название схемы или радиодетали

четверг, 16 сентября 2021 г.

Транзисторы 13003 с демпферным диодом и без


Высоковольтный быстродействующий транзистор 13003 n-p-n проводимости, применяют в электронных балластах,преобразователях.Напряжение коллектор-эмиттер 400 Вольт,постоянный ток коллектора 1.5А,мощность 40 Вт.Эти характеристики могут немного отличаться,так как их выпускают разные производители.В таких диодах между коллектором и эмиттером ставят демпферный защитный диод от обратного напряжения.Но такой диод есть не во всех транзисторах.Как узнать,есть диод или нет? Для этого нужен даташит или тестер.

Тестер диод покажет в виде рисунка
 



А в этом транзисторе диода нет

Отобрал транзисторы,в которых диода нет

В этих транзисторах диод есть,но их меньшиство

Транзистор 13003 выпускают в разных корпусах.В корпусе ТО-220 ток коллектора будет больше и рассеиваемая мощность также больше.Есть еще в корпусе ТО-92.Также есть отечественный аналог транзистора 13003,это транзистор Кт8170,он без диода.







Линейные драйвера для светодиодных ламп на 220 Вольт

 


Драйвера для светодиодных ламп на линейных элементах имеют преимущества перед лампами,в которых применен балластный конденсатор для ограничения тока сети 220 В.У линейных драйверов уже есть стабилизация тока светодиодов а также терморегулирование.Микросхема управление током светодиодов установлена на металлическом теплоотводе вместе со светодиодами.Если произойдет перегрев светодиодов,микросхема уменьшит ток на светодиоды,тем самым создаст для них наилучший режим работы.Также в таких лампах можно изменять ток светодиодов с помощью резистора.
Первая лампа на фото собрана на трехвыводной микросхеме MT7606T.Схему срисовал с расположения деталей на плате-радиаторе.


С помощью резистора Rset можно изменять яркость светодиодов или их ток.При увеличении сопротивления,яркость понижается.
Вторая лампа выполнена на микросхеме DF6811EC.Это лампа Uniel на 8 Вт LED-GX53.В этой лампе для эксперимента заменил резистор на 27 Ом резистором на 100 Ом.Светодиоды светят менее ярче и напряжение на них упало на 20 Вольт.Было 210 а стало 190 Вольт.


У таких ламп наименьший уровень пульсаций тока на светодиодах,по сравнению с конденсаторным драйвером.



Электронный балласт на 15 Вт своими руками

Электронный балласт или ЭПРА применяется для запуска газорязрядных ламп.Они заменили громоздкие ПРА на большом дросселе и применяются в энергосберегающих лампах,для зажигания бактерицидных ламп.

Привожу схему электронного балласта на мощность 15 Вт.Схему срисовал с печатной платы и по этой схеме собрал балласт и это хорошо работает.На транзисторах собран двухтактный полумостовой преобразователь,который служит для генерации высокочастотного напряжения.Транзисторы должны быть с демпферным диодом,он указан в даташитах. После выпрямителя постоянное напряжение около 310 Вольт поступает на устройство.Генератор на транзисторах не работает и чтобы его запустить,требуется подать импульс положительной полярности на базу VT2,это делает симметричный динистор DB3.Как только  конденсатор C5

зарядится до примерно 30 Вольт,динистор пробивается и подает импульс на базу VT2.Генератор запускается и с помощью диода D1 конденсатор С5 шунтируется и работа динистора прекращается.Трансформатор намотан на кольце и содержит две обмотки управления( по три витка) и одна обмотка рабочая( шесть витков).Обмотки управления 1-2 намотаны в противофазе.Дроссель и конденсаторы С5-С6 подключены как последовательный контур для резонанса напряжений.Во время включения лампы, на конденсаторе С6 появляется высокое напряжение на сотни Вольт.Это напряжение пробивает газ в лампе,лампа зажигается  и далее этот конденсатор шунтируется лампой и резонанс пропадает.Дроссель ограничивает ток для лампы а напряжение на лампе составляет около 200 Вольт( в моем случае).Частота напряжения для лампы около 25 кГц.Все конденсаторы высоковольтные.