Защита ламп накаливания своими руками - ELSTROIKOMPLEKT.RU

Защита ламп накаливания своими руками

Блок защиты ламп накаливания

При ремонте в квартире часто встаёт вопрос о выборе освещения — оно должно быть одновременно эстетичным, в меру ярким, но без излишества, и при этом желательно экономным — платить большие счета за электроэнергию из-за постоянно горящего света не хочется никому. Ещё не так давно особого выбора не было — все пользовались лампами накаливания и какие-то другие варианты если и были, то сильно специфичные, дорогие и ненадёжные. Сейчас же производители электротехники предлагают большой ассортимент как светодиодных ламп, которые в последнее время выходят на лидирующие позиции, так и «энергосберегаек», которые также вполне экономичны, но уже постепенно уходят в прошлое. Пользоваться лампами накаливания, казалось бы, в 2020 году нет никакого смысла — они потребляют большую мощность, отдают сравнительно небольшой световой поток, при этом сильно нагреваются и требуют установки в абажуры, либо на расстоянии от легковоспламеняющихся веществ. Но у них есть одно несравнимое преимущество перед светодиодными лампами — их световой поток наиболее естественный для человеческого глаза.

Помимо прочих перечисленных недостатков, лампы накаливания довольно часто перегорают, а если их используется сразу множество в квартире, это может стать целой проблемой, ведь для каждой замены нужно покупать новую, затем лезть к потолку и менять, что также приводит к дополнительным тратам. В лучшем случае внутри лампы просто перегорает спираль и свет гаснет, но также бывают случаи, когда баллон лампы раскалывается и засыпает комнату осколками — редкость, но такое явление также имеет место быть. Чаще всего лампочки перегорают в момент включения — это связано с тем, что холодная спираль имеет значительно меньшее сопротивление, чем уже светящаяся и разогретая до нужной температуры, около нескольких тысяч градусов. Поэтому при щелчке выключателя и подаче напряжения на лампочку происходит бросок тока — ведь изначально спираль холодная, в течение доли секунды она разогревается, сопротивление увеличивается и ток приходит в норму, лампа начинает потреблять номинальную мощность. И хоть этот переходный процесс длится всего долю секунды, иногда его бывает достаточно для того, чтобы бросок тока привёл к перегоранию спирали. Побороть это неприятное явление можно довольно просто — организовав плавное включение лампы, таким образом, чтобы спираль нагревалась постепенно в течение 0,5-1 секунды, это будет уже достаточно для исключения броска тока и перегорания спирали. Кроме того, кому-то такой эффект может показаться весьма приятным, когда после включения лампы свет зажигается не резко и вспышкой бьёт в глаза, а «разгорается» постепенно. Схема такой «приставки» представлена ниже.

Под обозначением EL1 на схеме показана лампа накаливания — здесь она одна, но также можно устанавливать практически любое количество параллельно. Максимальная мощность нагрузки (т.е. лампы или ламп) для данной схемы может достигать 2 кВт, в зависимости от применённых деталей, но об этом подробнее позже. При параллельном включении мощность ламп будет суммироваться, таким образом, максимальные для схемы 2 кВт будут соответствовать 20-ти параллельно включенным лампам, по 100 Вт каждая, либо 40-ка лампам по 50 Вт каждая — то есть мощности с избытком. Подойдёт данная схема для использования с любыми лампами, в основе действия которых лежит излучение света от раскалённой спирали — либо те же лампы Эдисона, либо простые накаливания, либо галогеновые. Схема предназначена для использования в сети 220В — для коммутации низковольтных ламп она не подойдёт.

Всё устройство, плата целиком, помещается в термоусадку, таким образом конечные размеры будут минимальны. Обратите внимание, что при изготовлении самодельных устройств, рассчитанных на работу в сети 220В нужно быть предельно внимательным как в самом процессе сборки, так и при первом включении. Перед подачей напряжения нужно ещё раз проверить правильность всего монтажа, цоколёвку симистор, транзистора, удалён ли лишний флюс с платы, не замыкаются ли где-нибудь на плате дорожки случайно попавшей металлической стружкой. Правильно собранное устройство непременно порадует своей работой, ведь оно просто в изготовлении, не занимает много места и не требует покупки дорогих деталей, зато позволит существенно реже менять перегоревшие лампочки. В архиве ниже представлена два разных варианта печатных плат. Удачной сборки!

—>ЗАМЕТКИ ДЛЯ МАСТЕРА —>

Защита лампы накаливания при включении

Предлагаемое простое устройство (рис.1), лишено многих недостатков перед подобными схемами и обеспечивает плавное зажигание бытовой лампы накаливания.

Подбирая соответствующие емкости и диоды, можно здесь подключить лампочку практически любой мощности и любого напряжения без понижающего трансформатора. Например, для сети 220В и 60 – ваттной лампы с теми же полупроводниковыми вентилями нужны конденсаторы, соответственно, по 5 мкФ.

Ограничитель броска тока при включении лампы

Устройство, собранное по схеме на рис.2, задерживает подачу на лампу полного напряжения сети приблизительно на 0,2 секунды – продолжительность зарядки установленного в нем конденсатора.

Этого вполне достаточно для эффективного ограничения броска тока через холодную спираль лампы. Остаточное падение напряжения на огарничителе – около 5 В.

Первоначально в ограничителе применялись резисторы МЛТ – 0,5, транзистор КТ940А, диода КД105Б, симистора КУ208Г. В дальнейшем в схеме использовались малогабаритные детали, типы которых указаны на схеме, и резисторы меньшей мощности. Такой вариант ограничителя можно смонтировать на печатной плате изображенной на рис.2.

При мощности лампы EL 1 более 100 Вт симистор МАС97 необходимо заменить на более мощным ВТ137 или ВТА12-600. Если такой тиристор снабдить теплоотводом, а вместо транзистора MJE 13001 установить MJE 13003, допустимая мощность нагрузки достигнет 2 кВт. Емкость конденсатора С1 можно увеличить до 470 мкФ.

Двухступенчатое включение лампы

Резкое включение лампы накаливания при помощи обычного выключателя вредно как для глаз (резкий скачок света), так и для самой лампы, разрушающее воздействуя на ее нить накала.

Схема показанная на рисунке 3 обеспечивает двухступенчатое включение лампы. При включении S 1, первые 1-2 секунды лампа HL 1 горит в пол накала, потому что через нее протекает ток только одной полуволны сетевого напряжения (через VD 1). Одновременно, начинает заряжаться С1 через VD 2 и R 2, и, примерно, через 1-2 секунды напряжение на нем достигает порога открывания тиристора VS 1, что и происходит. Через тиристор начинает на лампу поступать и вторая полуволна сетевого напряжения, — лампа зажигается в полный накал.

Чтобы лампа стала «вечной»

Известно, что осветительная лампа чаще всего выходит из строя в момент зажигания. Именно в этот момент сопротивление нити лампы мало (примерно в 10 раз меньше раскаленной), и на ней рассеивается мощность, значительно превышающая номинальную. Нить не выдерживает и перегорает. Особенно часто такое случается с лампами до 500 Вт.

Чтобы продлить срок службы лампы, нужно сначала подать на нее пониженное напряжение и немного разогреть нить лампы, а через некоторое время довести напряжение до номинального. Для этой цели используют автомат двухступенчатой подачи напряжения, который включают последовательно с сетевым выключателем, не нарушая остальной проводки. В квартирах и рабочих помещениях автомат может быть вмонтирован в той же коробке, что и выключатель.

Схема автомата приведена на рис.4.

При налаживании автомата, сначала отключают от деталей анод тиристора VS 1. Подбором резистора R 3 (вместо него удобно временно установить переменный резистор сопротивлением 15 кОм) добиваются на лампе напряжения примерно 200В (точнее всего измерения можно провести прибором тепловой системы) – несколько пониженное по сравнению с сетевым напряжение питания которое продлевает срок службы лампы. Затем измеряют сопротивление введенной части переменного резистора и впаивают в устройство постоянный резистор такого же или ближайшего номинала.

Читайте также  Гудит автомат под нагрузкой

Далее подключают тиристор VS 1 и подбором резистора R 1 добиваются, чтобы тиристор VS 1 открывался раньше VS 2. Это нетрудно определить по зажиганию лампы – сначала она должна гореть «вполнакала». Если автомат работает неустойчиво (лампа мигает), значит установлен очень «чувствительный» тиристор VS 1 (включается при малом токе через управляющий электрод). В этом случае между управляющим электродом и катодом тиристора нужно включить резистор 1…2 кОм либо заменить тиристор.

В схеме можно использовать тиристор VS 1 — любой серии КУ201, КУ202, VS 2 – КУ202К, КУ202Н. Диоды серии КД105Б. С этими деталями автомат способен управлять лампой мощностью до 60 Вт. Если же заменить диоды более мощными, например Д247, и установить их и тиристор VS 2 на радиаторы, автомат можно использовать с лампами мощностью до 1 кВт.

Защита ламп накаливания своими руками

Текущее время: Вс сен 12, 2021 02:14:10

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Защита ламп освещения помещения от перегорания

Страница 1 из 10 [ Сообщений: 197 ] На страницу 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 10 След.

_________________
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p042 — заманчивая идея, не проверял, прошивка у меня должна быть (некоторое время была свобоно доступна, т.к. данная схема публиковалась в каком то журнале)

Так же на МК есть немало схем диммеров со стабилизацией, а от количества и разнообразия схем плавнолампозажигателей можно сойти с ума

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Для плавного пуска NTC термистор — проверено! Всего одна копеечная деталь, а работает безотказно и не создает никаких помех в отличии от тиристоров всяких.
Надо брать какой побольше размерами чтобы медленнее разогревался, сопротивлением от 500 Ом и выше. Легко встраивается внутрь выключателей и всяких соединений, надевал на выводы трубку изоляцию от провода — почти не плавится у самого основания, т.е. температура не серьезная.

Для обычных ламп накаливания напряжение скорее чем меньше тем лучше (у нас например в основном 190 — 200 вольт и горят вечно). Если слишком большое (как раньше было 240) — неплохо бы включить пару ламп последовательно.

Для галогеновых более важно точное поддержание напряжения — их лучше включать через стабилизатор какой-нибудь, электромеханического вполне достаточно (ну и плавный пуск тоже нужен).

_________________
() Паяю только медным жалом.
_/_ . . А не вступить ли мне в секту любителей «TS100»?

Вебинар пройдет 16/09/2021 и будет посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.

TE Connectivity представила обновленную линейку соединителей серии Power Versa-Lock – надежное и герметичное решение, рассчитанное на ток до 15 А, в компактном корпусе. Корпус и аксессуары соединительной системы Power Versa-Lock выполнены из материала, соответствующего стандарту UL94-V0.

_________________
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу

_________________
() Паяю только медным жалом.
_/_ . . А не вступить ли мне в секту любителей «TS100»?

Есть простейшие схемы:

Номиналы не помню, в РАДИО публиковали.
Есть подобная схема и на полевике.

NTC термистор плавно разжигает лампу лучше и проще любой тиристорной схемы — сильно удлиняя срок службы.
По поводу скачков напряжения — они лампе накаливания абсолютно не страшны.

Если же нужно еще и существенно продлить срок службы (а против физики и качества ламп не попрешь), то ставятся две последовательно той мощности, чтобы было достаточное освещение. Однако обе будут гореть в пол мощности, чем в разы, в очень много раз, удлинят свой срок службы. Но это касается только обычных ламп, галогеновые (маленькие) так включать нельзя. Кроме того при меньшей мощности цвет лампы смещается сильнее в сторону желтого, по идее это можно исправить светофильтром.

_________________
() Паяю только медным жалом.
_/_ . . А не вступить ли мне в секту любителей «TS100»?

_________________
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн

_________________
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн

_________________
Семь бед, один Reset.

Только Serious Sam. только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)

_________________
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн

Не, самое большое время остывания, по шитам, что попадались — 130 секунд

Обычно, от 30 до 80 секунд.

А нет. вот щас специально поискал :

У самых больших (SCK30) константа равна 190 секундам.

_________________
Семь бед, один Reset.

Только Serious Sam. только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)

Последний раз редактировалось AL.EX Пт апр 10, 2015 12:47:01, всего редактировалось 1 раз.

Стесняюсь спросить — зачем др№чить выключатель?
По моему даже дети знают что нужно избегать таких позывов нетерпения.

В реальности, даже если иногда это случается, например по вине электриков — совершенно не страшно, это же не частое явление. К тому же остывает довольно быстро, особенно маленькие.

_________________
() Паяю только медным жалом.
_/_ . . А не вступить ли мне в секту любителей «TS100»?

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7

Умное устройство защиты ламп накаливания при включении

Несмотря на повсеместно взятый курс на отказ от ламп накаливания, в продаже все еще можно найти таковые разной мощности. Кроме того, есть сегмент галогенных ламп, имеющих достаточно значительную стоимость, да и споры о «вредности» светодиодных источников света не утихают. Поэтому, актуальность устройств для увеличения срока службы ламп накаливания хоть и стала меньше, но не пропала совсем. Таких схем в Сети и печатных изданиях множество. Но они, как правило, не совершенны, в силу того, что в подобных устройствах просто затягивается во времени процесс включения, а ток прямо не контролируется, априори считая его сниженным до безопасного уровня. Это, в свою очередь, приводит либо к недостаточной защите, либо к чрезмерному увеличению времени включения.

В предлагаемом устройстве в процессе включения лампы прямо контролируется среднеквадратичное значение тока, не допуская повышения мощности на лампе сверх номинальной. При этом, устройство корректно работает с лампами, мощностью от 15 до 150 Вт, настраиваясь автоматически. Так же данное устройство позволяет, по желанию пользователя, производить более долгое, чем необходимо для ограничения тока, включение (визуально «плавное» включение).

Как это работает? Сначала немного теории. Как известно, ток через лампу в произвольный момент времени можно описать формулой


где Io – амплитудное значение, постоянное для данного напряжения сети и сопротивления нити накала.

Для вычисления среднеквадратичного за полуволну значения тока (далее будем называть его «действующий ток») через лампу, при открывании тиристора с задержкой по фазе φ, проинтегрируем квадрат правой части формулы от φ до π, поделим на общий интервал (π) и вычислим из полученного результата квадратный корень:

Здесь Ix – значение тока в момент открытия тиристора.

Нетрудно заметить, что действующий ток (или, соответственно, действующее напряжение на лампе) пропорционален мгновенному значению тока в момент открытия тиристора (для данной фазы открытия).

Исходя из вышеописанного, для каждого фиксированного угла включения вычислены коэффициенты и занесены в массив, с помощью которого для каждого значения легко вычисляется действующий ток через лампу. Конечно, здесь возникает некая ошибка из-за роста сопротивления лампы в течении одного импульса, но это не ухудшает параметры устройства, так как ток от этого эффекта может только уменьшиться. Фаза открытия тиристора изменяется в соответствии с измеренным током в момент открытия так, что ток лампы остается на уровне не более 130% от номинального в течении всего процесса включения. А так как напряжение при этом значительно ниже номинала, мощность никогда не превышает номинальную.

Технические характеристики:

  • Напряжение питания (В) …………………..……………. 180 – 250
  • Мощность лампы (Вт) ……………………….…………. 15 – 150
  • Дополнительное увеличение времени включения (с) … 0 — 4

Схема устройства представлена ниже.

Напряжение 230В через предохранитель FU1 поступает на диодный мост на диодах D1-D4, а с него на остальную часть схемы в виде пульсирующего положительного напряжения. Лампа накаливания, подключаемая к разъему J2, включена через тиристор U1, который управляется портом GP0 микроконтроллера (МК) DD1. Сигнал с датчика тока (резистор R9) поступает на порт GP1, сконфигурированный как аналоговый вход АЦП. Сигнал с делителя R3R4R6 поступает на вход INT и в начале каждой полуволны запускает прерывание. Фронт этого сигнала совпадает с моментом, когда напряжение достигает 9-10 В, что дает задержку от начала полуволны примерно в 50 мкс, которая корректируется программно. Светодиод HL1 сигнализирует о перегрузке (мощность лампы более 200Вт), при этом лампа отключается от сети вплоть до отключения-включения устройства. Питается МК напряжением около 5В с параметрического стабилизатора R1R2C1D5. Диод D2 защищает управляющий переход тиристора от обратного напряжения, а значительный номинал R8 – вход МК при обрыве резистора R9 (возможно при КЗ в нагрузке). Номинал R8 выбран больше рекомендованного производителем МК, однако, это не сказывается на работе, так как , во-первых, снижение точности на доли процента здесь не критично и, во-вторых, практически все измерения в устройстве относительны.

Работа программы. МК тактируется от внутреннего генератора частотой 4МГц. Имеются два прерывания. В одном фиксируется начало новой полуволны сетевого напряжения, в другом (от таймера TMR0 интервалом 500мкс) – отсчет временных интервалов. Первоначально сигнал на включение тиристора длительностью 200мкс подается спустя 9мс от момента перехода сетевого напряжения через ноль, что соответствует 5% от номинального напряжения. Далее тиристор включается через 8.5мс, 8мс и т.д. После каждого открытия тиристора измеряется ток и вычисляется его эффективное значение. Причем, необходимое условие перехода к следующему значению – действующее значение тока, меньшее номинального. Дополнительно, в зависимости от режима, к каждой ступени добавляется задержка 0 – 400 мс, что дает максимальную дополнительную общую задержку в 4с. В режиме без дополнительной задержки зажигание лампы происходит в течении минимально необходимого для безопасного включения времени – обычно около 0.4 с. Для смены режима (доп. задержка 0, 1, 2, 3 или 4 сек.) достаточно выключить прибор через время менее 5 сек. после включения. При следующем включении режим будет изменен.

Запись в память номинального тока лампы происходит через 6 сек. после включения. При смене мощности лампы, первое включение будет некорректным. Необходимо подождать 10 сек. и выключить прибор. Последующие включения пройдут в штатном режиме.

Конструкция и детали. Устройство собрано на печатной плате размерами 90мм на 26мм из стеклотекстолита с односторонней металлизацией. Далее изображены конфигурация «дорожек» и расположение деталей, а так же фотоснимки готового устройства.

Напряжение питания и лампа подключены через винтовые колодки с шагом контактов 5мм. Для уменьшения вероятности КЗ, желательно использовать трехконтактные колодки с удалением среднего контакта и подключением проводов к крайним. Применение двухконтактных колодок требует особой осторожности при подключении. В этом случае, на плате между средним контактом и одним из крайних впаивают перемычку. Тиристор можно заменить на BT151-600 или BT151-800. Отечественные типа КУ202 не подойдут из-за больших токов включения и удержания. Диоды моста подойдут любые на ток не менее 1А и обратное напряжение не менее 400В. Так же удобно заменить их всех мостом типа 2W08G. Стабилитрон D5 – любой, маломощный на 5.1 В. Диод D6 – быстрый на напряжение не менее 400В, например, FR105-FR107. МК установлен на DIP колодку. Номинал конденсатора С1 не следует увеличивать по принципу «кашу маслом не испортишь» — может не стартовать МК из-за медленного нарастания напряжения. Никакого налаживания устройство не требует.

Программа МК написана на языке С и откомпилирована в среде MikroC. Программа работает с временными интервалами, поэтому, желательно перед программированием чипа предварительно сохранить значение калибровочной константы из последней ячейки памяти программ МК и вписать ее туда же после загрузки прошивки в программу-оболочку используемого программатора (в PicKit это делается автоматически). Если этого не сделать константа будет «откалибрована» средним значением. Впрочем, нарушить работу программы и устройства в целом это не должно.

Схема блока защиты галогенных ламп Feron

Блок защиты галогенных ламп Ферон

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Недавно я публиковал материал, в котором рассказывалось про выбор и подключение блока плавного включения ламп (блока защиты). В качестве одного из вариантов такого устройства был описан блок защиты галогенных ламп фирмы Feron.

Несмотря на свои недостатки и нестабильность работы по сравнению с белорусским блоком защиты Гранит, устройство Feron широко применяется как дополнительная “фишка” при монтаже ламп освещения.

Читайте также статью по установке и подключению точечных светильников, в которых широко применяются галогеновые лампы

В этой статье я опубликую фотографии устройства и электрическую схему блока защиты галогенных ламп Feron. В качестве примера взята модель Feron Pro11 мощностью 500 Вт.

Итак, еще раз, что представляет из себя это электронное устройство.

Устройство блока защиты

Конструкция блока защиты ламп – вид снизу

Вскрываем блок, видим очень простое конструктивно устройство, в состав которого входит печатная плата, на которой присутствует мощный управляющий симистор на радиаторе, и пластиковый корпус с прорезями для естественного охлаждения. Вот блок защиты ламп в разборе:

Разобранный блок защиты Ферон PRO11

Схема электрическая блока защиты ламп

Так выглядит схема электрическая блока плавного включения ламп, собранная на плате:

Электронная плата блока Ферон PRO11

Основа электронной схемы – PIC-контроллер, в который зашита программа управления силовым элементом – симистором. В разных моделях блока защиты встречаются контроллеры PIC12C508 и PIC12C509. Выбор варианта микросхемы контроллера никак не влияет на характеристики устройства, и видимо зависит только от наличия конкретных микросхем на заводе-изготовителе. Корпус – PDIP, 8 выводов.

Такие же контроллеры, но только в корпусе SOIC-8, применяются в блоках защиты ламп Гранит.

Даташит контроллера можно скачать прямо с блога SamElectric:

• PIC12C5XX / 8-Bit CMOS Microcontroller, pdf, 665 kB, скачан: 1755 раз./

Итак главное, ради чего собственно затевалась эта статья – схема блока защиты ламп галогенных ламп Feron:

Схема электрическая блока защиты галогенных ламп Feron

Принцип действия схемы блока защиты вкратце таков. При включении выключателя освещения блок защиты представляет собой разрыв, поскольку симистор закрыт. Соответственно, на выводы блока Х1 и Х2 подается питающее напряжение сети 220 Вольт.

Напряжение питания контроллера – постоянное, около 5 В – подается на выводы питания 1 (VDD) и 8 (VSS). Ограничение питающего напряжения обеспечивается цепью R1 – R2, выпрямление – диодом D1, фильтрация – электролитическим конденсатором С1, стабилизация – стабилитроном D2.

Как только напряжение питания достигает необходимого уровня, контроллер начинает работать с частотой тактовых импульсов, равной 50 Гц. Импульсы (если это можно назвать импульсами, но для работы цифровой схемы нужны именно импульсы) поступают через резистор большого сопротивления из питающей сети.

Контроллер выдает управляющее напряжение на управляющий электрод симистора через резистор R5. Симистор по заданной программе открывается, пропуская ток через цепь лампы, лампа плавно разгорается. Так происходит плавное включение.

В моделях блока защиты галогеновых ламп Ферон применяется совершенно одинаковая электрическая схема. И поскольку блоки отличаются только мощностью, единственное отличие – мощность (максимальный ток) симистора.

Какие симисторы применяются для какой мощности блока:

  • BT134 (BT136) 600E – симистор на ток до 4 А, напряжение 600 В – мощность нагрузки 150 Вт;
  • BT136 600E – 6 А, блок на 300 Вт
  • BT137 600E – 8 А, блок на 500 Вт
  • BT138 (BT139) 600E – 12 А (16А), блок на 1000 Вт

Даташиты с параметрами и схемами включения на эти симисторы:

• Симисторы для диммеров BT136-BT139 / Даташиты, pdf, , скачан: 13489 раз./

Ремонт блоков защиты

Что касается ремонта блоков защиты, прежде всего выходит из строя именно этот симистор. Желательно при замене выбирать симистор на бОльший ток. Подробнее по неисправностям и ремонту – в статье по ремонту диммеров, которые по силовой части схемы практически не отличаются.

Какие идеи по улучшению стабильности работы блока? У кого есть опыт по ремонту и модернизации? Пишите в комментарии!

Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше – подписывайтесь на получение новых статей.

Обновление статьи от 3 августа 2013г.: По наводке читателей блога Андрея и nata16 публикую схемы устройства защиты ламп освещения из журнала Радиолюбитель. Автор – Александр Протопопов.

Радиолюбитель_Схема1 устройства полной защиты ламп освещения

Радиолюбитель_Схема2 устройства полной защиты ламп освещения

А также сам журнал, где в статье на странице 6 приведены эти схемы и подробно описан принцип действия.

• Журнал «Радиолюбитель», 2005, №6 / Журнал «Радиолюбитель», 2005, №6, rar, 1.71 MB, скачан: 2804 раз./

Плавное включение лампы своими руками

Плавное включение лампы накаливания своими руками.

В ходе непрекращающегося перегорания ламп накаливания, и в том числе на лестничн ой площадке было реализовано несколько схем защиты ламп накаливания в интернете.Их применение дало положительный результат – лампы приходится менять гораздо реже. Однако не все реализованные схемы устройств работали «как есть» — в процессе эксплуатации приходилось производить подбор оптимального набора элементов. Параллельно производился поиск других интересных схем. Как известно, плавное включение ламп накаливания увеличивает срок их службы и исключает броски тока и помехи в сети. В устройстве, которое реализует такой режим, удобно использовать мощные полевые переключательные транзисторы. Среди них можно выбрать высоковольтные, с рабочим напряжением на стоке не менее 300 В и сопротивлением канала не более 1 Ом.

Схема плавного включения — 1

Автор приводит две схемы плавного пуска ламп. Однако, здесь хочу предложить только схему с оптимальных режимом работы полевого транзистора, что позволяет его использовать без радиатора при мощности лампы до 250 Ватт. Но вы можете изучить и первую — которая проще тем, что включается в разрыв одного из проводов. Тут по окончании зарядки конденсатора напряжение на стоке составит примерно 4…4,5 В, а остальное напряжение сети будет падать на лампе. На транзисторе при этом будет выделяться мощность, пропорциональная току, потребляемому лампой накаливания. Поэтому при токе более 0,5 А (мощность лампы 100 Вт и больше) транзистор придется установить на радиатор. Для существенного уменьшения мощности, рассеиваемой на транзисторе, автомат необходимо собрать по схеме, приведенной далее.

Плавное включение своими руками-схема 2

Схема устройства, которое включается последовательно с лампой накаливания, приведена на рисунке. Полевой транзистор включен в диагональ диодного моста, поэтому на него поступает пульсирующее напряжение. В начальный момент транзистор закрыт и все напряжение падает на нем, поэтому лампа не горит. Через диод VD1 и резистор R1 начинается зарядка конденсатора С1. Напряжение на конденсаторе не превысит 9,1 В, потому что оно ограничено стабилитроном VD2. Когда напряжение на нем достигнет 9,1 В, транзистор начнет плавно открываться, ток будет возрастать, а напряжение на стоке уменьшаться. Это приведет к тому, что лампа начнет плавно зажигаться.

Но следует учесть, что лампа начнет зажигаться не сразу, а через некоторое время после замыкания контактов выключателя, пока напряжение на конденсаторе не достигнет указанного значения. Резистор R2 служит для разрядки конденсатора С1 после выключения лампы. Напряжение на стоке будет незначительным и при токе 1 А не превысит 0,85 В.

При сборке устройства были использованы диоды 1N4007 из отработавших свое энергосберегающих ламп. Стабилитрон может быть любой маломощный с напряжением стабилизации 7. 12 В.

Под рукой нашелся BZX55-C11. Конденсаторы — К50-35 или аналогичные импортные, резисторы — МЛТ, С2-33. Налаживание устройства сводится к подбору конденсатора для получения требуемого режима зажигания лампы. Я использовал конденсатор на 100 мкф – результатом стала пауза от момента включения до момента зажигания лампы в 2 секунды.
Немаловажным является отсутствие мерцания лампы, как это наблюдалось при реализации других схем. Для облегчения жизни другим заинтересованным самодельщикам выкладываю фото готового гаджета и печатную плату в Sprint-Layout 6.0 (перед нанесением на текстолит делать зеркальное отражение не нужно).
Это устройство работает уже долгое время и лампы накаливания пока менять не пришлось.

Автор статьи и фото — Николай Кондратьев (позывной на сайте Николай5739), г.Донецк. Украина.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: