Luminiscences spuldzes darbības princips un pieslēguma shēma. Luminiscences spuldžu pieslēguma shēmas Kā iedegt izdegušās dienasgaismas spuldzes shēma

Izvēloties modernu telpas apgaismošanas metodi, jums jāzina, kā pašam pieslēgt dienasgaismas spuldzi.

Lielais spīduma virsmas laukums palīdz iegūt vienmērīgu un izkliedētu apgaismojumu.

Tāpēc šī iespēja pēdējos gados ir kļuvusi ļoti populāra un pieprasīta.

Luminiscences spuldzes pieder pie gāzizlādes apgaismojuma avotiem, kam raksturīga ultravioletā starojuma veidošanās elektriskās izlādes ietekmē dzīvsudraba tvaikos ar sekojošu pārveidošanu par lielu redzamās gaismas atdevi.

Gaismas parādīšanās iemesls ir īpašas vielas, ko sauc par fosforu, klātbūtne uz lampas iekšējās virsmas, kas absorbē UV starojumu. Fosfora sastāva maiņa ļauj mainīt mirdzuma toņu diapazonu. Fosforu var attēlot ar kalcija halofosfātiem un kalcija-cinka ortofosfātiem.

Luminiscences spuldzes darbības princips

Loka izlādi atbalsta elektronu termiskā emisija uz katodu virsmas, kas tiek uzkarsēti, izlaižot strāvu, ko ierobežo balasts.

Luminiscences spuldžu trūkums ir nespēja izveidot tiešu savienojumu ar elektrisko tīklu, kas ir saistīts ar lampas spīduma fizisko raksturu.

Ievērojamai daļai gaismekļu, kas paredzēti luminiscences spuldžu uzstādīšanai, ir iebūvēti spīdēšanas mehānismi jeb droseles.

Luminiscences spuldzes pievienošana

Lai pareizi veiktu neatkarīgu savienojumu, jums jāizvēlas pareizā dienasgaismas spuldze.

Šādi produkti ir marķēti ar trīsciparu kodu, kas satur visu informāciju par gaismas kvalitāti vai krāsu atveides indeksu un krāsas temperatūru.

Marķējuma pirmais cipars norāda krāsu atveides līmeni, un, jo augstāki šie rādītāji, jo uzticamāku krāsu atveidi var iegūt apgaismojuma procesā.

Lampas degšanas temperatūras apzīmējumu attēlo otrās un trešās kārtas digitālie indikatori.

Visplašāk tiek izmantots ekonomisks un ļoti efektīvs savienojums, kura pamatā ir elektromagnētiskais balasts, ko papildina neona starteris, kā arī shēma ar standarta elektronisko balastu.

Pieslēguma shēmas luminiscences spuldzei ar starteri

Kvēlspuldzes pievienošana pašam ir diezgan vienkārša, jo komplektā ir visi nepieciešamie elementi un standarta montāžas shēma.

Divas caurules un divi droseles

Šādā veidā neatkarīga seriālā savienojuma tehnoloģija un iezīmes ir šādas:

  • fāzes vada padeve uz balasta ieeju;
  • droseles izejas pievienošana luktura pirmajai kontaktu grupai;
  • otrās kontaktu grupas savienošana ar pirmo starteri;
  • savienojums no pirmā startera uz otro luktura kontaktu grupu;
  • savienojot brīvo kontaktu ar vadu līdz nullei.

Otrā caurule ir savienota līdzīgi. Balasts ir savienots ar pirmo luktura kontaktu, pēc kura otrais kontakts no šīs grupas iet uz otro starteri. Pēc tam startera izeja tiek pievienota otrajam luktura kontaktu pārim, un brīvā kontaktu grupa ir savienota ar neitrālo ievades vadu.

Šī savienojuma metode, pēc ekspertu domām, ir optimāla, ja ir pāris apgaismojuma avotu un pāris savienojuma komplektu.

Savienojuma shēma divām lampām no viena droseles

Neatkarīgs savienojums no viena droseles ir mazāk izplatīta, bet pilnīgi nesarežģīta iespēja. Šis divu lampu sērijas savienojums ir ekonomisks, un tam ir jāiegādājas indukcijas drosele, kā arī pāris starteri:

  • starteris ir savienots ar lampām, izmantojot paralēlu savienojumu ar tapu izeju galos;
  • brīvo kontaktu secīga pieslēgšana elektrotīklam, izmantojot droseli;
  • savienojot kondensatorus paralēli apgaismes ierīces kontaktu grupai.

Divas lampas un viens drosele

Standarta slēdžiem, kas pieder pie budžeta modeļu kategorijas, bieži ir raksturīgi pielipušie kontakti palielinātu palaišanas strāvu rezultātā, tāpēc ieteicams izmantot īpašas augstas kvalitātes kontaktu komutācijas ierīču versijas.

Kā pieslēgt dienasgaismas spuldzi bez droseles?

Apskatīsim, kā ir savienotas dienasgaismas luminiscences spuldzes. Vienkāršākā bezcaurules savienojuma shēma tiek izmantota pat izdegušām dienasgaismas spuldžu caurulēm, un tā atšķiras ar to, ka netiek izmantots kvēldiegs.

Šajā gadījumā strāvas padeve apgaismes ierīces caurulei ir saistīta ar paaugstinātu līdzstrāvas spriegumu caur diodes tiltu.

Lampas ieslēgšana bez droseles

Šo shēmu raksturo vadoša stieple vai plaša folijas papīra sloksne, viena puse savienota ar lampas elektrodu spaili. Fiksācijai spuldzes galos tiek izmantotas tāda paša diametra metāla skavas kā lampai.

Elektroniskais balasts

Apgaismes ķermeņa ar elektronisko balastu darbības princips ir tāds, ka elektriskā strāva iet caur taisngriezi un pēc tam nonāk kondensatora buferzonā.

Elektroniskajā balastā kopā ar klasiskajām palaišanas vadības ierīcēm iedarbināšana un stabilizācija notiek caur droseļvārstu. Jauda ir atkarīga no augstfrekvences strāvas.

Elektroniskais balasts

Ķēdes dabiskajai sarežģītībai salīdzinājumā ar zemfrekvences versiju ir pievienotas vairākas priekšrocības:

  • efektivitātes rādītāju paaugstināšana;
  • mirgošanas efekta novēršana;
  • svara un izmēru samazināšana;
  • trokšņa trūkums darbības laikā;
  • palielināt uzticamību;
  • ilgs kalpošanas laiks.

Jebkurā gadījumā jāņem vērā fakts, ka elektroniskie balasti pieder pie impulsierīču kategorijas, tāpēc to ieslēgšana bez pietiekamas slodzes ir galvenais atteices cēlonis.

Enerģijas taupīšanas spuldzes veiktspējas pārbaude

Vienkārša pārbaude ļauj savlaicīgi identificēt bojājumu un pareizi noteikt galveno darbības traucējumu cēloni un dažreiz pat veikt visvienkāršākos remontdarbus pats:

  • Izkliedētāja demontāža un luminiscences lampas rūpīga pārbaude, lai atklātu izteiktas melnas vietas. Ļoti strauja kolbas galu melnēšana liecina par spirāles izdegšanu.
  • Kvēldiegu pārrāvumu pārbaude, izmantojot standarta multimetru. Ja vītnes nav bojātas, pretestības vērtības var atšķirties robežās no 9,5 līdz 9,2 Om.

Ja, pārbaudot lampu, netiek konstatēti darbības traucējumi, tad darbības trūkums var būt saistīts ar papildu elementu, tostarp elektroniskā balasta un kontaktu grupas, bojājumu, kas diezgan bieži tiek oksidēts un ir jātīra.

Droseles darbības pārbaude tiek veikta, atvienojot starteri un saīsinot to ar kasetni. Pēc tam jums ir jāizslēdz lampu ligzdas un jāizmēra droseļvārsta pretestība. Ja ar startera nomaiņu neizdodas sasniegt vēlamo rezultātu, tad galvenā vaina, kā likums, ir kondensatorā.

Kas rada briesmas enerģijas taupīšanas lampā?

Dažādas enerģijas taupīšanas apgaismes ierīces, kas pēdējā laikā ir kļuvušas ļoti populāras un modē, pēc dažu zinātnieku domām, var nodarīt diezgan nopietnu kaitējumu ne tikai videi, bet arī cilvēku veselībai:
  • saindēšanās ar dzīvsudrabu saturošiem tvaikiem;
  • ādas bojājumi ar smagas alerģiskas reakcijas veidošanos;
  • palielināts ļaundabīgo audzēju attīstības risks.

Mirgojošas lampas bieži izraisa bezmiegu, hronisku nogurumu, imunitātes samazināšanos un neirotisku stāvokļu attīstību.

Ir svarīgi zināt, ka no saplīsušas dienasgaismas spuldzes spuldzes izdalās dzīvsudrabs, tāpēc darbība un turpmāka utilizācija jāveic, ievērojot visus noteikumus un piesardzības pasākumus.

Ievērojamu luminiscences spuldžu kalpošanas laika samazināšanos, kā likums, izraisa sprieguma nestabilitāte vai balasta pretestības darbības traucējumi, tādēļ, ja elektrotīkls nav pietiekami kvalitatīvs, ieteicams izmantot parastās kvēlspuldzes.

Video par tēmu

Luminiscences spuldzes (FLL) plaši izmanto gan lielu sabiedrisko telpu platību apgaismošanai, gan kā sadzīves gaismas avotus. Luminiscences spuldžu popularitāte lielā mērā ir saistīta ar to ekonomiskajām īpašībām. Salīdzinot ar kvēlspuldzēm, šāda veida lampām ir augsta efektivitāte, palielināta gaismas atdeve un ilgāks kalpošanas laiks. Tomēr luminiscences spuldžu funkcionāls trūkums ir nepieciešamība pēc startera vai īpaša balasta (balasta). Attiecīgi uzdevums iedarbināt lukturi, ja starteris neizdodas vai tā nav, ir steidzams un būtisks.

Galvenā atšķirība starp LDS un kvēlspuldzi ir tāda, ka elektrība pārvēršas gaismā, pateicoties strāvas plūsmai caur dzīvsudraba tvaikiem, kas sajaukti ar inertu gāzi spuldzē. Strāva sāk plūst pēc gāzes sadalīšanās ar augstu spriegumu, kas pievadīts lampas elektrodiem.

  1. Droseļvārsts.
  2. Lampas spuldze.
  3. Luminiscējošs slānis.
  4. Startera kontakti.
  5. Startera elektrodi.
  6. Startera korpuss.
  7. Bimetāla plāksne.
  8. Lampas pavedieni.
  9. Ultravioletais starojums.
  10. Izlādes strāva.

Iegūtais ultravioletais starojums atrodas cilvēka acij neredzamajā spektra daļā. Lai to pārvērstu redzamā gaismas plūsmā, spuldzes sienas ir pārklātas ar īpašu slāni - fosforu. Mainot šī slāņa sastāvu, var iegūt dažādus gaišus toņus.
Pirms LDS tiešās palaišanas elektrodi tā galos tiek uzkarsēti, laižot caur tiem strāvu vai svelmes izlādes enerģijas dēļ.
Augstu pārrāvuma spriegumu nodrošina balasti, kurus var montēt pēc labi zināmas tradicionālās shēmas vai ar sarežģītāku dizainu.

Startera darbības princips

Attēlā 1. attēlā parādīts tipisks LDS savienojums ar starteri S un droseli L. K1, K2 – lampas elektrodi; C1 ir kosinusa kondensators, C2 ir filtra kondensators. Obligāts šādu ķēžu elements ir drosele (induktors) un starteris (smalcinātājs). Pēdējo bieži izmanto kā neona lampu ar bimetāla plāksnēm. Lai uzlabotu zemo jaudas koeficientu induktora induktivitātes dēļ, tiek izmantots ieejas kondensators (C1 1. attēlā).

Rīsi. 1 LDS savienojuma funkcionālā shēma

LDS palaišanas fāzes ir šādas:
1) Lampas elektrodu uzsildīšana. Šajā fāzē strāva plūst caur ķēdi “Tīkls – L – K1 – S – K2 – Tīkls”. Šajā režīmā starteris sāk aizvērties/atvērties nejauši.
2) Brīdī, kad ķēdi pārtrauc starteris S, induktorā L uzkrātā magnētiskā lauka enerģija tiek pievadīta augsta sprieguma veidā uz lampas elektrodiem. Notiek spuldzes iekšpusē esošās gāzes elektriskais sadalījums.
3) Bojājuma režīmā lampas pretestība ir zemāka par startera zara pretestību. Tāpēc strāva plūst pa ķēdi “Tīkls – L – K1 – K2 – Tīkls”. Šajā fāzē induktors L darbojas kā strāvu ierobežojošs reaktors.
Tradicionālās LDS palaišanas shēmas trūkumi: akustiskais troksnis, mirgošana ar frekvenci 100 Hz, palielināts palaišanas laiks, zema efektivitāte.

Elektronisko balastu darbības princips

Elektroniskie balasti (EPG) izmanto mūsdienu spēka elektronikas potenciālu un ir sarežģītākas, taču arī funkcionālākas shēmas. Šādas ierīces ļauj kontrolēt trīs palaišanas fāzes un pielāgot gaismas jaudu. Rezultāts ir ilgāks lampas kalpošanas laiks. Arī tāpēc, ka lampa tiek darbināta ar augstākas frekvences strāvu (20÷100 kHz), nav redzama mirgošana. Vienkāršota diagramma vienai no populārajām elektroniskā balasta topoloģijām ir parādīta attēlā. 2.

Rīsi. 2 Elektronisko balastu vienkāršota shēma
Attēlā 2 D1-D4 – tīkla sprieguma taisngriezis, C – filtra kondensators, T1-T4 – tranzistoru tilta invertors ar transformatoru Tr. Pēc izvēles elektroniskajā balastā var būt ieejas filtrs, jaudas koeficienta korekcijas ķēde, papildu rezonanses droseles un kondensatori.
Pilna shematiska diagramma vienam no tipiskiem mūsdienu elektroniskajiem balastiem ir parādīta 3. attēlā.

Rīsi. 3 BIGLUZ elektronisko balastu shēma
Ķēdē (3. att.) ir iekļauti iepriekš minētie galvenie elementi: tilta diodes taisngriezis, filtra kondensators līdzstrāvas posmā (C4), invertors divu tranzistoru veidā ar vadu (Q1, R5, R1) un (Q2) , R2, R3), induktors L1, transformators ar trim spailēm TR1, sprūda ķēde un lampas rezonanses ķēde. Tranzistoru ieslēgšanai tiek izmantoti divi transformatora tinumi, trešais tinums ir daļa no LDS rezonanses ķēdes.

Metodes LDS uzsākšanai bez specializētiem balastiem

Ja dienasgaismas spuldze nedarbojas, ir divi iespējamie iemesli:
1) . Šajā gadījumā pietiek ar startera nomaiņu. Tāda pati darbība jāveic, ja lampiņa mirgo. Šajā gadījumā, vizuāli pārbaudot, uz LDS kolbas nav raksturīgu tumšumu.
2) . Varbūt ir izdedzis kāds no elektrodu pavedieniem. Vizuāli pārbaudot, spuldzes galos var būt manāms tumšums. Šeit varat izmantot zināmās palaišanas shēmas, lai turpinātu lampas darbību pat ar izdegušām elektrodu vītnēm.
Avārijas iedarbināšanai luminiscences spuldzi var pieslēgt bez startera saskaņā ar zemāk redzamo shēmu (4. att.). Šeit lietotājs spēlē startera lomu. Kontakts S1 ir aizvērts uz visu lampas darbības laiku. Poga S2 tiek aizvērta uz 1-2 sekundēm, lai iedegtos lampa. Kad S2 atveras, spriegums uz tā aizdedzes brīdī būs ievērojami augstāks par tīkla spriegumu! Tāpēc, strādājot ar šādu shēmu, jāievēro īpaša piesardzība.

Rīsi. 4 Shēma LDS palaišanai bez startera
Ja jums ir nepieciešams ātri aizdedzināt LVDS ar sadedzinātiem pavedieniem, tad jums ir jāsamontē ķēde (5. att.).

Rīsi. 5 Shematiska shēma LDS savienošanai ar sadedzinātu kvēldiegu
7–11 W induktoram un 20 W lampai C1 vērtējums ir 1 µF ar 630 V spriegumu. Kondensatorus ar zemāku nominālu nevajadzētu izmantot.
Automātiskās shēmas LDS palaišanai bez droseles ietver parastās kvēlspuldzes izmantošanu kā strāvas ierobežotāju. Šādas shēmas, kā likums, ir reizinātāji un piegādā LDS ar līdzstrāvu, kas izraisa paātrinātu viena elektrodu nodilumu. Taču mēs uzsveram, ka šādas shēmas ļauj kādu laiku darbināt pat LDS ar izdegušām elektrodu vītnēm. Tipiska pieslēguma shēma dienasgaismas spuldzei bez droseles ir parādīta attēlā. 6.

Rīsi. 6. Blokshēma LDS pieslēgšanai bez droseles

Rīsi. 7 Spriegums uz LDS, kas pievienots saskaņā ar shēmu (6. att.) pirms palaišanas
Kā redzam attēlā. 7, lampas spriegums iedarbināšanas brīdī sasniedz 700 V līmeni aptuveni 25 ms. HL1 kvēlspuldzes vietā varat izmantot droseli. Kondensatori diagrammā att. 6 ir jāizvēlas 1÷20 µF robežās ar vismaz 1000 V spriegumu. Diodēm jābūt konstruētām 1000 V reversam spriegumam un 0,5 līdz 10 A strāvai atkarībā no lampas jaudas. 40 W lampai pietiks ar diodēm, kuru nominālā strāva ir 1.
Vēl viena palaišanas shēmas versija parādīta 8. att.

Rīsi. 8 Reizinātāja ar divām diodēm shematiskā diagramma
Kondensatoru un diožu parametri ķēdē attēlā. 8 ir līdzīgi diagrammai attēlā. 6.
Viena no zemsprieguma barošanas avota izmantošanas iespējām ir parādīta attēlā. 9. Pamatojoties uz šo shēmu (9. att.), jūs varat salikt bezvadu dienasgaismas spuldzi uz akumulatora.

Rīsi. 9 Shematiska shēma LDS pieslēgšanai no zemsprieguma strāvas avota
Iepriekšminētajai shēmai ir nepieciešams uztīt transformatoru ar trim tinumiem uz viena serdeņa (gredzena). Parasti vispirms tiek uztīts primārais tinums, pēc tam galvenais sekundārais (shēmā norādīts kā III). Tranzistoram jānodrošina dzesēšana.

Secinājums

Ja luminiscences spuldzes starteris neizdodas, varat izmantot avārijas “manuālo” palaišanu vai vienkāršas līdzstrāvas ķēdes. Izmantojot shēmas, kuru pamatā ir sprieguma reizinātāji, ir iespējams iedarbināt lampu bez droseles, izmantojot kvēlspuldzi. Strādājot ar līdzstrāvu, no LDS nav ne mirgošanas, ne trokšņu, taču tiek samazināts kalpošanas laiks.
Ja luminiscences spuldzei izdeg viens vai divi katodu pavedieni, to var turpināt lietot kādu laiku, izmantojot iepriekš minētās shēmas ar paaugstinātu spriegumu.

Luminiscences spuldze tika izgudrota pagājušā gadsimta 30. gados kā gaismas avots un kļuva slavena un plaši izplatīta 50. gadu beigās.

Tās priekšrocības ir nenoliedzamas:

  • Izturība.
  • Uzturamība
  • Ekonomisks.
  • Silts, auksts un krāsains mirdzums.

Ilgu kalpošanas laiku nodrošina izstrādātāju pareizi izstrādāta palaišanas un darbības vadības ierīce.

Rūpnieciskā dienasgaismas spuldze

LDS (luminiscences spuldze) ir daudz ekonomiskāka nekā parastā kvēlspuldze, tomēr līdzīgas jaudas LED ierīce šajā indikatorā ir pārāka par dienasgaismas spuldzi.

Laika gaitā lampiņa pārstāj iedarbināt, mirgo, “bumbo”, vārdu sakot, neatgriežas normālā režīmā. Uzturēšanās un strādāšana telpās kļūst bīstama cilvēka redzei.

Lai situāciju labotu, viņi cenšas ieslēgt zināmu labu LDS.

Ja vienkārša nomaiņa nedod pozitīvus rezultātus, cilvēks, kurš nezina, kā darbojas dienasgaismas spuldze, nonāk strupceļā: "Ko darīt tālāk?" Rakstā apskatīsim, kādas rezerves daļas iegādāties.

Īsi par lampas īpašībām

LDS attiecas uz gāzizlādes gaismas avotiem ar zemu iekšējo spiedienu.

Darbības princips ir šāds: ierīces noslēgtais stikla korpuss ir piepildīts ar inertu gāzi un dzīvsudraba tvaikiem, kuru spiediens ir zems. Kolbas iekšējās sienas ir pārklātas ar fosforu. Elektriskās izlādes ietekmē, kas notiek starp elektrodiem, gāzes dzīvsudraba sastāvs sāk spīdēt, radot acij neredzamu ultravioleto starojumu. Tas, iedarbojoties uz fosforu, rada mirdzumu redzamajā diapazonā. Mainot fosfora aktīvo sastāvu, tiek iegūta auksta vai silta balta un krāsaina gaisma.


LDS darbības princips

Ekspertu viedoklis

Aleksejs Bartošs

Uzdodiet jautājumu ekspertam

Baktericīdās ierīces ir veidotas tāpat kā LDS, bet kolbas iekšējā virsma, kas izgatavota no kvarca smiltīm, nav pārklāta ar fosforu. Ultravioletā gaisma netraucēti tiek izstarota apkārtējā telpā.

Savienojums, izmantojot elektromagnētisko vai elektronisko balastu

Strukturālās īpatnības neļauj pieslēgt LDS tieši 220 V tīklam - darbība no šī sprieguma līmeņa nav iespējama. Lai sāktu, ir nepieciešams vismaz 600 V spriegums.

Izmantojot elektroniskās shēmas, viens pēc otra ir jānodrošina nepieciešamie darbības režīmi, no kuriem katram ir nepieciešams noteikts sprieguma līmenis.

Darbības režīmi:

  • aizdedze;
  • spīdēt.

Iedarbināšana ietver augstsprieguma impulsu (līdz 1 kV) pielikšanu elektrodiem, izraisot izlādi starp tiem.

Dažu veidu balastu pirms palaišanas uzsildiet elektrodu spirāli. Kvēlspuldze atvieglo izlādi, savukārt kvēldiegs mazāk pārkarst un kalpo ilgāk.

Pēc tam, kad lampiņa iedegas, barošana tiek piegādāta ar mainīgu spriegumu, un tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.

Savienojums, izmantojot elektroniskos balastus
savienojuma shēma

Rūpniecībā ražotajās ierīcēs tiek izmantoti divu veidu balasti (balasti):

  • elektromagnētiskā balasta vadības ierīce EmPRA;
  • elektroniskais balasts - elektroniskais balasts.

Diagrammas paredz dažādus savienojumus, tie ir parādīti zemāk.

Shēma ar elektroniskajiem balastiem

Savienojums, izmantojot elektroniskos balastus

Gaismekļa ar elektromagnētisko balastu (EMP) elektriskā ķēde ietver šādus elementus:

  • droseļvārsts;
  • starteris;
  • kompensācijas kondensators;
  • Luminiscences spuldze.

savienojuma shēma

Kad strāva tiek piegādāta caur ķēdi: droseļvārsts – LDS elektrodi, startera kontaktos parādās spriegums.

Startera bimetāla kontakti, kas atrodas gāzveida vidē, uzkarst un aizveras. Sakarā ar to lampas ķēdē tiek izveidota slēgta ķēde: 220 V kontakts – drosele – startera elektrodi – lampas elektrodi – 220 V kontakts.

Elektrodu vītnes, sildot, izstaro elektronus, kas rada spīduma izlādi. Daļa strāvas sāk plūst pa ķēdi: 220V – drosele – 1. elektrods – 2. elektrods – 220 V. Starterī krītas strāva, atveras bimetāla kontakti. Saskaņā ar fizikas likumiem šajā brīdī pie induktora kontaktiem parādās pašindukcijas EMF, kas noved pie augstsprieguma impulsa parādīšanās pie elektrodiem. Notiek gāzveida vides sadalījums, un starp pretējiem elektrodiem rodas elektriskā loka. LDS sāk spīdēt ar vienmērīgu gaismu.

Pēc tam līnijā pieslēgtais drosele nodrošina zemu strāvas līmeni, kas plūst caur elektrodiem.

Drosele, kas savienota ar maiņstrāvas ķēdi, darbojas kā induktīvā pretestība, samazinot lampas efektivitāti līdz pat 30%.

Uzmanību! Lai samazinātu enerģijas zudumus, ķēdē ir iekļauts kompensējošais kondensators, bez tā lampa darbosies, bet enerģijas patēriņš palielināsies.

Ķēde ar elektroniskajiem balastiem

Uzmanību! Mazumtirdzniecībā elektroniskos balastus bieži var atrast ar nosaukumu elektroniskais balasts. Pārdevēji izmanto nosaukumu draiveri, lai apzīmētu LED sloksņu barošanas avotus.


Elektronisko balastu izskats un dizains

Elektroniskā balasta izskats un dizains, kas paredzēts, lai ieslēgtu divas lampas ar katras jaudu 36 vati.

Ekspertu viedoklis

Aleksejs Bartošs

Speciālists elektroiekārtu un industriālās elektronikas remontā un apkopē.

Uzdodiet jautājumu ekspertam

Svarīgs! Aizliegts ieslēgt elektroniskos balastus bez slodzes dienasgaismas spuldžu veidā. Ja ierīce ir paredzēta divu LDS savienošanai, to nevar izmantot ķēdē ar vienu.

Ķēdēs ar elektroniskajiem balastiem fizikālie procesi paliek nemainīgi. Daži modeļi nodrošina elektrodu iepriekšēju uzsildīšanu, kas palielina lampas kalpošanas laiku.


Elektroniskā balasta tips

Attēlā parādīts dažādu jaudas līmeņu ierīču elektronisko balastu izskats.

Izmēri ļauj elektronisko balastu ievietot pat E27 bāzē.


Elektroniskie balasti enerģijas taupīšanas spuldzes pamatnē

Kompaktajiem ESL - vienam no fluorescējošajiem veidiem - var būt g23 bāze.


Galda lampa ar G23 pamatni
Elektronisko balastu funkcionālā shēma

Attēlā parādīta vienkāršota elektronisko balastu funkcionālā shēma.

Shēma divu lampu savienošanai virknē

Ir lampas, kas paredzētas divu lukturu savienošanai.

Detaļu nomaiņas gadījumā montāža tiek veikta saskaņā ar shēmām, kas atšķiras elektroniskajiem balastiem un elektroniskajiem balastiem.

Uzmanību! Balastu shematiskās diagrammas ir paredzētas darbam ar noteiktu slodzes jaudu. Šis rādītājs vienmēr ir pieejams produktu pasēs. Ja pievienosit augstākas nominālās lampas, var izdegt induktors vai balasts.


Savienojuma shēma divām lampām ar vienu droseli

Ja uz ierīces korpusa ir uzraksts 2X18, balasts ir paredzēts, lai savienotu divas lampas ar katras jaudu 18 vati. 1X36 - šāds drosele vai balasts spēj ieslēgt vienu LDS ar jaudu 36 W.

Gadījumos, kad tiek izmantots droselis, lampas jāsavieno virknē.

Divi starteri sāks savu mirdzumu. Šīs daļas ir savienotas paralēli LDS.

Savienojums bez startera

Elektroniskā balasta ķēdē sākotnēji nav iekļauts starteris.

Poga startera vietā

Tomēr ķēdēs ar droseli var iztikt bez tā. Atsperes slēdzis, kas savienots virknē - citiem vārdiem sakot, poga - palīdzēs jums izveidot darba ķēdi. Īsi ieslēdzot un atlaižot pogu, tiks izveidots savienojums, kas pēc iedarbības ir līdzīgs starterim.

Svarīgs! Šī opcija bez startera ieslēgsies tikai ar neskartiem pavedieniem.

Bezdroses opciju, kurai arī trūkst startera, var realizēt dažādos veidos. Viens no tiem ir parādīts zemāk.


Luminiscējošs Ko darīt, ja saplīst dienasgaismas spuldze

Plaši izmantotajām dienasgaismas spuldzēm nav bez trūkumiem: to darbības laikā ir dzirdama droseļvārsta dūkoņa, energosistēmai ir neuzticams starteris, kas darbojas neuzticami, un pats galvenais, lampai ir kvēldiegs, kas var izdegt, kas ir kāpēc lampa ir jāmaina pret jaunu.

Luminiscences spuldze kļūst "mūžīga"

Šeit ir parādīta diagramma, kas novērš šos trūkumus. Nav ierasta dūkoņa, lampiņa iedegas uzreiz, nav neuzticama startera, un, pats galvenais, var izmantot lampu ar izdegušu kvēldiegu.

Kondensatoriem C1, C4 jābūt papīra, ar darba spriegumu 1,5 reizes lielāku par barošanas spriegumu. Vēlams, lai kondensatori C2, C3 būtu vizlas.

Rezistors R1 obligāti ir stieples, tā pretestība ir atkarīga no lampas jaudas.

Dati par ķēdes elementiem atkarībā no dienasgaismas spuldžu jaudas ir norādīti tabulā:

Diodes D2, D3 un kondensatori C1, C4 ir pilna viļņa taisngriezis ar divkāršotu spriegumu. Kapacitātes C1, C4 vērtības nosaka lampas L1 darba spriegumu (jo lielāka kapacitāte, jo lielāks spriegums uz lampas L1 elektrodiem). Ieslēgšanas brīdī spriegums punktos a un b sasniedz 600 V, kas tiek pievadīts lampas L1 elektrodiem. Lampas L1 aizdedzes brīdī spriegums punktos a un b samazinās un nodrošina normālu lampas L1 darbību, kas paredzēta 220 V spriegumam.

Diožu D1, D4 un kondensatoru C2, C3 izmantošana palielina spriegumu līdz 900 V, kas nodrošina uzticamu lampas L1 aizdedzi ieslēgšanas brīdī. Kondensatori C2, C3 vienlaikus palīdz novērst radio traucējumus.

Lampa L1 var darboties bez D1, D4, C2, C3, taču šajā gadījumā iekļaušanas uzticamība samazinās.


Nesen paskatījos veselu kasti ar izdegušām taupības lampām, pārsvarā ar labu elektroniku, bet izdegušiem dienasgaismas spuldžu kvēldiegiem, un nodomāju - vajag kaut kur to visu izmantot. Kā zināms, LDS ar sadedzinātiem pavedieniem jābaro ar rektificētu tīkla strāvu, izmantojot palaišanas ierīci bez startera. Šajā gadījumā lampas kvēldiegas ir savienotas ar džemperi, un tam tiek pievienots augsts spriegums, lai ieslēgtu lampu. Iedarbināšanas laikā bez elektrodu iepriekšējas uzsildīšanas notiek momentānas spuldzes auksta aizdedze ar strauju sprieguma palielināšanos visā tai.

Un, lai gan aizdedze ar aukstiem elektrodiem ir grūtāks režīms nekā aizdedze parastajā veidā, šī metode ļauj apgaismojumam ilgstoši izmantot dienasgaismas spuldzi. Kā zināms, lampas aizdedzināšanai ar aukstajiem elektrodiem nepieciešams palielināts spriegums līdz 400...600 V. To realizē vienkāršs taisngriezis, kura izejas spriegums būs gandrīz divas reizes lielāks par ievades tīklu 220V. Parasta mazjaudas kvēlspuldze ir uzstādīta kā balasts, un, lai gan spuldzes izmantošana droseļa vietā samazina šādas lampas efektivitāti, ja mēs izmantojam kvēlspuldzes ar spriegumu 127 V un pievienojam to līdzstrāvas ķēdei. sērija ar lampu, mums būs pietiekams spilgtums.


Jebkuras taisngriežu diodes, spriegumam no 400V un strāvai 1A, varat izmantot arī padomju brūno KTs-shki. Kondensatoriem ir arī darba spriegums vismaz 400 V.


Šī ierīce darbojas kā sprieguma dubultotājs, kura izejas spriegums tiek pievadīts katodam - LDS anodam. Pēc spuldzes aizdegšanās ierīce pārslēdzas uz pilna viļņa rektifikācijas režīmu ar aktīvu slodzi un spriegums tiek vienmērīgi sadalīts starp lampām EL1 un EL2, kas attiecas uz LDS ar jaudu 30 - 80 W ar ieslēgtu darba spriegumu. vidēji aptuveni 100 V. Izmantojot šo ķēdes savienojumu, gaismas plūsmas kvēlspuldzes būs aptuveni ceturtdaļa no LDS plūsmas.


40 W luminiscences spuldzei nepieciešama 60 W, 127 V kvēlspuldze. Tās gaismas plūsma būs 20% no LDS plūsmas. Un LDS ar jaudu 30 W varat izmantot divas 127 V kvēlspuldzes ar jaudu 25 W, savienojot tās paralēli. Šo divu kvēlspuldžu gaismas plūsma ir aptuveni 17% no LDS gaismas plūsmas. Šāds kvēlspuldžu gaismas plūsmas pieaugums kombinētajā gaismeklī ir izskaidrojams ar to, ka tie darbojas ar spriegumu, kas ir tuvu nominālajam spriegumam, kad to gaismas plūsma tuvojas 100%. Tajā pašā laikā, kad kvēlspuldzes spriegums ir aptuveni 50% no nominālā, to gaismas plūsma ir tikai 6,5%, un enerģijas patēriņš ir 34% no nominālā.

Notiek ielāde...Notiek ielāde...