כיצד ליצור אספקת חשמל מנורה חסכונית באנרגיה
מנורות חיסכון באנרגיה הן מכשירים מורכבים שניתן להשתמש באלמנטים שלהם בהנדסת רדיו ליצירת מכשירים חדשים. בפרט, אפשר לייצר יחידת אספקת חשמל מנטל אלקטרוני של מנורה חסכונית באנרגיה.
המכשיר ועקרון הפעולה של הנטל האלקטרוני
נטל אלקטרוני (נטל אלקטרוני) היא מרכיב חשוב של מנורה חסכונית, האחראית על הפעלת המגעים ושמירה על זוהר יציב ללא פעימות.
הנטל האלקטרוני קיים כמעט בכל מנורות הפלורסנט היוצרות אור על ידי חימום גזים אינרטיים או אדי כספית בנפח סגור.

נטל אלקטרוני מורכב מאלמנטים:
- מסנן לניתוק הפרעות מרשת החשמל;
- מיישר;
- מכשיר התאמת כוח;
- מסנן החלקה במוצא;
- עומס נוסף (נטל);
- ממיר מתח.
על מנת לחסוך כסף, היצרנים יכולים לחזק אלמנטים מסוימים ולהיפטר מאחרים.זה משפיע על ההבדל בפרמטרים של נטלים אלקטרוניים בשוק.
הנטל מופעל על ידי זרם מהרשת ויוצר מתח קבוע המסופק למגעי המנורה. המעגל הוא ספק כוח מיתוג או דרייבר שניתן להמיר ל-PSU מלא לשימוש במעגלים חשמליים אחרים.
PSU עשה זאת בעצמך
יצירת UPS מנורות חיסכון באנרגיה כוללת שלב הכנה ותהליך המרה. חשוב לבצע את כל הפעולות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה עם מכשירי חשמל.
הכנת כלים וחומרים
התרשים של מנורה רגילה לחיסכון באנרגיה מוצג באיור שלהלן. יש צורך באלמנטים אדומים כדי להפעיל את המנורה ולא יידרשו בעת הרכבת ספק הכוח.
המעגל דומה לספק כוח מיתוג. ההבדלים נוגעים רק למשנק המובנה. יש להחליף אותו בשנאי באחת מהשיטות:
- סלילה על המשנק הקיים של הפיתול המשני עם הפרמטרים המתאימים;
- הסרה מלאה של המשרן והתקנה במקומו של שנאי המתאים למדדי ביצועים ממכשיר חשמלי אחר.
בעת פיתוח מנורה חסכונית באנרגיה, היצרנים שמים לב במיוחד לקומפקטיות המכשיר. כל האלמנטים נבחרים כדי לא לתפוס הרבה מקום. מסיבה זו, אין דיבור על עתודת כוח. רצוי ליצור ספק כוח בתוך הכוח הראשוני של מכשיר התאורה. זה מבטיח את עמידות המעגל ומגן מפני התחממות יתר.
תוכנית להמרת נטלים אלקטרוניים ל-UPS
ההמרה של הנטל האלקטרוני לספק כוח מכילה:
- יצירת בידוד גלווני לבטיחות המעגל.
- הורדת מתח המוצא.
- תיקון מתח המוצא.
כדי ליצור PSU עם הספק של עד 15 W, תזדקק לחוט מתפתל (כ-10 ס"מ), סט דיודות (4 חלקים), שני קבלים ונטל אלקטרוני ממנורת 40 W.
הסכימה ששונתה נראית כך.
מַצעֶרֶת מבצע את הפונקציות של שנאי בידוד והורדה, סט דיודות מתקן את מתח החילופין. הקבלים במעגל מחליקים את הפולסים ומספקים ביצועים יציבים עבור הכוח המסופק למכשיר.
נוהל עבודה מחדש:
- הנורה והקבל שלידה מוסרים מהמעגל המקורי.
- כל כבלי המנורה מחוברים זה לזה, סוגרים את הקבלים ואת המשרן שהלך בעבר אל הנורה.
- במקרה זה, המשרן הופך לעומס העיקרי של המעגל. נותר ללפף עליו את הפיתול המשני עם חוט בקוטר של לא יותר מ 0.8 מ"מ. מספיקות כמה סיבובים.

כדי לקבוע את המספר המדויק של סיבובים משניים, השתמש בטכניקה הבאה:
- על מַצעֶרֶת 10 סיבובים מפותלים, ולאחר מכן מחברים את גשר הדיודה.
- המעגל טעון בנגד 30W עם התנגדות של כ-5 אוהם.
- באמצעות מולטימטר, למדוד את המתח על פני הנגד.
- המתח המתקבל מחולק ב-10 (מספר הסיבובים), ובכך מקבלים את המתח מסיבוב אחד.
- המתח הנדרש מחולק על ידי המחוון המחושב. זהו מספר הסיבובים הרצוי של הפיתול המשני.
ניתן להשתמש בכל דיודה המיועדת למתח הפוך מעל 25 V וזרם של 1 A במעגל.
החיסרון של תכנית זו הוא חוסר היציבות של מתח המוצא.ניתן לפתור את הבעיה על ידי התקנת מייצב נוסף ל-12 וולט.
האם אפשר להגדיל את הכוח
הספק של ספק הכוח שנוצר מנטלים אלקטרוניים בדרך כלל אינו עולה על 40 W, מה שאולי לא יספיק. בנוסף, המשנק המותקן במעגל מציג הגבלות נוספות. המערכת פשוט לא יכולה להגיע להספק מרבי, ואפילו נתון של 40 וואט נצפה לעתים רחוקות. עלייה בזרם אינה נותנת את האפקט הרצוי, מכיוון שהמעגל המגנטי מתחיל לפעול במצב רוויה, ומפחית את יעילות המעגל.

כדי להגדיל את הכוח של PSU, זה מספיק כדי לחבר שנאי דופק במקום משרן רגיל. התהליך מסובך יותר מעיבוד מחדש של מנורה חסכונית באנרגיה, אך עדיין תוכלו לעשות זאת בעצמכם אם יש לכם ידע בתחום הנדסת הרדיו.
ניתן להשיג את השנאי מאספקת חשמל למחשב או מציוד אחר. בנוסף, נדרש נגד 5 אוהם בהספק של 3 וולט וקבל מתח גבוה בקיבולת של כ-100 מיקרופארד עם מתח פעולה של 350 וולט.
תרשים החיבור מוצג להלן.
שנאי הדופק מותקן במקום המשרן. הפיתול הראשוני מחובר לממיר, המשני הוא צעד למטה. הגדלת הספק של הנגד והקיבול של הקבל משלימה את השינוי במעגל אספקת החשמל הסטנדרטי המבוסס על נטלים אלקטרוניים.
עכשיו אפשר לתת זרם של 8 A במתח של 12 V. זה אומר שניתן להשתמש ב-PSU במברגים או מכשירי חשמל ביתיים עם דרישות דומות.
איך להימנע מטעויות
כדי למנוע בעיות באספקת הכוח הנטל האלקטרוני, פעל לפי ההמלצות:
- ההפעלה הראשונה של ספק הכוח נעשית בצורה הטובה ביותר על ידי חיבור לרשת באמצעות מנורת ליבון 60-100 W. המנורה תהפוך לאינדיקטור לנכונות המעגל. אם המכשיר מאיר בצורה חלשה, ה-PSU מורכב כהלכה. אור בהיר מציין שגיאה שתשבית במהירות את הטרנזיסטורים.
- לפני הפעלת אספקת החשמל, בדוק אותו באמצעות נגד עומס. חשוב לעקוב אחר הטמפרטורה של רכיבי המעגל. השנאי והטרנזיסטורים לא צריכים להתחמם מעל 60 מעלות.
- התחממות יתר חזקה של השנאי דורשת גידול בחתך הרוחב של הפיתול.
- טרנזיסטורי התחממות יתר צריכים להיות מצוידים בגוף קירור קומפקטי המסלק חום ביעילות.
- עדיף לא להשתמש ביחידת אספקת חשמל שנוצרה מנורה חסכונית באנרגיה עם מכשירי חשמל וגאדג'טים יקרים. חוסר יציבות מתח והאפשרות להתמוטטות הופכים את זה למסוכן.
סרטון קשור: 6 מוצרים תוצרת בית המבוססים על מנורה חסכונית באנרגיה.
שישה מוצרים תוצרת בית פשוטים המבוססים על מנורה חסכונית באנרגיה במו ידיך.






