Масса электронных трансформаторов невелика, а их размер незначительно увеличивается с увеличением мощности. Кроме этого, они выделяют намного меньше тепла и не издают звука при работе. Благодаря этим особенностям, они являются единственно целесообразным вариантом для включения ламп общей мощностью 100 Вт и более. В настоящее время разработаны модели мощностью до 1500 Вт.
Один из вариантов электронного трансформатора, реализованного на специализированной микросхеме IR2161, показан на рис. 8.14 (без пластикового корпуса).
Рис. 8.14
.Принципиальная электрическая схема этого устройства показана на рис. 8.15. Номиналы и тип используемых элементов приведены в табл. 8.1.
Рис. 8.15.
Рассчитать электронный трансформатор под различные мощности можно с помощью
В некоторых случаях, когда электронный трансформатор удален (более 1 м) от ГЛН, а мощность лампы (или группы ламп) значительна, могут возникнуть радиопомехи, затрудняющие прием теле- радиоканалам или мешающие ИК и радио пультам дистанционного управления. В этой ситуации применяют электронные трансформаторы (блоки питания ГЛН) с выпрямленным и сглаженным напряжением (постоянное напряжение с малыми пульсациями).
Такие блоки питания можно реализовать, например, на известной микросхеме VIPER100-E фирмы STMicroelectronics, http://www.st.com
.Автоматически спроектировать блок питания можно с помощью специальной программы VIPer Design Software v2.24.
На данный момент широко используются для подобных блоков питания микросхемы фирмы Power Integrations, Inc серии TOPSwitch и TOPSwitch*-GX: TOP227Y, TOP250Y, TOP246R, TOP249Y.
Техническую поддержку можно найти по адресу:
.На рис. 8.16 показана схема блока питания, реализованная на доступной микросхеме TDA4605. Данная микросхема имеет отечественные аналоги К1033ЕУ5, КР1087ЕУ1.
Рис. 8.16.
Трансформатор Т1 намотан на сердечнике Ш 16x20 из феррита 2500НМС1. Величина немагнитного зазора 0,12 мм (с учетом двойного зазора, т. е. две прокладки по 0,12 мм). Число витков первичной обмотки W1 = 64, диаметр провода 0,25 мм. Число витков вторичной обмотки W2 = 3, диаметр провода (пучок из пяти жил 0,6 мм). Число витков обмотки обратной связи W3 =3, диаметр провода 0,25 мм.
Большинство электронных трансформаторов имеют ограничения не только на максимальную, но и на минимальную суммарную мощность подключенных ламп. Это связано с особенностями работы внутренних преобразователей. Диапазон допустимых мощностей указывается в каталоге и на корпусе устройства, например, 35-105 Вт. Данное ограничение, тем не менее, не означает опасности выхода трансформатора из строя при отсутствии нагрузки (например, при перегорании всех ламп). Из него следует лишь то, что нормальная работа ламп мощностью менее допустимой не гарантируется. Для удобства подключения ламп электронные трансформаторы обычно имеют несколько пар выходных зажимов.
Регулирование мощности ламп, в зависимости от конкретной схемной реализации, осуществляется одним из двух способов: включением трансформатора с традиционным светорегулятором; путем подачи на его отдельный управляющий вход специального сигнала (как в случае с регулируемыми электронными балластами).
Данная возможность может и не предусматриваться совсем. При подключении электронного трансформатора к светорегулятору традиционной конструкции важно убедиться, что последний допускает работу с нагрузками емкостного характера. Подобные сведения содержатся в документации на светорегулятор.
Следует отметить, что вторичное напряжение на их обмотках намеренно несколько снижено по сравнению с номинальным, и обычно составляет 11,2-11,6 В. Такой прием несколько снижает световой лоток и светоотдачу ламп, однако продлевает их срок службы.
8.5. Продление срока службы галогенных ламп