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:

Горячие напитки высвобождают миллионы частиц пластика 08.09.2026

Бумажные стаканчики давно стали привычной альтернативой пластиковым: их используют в кофейнях, офисах и заведениях быстрого питания для кофе, чая и других напитков. Однако название "бумажный" не означает, что такая посуда полностью состоит из бумаги. Чтобы стаканчик не размокал, его внутреннюю поверхность покрывают тонким слоем полимера. Исследователи из Университета Квинсленда решили выяснить, что происходит с этими покрытиями при контакте с горячей жидкостью, и обнаружили, что вместе с напитком из них могут высвобождаться чрезвычайно мелкие частицы пластика. В ходе лабораторных экспериментов специалисты изучили два типа одноразовых бумажных стаканчиков. В одном случае внутренняя поверхность была защищена традиционным полиэтиленовым покрытием, а в другом использовался полимер на основе полимолочной кислоты (PLA), который часто рассматривается в качестве более экологичной альтернативы обычному пластику. Полимолочная кислота способна биологически разлагаться при определенных условиях ...>>

Графен приближает идею космического лифта 08.09.2026

Вывод грузов за пределы Земли сегодня остается сложным и дорогостоящим процессом: каждый запуск требует огромного количества топлива, а значительная часть конструкции ракеты используется всего один раз. Поэтому идея космического лифта, возникшая еще много десятилетий назад, продолжает привлекать внимание инженеров и исследователей. Вместо множества отдельных ракетных стартов предлагается создать постоянную транспортную систему между Землей и космосом, по которой грузы перемещались бы с помощью электричества. Последние достижения в производстве поликристаллического графена вновь заставили специалистов обсуждать эту концепцию не только как фантастическую идею, но и как потенциальный инженерный проект. Основным элементом будущего сооружения должен стать сверхпрочный трос. Согласно концепции Международного консорциума космического лифта (ISEC), он должен начинаться у экватора и простираться примерно на 100 000 километров в космос, значительно дальше геостационарной орбиты. На внешнем ко ...>>

Робот Bean-Bot без моторов и программирования 07.09.2026

Робототехнику трудно представить без электродвигателей, аккумуляторов, датчиков и управляющего программного обеспечения. Однако исследователи Итальянского технологического института продемонстрировали, что для выполнения довольно сложных движений все эти компоненты иногда вовсе не обязательны. Созданный ими миниатюрный робот Bean-Bot способен самостоятельно прыгать, катиться, скользить, переворачиваться и преодолевать наклонные поверхности, используя энергию нагрева и особенности собственной конструкции. Идея разработки возникла благодаря необычному природному механизму. За основу специалисты взяли мексиканскую фасоль, которая способна неожиданно перемещаться из-за находящейся внутри семени личинки моли. В лаборатории биомиметической мягкой робототехники эту природную особенность переосмыслили с инженерной точки зрения. Получившийся Bean-Bot представляет собой легкую оболочку характерной формы, пружину из материала с памятью формы и несколько магнитов. Основным источником энергии ...>>

Случайная новость из Архива

Оптоволокно, работающее как человеческая нервная система 20.04.2022

Ученые из сингапурского Центра прорывных фотонных технологий и британского Исследовательского центра оптоэлектроники создали действующую оптическую модель нейрона. Для этого они воспользовались особыми свойствами аморфного сплава на основе халькогенидов.

По сути, был синтезирован новый вид оптоволокна, способный менять прозрачность. Это дает возможность обеспечить условия распространения оптических сигналов, сходные с теми, которые существуют в человеческом мозге.

Воспользовавшись этим свойством, исследователи добились функциональности, повторяющей механизм распространения сигналов в аксонах и синапсах, тем самым доказав, что оптические аналоги нейронов могут демонстрировать функциональность, аналогичную работе мозга человека.

Оптоволокно для эксперимента было изготовлено из аморфного стекла, представляющего собой сплав сульфида галлия и оксида лантана. Для эмуляции функций химического синапса волокно поочередно облучается сбоку светом с разной длиной волны, вызывая так называемый фотонный синапс. В результате ученым удалось воспроизвести механизм химического распространения сигнала в нейронах.

В своей работе исследователи из Сингапура продемонстрировали ряд оптических аналогов функций мозга. Среди них - удержание состояния покоя и моделирование изменений электрической активности в нервной клетке при ее стимуляции.

Данное исследование может способствовать увеличению скорости и эффективности традиционных компьютерных систем. С появлением в новых версиях компьютеров механизмов адаптации и обучения, они смогут обрабатывать огромные объемы данных с намного меньшими затратами энергии.

Современные компьютеры, моделирующие работу нервных клеток, на 6-9 порядков менее эффективны по сравнению с биологическими системами. Для примера, моделирование пятисекундной работы мозга занимает 500 секунд машинного времени и требует 1,4 мегаватта энергии.

Другие интересные новости:

▪ Тонометр работает от прикосновения

▪ Свернадежный чип для искусственного интеллекта

▪ Маршрутизатор Netgear R6250, 802.11ac (5G Wi-Fi)

▪ TI REF1933 - источник опорного напряжения с двумя выходами

▪ Голова растет

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Искусство видео. Подборка статей

▪ статья Геркулес. Геркулесов труд, подвиг. Геркулесовы столпы. Крылатое выражение

▪ статья Как эффект Паули предотвратил розыгрыш самого Паули? Подробный ответ

▪ статья Схватывающий узел. Советы туристу

▪ статья Солнечная электростанция. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Универсальный УКВ-ДМВ приемник SEC-850M. 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
2000-2026