Каталог статей
Меню сайта

Категории каталога
Магнитная яма Николаева [1]
Качер В.И. Бровина [1]
Тушение фосфоресценции [1]
Лазер из DVD-RW привода [1]
Блокинг- генератор [1]
Мигалки из светодиодов [1]
Светодиод от 1.2 Вольта [1]
Электронный включатель [1]
Микрофонный усилитель [1]
БП из балласта КЛЛ и устройства на его основе [1]
Передатчик ФМ и УКВ диапазона [1]
Часы с питанием от воды [1]
Быстрое замерзание дистиллированной воды [1]
Левитация [1]
Автоматический опрыскиватель из бутылки [1]
Ручные генераторы [1]
Коэффициент пульсации ламп [1]
Спектроскопия [1]
Тематический список статей моего Дзен канала [2]

Поиск


Приветствую Вас, Гость · RSS 19.04.2024, 08:45

Главная » Статьи » Своими руками » БП из балласта КЛЛ и устройства на его основе

БП из балласта КЛЛ и устройства на его основе.
 
Практически у каждого в квартире используются компактные люминесцентные лампы.
 
 
 
 
 
Но они не вечны. В этой статье я хочу рассказать, как можно сделать блок питания из такой перегоревшей лампы. Чаще всего перегорают нити накаливания, а электронный балласт остаётся рабочим. Он нам и нужен!
Вот он:
 
 
 
Отсоединив саму лампу, нам нужно сделать 2 действия, для превращения балласта в блок питания:
1. Поверх уже имеющейся обмотки на дросселе нужно намотать свою. Два вывода этой, намотанной мной, обмотки видны внизу фотографии. Количество витков и толщина изолированной проволоки подбирается под конкретное устройство. На выходе будет переменный высокочастотный ток.
2. Замкнуть 2 крайних штырька, на которые были подключены нити накаливания лампы. На фото это сделано белым проводом.
Другие 2 штырька никуда не подключаются. Если посмотреть схему, то на них замкнут зелёный керамический конденсатор, который я удалил, т.к. он мешал наматывать проволоку.
Блок питания начинает сразу работать после подключения к сети переменного тока. Не забудьте зачистить концы обмотки, или, лучше с помощью турбо-зажигалки или горелки сварите их с неизолированным проводом.
 
Получение высокого напряжения и опыты с ним.
 
Чтобы получить высокое напряжение из сделанного нами блока питания, достаточно подключить к нему строчный трансформатор от телевизора или монитора на электронно-лучевой трубке. Каким образом подключается строчник можно посмотреть на видео ниже.
 
Интересные видео собраны в плейлисте "Самодельные устройства и опыты".
 
Выходной толстый красный провод будет плюсовым. Чёрный провод минусовой. Место, где он подключается к строчнику, нужно изолировать скотчем, как на видео, или, лучше, залить силиконовым герметиком, чтобы не проскакивала молния между ближайшим штырьком. Напряжение к строчнику можно подавать к разным парам разъёмов. Это определяется тестированием и конкретной потребностью. На выходе строчника постоянный ток высокого напряжения. Не подставляйте руки - это может быть опасно!
 
Ионный двигатель.
 
На видео вращается проволока, согнутая специальным образом. На её концах, под действием высокого напряжения, появляется ионный ветер, благодаря которому происходит вращение. По моим расчётам, напряжение не менее 6000 В постоянного тока. На выходе блока питания 7.1 В переменного тока.
 
Для просмотра в большем размере нужно нажать на ссылку с названием видео, или на кнопку YouTube во время проигрывания!
Прямая ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=G0eGZk2YSK0 - Ионный двигатель с питанием от балласта КЛЛ.
 
 
Нагревание и сжигание различных материалов электрической дугой.
 
Ниже видно, как с помощью высокого напряжения, можно разогревать и сжигать железо, алюминиевую фольгу, дерево и уголь, превращать плавлением медную проволоку в шарик.
 

Для просмотра в большем размере нужно нажать на ссылку с названием видео, или на кнопку YouTube во время проигрывания!
Прямая ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=_bqyMPzK8DU - Сжигание и плавление электрической дугой.
 
Вентилятор без движущихся частей на ионном ветре.
 
Имея высокое напряжение, очень легко собрать ионный вентилятор. Данные устройства содержат «острый» и «тупой» электроды с присоединённым к ним источником высоковольтного питания. Острым электродом может быть игла, лезвие, тонкая проволока (в нашем случае). Тупой электрод - свёрнутая фольга от конфеты. Я бы не советовал долго использовать изобретение в замкнутом пространстве, т.к. выделяется озон, который является вредным.
  

Для просмотра в большем размере нужно нажать на ссылку с названием видео, или на кнопку YouTube во время проигрывания!
Прямая ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=Bsk9d0mB3O4 - Ионный вентилятор и масляная горелка.
 
Жду всех на каналах:
Пожалуйста, поделитесь понравившимися видео в соцсетях и на других сайтах!
 
Работа флюоресцентной лампы с холодным катодом.
 
Наш самодельный блок питания может ещё послужить для запуска флюоресцентных ламп с холодным катодом, которые применяются для подсветки жидкокристаллических мониторов. Всё очень просто: к блоку питания достаточно подключить строчный трансформатор, как и в предыдущих опытах, только вторичная обмотка должна содержать меньше витков (примерно 7). Здесь методом подбора выбираем оптимальное количество витков, чтобы лампа светила с нужной яркостью и не перегревалась.
 
Интересные видео собраны в плейлисте "Самодельные устройства и опыты".
 
Без подключения лампы, значения напряжения такие: на входе строчника 1.4 В переменного тока,
на выходе строчника 1215 В постоянного тока.
И смотрим видео:
 

Для просмотра в большем размере нужно нажать на ссылку с названием видео, или на кнопку YouTube во время проигрывания!
Прямая ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=Qstq0rX0Gxw - Лампа с холодным катодом светит от балласта КЛЛ.
 
Светодиодная лампа с цоколем Е27 на основе КЛЛ.
 
И рассмотрим последнее для этой статьи, но наиболее инновационное применение этого импульсного блока питания. Создание светодиодной лампы, заменяющей обычную лампу накаливания.
Я собрал лампы на двух 3Вт светодиодах и на шести 1Вт фирмы Аrlight.
Чуть подробнее о лампе на 6 светодиодах. Сначала фото.
 

 
Она представляет из себя 3 алюминиевых уголка, с закреплёнными на каждом по 2 звезды с 1Вт светодиодами. Светодиоды подключены в две ветви встречно-параллельно по такой схеме:
 

Такое включение уменьшило коэффициент пульсации в 3 раза по сравнению с включением через диод.

Интересные видео собраны в плейлисте "Самодельные устройства и опыты".

 
По моим ощущениям яркость несколько меньше, чем у лампы накаливания 40Вт. По виду уступает покупным лампам, но в плафоне люстры внешний вид может быть любой. Частоты в свете лампы, на которых работает драйвер КЛЛ:

Существует второй вариант схемы лампы, при котором светодиоды будет светить немного ярче, и можно будет более точно контролировать их ток мультиметром.

Самым лучшим вариантом будет использование диодов Шоттки. Несколько меньший ток на светодиодах, а значит и меньшую яркость создадут ультрабыстрые или супербыстрые диоды. Конденсаторы 470 мкФ - 1000 мкФ на напряжение не менее того, которое там будет в случае перегорания светодиода. Был совет припаять параллельно к каждому конденсатору ещё один неполярный (лучше керамический), якобы для лучшей работы и большей стабильности электролитов в условиях пульсирующего напряжения. Минусом данной схемы является использование дополнительных радиодеталей и повышение коэффициента пульсации с 14% до 19%.

 

Жду всех на каналах:
Пожалуйста, поделитесь понравившимися видео в соцсетях и на других сайтах!
 
Новые статьи добавлены на второй сайт, на который можно перейти через кнопку "Спектроскопия" в меню сайта!
Категория: БП из балласта КЛЛ и устройства на его основе | Добавил: polno (25.08.2019)
Просмотров: 37528 | Комментарии: 11
Всего комментариев: 11
avatar
10 комп • 21:06, 18.08.2013
А сколько витков вы намотали на дроссель
avatar
11 polno • 22:01, 18.08.2013
Для каких-то целей и 4 хватит, для других мотал до 30, пока всё место на дросселе не заполнил.
Для балластов более мощных ламп, требуется мотать меньше витков для получения такого-же так, как и на балластах менее мощных ламп.
avatar
8 СЕРГА • 18:00, 27.03.2013
А НАФИГ ОН В ЛАМПЕ , НЕ ПРОСТО ТАК ВЕДЬ
avatar
9 polno • 18:49, 27.03.2013
В лампе не просто так, но мы же не собираемся подключать две ламповые нити накала, поэтому он не нужен.
avatar
5 СЕРГА • 19:05, 18.12.2012
ПОНЯТНО А КАКОЙ ПРОВОЛОКОЙ НАМОТАТЬ ДРОССЕЛЬ , А КАП ТОТ НА 1000В НЕ СЧЕМ НЕ ПРИКОСАЕТСЯ И 1 ИЗ ТРАНЗЮКОФ СИФОНИТ ТОКОМ ТАК ЧТО ИММЙТЕ ЭТО В ВВИДУ
avatar
6 polno • 19:14, 18.12.2012
Хорошо подходит такой толщины, которая уже есть на дросселе. С другого дросселя можно взять. Можно и толще взять. Слишком тонкая может перегреваться под нагрузкой.
Может быть только на вашей плате транзюк сифонит и кап греется - схема другая. Какой именно кап, вы не пояснили, может его вообще вырвать нужно smile
avatar
7 polno • 17:44, 19.12.2012
Получается, вы ещё не намотали дроссель, и подключали строчник другим образом? biggrin
avatar
2 СЕРГА • 19:17, 12.12.2012
УВАЖАЕМЫЙ АДМИН ВСЁ ЧТО ВЫ НАМУТИЛИ ПРАВИЛЬНО,НО ВЫ ЗАБЫЛИ ЧТО ВЫХОДНОЙ КАП НА 1000В ГРЕЕТСЯ АДСКИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СТРОЧНИКА И У МЕНЯ КВАМ ВОПРО А КАК СДЕЛАТЬ ТАК ЧОБ ОН НЕ ГРЕЛСЯ
avatar
3 polno • 19:46, 12.12.2012
У меня сильно не грелся. Может быть он прикасается к дросселю и от него нагревается?
Вы говорите не о конденсаторе, который между двумя нитями накала лампы? Просто, на 1000В я вижу только его на плате.
avatar
4 polno • 19:57, 12.12.2012
Я имел ввиду C4 на этой схеме: http://www.overclockers.ru/images/lab/2012/07/07/1/001_sch1.png
Если он греется, то нужно исправить схему подключения. На этот конденсатор вообще не должно подаваться напряжение и его можно выпаять из платы.
avatar
1 CYKA • 10:01, 19.09.2012
HOPM 4E
avatar