Luminofoorlampide induktor: elektriskeem

Vaatamata suurenenud nõudlusele LED-valgusallikate järele on luminofoorlambid endiselt haripunktis. Selle põhjuseks on suuresti selle tööks vajaliku valgustusseadme ja liiteseadiste (edaspidi liiteseadised) suhteliselt madalad kulud. Mõelge viimase funktsionaalsusele ja toimimispõhimõttele.

Sisu

  1. Põhifunktsioonid
  2. Tööpõhimõte
  3. Tandemühendus
  4. Elektromagnetiliste õhuklappide omadused
  5. Elektrooniline juhtimisseade (elektroonilised liiteseadised)
  6. Ühendus ilma ballastita

Põhifunktsioonid

Luminestsentsvalgusallikaid pole otse elektrivõrku võimalik ühendada. Sellel on järgmised põhjused:

  • luminofoorlampis stabiilse tühjenemise saavutamiseks on vaja selle elektroode eelkuumutada ja neile stardimpulssi rakendada;
  • kuna gaaslahendus tüüpi valgusallikatel on negatiivne diferentsiaaltakistus, on pärast töörežiimi sisenemist neile voolu suurenemine iseloomulik. Valgusallika rikke vältimiseks peab see olema piiratud.

Ülalkirjeldatud põhjustel on vaja kasutada ballasti.

Elektromagnetiline käik
Elektromagnetiline käik

Tööpõhimõte

instagram viewer

Mõelgem elektromagnetilise induktiivpooli tööpõhimõttele, kasutades näidet gaaslahendusega tüüpi lampide tüüpilise ühendusskeemi kohta.

Tüüpiline juhtmestiku skeem
Tüüpiline juhtmestiku skeem

Diagramm näitab:

  • EL - gaaslahenduslamp (luminestsentslamp);
  • SF - starter, see on seade, mis koosneb inertgaasiga täidetud kolbist, selle sees on bimetallkontaktid. Kolbi paralleelselt paigaldatakse kondensaator;
  • LL - induktiivpool (elektromagnetiline);
  • lambispiraalid (1 ja 2);
  • C - kondensaator (kompenseerib reaktiivvõimsust), selle maht sõltub lambi võimsusest, vastavustabel on näidatud allpool.
Gaasi tühjendusallika võimsus (W) Kondensaatori mahtuvus (μF)
15 4,50
18 4,50
30 4,50
36 4,50
58 7,00

Ahelates on seadmeid, millel puudub kompenseeriv kondensaator, see on vastuvõetamatu, kuna reaktiivkoormus põhjustab järgmisi negatiivseid tagajärgi:

  • suureneb energiatarve, mis põhjustab suurenenud energiatarbimist;
  • vähendas oluliselt seadmete eluiga.

Nüüd läheme otse ülaltoodud tüüpilise skeemi toimimispõhimõttele. Tavaliselt võib selle jagada järgmisteks etappideks:

  • vooluvõrku ühendamisel hakkab vooluringi kaudu läbima õhuklapi “LL” - spiraal “1” - starter “SF” - spiraal “2”, mille tugevus on 40 kuni 50 mA;
  • selle protsessi mõjul ioniseeritakse käivituskolvis inertset gaasi, mis põhjustab voolutugevuse suurenemist ja bimetallkontaktide kuumutamist;
  • starteri kuumutatud elektroodid sulguvad, põhjustab see voolu tugevuse järsku suurenemist, kuni umbes 600 mA. Selle edasine kasv piirab induktiivsuse induktiivsust;
  • ahelas suurenenud voolutugevuse tõttu kuumutatakse spiraale (1 ja 2), mille tagajärjel eralduvad neist elektronid, kuumutatakse gaasisegu, mis viib tühjenemiseni;
  • Lahenduse mõjul toimub ultraviolettkiirgus, mis siseneb kattesse fosforist. Selle tulemusel helendab see nähtav spekter;
  • kui valgusallikas on "süüdatud", siis selle takistus väheneb vastavalt, induktiivpoolis olev pinge väheneb (kuni 110 V);
  • starteri kontaktid on lahedad ja avatud.

Tandemühendus

Allolev diagramm näitab, kus kaks luminofoorlampi on üksteisega ühendatud.

Tandemühendusskeem
Tandemühendusskeem

Esitatud vooluahela tööpõhimõte ei erine tüüpilisest ühendusest, ainus erinevus on starterite parameetrites. Kahelambilise ühendusega kasutatakse starterid, „jaotuspingega 110 V (tüüp S2), ühe toruga ühenduseks - 220 V (tüüp S10).

Starterid S10 ja S2 vastavalt 220 ja 110 V jaoks
Starterid S10 ja S2 vastavalt 220 ja 110 V jaoks

Elektromagnetiliste õhuklappide omadused

Elektromagnetiliste liiteseadiste omadustest rääkides tuleb märkida, et nende seadmete ainsateks eelisteks on suhteliselt madal hind, lihtne kasutamine ja lihtne paigaldamine. Klassikalise ühendusskeemi puudused on palju suuremad:

  • mahuka ja "mürarikka" gaasihoovastiku olemasolu;
  • starterid pole kahjuks usaldusväärsed;
  • väravafekti olemasolu (lamp vilgub sagedusega 50 Hz) põhjustab inimesel suurenenud väsimust, mis põhjustab tema töövõime langust;
  • kui starterid ebaõnnestuvad, kuvatakse valekäivitus, see tähendab, et lamp vilgub enne "süttimist" mitu korda, see vähendab valgusallika tööiga;
  • umbes 25% energiast kulub elektromagnetilisele liiteseadisele, mille tulemuseks on tõhususe oluline vähenemine.

Elektrooniliste liiteseadiste kasutamine võimaldab teil vabaneda enamikust ülaltoodud puudustest.

Elektrooniline juhtimisseade (elektroonilised liiteseadised)

Massiivsed elektroonilised liiteseadised ilmusid mitte nii kaua aega tagasi, umbes kolmkümmend aastat tagasi, nüüd on nad peaaegu asendanud elektromagnetilised seadmed. Sellele aitasid kaasa arvukad eelised klassikalise lülitusahela ees, nimetame peamisi:

  • luminofoorlampide suurenenud valgusvõimsus kõrgsageduslahenduse tõttu;
  • madala sagedusega elektromagnetilistele õhuklappidele iseloomulik müra puudumine;
  • värava efekti vähendamine on rakendusala märkimisväärselt laiendanud;
  • valestardi puudumine suurendab luminestsentsallikate eluiga;
  • Kasutegur võib ulatuda 97% -ni;
  • Võrreldes elektromagnetiliste liiteseadistega väheneb energiatarve 30%;
  • reaktiivset koormust pole vaja kompenseerida;
  • Mõnede elektroonikaseadmete mudelid näevad ette valgusallika võimsuse juhtimist, seda tehakse sageduse reguleerimisega pingemuunduris.
EPLA välimus ja sisemine struktuur
EPLA välimus ja sisemine struktuur

Samuti väärib märkimist: mahuka induktiivpooli puudumise tõttu sai võimalikuks vähendada elektroonilise ballasti suurust, mis võimaldas selle alusesse paigutada. See laiendab märkimisväärselt kohaldamisala, võimaldades hõõgniidi allikate asemel kasutada valgustusseadmetes.

Alusel asuv elektrooniline ballast
Alusel asuv elektrooniline ballast

Näitena toome lihtsa elektroonilise liiteseadise vooluringi, mis on tüüpiline enamiku odavate seadmete jaoks.

Tüüpiline elektrooniline liiteseade
Tüüpiline elektrooniline liiteseade

Üksuste loetelu:

  • takisti hinnangud: R1 ja R2 -15 oomi, R3 ja R4 - 2,2 oomi, R5 - 620 kOhm, R6 - 1,6 Megohm;
  • kasutatud kondensaatorid: C1 - 47 nF 400 V, C2 - 6800 pF 1200 V, C3 - 2200 pF, C4 - 22 nF, C5 - 4,7 uF 350 V;
  • dioodid: VD1-VD7 - 1N400;
  • transistorid: T1 ja T2 - 13003;
  • diooditriac VS - DB3.

Elektrooniliste liiteseadiste teema kokkuvõtteks tuleb märkida - nende oluliseks puuduseks on kvaliteetsete seadmete suhteliselt kõrge hind. Mis puutub odavatesse mudelitesse, siis nende töökindlus jätab palju soovida.

Ühendus ilma ballastita

Vajadusel saab gaaslahendusega valgusallikaid toiteallikasse lisada ilma elektromagnetilise või elektroonilise liiteseadiseta. Sellise kaasamise skeem on näidatud allpool.

Drosselivaba ühenduse meetod
Drosselivaba ühenduse meetod

Sellise ühenduse loomiseks vajate:

  • luminofoorlamp - 40 W ja hõõglamp - 60 W (viimane töötab liiteseadisena);
  • kaks kondensaatorit 0,47 uF 400 V (mängivad kordaja rolli);
  • KTs404A dioodsild vms, võib kasutada nelja dioodi, nimivooluga vähemalt 1 A ja vastupidise impulsi pingega 600 V.

See vooluring kaotab oma parameetrid ühenduses, kasutades elektromagnetilist induktiivpooli ja elektroonilisi liiteseadiseid. See on ette nähtud teie teadmiseks.

Seotud artiklid:
  1. Mis on elektrooniline liiteseadis luminestsentsiks ...
  2. Kuidas valida LED-lampe koju ja korterisse?
  3. LED-ide kasutamise ja ühendamise omadused ...
Kuidas LED-riba ühendada?

Kuidas LED-riba ühendada?Valgustus

Tänapäeval koguvad populaarsust LED-valgustusseadmetena õhukesed, elastsed, 5 meetri pikkused ribad, millele neisse paigaldatud mikro-LED-id. Selliseid seadmeid on lihtne redigeerida või üles ehi...

Loe Rohkem
Valgustuseks liikumisanduri ühendamine

Valgustuseks liikumisanduri ühendamineValgustus

Inimesi ümbritsevad kõikjal mitmesugused andurid, neid kasutatakse väga erinevates valdkondades ja süsteemides. Üks levinumaid tüüpe on liikuvussensor. Selliseid seadmeid kasutatakse nii igapäevae...

Loe Rohkem
Luminofoorlampide starterid

Luminofoorlampide starteridValgustus

Starter - See on väike suitsulahvaga lahenduslamp. Tavaliselt klaasist kolb täidetakse neooniga või heeliumi ja vesiniku seguga (inertgaas). Kõik see suletakse metallist või plastikust korpusega. ...

Loe Rohkem