¿Se pueden dañar los componentes electrónicos al enchufarlos en un circuito de atenuación de iluminación?

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Así que mi estúpida habitación está cableada, de modo que todos los receptáculos inferiores se conducen desde el atenuador de pared electrónico. Estúpido, enchufé mi nueva impresora láser de azotes de marca en el receptáculo inferior. Estaba funcionando bien, aparte de un poco de zumbido proveniente de su fuente de alimentación. No me di cuenta de esto hasta aproximadamente un día después, después de que finalmente me di cuenta de por qué mi impresora podría estar haciendo una auto prueba cada vez que enciendo las luces de mi habitación. doh Enchufé la impresora en el receptáculo correcto. Todavía funciona bien. ¿Podría acortarse su vida útil con este corto período de energía suministrada por el triac? Por supuesto, me imagino que la impresora tiene una fuente de alimentación de conmutación, que claramente no se vio afectada por la forma de onda cortada. Me imagino que este es el mismo escenario que una fuente de alimentación de PC vería cuando se conecte a un UPS estándar sin un inversor sinusoidal puro. Sin embargo, no estoy seguro acerca de otras partes del láser que no están en la fuente de CC, como el fusor, etc. Me salí de un par de páginas mientras estaba enchufado al atenuador. ¿Alguien se interesa en esto?

    
pregunta Brett

2 respuestas

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La entrada de un SMPS alimentado por línea generalmente está diseñada para voltajes de CA (sinusoidales) de una determinada frecuencia. Hay algunos con una especificación de una entrada de CC, y excepto por las lámparas fluorescentes compactas (CFL), conozco exactamente cero con una especificación para una entrada de CA con bordes cortados (control de ángulo de fase como lo ofrece un atenuador). Hay razones ...

Dos ejemplos de por qué ejecutar una SMPS en un atenuador no es la mejor idea:

  1. Mientras la carga no cambie, un SMPS generalmente funciona a una potencia constante. A medida que disminuye la tensión de entrada con su atenuador, el producto V * I se mantiene constante, y la corriente aumenta, causando más calor en muchos componentes del primario del SMPS. Un conmutador bien diseñado se calentará, pero sobrevivirá un poco a costa de una vida más corta. Un conmutador de precio bajo puede fallar porque nunca se ha probado exhaustivamente por debajo de su voltaje de entrada mínimo especificado.

  2. La forma de onda de la corriente de entrada (no: voltaje) no se parecerá a lo que esperaban los diseñadores de SMPS cuando usas un atenuador. Si se trata de un simple rectificador de puente completo, se pueden producir picos de corriente más allá de las especificaciones de diseño. Si se trata de una entrada de corrección del factor de potencia (PFC), el SMPS intentará dibujar una forma de onda actual sinusoidal, de voltaje en fase y y se confundirá a lo grande cuando ofrezca una onda sinusoidal con corte bordes, utilizando un regulador de luz.

Como se ve desde el atenuador, bueno, ese tipo tampoco será feliz ...

Después de esta larga introducción: si tu impresora aún funciona y no olía mal, creo que aún es bueno y probablemente no notarás una vida más corta, no pareces haber estado haciendo esto durante años. notando ...

    
respondido por el zebonaut
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La mayoría de las SMPS (fuente de alimentación de modo de conmutación) típicas deben estar totalmente bien con baja tensión o entrada cortada. Cuando el voltaje o la corriente de entrada están por debajo de lo requerido, simplemente se apagan o no se inician

Uno de los grandes triunfos de diseño con un SMPS es que hay muy poca relación entre el voltaje de entrada y la forma de onda, y el voltaje de salida y la forma de onda. Por lo tanto, esto generalmente protege los circuitos electrónicos sensibles para todo tipo de entrada incorrecta en el SMPS

La mayoría de los dispositivos (incluidas las impresoras láser) generan los voltajes altos que necesitan después de la SMPS, por lo que tampoco deberían ser un problema. Esto es para hacer que el alto voltaje sea controlable y el dispositivo sea útil en todo el mundo en los diferentes voltajes globales

    
respondido por el TFD

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