LDS povezava. O napajalnih sistemih za fluorescenčne sijalke. Načelo delovanja epra

Fluorescentno sijalko danes najdemo skoraj v vsakem prostoru. Je vir dnevne svetlobe in omogoča varčevanje z energijo. Zato se takšne svetilke imenujejo tudi gospodinjske.

Videz fluorescentna svetilka

Toda takšni izdelki imajo eno pomembno pomanjkljivost - izgorejo. In razlog za to je zgorevanje elektronskega polnjenja - dušilke ali zaganjalnika. Ta članek vam bo povedal, ali obstaja način za priključitev fluorescenčnih sijalk brez uporabe dušilke v električnem tokokrogu.

Kako deluje hišna pomočnica?

Videz fluorescenčnih sijalk se lahko razlikuje. Kljub temu imajo enak princip delovanja, ki se izvaja zahvaljujoč naslednjim elementom, ki jih običajno vsebuje vezje naprave:

  • elektrode;
  • fosfor - poseben luminiscentni premaz;
  • steklena bučka z inertnim plinom in hlapi živega srebra v notranjosti.

Struktura fluorescentne žarnice

Ta fluorescenčna sijalka je naprava na praznjenje plina z zaprto stekleno žarnico. Mešanica plinov v bučki je izbrana tako, da zmanjša stroške energije, potrebne za podporo ionizacijskemu procesu.

Opomba! Za takšne svetilke morate za ohranitev sijaja ustvariti žarilno razelektritev.

Da bi to naredili, se na elektrode fluorescenčne sijalke nanese napetost določene vrednosti. Nahajajo se na nasprotnih straneh steklenice. Vsaka elektroda ima dva kontakta, ki sta povezana z virom toka. Na ta način se segreva prostor ob elektrodah.
Dejanski diagram povezave ta vir svetloba je sestavljena iz niza zaporednih dejanj:

  • ogrevanje elektrod;
  • nato se jim dovaja visokonapetostni impulz;
  • optimalna napetost se vzdržuje v električnem tokokrogu, da se ustvari žareča razelektritev.

Posledično se v bučki oblikuje ultravijolični nevidni sij, ki ob prehodu skozi fosfor postane viden človeškemu očesu.
Za vzdrževanje napetosti za ustvarjanje žarečega praznjenja diagram delovanja fluorescenčnih sijalk vključuje priključitev naslednjih naprav:

  • plin. Deluje kot balast in je zasnovan tako, da omeji tok, ki teče skozi napravo, na optimalno raven;

Dušilka za fluorescenčne sijalke

  • zaganjalnik. Zasnovan je za zaščito fluorescenčne sijalke pred pregrevanjem. Hkrati uravnava jakost elektrod.

Zelo pogosto je vzrok za okvaro gospodinjstev okvara polnjenja elektronske predstikalne naprave ali izgorelost zaganjalnika. Da bi se temu izognili, se lahko izognete uporabi izgorelih delov v povezavi.

Standardni povezovalni diagram

Standardno vezje, ki se uporablja za priključitev fluorescenčnih sijalk, je mogoče spremeniti (brez dušilke). To bo zmanjšalo tveganje okvare svetilke.

Možnost preklopa brez balasta

Kot smo ugotovili, ima balast pomembno vlogo pri oblikovanju fluorescenčne sijalke. Hkrati pa danes obstaja shema, v kateri se je mogoče izogniti vključitvi tega elementa, ki zelo pogosto ne uspe. Lahko se izognete vklopu balasta in zaganjalnika.

Pozor! Ta način povezave se lahko uporablja tudi za pregorele cevi dnevne svetlobe.

Kot lahko vidite, to vezje ne vsebuje žarilne nitke. V tem primeru se bodo svetilke/cevi napajale preko diodnega mostu, kar bo ustvarilo povečan stalen pritisk. Toda v takšni situaciji je treba zapomniti, da lahko s to metodo napajanja svetlobni izdelek na eni strani potemni.
Pri izvedbi je zgornja shema precej preprosta. Lahko se izvede s starimi komponentami. Za to vrsto povezave lahko uporabite naslednje elemente:

  • 18 W cev/vir svetlobe;
  • sklop GBU 408. Deloval bo kot diodni most;

Diodni most

  • kondenzatorji z delovno napetostjo, ki ne presega 1000 V, s kapaciteto 2 in 3 nF.

Opomba! Pri uporabi močnejših virov svetlobe je potrebno povečati kapacitivnost kondenzatorjev, ki se uporabljajo v vezju.

Sestavljeno vezje

Ne smemo pozabiti, da je treba izbiro diod za diodni most, pa tudi kondenzatorjev, izvesti z napetostno rezervo.
Tako sestavljena svetlobna naprava bo ustvarila nekoliko manj svetel sij kot pri uporabi standardne možnosti povezave z dušilko in zaganjalnikom.

Kaj lahko doseže nestandardna možnost povezave

Spreminjanje običajnega načina povezovanja električnih komponent v fluorescentnih sijalkah se izvaja z namenom zmanjšanja tveganja okvare naprave. Fluorescentne sijalke imajo kljub izjemnim prednostim, kot sta odličen svetlobni tok in nizka poraba energije, tudi nekaj slabosti. Ti bi morali vključevati:

  • med delovanjem proizvajajo določen hrup (brnenje), ki je posledica delovanja balastnega elementa;
  • visoko tveganje izgorelosti zaganjalnika;
  • možnost pregrevanja žarilne nitke.

Zgornji diagram za povezovanje komponent električnega tokokroga se bo izognil vsem tem pomanjkljivostim. Ob uporabi boste prejeli:

  • žarnica, ki bo zasvetila v trenutku;

Kako izgleda sestava?

  • naprava bo delovala tiho;
  • ni zaganjalnika, ki pri pogosti uporabi sistema osvetlitve izgori pogosteje kot drugi deli;
  • Možna je uporaba svetilke z izgorelo žarilno nitko.

Tu bo vlogo dušilke opravljala običajna žarnica z žarilno nitko. Zato v takšni situaciji ni treba uporabljati dragega in precej zajetnega balasta.

Druga možnost povezave

Obstaja tudi nekoliko drugačna primerna shema:

Druga možnost povezave

Uporablja tudi standardni svetlobni vir z močjo, ki je približno enaka fluorescenčni sijalki. V tem primeru mora biti naprava sama priključena na napajanje prek usmernika. Sestavljen je po klasični shemi, ki se uporablja za podvojitev napetosti: VD1, VD2, C1 in C2.
Ta možnost povezave se pojavi na naslednji način:

  • v trenutku vklopa znotraj steklene žarnice ni izpusta;
  • potem na njem pade dvojna omrežna napetost. Zahvaljujoč temu se prižge svetloba;
  • naprava se aktivira brez predgretja katod;
  • po zagonu električnega tokokroga se vklopi žarnica za omejevanje toka (HL1);
  • istočasno HL2 vzpostavi delovno napetost in tok. Posledično bo žarnica komaj svetila.

Da bi bil zagon zanesljiv, morate fazni izhod omrežja priključiti na žarnico za omejevanje toka HL1.
Razen ta metoda, lahko uporabite druge različice standardnega preklopnega vezja.

Zaključek

S spremembami običajnega načina povezovanja fluorescenčnih sijalk je mogoče iz električnega tokokroga izključiti element, kot je dušilka. V tem primeru je mogoče čim bolj zmanjšati negativne učinke (na primer hrup), ki se pojavijo pri delovanju standardne svetlobne naprave te vrste.


Izbira škatle za LED trakovi, pravilna namestitev

Ponujamo dve možnosti za priklop fluorescenčnih sijalk, brez uporabe dušilke.

Možnost 1.

Vse fluorescenčne sijalke delujejo iz električnega omrežja izmenični tok(razen svetilk z visokofrekvenčnimi pretvorniki), oddajajo pulzirajoč (s frekvenco 100 pulzov na sekundo) svetlobni tok. To ima utrujajoč učinek na vid ljudi in izkrivlja zaznavanje vrtečih sestavnih delov v mehanizmih.
Predlagana svetilka je sestavljena po dobro znanem napajalnem vezju za fluorescenčno sijalko z usmerjenim tokom, za katerega je značilna uvedba kondenzatorja vanj velika zmogljivost znamka K50-7 za glajenje pulzacij.

Ko pritisnete skupno tipko (glej diagram 1), se aktivira stikalo 5B1, ki povezuje svetilko z omrežjem, in gumb 5B2, ki s svojimi kontakti zapre vezje z žarilno nitko fluorescenčne sijalke LD40. Ko se tipke sprostijo, stikalo 5B1 ostane vklopljeno, gumb SB2 pa odpre svoje kontakte in lučka zasveti zaradi nastalega samoindukcijskega EMF. Ko tipko pritisnete drugič, stikalo SB1 odpre kontakte in lučka ugasne.

Opisa stikalne naprave ne podajam zaradi njene enostavnosti. Da bi zagotovili enakomerno obrabo filamentov žarnice, je treba polarnost žarnice spremeniti po približno 6000 urah delovanja.Svetlobni tok, ki ga oddaja žarnica, praktično nima utripov.

Shema 1. Priključki fluorescenčne sijalke z izgorelo žarilno nitko (možnost 1.)

V taki svetilki lahko uporabite celo svetilke z eno pregorelo žarilno nitko. Da bi to naredili, so njegove sponke zaprte na podnožju z vzmetjo iz tanke jeklene vrvice, svetilka pa je vstavljena v svetilko tako, da se "plus" popravljene napetosti dovaja na zaprte noge (zgornji navoj v diagram).
Namesto kondenzatorja KSO-12 10.000 pF, 1000 V se lahko uporabi kondenzator iz pokvarjenega zaganjalnika za LDS.

Možnost 2.

Glavni razlog za okvaro fluorescenčnih sijalk je enak kot pri žarnicah z žarilno nitko - izgorevanje žarilne nitke. Za standardno sijalko je fluorescentna sijalka s tovrstno okvaro seveda neprimerna in jo je treba zavreči. Medtem pa po drugih parametrih vir žarnice z izgorelo žarilno nitko pogosto še zdaleč ni izčrpan.
Eden od načinov za "reanimacijo" fluorescenčnih sijalk je uporaba hladnega (takojšnjega) vžiga. Da bi to naredili, mora biti vsaj ena od katod
nadzor nad aktivnostjo emisij (glejte diagram za izvajanje te metode).

Naprava je diodno-kondenzatorski množitelj s faktorjem 4 (glej diagram 2). Obremenitev je tokokrog serijsko povezanih žarnic na principu praznjenja v plinu in žarnice z žarilno nitko. Njuni moči sta enaki (40 W), blizu sta si tudi nazivni napajalni napetosti (103 oziroma 127 V). Na začetku, ko je napajana izmenična napetost 220 V, naprava deluje kot množilnik. Posledično se na svetilko napaja visoka napetost, ki zagotavlja "hladen" vžig.

Shema 2. Druga možnost za priključitev fluorescenčne sijalke z izgorelo žarilno nitko.

Po pojavu stabilne žarilne razelektritve naprava preklopi v način polnovalovnega usmernika, obremenjenega z aktivnim uporom. Efektivna napetost na izhodu mostnega vezja je skoraj enaka omrežni napetosti. Razdeljen je med sijalkama E1.1 in E1.2. Žarnica deluje kot tokovno omejevalni upor (balast) in se hkrati uporablja kot osvetljevalna svetilka, kar poveča učinkovitost napeljave.

Upoštevajte, da je fluorescentna sijalka pravzaprav nekakšna močna zener dioda, zato spremembe v napajalni napetosti vplivajo predvsem na sij (svetlost) žarnice z žarilno nitko. Zato, ko je omrežna napetost zelo nestabilna, je treba žarnico E1_2 vzeti z močjo 100 W pri napetosti 220 V.
Kombinirana uporaba dveh različnih vrst svetlobnih virov, ki se med seboj dopolnjujeta, vodi do izboljšane svetlobe tehnične lastnosti: pulzacije svetlobnega toka so zmanjšane, spektralna sestava sevanja je bližja naravni.

Naprava ne izključuje možnosti uporabe kot balast in standardna dušilka. Povezan je zaporedno na vhodu diodnega mostu, na primer v odprtem tokokrogu namesto varovalke. Pri zamenjavi diod D226 z močnejšimi - serija KD202 ali bloki KD205 in KTs402 (KTs405), vam multiplikator omogoča napajanje fluorescenčnih sijalk z močjo 65 in 80 W.

Pravilno sestavljena naprava ne zahteva prilagajanja. V primeru nejasnega vžiga žarečega praznjenja ali njegove odsotnosti pri nazivni omrežni napetosti je treba spremeniti polarnost povezave fluorescenčne sijalke. Najprej je treba izbrati izgorele svetilke, da se ugotovi možnost dela v tej svetilki.

Eno od danih vezij vam omogoča napajanje LDS brez uporabe drage in obsežne dušilke, katere vlogo igra običajna žarnica z žarilno nitko; druga zasnova bo pomagala prižgati svetilko brez pomoči zaganjalnika.

V spodnjem vezju vlogo dušilke za omejevanje toka igra običajna žarnica z žarilno nitko, katere moč je enaka moči uporabljenega LDS.

Sam LDS je povezan z omrežjem preko usmernika, sestavljenega po klasičnem vezju za podvojitev napetosti (VD1, VD2, C1, C2). V trenutku vklopa, medtem ko v notranjosti fluorescenčne sijalke ni razelektritve, se le-ta napaja z dvojno omrežno napetostjo, ki prižge sijalko brez predgretja katod. Po zagonu LDS se vklopi žarnica za omejevanje toka HL1, delovna napetost in delovni tok pa sta nastavljena na HL2. V tem načinu žarnica z žarilno nitko komajda sveti. Za zanesljiv zagon svetilke je potrebno priključiti fazni izhod omrežja, kot je prikazano na diagramu - na žarnico za omejevanje toka HL1.

Naslednje vezje vam omogoča zagon fluorescenčne sijalke z izgorelimi začetnimi tuljavami z močjo do 40 W (pri uporabi svetilke z manjšo močjo bo treba induktor L1 zamenjati z induktorjem, ki ustreza uporabljeni žarnici).

Razmislimo o delovanju vezja. Napajalna napetost se napaja preko standardnega induktorja L1 na usmernik VD3, katerega vlogo opravlja diodni sklop KTs405A, nato pa na svetilko EL1. Medtem ko je žarnica ugasnjena, napetost na dvojniku VD1, VD2, C2, C3 zadostuje za odpiranje zener diod, tako da je na elektrodah svetilke prisotna dvakratna omrežna napetost. Takoj ko se žarnica zažene, bo napetost na njej padla in postala nezadostna za delovanje dvojnika. Zener diode se zaprejo in na elektrodah svetilke se vzpostavi delovna napetost, omejena s tokom z induktorjem L1. Za kompenzacijo je potreben kondenzator C1 reaktivna moč, R1 odstrani preostalo napetost iz vezja, ko je izklopljen, kar bo zagotovilo varno zamenjavo žarnice.

Naslednje vezje za priključitev svetilke odpravi njeno utripanje na omrežni frekvenci, ki postane zelo opazno, ko se žarnica stara. Kot je razvidno iz spodnje slike, poleg plina in zaganjalnika vezje vsebuje običajen diodni most.

In še eno vezje, v katerem se ne uporablja niti dušilka niti zaganjalnik: žarnica z žarilno nitko se uporablja kot predstikalna upornost v vezju (za 80 W LDS je treba njeno moč povečati na 200-250 W). Kondenzatorji delujejo v množilnem načinu in prižgejo žarnico brez predgretja elektrod. Uporaba moči LDS DC, ne smemo pozabiti, da ob takšnem vklopu zaradi nenehnega gibanja živosrebrovih ionov na katodo en konec sijalke potemni (s strani anode). Ta pojav se imenuje kataforeza in proti njemu se je mogoče delno boriti z rednim (enkrat na 1-2 meseca) menjavanjem polarnosti napajalnika LDS.

Fluorescentna sijalka je bila izumljena v tridesetih letih prejšnjega stoletja kot vir svetlobe in je postala znana in razširjena v poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Njegove prednosti so nesporne:

  • Vzdržljivost.
  • Vzdrževanje
  • Varčno.
  • Topel, hladen in obarvan odtenek sijaja.

Dolgo življenjsko dobo zagotavljajo razvijalci pravilno zasnovane krmilne naprave za zagon in delovanje.

Industrijska fluorescentna svetilka

LDS (fluorescenčna sijalka) je veliko bolj ekonomična od običajne žarnice z žarilno nitko, vendar je LED naprava podobne moči v tem indikatorju boljša od fluorescentne.

Sčasoma se svetilka preneha zagnati, utripa, "brenči", z eno besedo, ne vrne se v običajni način. Bivanje in delo v zaprtih prostorih postane nevarno za človekov vid.

Da bi popravili situacijo, poskušajo vklopiti znano dobro LDS.

če enostavna zamenjava ni dalo pozitivnih rezultatov, oseba, ki ne ve, kako deluje fluorescenčna sijalka, pride v slepo ulico: "Kaj storiti?" Katere rezervne dele kupiti, bomo pogledali v članku.

Na kratko o značilnostih svetilke

LDS se nanaša na svetlobne vire na principu praznjenja v plinu z nizkim notranjim tlakom.

Načelo delovanja je naslednje: zaprto stekleno ohišje naprave je napolnjeno z inertnim plinom in hlapi živega srebra, katerih tlak je nizek. Notranje stene bučke so prevlečene s fosforjem. Pod vplivom električne razelektritve, ki se pojavi med elektrodama, se živosrebrna sestava plina začne svetiti in ustvarja očem nevidno ultravijolično sevanje. Z vplivom na fosfor povzroči sijaj v vidnem območju. S spreminjanjem aktivne sestave fosforja dobimo hladno ali toplo belo in barvno svetlobo.


Načelo delovanja LDS

Strokovno mnenje

Aleksej Bartoš

Postavite vprašanje strokovnjaku

Baktericidne naprave so zasnovane na enak način kot LDS, le da notranja površina bučke, izdelana iz kremenčevega peska, ni prevlečena s fosforjem. Ultravijolična svetloba se neovirano oddaja v okolico.

Povezava z uporabo elektromagnetne predstikalne naprave ali elektronske predstikalne naprave

Strukturne značilnosti ne dovoljujejo priključitve LDS neposredno na omrežje 220 V - delovanje s tega nivoja napetosti je nemogoče. Za zagon je potrebna napetost vsaj 600 V.

Z uporabo elektronska vezja je treba zagotoviti zaporedno enega za drugim zahtevani načini delo, od katerih vsako zahteva določeno stopnjo stresa.

Načini delovanja:

  • vžig;
  • sij.

Zagon je sestavljen iz pošiljanja impulzov visokonapetostni(do 1 kV) na elektrode, kar povzroči razelektritev med njimi.

Nekatere vrste predstikalnih naprav pred zagonom segrejejo spiralo elektrod. Žarenje omogoča lažji začetek praznjenja, medtem ko se filament manj pregreva in traja dlje.

Ko lučka zasveti, se napajanje napaja z izmenično napetostjo in aktivira se način varčevanja z energijo.

Povezava z elektronskimi predstikalnimi napravami
povezovalni diagram

V napravah, ki jih proizvaja industrija, se uporabljata dve vrsti balastov (balastov):

  • naprava za nadzor elektromagnetne balaste EmPRA;
  • elektronska predstikalna naprava - elektronska predstikalna naprava.

Sheme zagotavljajo drugačna povezava, je predstavljeno spodaj.

Shema z elektronskimi predstikalnimi napravami

Povezava z elektronskimi predstikalnimi napravami

del električni diagram Svetilka z elektromagnetnimi predstikalnimi napravami (EMP) vključuje naslednje elemente:

  • plin;
  • zaganjalnik;
  • kompenzacijski kondenzator;
  • Fluorescentna svetilka.

povezovalni diagram

Pri napajanju preko tokokroga: dušilna loputa – LDS elektrode se pojavi napetost na kontaktih zaganjalnika.

Bimetalni kontakti zaganjalnika, ki se nahajajo v plinastem okolju, se segrejejo in zaprejo. Zaradi tega se v tokokrogu svetilke ustvari zaprt tokokrog: 220 V kontakt – dušilka – elektrode zaganjalnika – elektrode svetilke – 220 V kontakt.

Niti elektrode pri segrevanju oddajajo elektrone, ki ustvarjajo žarečo razelektritev. Del toka začne teči po tokokrogu: 220V – dušilka – 1. elektroda – 2. elektroda – 220 V. Tok v zaganjalniku pade, bimetalni kontakti se odprejo. V skladu z zakoni fizike se v tem trenutku na kontaktih induktorja pojavi EMF samoindukcije, kar vodi do pojava visokonapetostnega impulza na elektrodah. Pride do razpada plinastega medija in med nasprotnima elektrodama nastane električni oblok. LDS začne svetiti z enakomerno svetlobo.

Nato dušilka, priključena v linijo, zagotavlja nizek nivo toka, ki teče skozi elektrode.

Dušilka, priključena na tokokrog izmeničnega toka, deluje kot induktivna reaktanca in zmanjša učinkovitost sijalke do 30 %.

Pozor! Da bi zmanjšali izgube energije, je v tokokrog vključen kompenzacijski kondenzator, brez katerega bo svetilka delovala, vendar se bo poraba energije povečala.

Vezje z elektronskimi predstikalnimi napravami

Pozor! V maloprodaji elektronske predstikalne naprave pogosto najdemo pod imenom elektronske predstikalne naprave. Prodajalci uporabljajo ime driver za označevanje napajalnikov za LED trakove.


Videz in zasnova elektronskih predstikalnih naprav

Videz in zasnova elektronske predstikalne naprave, zasnovane za vklop dveh svetilk z močjo 36 vatov.

Strokovno mnenje

Aleksej Bartoš

Specialist za popravila in vzdrževanje električne opreme in industrijske elektronike.

Postavite vprašanje strokovnjaku

Pomembno! Prepovedano je vklopiti elektronske predstikalne naprave brez obremenitve v obliki fluorescenčnih sijalk. Če je naprava zasnovana za povezavo dveh LDS, je ni mogoče uporabiti v vezju z enim.

V vezjih z elektronskimi predstikalnimi napravami ostanejo fizični procesi enaki. Nekateri modeli zagotavljajo predhodno segrevanje elektrod, kar podaljša življenjsko dobo žarnice.


Vrsta elektronske predstikalne naprave

Slika prikazuje videz Elektronske predstikalne naprave za naprave različnih stopenj moči.

Dimenzije omogočajo postavitev elektronske predstikalne naprave tudi v podstavek E27.


Elektronske predstikalne naprave v vznožju varčne sijalke

Kompaktni ESL - ena od vrst fluorescentnih - ima lahko bazo g23.


Namizna svetilka z osnovo G23
Funkcionalni diagram elektronskih predstikalnih naprav

Na sliki je prikazan poenostavljen funkcionalni diagram elektronskih predstikalnih naprav.

Vezje za zaporedno povezovanje dveh svetilk

Obstajajo svetilke, ki so zasnovane za povezavo dveh svetilk.

V primeru zamenjave delov se montaža izvede po shemah, ki se razlikujejo za elektronske predstikalne naprave in elektronske predstikalne naprave.

Pozor! Shematski diagrami Balasti so zasnovani za delovanje z določeno močjo obremenitve. Ta indikator je vedno na voljo v potnih listih izdelkov. Če priključite sijalke z višjo močjo, lahko induktor ali predstikalna naprava pregori.


Shema povezave dveh žarnic z eno dušilko

Če ima telo naprave napis 2X18, je predstikalna naprava zasnovana za povezavo dveh svetilk z močjo 18 vatov. 1X36 - takšna dušilka ali balast lahko vklopi en LDS z močjo 36 W.

V primerih, ko se uporablja dušilka, morajo biti svetilke povezane zaporedno.

Dva začetnika bosta začela žareti. Ti deli so povezani vzporedno z LDS.

Priključek brez zaganjalnika

Elektronsko predstikalno vezje na začetku ne vključuje zaganjalnika.

Gumb namesto zaganjalnika

Vendar pa lahko v tokokrogih z dušilko brez njega. Vzmetno stikalo, povezano zaporedno - z drugimi besedami, gumb - vam bo pomagalo sestaviti delovno vezje. Kratek vklop in sprostitev gumba bo zagotovila povezavo, ki je po učinku podobna zaganjalniku.

Pomembno! Ta možnost brez zaganjanja se bo vklopila samo z nepoškodovanimi filamenti.

Možna je izvedba različice brez plina, ki prav tako nima zaganjalnika različne poti. Eden od njih je prikazan spodaj.


Luminescentna Kaj storiti, če se fluorescenčna sijalka pokvari

Fluorescentne sijalke že od prvih izdaj in so delno še osvetljene z elektromagnetnimi predstikalnimi napravami - EMP. Klasična različica svetilke je izdelana v obliki zaprte steklene cevi z zatiči na koncih.

Kako izgledajo fluorescenčne sijalke?

V notranjosti je napolnjen z inertnim plinom z živosrebrnimi hlapi. Vgrajen je v kartuše, skozi katere se napetost napaja na elektrode. Med njima nastane električna razelektritev, ki povzroči ultravijolični sij, ki deluje na fosforni sloj, nanešen na notranjo površino steklene cevi. Rezultat je svetel sijaj. Preklopno vezje za fluorescenčne sijalke (LL) zagotavljata dva glavna elementa: elektromagnetna predstikalna naprava L1 in sijalka na žarilno praznjenje SF1.

Shema povezave LL z elektromagnetno dušilko in zaganjalnikom

Vžigalna vezja z elektronskimi predstikalnimi napravami

Naprava z dušilko in zaganjalnikom deluje po naslednjem principu:

  1. Napajanje elektrod. Tok sprva ne prehaja skozi plinasti medij žarnice zaradi velikega upora. Vstopi skozi zaganjalnik (St) (slika spodaj), v katerem nastane žareča razelektritev. V tem primeru tok teče skozi spirale elektrod (2) in jih začne segrevati.
  2. Kontakti zaganjalnika se segrejejo in eden od njih se zapre, saj je izdelan iz bimetala. Tok teče skozi njih in praznjenje se ustavi.
  3. Kontakti zaganjalnika se prenehajo segrevati in po ohlajanju se bimetalni kontakt ponovno odpre. V induktorju (D) se zaradi samoindukcije pojavi napetostni impulz, ki zadošča za vžig LL.
  4. Skozi plinasti medij žarnice teče tok, ki se po zagonu žarnice zmanjša skupaj s padcem napetosti na induktorju. Zaganjalnik ostane odklopljen, saj ta tok ni dovolj za zagon.

Shema povezave fluorescenčne sijalke

Kondenzatorja (C 1) in (C 2) v vezju sta zasnovana tako, da zmanjšata raven motenj. Kapacitivnost (C 1), priključena vzporedno z žarnico, pomaga zmanjšati amplitudo napetostnega impulza in povečati njegovo trajanje. Posledično se podaljša življenjska doba zaganjalnika in LL. Kondenzator (C 2) na vhodu zagotavlja znatno zmanjšanje reaktivne komponente obremenitve (cos φ se poveča z 0,6 na 0,9).

Če veste, kako priključiti fluorescentno sijalko s pregorelimi filamenti, jo lahko po rahli spremembi samega vezja uporabite v elektronskem balastnem vezju. Da bi to naredili, so spirale v kratkem stiku in kondenzator je zaporedno povezan z zaganjalnikom. Po tej shemi bo vir svetlobe lahko deloval še nekaj časa.

Široko uporabljen način preklopa je z eno dušilko in dvema fluorescentnima sijalkama.

Vklop dveh fluorescentnih sijalk s skupno dušilko

2 svetilki sta zaporedno povezani med seboj in dušilko. Vsak od njih zahteva namestitev vzporedno povezanega zaganjalnika. Če želite to narediti, uporabite en izhodni zatič na koncih svetilke.

Za LL je treba uporabiti posebna stikala, da se njihovi kontakti ne zlepijo zaradi velikega vklopnega toka.

Vžig brez elektromagnetnega balasta

Za podaljšanje življenjske dobe izgorelih fluorescenčnih sijalk lahko namestite eno od stikalnih vezij brez dušilke in zaganjalnika. V ta namen se uporabljajo multiplikatorji napetosti.

Diagram za vklop fluorescenčnih sijalk brez dušilke

Nitke so v kratkem stiku in na tokokrog pride napetost. Po ravnanju se poveča 2-krat in to je dovolj, da svetilka zasveti. Kondenzatorji (C 1), (C 2) so izbrani za napetost 600 V, (C 3), (C 4) - za napetost 1000 V.

Metoda je primerna tudi za delujoče LL, vendar ne smejo delovati z enosmernim napajanjem. Po določenem času se okoli ene od elektrod nabere živo srebro in svetlost sijaja se zmanjša. Če ga želite obnoviti, morate svetilko obrniti in s tem spremeniti polarnost.

Priključek brez zaganjalnika

Uporaba zaganjalnika poveča čas ogrevanja žarnice. Vendar je njegova življenjska doba kratka. Elektrode lahko segrevamo tudi brez njega, če so v ta namen nameščena sekundarna navitja transformatorja.

Shema povezave fluorescenčne sijalke brez zaganjalnika

Če se zaganjalnik ne uporablja, je na svetilki simbol hiter začetek– RS. Če takšno svetilko namestite z zaganjalnikom, lahko njene tuljave hitro izgorejo, saj imajo daljši čas ogrevanja.

Elektronska predstikalna naprava

Elektronsko krmilno vezje predstikalne naprave je nadomestilo starejše vire dnevne svetlobe, da bi odpravilo njihove inherentne pomanjkljivosti. Elektromagnetna predstikalna naprava porablja odvečno energijo, pogosto povzroča hrup, se kvari in poškoduje sijalko. Poleg tega svetilke utripajo zaradi nizke frekvence napajalne napetosti.

Elektronska predstikalna naprava je elektronsko enoto, ki zavzame malo prostora. Fluorescentne sijalke se enostavno in hitro zaženejo, ne povzročajo hrupa in zagotavljajo enakomerno osvetlitev. Vezje omogoča več načinov zaščite sijalke, kar podaljša njeno življenjsko dobo in naredi njeno delovanje varnejše.

Elektronska predstikalna naprava deluje na naslednji način:

  1. Ogrevanje LL elektrod. Zagon je hiter in gladek, kar podaljša življenjsko dobo žarnice.
  2. Vžig je ustvarjanje visokonapetostnega impulza, ki predre plin v bučki.
  3. Zgorevanje je vzdrževanje majhne napetosti na elektrodah svetilke, kar zadostuje za stabilen proces.

Elektronsko vezje za plin

Najprej se izmenična napetost popravi z diodnim mostom in izravna s kondenzatorjem (C 2). Nato je nameščen polmostni visokofrekvenčni generator napetosti z uporabo dveh tranzistorjev. Obremenitev je toroidni transformator z navitji (W1), (W2), (W3), od katerih sta dva povezana v protifazi. Izmenično odpirajo tranzistorska stikala. Tretje navitje (W3) napaja resonančno napetost na LL.

Kondenzator (C 4) je priključen vzporedno na žarnico. Resonančna napetost se dovaja na elektrode in prodira v plinasto okolje. V tem času so se filamenti že segreli. Ko se žarnica vžge, upor močno pade, zaradi česar napetost pade dovolj, da ohrani gorenje. Postopek zagona traja manj kot 1 sekundo.

Elektronska vezja imajo naslednje prednosti:

  • začeti s katerim koli določenim časovnim zamikom;
  • namestitev zaganjalnika in velikega plina ni potrebna;
  • lučka ne utripa ali brni;
  • visoka kakovost svetlobe;
  • kompaktnost naprave.

Uporaba elektronskih predstikalnih naprav omogoča vgradnjo v podnožje sijalke, ki je prav tako zmanjšana na velikost žarnice z žarilno nitko. To je povzročilo nastanek novih varčne sijalke, ki ga je mogoče priviti v običajni standardni vložek.

Med delovanjem se fluorescenčne sijalke starajo in zahtevajo povečanje delovne napetosti. V elektronskem balastnem vezju se vžigalna napetost žarilne razelektritve na zaganjalniku zmanjša. V tem primeru se lahko njegove elektrode odprejo, kar bo sprožilo zaganjalnik in izklopilo LL. Potem se začne znova. Takšno utripanje svetilke vodi do njene okvare skupaj z induktorjem. V vezju elektronske predstikalne naprave se podoben pojav ne pojavi, saj se elektronska predstikalna naprava samodejno prilagaja spremembam parametrov žarnice in zanjo izbere ugoden način.

Popravilo svetilk. Video

Nasvete za popravilo fluorescenčne sijalke lahko dobite v tem videu.

Naprave LL in njihova povezovalna vezja se nenehno razvijajo v smeri izboljšanja tehničnih lastnosti. Pomembno je, da lahko izberete primerne modele in jih pravilno uporabite.