• Tag Archieven ampèrage
  • Gloeilamp begrenzer bouwen

    Gloeilampbegrenzer (Dim Bulb Tester) 2025
    Gloeilampbegrenzer (Dim Bulb Tester) 2025

    Update 6 juni 2025

    Voor reparatie doeleinden kan het PTC gedrag (Positieve temperatuurcoëfficiënt) van gloeilampen op een nuttige manier worden gebruikt.

    Stel, je wilt een TV testen met een probleem in de voeding.

    Als je die dan aansluit met een gloeilamp in serie, en de lamp blijft uit, dan staat vrijwel de hele netspanning op de voeding van de TV en kun je hieraan meten.

    Als echter de voeding van de TV te veel stroom trekt, dan “triggert” te gloeilamp en gaat branden, en “begrenst” hiermee de stroom naar de TV. Met een beetje mazzel krijgt de voeding van die TV dan nog wel genoeg spanning en stroom om “iets” te doen, zodat je kunt fout zoeken.

    Don't be an 'Uncle Fester'... build a Dim Bulb Tester
    Wees geen ‘Uncle Fester’… bouw een Dim Bulb Tester

    De “trigger stroom” kan dan grofweg worden ingesteld door een andere gloeilamp te gebruiken, of als je het vaker doet, een plank te maken met een aantal gloeilampen en schakelaars.

    Deze methode was vroeger best populair bij reparateurs, hoe vaak het tegenwoordig nog gebruikt wordt weet ik niet, maar het is effectief en omdat het zo eenvoudig is, is het nog steeds aantrekkelijk.

    Ook voor het testen en voor het eerst sinds lange tijd aansluiten van oude apparatuur is dit een must, of je gebruikt een Variac, in combinatie met een scheidingstrafo, maar een goedkope Dim Bulb Tester is ook prima, oude hardware met uitgedroogde elektrolytische condensatoren moeten even de “tijd” krijgen lees rustig kunnen wennen aan een belasting, dus langzaam laden met weinig vermogen maakt vaak het verschil tussen vuurwerk met blauwe rook en een misschien wel werkend apparaat.

    Het schema

    Schema Dim Bulb Tester met energie monitor Terry van Erp
    Schema Dim Bulb Tester met energie monitor Terry van Erp

    De onderledenlijst:

    Lees verder  Bericht ID 8172


  • Stroom

    Elektrische stroom

    Elektrische stroom is het transport van elektrische lading. In een elektrisch netwerk vindt dit transport voornamelijk plaats door de beweging van elektronen door geleiders en halfgeleiders onder invloed van een potentiaalverschil. Ook de beweging van ionen in een elektrolyt of een plasma veroorzaken een elektrische stroom. In al deze gevallen vindt het ladingstransport plaats door de verplaatsing van ladingdragers. Daarnaast ontstaat ook een elektrische stroom als verandering van de elektrische flux, zoals tussen de platen van een condensator gedurende het laden en ontladen, zonder dat zich ladingsdragers verplaatsen.

    De sterkte van elektrische stroom wordt gemeten in ampère (A), als de hoeveelheid per tijdseenheid verplaatste lading, en wel in coulomb (C) per seconde (s): 1 A = 1 C/s.

    In verdunde gassen, elektrolytische oplossingen en gesmolten elektrolyten verplaatsen positieve en negatieve ionen zich in tegengestelde richtingen; in een metalen geleider bewegen de negatief geladen elektronen zich van de negatieve (elektronenoverschot) naar de positieve (elektronentekort) pool.

    Richting en sterkte

    Traditioneel wordt elektrische stroom uitgedrukt als de verplaatsing van positieve lading. Toen het bekend werd dat elektrische stroom doorgaans wordt veroorzaakt door elektronen die zich in tegengestelde richting verplaatsen, heeft men het elektron per definitie een negatieve lading toegekend. De oude definitie van stroomrichting bleef daardoor van kracht.

    Elektrische stroomsterkte wordt doorgaans weergegeven met de letter I (van intensiteit) en kan worden beschreven als verplaatsing van elektrische lading per tijdseenheid. Voor een stroom met constante sterkte is: Lees verder  Bericht ID 8172


  • Voedingskabels versterker

    Voedingskabels van de juiste dikte zijn erg belangrijk:

    • Om versterker(s) hun maximaal vermogen te laten leveren.
    • Om defecten aan versterker(s) te voorkomen.

    Hoe dik moet de voedingskabel minimaal zijn?
    En welke zekeringen moet ik gebruiken?
    In 3 stappen kun je dat hier gaan bepalen. Hou wel rekening met het volgende:

    • Bij decimalen geen komma invullen maar een punt: 12.5
    • Er wordt gerekend met de soortelijke weerstand van koper bij 20 graden: 0,0178 ohm m/mm2
    • Carrosserie als massa = 2,5 mOhm, vergelijkbaar met een 35mm² kabel van 5 meter.
    • Maximaal spanningsverlies tot ca. 500mV is acceptabel, zekeringen en aansluitingen zelf geven ook nog extra overgangsweerstand en zijn niet meegerekend.

    Stap 1: Bereken totale opgenomen stroom
    Tel eerst het gebruikte continu (of RMS) uitgangsvermogen van alle kanalen per versterker bij elkaar op. En vul dat daarna hier in.
    Accuspanning (11 – 14.4V): Volt (punt, geen komma!)
    continu uitgangsvermogen [W] versterker klasse
    Versterker 1   AB D T
    Versterker 2   AB D T
    Versterker 3   AB D T
    Versterker 4   AB D T
    Versterker 5   AB D T
    Versterker 6   AB D T

    Stap 2: Berekenen de minimale doorsnede van de kabelMassa kabel of massa via de carosserie?carrosserie
    kabelDoorsnede kabel [mm2]:Stroom I [A]:Lengte [m]:

    Stap 3: Maximale waarde van de zekering bij gekozen kabeldoorsnede
    mm2 AWG Zekering [A]
    0,5 20 5
    0,75 18 7,5
    1 17 10
    1,5 15 15
    2,5 13 25
    4 11 30
    6 9 40
    8 8 50
    10 7 60
    16 5 80
    20 4 100
    25 3 125
    30 2 150
    50 0 200
    70 000 250
    95 0000 300