , ничего и ни у кого не видел подобного , рекомендую )))
Отзыв был полезен?:
Да/ Нет
Евгений
18.
Лампы выше всяких похвал , яркость зашкаливает , ничего и ни у кого не видел подобного , рекомендую )))
Отзыв был полезен?:
Да/ Нет
Задайте свой вопрос и наши специалисты ответят в течении х времени
Ваше имя: *Марка и модель авто: *Email:
Ваш вопрос: *
* — обязательные поля
Вопросы и ответы
Игорь
06.11.2018
Добрый день. Много раз ставил светодиодные лампы в машину — часто горят! Спецы утверждают что это от скачков по току. А как ведут себя эти лампы ???
Отзыв был полезен?:
Да/ Нет
Администратор
06.11.2018
Здравствуйте, Игорь!
для установки светодиодных ламп в указатели поворота необходима дополнительная нагрузка, тогда будет работать. У нас это тоже на сайте есть
Отзыв был полезен?:
Да/ Нет
rms — Использование лампы накаливания 110 В переменного тока на 220 В переменного тока с последовательным диодом предложено —
является наиболее рекомендуемым подходом к Сохранить срок службы лампы.Диод и триак-диммер снижают среднеквадратичное напряжение, , но не являются наиболее подходящими для продления срока службы по причинам, изложенным ниже.
Я потратил время на изучение ламп накаливания и изложил свои взгляды, но каким-то образом был отклонен, что-то я не совсем понимаю причину (причины) этого, поскольку никаких комментариев или критики не было. . Возможно, мое предложение не использовать диммер на основе симистора было неясным, поэтому вот несколько причин не использовать — или очень осторожно использовать такие диммеры для снижения среднеквадратичного значения для лампы накаливания.
Лампа накаливания может показывать мгновенные колебания температуры до 20%, что также отражается в люменах или MSCP (Максимальная мощность сферической свечи). Чтобы избежать этого колебания яркости или «мерцания», частота должна быть намного выше 60 Гц. В статье частоты упоминаются как 400 Гц, где 60 Гц и 1000 Гц проиллюстрированы здесь:
Мощность 12 (отношение напряжений)
и Мощность 3,5 (отношение люменов) , как показано здесь:
\$ \frac{Life_1}{Life_0} = [{\frac{Volt_0}{Volt_1}}]^{12} \$ ; и \$ \frac{Life_1}{Life_0} = [{\frac{Lumen_0}{Lumen_1}}]^{3,5} \$ , Экспоненты и Отношения выделены цветом — см. рисунок.
Ссылки на статьи отмечены внутри каждой картинки, а полные коэффициенты мощности были размещены, поскольку могут быть интересны кому-то еще.
Поскольку регулируемое симистором напряжение ведет себя как ШИМ-управление на частоте 120 Гц, а мгновенное напряжение отражается как мгновенное более высокое значение MSCP, срок службы будет значительно короче, даже если воспринимаемая средняя световая мощность такая же. Так, тот же МСЦН будет иметь +10% к мгновенному МСЦН и сократит срок службы до 70% — очевидно, с использованием приведенных выше смоделированных и протестированных данных.
Я просто говорю, что диммера здесь недостаточно , это отличный способ понизить свет правильно рассчитанных ламп. Но, для дорогой (и специальной) лампы накаливания для жизни накала важно более ровное и синусоидальное напряжение. Симисторный диммер, имитирующий средний световой поток, может подойти для обычной лампы или, когда допустим более красный цвет, и, кроме того, он намного компактнее трансформатора. Но диммер просто ослабит сокращение срока службы нити накала, которое продолжает сокращаться, если регулировка затемнения выполняется для той же воспринимаемой цветовой температуры.
Если я ошибаюсь, поделитесь своими выводами и комментариями, и мы все будем признательны за дополнительную информацию.
Редактировать 1: В другом сообщении предлагалось использовать балласт/индуктор для ограничения тока. Если вы знаете правильный ток при номинальном напряжении и найдете балласт, совместимый с ним, это тоже хорошая (и гладкая) идея.
Оригинал:
О рабочем напряжении лампы :
Большинство ламп накаливания имеют тепловую постоянную времени, которая больше, чем один линейный цикл: 1/60 с, но они «чувствуют» и реагируют на мгновенный ток — так как некоторые нити накаливания издают акустический шум, когда они управляются симисторными диммерами, при определенных уровнях диммирования. . Сопротивление холодной нити обычно составляет 10% от раскаленно-горячей. Ответ/сообщение Тони предоставили симуляцию, с которой можно было поиграть. Таким образом, кажется, что мгновенный ток может варьироваться от 100% (при номинальном напряжении) до 150% ~ 1000% в зависимости от того, управляется ли полуволна, диммер или во время пускового тока.
Вывод таков: даже если средний ток (за 1 секунду) является номинальным и представляет тот же уровень яркости , нить накала лампы будет пропускать более высокий пиковый ток в полуволновом переменном токе, чем если бы нить накала работают при совершенной синусоидальной переменном токе .
Поскольку эта лампа особенная и дорогая (~200 долларов США), я бы предпочел обеспечить наиболее плавное напряжение накала, Я бы не использовал диммер (триак), так как его мгновенное напряжение все равно было бы выше номинального. Итак, Предлагаю использовать автотрансформатор , причем не слишком габаритный, так как пусковой/пусковой ток лампы накаливания будет дополнительно ограничиваться сопротивлением обмотки трансформатора. Это ограничение пускового тока может уберечь лампу от перегорания нити накала при включении, как это часто бывает.
Объездной путь около 110 В/220 В : Если вы находитесь в стране, где дома могут питаться от 3-фазной системы, например, в Бразилии, «110 В» фактически равно 220/(кв. 3) = 127 В переменного тока. , в то время как «220V» на самом деле 220Vac.rms. В США «110 В» в настоящее время составляет 120 В переменного тока (среднеквадратичное значение), а напряжение «220 В» на самом деле составляет 240 В, обеспечиваемое обмоткой трансформатора с расщепленной фазой, как показано здесь. 9Генератор 0005
— Как лампа накаливания используется для стабилизации усиления?
Задать вопрос
спросил
Изменено 2 года, 8 месяцев назад
Просмотрено 226 раз
\$\начало группы\$
Если в приведенной ниже схеме генератора на мосту Вина для автоматической регулировки усиления используется лампа накаливания, как это на самом деле влияет на усиление?
Я знаю, что сопротивление лампы увеличивается по мере нагрева нити накала, но мне сказали, что ее можно использовать в качестве элемента с переменным усилением для стабилизации усиления. Чего я не понимаю, так это того, как это меняется.
Насколько я могу судить, лампочка в этой схеме используется вместо другого резистора, который образует делитель напряжения с резистором R3, который выводится на инвертирующую клемму операционного усилителя. Если бы лампочка была заменена резистором R4, я мог бы понять, как выбор значений для резисторов позволит пользователю контролировать усиление, но я не понимаю, как это делает лампа.
Возможно, я неправильно понимаю, но, насколько я могу судить, лампа могла автоматически регулировать усиление, вместо того, чтобы выбирать номинал резистора. Это потому, что лампы накаливания нагреваются так сильно, что сопротивление постоянно увеличивается? И если причина в этом, то как это свойство связано с коэффициентом усиления схемы?
Мне также интересно, каково фактическое преимущество использования этих ламп вместо других методов стабилизации усиления, таких как JFET или диоды. Поскольку большинство ламп накаливания больше не используются из-за их неэффективности, есть ли какое-то особое преимущество, которое означало бы, что кто-то может предпочесть использовать их в своей цепи?
- генератор
- делитель напряжения
- мост Вина
\$\конечная группа\$
3
\$\начало группы\$
По мере увеличения амплитуды увеличивается мощность, рассеиваемая в нити накала Это повышает температуру нити накала и, следовательно, его сопротивление, которое устроено таким образом, чтобы уменьшить коэффициент усиления, тем самым автоматически стабилизируя амплитуду.
Зачем выбирать лампу вместо другого нелинейного резистора (резистора с переменным напряжением), такого как JFET или что-то с диодами?
Чем хороша лампа, так это тем, что ее сопротивление изменяется медленно из-за тепловой инерции нити накала. Таким образом, сопротивление не сильно меняется в течение цикла синусоиды, изменяя усиление в течение каждого цикла, что добавило бы гармонические искажения к форме волны.
Таким образом, мостовые генераторы Вина с ламповой стабилизацией обычно используются там, где требуется низкое гармоническое искажение. 0,01% или 0,003% (от -80 дБ до -90 дБ) довольно легко достигается; с осторожностью возможен более низкий THD.
(На низких частотах, когда период приближается к тепловой постоянной времени нити накала, вы можете видеть снижение усиления на пиках формы волны в виде искажения 3-й гармоники).
Термисторы имеют аналогичные характеристики и иногда используются, но коэффициент усиления также зависит от температуры окружающей среды.
\$\конечная группа\$
2
\$\начало группы\$
Если выходная амплитуда увеличивается, напряжение лампы увеличивается, а сопротивление увеличивается (медленно, по мере нагрева) и, таким образом, применяется больше отрицательной обратной связи, стабилизирующей выходную амплитуду.
Поскольку лампа имеет естественную постоянную времени, она обеспечивает эффект фильтрации нижних частот. Он также очень линейный на высоких частотах, поэтому он не вносит излишнего искажения.
Осцилляции уменьшаются до нуля, если усиление немного слишком низкое, и увеличиваются до тех пор, пока их не ограничат отсечение и искажения, если усиление немного слишком велико, поэтому необходима некоторая форма стабилизации.
На этом веб-сайте содержится полезная информация о характеристиках лампы.
Существуют и другие методы, такие как фоторезисторы CdS (не рекомендуется или запрещены в некоторых местах из-за кадмия), которые также являются очень линейными и менее линейными методами, такими как JFET.