kategoriler: Işık kaynakları, Nasıl çalışır
Görüntülenme sayısı: 18479
Makaleye Yorumlar: 1
Elektronik balastlar nasıl ayarlanır ve floresan lambalar için çalışır
Floresan lambalar doğrudan 220V ağdan çalışamaz. Onları tutuşturmak için yüksek voltajlı bir darbe oluşturmanız gerekir ve bundan önce spirallerini ısıtın. Bunu yapmak için balast kullanın. Elektromanyetik ve elektronik olmak üzere iki tiptir. Bu yazıda floresan lambalar için elektronik balastları, kim ve nasıl çalıştıklarını ele alacağız.

Bir floresan lamba nelerden oluşur ve neden balast gereklidir?
Floresan lamba bu gaz deşarj ışık kaynağıdır. Civa buharı ile doldurulmuş tüp şekilli bir şişeden oluşur. Şişenin kenarlarında spiraller vardır. Buna göre, şişenin her kenarında bir çift temas vardır - bunlar spiralin sonuçlarıdır.

Böyle bir lambanın çalışması, içinden bir elektrik akımı geçtiğinde gazların lüminesansına dayanır. Ancak iki metal spiral (elektrot) arasındaki akım sadece akmaz. Bunun için aralarında bir deşarj meydana gelmelidir, bu deşarj için yanma denir. Bunun için spiraller önce içinden akım geçirilerek ısıtılır ve daha sonra aralarına 600 volt veya daha yüksek bir yüksek voltaj darbesi uygulanır. Isıtmalı spiraller elektron yaymaya başlar ve yüksek voltaj etkisi altında bir deşarj oluşur.
Ayrıntılara girmezseniz, bu tür lambaların güç kaynağı için sorunu formüle etmek için sürecin açıklaması yeterlidir:
1. Spirali önceden ısıtın;
2. Bir ateşleme darbesi oluşturun;
3. Voltaj ve akımı lambanın çalışması için yeterli bir seviyede tutun.
İlginç: Genellikle "enerji tasarruflu" olarak adlandırılan kompakt floresan lambalar, çalışmalarına benzer bir yapıya ve gereksinimlere sahiptir. Tek fark, özel şekil nedeniyle boyutlarının önemli ölçüde azalmasıdır, aslında aynı boru şeklindeki şişe, şekil doğrusal değildir, ancak bir spiral şeklinde bükülür.

Floresan lambalara güç vermek için bir cihaza balast (kısaltılmış balast) denir ve insanlar arasında sadece balast denir.
İki tür balast vardır:
1. Elektromanyetik (EmPRA) - bir gaz kelebeği ve marş motorundan oluşur. Avantajları sadeliktir ve birçok dezavantajı vardır: düşük verimlilik, ışık akısının dalgalanması, çalışması sırasında güç kaynağı ağına müdahale, düşük güç faktörü, vızıltı, stroboskopik etki. Aşağıda şemasını ve görünümünü görüyorsunuz.



2. Elektronik (elektronik balastlar) - floresan lambalar için modern bir güç kaynağıdır, yüksek frekanslı bir dönüştürücünün bulunduğu bir karttır. Yukarıdaki dezavantajlardan mahrumdur, çünkü lambalar daha büyük bir ışık akısı ve servis ömrü sağlar.

Elektronik balast devresi
Tipik bir elektronik balast aşağıdaki ünitelerden oluşur:
1. Diyot köprüsü.
2. PWM kontrol cihazında (pahalı modellerde) veya yarım köprü (çoğunlukla) dönüştürücülü bir araba jeneratör devresinde üretilen yüksek frekanslı bir jeneratör.
3. Başlangıç eşik elemanı (genellikle 30V eşik voltajına sahip bir DB3 dinistörü).
4. Kindle güç LC devresi.
Tipik bir diyagram aşağıda gösterilmiştir, düğümlerinin her birini ele alacağız:

Diyot köprüsüne alternatif voltaj verilir, burada bir filtreleme kondansatörü tarafından düzeltilir ve düzeltilir. Normal durumda, köprüden önce bir sigorta ve bir EMI filtresi takılır. Ancak çoğu Çin elektronik balastında filtre yoktur ve yumuşatma kapasitörünün kapasitesi gereğinden düşüktür, bu da lambanın ateşlenmesi ve çalışması ile ilgili sorunlara neden olur.

İpucu: Elektronik balastları onarıyorsanız makaleyi okuyun "Diyot köprüsü nasıl kontrol edilir" web sitemizde.
Bundan sonra, voltaj osilatöre beslenir. Adından, osilatörün bağımsız olarak salınımlar üreten bir devre olduğu açıktır.Bu durumda, güce bağlı olarak bir veya iki transistör üzerinde yapılır. Transistörler üç sargılı bir transformatöre bağlanır. Yaygın olarak kullanılan transistörler, lambanın gücüne bağlı olarak MJE 13003 veya MJE 13001 ve benzerleridir.

Bu eleman bir transformatör olarak adlandırılsa da, tanıdık görünmüyor - üç sargının sarıldığı bir ferrit halka, her biri birkaç tur. Bunlardan ikisi yönetici, her biri iki turlu ve biri 9 turlu çalışan biri. Kontrol sargıları, bir ucunda tabanlarıyla bağlanan transistörler üzerinde açma ve kapatma darbeleri oluşturur.
Antifazda sarıldıkları için (sargıların başlangıcı noktalar ile işaretlenmiştir, şemaya dikkat edin), kontrol darbeleri birbirine zıttır. Bu nedenle, transistörler sırayla açılır, çünkü aynı anda açarsanız, diyot köprüsünün çıkışını kapatırlar ve bunlardan herhangi biri yanar. Çalışan sargının bir ucu transistörler arasındaki noktaya, ikincisi de lambanın güçlendiği çalışma indüktörüne ve kapasitöre bağlanır.

Akım diğer ikisindeki sargılardan birinde aktığında, karşılık gelen polaritenin bir EMF'si indüklenir, bu da transistör anahtarlamasına yol açar. Osilatör, ses aralığının üzerinde, yani 20 kHz'in üzerinde bir frekansa ayarlanır. Alternatif frekans dönüştürücüye doğru akım olan bu elementtir.
Jeneratörü çalıştırmak için bir dinistor kurulur, üzerindeki voltaj belirli bir değere ulaştıktan sonra devreyi açar. Genellikle yaklaşık 30V voltaj aralığında açılan bir DB3 dinistörü kurulur. Açılma süresi RC devresi tarafından ayarlanır.
konu dışı söz:
Elektronik balastların daha gelişmiş versiyonları, kendi kendini üreten bir devre üzerine değil, PWM kontrolörlerine dayanarak üretilmiştir. Daha kararlı özelliklere sahiptirler. Bununla birlikte, beş yıldan fazla elektronik eğitimi almak için, hiç çalıştığım elektronik balastlara hiç rastlamadım, hepsi otomatik olarak üretiliyordu.
LC zinciri yukarıda tekrar tekrar belirtilmiştir. Bu, spiral ile seri olarak monte edilmiş bir gaz kelebeği ve lambaya paralel olarak monte edilmiş bir kapasitördür. İlk olarak, bu devreden bir spiral akar, spiralleri ısıtır ve daha sonra kondansatör üzerinde onu ateşleyen bir yüksek voltaj darbesi oluşur. Gaz, W şeklinde bir ferrit çekirdek üzerinde gerçekleştirilir.
Bu elemanlar, çalışma frekansında rezonansa girecekleri şekilde seçilir. İndüktör ve kapasitör bu frekansta seri olarak kurulduğundan, voltaj rezonansı gözlenir.
SSS:
Endüktans ve kapasitanstaki voltajların rezonansı ile, ideal teorik örneklerde voltaj, aşırı derecede büyük bir değere önemli ölçüde artmaya başlarken, akım son derece küçük tüketilir.
Sonuç olarak, bir frekans üretecimiz ve bir rezonans devremiz var. Kondansatör üzerindeki voltaj artışından dolayı lamba yanar.
Aşağıda, planın gördüğünüz gibi başka bir sürümü var - her şey temelde aynı.

Yüksek çalışma frekansı nedeniyle, transformatör ve indüktörün küçük boyutlarını elde etmek mümkündür.
Aktarılan bilgileri birleştirmek için gerçek elektronik balast kartını düşünüyoruz, yukarıda açıklanan ana düğümler resimde vurgulanmıştır:

Ve bu bir enerji tasarruflu lambadan bir tahta:

Sonuç
Elektronik balast lamba ateşleme işlemini önemli ölçüde geliştirir ve dalgalanma ve gürültü olmadan çalışır. Devresi çok karmaşık değildir ve temelde düşük güçlü bir güç kaynağı oluşturabilirsiniz. Bu nedenle, yanmış enerji tasarruflarından kaynaklanan elektronik balastlar mükemmel bir serbest radyo bileşeni kaynağıdır.
Elektromanyetik balastlı floresan lambaların endüstriyel ve evsel tesislerde kullanılmasına izin verilmez. Gerçek şu ki, güçlü nabızlara sahipler ve stroboskopik bir etki meydana gelebilir, yani, bir torna atölyesine monte edilirlerse, torna tezgahının ve diğer ekipmanların belirli bir hızında, yaralanmalara neden olabilecek sabit gibi görünebilir . Elektronik balast ile bu olmayacak.
Ayrıca bkz. electro-tr.tomathouse.com
: