Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Повышение экономичности ламп-вспышек. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Обычно для повышения экономичности ламп-вспышек используют срыв генерации преобразователя напряжения источника питания в момент достижения выходным напряжением заданной величины. Основным недостатком этого способа является то, что транзисторы преобразователя после срыва генерируемых колебаний остаются подключенными к источнику питания. Транзисторы в это время закрыты, однако наличие начального коллекторного тока, который у мощных транзисторов, применяемых в преобразователе, достигает нескольких десятков миллиампер, приводит к неоправданному расходу энергии источника питания. Так, например, начальный коллекторный ток транзисторов П4Б может быть равным 20-40 мА. В двухтактном преобразователе общий потребляемый ток при этом составит 40-80 мА, то есть при интервале между вспышками 30 мин бесполезно тратится 0,02-0,04 А-ч, то есть почти 10% емкости одной батареи 3336Л.

Указанный недостаток можно устранить, собрав преобразователь по схеме, приведенной на рис. 1. Особенностью его является то, что при заданном уровне выходного напряжения посредством реле Р1 происходит отключение преобразователя от источника питания.

Повышение экономичности ламп-вспышек
Рис.1

При установке переключателя В1 в положение "Вкл." на каскад, собранный на составном транзисторе Т3, Т4, подается напряжение питания и оба транзистора открываются. Через обмотку реле Р1 потечет ток, оно сработает и через контакты Р1/1 подаст напряжение питания на преобразователь, собранный на транзисторах Т1 и Т2. Накопительный конденсатор С1 начнет заряжаться. Когда напряжение на нем возрастет примерно до 300 В, зажжется неоновая лампа Л1 и с делителя R3R4 положительное напряжение через лампу поступит на базу транзистора Т3. Транзисторы Т3 и Т4 закроются. Обмотка реле обесточится и контакты Р111 отключат преобразователь от источника питания. Как только напряжение на конденсаторе С1 за счет саморазряда упадет до такого уровня, что лампа Л1 погаснет, транзисторы ТЗ-Т4 снова откроются и преобразователь опять заработает. То же самое произойдет и при разрядке конденсатора С1 во время вспышки. Таким образом, при отсутствии генерации в описанном варианте преобразователя потребление тока от источника питания равно практически только коллекторному току транзистора Т4, составляющему доли миллиампера.

Транзисторы ТЗ и Т4 в устройстве могут быть любые низкочастотные. Реле Р1-РЭС-10 (РС4.524.304) или РСМ-2 (10.171.81.58). Трансформатор Тр1 не отличается от применяемых в преобразователях для ламп-вспышек.

В лампах-вспышках преобразователь работает на очень большую емкостную нагрузку, вследствие чего его режим в момент включения оказывается весьма напряженным, затягивается процесс заряда накопительного конденсатора, что приводит к дополнительной трате энергии источника питания. Можно значительно облегчить режим работы преобразователя в начальный момент и одновременно ускорить процесс заряда конденсатора. если уменьшить его расформовку, зарядив перед включением преобразователя до некоторого напряжения, например, до напряжения источника питания.

Для обеспечения такого режима переключатель В1 (см. рис. 1) устанавливают в положение, указанное на схеме. Источник питания Б1 при этом через диод Д5 подключен к накопительному конденсатору С1. Диод Д5 предназначен Для предохранения источника питания от напряжения неполностью разряженного накопительного конденсатора при выключении преобразователя.

Значительно более экономичны лампы-вспышки с питанием от сети переменного тока. Однако они имеют недостаток - наличие напряжения сети на корпусе фотоаппарата и связанную с этим опасность поражения током.

Устранить это можно, изолируя корпус фотоаппарата от сети разделительным трансформатором. В этом случае напряжение для заряда накопительного конденсатора снимается со вторичной обмотки трансформатора. Недостатком такого способа является то, что трансформатор должен иметь значительные размеры из-за высоких требований к изоляции и рассчитан на сравнительно большую мощность, так как необходимо, чтобы время заряда накопительного конденсатора было невелико, а заряд производился довольно большим током. Этого недостатка можно избежать, если заряд конденсатора производить непосредственно от сети, а через трансформатор заряжать конденсатор поджига, разделив таким образом корпус фотоаппарата и сеть. Схема такой лампы-вспышки изображена на рис. 2. Трансформатор Тр1 в этом случае может быть значительно меньших габаритов (любой маломощный понижающий с соотношением витков первичной обмотки к вторичной 10:1). Остальные детали и трансформатор Тр2 - обычные, применяемые в лампах-вспышках.

Повышение экономичности ламп-вспышек
Рис.2

Автор: В. Ковалев, г. Климовск Московской обл.; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Освещение.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Оптимальная продолжительность сна 12.11.2025

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, когнитивных функций и общего самочувствия. Несмотря на широко распространенный стереотип о восьмичасовом сне, последние исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для большинства здоровых взрослых ближе к семи часам. Эволюционный биолог из Гарварда, Дэниел Э. Либерман, утверждает, что традиционная норма восьми часов сна - это скорее культурное наследие индустриальной эпохи, чем биологическая необходимость. По его словам, полевые исследования, проведенные в сообществах, не использующих электричество, показывают, что средняя продолжительность сна составляет 6-7 часов, что значительно отличается от общепринятого стандарта. Современные эпидемиологические данные подтверждают этот взгляд. Исследования выявили так называемую "U-образную кривую" зависимости между продолжительностью сна и рисками для здоровья. Минимальные показатели заболеваемости и смертности наблюдаются именно у людей, спящих около семи часов в сутки. ...>>

Дефицит кислорода усиливает выброс закиси азота 12.11.2025

Парниковые газы играют ключевую роль в изменении климата, а закись азота (N2O) - один из наиболее опасных среди них. Этот газ не только втрое сильнее углекислого газа в удержании тепла, но и разрушает озоновый слой. Недавнее исследование американских ученых показало, что микробы в зонах с низким содержанием кислорода активно производят N2O, усиливая глобальные климатические риски. Команда из Университета Пенсильвании изучала прибрежные воды у Сан-Диего и провела наблюдения на глубинах от 40 до 120 метров в Восточной тропической северной части Тихого океана - одной из крупнейших зон дефицита кислорода. Исследователи сосредоточились на том, как морские микроорганизмы превращают нитраты в закись азота. В ходе работы выяснилось, что существует два пути образования N2O. Один путь начинается с нитрата, другой - с нитрита. На первый взгляд более короткий путь должен быть эффективнее, однако микробы, использующие нитрат, продуцируют больше газа, поскольку этот "сырьевой" источник более д ...>>

Омега-3 помогают молодым кораллам выживать 11.11.2025

Сохранение коралловых рифов становится все более актуальной задачей в условиях глобального изменения климата. Молодые кораллы особенно уязвимы на ранних стадиях развития, когда стрессовые условия и нехватка питательных веществ могут привести к высокой смертности. Недавнее исследование ученых из Технологического университета Сиднея показывает, что специальные пищевые добавки способны существенно повысить выживаемость личинок кораллов. В ходе работы исследователи разработали особый состав "детского питания" для коралловых личинок. В него вошли масла, богатые омега-3 жирными кислотами, а также важные стерины, необходимые для формирования клеточных мембран. Личинки, получавшие эти добавки, развивались быстрее, становились крепче и демонстрировали более высокую устойчивость к стрессовым факторам. Особое внимание ученые уделили липидам. Анализ показал, что личинки активно усваивают эти вещества, что напрямую влияет на их жизнеспособность. Стерины, содержащиеся в корме, повышают устойчи ...>>

Случайная новость из Архива

Топливо из травы 21.10.2016

Фотокатализатор поможет превратить траву в водород.

Казалось бы, кизяк, то есть кирпич из резаной соломы с навозом, никак не может считаться символом научно- технического прогресса, ведь человечество топит им печи с незапамятных времен. Но в полном соответствии с гегелевской диалектикой, а именно законом отрицания отрицания, компоненты кизяка - сначала солома, а если дело заладится, то и отходы жизнедеятельности млекопитающих - могут оказаться источником топлива для сверх- современной водородной энергетики. В самом деле, биополимеры богаты водородом, и отчего бы не попытаться взять у них этот элемент?

Исследователи из Кардиффского университета под руководством профессора Майкла Боукера сделали первый шаг в этом направлении - провели опыты по фоторазложению целлюлозы. Свет настольной лампы сначала направляли на банку, где были целлюлоза и катализатор - диоксид титана, известный своей фотокаталитической активностью, с добавками никеля, золота или палладия. Свет возбуждал диоксид титана, а металл направлял его энергию на отрыв атома водорода. Результаты удовлетворили исследователей, которые особо отметили, что относительно дешевый никель вполне справляется с задачей. На второй стадии в банку засыпали обрезки газонной травы. И эта система оказалась вполне работоспособной: трава на свету давала водород.

"Изучением прямого фотолиза органики мало кто занимается. Наши опыты, которые продемонстрировали, что для получения водорода не нужно предварительно очищать целлюлозу, внушают оптимизм, ведь такой способ получения водорода оказывается весьма простым", - отмечает профессор Боукер.

Другие интересные новости:

▪ Инновационный модульный смартфон от Google

▪ Широкополосный Интернет - неотъемлемое право человека

▪ Trade-in на носимые устройства Samsung

▪ Фотореле Toshiba TLP3122A

▪ Долгая работа за компьютером вредит здоровью

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Важнейшие научные открытия. Подборка статей

▪ статья Спиноза. Крылатое выражение

▪ статья За что ценятся коровы породы бельгийская голубая с крайне высокой мышечной массой? Подробный ответ

▪ статья Гамамелис виргинский. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Датчик дыма для сигнализации о пожаре. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Генератор испытательных SSTV- сигналов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025