"Электронный балласт" "Victoria" ламп дневного света.
"Электронный балласт" "Victoria" SMART BALLAST 5.20 Series для
ламп дневного света.
В отличие от, хотя бы, финских или других "электронных балластов"
18Вт х 4 лампы или 36Вт х 2 лампы, это изделие не имеет диодно-конденсаторного
умножителя выпрямленного сетевого напряжения и генератора с динистором и
трансформаторной обратной связью. "Victoria" SMART BALLAST 5.20 Series
имеет генератор на микросхеме IR1266, управляющий повышающим преобразователем
выпрямленного сетевого напряжения. Этот преобразователь собран на транзисторе
VT1 типа 5N52, в коллекторную цепь которого включен дроссель Т1, с коллектора
импульсы повышенного напряжения выпрямляются диодом VD2 и конденсатором С3
на 47,0 мкФ х 450В, и подаются на двухтактный каскад усилителя мощности,
выполненный на транзисторах VT2 VT3 типа 5N52, на базы которых
...Ещё
"Электронный балласт" "Victoria" ламп дневного света.
"Электронный балласт" "Victoria" SMART BALLAST 5.20 Series для
ламп дневного света.
В отличие от, хотя бы, финских или других "электронных балластов"
18Вт х 4 лампы или 36Вт х 2 лампы, это изделие не имеет диодно-конденсаторного
умножителя выпрямленного сетевого напряжения и генератора с динистором и
трансформаторной обратной связью. "Victoria" SMART BALLAST 5.20 Series
имеет генератор на микросхеме IR1266, управляющий повышающим преобразователем
выпрямленного сетевого напряжения. Этот преобразователь собран на транзисторе
VT1 типа 5N52, в коллекторную цепь которого включен дроссель Т1, с коллектора
импульсы повышенного напряжения выпрямляются диодом VD2 и конденсатором С3
на 47,0 мкФ х 450В, и подаются на двухтактный каскад усилителя мощности,
выполненный на транзисторах VT2 VT3 типа 5N52, на базы которых через резисторы
R10 и R11 подаются противофазные ВЧ-сигналы с той же самой микросхемы IR1266.
Видимо, устройство управляет двумя лампами, поскольку на выход усилителя
мощности включены 2 параллельно соединенных трансформатора Т2 и Т3, с которых
высокое напряжение подается на свою лампу дневного света через конденсаторы
С13 и С14 (0,01 мкФ) сооответственно. Общий провод обеих ламп - минус выпрямленного
сетевого напряжения 300В. От каждого трансформатора выведена изолированная обмотка для
накала нити лампы дневного света. Все эти напряжения выведены на клеммную колодку ХТ2,
туда же выведены некие цепи обратной связи, отдельно от каждой лампы, идущие к
IR1266. Практика показала, что, чтобы преобразователь включился, надо соединить эти
цепи с минусовым проводом -300В. Т.е., соединить контакты XT
2:05,06,07.
Сетевое напряжение 220В подводится к колодке ХТ1, причем, участок печатной
дорожки от контакта L (фаза) к сетевому фильтру, выполнен узким, и видимо,
служит заменой сетевому предохранителю, и эта дорожка на плате выгорит при КЗ.
В принципе, если запитывать от этой платы какую-нибудь более мощную газовую
лампу, надо будет заменить неполярный конденсатор С2 0,33мкФ на электролитический
47,0 - 100,0 мкФ х 400В. К плате можно подключить и лампу-фотовспышку ИФК-120, и
она будет гореть, если намотать на нее примерно 8 витков медного облуженного провода,
по 4 витка с каждой стороны, а концы намотки припаять к хомутику поджигающего электрода.
Для такого эксперимента, как оказалось, подходят не все ИФК-120, 2 из 4-х проверенных
- загорелись и горели непрерывным свечением, сравнимым со свечением лампы ДНТ-250, 2 - нет.
В качестве высоковольтного трансформатора была использована катушка от реле РЭС-22 с
6200 витков провода ПЭВ-0,07. На нее намотана первичная обмотка из 20 витков тонкого МГТФ.
Вторичная обмотка была подключена к минусовому выводу ИФК-120 и поджигающему электроду.
Контакты разъема ХТ2:
XT
2:01 - накал нити первой лампы
XT
2:02 - накал...Ещё
В принципе, если запитывать от этой платы какую-нибудь более мощную газовую
лампу, надо будет заменить неполярный конденсатор С2 0,33мкФ на электролитический
47,0 - 100,0 мкФ х 400В. К плате можно подключить и лампу-фотовспышку ИФК-120, и
она будет гореть, если намотать на нее примерно 8 витков медного облуженного провода,
по 4 витка с каждой стороны, а концы намотки припаять к хомутику поджигающего электрода.
Для такого эксперимента, как оказалось, подходят не все ИФК-120, 2 из 4-х проверенных
- загорелись и горели непрерывным свечением, сравнимым со свечением лампы ДНТ-250, 2 - нет.
В качестве высоковольтного трансформатора была использована катушка от реле РЭС-22 с
6200 витков провода ПЭВ-0,07. На нее намотана первичная обмотка из 20 витков тонкого МГТФ.
Вторичная обмотка была подключена к минусовому выводу ИФК-120 и поджигающему электроду.
Контакты разъема ХТ2:
XT
2:01 - накал нити первой лампы
XT
2:02 - накал нити первой лампы
XT
2:03 - выход высокого напряжения на первую лампу
XT
2:04 - конденсатор С15 560 пФ в цепи ОС первой лампы
XT
2:05 - цепь ОС первой лампы
XT
2:06 - общий провод ламп, -300В
XT
2:07 - цепь ОС второй лампы
XT
2:08 - конденсатор С16 560 пФ в цепи ОС второй лампы
XT
2:09 - выход высокого напряжения на вторую лампу
XT
2:10 - накал нити второй лампы
XT
2:12 - накал нити второй лампы
Для подключения к "балласту" ИФК-120 соединяем XT
2:03 и XT2:09, к этой точке подключаем
плюсовой вывод лампы и один из выводов первичной обмотки повышающего трансформатора.
Второй вывод его обмотки подключаем к соединенным между собой XT2:04 и XT2:08.
Контакты XT2:05, XT2:06, XT2:07 соединяем межу собой и соединяем с минусовым контактом
ИФК-120. Как и было сказано ранее , вторичная обмотка самодельного трансформатора была
подключена к минусовому выводу ИФК-120 и поджигающему электроду, а первичная - к выходу
высокого напряжения и, через параллельно соединенные конденсаторы 560 + 560 пФ - к
-300В. В инструкции к ИФК-120 обычно пишут, что нельзя подавать на лампу напряжение
обратной полярности, но эксперименты показали, что те ИФК-120, которые зажигались от
этой схемы , горели и от переменного высокого напряжения. Поэтому, если изначально между
выводами XT2:03 и XT2:09 и плюсовым выводом ИФК-120 был включен диод 1N4007, катодом к
лампе, то потом оказалось, что можно обойтись и без него. Единственный момент - при таких
экспериментах ИФК-120 требуется обдувать вентилятором, поскольку при работе от высоковольтного
источника переменного тока лампа довольно быстро нагревается.
Зачем выпрямлять VD3 уже выпрямленное напряжение там уже постоянка после диодного моста ? На первом транзисторе и диоде собран ККМ или по другому PFC. И далее написали что неполярный заменить на электролит полный бред. весь смысл корректора убиваете.
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 10
"Электронный балласт" "Victoria" ламп дневного света.
"Электронный балласт" "Victoria" SMART BALLAST 5.20 Series для
ламп дневного света.
В отличие от, хотя бы, финских или других "электронных балластов"
18Вт х 4 лампы или 36Вт х 2 лампы, это изделие не имеет диодно-конденсаторного
умножителя выпрямленного сетевого напряжения и генератора с динистором и
трансформаторной обратной связью. "Victoria" SMART BALLAST 5.20 Series
имеет генератор на микросхеме IR1266, управляющий повышающим преобразователем
выпрямленного сетевого напряжения. Этот преобразователь собран на транзисторе
VT1 типа 5N52, в коллекторную цепь которого включен дроссель Т1, с коллектора
импульсы повышенного напряжения выпрямляются диодом VD2 и конденсатором С3
на 47,0 мкФ х 450В, и подаются на двухтактный каскад усилителя мощности,
выполненный на транзисторах VT2 VT3 типа 5N52, на базы которых
"Электронный балласт" "Victoria" ламп дневного света.
"Электронный балласт" "Victoria" SMART BALLAST 5.20 Series для
ламп дневного света.
В отличие от, хотя бы, финских или других "электронных балластов"
18Вт х 4 лампы или 36Вт х 2 лампы, это изделие не имеет диодно-конденсаторного
умножителя выпрямленного сетевого напряжения и генератора с динистором и
трансформаторной обратной связью. "Victoria" SMART BALLAST 5.20 Series
имеет генератор на микросхеме IR1266, управляющий повышающим преобразователем
выпрямленного сетевого напряжения. Этот преобразователь собран на транзисторе
VT1 типа 5N52, в коллекторную цепь которого включен дроссель Т1, с коллектора
импульсы повышенного напряжения выпрямляются диодом VD2 и конденсатором С3
на 47,0 мкФ х 450В, и подаются на двухтактный каскад усилителя мощности,
выполненный на транзисторах VT2 VT3 типа 5N52, на базы которых через резисторы
R10 и R11 подаются противофазные ВЧ-сигналы с той же самой микросхемы IR1266.
Видимо, устройство управляет двумя лампами, поскольку на выход усилителя
мощности включены 2 параллельно соединенных трансформатора Т2 и Т3, с которых
высокое напряжение подается на свою лампу дневного света через конденсаторы
С13 и С14 (0,01 мкФ) сооответственно. Общий провод обеих ламп - минус выпрямленного
сетевого напряжения 300В. От каждого трансформатора выведена изолированная обмотка для
накала нити лампы дневного света. Все эти напряжения выведены на клеммную колодку ХТ2,
туда же выведены некие цепи обратной связи, отдельно от каждой лампы, идущие к
IR1266. Практика показала, что, чтобы преобразователь включился, надо соединить эти
цепи с минусовым проводом -300В. Т.е., соединить контакты XT
Сетевое напряжение 220В подводится к колодке ХТ1, причем, участок печатной
дорожки от контакта L (фаза) к сетевому фильтру, выполнен узким, и видимо,
служит заменой сетевому предохранителю, и эта дорожка на плате выгорит при КЗ.
В принципе, если запитывать от этой платы какую-нибудь более мощную газовую
лампу, надо будет заменить неполярный конденсатор С2 0,33мкФ на электролитический
47,0 - 100,0 мкФ х 400В. К плате можно подключить и лампу-фотовспышку ИФК-120, и
она будет гореть, если намотать на нее примерно 8 витков медного облуженного провода,
по 4 витка с каждой стороны, а концы намотки припаять к хомутику поджигающего электрода.
Для такого эксперимента, как оказалось, подходят не все ИФК-120, 2 из 4-х проверенных
- загорелись и горели непрерывным свечением, сравнимым со свечением лампы ДНТ-250, 2 - нет.
В качестве высоковольтного трансформатора была использована катушка от реле РЭС-22 с
6200 витков провода ПЭВ-0,07. На нее намотана первичная обмотка из 20 витков тонкого МГТФ.
Вторичная обмотка была подключена к минусовому выводу ИФК-120 и поджигающему электроду.
Контакты разъема ХТ2:
XT
XT
В принципе, если запитывать от этой платы какую-нибудь более мощную газовую
лампу, надо будет заменить неполярный конденсатор С2 0,33мкФ на электролитический
47,0 - 100,0 мкФ х 400В. К плате можно подключить и лампу-фотовспышку ИФК-120, и
она будет гореть, если намотать на нее примерно 8 витков медного облуженного провода,
по 4 витка с каждой стороны, а концы намотки припаять к хомутику поджигающего электрода.
Для такого эксперимента, как оказалось, подходят не все ИФК-120, 2 из 4-х проверенных
- загорелись и горели непрерывным свечением, сравнимым со свечением лампы ДНТ-250, 2 - нет.
В качестве высоковольтного трансформатора была использована катушка от реле РЭС-22 с
6200 витков провода ПЭВ-0,07. На нее намотана первичная обмотка из 20 витков тонкого МГТФ.
Вторичная обмотка была подключена к минусовому выводу ИФК-120 и поджигающему электроду.
Контакты разъема ХТ2:
XT
XT
XT
XT
XT
XT
XT
XT
XT
XT
XT
Для подключения к "балласту" ИФК-120 соединяем XT
плюсовой вывод лампы и один из выводов первичной обмотки повышающего трансформатора.
Второй вывод его обмотки подключаем к соединенным между собой XT2:04 и XT2:08.
Контакты XT2:05, XT2:06, XT2:07 соединяем межу собой и соединяем с минусовым контактом
ИФК-120. Как и было сказано ранее , вторичная обмотка самодельного трансформатора была
подключена к минусовому выводу ИФК-120 и поджигающему электроду, а первичная - к выходу
высокого напряжения и, через параллельно соединенные конденсаторы 560 + 560 пФ - к
-300В. В инструкции к ИФК-120 обычно пишут, что нельзя подавать на лампу напряжение
обратной полярности, но эксперименты показали, что те ИФК-120, которые зажигались от
этой схемы , горели и от переменного высокого напряжения. Поэтому, если изначально между
выводами XT2:03 и XT2:09 и плюсовым выводом ИФК-120 был включен диод 1N4007, катодом к
лампе, то потом оказалось, что можно обойтись и без него. Единственный момент - при таких
экспериментах ИФК-120 требуется обдувать вентилятором, поскольку при работе от высоковольтного
источника переменного тока лампа довольно быстро нагревается.