Kako napraviti napajanje od štedljive svjetiljke
Štedne žarulje su složeni uređaji čiji se elementi mogu koristiti u radiotehnici za stvaranje novih uređaja. Konkretno, moguće je izraditi jedinicu za napajanje iz elektroničke prigušnice žarulje koja štedi energiju.
Uređaj i princip rada elektroničke prigušnice
Elektronski balast (elektronički balast) je važna komponenta štedne žarulje, odgovorna za aktiviranje kontakata i održavanje stabilnog sjaja bez pulsiranja.
Elektronska prigušnica prisutna je u gotovo svim fluorescentnim svjetiljkama koje stvaraju svjetlost zagrijavanjem inertnih plinova ili živine pare u zatvorenom volumenu.

Elektronski balast sastoji se od elemenata:
- filter za uklanjanje smetnji iz mreže;
- ispravljač;
- uređaj za podešavanje snage;
- filter za izglađivanje na izlazu;
- dodatno opterećenje (balast);
- inverter.
Kako bi uštedjeli novac, proizvođači mogu ojačati neke elemente, a druge se riješiti.To utječe na razliku u parametrima elektroničkih prigušnica na tržištu.
Balast se napaja strujom iz mreže i stvara konstantan napon koji se dovodi na kontakte žarulje. Krug je sklopno napajanje ili upravljački program koji se može pretvoriti u punopravni PSU za korištenje u drugim električnim krugovima.
DIY PSU
Izrada UPS-a od štednih žarulja uključuje pripremnu fazu i proces pretvorbe. Važno je obavljati sve radnje u skladu sa sigurnosnim propisima pri radu s električnim uređajima.
Priprema alata i materijala
Dijagram standardne štedne žarulje prikazan je na donjoj slici. Crveni elementi su potrebni za pokretanje svjetiljke i neće biti potrebni pri sastavljanju napajanja.
Krug nalikuje prekidačkom napajanju. Razlike se tiču samo ugrađene prigušnice. Mora se zamijeniti transformatorom na jedan od načina:
- namotavanje na postojeću prigušnicu sekundarnog namota s odgovarajućim parametrima;
- potpuno uklanjanje induktora i postavljanje na njegovo mjesto transformatora prikladnog za pokazatelje performansi iz drugog električnog uređaja.
Prilikom razvoja štedne žarulje, proizvođači posebnu pozornost posvećuju kompaktnosti uređaja. Svi elementi su odabrani tako da ne zauzimaju puno prostora. Iz tog razloga nema govora o rezervi snage. Preporučljivo je stvoriti napajanje unutar početne snage rasvjetnog uređaja. To osigurava trajnost kruga i štiti od pregrijavanja.
Shema za pretvaranje elektroničkih prigušnica u UPS
Pretvorba elektroničke prigušnice u napajanje sadrži:
- Stvaranje galvanske izolacije radi sigurnosti strujnog kruga.
- Snižavanje izlaznog napona.
- Ispravljanje izlaznog napona.
Za izradu PSU snage do 15 W trebat će vam žica za namotavanje (oko 10 cm), set dioda (4 komada), dva kondenzatora i elektronička prigušnica iz svjetiljke od 40 W.
Izmijenjena shema izgleda tako.
gas obavlja funkcije izolacijskog i opadajućeg transformatora, skup dioda ispravlja izmjenični napon. Kondenzatori u krugu izglađuju impulse i osiguravaju stabilne performanse za napajanje dovedeno u uređaj.
Postupak prerade:
- Žarulja i kondenzator pored nje uklanjaju se iz izvornog kruga.
- Svi vodovi žarulje su međusobno povezani, zatvarajući kondenzatore i induktor koji je prethodno otišao do žarulje.
- U tom slučaju induktor postaje glavno opterećenje kruga. Ostaje namotati sekundarni namot na njega žicom promjera ne više od 0,8 mm. Dovoljno je nekoliko okreta.

Da biste odredili točan broj sekundarnih zavoja, koristite sljedeću tehniku:
- Na gasa Namota se 10 zavoja, nakon čega se spaja diodni most.
- Krug je opterećen otpornikom od 30 W s otporom od oko 5 ohma.
- Pomoću multimetra izmjerite napon na otporniku.
- Rezultirajući napon dijeli se s 10 (broj zavoja), čime se dobiva napon iz jednog zavoja.
- Potrebni napon dijeli se s izračunatim pokazateljem. Ovo je željeni broj zavoja sekundarnog namota.
U krugu se mogu koristiti sve diode dizajnirane za obrnuti napon iznad 25 V i struju od 1 A.
Nedostatak ove sheme je nestabilnost izlaznog napona.Problem možete riješiti ugradnjom dodatnog stabilizatora za 12 volti.
Je li moguće povećati snagu
Snaga napajanja stvorenog od elektroničkih prigušnica obično ne prelazi 40 W, što možda nije dovoljno. Osim toga, prigušnica instalirana u krugu uvodi dodatna ograničenja. Sustav jednostavno ne može postići maksimalnu snagu, a čak se i brojka od 40 vata rijetko opaža. Povećanje struje ne daje željeni učinak, budući da magnetski krug počinje raditi u načinu zasićenja, smanjujući učinkovitost kruga.

Za povećanje snage PSU-a dovoljno je spojiti impulsni transformator umjesto standardne prigušnice. Proces je kompliciraniji od prerade štedne žarulje, ali svejedno možete to učiniti sami ako imate znanja iz područja radiotehnike.
Transformator se može dobiti iz računalnog napajanja ili druge opreme. Dodatno je potreban otpornik od 5 ohma snage 3 W i visokonaponski kondenzator kapaciteta oko 100 mikrofarada s radnim naponom od 350 V.
Dijagram povezivanja prikazan je u nastavku.
Umjesto induktora instaliran je impulsni transformator. Primarni namot je spojen na pretvarač, sekundarni je step-down. Povećanjem snage otpornika i kapacitivnosti kondenzatora dovršava se promjena standardnog kruga napajanja na temelju elektroničkih prigušnica.
Sada je moguće dati struju od 8 A pri naponu od 12 V. To znači da se PSU može koristiti u odvijačima ili kućanskim aparatima sa sličnim zahtjevima.
Kako izbjeći pogreške
Kako biste izbjegli probleme s napajanjem elektroničkog balasta, slijedite preporuke:
- Prvo pokretanje napajanja najbolje je izvesti spajanjem na mrežu preko žarulje sa žarnom niti od 60-100 W. Lampica će postati pokazatelj ispravnosti kruga. Ako uređaj slabo svijetli, tada je PSU ispravno sastavljen. Jarko svjetlo ukazuje na grešku koja će brzo onemogućiti tranzistore.
- Prije pokretanja napajanja, testirajte ga kroz otpornik opterećenja. Važno je pratiti temperaturu komponenti kruga. Transformator i tranzistori ne smiju se zagrijavati iznad 60 stupnjeva.
- Snažno pregrijavanje transformatora zahtijeva povećanje poprečnog presjeka namota.
- Tranzistori za pregrijavanje moraju biti opremljeni kompaktnim hladnjakom koji učinkovito uklanjaju toplinu.
- Bolje je ne koristiti jedinicu za napajanje stvorenu od štedljive svjetiljke sa skupim električnim uređajima i gadgetima. Nestabilnost napona i mogućnost kvara čine ovo rizičnim.
Povezani video: 6 domaćih proizvoda na bazi štedne svjetiljke.
Šest jednostavnih domaćih proizvoda na temelju štedne svjetiljke vlastitim rukama.






