DIY energibesparande lampreparation: video, scheman

Energisparande lampor förbrukar betydligt mindre el än glödtrådens motsvarigheter, men de kostar flera gånger mer än de senare. Och som praxis visar misslyckas de oftare. Det är dubbelt stötande när det inträffar två till tre månader efter förvärvet. I sådana fall ska du inte kasta dem i papperskorgen av två skäl. Först innehåller dessa lampor kvicksilver, så de måste kasseras. För det andra kan lampan återställas med en hög grad av sannolikhet. Vi kommer att berätta hur du gör detta.

innehåll

  1. Designfunktioner
  2. De viktigaste stadierna för reparation
  3. Nödvändiga verktyg
  4. nedmontering
  5. felsökning
  6. Ballastreparation
  7. Ballastkrets
  8. Felsökning av ballast
  9. Lampreparation med en blåst glödtråd

Designfunktioner

Innan du fortsätter med reparationen är det nödvändigt att förstå belysningsenhetens utformning. De huvudsakliga konstruktionselementen presenteras i figur 1.

Energisparande lampan
Fig. 1. Energisparande lampan

Legend:

  • A - En kolv med spiralform. I själva verket är det ett tätat rör, inuti är det en inert gas (vanligtvis argon) och kvicksilverånga. Två elektroder är smälta från var och en av dess kanter, mellan vilka ett filament är sträckt. Insidan av röret är belagd med en fosfor.
    instagram viewer
  • B - Den övre delen av huset som lampan är fäst vid. Vi varnar omedelbart att det är orealistiskt att dra ut kolven utan att kränka ärendets integritet, därför är det bättre att uppfatta dem som en enda design.
  • C är en förkoppling monterad på ett tryckt kretskort, det kallas också elektronisk förkoppling eller bara förkoppling. Som du förstår, när den misslyckas, förvandlas belysningsanordningen till en återvinningsartikel. Ballastdiagrammet kommer att ges i motsvarande avsnitt.
  • D - Säkringen, som regel, spelas dess roll av lågt motstånd.
  • E - Den nedre delen av kroppen, ballast är installerad i den, fästning med den övre delen tillhandahålls med spärrar.
  • F är basen. I vardagen är typ E14 (minion) och E27 vanligare. Den nedre delen av kroppen med en bas utgör också en enda, icke-separerbar struktur. På den yttre delen av kroppen är markerad med en belysningsanordning, där dess huvudsakliga egenskaper anges.

De viktigaste stadierna för reparation

Ett systematiskt tillvägagångssätt för alla uppgifter ger ett optimalt sätt att lösa det, så vi kommer att agera enligt följande algoritm:

  1. Beredning av nödvändiga verktyg.
  2. Demontering av strukturen.
  3. Felsökning.
  4. Montering av strukturen.

Nu i detalj om varje steg.

Nödvändiga verktyg

I processen kommer vi att behöva:

  • platt skruvmejsel;
  • digital multimeter;
  • 25-30 W lödkolv och allt du behöver för lödning.

nedmontering

Vi gör alla åtgärder noggrant och försöker att inte skada kroppen, och ännu mer lampans lampa, där det finns kvicksilverånga, vilket utgör en fara för människokroppen.

Som nämnts ovan är de övre och nedre delarna av kroppen sammankopplade med spärrar. För att koppla bort dem är det nödvändigt att sätta in en skruvmejsel i spåret (visas i fig. 2) och vrida den något. Vi rekommenderar att du börjar från den plats där markeringen appliceras, en regel är en av spärrarna där.

Spår mellan över- och underkroppen
Fig. 2. Spår mellan över- och underkroppen

Efter att ha frigjort spärren går vi längre längs spåret och fortsätter proceduren tills de övre och nedre delarna är separerade från varandra.

Delar av kroppen är bortkopplade
Delar av kroppen är bortkopplade

Nu måste vi koppla bort ledningarna som kopplar glödtrådens lampa och kortet. Det finns fyra av dem. I de flesta mönster är trådarna inte lödda till brädet utan lindas på specialstift.

Stift till vilka ledningarna från glödlampan skruvas fast
Stift till vilka ledningarna från glödlampan skruvas fast

Efter detta steg kan du fortsätta till felsökning.

felsökning

Belysningsanordningen kanske inte fungerar på grund av fel på glödlampan (en eller båda glödtrådarna är utbrända) eller på grund av fel i ballasten. Låt oss börja testet med kolven.

För detta ändamål behöver vi en multimeter. Vi översätter det till ett läge för att mäta lågt motstånd och kallar varje slutsats. Som regel överskrider deras motstånd inte 15 ohm. Det kan finnas en liten skillnad i avläsningarna för varje par, men det är troligtvis enhetens fel.

Efter mätning kan du bilda inledande slutsatser:

  • Om ett brott i glödtråden upptäcks är ballasten troligtvis användbar. Kolven måste kasseras, och den elektroniska förkopplingen kan skjutas upp till bättre tider, till exempel om du behöver byta ut den med samma belysningsanordning. Observera att med en blåst glödtråd kan lampan återställas. Hur du gör detta kommer att beskrivas i avsnittet om ballast.
  • I det fall då allt är i ordning med kolven, ange mono ballastens misslyckande. Liksom de flesta elektroniska apparater är det föremål för reparation.

Ballastreparation

Först av allt är det nödvändigt att göra en visuell inspektion. I de flesta fall kan den användas för att identifiera brända komponenter, till exempel svullna behållare, förstörda skal transistorer, brännmärken etc. Observera att byte av sådana element kanske inte ger något resultat, i vilket fall det kommer att krävas kontrollera hela kedjan.

Om inga problem hittas måste du kontrollera de grundläggande elementen. För detta är det önskvärt att ha en styrväxelkrets.

Ballastkrets

Det givna schemat är typiskt; det används i nästan alla förkopplingar med små ändringar.

Elektronisk ballastkrets
Figur 5 Elektronisk ballastkrets

Legend:

  • Motstånd: R1 - från 1 till 30 ohm (spelar en säkring); R2 och R3– från 220 kOhm till 510 kOhm; R4 och R5– från 1 till 2,7 ohm; R6 och R7– från 8,2 till 20 ohm.
  • Kapaciteter: Cl - 0,1 uF; C2 - från 1,5 μF till 10 μF 400V; C3 - 0,01 uF; C4 - från 0,033 mF till 0,1 μF 400V; C5 - från 1800 pF till 3900 pF 650V.
  • Dioder: VD1-VD5 - 1N4005; VD6 och VD7 är 1N4148.
  • Dinistor VS1 - DB3 (får inte användas i enheter med låg effektbelysning).
  • Transistorer: VT1, VT2 - 13003 (andra analoger är mycket möjliga).

Spole L1 tillsammans med kondensatorn C1 spelar rollen som ett ljudfilter, i många billiga kinesiska enheter är en bygel i stället tätad.

L2-spolen kan ha från 250 till 350 varv som är lindade med en tråd Ø 0,2 mm på en ferritkärna med en U-formad. I utseende liknar det en liten transformator.

T1-transformator i varje lindning från 3 till 9 varv, som regel används en tråd på Ø 0,3 mm. En ferritring används som magnetkrets.

Säkring: FU1 - 0,5 A. I de flesta produkter tillverkade i Kina är den inte installerad. I sådana fall spelar lågmotståndskraften R1 en säkring. Att det brinner i första hand. Som regel ger inte ersättningen ett resultat, eftersom dess fel är resultatet av ett fel och inte orsaken.

Felsökning av ballast

Handlingens algoritm kommer att vara följande:

  • Du måste börja med att byta ut säkerhetsmotståndet, med ballastproblem, det bränner nästan alltid ut.
    Säkerhetsmotstånd markerat med rött
    Säkerhetsmotstånd markerat med rött
  • Efter utbytet börjar vi söka efter felaktiga komponenter. I diagrammet ovan misslyckas kapacitet ofta, det är från dem som det är nödvändigt att starta testet. För att göra detta beväpnar vi oss med en lödkolv och löd kondensatorerna C3-C5 (se kretsen i fig. 5). Efter det kontrollerar vi dem med en multimeter (hur du kan kontrollera olika elektroniska komponenter finns på vår webbplats).

Observera att i de fall då belysningsanordningen är i orden, men en liten glöd av glödlampan i glödtråden, kan vi säga med förtroende - utbyte är nödvändigt kapacitet C5. Som framgår av kretsen är det en del av den oscillerande kretsen som är nödvändig för bildandet av en högspänningspuls för att orsaka ett urladdning. Med en bränd kapacitet är spänningen för urladdningen inte tillräcklig, vilket kan leda till att lampan inte går in i fasen av driftsläget, men strömmen tillförs spiralerna. Detta manifesteras i form av en liten glöd.

  • Om allt är i ordning med kondensatorerna bör du testa dioderna som utgör bron. I detta fall kan testning utföras utan lödning från brädet. Om åtminstone en av dem är ur funktion. Sannolikheten är hög att kapaciteten C2 kommer att brytas.
    Elektrolytisk kondensator C2 är markerad med rött
    Elektrolytisk kondensator C2 är markerad med rött

Följaktligen, om C2-svullnad detekterades under en extern undersökning, är sannolikheten för misslyckande hos en eller flera brodioder hög.

  • Om listorna är korrekta bör transistorer kontrolleras. De måste löda problemet eftersom selen inte tillåter exakta mätningar. Som praxis visar, under ovanstående testningsstadier, kommer ett fel att upptäckas.
  • Efter att ha hittat ett fel är det nödvändigt att testa belysningsenhetens funktion genom att ansluta ström till basen. Detta måste göras noggrant, eftersom det finns en hög spänning på kortets element.

När lampan är tänd, stäng av den och fortsätt att monteras. Som regel finns det inga problem med det.

Lampreparation med en blåst glödtråd

Du måste omedelbart varna för att sådana reparationer kommer att leda till att ballasten fungerar i ett nödläge. Som ett resultat av överbelastning kommer ballasten att misslyckas. Som regel fungerar det i detta läge i högst ett år, varaktigheten beror på elementen som är involverade i kretsen och deras tillstånd.

Om bara ett glödtråd brinner ut, måste det växlas med motstånd, som visas på figuren.

Installera en shunt på ett bränt filament
Installera en shunt på ett bränt filament

Som shuntmotstånd RW teoretiskt är det nödvändigt att installera ett motstånd med en klass som motsvarar motståndet för det andra (hela) filamentet. Men som praxis visar är detta inte helt sant, eftersom vi mäter motståndet hos den "kalla" tråden. Som ett resultat av sådana reparationer kommer enheten att misslyckas inom 10-15 minuter, "bränns" med de flesta aktiva komponenter. Därför rekommenderar vi att du använder ett motstånd på 22 ohm med en effekt på minst 1 watt.

Relaterade artiklar:
  1. Hur väljer man LED-lampor för hem och lägenhet?
  2. Vad är natriumlampor och var används de?
  3. Hur man gör ett gör-det-själv nattljus
  4. Hur man gör belysning i garaget med egna händer?
Induktor för lysrör: kopplingsschema

Induktor för lysrör: kopplingsschemaBelysning

Trots ökad efterfrågan på LED-ljuskällor är lysrör fortfarande på topp. Detta beror till stor del på den relativt låga kostnaden för belysningsanordningen och förkopplingsdon (nedan förkopplade) s...

Läs Mer
Elektronisk förkoppling för lysrör

Elektronisk förkoppling för lysrörBelysning

Belysningskällor, kallad självlysande, i motsats till analoger utrustade med en glödtråd, behöver lanseringar som kallas ballast för drift. innehåll Vad är ballast? Typer av ballast Elektromagne...

Läs Mer
Energisparande glödlampor: principen om användning, för- och nackdelar med användning

Energisparande glödlampor: principen om användning, för- och nackdelar med användningBelysning

Trots att energisparande glödlampor gradvis ersätts av lysdioder har de fortfarande en ledande position i antalet försäljningar. Enligt analytiker kommer denna situation att kvarstå från två till ...

Läs Mer