| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Светодиоды. История создания
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Регулятор яркости для сети с нестабильным напряжением

     
    Регулятор яркости для сети с нестабильным напряжением

    Вакуумные электролюминесцентные «энергосберегающие» осветительные лампы позволяют получить стабильный по интенсивности световой поток при значительных изменениях питающего напряжения сети 220 В. К сожалению, на настоящий момент, такие лампы, являясь «энергосберегающими», не всегда сберегают домашний бюджет, поскольку, совокупная стоимость эксплуатации ламп накаливания оказывается значительно ниже, чем стоимость приобретения и эксплуатации «энергосберегающих» ламп.





    Такой расклад выходит из того, что по причине низкого качества электронной продукции, и в том числе, «энергосберегающих ламп», время жизни электролюминесцентной лампы может составить 1...6 месяцев, в то время как обычная дешёвая лампа накаливания может «прожить» 3...5 лет, при условии её эксплуатации совместно с пускозащитным устройством. Также не радует то обстоятельство, что яркость свечения новой электролюминесцентной «энергосберегающей» ламы имеет тенденцию к снижению из-за потери эмиссии люминофором. Всё это не позволяет усилием воли окончательно отказаться от осветительных ламп накаливания. Надо заметить, что обычные электролюминесцентные осветительные «лампы дневного света», выполненные в форме длинных трубок, как правило, работают несколько лет без заметного снижения яркости, и при этом, их КПД заметно выше, чем у вкручиваемых в патрон «энергосберегающих» ламп.

    Если вы не поддались на пропаганду «энергосберегающей мафии», и продолжаете использовать лампы накаливания, которые не только светят, но и хорошо греют ваше жилище в зимний период, то можете изготовить несложное устройство, которое сделает использование осветительных ламп накаливания более привлекательным в условиях нестабильного напряжения питания. Речь пойдёт о несложном регуляторе мощности постоянного тока, собранном на доступных элементах, который может работать с лампами накаливания и маломощными электронагревательными приборами. Устройство способно обеспечить работу подключенной нагрузки в режимах пониженного энергопотребления, номинальном и форсированном.

    Напряжение осветительной сети переменного тока в странах СНГ, в идеале, должно всегда быть 220 вольт ± 10 %, но в зависимости от времени суток, времени года и других факторов может изменяться в очень широком диапазоне,

    Не редкость, когда в предутренние часы напряжение достигает 240...270 В, а в вечерние понижается до 160... 180 В. Яркость свечения и КПД ламп накаливания напрямую зависит от напряжения питания. Пониженное напряжение приводит к работе с недокалом вольфрамовой нити, что значительно уменьшает мощность светового потока, спектр которого ещё более смещается в низкочастотную «красно-жёлтую» зону. А это может негативно повлиять не только на эффективность труда, но и на здоровье человека.

    Ухудшение качества освещения при пониженном напряжении особенно заметно при работе лампы накаливания на рабочее напряжение 235...245 вольт. Обычные фазовые регуляторы мощности, собранные на тринисторах, симисторах или специализированных микросхемах, например, PR-1500ST, КР1182ПМ1, могут только понижать яркость свечения подключенных к ним ламп накаливания, но не могут её увеличить более той, чем, если бы эти же лампы были включены в сеть без этих устройств. Эта проблема может быть решена, если лампы накаливания подключать к сети через стабилизатор напряжения переменного тока или регулируемый автотрансформатор. Но в последнее время, такие приборы, применявшиеся в былые годы, главным образом, для питания стабильным напряжением ламповых телевизоров, стали почти антиквариатом, а если и у кого-то сохранились, то по-прежнему используются для питания различной радиоаппаратуры, например, ламповых передатчиков.

    Назад Вперед

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Схема питания ЛДС постоянным током
  • Лампа накаливания служит дольше
  • Регулятор яркости светильника с плавным включением
  • Схема долгой работы лампы дневного света
  • Схема регулятора яркости для настольной лампы
  • Схема регулятора яркости ночника
  • Схема источника питания флуоресцентных ламп

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение нескольких светодиодов


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3


    Схема УКВ-генератора для приема радиостанций


    Микросхема LB1460



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved