Що можна зробити зі згорілої люмінесцентної лампи. Блок живлення: що можна зробити з енергозберігаючої лампи? Практична реалізація ідеї

Автор статті наочно показав, як розібрати і що можна добути для повторного використання зі старої енергозберігаючої лампи. Таким чином можна «повернути» частина грошей заплачених за цю лампу свого часу. Якщо ж вдасться зберегти корпус з цоколем, то його можна використовувати для виготовлення інших ламп. Зараз модно робити своїми руками світлодіодні лампи з підручних засобів.

Перегоріла енергозберігаюча лампа

Привіт всім,

сьогодні я хочу показати вам, як ви можете зробити більшу частину з цих грошей ви вклали в енергозберігаючі лампи шляхом вилучення його корисних деталей після він згорів.

мета:

Мета цієї Instructable, щоб показати вам джерело вільної частини можна використовувати для наступних проектів і зниження втрат електроенергії.

Ви можете отримати ці деталі з енергозберігаючих ламп:

  • конденсатори
  • діоди
  • транзистори
  • котушки

Необхідні інструменти:

  • плоску викрутку або пилу / ріжучий інструмент
  • оловоотсос
  • паяльник

Будь ласка, прочитайте наступний текст для вашої ж безпеки. Я не хочу, щоб люди постраждали так що читайте і, будь ласка, будьте обережні.

Файл readme:

  • Перед початком переконайтеся, що скляні тіла енергозберігаюча Лампа розбита! Якщо він зламаний, потрібно запечатати його в сумку або якийсь контейнер, щоб уникнути попадання впливу ртуті всередині лампи.
  • Будьте дуже обережні, щоб не пошкодити скло і корпус світильника! Не намагайтеся відкрити лампу, повернувши скло кузова або намагається порвати або якось так.
  • Не намагайтеся відкрити лампу відразу після цього згорів. Він містить високовольтний конденсатор, який повинен виконувати першим! Не торкайтеся до друкованої плати, якщо Ви не знаєте, якщо конденсатор залишається зарядженим або ви можете отримати удар струмом!
  • Я думаю, що найкраща порада, щоб розпоряджатися згорів або розбиті енергозберігаючі лампи, щоб покласти їх у ємність (наприклад, відро з кришкою або якось так) і зберігати контейнер в безпечному місці, поки ви не знайдете місце, щоб переробити їх.
  • Будь ласка, не викидайте енергозберігаючі лампи у смітник! Енергозберігаючі лампи становлять підвищену екологічну небезпеку і можуть завдати шкоди людям!

Крок 2: Відкрийте корпус лампи


Розбирання старої енергозберігаючої лампи

Ок. Почнемо. Спочатку подивимося на справи. Більшості випадків або приклеєні або закріпити разом. (Мій був обрізаний разом, як і більшість інших ламп у мене залишається відкритим.)

Ви повинні бути в змозі відкрити справу, відкривши його за допомогою викрутки або розрізаючи його відкрити за допомогою пилки.

В обох випадках ви повинні бути обережні, щоб не пошкодити скляне тіло! Будьте дуже обережні.

Після того як ви відкрили справу, потрібно просто обрізати дроти, що ведуть в скляному корпусі, так що ви можете покласти його в безпечне місце, щоб позбутися від цієї небезпеки.

Крок 3: видаліть друковану плату з корпусу


Іноді корпус зберегти не вдається.
Плата драйвера енергозберігаючої лампи готова до розпаювання.

Тепер вам необхідно витягти плату з корпусу.

Будьте дуже обережні і не торкайтеся до друкованої плати голими руками! Там є високовольтний конденсатор (великий електролітичний конденсатор можна побачити на фото) на платі, яка ще могла бути! Спробуйте видалити його зі схеми шляхом перерізання ніжки і покласти його в безпечне місце. (Переконайтеся, що ні торкаєтеся ногами!)

Як тільки високовольтний конденсатор знімається з дошки нічого не залишиться страху. Тепер можна приступити до відпаяти всі корисні елементи.

Крок 4: Відпаяти всі корисні частини


Деталі, які вдалося отпаять



Тепер візьміть паяльник і оловоотсос свій і запчастин.

Як ви можете бачити на картинці є багато корисних деталей на друкованій платі, так що ви повинні бути в змозі зібрати велику кількість корисних елементів для вашого проекту :)

Ну от і все. Сподіваюся, я зміг надати вам кілька корисних порад, і я сподіваюся, вам сподобався мій Instructable :)

  • Що можна зробити зі старих шприців. (0)
    Зустрічайте. Підставка під мікрофон, пістолет і продуктивна овочерізка. Всі зі старих шприців. Начебто нічого особливого, але може прикрасити [...]
  • Ще одна корисна річ з алюмінієвої банки. Попкорн замовляли? (0)
    Що ще можна зробити з алюмінієвої банки. Або ще один спосіб як зробити попкорн своїми руками. Маючи дві банки і наведену нижче інструкцію [...]

Придбав собі на пробу світлодіоди 10 Вт 900лм теплого білого світла на AliExpress. Ціна в листопаді 2015года становила 23 рубля за штуку. Замовлення прийшов в стандартному пакетику, перевірив всі справні.


Для живлення світлодіодів в освітлювальних приладах застосовуються спеціальні блоки - електронні драйвери, що представляють собою перетворювачі стабілізуючі струм, а не напруга на свій вихід. Але так як драйвери для них (замовляв теж на AliExpreess) були ще в дорозі вирішив живити від баласту від енергозберігаючих ламп. У мене було кілька таких несправних ламп. у яких згоріла нитка розжарення в колбі. Як правило, у таких ламп перетворювач напруги справний, і його можна використовувати в якості імпульсного блоку живлення або драйвера світлодіода.
Розбираємо люмінесцентну лампу.


Для переробки я взяв 20 Вт лампу, дросель якої з легкістю може віддати в навантаження 20 Вт. Для 10 Вт світлодіода більше ніяких переробок не потрібно. Якщо планується живити більш потужний світлодіод, потрібно взяти перетворювач від більш потужної лампи, або встановити дросель з великим сердечником.
Встановив перемички в ланцюзі розпалювання лампи.

На дросель намотав 18 витків емальпровода, підпоюємо висновки намотаною обмотки до діодному мосту, подаємо на лампу мережеве напруга і заміряємо вихідна напруга. У моєму випадку блок видав 9,7В. Підключив світлодіод через амперметр, який показав проходить через світлодіод струм в 0,83А. У мого світлодіода робочий струм дорівнює 900мА, але я зменшив ток щоб збільшити ресурс. Зібрав діодний міст на платі навісним способом.

Схема переробки.

Світлодіод встановив на термопасту на металевий абажур старої настільної лампи.

Плату харчування і діодний міст встановив в корпус настільної лампи.

При роботі близько години температура світлодіода 40 градусів.

На око освітленість як від 100 ватної лампи розжарювання.

Планую купити +128 Додати в обране огляд сподобався +121 +262

Поки вчені приборкують швидкість світла, я ось вирішив приборкати непотрібні люмінесцентні лампи, переробляючи їх в світлодіодні. Компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ) по трохи відходять у минуле, зі зрозумілих усім причин: менша ефективність щодо світлодіодних, екологічна небезпечність (ртуть), ультрафіолетове випромінювання небезпечне для очей людини, та й недовговічність.

Як і у багатьох радіоаматорів, накопичилася ціла коробка цього «добра». Менш потужні можна використовувати як запчастини, ну а ті що по могутніше, починаючи з 20W можна переробити і джерела живлення. Адже електронний баласт, це дешевий перетворювач напруги, то є простий і доступний імпульсний блок живлення яким можна живити пристрої потужністю до 30-40W (залежить від КЛЛ), і навіть більше якщо міняти вихідний дросель і транзистори. Тим радіоаматорам які проживають у віддалених місцях, або в певних ситуаціях, ці «енергосберегалкі» виявляться корисними. Так що, не поспішайте їх викидати після виходу з ладу - а працюють вони не довго!

У моєму випадку, приблизно рік тому (навесні 2014 р.), Почавши експериментувати з електронним баластом, в пошуках корпусу під переробку в світлодіодну лампу, повертаючись увечері додому з роботи, мене осінило - побачивши на тротуарі банку з під коли. Адже алюмінієвий корпус з під 0,25L напою, якраз підходить в якості радіатора для розсіювання тепла світлодіодної стрічки. А також, ідеально сідає під корпус КЛЛ «Vitoone» з цоколем Е27, на 25 W. Та й в естетиці непоганий!

Виготовивши кілька перероблених LED-ламп, я почав їх випробовувати в різних умовах експлуатації. Одна з них працює в підсобному приміщенні в жарі і морозі (з вентиляційними отворами), інша в житловому приміщенні (без отворі в пластмасовому цоколі). Ще одна підключена до триметрової світлодіодним стрічці. Пройшов майже рік, і вони до цих пір безвідмовно служать! Ну, і з огляду на те, що на тему світлодіодів, статтею з'являється все більше і більше, довелося нарешті написати і про мою випробуваною часом ідеї.

Обговорити статтю ЛАМПА СВІТОДІОДНА УНІВЕРСАЛЬНА

Енергозберігаючі лампочки знайшли широке застосування, як в побутових, так і у виробничих цілях. Згодом будь-яка лампа приходить в несправний стан. Однак при бажанні світильник можна реанімувати, якщо зібрати блок живлення з енергозберігаючої лампи. При цьому в якості складових блоку використовується начинка вийшла з ладу лампочки.

Імпульсний блок і його призначення

На обох кінцях трубки люмінесцентної лампи є електроди, анод і катод. В результаті подачі електроживлення компоненти лампи розігріваються. Після нагріву відбувається виділення електронів, які стикаються з ртутними молекулами. Наслідком того, що відбувається стає ультрафіолетове випромінювання.

За рахунок наявності в трубці люмінофора здійснюється конвертація люмінофора в видиме світіння лампочки. Світло з'являється не відразу, а через певний проміжок часу після підключення до електромережі. Чим більше вироблено світильник, тим довший інтервал.

Робота імпульсного блоку живлення ґрунтується на наступних принципах:

  1. Перетворення змінного струму з електромережі в постійний. При цьому напруга не змінюється (тобто залишається 220 В).
  2. Трансформація постійної напруги в прямокутні імпульси за рахунок роботи широтного імпульсного перетворювача. Частота імпульсів становить від 20 до 40 кГц.
  3. Подача напруги на світильник за допомогою дроселя.

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) складається з цілого ряду компонентів, кожен з яких в схемі має своє маркування:

  1. R0 - виконує обмежує і охороняє роль в блоці живлення. Пристрій запобігає і стабілізує надмірний струм, що йде по диодам в момент підключення.
  2. VD1, VD2, VD3, VD4 - виступають в якості мостів-випрямлячів.
  3. L0, C0 - є фільтрами передачі електричного струму і захищають від перепадів напруги.
  4. R1, C1, VD8 і VD2 - являють собою ланцюг перетворювачів, що використовуються при запуску. Як зарядки конденсатора C1 використовується перший резистор (R1). Як тільки конденсатор пробиває динистор (VD2), він і транзистор розкриваються, в результаті чого починається автоколиваннями в схемі. Далі прямокутний імпульс посилається на діодний катод (VD8). Виникає мінусовій показник, який перекриває другий динистор.
  5. R2, C11, C8 - полегшують початок роботи перетворювачів.
  6. R7, R8 - оптимізують закриття транзисторів.
  7. R6, R5 - утворюють кордону для електроструму на транзисторах.
  8. R4, R3 - використовуються в якості запобіжників при скачках напруги в транзисторах.
  9. VD7 VD6 - захищають транзистори БП від поворотного струму.
  10. TV1 - є зворотним комунікативним трансформатором.
  11. L5 - баластний дросель.
  12. C4, C6 - виступають як розділові конденсатори. Ділять всю напругу на дві частини.
  13. TV2 - трансформатор імпульсного типу.
  14. VD14, VD15 - імпульсні діоди.
  15. C9, C10 - фільтри-конденсатори.

Зверніть увагу! На схемі нижче червоним кольором відзначені компоненти, які потрібно видалити при переробленні блоку. Точки А-А об'єднують перемичкою.

Тільки продуманий підбір окремих елементів і правильна їх установка дозволить створити ефективно і надійно працює блок живлення.

Відмінності лампи від імпульсного блоку

Схема лампи-економки багато в чому нагадує будову імпульсного блоку живлення. Саме тому виготовити імпульсний БП нескладно. Щоб переробити пристрій, знадобляться перемичка і додатковий трансформатор, який стане видавати імпульси. Трансформатор повинен мати випрямляч.

Щоб зробити БП більш легким, видаляється скляна люмінесцентна лампочка. Параметр потужності обмежується найбільшою пропускною спроможністю транзисторів і розмірами охолоджуючих елементів. Для підвищення потужності необхідно намотати додаткову обмотку на дросель.

переробка блоку

Перш ніж починати переробку БП, необхідно вибрати вихідну потужність струму. Від цього показника залежить ступінь модернізації системи. Якщо потужність буде перебувати в межах 20-30 Вт, не знадобляться глибокі зміни в схемі. Якщо ж запланована потужність понад 50 Вт, модернізація потрібна більш системна.

Зверніть увагу! На виході з БП буде постійна напруга. Отримання змінної напруги на частоті 50 Гц не представляється можливим.

визначення потужності

Обчислення потужності здійснюється згідно з формулою:

Як приклад розглянемо ситуацію з блоком живлення, які мають такі характеристики:

  • напруга - 12 В;
  • сила струму - 2 А.

Обчислюємо потужність:

P \u003d 2 × 12 \u003d 24 Вт.

Кінцевий параметр потужності буде більше - приблизно 26 Вт, що дозволяє врахувати можливі перевантаження. Таким чином, для створення блоку живлення потрібно досить незначне втручання в схему стандартної економ-лампи на 25 Вт.

нові компоненти

У число нових електронних компонентів входять:

  • діодний міст VD14-VD17;
  • 2 конденсатора C9 і C10;
  • обмотка на баластному дроселі (L5), кількість витків якої визначається емпірично.

Додаткова обмотка виконує ще одну важливу функцію - є розділяє трансформатором і захищає від проникнення напруги на виходи ДБЖ.

Щоб обчислити потрібну кількість витків додаткової обмотці, виконуються такі дії:

  1. Тимчасово наносимо обмотку на дросель (приблизно 10 витків дроту).
  2. Стикуємося обмотку з опором навантаження (потужність від 30 Вт і опір 5-6 Ом).
  3. Підключаємося до мережі і робимо завмер напруги при опорі навантаження.
  4. Отриманий результат ділимо на число витків і дізнаємося, скільки вольт доводиться на кожен виток.
  5. З'ясовуємо потрібну кількість витків для постійної обмотки.

Більш детально порядок розрахунку показаний нижче.

Для обчислення потрібної кількості витків плановане напруга для блоку ділимо на напругу одного витка. В результаті отримуємо число витків. До підсумкового результату рекомендується додати 5-10%, що дозволить мати певний запас.

Не варто забувати, що оригінальна дросельна обмотка знаходиться під мережевим напругою. Якщо потрібно намотати на неї новий шар обмотки, подбайте про межобмоточной ізоляційному шарі. Особливо важливо дотримуватися цього правила, коли наноситься провід типу ПЕЛ в емалевої ізоляції. Як межобмоточной ізоляційного шару підійде політетрафторетіленовая стрічка (товщина 0,2 міліметра), яка дозволить підвищити щільність різьбових з'єднань. Таку стрічку використовують сантехніки.

Зверніть увагу! Потужність в блоці обмежується габаритної потужністю задіяного трансформатора, а також максимально можливим струмом транзисторів.

Самостійне виготовлення блоку живлення

ДБЖ можна виготовити своїми руками. Для цього знадобляться невеликі зміни в перемичці електронного дроселя. Далі виконується підключення до імпульсного трансформатора і випрямляча. Окремі елементи схеми видаляються з огляду на їх непотрібності.

Якщо блок живлення не надто високопотужний (до 20 Вт), трансформатор встановлювати необов'язково. Досить кількох витків провідника, намотаних на магнітопровід, розташований на баласті лампочки. Однак здійснити цю операцію можна тільки при наявності достатнього місця під обмотку. Для неї підходить, наприклад, провідник типу МГТФ з фторопластовим ізоляційним шаром.

Провід зазвичай потрібно не так багато, оскільки практично весь просвіт муздрамтеатру віддається ізоляції. Саме цей фактор обмежує потужність таких блоків. Для збільшення потужності потрібно трансформатор імпульсного типу.

Відмінною характеристикою такого різновиду ПІП (імпульсного джерела живлення) вважається можливість його підлаштування під характеристики трансформатора. Крім того, в системі немає ланцюга зворотного зв'язку. Схема підключення така, що в особливо точних підрахунках параметрів трансформатора немає необхідності. Навіть якщо буде допущена груба помилка при розрахунках, джерело безперебійного живлення швидше за все буде функціонувати.

Імпульсний трансформатор створюється на основі дроселя, на який накладається вторинна обмотка. В якості такої використовується лакований мідний дріт.

Межобмоточной ізоляційний шар найчастіше виконаний з паперу. У деяких випадках на обмотку нанесена синтетична плівка. Однак навіть в цьому випадку слід додатково убезпечитися і намотати 3-4 шари спеціального електрозахисного картону. В крайньому випадку використовується папір товщиною від 0,1 міліметра. Мідний дріт накладається тільки після того, як передбачено такий захід безпеки.

Що стосується діаметру провідника, він повинен бути максимально можливим. Кількість витків у вторинній обмотці невелика, тому відповідний діаметр зазвичай вибирають методом проб і помилок.

випрямляч

Щоб не допустити насичення муздрамтеатру в джерелі безперебійного живлення, використовують виключно двухполуперіодні вихідні випрямлячі. Для імпульсного трансформатора, що працює на зменшення напруги, оптимальною вважається схема з нульовою відміткою. Однак для неї потрібно виготовити дві абсолютно симетричні вторинні обмотки.

Для імпульсного джерела безперебійного живлення не підійде звичайний випрямляч, що функціонує відповідно до схеми діодного моста (на кремнієвих діодах). Справа в тому, що на кожні 100 Вт транспортується потужності втрати складуть не менше 32 Вт. Якщо ж виготовляти випрямляч з потужних імпульсних діодів, витрати будуть великі.

Налагодження джерела безперебійного живлення

Коли зібраний блок живлення, залишається приєднати його до найбільшому навантаженню, щоб перевірити - чи не перегріваються транзистори і трансформатор. Температурний максимум для трансформатора - 65 градусів, а для транзисторів - 40 градусів. Якщо трансформатор надто нагрівається, потрібно взяти провідник з великим перетином або ж збільшити габаритну потужність муздрамтеатру.

Перераховані дії можна виконати одночасно. Для трансформаторів з дросельних балансів наростити перерізпровідника швидше за все не вдасться. В цьому випадку єдиний варіант - скорочення навантаження.

ДБЖ високої потужності

У деяких випадках стандартної потужності баласту не вистачає. Як приклад наведемо таку ситуацію: є лампа потужністю 24 Вт і необхідний ДБЖ для зарядки з характеристиками 12 B / 8 A.

Для реалізації схеми знадобиться невикористаний комп'ютерний БП. З блоку дістаємо силовий трансформатор разом з ланцюгом R4C8. Дана ланцюжок захищає силові транзистори від надмірної напруги. Силовий трансформатор з'єднуємо з електронним баластом. У цій ситуації трансформатор замінює дросель. Нижче зображена схема збірки джерела безперебійного живлення, заснована на лампочці-економці.

З практики відомо, що даний різновид блоків дає можливість отримувати до 45 Вт потужності. Нагрівання транзисторів знаходиться в рамках норми, не перевищуючи 50 градусів. Щоб повністю виключити перегрівання, рекомендується вмонтувати в транзисторні бази трансформатор з великим перетином сердечника. Транзистори ставлять безпосередньо на радіатор.

потенційні помилки

Немає сенсу спрощувати схему, накладаючи базові обмотки безпосередньо на силовий трансформатор. У разі відсутності навантаження виникнуть чималі втрати, оскільки в транзисторні бази стане надходити струм великої величини.

Якщо використовується трансформатор зі зростанням струму навантаження, підвищиться і ток в транзисторних базах. Емпірично встановлено, що після того, як показник навантаження доходить до 75 Вт, в муздрамтеатрі настає насичення. Результатом цього є зниження якості транзисторів і їх надмірний нагрів. Щоб не допустити такого розвитку подій, рекомендується самостійно обмотати трансформатор, використовуючи більший перетин сердечника. Також допускається складання разом двох кілець. Ще один варіант полягає у використанні більшого діаметра провідника.

Базовий трансформатор, який виступає в якості проміжної ланки, можна видалити зі схеми. З цією метою струмовий трансформатор приєднують до виділеної обмотці силового трансформатора. Робиться це з використанням потужного резистора на основі схеми зворотного комунікації. Мінусом такого підходу є стале функціонування трансформатора струму в умовах насичення.

Неприпустимо підключення трансформатора разом з дроселем (знаходиться в перетворювачі баласту). В іншому випадку через зниження загальної індуктивності зросте частота ІБП. Наслідком цього стануть втрати в трансформаторі і надмірний нагрів транзистора випрямляча на виході.

Не можна забувати про високу чуйності діодів до підвищених показників зворотної напруги і струму. Наприклад, якщо поставити в схему на 12 вольт 6-вольта діод, даний елемент швидко прийде в непридатність.

Не слід міняти транзистори і діоди на низькоякісні електронні компоненти. Робочі характеристики елементної бази російського виробництва залишають бажати кращого, і результатом заміни стане зниження функціональності джерела безперебійного живлення.

Answer

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry "s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five http://jquery2dotnet.com/ centuries , but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Імпульсний БП з енергозберігаючої лампи

Одним з найпростіших способів виготовлення імпульсного блоку живлення своїми руками з «підручних засобів» є переробка енергозберігаючої лампи під такий блок живлення. Так як основною причиною виходу з ладу компактних люмінесцентних ламп є перегорання однієї з ниток напруження колби, то практично їх все можна переробити під імпульсний блок живлення з потрібним напругою.

В даному конкретному випадку я переробляв схему електронного баласту 15 ватної лампочки в імпульсний блок живлення 12 вольт 1 ампер.


Кожен виробник ламп має свої власні набори деталей з певними номіналами в схемах виготовляються електронних баластів, але все схеми типові. Тому на схемі я не приводив всю схему лампи, а вказав лише її типове початок і обв'язку колби лампи. Схема електронного баласту намальована чорним і червоним кольором. червоним- виділені колба і конденсатор, приєднаний до двох ниток напруження. Їх слід видалити. зеленим кольором на схемі вказані елементи які потрібно додати. Конденсатор С1 - слід замінити більшої місткості, наприклад, 10-20u 400v.

У лівій частині схеми доданий запобіжник і вхідний фільтр. L2 виконаний на кільці від материнської плати, має дві обмотки по 15 витків проводом від кручений пари Ø - 0.5 мм. Кільце має зовнішній діаметр 16мм, внутрішній - 8,5 мм, ширину - 6,3 мм. Дросель L3 має 10 витків Ø - 1 мм, виконаний на кільці від трансформатора інший енергозберігаючої лампи.

Слід вибирати лампу з більшою порожнечею вікна дроселя Tr1, так як його необхідно буде переробити в трансформатор. У мене вийшло намотати по 26 витків Ø - 0.5 мм на кожну з половини вторинної обмотки. Такий вид намотування вимагає ідеально симетричних половин обмотки. Щоб домогтися цього, рекомендую мотати вторинну обмотку відразу в два дроти, кожен з яких буде служити симетричною половиною один одного.

Транзистори залишив без радіаторів, тому що передбачуване споживання схеми менше потужності, яку споживала лампа. Як тест було підключено на максимальне світіння на 2 години 5 метрів RGB світлодіодним стрічки, споживанням 12v 1A.