Сделай Сам (Огонек) 1996-01, страница 87

Сделай Сам (Огонек) 1996-01, страница 87

вольтные конденсаторы большой емкости — детали громоздкие, дорогостоящие и довольно дефицитные. Но главным ее "минусом" является повышенный уровень пульсаций, так как конденсаторы работают здесь в режиме перезарядки. Лампа испускает свет подобно фотовспышке с частотой 100 вспышек в секунду. В предлагаемых же здесь устройствах применено несколько иное решение: балласт сделан чисто активным. Форма кривой тока, проходящего через газоразрядную лампу, значительно улучшилась.

На рис. 1 показан простейший вариант комбинированного светильника. Действует устройство следующим образом. Сначала при подаче напряжения сети 220 В схема работает как умножитель с кратностью 2, и к лампе EL2 (газоразрядной) оказывается приложенным высокое (600 В) напряжение. После возникновения устойчивого тлеющего разряда устройство переходит в режим двухполупериодного выпрямителя, причем конденсаторы С1 и С2 создают небольшую "вольтодобавку" на выходе моста и таким образом обе лампы оказываются в номинальном режиме. Лампа накаливания служит токоограни-чивающим резистором (балластом) и

вместе с тем она используется как осветительная, что повышает КПД светильника. Другим достоинством устройства является бесшумность его работы, а мягкий режим разогрева нити накаливания лампы EL1 продлевает срок службы последней.

В случаях, когда напряжение сети подвержено значительным изменениям, более подходящим будет умножитель с кратностью 4 (рис. 2). Заметим, что люминесцентная лампа фактически представляет собой мощный стабилитрон, так что изменения величины питающего напряжения сказываются главным образом на свечении (яркости) лампы накаливания. Поэтому последняя во избежание перегорания взята мощностью 100 Вт. При замене диодов (VD1...VD6) Д226 на более мощные — например, серии КД202 — устройство позволяет питать люминесцентные лампы мощностью 65 и 80 Вт; соответственно увеличивается и мощность лампы накаливания EL1.

Правильно собранная схема не требует наладки. В случае нечеткого зажигания тлеющего разряда либо при отсутствии такового вообще при номинальном сетевом напряжении следует изменить полярность подсоединения люминесцентной лампы.

А.Низовцев

п

универсальное

зарядное

устройство

1реждевременныи выход из строя автомобильных аккумуляторов происходит в основном по двум причинам: во-первых, из-за коробления пластин (вследствие превышения зарядного тока), во-вторых, вследствие сульфата-ции этих пластин. Обычно владельцы ставят на зарядку свои аккумуляторы лишь тогда, когда они практически полностью разрядятся. И если попытаться зарядить аккумулятор с помощью про

стейшего зарядного устройства, не обладающего надежным ограничителем зарядного тока, в начальный момент зарядки сила зарядного тока может оказаться чрезмерно большой, пластины покоробятся и аккумулятор выйдет из строя. Сульфатация пластин возникает вследствие загрязнения электролита и ведет к тем же печальным последствиям. Предлагаемая схема зарядного устройства (рис.) позволяет реализовать