Valgusallikad, mida nimetatakse luminestsentsiks, erinevalt hõõgniidiga varustatud analoogidest, vajavad töötamiseks kanderakette, mida nimetatakse liiteseadiseks.
Sisu
- Mis on ballast?
- Ballasti tüübid
- Elektromagnetiline teostus
- Elektrooniline teostus
- Kasu
Mis on ballast?
LDS (päevavalguslampide) liiteseadis kuulub voolu piirajana kasutatavate liiteseadiste kategooriasse. Vajadus nende järele tekib juhul, kui elektrikoormus ei ole praeguse tarbimise tõhusaks piiramiseks piisav.
Näiteks võib tuua tavalise valgusallika, mis kuulub gaaslahenduse kategooriasse. See on seade, millel on negatiivne vastupidavus.
Sõltuvalt teostusest võib liiteseade olla:
- tavaline vastupanu;
- võime (reageerivusega), samuti õhuklapp;
- analoog- ja digitaallülitused.
Mõelge kõige tavalisematele rakendusvõimalustele.
Ballasti tüübid
Liiteseadise kõige tavalisem elektromagnetiline ja elektrooniline teostus. Me räägime teile üksikasjalikult igaüks neist.
Elektromagnetiline teostus
Selles teostuses põhineb töö induktiivpooli induktiivsusel (see on lampiga ühendatud järjestikku). Teine vajalik element on starter, mis reguleerib süütamiseks vajalikku protsessi. See element on kompaktse suurusega lamp, mis kuulub gaaslahenduse kategooriasse. Tema pirni sees on bimetallist valmistatud elektroodid (neist on lubatud teha üks bimetallidest). Ühendage starter lambiga paralleelselt. Kaks ballasti on näidatud allpool.
Tööd teostatakse vastavalt järgmisele põhimõttele:
- kui käivituslambi sees võetakse vastu pinget, tekib tühjendus, mis põhjustab bimetalliliste elektroodide kuumutamist, mille tagajärjel need sulguvad;
- käivituselektroodide lühistamine põhjustab töövoolu suurenemist mitu korda, kuna seda piirab ainult induktiivpooli sisemine takistus;
- lambi töövoolu taseme suurendamise tagajärjel kuumutatakse selle elektroode;
- starter jahtub ja selle bimetall-elektroodid avanevad;
- Vooluringi avamine starteriga viib induktiivsuse mähisesse kõrgepinge impulsi ilmnemise, mille tõttu toimub lähtekolbi sees tühjendus, mis viib selle "süttimiseni".
Pärast valgustusseadme normaalset töötamist on selle ja starteri pinge umbes poole võrra väiksem kui võrgupinge, mis pole viimase käivitamiseks piisav. See tähendab, et see on avatud olekus ja ei mõjuta valgustusseadme edasist tööd.
Seda tüüpi liiteseadiseid on lihtne rakendada ja need on madalad. Kuid me ei tohiks unustada, et sellel liiteseadiste versioonil on mitmeid puudusi, näiteks:
- "süttimiseks" kulub üks kuni kolm sekundit, pealegi kasvab see aeg töötamise ajal ühtlaselt;
- allikad, mille töö ajal vilgub elektromagnetiline ballast, mis põhjustab silmade väsimust ja võib põhjustada peavalu;
- elektromagnetiliste seadmete energiatarve on palju suurem kui elektrooniliste seadmetel;
- töö ajal eraldab drossel iseloomulikku müra.
Need ja muud LDS-i elektromagnetiliste käivitusseadmete puudused on viinud tõsiasja, et praegu selliseid ballasti ei kasutata. Need asendati "digitaalsete" ja analoogsete elektrooniliste liiteseadistega.
Elektrooniline teostus
Elektroonilist tüüpi liiteseadis on sisuliselt pingemuundur, millega toidetakse LDS-i. Sellise seadme pilt on näidatud pildil.
Elektrooniliste liiteseadiste rakendamiseks on palju võimalusi. Võib ette kujutada paljudele seda tüüpi seadmetele iseloomulikku ühist plokkskeemi, mida kasutatakse väheste eranditega kõigis elektroonilistes liiteseadistes. Tema pilt on näidatud joonisel.
Paljud tootjad lisavad seadmele võimsusteguri korrektsioonibloki, aga ka heleduse juhtimisahela.
LDS-i allikate käivitamiseks elektroonilise liiteseadise abil on kaks levinumat viisi:
- Enne LDS-katoodidele süütepotentsiaali rakendamist kuumutatakse neid esialgselt. Sissetuleva pinge kõrge sageduse tõttu saavutatakse kaks ülesannet: tõhususe oluline tõus ja värelus on välistatud. Pange tähele, et sõltuvalt liiteseadise konstruktsioonist võib süüde olla hetkeline või järkjärguline (see tähendab, et allika heledus suureneb järk-järgult);
- kombineeritud meetodit, mida iseloomustab asjaolu, et "süüteprotsessis" osaleb võnkevooluahel, mis peab enne LDS-kolbi tühjenemist saama resonantsi. Resonantsi ajal suureneb katoodidele tarnitud pinge ja voolu suurenemine tagab nende kuumutamise.
Enamikul juhtudel rakendatakse ahelat kombineeritud käivitusmeetodi abil niidil LDS-katoodi hõõgniit (pärast jadaühendust läbi mahtuvuse) on osa kontuur. Kui luminestsentsallika gaasilises keskkonnas toimub tühjenemine, põhjustab see võnkeringi parameetrite muutumist. Selle tagajärjel lahkub ta resonantsi olekust. Vastavalt sellele toimub pingelangus normaalrežiimi. Sellise seadme vooluringi näide on näidatud joonisel.
Selles skeemis on ostsillaator üles ehitatud kahele transistorile. LDS saab võimsust mähiselt 1-1 (mis on trafo Tr juures samm-sammult). Veelgi enam, sellised elemendid nagu mahtuvus C4 ja induktiivpool L1 on jada võnkeskeem, mille resonantssagedus erineb ostsillaatori tekitatavast. Sarnased elektroonilised liiteseadised on paljudes eelarvelauavalgustes tavalised.
Video: kuidas lampide jaoks ballasti teha
Elektroonilisest ballastist rääkides ei saa mainimata jätta kompaktseid LDS-sid, mis on mõeldud tavakassettide E27 ja E14 jaoks. Sellistes seadmetes on ballast integreeritud üldisesse disaini.
Rakenduse näitena on allpool toodud 21W Osrami energiasäästliku LDS-i liiteseadise skeem.
Tuleb märkida, et konstruktsiooniliste omaduste tõttu kehtestatakse selliste seadmete elektroonilistele elementidele tõsised nõuded. Tundmatute tootjate toodetes saab kasutada lihtsamat elemendibaasi, mis muutub kompaktsete LDS-ide rikke sagedaseks põhjuseks.
Kasu
Elektroonilistel seadmetel on elektromagnetiliste liiteseadiste ees palju eeliseid, loetleme peamised:
- elektroonilised liiteseadised ei põhjusta LDS-i vilkumist selle töö ajal ega tekita kõrvalist müra;
- elektrooniliste elementide vooluring tarbib vähem energiat, kaalub kergem ja kompaktsem;
- kuumakäivitusahela rakendamise võimalus, sellisel juhul eelsoojendatakse LDS-katoodid. Tänu sellele kaasamisrežiimile pikendatakse allika kasutusiga märkimisväärselt;
- Elektrooniline liiteseadis ei vaja starterit, kuna see vastutab käivitamiseks ja tööks vajalike pingetasemete moodustamise eest.
- Elektroonilised ja elektromagnetilised õhuklapid ...
- Avariivalgustus - tüübid, nõuded, skeemid ...
- Kuidas valida LED-lampe koju ja korterisse?
- LED-ide kasutamise ja ühendamise omadused ...