Kiváló minőségű egységes világítás hozható létre különböző fényforrások felhasználásával. Az energiatakarékos fénycsöveket aktívan telepítik az otthonokban, irodákban és gyárakban. Telepítésük és áramkörük bonyolultabb, mint az izzóké. A helyes telepítéshez a masternek tudnia kell, hogyan működik az eszköz, milyen típusok vannak és milyen áramkört kell használni a csatlakozáshoz.
Lámpa eszköz
A lumineszcens számlálóforrás olyan világítótest, amelyben az ultraibolya sugárzás egy meghatározott spektrumú látható fényvé alakul. A ragyogást az elektromos kisülés okozza, amely akkor jelenik meg, amikor az áramot gáznemű környezetben szállítják. Ultraibolya fény keletkezik, amely hatással van a foszforra. Ennek eredményeként az izzó kigyullad és ragyogni kezd.
A legtöbb fénycső hengeres csövek formájában készül. Összetettebb izzógeometriákkal találkozhatunk. Volfrámelektródák vannak a cső széle mentén, amelyek a külső csapokhoz vannak forrasztva. Számukra feszültséget alkalmaznak.
A lombikot negatív ellenállású inert gázok és higanygőz keverékével töltjük meg.
A szokásos izzókör egy önindítóból és egy fojtószelepből áll. Ezenkívül különféle vezérlési mechanizmusok is alkalmazhatók. A fojtó fő feladata a szükséges nagyságú impulzus létrehozása, amely bekapcsolhatja a lámpát. Az indító izzó kisülés, amelyben az elektródok inert gáz atmoszférában vannak. Előfeltétel, hogy egy elektródának bimetál lemeznek kell lennie. Ha a lámpa nem világít, az elektródák nyitva vannak. Ha feszültséget adnak, akkor zárva vannak.
Az osztályozást különböző kritériumok szerint végzik. A fő a könnyű. Lehet nappali vagy fehér, különböző színhőmérsékletű. Az osztás a cső szélességében is megtörtént. Minél nagyobb, annál nagyobb a lámpa teljesítménye és a megvilágított terület területe. A fénycsöveket az érintkezők száma, az üzemi feszültség, az önindító jelenléte, alakja szerint osztják fel.
Működés elve
A tápfeszültség be van kapcsolva. A kezdeti pillanatban nem áramlik áram, mivel a közegnek nagy az ellenállása. Az áram spirálban mozog, felmelegíti és az indítóhoz táplálja. Izzó kisülés jelenik meg. Az érintkezők felmelegedése után a bimetállemezeket lezárják. A bimetálrész hőmérséklete csökken, és a hálózatban lévő érintkező megnyílik. Ez ahhoz a tényhez vezet, hogy a fojtótekercs az önindukció eredményeként létrehozza a szükséges impulzust, és a lámpa elkezd ragyogni. Az ívkisülést a katód felületén fellépő termionos emisszió tartja fenn. Az elektronokat az áram melegíti, amelynek nagyságát az előtét korlátozza.
A fény annak a ténynek köszönhető, hogy egy speciális anyagot visznek fel a lámpára - egy foszforra. Elnyeli az ultraibolya sugárzást, és sajátos fénysugarat hoz létre. A szín megváltoztatható különböző összetételű foszforok felvitelével a lombikba. Ezek lehetnek kalcium-halofoszfátból, kalcium-cink ortofoszfátból.
A lámpa fő előnyei az energiatakarékosság, a hosszú élettartam, a fényes ragyogás.A hiányosságok közül kiemelhetjük a hálózathoz való közvetlen csatlakozás lehetetlenségét és a lombikban lévő higany jelenlétét. A lámpák drágábbak, mint az izzók, de olcsóbbak, mint a LED-es fényforrások.
Csatlakozási módszerek
Különféle lehetőségek vannak a fénycsövek hálózatra csatlakoztatására. A legnépszerűbb fluoreszcens lámpatest áramkör az elektromágneses előtét segítségével történő csatlakozás.
Elektromágneses előtét áramkör (EMPRA)
Ennek az áramkörnek az működési elve azon a tényen alapul, hogy amikor az indítóban feszültséget alkalmaznak, kisülés következik be, ami a bimetall elektródák záródásához vezet. Az áramkör elektromos áramát a belső induktivitás korlátozza. Ez ahhoz a tényhez vezet, hogy az üzemi áram majdnem háromszorosára nő, az elektródák élesen felmelegednek, és a hőmérséklet csökkenése után önindukció lép fel, ami az indító fénycső meggyulladásához vezet.
Hátrányok egy fluoreszcens lámpa áramkörről az EMPRA-val:
- Magas energiaköltségek más módszerekhez képest.
- Hosszú indítási idő - kb. 1-3 másodperc. Minél nagyobb a villanykörte kopása, annál hosszabb ideig tart a megvilágítása.
- Alacsony hőmérsékleten nem működik. Ez oda vezet, hogy a fűtés nélküli pincében vagy garázsban nem lehet használni.
- Stroboszkópos hatás. A villogás negatívan befolyásolja az emberi látást és pszichét, ezért ilyen világítás nem ajánlott a gyártás során.
- Dúdolás munka közben.
Az áramkör egy fojtót biztosít két izzó számára. Induktivitása mindkét fényforráshoz elegendő. Az indítófeszültség 127 V; egy lámpával ellátott lámpatesthez 220 V feszültség szükséges.
Van egy 220 V-os fénycső fojtószelep nélküli kapcsolása. Hiányzik belőle az önindító. Ilyen indító nélküli csatlakozást akkor használnak, amikor az izzó közelében lévő izzószál kiég. A tervezés tartalmaz egy transzformátort és egy kondenzátort az áramkorlátozáshoz. Kiégett izzószálas lámpáknál áramköri változtatások történnek transzformátor nélkül. Ez megkönnyíti az építkezést.
Két fojtó és két cső
Ezt a módszert két lámpára alkalmazzák. Az elemeket sorosan kell csatlakoztatnia:
- Fázis - a fojtó bemenetre.
- A fojtószelep kimenetéről csatlakoztasson egy érintkezőt az első lámpához, a másodikat az első indítóhoz.
- Az első indítótól kezdve a vezetékek az első lámpa második érintkezőpárjához mennek, a szabad vezetéket nullához kell csatlakoztatni.
A második lámpa ugyanúgy csatlakozik.
Két lámpa csatlakoztatása egy fojtószelepről
Ezt az opciót ritkán használják, de nem nehéz megvalósítani. A kétlámpás sorozatcsatlakozás gazdaságossága különbözteti meg. A megvalósításhoz indukciós fojtásra és pár indítóra lesz szükség.
A fluoreszkáló lámpák csatlakoztatásának diagramja egy fojtószelepről:
- Indító van párhuzamosan csatlakoztatva a lámpák tűkimenetéhez.
- A szabad érintkezőket fojtón keresztül csatlakoztatják az elektromos hálózathoz.
- A kondenzátorok párhuzamosan vannak összekapcsolva a fényforrásokkal.
A költségvetési váltások időszakosan megakadhatnak a megnövekedett kezdőáram miatt. Ebben az esetben ajánlott kiváló minőségű kapcsolóeszközöket használni. Ez biztosítja a fénycső hosszú és stabil működését.
Elektronikus előtét áramkör
Az EMPRA összes hátránya oda vezetett, hogy a csatlakozás másik módját kellett keresnem. Ennek eredményeként az elektromágneses előtétet egy elektronikus váltotta fel, amely nem 59 Hz-es, hanem 20-60 kHz-es nagy frekvencián működik. Ennek a megoldásnak köszönhetően a fény villogása kizárt. Ilyen sémákat alkalmaznak a gyártásban.
Vizuálisan az előtét egy blokk terminálokkal. Belül van egy nyomtatott áramköri kártya, amelyre az elektronikus áramkör össze van szerelve. Az elektronikus előtét fontos előnye a miniatűr mérete. Akár a blokkot is elhelyezheti egy kis fényforrásban. Emellett az indítási idő rövidebb, és a készülék csendesen működik.Az elektronikus előtétmódszert csillag nélkülinek is nevezik.
Nem nehéz összeállítani egy ilyen eszköz diagramját. Általában a hangszer hátulján található. A diagram a bekötéshez szükséges lámpák számát, az összes magyarázó feliratot, a műszaki jellemzőkre vonatkozó információkat mutatja.
A fénycső csatlakoztatása:
- 1. és 2. tű - egy pár érintkezőhöz a lámpától.
- A 3. és 4. csapok a maradék párhoz tartoznak.
A bemenetet tápfeszültséggel kell ellátni.
Feszültség-szorzó áramkör
Ez az áramkör lehetővé teszi a feszültség kiegyenesítését és megduplázását. A lámpa azonnal kigyullad. Az áramkör megvalósításához ki kell választania a megfelelő kondenzátorokat. Az 1-et és a 2-et 600 V-ra választják, a 3-at és a 4-et - 1000 V-ra. Hátrány a kondenzátorok nagy mérete.
Csatlakozás indító nélkül
Az önindító további hőt okoz a fénycsőben. Gyakran kudarcot vall, ezért ezt a részt ki kell cserélni. Vannak olyan sémák, amelyekben a fluoreszkáló fényforrás indító nélkül működik. Az elektródákat a kívánt szintre melegítik a transzformátor tekercselésével, amelyek előtétként működnek.
Izzó vásárlásakor figyelnie kell az RS feliratra - gyors indítás. Ezek a termékek működnek önindító nélkül.
Ábra két lámpa soros csatlakozásával
Két lámpa van, amelyeket sorba kell kötni egy előtéttel. Az ilyen munka elvégzéséhez a következő alkatrészek szükségesek:
- Indukciós fojtószelep.
- Két kezdő.
- Két fénycső.
A fluoreszkáló lámpa csatlakozási diagramja a következő:
- Egy indító van csatlakoztatva az egyes lámpákhoz, párhuzamosan az izzó végén lévő csap bemenettel.
- A fennmaradó érintkezőket fojtón keresztül kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz.
- A kondenzátorok csatlakoznak a lámpák érintkezőihez. Ezekre szükség van az interferencia és a reaktív teljesítmény intenzitásának csökkentése érdekében.
A kondenzátorokat a terhelés alapján választják ki.
Fénycsövek cseréje
A fluoreszkáló fényforrás eltér a klasszikus, hosszú élettartamú halogénlámpáktól és izzószálaktól. De még az ilyen megbízható izzók is meghibásodhatnak, ezért ki kell cserélni őket.
A csere a következőképpen hajtható végre:
- Szerelje szét a lámpát. Fontos, hogy gondosan távolítsa el az összes alkatrészt, hogy elkerülje a műszer károsodását. A fluoreszkáló csöveket a tengely körül a megjelölt irányba kell forgatni. A tartón lévő nyilak jelzik.
- 90 fokos elfordulás után a csövet le kell engedni. Ekkor az érintkezők könnyen kijönnek a megfelelő lyukból.
- Vizuálisan ellenőrizze az izzó, az izzószálak épségét. Ha nincsenek vizuális problémák, a hibát belső alkatrészek okozhatják.
- Új fényforrást kell venni. Érintkezőinek függőlegesnek kell lenniük, és illeszkedniük kell a lyukhoz. Az izzó felszerelése után az ellenkező helyzetbe kell görgetni.
Óvatosan vegye ki a készüléket, hogy ne törje össze az üvegpalackot. Higany van benne, amely veszélyes az egészségre.
A rendszer összeállítása után alkalmazhatja a tápfeszültséget, bekapcsolhatja és elkezdheti a tesztelést. Az utolsó lépés a védőburkolat felszerelése a lámpatestre.
Működési ellenőrzés
Az összeszerelt rendszert egy tesztelő segítségével ellenőrizheti, amely ellenőrzi az izzószálat. Megengedett ellenállásának 10 ohmnak kell lennie.
Ha a vizsgáló eszköz végtelen ellenállást mutat, az izzó csak hidegindítási üzemmódban használható. A fényforrás meghibásodása esetén a végtelen is megjeleníthető.A normál ellenállás, amelyet a tesztelőnek ki kell mutatnia, eléri a több száz ohmot. Ennek oka az a tény, hogy normál állapotban az indító kontaktusok nyitottak. Ebben az esetben a kondenzátor nem adja át az egyenáramot.
Ha megérinti a fojtószelep vezetékeit a multiméteres szondákkal, az ellenállás fokozatosan csökken, több tíz ohmos állandó értékre.
A pontos érték nem határozható meg hagyományos tesztelővel. De néhány eszköznek van egy funkciója az induktivitás mérésére. Ezután az ECM adatai szerint ellenőrizhetők az értékek. Ha nem egyeznek, megítélheti a készülékkel kapcsolatos problémákat.
Az 5 ohmnál nagyobb izzóellenállású lámpák nem mindig világítanak, vagy instabilan működhetnek.
A feszültség-szorzó áramkörbe elfelejtettek beépíteni egy körülbelül 200 Ohm-os és kb. 10 wattos teljesítményű kiegyensúlyozott ellenállást. Enélkül a diódák azonnal felmelegednek és meghibásodnak.
Kapcsolja be a fojtószelepet a c1 kondenzátor helyett, és jobb lesz gyújtani
"Az elektromágneses előtétet kicserélték egy olyan elektronikusra, amely nem 59 Hz-es hálózati frekvencián működik ...". A hálózati frekvencia a GOST szerint (50 ± 02) Hz. „90 fokos elfordulás után a csövet le kell engedni. Ekkor az érintkezők könnyen kijönnek a megfelelő lyukból. " Nem könnyebb egy "új" lámpán a sapkáin két vonalat húzni egy jelölővel a csapjaival szemben? Töltés kérdése: miért elektromágneses előtéttel rendelkező fénycsőnél gyorsabban elhasználódik egy fázisvezetőhöz csatlakoztatott "spirál"? Még egy ajánlás is volt - a spirálok kapcsolatának időszakos megváltoztatása.