182689. lajstromszámú szabadalom • Világító egység

21 142689 22 állásából képzett 13 elemen (vagy a zárt 18 kap­csolón) keresztül a 22 szekunder tekercsnek a pont­tal nem jelzett kivezetésével van összekötve és ka­­tódja all ívkisüléses lámpa anódjához csatlakozik. A 17 dióda olyan polaritású, hogy lehetővé teszi a feltranszformált szekunder feszültségnek a 20 transz­formátor primer áramkörében folyó fordított irányú áram létezése alatt all ívkisüléses lámpához való csatlakoztatását és ezen feszültség elnyomását a 19 teljesítmény tranzisztor vezetési állapota alatt, ami­kor a 20 transzformátorban az eredeti irányú áram folyik. A jelzett paraméterekkel és megfelelő teljesít­mény feltételezésével az elérhető előgyújtási feszült­ség csúcstól csúcsig vett értéke a korábbiakban már hivatkozott 1600V-OS értéket vesz fel. Az elő­­gyújtás névlegesen zérus amikor a lámpa hideg és a lámpa meleg állapotától számított 45 másodperctől 4 percig tartó időközben is. A 20 transzformátor lényegében autotranszformá­­tor, bár bizonyos szempontból hagyományos transz­formátornak is tekinthető különálló primer és sze­kunder tekercsekkel. A 21 és 22 primer illetve szekunder tekercsek egymással sorosan kapcsolódnak és azonos irányban vannak tekercselve, a bemenő teljesítmény a 21 primer tekercsre kapcsolódik. Amikor a 19 teljesítmény tranzisztor vezető állapot­ban van, akkor a primer és szekunder tekercsek között a közös kapocs (a 26 pont) referencia poten­ciálra kerül, és a 22 szekunder tekercsén keletkező feszültség a szekunder és a primer menetek 500/140-es áttételi arányának felel meg, és a 17 dióda rövidzárat képez, és megakadályozza, hogy a kimeneti feszültség all ívkisüléses lámpára jusson. Amikor a 19 teljesítménytranzisztor lezárt állapot­ban van, akkor a 21 primer tekercsben tárolt energia a 25 kondenzátoron keresztül a tápfeszültség BT jelű kivezetéséhez kapcsolódik, és a készülék olyan auto­­transzformátomak tekinthető, amelynek áttételi ará­nya 640/140. Ilyen módon az alatt a kritikus pe­riódus alatt, amikor a 20 transzformátor energiát szolgáltat all ívkisüléses lámpa részére, a 20 transz­formátor autotranszformátorként működik. Az előgyújtási, gyújtási és a parázs-ív átmeneti szakaszok alatt az átmeneti megvilágításhoz szük­séges áramot szintén a 19 teljesítmény tranzisz­tor nagyfrekvenciás kapcsolása állítja elő. Abban a pillanatban, amikor a tranzisztoros kapcsoló -veze­tővé válik, az egyenáramú tápfeszültség pozitív és közös kivezetései között egy egyenáramú útvonal épül fel. Ez az egyenáramú útvonal tartalmazza az átmeneti megvilágítást előállító izzószálas ellenállást (a 12 elemet), a 19 teljesítmény tranzisztort (annak kollektor és emitter elektródjait), a primer vissza­csatoló 23 tekercset és az áramérzékelő 33 ellen­állást. A 19 teljesítmény tranzisztor vezetőállapot­ban alacsony impedanciájú, és a primer visszacsatoló 23 tekercs és a 33 ellenállás szintén kis impedan ciájú. Az előgyújtás kezdetekor az izzószál ellen­állása is alacsony lehet és nagy kezdeti áram indul meg. Az izzószál gyorsan felmelegszik és ellenállása hamarosan elér egy viszonylag stabil, nagyobb értéket, amely 200 ohm körül van, és ez az érték megmarad az indítási folyamat kiegyenlítése alatt Az előgyújtás során az izzószálas ellenállás hődisszi­­pációját elsősorban stgát viszonylag nagy ellenállása állítja be, továbbá a tranzisztoros kapcsoló nyitva­tartási ciklusideje és az egyenáramú tápfeszültség által szolgáltatott egyenfeszültség és a disszipációt ezeknek a paramétereknek az állításával növelhetjük. Az egyenáramú útvonalban lévő izzószálas ellen­állásnak az itt leírt szakaszos áramtápláláson felül további táplálást biztosit, hogy a 20 transzformátor 21 primer tekercsén keresztülfolyó váltakozóáram visszatérő része szintén keresztülfolyik az izzószálas ellenálláson, amint azt a korábbiakban már leírtuk. Az előgyújtás alatt, amikor a 20 transzformátor 22 szekunder tekercse lényegében nyitott áramkörrel rendelkezik, a primer áramkör visszáramának a he­vítő hatása elhanyagolható. A parázs-ív átmenet során azonban, amikor a lámpa már nagyobb ener­giát vesz fel, a váltakozóáramú komponens lényege­sen hozzájárul az izzószál teljes disszipációjához, amelynél a pulzáló egyenáramú táplálás már csök­kentett mértékű. A parázs-ív átmenet elegendően rövid időtartamú ahhoz, hogy elhanyagolhassuk az izzószál disszipációjának ezt a pillanatnyi változását, és az átmeneti fényteljesítmény úgy tűnik, mintha simán menne át az egyenáramú felmelegedési pe­riódusba. A működtető hálózat all ívkisüléses lámpa villa­mos állapotára képes reagálni, hogy előállítsa azokat a kimeneti jellemzőket, amelyeket korábban ismer­tettünk az előgyújtás, a begyújtás és a parázs-ív átmenet periódusának idejére. Az az eszköz, amely az áramkörnek ezt a reagálóképességét biztosítja, tartalmazza a niggereit oszcillátort (a 30 tranzisz­tort), a lámpaáram érzékelő 33 ellenállást és a fe­szültségérzékelő 34 és 35 ellenállásokat. A trigger oszcillátor a tranzisztoros kapcsolónak az aktív működését váltja ki az előgyújtási, a begyűj­tési és a parázs-ív átmenet periódusában és úgy ve­zérli a 19 teljesítmény tranzisztor vezetési ciklusát, hogy a parázs-ív periódus során kiegészítő energiát továbbítson all ívkisüléses lámpa részére. Mivel a tranzisztoros kapcsoló monostabü jellegű, a trigger oszcillátor által szolgáltatott minden trigger impul­zus egy vezetési sorozatot indít meg. A trigger oszcillátort rendszerint akkor aktiváljuk, amikor a működtető hálózatot először kapcsoljuk be, és az oszcillátor működési állapotban marad az előgyújtás, a begyújtás és a parázs-ív átmenet alatt. Az előgyújtás során lámpaáram nincsen, míg a be­gyújtás és a parázs-ív átmenet alatt a lámpaáram rövid impulzusokban 1/5 A-es csúcsértékre növek­szik. Az előgyújtás során a 20 transzformátor 21 primer tekercsében a 26 ponton keletkező feszültség magas (nagyobb mint 300 V), a begyújtás során, és a parázs-ív átmenetben jelentősen lecsökken és egy olyan impulzussorozatból áll, amelynek. kezdetben jelentős teljesítménye van. Az előzőekben említett áram- és feszültségviszo­nyok a lámpa állapotait tükrözik az előgyújtás, a begyújtás és a parázs-ív átmenet során, és ezeket a működtető hálózat érzékeli és megfelelő kombiná­cióba állítva az oszcillátor 30 tranzisztor bemeneti átmenetéhez vezeti, és arra használja fel, hogy vele a trigger oszcillátort aktívája. Minden lámpaáram, amely keresztülfolyik a lámpaáram érzékelő 33 ellenálláson, amelyhez a 30 tranzisztor emitter elekt­ródája csatlakozik az alacsony impedanciájú vissza­5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom