Okna.  Wirusy.  Notatniki.  Internet.  biuro.  Narzędzia.  Kierowcy

Świetlówki są połączone zgodnie z nieco bardziej złożonym schematem w porównaniu z ich najbliższymi „krewnymi” - lampami żarowymi. Aby zapalić świetlówki, w obwodzie muszą znajdować się rozruszniki, których jakość bezpośrednio wpływa na żywotność lamp.

Aby zrozumieć cechy obwodów, należy przede wszystkim przestudiować urządzenie i mechanizm działania takich urządzeń.

Krótko o cechach lamp


Każde z tych urządzeń to szczelna kolba wypełniona specjalną mieszanką gazów. Jednocześnie mieszanka została zaprojektowana w taki sposób, aby jonizacja gazów wymagała znacznie mniejszej ilości energii w porównaniu do zwykłych żarówek, co czyni ją zauważalną w oświetleniu.

Aby lampa fluorescencyjna stale dawała światło, musi być w niej utrzymane wyładowanie jarzeniowe. Aby to zapewnić, wymagane napięcie jest przykładane do elektrod żarówki. Główny problem polega na tym, że wyładowanie może wystąpić tylko wtedy, gdy przyłożone zostanie napięcie znacznie wyższe niż napięcie robocze. Jednak producenci lamp pomyślnie rozwiązali ten problem.

Elektrody są instalowane po obu stronach świetlówki. Przyjmują napięcie, dzięki któremu utrzymywane jest rozładowanie. Każda elektroda ma dwa styki. Podłączone jest do nich źródło prądu, dzięki któremu przestrzeń otaczająca elektrody zostaje nagrzana.

W ten sposób lampa fluorescencyjna zapala się po rozgrzaniu jej elektrod. W tym celu poddawane są działaniu impulsu wysokiego napięcia i dopiero wtedy w grę wchodzi napięcie robocze, którego wartość musi być wystarczająca do utrzymania rozładowania.

Strumień świetlny, lmLampa LED, WKontaktowa lampa luminescencyjna, WŻarówka, W
50 1 4 20
100 5 25
100-200 6/7 30/35
300 4 8/9 40
400 10 50
500 6 11 60
600 7/8 14 65

Pod wpływem wyładowania gaz w kolbie zaczyna emitować światło ultrafioletowe, które jest odporne na ludzkie oko. Aby światło stało się widoczne dla człowieka, wewnętrzna powierzchnia żarówki jest pokryta luminoforem. Substancja ta zapewnia przesunięcie zakresu częstotliwości światła do widma widzialnego. Zmieniając skład luminoforu zmienia się również zakres temperatur barwowych, co zapewnia szeroki zakres świetlówki.

Lampy fluorescencyjne, w przeciwieństwie do zwykłych żarówek, nie mogą być po prostu podłączone do sieci elektrycznej. Aby pojawił się łuk, jak wspomniano, elektrody muszą się rozgrzać i pojawić napięcie impulsowe. Warunki te są zapewnione za pomocą specjalnych stateczników. Najbardziej rozpowszechnione są stateczniki elektromagnetyczne i

Ceny świetlówek

Klasyczne połączenie za pomocą statecznika elektromagnetycznego

Funkcje obwodu

Zgodnie z tym schematem w obwodzie znajduje się dławik. W obwodzie znajduje się również rozrusznik.

Zapłonnik do świetlówek - Philips Ecoclick StartersS10 220-240V 4-65W

To ostatnie jest źródłem światła neonowego małej mocy. Urządzenie wyposażone jest w styki bimetaliczne i zasilane jest z sieci elektrycznej wartości zmiennych aktualny. Przepustnica, styki rozrusznika i gwinty elektrod są połączone szeregowo.

Zamiast rozrusznika do obwodu można włączyć zwykły przycisk dzwonka elektrycznego. W ta sprawa napięcie zostanie przyłożone przez przytrzymanie przycisku dzwonka. Przycisk należy zwolnić po zapaleniu lampki.

Kolejność działania obwodu ze statecznikiem elektromagnetycznym jest następująca:

  • po podłączeniu do sieci dławik zaczyna gromadzić energię elektromagnetyczną;
  • przez styki rozrusznika dostarczana jest energia elektryczna;
  • prąd pędzi wzdłuż wolframowych włókien podgrzewania elektrod;
  • elektrody i rozrusznik nagrzewają się;
  • styki rozrusznika otwarte;
  • energia zgromadzona przez przepustnicę jest uwalniana;
  • zmienia się wielkość napięcia na elektrodach;
  • lampa fluorescencyjna daje światło.

W celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia zakłóceń powstających podczas włączania lampy obwód wyposażono w dwa kondensatory. Jeden z nich (mniejszy) znajduje się wewnątrz rozrusznika. Jego główną funkcją jest gaszenie iskier i poprawa impulsu neonu.

Do kluczowych zalet obwodu ze statecznikiem typu elektromagnetycznego należą:

  • sprawdzona niezawodność;
  • prostota;
  • przystępny koszt.
  • Jak pokazuje praktyka, jest więcej wad niż zalet. Wśród nich należy wyróżnić:
  • imponująca waga urządzenia oświetleniowego;
  • długi czas włączenia lampy (średnio do 3 sekund);
  • niska wydajność systemu podczas pracy na zimno;
  • stosunkowo wysokie zużycie energii;
  • głośna praca przepustnicy;
  • migotanie, które niekorzystnie wpływa na widzenie.

Kolejność połączeń

Podłączenie lampy zgodnie z rozważanym schematem odbywa się za pomocą rozruszników. Następnie rozważymy przykład instalacji jednej lampy z włączeniem rozrusznika modelu S10 do obwodu. To najnowocześniejsze urządzenie charakteryzuje się ognioodporną obudową i wysokiej jakości konstrukcją, dzięki czemu jest najlepsze w swojej niszy.

Główne zadania startera sprowadzają się do:

  • upewnij się, że lampa jest włączona;
  • rozpad szczeliny gazowej. Aby to zrobić, obwód zostaje przerwany po dość długim nagrzaniu elektrod lampy, co prowadzi do uwolnienia silnego impulsu i bezpośredniego przebicia.

Przepustnica służy do wykonywania następujących zadań:

  • ograniczenie wielkości prądu w momencie zamknięcia elektrod;
  • generowanie napięcia wystarczającego do rozkładu gazów;
  • utrzymywanie spalania wyładowania na stałym, stabilnym poziomie.

W tym przykładzie podłączona jest lampa 40 W. W takim przypadku przepustnica musi mieć podobną moc. Moc zastosowanego rozrusznika wynosi 4-65 watów.

Łączymy zgodnie z przedstawionym schematem. Aby to zrobić, wykonujemy następujące czynności.

Pierwszy krok

Równolegle podłączamy rozrusznik do bocznych styków pinów na wyjściu świetlówki. Te styki są konkluzjami żarników zamkniętej żarówki.

Drugi krok

Łączymy się z pozostałymi wolnymi kontaktami.

Trzeci krok

Ponownie podłączamy kondensator do styków zasilających równolegle. Dzięki kondensatorowi nastąpi kompensacja mocy biernej i ograniczenie zakłóceń w sieci.

Podłączenie za pomocą nowoczesnego statecznika elektronicznego

Funkcje obwodu

Nowoczesna łączność. W obwodzie zawarty jest statecznik elektroniczny - to ekonomiczne i zaawansowane urządzenie zapewnia znacznie więcej długoterminowy serwis świetlówek w porównaniu z powyższą opcją.

W obwodach ze statecznikiem elektronicznym świetlówki działają przy podwyższonym napięciu (do 133 kHz). Dzięki temu światło jest równomierne, bez migotania.

Nowoczesne mikroukłady pozwalają na montaż specjalistycznych urządzeń startowych niskie zużycie energii i kompaktowy rozmiar. Umożliwia to umieszczenie statecznika bezpośrednio w trzonku lampy, co pozwala na wykonanie opraw oświetleniowych o niewielkich gabarytach, wkręcanych w zwykłe gniazdo, standardowe dla żarówek.

Jednocześnie mikroukłady nie tylko zasilają lampy, ale także płynnie nagrzewają elektrody, zwiększając ich wydajność i wydłużając ich żywotność. To właśnie te świetlówki można stosować w połączeniu z - urządzeniami przeznaczonymi do płynnej regulacji jasności żarówek. Nie można podłączyć ściemniacza do świetlówek ze statecznikami elektromagnetycznymi.

Z założenia statecznik elektroniczny jest przetwornicą napięcia. Miniaturowy falownik przekształca prąd stały w prąd o wysokiej częstotliwości i prąd przemienny. To on wchodzi do grzejników elektrod. Wraz ze wzrostem częstotliwości zmniejsza się intensywność ogrzewania elektrod.

Włączanie przetwornicy jest zorganizowane w taki sposób, że na początku częstotliwość prądu jest na wysokim poziomie. W tym przypadku lampa fluorescencyjna jest zawarta w obwodzie, którego częstotliwość rezonansowa jest znacznie mniejsza niż początkowa częstotliwość konwertera.

Ponadto częstotliwość zaczyna stopniowo spadać, a napięcie na lampie i obwodzie oscylacyjnym wzrasta, przez co obwód zbliża się do rezonansu. Zwiększa się również intensywność nagrzewania elektrody. W pewnym momencie powstają warunki wystarczające do wytworzenia wyładowania gazowego, w wyniku którego lampa zaczyna świecić. Urządzenie oświetleniowe zamyka obwód, którego tryb działania zmienia się w tym przypadku.

W przypadku stosowania stateczników elektronicznych schematy połączeń lamp są zaprojektowane w taki sposób, aby urządzenie sterujące miało możliwość dostosowania się do charakterystyki żarówki. Na przykład po pewnym okresie użytkowania lampy fluorescencyjne wymagają wyższego napięcia, aby wytworzyć wstępne wyładowanie. Statecznik będzie w stanie dostosować się do takich zmian i zapewnić niezbędną jakość oświetlenia.

Dlatego wśród licznych zalet nowoczesnych stateczników elektronicznych należy podkreślić następujące punkty:

  • wysoka efektywność działania;
  • delikatne ogrzewanie elektrod urządzenia oświetleniowego;
  • płynne włączanie żarówki;
  • brak migotania;
  • możliwość stosowania w warunkach niskich temperatur;
  • samodzielna adaptacja do charakterystyki lampy;
  • wysoka niezawodność;
  • niewielka waga i kompaktowe rozmiary;
  • zwiększyć żywotność opraw oświetleniowych.

Ma tylko 2 wady:

  • skomplikowany schemat połączeń;
  • wyższe wymagania dotyczące prawidłowego montażu i jakości zastosowanych komponentów.

Ceny stateczników elektronicznych do świetlówek

Statecznik elektroniczny do lamp fluorescencyjnych

Kolejność połączeń

Wszystkie niezbędne złącza i przewody są zwykle dostarczane ze statecznikiem elektronicznym. Możesz zobaczyć schemat połączeń na obrazku poniżej. Również odpowiednie schematy podano bezpośrednio w instrukcjach stateczników i opraw oświetleniowych.

W takim schemacie lampa włącza się w 3 głównych etapach, a mianowicie:

  • elektrody są rozgrzane, co zapewnia bardziej ostrożny i płynny rozruch oraz oszczędza zasoby urządzenia;
  • powstaje potężny impuls potrzebny do zapłonu;
  • wartość napięcia roboczego stabilizuje się, po czym napięcie jest podawane na lampę.

Nowoczesne schematy połączeń lamp eliminują potrzebę stosowania rozrusznika. Eliminuje to ryzyko przepalenia statecznika w przypadku uruchomienia lampy bez zainstalowanej lampy.

Na szczególną uwagę zasługuje schemat podłączenia dwóch świetlówek do jednego statecznika. Urządzenia są połączone szeregowo. Aby zakończyć pracę, musisz przygotować:

  • dławik indukcyjny;
  • przystawki w ilości dwóch sztuk;
  • świetlówki bezpośrednie.

Kolejność połączeń

Pierwszy krok. Do każdej żarówki podłączony jest rozrusznik. Połączenie jest równoległe. W tym przykładzie podłączamy rozrusznik do wyjścia pinowego z obu końców urządzenia oświetleniowego.

Drugi krok. Wolne styki są podłączone do sieci. W tym przypadku połączenie wykonuje się szeregowo za pomocą dławika.

Trzeci krok. Kondensatory są połączone równolegle do styków urządzenia oświetleniowego. Ograniczą one dotkliwość zakłóceń w sieci elektroenergetycznej i zrekompensują powstałą moc bierną.

Ważny punkt! Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku zwykłych przełączników domowych modele budżetowe, styki mogą się sklejać pod wpływem zwiększonych prądów rozruchowych. W związku z tym do stosowania w połączeniu z fluorescencyjnymi oprawy oświetleniowe zaleca się stosowanie wyłącznie wysokiej jakości, specjalnie zaprojektowanych do tego celu.

Czy zapoznałeś się z funkcjami różne schematy podłączenie lamp fluorescencyjnych, a teraz możesz samodzielnie poradzić sobie z instalacją i wymianą takich opraw oświetleniowych.

Udana praca!

Wideo - Schemat połączeń dla świetlówek

Drodzy goście!!!

Ta metoda podłączenia świetlówki powinna być znana wszystkim, w szczególności profesjonalnym elektrykom. Przy takim schemacie włączania świetlówki istnieje jedna charakterystyczna cecha sposobu takiego połączenia - z którą trzeba będzie się zapoznać. Informacje przedstawione w tym temacie mają miejsce w kształceniu studentów w zawodzie "Elektryk sieci i urządzeń elektrycznych", którego aktualnie uczę.

Jak włączyć świetlówkę - bez dławika

Na rysunku pokazano dwa sposoby podłączenia świetlówek:

schemat obwodu włączania świetlówki z zapłonem rozrusznika (ryc. 1, a) oraz schemat włączania świetlówki bez dławika (ryc. 1, b).

Dla obu schematów włączania lamp fluorescencyjnych zwiększonym impulsem napięcia, który przyczynia się do powstawania wyładowania łukowego w lampach (niezbędnego do ich zapłonu) jest cewka LL i żarówka EL2.

Drugi obwód (ryc. 1, b) pokazuje obwód do włączania świetlówki za pomocą żarówki (zamiast dławika). W tym obwodzie znajduje się przewód przewodzący prąd, którego jeden koniec jest podłączony do jednego z zacisków elektrod świetlówki. Zamiast drutu przewodzącego prąd można zastosować szeroki pasek folii, który ma takie samo połączenie elektryczne jak drut. W związku z tym zarówno sam kawałek drutu, jak i pasek folii należy przymocować na końcach żarówki za pomocą metalowych zacisków dopasowanych do średnicy żarówki (świetlówki).

To wszystko na teraz. Postępuj zgodnie z rubryką.

Oferujemy dwie możliwości podłączenia świetlówek, bez użycia dławika.

Opcja 1.

Wszystkie oprawy świetlówkowe zasilane z sieci prąd przemienny(z wyjątkiem lamp z przetwornikami wysokiej częstotliwości), emitują pulsujący (z częstotliwością 100 pulsacji na sekundę) strumień świetlny. Działa to męcząco na wzrok ludzi, zaburza postrzeganie obracających się węzłów w mechanizmach.
Proponowana oprawa jest montowana zgodnie ze znanym schematem zasilania świetlówki z prądem wyprostowanym, który wyróżnia się wprowadzeniem do niej kondensatora K50-7 o dużej pojemności w celu wygładzenia pulsacji.

Klikając na wspólny klucz(patrz schemat 1) uruchamiany jest przycisk 5V1, podłączając lampę do sieci oraz przycisk 5V2, który zamyka swoimi stykami obwód żarnika świetlówki LD40. Po zwolnieniu klawiszy przełącznik 5V1 pozostaje włączony, a przycisk SB2 otwiera swoje styki, a lampa zapala się z powstałego pola elektromagnetycznego samoindukcji. Po ponownym naciśnięciu przycisku przełącznik SB1 otwiera swoje styki, a lampka gaśnie.

Nie podaję opisu urządzenia przełączającego ze względu na jego prostotę. W celu równomiernego zużycia żarników lampy należy zmienić polaryzację jej włączenia po około 6000 h. Strumień świetlny emitowany przez lampę praktycznie nie ma pulsacji.

Schemat 1. Podłączenie świetlówki z przepalonym żarnikiem (opcja 1.)

W takiej lampie można zastosować nawet lampy z jednym spalonym żarnikiem. W tym celu jego wyprowadzenia zamyka się na podstawie sprężyną wykonaną z cienkiego stalowego sznurka, a lampę wkłada się do lampy tak, aby „plus” wyprostowanego napięcia dotarł do zamkniętych nóżek (górna nić w diagram).
Zamiast kondensatora marki KSO-12 na 10 000 pF, 1000 V można zastosować kondensator z uszkodzonego rozrusznika dla LDS.

Opcja 2.

Główny powód awarii lamp fluorescencyjnych jest taki sam jak w przypadku lamp żarowych - włókno wypala się. W przypadku standardowej oprawy świetlówka z tego rodzaju usterką jest oczywiście nieodpowiednia i należy ją wyrzucić. Tymczasem według innych parametrów żywotność lampy z przepalonym żarnikiem często pozostaje daleka od wyczerpania.
Jednym ze sposobów „resuscytacji” świetlówek jest zastosowanie zimnego (natychmiastowego) zapłonu. Aby to zrobić, musi być co najmniej jedna z katod
dogadać się z działalnością emisyjną (patrz schemat, który implementuje określoną metodę).

Urządzenie jest mnożnikiem diodowo-kondensatorowym o krotności 4 (patrz schemat 2). Obciążeniem jest obwód lampy wyładowczej i żarówki połączone szeregowo. Ich moce są takie same (40 W), nominalne napięcia zasilania są również zbliżone (odpowiednio 103 i 127 V). Początkowo, po przyłożeniu napięcia AC 220 V, urządzenie działa jako mnożnik. W rezultacie do lampy przykładane jest wysokie napięcie, które zapewnia „zimny” zapłon.

Schemat 2. Inna opcja podłączenia świetlówki ze spalonym żarnikiem.

Po wystąpieniu stabilnego wyładowania jarzeniowego urządzenie przechodzi w tryb prostownika pełnookresowego obciążonego rezystancją czynną. Efektywne napięcie na wyjściu obwodu mostkowego jest prawie równe napięciu sieciowemu. Jest rozdzielany między lampy E1.1 i E1.2. Żarówka pełni funkcję rezystora ograniczającego prąd (statecznika) i jednocześnie służy jako lampa oświetleniowa, co zwiększa wydajność instalacji.

Należy zauważyć, że lampa fluorescencyjna jest w rzeczywistości rodzajem mocnej diody Zenera, więc zmiany wielkości napięcia zasilania wpływają głównie na poświatę (jasność) żarówki. Dlatego, gdy napięcie sieciowe charakteryzuje się zwiększoną niestabilnością, należy wziąć lampę E1_2 o mocy 100 W dla napięcia 220 V.
Łączne zastosowanie dwóch różnych rodzajów źródeł światła, wzajemnie się uzupełniających, prowadzi do poprawy oświetlenia specyfikacje: pulsacje strumienia świetlnego są zmniejszone, skład widmowy promieniowania jest bliższy naturalnemu.

Urządzenie nie wyklucza możliwości zastosowania typowego dławika jako balastu. Jest podłączony szeregowo na wejściu mostka diodowego, na przykład w przerwie zamiast bezpiecznika. Podczas wymiany diod D226 na mocniejsze - bloki serii KD202 lub KD205 i KTs402 (KTs405), mnożnik umożliwia zasilanie świetlówek o mocy 65 i 80 watów.

Prawidłowo zmontowane urządzenie nie wymaga regulacji. W przypadku niewyraźnego zapłonu wyładowania jarzeniowego lub jego braku przy znamionowym napięciu sieci należy zmienić biegunowość podłączenia świetlówki. Wcześniej należy dokonać selekcji przepalonych lamp, aby określić możliwość pracy w tej lampie.

Świetlówki od pierwszych wydań i częściowo nadal zapalają się za pomocą stateczników elektromagnetycznych - EMPRA. Klasyczna wersja lampy wykonana jest w formie szczelnej szklanej tuby z pinami na końcach.

Jak wyglądają świetlówki?

Wewnątrz jest wypełniony gazem obojętnym z parami rtęci. Jego instalacja odbywa się we wkładach, przez które napięcie jest doprowadzane do elektrod. Między nimi powstaje wyładowanie elektryczne, powodujące poświatę ultrafioletową, która oddziałuje na warstwę luminoforu osadzonego na wewnętrznej powierzchni szklanej rurki. Rezultatem jest jasny blask. Obwód włączania lamp fluorescencyjnych (LL) zapewniają dwa główne elementy: statecznik elektromagnetyczny L1 i lampa wyładowcza SF1.

Obwód przełączający LL z dławikiem elektromagnetycznym i rozrusznikiem

Obwody zapłonowe z EMPRA

Urządzenie z przepustnicą i rozrusznikiem działa zgodnie z następującą zasadą:

  1. Przykładanie napięcia do elektrod. Prąd przepływający przez medium gazowe lampy początkowo nie przepływa ze względu na jego wysoką rezystancję. Wchodzi przez rozrusznik (St) (rys. poniżej), w którym powstaje wyładowanie jarzeniowe. W tym przypadku prąd przepływa przez spirale elektrod (2) i zaczyna je nagrzewać.
  2. Styki rozrusznika nagrzewają się, a jeden z nich zamyka się, ponieważ jest wykonany z bimetalu. Prąd przepływa przez nie, a wyładowanie zatrzymuje się.
  3. Styki rozrusznika przestają się nagrzewać, a po ostygnięciu styk bimetaliczny ponownie się otwiera. W przepustnicy (D) powstaje impuls napięcia w wyniku samoindukcji, który jest wystarczający do zapalenia LL.
  4. Przez ośrodek gazowy lampy przepływa prąd, który po uruchomieniu lampy maleje wraz ze spadkiem napięcia na cewce indukcyjnej. Rozrusznik pozostaje wyłączony, ponieważ ten prąd nie wystarcza do jego uruchomienia.

Obwód przełączania lampy fluorescencyjnej

Kondensatory (C 1) i (C 2) w obwodzie mają na celu zmniejszenie poziomu zakłóceń. Pojemność (C 1), połączona równolegle z lampą, pomaga zmniejszyć amplitudę impulsu napięcia i wydłużyć jego czas trwania. W rezultacie zwiększa się żywotność rozrusznika i LL. Kondensator (C 2) na wejściu zapewnia znaczną redukcję składowej reaktywnej obciążenia (cos φ wzrasta z 0,6 do 0,9).

Jeśli wiesz, jak podłączyć świetlówkę z przepalonymi włóknami, możesz ją zastosować w obwodzie CMP po niewielkiej zmianie samego obwodu. Aby to zrobić, cewki są zwarte, a kondensator jest podłączony szeregowo do rozrusznika. Zgodnie z tym schematem źródło światła będzie mogło działać jeszcze przez jakiś czas.

Szeroko stosowana metoda włączania jedną przepustnicą i dwiema świetlówkami.

Załączenie dwóch świetlówek wspólnym dławikiem

2 lampy są połączone szeregowo ze sobą i cewką indukcyjną. Każdy z nich wymaga instalacji rozrusznika połączonego równolegle. W tym celu używany jest jeden pin wyjściowy z końców lampy.

W przypadku LL konieczne jest użycie specjalnych przełączników, aby ich styki nie sklejały się od wysokiego prądu rozruchowego.

Zapłon bez statecznika elektromagnetycznego

Aby przedłużyć żywotność przepalonych świetlówek, możesz zainstalować jeden z obwodów przełączających bez dławika i rozrusznika. W tym celu stosuje się mnożniki napięcia.

Schemat włączania świetlówek bez dławika

Włókna są zwarte, a napięcie jest przykładane do obwodu. Po wyprostowaniu zwiększa się 2-krotnie i to wystarczy, aby lampa się zaświeciła. Kondensatory (C 1), (C 2) są wybierane dla napięcia 600 V, a (C 3), (C 4) - dla 1000 V.

Metoda jest również odpowiednia dla sprawnych LL, ale nie powinny one działać z zasilaniem prądem stałym. Po pewnym czasie wokół jednej z elektrod gromadzi się rtęć, a jasność świecenia maleje. Aby go przywrócić, musisz odwrócić lampę, zmieniając w ten sposób polaryzację.

Połączenie bez rozrusznika

Zastosowanie startera wydłuża czas nagrzewania lampy. Jednocześnie jego żywotność jest krótka. Elektrody można nagrzewać bez niego, jeśli w tym celu zainstalowane są uzwojenia wtórne transformatora.

Schemat połączeń świetlówki bez rozrusznika

Jeżeli rozrusznik nie jest używany, lampa ma oznaczenie szybki start– R.S. Jeśli zainstalujesz taką lampę z rozrusznikiem, może ona szybko spalić spirale, ponieważ mają dłuższy czas nagrzewania.

Statecznik elektroniczny

Elektroniczny obwód sterujący statecznika elektronicznego zastąpił stare źródła światła dziennego, aby wyeliminować ich nieodłączne wady. Statecznik elektromagnetyczny zużywa nadmiar energii, często hałasuje, zawodzi i jednocześnie psuje lampę. Ponadto oprawy migoczą ze względu na niską częstotliwość napięcia zasilającego.

Statecznik elektroniczny to jednostka elektroniczna, która zajmuje niewiele miejsca. Oprawy fluorescencyjne uruchamiają się szybko i łatwo, nie generując hałasu i zapewniając równomierne oświetlenie. Obwód zapewnia kilka sposobów ochrony lampy, co zwiększa żywotność i sprawia, że ​​praca jest bezpieczniejsza.

Statecznik elektroniczny działa w następujący sposób:

  1. Nagrzewanie elektrod LL. Uruchamianie jest szybkie i płynne, co wydłuża żywotność lampy.
  2. Zapłon - generowanie impulsu wysokiego napięcia, który przebija gaz w kolbie.
  3. Spalanie - utrzymywanie małego napięcia na elektrodach lampy, które jest wystarczające do stabilnego procesu.

Elektroniczny obwód dławika

Najpierw napięcie przemienne jest prostowane za pomocą mostka diodowego i wygładzane przez kondensator (C 2). Następnie instalowany jest półmostkowy generator napięcia wysokiej częstotliwości na dwóch tranzystorach. Obciążeniem jest transformator toroidalny z uzwojeniami (W1), (W2), (W3), z których dwa są połączone w przeciwfazie. Naprzemiennie otwierają przełączniki tranzystorowe. Trzecie uzwojenie (W3) dostarcza napięcie rezonansowe do LL.

Kondensator (C4) jest podłączony równolegle do lampy. Napięcie rezonansowe jest przykładane do elektrod i przebija się przez ośrodek gazowy. W tym czasie włókna już się nagrzały. Po zapłonie rezystancja lampy gwałtownie spada, powodując spadek napięcia do wartości wystarczającej do podtrzymania palenia się lampy. Proces uruchamiania trwa mniej niż 1 s.

Układy elektroniczne mają następujące zalety:

  • rozpocząć z dowolnym opóźnieniem czasowym;
  • instalacja rozrusznika i masywnej przepustnicy nie jest wymagana;
  • lampa nie miga i nie brzęczy;
  • wysokiej jakości strumień świetlny;
  • kompaktowość urządzenia.

Zastosowanie stateczników elektronicznych umożliwia montaż w trzonku lampy, który również został zmniejszony do rozmiarów żarówki. To dało początek nowemu lampy energooszczędne, który można wkręcić w zwykły standardowy wkład.

Podczas pracy świetlówki starzeją się i wymagają wzrostu napięcia roboczego. W obwodzie EMP zmniejsza się napięcie zapłonu wyładowania jarzeniowego na rozruszniku. W takim przypadku może dojść do rozwarcia jego elektrod, co spowoduje zadziałanie rozrusznika i wyłączenie LL. Po tym uruchamia się ponownie. Takie miganie lampy prowadzi do jej awarii wraz z przepustnicą. W obwodzie statecznika elektronicznego zjawisko to nie występuje, gdyż statecznik elektroniczny automatycznie dostosowuje się do zmian parametrów lampy, wybierając dla niej korzystny tryb.

Naprawa lampy. Wideo

Wskazówki dotyczące naprawy lampy fluorescencyjnej można znaleźć w tym filmie.

Urządzenia i obwody LL do ich włączenia stale ewoluują w kierunku poprawy właściwości technicznych. Ważne jest, aby móc wybrać odpowiednie modele i prawidłowo je obsługiwać.

Żarówkę fluorescencyjną można dziś znaleźć w prawie każdym pomieszczeniu. Jest źródłem światła dziennego i pozwala oszczędzać energię. Dlatego takie lampy nazywane są również gospodyniami domowymi.

Wygląd świetlówki

Ale takie produkty mają jedną istotną wadę - wypalają się. Powodem tego jest spalanie elektronicznego napełniania - przepustnicy lub rozrusznika. W tym artykule dowiesz się, czy istnieje sposób podłączenia świetlówek bez użycia dławika w obwodzie elektrycznym.

Jak pracuje gospodyni

Wygląd świetlówek może być inny. Mimo to mają tę samą zasadę działania, co jest realizowane dzięki następującym elementom, które zwykle znajdują się w obwodzie urządzenia:

  • elektrody;
  • luminofor - specjalna powłoka luminescencyjna;
  • szklana kolba z gazem obojętnym i parami rtęci w środku.

Struktura żarówki fluorescencyjnej

Taka lampa fluorescencyjna jest urządzeniem wyładowczym z uszczelnioną szklaną bańką. Mieszanina gazów wewnątrz kolby jest dobrana w taki sposób, aby zredukować energię potrzebną do podtrzymania procesu jonizacji.

Notatka! W przypadku takich lamp, aby utrzymać blask, należy wytworzyć wyładowanie jarzeniowe.

W tym celu na elektrody świetlówki przykładane jest napięcie o określonej wartości. Znajdują się one po przeciwnych stronach bańki szklanej. Każda elektroda ma dwa styki, które są podłączone do źródła prądu. W ten sposób przestrzeń w pobliżu elektrod jest ogrzewana.
Rzeczywisty schemat połączeń podane źródło light składa się z serii następujących po sobie działań:

  • podgrzewanie elektrody;
  • następnie przykłada się do nich impuls wysokiego napięcia;
  • w obwodzie elektrycznym utrzymywane jest optymalne napięcie, aby wytworzyć wyładowanie jarzeniowe.

W rezultacie w kolbie powstaje niewidzialna poświata w ultrafiolecie, która przechodząc przez luminofor staje się widoczna dla ludzkiego oka.
Aby utrzymać napięcie w celu wytworzenia wyładowania jarzeniowego, działanie świetlówek polega na podłączeniu następujących urządzeń:

  • przepustnica. Działa jako balast i ma na celu ograniczenie prądu płynącego przez urządzenie do optymalnego poziomu;

Dławik do świetlówek

  • rozrusznik. Ma za zadanie chronić świetlówkę przed przegrzaniem. Jednocześnie reguluje żarzenie elektrod.

Bardzo często przyczyną awarii gospodyń domowych jest awaria elektronicznego napełniania balastu lub przepalenie rozrusznika. Aby tego uniknąć, nie można używać spalonych części w połączeniu.

Standardowy schemat połączeń

Standardowy obwód służący do podłączenia świetlówek można zmodyfikować (bez dławika). Zminimalizuje to ryzyko awarii oprawy oświetleniowej.

Możliwość przełączania bez balastu

Jak się dowiedzieliśmy, statecznik w urządzeniu świetlówki odgrywa ważną rolę. Jednocześnie dzisiaj istnieje schemat, w którym można uniknąć włączenia tego elementu, który bardzo często zawodzi. Można uniknąć włączania zarówno statecznika, jak i rozrusznika.

Zwróć uwagę! Ten sposób podłączenia można również zastosować w przypadku przepalonych świetlówek dziennych.

jak widzimy, ten schemat nie zawiera filamentu. W tym przypadku lampy / świetlówki będą tutaj zasilane przez mostek diodowy, który wytworzy zwiększone napięcie stałe. Jednak w takiej sytuacji należy pamiętać, że przy takim sposobie zasilania produkt oświetleniowy może ściemniać z jednej strony.
W realizacji powyższy schemat jest dość prosty. Można go zaimplementować przy użyciu starych komponentów. Do tego typu połączenia można użyć następujących elementów:

  • słuchawka/źródło światła 18 W;
  • montaż GBU 408. Będzie działał jako mostek diodowy;

Mostek diodowy

  • kondensatory o napięciu roboczym nieprzekraczającym 1000 V, o pojemności 2 i 3 nF.

Notatka! W przypadku korzystania z mocniejszych źródeł światła konieczne jest zwiększenie pojemności kondensatorów zastosowanych w obwodzie.

Zmontowany obwód

Należy pamiętać, że wybór diod do mostka diodowego, a także kondensatorów, musi odbywać się z marginesem napięcia.
Zmontowane w ten sposób urządzenie oświetleniowe da blask nieco niższy niż przy użyciu standardowej opcji połączenia za pomocą dławika i rozrusznika.

Co pozwala uzyskać niestandardową opcję połączenia

Zmianę dotychczasowego sposobu łączenia elementów elektrycznych w świetlówkach przeprowadza się w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia urządzenia. Świetlówki, pomimo obecności imponujących zalet, takich jak doskonały strumień świetlny i niski pobór mocy, mają pewne wady. Powinny one obejmować:

  • podczas pracy wytwarzają pewien hałas (brzęczenie), co jest spowodowane działaniem elementu balastowego;
  • wysokie ryzyko przepalenia rozrusznika;
  • możliwość przegrzania filamentu.

Powyższy schemat łączenia elementów obwodu elektrycznego pozwoli uniknąć wszystkich tych wad. Korzystając z niego otrzymasz:

  • żarówka, która zapali się natychmiast;

Jak wygląda montaż?

  • urządzenie będzie działać cicho;
  • nie ma rozrusznika, który przy częstym użytkowaniu instalacji oświetleniowej przepala się częściej niż inne części;
  • staje się możliwe użycie lampy ze spalonym żarnikiem.

Tutaj rolę przepustnicy będzie pełniła zwykła żarówka. Dlatego w takiej sytuacji nie ma potrzeby stosowania drogiego i nieporęcznego balastu.

Inna opcja połączenia

Istnieje również nieco inny odpowiedni schemat:

Inna opcja połączenia

Wykorzystuje również standardowe źródło światła o mocy w przybliżeniu równej świetlówce. W takim przypadku samo urządzenie musi być podłączone do zasilania za pośrednictwem prostownika. Jest zbierany przez schemat klasyczny służy do podwojenia napięcia: VD1, VD2, C1 i C2.
Ta opcja połączenia jest następująca:

  • w momencie włączenia nie ma wyładowania wewnątrz bańki szklanej;
  • wtedy spada na niego dwukrotnie napięcie sieciowe. Dzięki temu zapala się światło;
  • aktywacja urządzenia następuje bez wstępnego podgrzewania katod;
  • po uruchomieniu obwodu elektrycznego włącza się lampka ograniczająca prąd (HL1);
  • w tym samym czasie HL2 ustala napięcie i prąd roboczy. W rezultacie żarówka ledwie będzie świecić.

Aby start był niezawodny, musisz podłączyć wyjście fazowe sieci do lampy ograniczającej prąd HL1.
Z wyjątkiem Ta metoda, możesz użyć innych odmian standardowego obwodu przełączającego.

Wniosek

Stosując modyfikacje zwykłej metody łączenia świetlówek, element taki jak dławik można wyłączyć z obwodu elektrycznego. W takim przypadku możliwe jest zminimalizowanie negatywnego efektu (na przykład hałasu), który obserwuje się podczas pracy standardowej instalacji oświetleniowej tego typu.


Wybór skrzynki dla taśmy LED, poprawna instalacja

Jeśli zauważysz błąd, zaznacz fragment tekstu i naciśnij Ctrl + Enter
UDZIAŁ: