Konfiguracja sprzętu i oprogramowania

Jak zapalić świetlówkę ze spalonym żarnikiem. Schematy elektryczne do świetlówek bez dławika i rozrusznika

Zapotrzebowanie społeczeństwa na urządzenia oświetleniowe duża moc luminescencję, a jednocześnie oszczędną w poborze mocy, a także trwałość w eksploatacji spełniają producenci lamp DRL i innych lamp wyładowczych. Służą do oświetlania dużych powierzchni, magazynów materiałów, budynków fabrycznych. Lampa DRL może mieć rozpiętość mocy od 50 do 2000 watów i jest podłączona do jednej fazy sieć elektryczna o napięciu 220 woltów i częstotliwości 50 Hz.

Do czego służy ssanie?

Do rozruchu służy dławik do lamp DRL, na rynku, w którym jest stosowany, są różne rodzaje urządzeń oświetleniowych:

Wszystkie urządzenia oświetleniowe mają różnice w zasadzie uzyskiwania strumienia świetlnego, istnieją inne różnice:

  • w ich urządzeniu zastosowano różne materiały;
  • różnią się obecnością pierwiastków chemicznych;
  • wewnątrz kolb ciśnienie jest zgodne z własnymi parametrami każdego urządzenia oświetleniowego;
  • różnią się mocą i jasnością strumienia świetlnego.

Tego typu lampy łączy zmienny prąd rozruchowy i rezystancja podczas rozruchu i dalszej pracy.

W celu ograniczenia wielkości prądu roboczego stosuje się urządzenia oświetleniowe tego typu różnego rodzaju statecznik: statecznik elektroniczny, statecznik i empra, które są cewkami indukcyjnymi (dławikami). W momencie uruchomienia każde urządzenie tego typu ma wysoką wartość rezystancji; Kiedy Oprawa oświetleniowa zapala się, następuje proces przebicia elektrycznego w środowisku gazu obojętnego, którym wypełniona jest lampa (pary rtęci lub sodu) i następuje wyładowanie łukowe.

Schemat połączeń:


Zapłon lampy:


W trakcie tego procesu, gdy lampa zostaje zapalona, ​​zjonizowany gaz kilkadziesiąt razy traci odporność na wyładowanie łuku, przez co zwiększa się prąd i uwalniane jest ciepło. Jeśli nie ograniczysz ilości prądu, natychmiast wytworzy się przegrzane środowisko gazowe, które doprowadzi do awarii urządzenia oświetleniowego, uszkadzając je od wewnątrz. Aby temu zapobiec, w obwodzie urządzenia oświetleniowego zawarty jest opór (dławik).

Parametry fizyczne i schemat podłączenia dławika

Połączony szeregowo dławik DRL ma reaktancję, której wartość zależy od cewki indukcyjnej: jeden henry przepuszcza jeden amper prądu, gdy napięcie wynosi jeden wolt.


Parametry cewki indukcyjnej obejmują:

  • zastosowany kwadrat z drutu miedzianego;
  • Liczba tur;
  • jaki rdzeń i rozmiar przekroju obwodu magnetycznego;
  • jakie nasycenie elektromagnetyczne.

Cewka indukcyjna ma rezystancję czynną, która jest zawsze brana pod uwagę przy obliczaniu statecznika dla każdego typu urządzenia oświetleniowego tego typu, biorąc pod uwagę jego moc, od tego zależą całkowite wymiary cewki indukcyjnej.

Rozważać prosty obwód włączenie statecznika, gdy w konstrukcji lampy DRL przewidziano elektrody (dodatkowe) dla procesu wystąpienia wyładowania jarzeniowego, które zamienia się w łuk elektryczny.


W tym przypadku indukcyjność ogranicza ilość prądu roboczego w urządzeniu oświetleniowym.

Statecznik do świetlówek

Strukturalnie, luminescencyjne urządzenie oświetleniowe wykorzystuje do uruchomienia dławik statecznika; stateczniki elektroniczne są stosowane w nowych typach tego urządzenia oświetleniowego, to formularz elektroniczny urządzenie balastowe. Zadaniem tego urządzenia jest utrzymanie narastającej wartości prądu na poziomie zapewniającym utrzymanie wymaganego napięcia na elektrodach wewnątrz oprawy oświetleniowej.

Zastanów się, jak działa statecznik do lamp fluorescencyjnych. Gdy jest podłączony, w obwodzie występuje przesunięcie fazowe między parametrami napięcia i prądu, opóźnienie charakteryzuje się współczynnikiem mocy, cos φ. Przy obliczaniu obciążenia czynnego należy wziąć pod uwagę tę wartość, ponieważ przy małej wartości tego parametru obciążenie wzrasta, z tego powodu w obwodzie rozruchowym znajduje się również kondensator, który pełni funkcję kompensacyjną.

Specjaliści od parametrów strat mocy rozróżniają kilka wersji tych urządzeń oświetleniowych:

  • zwykły rodzaj wykonania, z literą D;
  • wersja obniżona, z literą B;
  • wersja niska, z literą C.

Stosowanie balastu ma swoje pozytywne aspekty:

  • urządzenie oświetleniowe działa tryb bezpieczeństwa, konieczne jest użycie startera do startu;
  • istnieje możliwość ograniczenia wartości prądu na ustalonym poziomie;
  • strumień świetlny staje się znacznie stabilniejszy, chociaż nie ma możliwości całkowitego usunięcia migotania;
  • koszt takiej konstrukcji lampy jest dostępny do ogólnego spożycia.

Podłączanie lamp za pomocą kondensatora z funkcją kompensacji

Istnieje sposób na podłączenie świetlówki bez użycia statecznika, ale w tym celu konieczne jest podwojenie napięcia sieciowego prądem wyprostowanym i użycie żarówki zamiast statecznika. Schemat takiego włączenia:


Jak samemu się zadławić?

Ze względu na swoje parametry, łukowe urządzenia oświetleniowe o mocy 250 lub 125 watów są wykorzystywane przez społeczeństwo do oświetlania następujących pomieszczeń:

  • spółdzielnie garażowe;
  • domki letniskowe;
  • Dom wakacyjny.

Oprawę oświetleniową tego typu można kupić w sklepie lub na rynku, często pojawia się problem ze znalezieniem dławika do lamp DRL, koszt dławika może być wyższy niż samej lampy ze względu na cechy konstrukcyjne oraz obecność drutu miedzianego.

Pomysły ludowe na wykonanie balastu do lampy DRL 250 z innych materiałów pomogą rozwiązać ten problem: trzy dławiki do lampy światło dzienne z lampą o mocy 40 watów lub dwoma dławikami ze świetlówki o mocy 80 watów. W naszym przypadku, aby oświetlić lampę DRL balastem domowym typu „zrób to sam”, zaleca się użycie dwóch 80-watowych dławików i jednego 40-watowego statecznika, połączenie pokazano na zdjęciu.


Na schemacie widać, że wszystkie stateczniki tworzą jeden dławik, możliwe jest zmontowanie balastu początkowego we wspólnej skrzynce. Ważny! Szczególną uwagę należy zwrócić na styki na dławikach, muszą być niezawodne, aby się nie nagrzewały i nie iskły.

Jak uruchomić lampę DRL bez przepustnicy?

Możliwe jest uruchomienie 250-watowego urządzenia do oświetlenia łukowego bez statecznika, ale do tego konieczne jest użycie innej technologii do włączania urządzenia. Eksperci zalecają opcję zakupu specjalnej lampy DRL 250, która ma możliwość włączania się bez statecznika (dławika), po dodaniu do konstrukcji lampy spirali, której zadaniem jest rozcieńczenie strumienia świetlnego.

Nawet rzemieślnicy stosują metodę uruchamiania lamp tego typu za pomocą zestawu kondensatorów, ale w tym przypadku musisz dokładnie znać ilość odbieranego prądu. Służy również do uruchamiania lamp DRL za pomocą prostej lampy, ale tylko pod warunkiem, że ma taką samą moc jak lampa DRL.

Lampy fluorescencyjne od dawna i mocno wkroczyły w nasze życie, a teraz zyskują największą popularność, ponieważ prąd stale drożeje, a korzystanie z tradycyjnych żarówek staje się dość kosztowną przyjemnością. I nie każdy może sobie pozwolić na energooszczędne lampy kompaktowe, a nowoczesne żyrandole wymagają ich dużej ilości, co poddaje w wątpliwość oszczędność kosztów. Dlatego w nowoczesnych mieszkaniach coraz więcej świetlówki.

Urządzenie świetlówek

Aby zrozumieć, jak działa lampa fluorescencyjna, powinieneś trochę przestudiować jej urządzenie. Lampa składa się z cienkiej cylindrycznej szklanej bańki, która może mieć różną średnicę i kształt.

Lampy mogą być:

  • proste;
  • pierścień;
  • w kształcie litery U;
  • kompaktowy (z podstawą E14 i E27).

Chociaż wszystkie są różne wygląd zewnętrzny wszystkie mają jedną wspólną cechę: wszystkie mają wewnątrz elektrody, powłokę luminescencyjną i wtryskiwany gaz obojętny zawierający opary rtęci. Elektrody to małe spirale, które nagrzewają się przez krótki czas i zapalają gaz, dzięki czemu luminofor osadzony na ściankach lampy zaczyna świecić. Ponieważ cewki zapłonowe są małe, standardowe napięcie dostępne w domowa sieć elektryczna, nie jest dla nich odpowiedni. W tym celu stosuje się specjalne urządzenia - dławiki, które ze względu na rezystancję indukcyjną ograniczają prąd do wartości nominalnej. Ponadto, aby spirala nagrzewała się przez krótki czas i nie wypalała się, stosuje się inny element - rozrusznik, który po zapaleniu gazu w lampach wyłącza nagrzewanie elektrod.


Przepustnica

Rozrusznik

Zasada działania świetlówki

Na terminalach zmontowany obwód dostarczane jest napięcie 220V, które przechodzi przez dławik do pierwszej cewki lampy, następnie trafia do rozrusznika, który działa i przekazuje prąd do drugiej cewki podłączonej do zacisku sieciowego. Widać to wyraźnie na poniższym schemacie:

Często na zaciskach wejściowych instalowany jest kondensator, który pełni rolę filtra sieciowego. To jego praca polega na tym, że część mocy biernej generowanej przez cewkę indukcyjną jest wygaszana, a lampa zużywa mniej prądu.

Jak podłączyć światło dzienne?

Powyższy schemat podłączenia świetlówki jest najprostszy i służy do zapalenia jednej lampy. Aby połączyć dwie lampy fluorescencyjne, należy nieznacznie zmienić obwód, zgodnie z tą samą zasadą. połączenie szeregowe wszystkie elementy, jak pokazano poniżej:

W tym przypadku stosuje się dwa rozruszniki, po jednym dla każdej lampy. Podłączając dwie lampy do jednego dławika, należy wziąć pod uwagę jego moc znamionową, podaną na jego korpusie. Na przykład, jeśli ma moc 40 W, można do niego podłączyć dwie identyczne lampy o obciążeniu nie większym niż 20 W.

Istnieje również schemat podłączenia świetlówki bez użycia rozruszników. Dzięki zastosowaniu stateczników elektronicznych zapłon lamp następuje natychmiast, bez charakterystycznego „mrugania” obwodami sterującymi rozrusznika.

Stateczniki elektroniczne

Podłączenie lampy do takich urządzeń jest bardzo proste: szczegółowe informacje są napisane na ich obudowie i schematycznie pokazano, które styki lampy należy podłączyć do odpowiednich zacisków. Aby jednak całkowicie wyjaśnić, jak podłączyć świetlówkę do statecznika elektronicznego, musisz spojrzeć na prosty schemat:

korzyść to połączenie jest nieobecność dodatkowe elementy wymagane w obwodach sterujących lampą rozruchową. Ponadto, wraz z uproszczeniem obwodu, wzrasta niezawodność działania lampy, ponieważ wykluczone są dodatkowe połączenia przewodowe z rozrusznikami, które również są raczej zawodnymi urządzeniami.

Poniżej znajduje się schemat podłączenia dwóch lamp fluorescencyjnych do statecznika elektronicznego.

Z reguły w komplecie ze statecznikiem elektronicznym jest już wszystko niezbędne przewody zmontować obwód, dzięki czemu nie trzeba nic wymyślać i ponosić dodatkowych kosztów zakupu brakujących elementów.

Jak przetestować świetlówkę?

Jeśli lampka się nie zapala, to prawdopodobna przyczyna jego wadliwe działanie może być przerwaniem żarnika wolframowego, który podgrzewa gaz, powodując świecenie luminoforu. Podczas pracy wolfram stopniowo odparowuje, osadzając się na ściankach lampy. Jednocześnie na krawędziach szklanej bańki pojawia się ciemna powłoka, która ostrzega, że ​​lampa może wkrótce ulec awarii.

Jak sprawdzić integralność żarnika wolframowego? Bardzo proste, trzeba wziąć zwykły tester, który może zmierzyć rezystancję przewodnika i dotknąć końcówek lampy za pomocą sond.

Urządzenie wykazuje rezystancję 9,9 oma, co wymownie mówi nam, że gwint jest nienaruszony.

Przy sprawdzaniu drugiej pary elektrod tester pokazuje pełne zero, ta strona ma zerwany gwint i dlatego lampka nie chce się zapalić.

Pęknięcie spirali wynika z tego, że z biegiem czasu nić staje się cieńsza, a przechodzące przez nią napięcie stopniowo wzrasta. Ze względu na wzrost napięcia rozrusznik ulega awarii - widać to po charakterystycznym „mruganiu” lamp. Po wymianie przepalonych lamp i rozruszników obwód powinien działać bez regulacji.

Jeżeli włączeniu lamp fluorescencyjnych towarzyszy obce dźwięki lub słychać zapach spalenizny, należy natychmiast wyłączyć zasilanie lampy i sprawdzić działanie wszystkich jej elementów. Istnieje możliwość powstania luzu na połączeniach zaciskowych i nagrzewania się połączenia przewodowego. Ponadto dławik, jeśli jest źle wykonany, może mieć uzwojenie skrętne, aw rezultacie awarię świetlówek.

Lampa fluorescencyjna (LL) jest źródłem światła powstałym w wyniku wyładowania elektrycznego w środowisku par rtęci i gazu obojętnego. W tym przypadku pojawia się niewidzialna poświata ultrafioletowa, która działa na warstwę luminoforu osadzoną na wewnętrznej stronie szklanej kolby. Typowy schemat włączenie świetlówki to statecznik ze statecznikiem elektromagnetycznym (EMPRA).

Urządzenie i opis LL

Żarówka większości lamp zawsze miała kształt cylindryczny, ale teraz może mieć postać złożonej figury. Na końcach zamontowane są w nim elektrody, strukturalnie podobne do niektórych żarówek wykonanych z wolframu. Są przylutowane do zewnętrznych pinów, które są pod napięciem.

Przewodzący elektrycznie ośrodek gazowy wewnątrz LL ma ujemną rezystancję. Przejawia się to spadkiem napięcia między przeciwległymi elektrodami przy wzroście prądu, który należy ograniczyć. Obwód do włączania świetlówki zawiera statecznik (dławik), którego głównym celem jest wytworzenie dużego impulsu napięcia do jego zapłonu. Oprócz tego EMPRA zawiera starter - lampę jarzeniową z dwiema elektrodami umieszczonymi wewnątrz w środowisku gazu obojętnego. Jeden z nich wykonany jest z pierwotnego stanu elektrody są otwarte.

Zasada działania LL

Obwód rozruchowy do włączania lamp fluorescencyjnych działa w następujący sposób.

  1. Do obwodu przykładane jest napięcie, ale początkowo przez LL nie płynie prąd ze względu na wysoką rezystancję medium. Prąd przepływa przez spirale katod i podgrzewa je. Ponadto wchodzi również do rozrusznika, dla którego dostarczane napięcie jest wystarczające, aby w środku wystąpiło wyładowanie jarzeniowe.
  2. Gdy styki rozrusznika są podgrzewane przez przepływający prąd, bimetaliczna płyta zamyka się. Następnie metal staje się przewodnikiem, a wyładowanie ustaje.
  3. Elektroda bimetaliczna schładza się i otwiera styk. W tym przypadku cewka indukcyjna emituje impuls wysokiego napięcia z powodu samoindukcji, a LL zapala się.
  4. Przez lampę przepływa prąd, który następnie zmniejsza się dwukrotnie, ponieważ napięcie na cewce indukcyjnej spada. Nie wystarczy ponownie uruchomić rozrusznik, którego styki pozostają otwarte, gdy pali się LL.

Obwód przełączający dwóch zainstalowanych w jednej lampie zapewnia użycie dla nich jednego wspólnego dławika. Są połączone szeregowo, ale każda lampa ma jeden równoległy zapłonnik.

Wadą lampy jest wyłączenie drugiej lampy, jeśli któraś z nich nie działa.

Ważny! W przypadku lamp fluorescencyjnych należy stosować specjalne przełączniki. W przypadku urządzeń budżetowych prądy rozruchowe są duże, a styki mogą się trzymać.

Bezprzepustowe włączenie lamp fluorescencyjnych: schematy

Pomimo niskich kosztów stateczniki elektromagnetyczne mają wady. Były przyczyną powstania elektronicznych obwodów zapłonowych (stateczników elektronicznych).

Jak LL zaczyna się od statecznika elektronicznego?

Bezprzepustowe włączanie lamp fluorescencyjnych odbywa się za pomocą jednostki elektronicznej, w której po zapaleniu powstaje sekwencyjna zmiana napięcia.

Zalety elektronicznego obwodu startowego:

  • możliwość startu z dowolnym opóźnieniem;
  • nie ma potrzeby stosowania masywnego dławika elektromagnetycznego i rozrusznika;
  • brak buczenia i mrugania lamp;
  • wysoka wydajność świetlna;
  • lekkość i zwartość urządzenia;
  • dłuższa żywotność.

Nowoczesne stateczniki elektroniczne są kompaktowe i mają niski pobór mocy. Nazywa się je sterownikami, umieszczając je w podstawie małej lampy. Bezdławikowe przełączanie świetlówek umożliwia stosowanie konwencjonalnych standardowych oprawek.

Elektroniczny układ statecznika przekształca napięcie przemienne sieci na wysoką częstotliwość. Najpierw elektrody LL są podgrzewane, a następnie przykładane jest wysokie napięcie. Na Wysoka częstotliwość wydajność wzrasta, a migotanie jest całkowicie wyeliminowane. Obwód przełączający może zapewnić lub płynny wzrost jasności. W pierwszym przypadku żywotność elektrod jest znacznie skrócona.

Przepięcie w obwód elektryczny powstaje poprzez obwód oscylacyjny, prowadzący do rezonansu i zapłonu lampy. Rozruch jest znacznie łatwiejszy niż w klasycznym obwodzie z dławikiem elektromagnetycznym. Następnie napięcie jest również obniżane do wymaganej wartości utrzymywania rozładowania.

Napięcie jest prostowane, po czym jest wygładzane przez kondensator C1 połączony równolegle. Po podłączeniu do sieci kondensator C 4 jest natychmiast ładowany, a dinistor przebija się. Generator półmostkowy jest uruchamiany na transformatorze TR 1 i tranzystorach T 1 i T 2. Po osiągnięciu częstotliwości 45-50 kHz za pomocą obwodu szeregowego C 2 , C 3 , L 1 połączonego z elektrodami powstaje rezonans, a lampka zapala się. Obwód ten również posiada dławik, ale o bardzo małych wymiarach, pozwalających na umieszczenie go w podstawie lampy.

Statecznik elektroniczny jest automatycznie dopasowywany do LL wraz ze zmianą charakterystyki. Po pewnym czasie zużyta lampa wymaga zwiększenia napięcia, aby się zapalić. W układzie EMPRA po prostu się nie uruchomi, a statecznik elektroniczny dopasowuje się do zmiany charakterystyki i tym samym pozwala na pracę urządzenia w korzystnych trybach.

Zalety nowoczesnych stateczników elektronicznych to:

  • płynny start;
  • ekonomia pracy;
  • konserwacja elektrod;
  • eliminacja migotania;
  • wydajność w niskich temperaturach;
  • ścisłość;
  • trwałość.

Wadami są wyższy koszt i złożony schemat zapłon.

Zastosowanie mnożników napięcia

Metoda umożliwia włączenie LL bez statecznika elektromagnetycznego, ale służy głównie do przedłużenia żywotności lamp. Obwód do włączania wypalonych lamp fluorescencyjnych pozwala im pracować przez jakiś czas, jeśli moc nie przekracza 20-40 watów. W takim przypadku włókna mogą być zarówno nienaruszone, jak i spalone. W obu przypadkach przewody każdego żarnika muszą być zwarte.

Po wyprostowaniu napięcie podwaja się, a lampka natychmiast się zapala. Kondensatory C1, C2 są dobrane na napięcie robocze 600 V. Ich wadą są duże wymiary. Kondensatory C 3, C 4 ustawiają mikę na 1000 V.

LL nie jest przeznaczony do żywności prąd stały. Z biegiem czasu rtęć gromadzi się w pobliżu jednej z elektrod, a poświata słabnie. Aby go przywrócić, zmień polaryzację, odwracając lampę. Możesz zainstalować przełącznik, aby był włączony.

Układ bezrozrusznikowy do włączania świetlówek

Obwód rozrusznika wymaga długiego nagrzewania się lampy. Ponadto czasami trzeba to zmienić. W związku z tym istnieje inny schemat z ogrzewaniem elektrod przez uzwojenia wtórne transformatora, który pełni również funkcję statecznika.

Gdy świetlówki są włączone bez rozrusznika, muszą nosić oznaczenie RS ( szybki start). Lampa z rozrusznikiem tutaj nie zadziała, ponieważ jej elektrody nagrzewają się dłużej, a spirale szybko się wypalają.

Jak włączyć przepaloną lampę?

Jeśli spirale nie działają, LL można zapalić bez powielacza napięcia, używając zwykłego obwodu EMP. Obwód przełączający spalonej lampy fluorescencyjnej zmienia się nieznacznie w porównaniu ze zwykłym. Aby to zrobić, kondensator jest podłączony szeregowo do rozrusznika, a styki elektrod są zwarte. Po tak małej przeróbce lampa będzie działać jeszcze przez jakiś czas.

Wniosek

Konstrukcja i obwód przełączający świetlówki jest stale ulepszany w kierunku wydajności, zmniejszenia rozmiaru i wydłużenia żywotności. Ważne jest, aby go prawidłowo obsługiwać, rozumieć całą różnorodność produkowanych typów i wiedzieć skuteczne sposoby znajomości.

Oferujemy dwie możliwości podłączenia świetlówek, bez użycia dławika.

Opcja 1.

Wszystko świetlówki zasilany z sieci prąd przemienny(z wyjątkiem lamp z przetwornikami wysokiej częstotliwości) emitują pulsujący (z częstotliwością 100 pulsacji na sekundę) strumień świetlny. Ma to męczący wpływ na wzrok ludzi, zniekształca postrzeganie wirujących 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.

Po naciśnięciu wspólnego klawisza (patrz schemat 1) aktywowany jest przełącznik przyciskowy 5V1, który łączy lampę z siecią, oraz przycisk 5V2, który zamyka obwód żarnika świetlówki LD40 ze swoimi stykami. Po zwolnieniu klawiszy przełącznik 5V1 pozostaje włączony, a przycisk SB2 otwiera swoje styki, a lampa zapala się od powstałego pola elektromagnetycznego samoindukcji. Po ponownym naciśnięciu przycisku przełącznik SB1 otwiera swoje styki, a lampka gaśnie.

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

Schemat 1. Podłączenie świetlówki ze spalonym żarnikiem (opcja 1.)

W takiej lampie można zastosować nawet lampy z jednym spalonym żarnikiem. Aby to zrobić, jego wnioski są zamykane na podstawie sprężyną wykonaną z cienkiego stalowego sznurka, a lampę wkłada się do lampy tak, aby „plus” wyprostowanego napięcia dotarł do zamkniętych nóg (górny gwint w diagram).
Zamiast kondensatora marki KSO-12 na 10 000 pF, 1000 V można zastosować kondensator z niesprawnego rozrusznika do LDS.

Opcja 2.

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

Urządzenie jest powielaczem kondensatorów diodowych o krotności 4 (patrz schemat 2). Obciążeniem jest obwód lampy wyładowczej i lampy żarowej połączone szeregowo. Ich moce są takie same (40 W), nominalne napięcia zasilania są również zbliżone (odpowiednio 103 i 127 V). Początkowo przy napięciu 220 V AC urządzenie pracuje jako powielacz. 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 rozprowadzany między lampami E1.1 i E1.2. Żarówka pełni funkcję rezystora ograniczającego prąd (statecznika) i jednocześnie jest wykorzystywana jako lampa oświetleniowa, co zwiększa wydajność instalacji.

Należy zauważyć, że świetlówka jest w rzeczywistości rodzajem silnej diody Zenera, więc zmiany wielkości napięcia zasilającego wpływają głównie na jarzenie (jasność) żarówki. Dlatego też, gdy napięcie sieciowe charakteryzuje się zwiększoną niestabilnością, lampę E1_2 należy przyjąć o mocy 100 W na napięcie 220 V.
Połączone zastosowanie dwóch różnych typów źródeł światła, które wzajemnie się uzupełniają, prowadzi do poprawy właściwości świetlnych: zredukowane zostają pulsacje strumienia świetlnego, skład spektralny promieniowania jest bliższy naturalnemu.

Urządzenie nie wyklucza zastosowania typowego dławika jako balastu. Jest połączony szeregowo na wejściu mostka diodowego, na przykład w przerwie zamiast bezpiecznika. Przy wymianie diod D226 na mocniejsze - seria KD202 lub bloki KD205 i KTs402 (KTs405), mnożnik umożliwia zasilanie lamp fluorescencyjnych o mocy 65 i 80 watów.

Prawidłowo zmontowane urządzenie nie wymaga regulacji. W przypadku rozmytego zapłonu wyładowania jarzeniowego lub w przypadku braku takiego w ogóle przy wartości nominalnej napięcie sieciowe należy odwrócić biegunowość podłączenia lampy fluorescencyjnej. Wcześniej należy dokonać doboru przepalonych lamp w celu określenia możliwości pracy w tej lampie.

Cóż, oczywiście o „ wieczna lampa"to głośno powiedziane, ale tutaj jest" ożywić "lampę fluorescencyjną ze spalonymi włóknami całkiem możliwe...

W ogóle chyba wszyscy już zrozumieli, że nie będziemy mówić o zwykłej żarówce żarowej, ale o żarówkach wyładowczych (tak nazywano je wcześniej „światło fluorescencyjne”), które wygląda tak:

Zasada działania takiej lampy: w wyniku wyładowania wysokonapięciowego wewnątrz lampy zaczyna świecić gaz (zwykle argon z domieszką oparów rtęci). Aby zapalić taką lampę, wymagane jest dość wysokie napięcie, które uzyskuje się dzięki specjalnemu konwerterowi (statecznikowi) umieszczonemu wewnątrz obudowy.

przydatne linki do ogólny rozwój : samodzielna naprawa świetlówek energooszczędnych, świetlówki energooszczędne – zalety i wady

Stosowane standardowe świetlówki nie są pozbawione wad: podczas ich pracy słychać brzęczenie przepustnicy, układ zasilania ma zawodny w działaniu rozrusznik, a co najważniejsze lampa ma żarnik, który może się przepalić z powodu którą lampę należy wymienić na nową.

Ale jest alternatywna opcja: gaz w lampie można zapalić nawet przy uszkodzonych żarnikach - w tym celu wystarczy zwiększyć napięcie na zaciskach.
Co więcej, w tym przypadku zastosowania są również pewne zalety: lampa zapala się niemal natychmiast, nie ma brzęczenia podczas pracy, a rozrusznik nie jest potrzebny.

Aby zapalić świetlówkę z połamanymi żarnikami (swoją drogą, niekoniecznie połamanymi…) potrzebujemy małego obwodu:

Kondensatory C1, C4 muszą być wykonane z papieru, o napięciu roboczym 1,5 raza wyższym niż napięcie zasilania. Kondensatory C2, SZ pożądane jest, aby były mikowe. Rezystor R1 musi być nawinięty drutem, zgodnie z mocą lampy wskazaną w tabeli

Moc

lampy, W

C1-C4

uF

C2 - NW

pF

D1 -D4

Om

3300

D226B

6800

D226B

6800

D205

6800

D231

Diody D2, DZ i kondensatory C1, C4 reprezentują prostownik pełnookresowy z podwojeniem napięcia. Wartości pojemności C1, C4 określają napięcie robocze lampy L1 (im większa pojemność, tym większe napięcie na elektrodach lampy L1). W momencie włączenia napięcie w punktach aib osiąga 600 V, które jest podawane na elektrody lampy L1. W momencie zapłonu lampy L1 napięcie w punktach a i b maleje i zapewnia normalne działanie lampy L1, przeznaczonej na napięcie 220 V.

Zastosowanie diod D1, D4 oraz kondensatorów C2, SZ podnosi napięcie do 900 V, co zapewnia niezawodny zapłon lampy w momencie jej włączenia. Kondensatory C2, C3 jednocześnie przyczyniają się do tłumienia zakłóceń radiowych.
Lampa L1 może pracować bez D1, D4, C2, C3, ale spada niezawodność włączania.

Dane elementów obwodu w zależności od mocy świetlówek podano w tabeli.

Podobał Ci się artykuł? Podziel się z przyjaciółmi!
Czy ten artykuł był pomocny?
tak
Nie
Dziekuję za odpowiedź!
Coś poszło nie tak i Twój głos nie został policzony.
Dziękuję Ci. Twoja wiadomość została wysłana
Znalazłeś błąd w tekście?
Wybierz, kliknij Ctrl+Enter a my to naprawimy!