省エネ電球から電源を作る方法
省エネランプは複雑なデバイスであり、その要素を無線工学で使用して新しいデバイスを作成できます。特に省エネランプのEBから電源を作ることができます。
心電図の設計と機能
電子バラスト (EBEB は、接点を活性化し、安定した脈動のないグローを維持するための省エネ ランプの重要なコンポーネントです。
ほとんどすべての蛍光灯の EB は、閉じた空間で不活性ガスまたは水銀蒸気を加熱することによって光を生成します。
ECG は次の要素で構成されています。
- 主電源からの干渉を遮断するフィルター。
- 整流器;
- 電力補正装置;
- 出力の平滑化フィルター。
- 追加の負荷(バラスト);
- インバーター。
お金を節約するために、メーカーはいくつかの要素を増幅し、他の要素を取り除くことができます.これは、市販されている心電図のパラメータの違いに影響します。
調光器は主電源からの電流によって電力が供給され、ランプ接点に定電圧を生成します。この回路はスイッチング電源またはドライバであり、他の電気回路で使用するために完全な PSU に変換できます。
自分の手でPSU
省エネ電球から UPS を作成するには、準備段階と変換プロセスが含まれます。電気器具を扱うときは、安全を守ってすべての行動を実行することが重要です。
道具と材料の準備
標準的な省エネ電球の回路図を下の図に示します。赤い要素はランプを始動するために必要であり、電源を組み立てるときには必要ありません。
回路はスイッチング電源に似ています。唯一の違いは内蔵チョークです。次のいずれかの方法でトランスに交換する必要があります。
- 適切なパラメータで二次巻線を既存のチョークに巻き付けます。
- チョークを完全に取り外し、代わりに別の電化製品の適切な性能の変圧器を取り付けます。
省エネランプを設計するとき、メーカーはデバイスのコンパクトさに特に注意を払います。多くのスペースを占有しないように、すべての要素が選択されています。このため、パワーリザーブは問題外です。照明器具の本来の電力の範囲内で電源を作成することが望ましいです。これにより、回路の寿命が保証され、過熱が防止されます。
EB を UPS に変換するための図
電源への ECG の再加工には、次のものが含まれます。
- 回路の安全のためのガルバニック絶縁の作成。
- 出力電圧を下げる。
- 出力電圧の整流。
最大 15 ワットの電源を備えた PSU を作成するには、巻線 (約 10 cm)、一連のダイオード (4 個)、2 つのコンデンサ、および 40 ワットのランプからの電子バラストが必要です。
完成した回路はこんな感じ。
チョーク デカップリングおよび降圧トランスとして機能し、一連のダイオードが AC 電圧を整流します。回路内のコンデンサはパルスを平滑化し、電気機器に供給される電力の安定した性能を提供します。
リメイク時の作業順序:
- 電球とその隣のコンデンサは元の回路から削除されています。
- すべてのランプのリード線は互いに接続されており、コンデンサとチョークが以前に電球に接続されていました。
- チョークは回路の主な負荷になります。直径0.8 mm以下のワイヤで二次巻線を巻くことは残っています。数ターンで十分です。
二次巻線の正確な数を決定するには、次の手順を使用します。
- で チョークで チョークに 10 回巻いてから、ダイオード ブリッジを接続します。
- 回路には、抵抗値が約 5 オームの 30 W 抵抗器が搭載されています。
- マルチメータを使用して、抵抗器の両端の電圧を測定します。
- 得られた電圧を10(巻き数)で割ると、1巻きあたりの電圧が得られます。
- 目的の電圧を計算値で割ります。これは、二次巻線の必要な巻数です。
25 V を超える逆電圧と 1 A の電流用に設計された任意のダイオードを回路で使用できます。
このような回路の欠点は、出力電圧が不安定なことです。この問題は、12 ボルト用のスタビライザーを追加することで解決できます。
パワーアップは可能か
通常、心電図で作られた電源の容量は 40 W を超えることはなく、不十分な場合があります。さらに、回路に取り付けられたチョークは、追加の制限をもたらします。システムは単純に最大電力に達することができず、まれに 40 W の値が観測されることさえあります。磁気コアが飽和モードで機能し始め、回路の効率が低下するため、電流を増やしても望ましい効果はありません。
PSUの電力を増やすには、標準のチョークの代わりにパルストランスを接続するだけで十分です.プロセスは省エネランプの変換よりも複雑ですが、無線工学の知識があれば自分の手で行うことができます.
変圧器は、コンピュータの電源またはその他の機器から入手できます。さらに、5 オームの 3 W 抵抗器と、動作電圧が 350 V の約 100 uF の高電圧コンデンサが必要です。
配線図を以下に示します。
チョークの代わりに昇圧トランスを搭載。一次巻線はインバータに接続され、二次巻線は降圧巻線です。抵抗器とコンデンサ容量の増加により、標準の ECG ベースの電源回路の変更が完了します。
12 V で 8 A の電流を供給できるようになりました。そのため、PSU は同様の要件を持つドライバーや家庭用電化製品で使用できます。
間違いを避ける方法
ECG 電源の問題を回避するには、次の推奨事項に従ってください。
- 60〜100Wの白熱灯を介して主電源に接続して、電源を最初に起動することをお勧めします。ランプは回路の正しさの指標になります。デバイスの輝きが弱い場合、PSU は正しく組み立てられています。明るい光は、トランジスタをすぐに破壊する障害を示します。
- 電源を起動する前に、負荷抵抗を通してテストしてください。回路部品の温度を監視することが重要です。トランスとトランジスタは 60 度を超えないようにしてください。
- トランスの過熱が激しい場合は、巻線の断面積を大きくする必要があります。
- 過熱するトランジスタには、効果的に熱を放散するコンパクトなヒートシンクを装備する必要があります。
- 省エネランプで作られた電源は、高価な電化製品やガジェットには使用しないのが最善です。電圧の不安定性と故障の可能性により、そのようなことは危険になります。
トピックに関するビデオ:6つの省エネ電球の自作。
自分の手で省エネ電球に基づく6つの簡単なその場しのぎ。