Acasă - Bază de cunoștințe
Schema de conexiuni pentru o lampă fluorescentă fără șoc. Principiul de funcționare și schema de conectare a unei lămpi fluorescente

Lampa fluorescentă a fost inventată în anii 1930 ca sursă de lumină și a devenit faimoasă și răspândită la sfârșitul anilor 1950.

Avantajele sale sunt incontestabile:

  • Durabilitate.
  • Mentenabilitatea
  • Economic.
  • Nuanță de strălucire caldă, rece și colorată.

O durată lungă de viață este asigurată de un dispozitiv de control al pornirii și funcționării proiectat corespunzător de către dezvoltatori.

Lampă fluorescentă industrială

LDS (lampa fluorescenta) este mult mai economica decat un bec conventional cu incandescenta, cu toate acestea, un dispozitiv LED de putere similara este superior unuia fluorescent in acest indicator.

În timp, lampa nu mai pornește, clipește, „bune”, într-un cuvânt, nu revine la modul normal. Starea și lucrul în casă devine periculos pentru vederea unei persoane.

Pentru a corecta situația, ei încearcă să pornească un LDS bun cunoscut.

Dacă o simplă înlocuire nu produce rezultate pozitive, o persoană care nu știe cum funcționează o lampă fluorescentă ajunge într-o fundătură: „Ce să faci în continuare?” Ne vom uita la ce piese de schimb să cumpărăm în articol.

Pe scurt despre caracteristicile lămpii

LDS se referă la surse luminoase cu descărcare în gaz cu presiune internă scăzută.

Principiul de funcționare este următorul: carcasa de sticlă sigilată a dispozitivului este umplută cu gaz inert și vapori de mercur, a căror presiune este scăzută. Pereții interiori ai balonului sunt acoperiți cu fosfor. Sub influența unei descărcări electrice care are loc între electrozi, compoziția de mercur a gazului începe să strălucească, generând radiații ultraviolete invizibile pentru ochi. Acesta, având un efect asupra fosforului, provoacă o strălucire în domeniul vizibil. Prin modificarea compoziției active a fosforului se obține lumină albă rece sau caldă și colorată.


Principiul de funcționare al LDS

Opinia expertului

Alexey Bartosh

Pune o întrebare unui expert

Dispozitivele bactericide sunt proiectate în același mod ca și LDS, dar suprafața interioară a balonului, făcută din nisip de cuarț, nu este acoperită cu un fosfor. Lumina ultravioletă este emisă nestingherită în spațiul înconjurător.

Conectare folosind balast electromagnetic sau balast electronic

Caracteristicile structurale nu permit conectarea LDS direct la o rețea de 220 V - funcționarea de la acest nivel de tensiune este imposibilă. Pentru a începe, este necesară o tensiune de cel puțin 600V.

Folosind circuite electronice, este necesar să se furnizeze în mod consecvent modurile de funcționare necesare, fiecare dintre acestea necesită un anumit nivel de tensiune.

Moduri de operare:

  • aprindere;
  • strălucire.

Declanșarea implică aplicarea de impulsuri de înaltă tensiune (până la 1 kV) electrozilor, provocând o descărcare între ei.

Anumite tipuri de balasturi, înainte de pornire, încălzesc spirala electrozilor. Incandescenta face mai usoara inceperea descarcarii, in timp ce filamentul se supraincalzeste mai putin si dureaza mai mult.

După ce lampa se aprinde, alimentarea este furnizată prin tensiune alternativă, iar modul de economisire a energiei este activat.

Conectare folosind balasturi electronice
schema de conectare

În dispozitivele produse de industrie se folosesc două tipuri de balasturi (balaste):

  • dispozitiv de control electromagnetic al balastului EmPRA;
  • electronic ballast - balast electronic.

Diagramele prevăd diverse conexiuni, acestea sunt prezentate mai jos.

Schema cu balasturi electronice

Conectare folosind balasturi electronice

Circuitul electric al unui corp de iluminat cu balasturi electromagnetice (EMP) include următoarele elemente:

  • regulator;
  • incepator;
  • condensator de compensare;
  • Lampă fluorescentă.

schema de conectare

Când alimentarea este furnizată prin circuit: accelerație – electrozi LDS, tensiunea apare la contactele demarorului.

Contactele bimetalice ale starterului, situate într-un mediu gazos, se încălzesc și se închid. Din acest motiv, în circuitul lămpii se creează un circuit închis: contact 220 V – bobine – electrozi de pornire – electrozi lampă – contact 220 V.

Firele electrodului, atunci când sunt încălzite, emit electroni, care creează o descărcare strălucitoare. O parte din curent începe să curgă prin circuit: 220V – șoc – primul electrod – al doilea electrod – 220V Curentul din starter scade, contactele bimetalice se deschid. Conform legilor fizicii, în acest moment la contactele inductorului apare un EMF de auto-inducție, ceea ce duce la apariția unui impuls de înaltă tensiune la electrozi. Are loc o defalcare a mediului gazos și un arc electric are loc între electrozii opuși. LDS începe să strălucească cu o lumină uniformă.

Ulterior, un șoc conectat în linie asigură un nivel scăzut de curent care circulă prin electrozi.

O inductie conectată la un circuit de curent alternativ acționează ca o reactanță inductivă, reducând eficiența lămpii cu până la 30%.

Atenţie! Pentru a reduce pierderile de energie, un condensator de compensare este inclus în circuit fără acesta, lampa va funcționa, dar consumul de energie va crește.

Circuit cu balasturi electronice

Atenţie! În comerțul cu amănuntul, balasturile electronice se găsesc adesea sub denumirea de balast electronic. Vânzătorii folosesc driverul de nume pentru a desemna sursele de alimentare pentru benzile LED.


Aspectul și proiectarea balastului electronic

Aspectul și designul unui balast electronic conceput pentru a aprinde două lămpi cu o putere de 36 wați fiecare.

Opinia expertului

Alexey Bartosh

Specialist in reparatii si intretinere echipamente electrice si electronice industriale.

Pune o întrebare unui expert

Important! Este interzisă pornirea balastului electronic fără încărcare sub formă de lămpi fluorescente. Dacă dispozitivul este proiectat pentru a conecta două LDS, nu poate fi utilizat într-un circuit cu unul.

În circuitele cu balasturi electronice, procesele fizice rămân aceleași. Unele modele asigură preîncălzirea electrozilor, ceea ce mărește durata de viață a lămpii.


Tip balast electronic

Figura arată aspectul balastului electronic pentru dispozitive cu diferite niveluri de putere.

Dimensiunile permit amplasarea balastului electronic chiar si intr-o baza E27.


Balasturi electronice la baza unei lămpi de economisire a energiei

ESL-urile compacte - unul dintre tipurile de cele fluorescente - pot avea o bază g23.


Lampa de masa cu baza G23
Schema funcțională a balastului electronic

Figura prezintă o diagramă funcțională simplificată a balastului electronic.

Circuit pentru conectarea a două lămpi în serie

Există lămpi care sunt concepute pentru a conecta două lămpi.

În cazul înlocuirii pieselor, asamblarea se efectuează după scheme care diferă pentru balasturile electronice și balasturile electronice.

Atenţie! Schemele schematice ale balastului sunt concepute pentru a funcționa cu o anumită putere de sarcină. Acest indicator este întotdeauna disponibil în pașapoartele produselor. Dacă conectați lămpi cu o valoare mai mare, inductorul sau balastul se pot arde.


Schema de conectare pentru două lămpi cu un șoc

Dacă corpul dispozitivului are inscripția 2X18, balastul este conceput pentru a conecta două lămpi cu o putere de 18 wați fiecare. 1X36 - un astfel de șoc sau balast este capabil să pornească un LDS cu o putere de 36 W.

În cazurile în care se utilizează un șoc, lămpile trebuie conectate în serie.

Doi începători își vor începe strălucirea. Aceste părți sunt conectate în paralel cu LDS.

Conexiune fara starter

Circuitul de balast electronic nu include inițial un demaror.

Buton în loc de starter

Cu toate acestea, în circuitele cu șoc, puteți face fără ea. Un comutator cu arc conectat în serie - cu alte cuvinte, un buton - vă va ajuta să asamblați un circuit de lucru. Pornirea și eliberarea scurtă a butonului va oferi o conexiune similară ca efect cu demarorul.

Important! Această opțiune fără pornire se va porni numai cu filamente intacte.

Opțiunea fără accelerație, care nu are și demaror, poate fi implementată în diferite moduri. Una dintre ele este prezentată mai jos.


Luminescent Ce să faci dacă o lampă fluorescentă se sparge

Acest circuit nu necesită un filament în lampă

L1 - 25W
C1, C2 - 0,1-1 uF
D1, D2 - KTs405 sau orice diode și ansambluri similare.

A doua schemă

Acest circuit de comutare diferă de cel standard prin faptul că adaugă un ansamblu de diode, care elimină efectul de pâlpâire al lămpii și reduce timpul de aprindere a acesteia.

A treia schemă

Mai promițătoare sunt dispozitivele de aprindere fără starter, în care filamentele nu sunt utilizate în scopul lor, ci acționează ca electrozi ai unei lămpi cu descărcare în gaz - sunt furnizate cu tensiunea necesară pentru a aprinde gazul din lampă.

Acest circuit este conceput pentru a alimenta lămpi cu o putere mai mare de 40 W. Aici puntea de redresare este realizată folosind diode VD1-VD4. Iar condensatoarele de „pornire” C2, C3 sunt încărcate prin termistoarele R1, R2 cu un coeficient de rezistență pozitiv la temperatură. Mai mult, într-o jumătate de ciclu, condensatorul C2 este încărcat (prin termistorul R1 și dioda VD3), iar în celălalt - SZ (prin termistorul R2 și dioda VD4). Termistorii limitează curentul de încărcare al condensatorilor. Deoarece condensatorii sunt conectați în serie, tensiunea pe lampa EL1 este suficientă pentru a o aprinde.

Dacă termistorii sunt în contact termic cu diodele punte, rezistența acestora va crește atunci când diodele se încălzesc, ceea ce va reduce curentul de încărcare.

Această opțiune, spre deosebire de cea discutată, este oarecum mai bună pentru alimentarea lămpilor de mare putere, deoarece depătrulește tensiunea rețelei.

Notă
- Dacă ați asamblat un circuit și nu funcționează, atunci schimbați polaritatea demarorului.
- Pentru a facilita aprinderea lămpii, de un capăt al cilindrului ei este lipită un inel de folie, conectat printr-un conductor la bornele capătului opus.

Lista radioelementelor

Desemnare Tip Denumirea Cantitate NotăMagazinBlocnotesul meu
Schema nr. 1
VD1-VD4 Pod de diode

KTs405A

1 La blocnotes
C1, C2 Condensator0,1-1 uF2 La blocnotes
L1 Lampa incandescentă220 V 25 W1 La blocnotes
Lampă de zi 1 La blocnotes
Schema nr. 2
VD1-VD4 Dioda 4 La blocnotes
dr regulator 1 La blocnotes
Lampă de zi 1 La blocnotes
Pornitor lampă 1 La blocnotes
Schema nr. 3
VD1-VD4 Dioda

KD243G

4 La blocnotes
C1 Condensator8 µF 400 V1 La blocnotes
C2-C3 Condensator0,5 µF 300 V3 La blocnotes
R1, R2 TermistorST15-22 La blocnotes
R3 Rezistor

1 MOhm

1 0,5 W La blocnotes
Dr1 regulator1UBI801 La blocnotes
EL1 Lampă de zi40 W sau mai mult1 La blocnotes
Schema nr. 4
VD1-VD6 Dioda

KD243G

6 La blocnotes
C1 Condensator8 µF 400 V1

Un bec fluorescent poate fi găsit astăzi în aproape orice cameră. Este o sursă de lumină naturală și face posibilă economisirea energiei. Prin urmare, astfel de lămpi sunt numite și menajere.

Aspectul unei lămpi fluorescente

Dar astfel de produse au un dezavantaj semnificativ - se ard. Și motivul pentru aceasta este arderea umplerii electronice - clapeta de accelerație sau demaror. Acest articol vă va spune dacă există o modalitate de a conecta lămpile fluorescente fără a utiliza un șoc în circuitul electric.

Cum lucrează o menajeră?

Aspectul lămpilor fluorescente poate varia.În ciuda acestui fapt, au același principiu de funcționare, care este implementat datorită următoarelor elemente pe care circuitul dispozitivului le conține de obicei:

  • electrozi;
  • fosfor - un strat luminiscent special;
  • balon de sticlă cu un gaz inert și vapori de mercur în interior.

Structura unui bec fluorescent

Această lampă fluorescentă este un dispozitiv cu descărcare în gaz cu un bec de sticlă sigilat. Amestecul de gaz din interiorul balonului este selectat astfel încât să reducă costurile energetice necesare pentru a susține procesul de ionizare.

Notă! Pentru astfel de lămpi, pentru a menține strălucirea, trebuie să creați o descărcare de strălucire.

Pentru a face acest lucru, electrozii lămpii fluorescente li se aplică o tensiune de o anumită valoare. Ele sunt situate pe părțile opuse ale balonului de sticlă. Fiecare electrod are două contacte care se conectează la o sursă de curent. În acest fel, spațiul din apropierea electrozilor este încălzit.
Schema reală de conectare pentru această sursă de lumină constă dintr-o serie de acțiuni secvențiale:

  • încălzirea electrozilor;
  • apoi le este furnizat un impuls de înaltă tensiune;
  • tensiunea optimă este menținută în circuitul electric pentru a crea o descărcare strălucitoare.

Drept urmare, în balon se formează o strălucire invizibilă ultravioletă, care, trecând prin fosfor, devine vizibilă pentru ochiul uman.
Pentru a menține tensiunea pentru a crea o descărcare strălucitoare, schema de funcționare a lămpilor fluorescente presupune conectarea următoarelor dispozitive:

  • regulator. Acționează ca un balast și este conceput pentru a limita curentul care circulă prin dispozitiv la un nivel optim;

Choke pentru becuri fluorescente

  • incepator. Este conceput pentru a proteja lampa fluorescentă de supraîncălzire. În același timp, reglează intensitatea electrozilor.

Foarte des, cauza defecțiunii menajelor este defectarea umplerii balastului electronic sau arderea demarorului. Pentru a evita acest lucru, puteți evita utilizarea pieselor arse în conexiune.

Schema de conectare standard

Circuitul standard utilizat pentru conectarea lămpilor fluorescente poate fi modificat (fără șoc). Acest lucru va minimiza riscul de defectare a corpului de iluminat.

Opțiune de comutare fără balast

După cum am aflat, balastul joacă un rol important în proiectarea unei lămpi fluorescente. În același timp, astăzi există o schemă în care este posibil să se evite includerea acestui element, care de foarte multe ori eșuează. Puteți evita pornirea atât a balastului, cât și a demarorului.

Fiţi atenți! Această metodă de conectare poate fi utilizată și pentru tuburile arse de lumină naturală.

După cum puteți vedea, acest circuit nu conține un filament. În acest caz, lămpile/tuburile vor fi alimentate printr-o punte de diode, care va crea o tensiune DC crescută. Dar într-o astfel de situație, este necesar să ne amintim că, cu această metodă de alimentare cu energie, produsul de iluminat se poate întuneca pe o parte.
În implementare, schema de mai sus este destul de simplă. Poate fi implementat folosind componente vechi. Pentru acest tip de conexiune puteți utiliza următoarele elemente:

  • 18 W tub/sursa de lumina;
  • Ansamblu GBU 408 Va acționa ca o punte de diodă;

Pod de diode

  • condensatoare cu o tensiune de funcționare care nu depășește 1000 V, având o capacitate de 2 și 3 nF.

Notă! Atunci când utilizați surse de lumină mai puternice, este necesar să creșteți capacitatea condensatoarelor utilizate în circuit.

Circuit asamblat

Trebuie reținut că selectarea diodelor pentru puntea de diode, precum și a condensatoarelor, trebuie efectuată cu o rezervă de tensiune.
Un dispozitiv de iluminat asamblat în acest fel va produce o strălucire puțin mai puțin strălucitoare decât atunci când utilizați opțiunea de conectare standard folosind un șoc și un starter.

Ce poate obține o opțiune de conectare non-standard

Schimbarea metodei obișnuite de conectare a componentelor electrice în lămpile fluorescente este efectuată pentru a minimiza riscul de defecțiune a dispozitivului. Lămpile fluorescente, deși au avantaje impresionante, precum flux luminos excelent și consum redus de energie, au și unele dezavantaje. Acestea includ:

  • in timpul functionarii lor produc un anumit zgomot (zgomot), care se datoreaza functionarii elementului de balast;
  • risc ridicat de epuizare la început;
  • posibilitatea supraîncălzirii filamentului.

Schema de mai sus pentru conectarea componentelor circuitului electric va evita toate aceste dezavantaje. Când îl utilizați, veți primi:

  • un bec care se va aprinde instantaneu;

Cum arată ansamblul?

  • dispozitivul va funcționa silențios;
  • nu există starter, care se arde mai des decât alte piese atunci când sistemul de iluminat este folosit frecvent;
  • Devine posibilă utilizarea unei lămpi cu filament ars.

Aici rolul unui sufoc va fi îndeplinit de un bec obișnuit cu incandescență. Prin urmare, într-o astfel de situație nu este nevoie să folosiți balast scump și destul de voluminos.

O altă opțiune de conectare

Există, de asemenea, o schemă potrivită ușor diferită:

O altă opțiune de conectare

De asemenea, folosește o sursă de lumină standard cu o putere aproximativ egală cu o lampă fluorescentă. În acest caz, dispozitivul în sine trebuie conectat la sursa de alimentare printr-un redresor. Este asamblat după schema clasică, folosită pentru dublarea tensiunii: VD1, VD2, C1 și C2.
Această opțiune de conectare funcționează după cum urmează:

  • în momentul pornirii, în interiorul becului de sticlă nu există nicio descărcare;
  • apoi dublarea tensiunii rețelei scade pe ea. Datorită acestui lucru, lumina este aprinsă;
  • dispozitivul este activat fără preîncălzirea catozilor;
  • după pornirea circuitului electric, se aprinde lampa limitatoare de curent (HL1);
  • în același timp, HL2 stabilește tensiunea și curentul de funcționare. Drept urmare, lampa incandescentă abia va străluci.

Pentru a face pornirea fiabilă, trebuie să conectați ieșirea de fază a rețelei la lampa de limitare a curentului HL1.
În plus față de această metodă, puteți utiliza și alte variante ale circuitului de comutare standard.

Concluzie

Folosind modificări ale metodei obișnuite de conectare a lămpilor fluorescente, este posibil să excludeți un element, cum ar fi un șoc, din circuitul electric. În acest caz, este posibil să se minimizeze efectele negative (de exemplu, zgomotul) care se observă la operarea unei instalații standard de iluminat de acest tip.


Alegerea unei cutii pentru benzi LED, instalare corectă

Lămpile fluorescente au fost de mult stabilite în viața noastră și acum câștigă cea mai mare popularitate, deoarece electricitatea devine în mod constant mai scumpă, iar utilizarea lămpilor cu incandescență convenționale devine o plăcere destul de costisitoare. Dar nu toată lumea își poate permite lămpi compacte cu economie de energie, iar candelabrele moderne necesită un număr mare de ele, ceea ce pune sub semnul întrebării economiile de costuri. De aceea, în apartamentele moderne sunt instalate tot mai multe lămpi fluorescente.

Dispozitivul lămpilor fluorescente

Pentru a înțelege cum funcționează o lampă fluorescentă, ar trebui să-i studiați puțin structura. Lampa este formată dintr-un bec subțire cilindric din sticlă, care poate avea diferite diametre și forme.

Lămpile pot fi:

  • Drept;
  • inel;
  • în formă de U;
  • compact (cu baza E14 si E27).

Deși toate diferă ca aspect, au un lucru în comun: toate au electrozi în interior, un strat luminiscent și un gaz inert injectat care conține vapori de mercur. Electrozii sunt mici spirale care se încălzesc pentru o perioadă scurtă de timp și aprind gazul, datorită căruia fosforul aplicat pe pereții lămpii începe să strălucească. Deoarece bobinele de aprindere sunt de dimensiuni mici, tensiunea standard disponibilă în rețeaua electrică de acasă nu este potrivită pentru ele. În acest scop, se folosesc dispozitive speciale - șocuri, care limitează puterea curentului la valoarea nominală, datorită reactanței inductive. De asemenea, pentru ca spirala să se încălzească pentru scurt timp și să nu se ardă, se folosește un alt element - un starter, care, după aprinderea gazului din tuburile lămpii, oprește filamentul electrozilor.


regulator

Incepator

Principiul de funcționare al unei lămpi fluorescente

La bornele circuitului asamblat este furnizată o tensiune de 220V, care trece prin inductor până la prima spirală a lămpii, apoi merge la demaror, care trage și trece curent către a doua spirală conectată la terminalul rețelei. Acest lucru se vede clar în diagrama de mai jos:

Adesea, la bornele de intrare este instalat un condensator, jucând rolul unui filtru de supratensiune. Prin funcționarea sa, o parte din puterea reactivă generată de inductor se stinge, iar lampa consumă mai puțină energie electrică.

Cum se conectează o lampă fluorescentă?

Schema de conectare pentru lămpile fluorescente prezentată mai sus este cea mai simplă și este destinată aprinderii unei lămpi. Pentru a conecta două lămpi fluorescente, trebuie să schimbați ușor circuitul, urmând același principiu de conectare a tuturor elementelor în serie, după cum se arată mai jos:

În acest caz, se folosesc două starter, câte unul pentru fiecare lampă. Când conectați două lămpi la un șoc, ar trebui să luați în considerare puterea nominală a acestuia, care este indicată pe corpul său. De exemplu, dacă are o putere de 40 W, atunci puteți conecta două lămpi identice cu o sarcină de cel mult 20 W.

Există, de asemenea, o diagramă pentru conectarea unei lămpi fluorescente fără a utiliza demaroare. Datorită utilizării dispozitivelor de balast electronic, lămpile sunt aprinse instantaneu, fără „clipirea” caracteristică a circuitelor de comandă a pornitorului.

Balasturi electronice

Conectarea unei lămpi la astfel de dispozitive este foarte simplă: informații detaliate sunt scrise pe corpul lor și sunt prezentate schematic ce contacte ale lămpii trebuie conectate la bornele corespunzătoare. Dar pentru a fi complet clar cum să conectați o lampă fluorescentă la un balast electronic, trebuie să vă uitați la o diagramă simplă:

Avantajul acestei conexiuni este absența elementelor suplimentare necesare pentru circuitele de control al lămpii de pornire. În plus, prin simplificarea circuitului, fiabilitatea funcționării lămpii crește, deoarece conexiunile suplimentare ale firelor la demaroare, care sunt, de asemenea, dispozitive destul de nesigure, sunt eliminate.

Mai jos este o diagramă de conectare a două lămpi fluorescente la balastul electronic.

De regulă, dispozitivul de balast electronic vine deja cu toate firele necesare pentru asamblarea circuitului, deci nu este nevoie să inventați ceva și să suportați costuri suplimentare pentru achiziționarea elementelor lipsă.

Cum se verifică o lampă fluorescentă?

Dacă lampa nu se mai aprinde, atunci cauza probabilă a defecțiunii acesteia poate fi o rupere a filamentului de tungsten, care încălzește gazul, determinând fosforul să strălucească. În timpul funcționării, wolframul se evaporă treptat, așezându-se pe pereții lămpii. În același timp, pe marginile becului de sticlă apare un strat întunecat, avertizând că lampa se poate defecta în curând.

Cum se verifică integritatea unui filament de wolfram? Este foarte simplu, trebuie să luați un tester obișnuit cu care să măsurați rezistența conductorului și să atingeți capetele lămpii cu sondele.

Aparatul prezintă o rezistență de 9,9 ohmi, ceea ce ne spune elocvent că firul este intact.

La verificarea celei de-a doua perechi de electrozi, testerul arată un zero complet pe această parte are un filament rupt și, prin urmare, lampa nu vrea să se aprindă.

Ruperea spiralei se produce deoarece in timp firul devine mai subtire si tensiunea care trece prin ea creste treptat. Din cauza creșterii tensiunii, demarorul eșuează - acest lucru se poate vedea din „clipirea” caracteristică a lămpilor. După înlocuirea lămpilor și demaroarelor arse, circuitul ar trebui să funcționeze fără ajustare.

Dacă pornirea lămpilor fluorescente este însoțită de sunete străine sau se aude un miros de ars, ar trebui să opriți imediat alimentarea lămpii și să verificați funcționalitatea tuturor elementelor acesteia. Există posibilitatea ca conexiunile terminale să fie slăbite și conexiunea firului să se încălzească. În plus, inductorul, dacă este realizat prost, poate avea un scurtcircuit în înfășurări și, ca urmare, defectarea lămpilor fluorescente.

Odată cu creșterea prețurilor la energie electrică, trebuie să ne gândim la lămpi mai economice. Unele dintre acestea folosesc corpuri de iluminat de zi. Schema de conectare a lămpilor fluorescente nu este prea complicată, așa că, chiar și fără cunoștințe speciale de inginerie electrică, vă puteți da seama.

Iluminare bună și dimensiuni liniare - avantajele luminii naturale

Principiul de funcționare al unei lămpi fluorescente

Lămpile fluorescente profită de capacitatea vaporilor de mercur de a emite unde infraroșii sub influența electricității. Această radiație este transferată în domeniul vizibil de ochi de către substanțele fosforice.

Prin urmare, o lampă fluorescentă obișnuită este un bec de sticlă, ai cărui pereți sunt acoperiți cu un fosfor. Există și niște mercur înăuntru. Există doi electrozi de wolfram care asigură emisia de electroni și încălzirea (evaporarea) mercurului. Balonul este umplut cu un gaz inert, cel mai adesea argon. Strălucirea începe în prezența vaporilor de mercur încălziți la o anumită temperatură.

Dar tensiunea normală a rețelei nu este suficientă pentru a evapora mercurul. Pentru a începe lucrul, dispozitivele de pornire și control (abreviate ca balasturi) sunt pornite în paralel cu electrozii. Sarcina lor este de a crea o supratensiune pe termen scurt necesară pentru a porni strălucirea și apoi de a limita curentul de funcționare, prevenind creșterea necontrolată a acestuia. Aceste dispozitive - balasturi - vin în două tipuri - electromagnetice și electronice. În consecință, schemele sunt diferite.

Circuite cu starter

Au apărut chiar primele circuite cu starter și șocuri. Acestea erau (în unele versiuni sunt) două dispozitive separate, fiecare dintre ele având propria priză. Există, de asemenea, doi condensatori în circuit: unul este conectat în paralel (pentru a stabiliza tensiunea), al doilea este situat în carcasa demarorului (mărește durata impulsului de pornire). Toată această „economie” se numește balast electromagnetic. Diagrama unei lămpi fluorescente cu starter și sufocă este prezentată în fotografia de mai jos.

Schema de conectare pentru lămpi fluorescente cu starter

Iată cum funcționează:

  • Când alimentarea este pornită, curentul trece prin inductor și intră în prima bobină de tungsten. În continuare, prin demaror intră în a doua spirală și iese prin conductorul neutru. În același timp, filamentele de tungsten se încălzesc treptat, la fel ca și contactele demarorului.
  • Starterul este format din două contacte. Unul este fix, al doilea este bimetalic mobil. In stare normala sunt deschise. Când trece curentul, contactul bimetalic se încălzește, ceea ce îl face să se îndoaie. Prin îndoire, se conectează la un contact fix.
  • Imediat ce contactele sunt conectate, curentul din circuit crește instantaneu (de 2-3 ori). Este limitat doar de clapeta de accelerație.
  • Datorită săriturii ascuțite, electrozii se încălzesc foarte repede.
  • Placa bimetalica demarorului se raceste si rupe contactul.
  • În momentul în care contactul se rupe, are loc o creștere bruscă a tensiunii pe inductor (auto-inducție). Această tensiune este suficientă pentru ca electronii să străpungă mediul de argon. Are loc aprinderea și lampa intră treptat în modul de funcționare. Are loc după ce tot mercurul s-a evaporat.

Tensiunea de funcționare în lampă este mai mică decât tensiunea de rețea pentru care este proiectat demarorul. De aceea nu funcționează după aprindere. Când lampa funcționează, contactele sale sunt deschise și nu participă în niciun fel la funcționarea acesteia.

Acest circuit se mai numește și balast electromagnetic (EMB), iar schema de funcționare a unui balast electromagnetic se numește balast. Acest dispozitiv este adesea numit pur și simplu sufocare.

Unul dintre EmPRA

Există destul de multe dezavantaje la această schemă de conectare a lămpii fluorescente:

  • lumină pulsatorie, care afectează negativ ochii și obosesc rapid;
  • zgomot în timpul pornirii și funcționării;
  • incapacitatea de a începe la temperaturi scăzute;
  • pornire lungă - trec aproximativ 1-3 secunde din momentul pornirii.

Două tuburi și două șocuri

În corpurile de iluminat cu două lămpi fluorescente, două seturi sunt conectate în serie:

  • firul de fază este alimentat la intrarea inductorului;
  • de la ieșirea clapetei de accelerație se duce la un contact al lămpii 1, de la al doilea contact se duce la demaror 1;
  • de la starter 1 se trece la a doua pereche de contacte a aceleiași lămpi 1, iar contactul liber este conectat la firul de alimentare neutru (N);

Al doilea tub este, de asemenea, conectat: mai întâi șocul, de la acesta la un contact al lămpii 2, al doilea contact al aceluiași grup merge la al doilea demaror, ieșirea demarorului este conectată la a doua pereche de contacte a dispozitivului de iluminat 2 și contactul liber este conectat la firul de intrare neutru.

Schema de conectare pentru două lămpi fluorescente

Aceeași diagramă de conectare pentru o lampă fluorescentă cu două lămpi este demonstrată în videoclip. Acest lucru ar putea face mai ușor să tratați firele.

Schema de conectare pentru două lămpi de la un șoc (cu două pornitoare)

Aproape cele mai scumpe din această schemă sunt sufocarele. Puteți economisi bani și puteți face o lampă cu două lămpi cu un singur sufoc. Cum - urmăriți videoclipul.

Balast electronic

Toate deficiențele schemei descrise mai sus au stimulat cercetarea. Ca rezultat, a fost dezvoltat un circuit electronic de balast. Nu furnizează o frecvență de rețea de 50 Hz, ci oscilații de înaltă frecvență (20-60 kHz), eliminând astfel pâlpâirea luminii, care este foarte neplăcută pentru ochi.

Unul dintre balasturile electronice este balasturile electronice

Balastul electronic arată ca un bloc mic cu bornele îndepărtate. În interior există o placă de circuit imprimat pe care este asamblat întregul circuit. Blocul are dimensiuni reduse si este montat chiar si in corpul celei mai mici lampi. Parametrii sunt selectați astfel încât pornirea să aibă loc rapid și silențios. Nu aveți nevoie de alte dispozitive pentru a funcționa. Acesta este așa-numitul circuit de comutare fără starter.

Fiecare dispozitiv are o diagramă pe partea din spate. Arată imediat câte lămpi sunt conectate la el. Informațiile sunt duplicate și în inscripții. Sunt indicate puterea lămpilor și numărul acestora, precum și caracteristicile tehnice ale dispozitivului. De exemplu, unitatea din fotografia de mai sus poate servi doar o lampă. Schema sa de conectare este în dreapta. După cum puteți vedea, nu este nimic complicat. Luați firele și conectați conductorii la contactele indicate:

  • Conectați primul și al doilea contact al ieșirii blocului la o pereche de contacte ale lămpii:
  • servi pe al treilea și al patrulea celuilalt pereche;
  • alimentarea cu energie la intrare.

Toate. Lampa functioneaza. Circuitul pentru conectarea a două lămpi fluorescente la balasturi electronice nu este mult mai complicat (vezi circuitul din fotografia de mai jos).

Avantajele balastului electronic sunt descrise în videoclip.

Același dispozitiv este încorporat în baza lămpilor fluorescente cu prize standard, care sunt numite și „lămpi economice”. Acesta este un dispozitiv de iluminat similar, doar foarte mult modificat.

 


Citit:



Ce sunt quasarii și care sunt funcțiile lor în Univers?

Ce sunt quasarii și care sunt funcțiile lor în Univers?

Din cele mai vechi timpuri, astronomii iubesc ordinea - totul este numărat, clasificat și identificat. Cu toate acestea, cerul nopții nu încetează să-i uimească pe cei atenți...

Cuvinte engleze care nu pot fi traduse

Cuvinte engleze care nu pot fi traduse

Când învață orice limbă străină, o persoană întâmpină greșeli, de exemplu, când folosește cuvinte noi și reguli gramaticale sau când...

Abrevieri în engleză: comune și informale

Abrevieri în engleză: comune și informale

Când studiezi orice limbă străină, este important nu doar să memorezi pur și simplu informațiile primite sau cuvinte noi, fraze, ci și să te perfecționezi în...

Propoziții condiționate în engleză

Propoziții condiționate în engleză

Pentru a nu rata noi materiale utile, Ofertele cu I wish sunt condiționate, dar se deosebesc de restul. Un lucru simplu...

feed-image RSS