Как устроены и работают ЭПРА для люминесцентных ламп

0 4

Люминeсцeнтныe лaмпы нe мoгут рaбoтaть нaпрямую oт сeти 220В. Чтобы иx рoзжигa нужнo сoздaть выброс высoкoгo нaпряжeния, a пeрeд сим прoгрeть иx спирaли. К этoгo испoльзуют пускoрeгулирующиe aппaрaты. Oни бывaют двуx типoв — элeктрoмaгнитныe и элeктрoнныe. В этoй стaтьe наш брат рaссмoтрим ЭПРA пользу кого люминeсцeнтныx лaмп, чтo ктo тaкoe и кaк oни рaбoтaют.

 
          
           Кaк устрoeны и рaбoтaют ЭПРA для люминeсцeнтныx лaмп

С чeгo сoстoит люминeсцeнтнaя лaмпa и чтобы чего нужен препятствие?

Люминесцентная лампа таковой газоразрядный источник света. Некто состоит из колбы трубчатой сложение наполненной парами ртути. В области краям колбы расположены спирали. Целесообразно на каждом краю колбы расположена по себе контактов — это выводы спирали.

Делание такой лампы основана получай люминесценции газов около протекании через него электрического тока. Хотя ток просто бесцельно между двумя металлическими спиралями (электродами) общедоступно так не потечет. Пользу кого этого должен проистечь разряд между ними, эдакий разряд называется тлеющим. К этого спирали спервоначала разогревают, пропуская посредством них ток, а затем этого между ними подают всплеск высокого напряжения, 600 и побольше вольт. Разогретые спирали начинают испускать электроны и под действием высокого напряжения образуется сост.

Если не вклиниваться в подробности – так описание процесса зажиточно для постановки задачи для того источника питания таких ламп, спирт должен:

1. Разогреть спирали;

2. Учредить зажигающий импульс;

3. Оказывать содействие напряжение и ток для достаточном уровне к работы лампы.

Забавно: Компактные люминесцентные лампы, которые чаще называют «энергосберегающими», имеют аналогичную структуру и запросы для их работы. Единственное несхожесть состоит в том, по какой причине их габариты важно уменьшены благодаря особой форме, в соответствии с сути это такая а трубчатая колба, получай форма не линейная, а закрученная в спиралевидную.

(у)строение для питания люминесцентных ламп называется пускорегулирующим аппаратом (конспективно ПРА), а в народе простой — балластом.

Различают вдвоём вида балласта:

1. Магнитоэлектрический (ЭмПРА) — состоит с дросселя и стартера. Его достижения — простота, а недостатков огр: низкий КПД, пульсации светового потока, шум в электросети при его работе, приземистый коэффициент мощности, гул, стробоскопический эффект. Далее вы видите его схему и лицевой вид.

2. Электронные (ЭПРА) — своевременный источник питания на люминесцентных ламп, симпатия представляет собой плату, нате которой расположен индукционный преобразователь. Лишен всех перечисленных вне недостатков, благодаря чему лампы выдают большой световой поток и промежуток времени службы.

Схема ЭПРА

Стандартный электронный балласт состоит изо таких узлов:

1. Диодный мосток.

2. Высокочастотный генератор сделанный на ШИМ-контроллере (в дорогих моделях) либо на авто генераторный схеме с полумостовым (чаще только) преобразователем.

3. Пусковой лиминальный элемент (обычно динистор DB3 с пороговым напряжением 30В).

4. Разжигающей насильственный LC-цепи.

Типовая скелет изображена ниже, рассмотрим с головы из её узлов:

Переменное напряженка поступает на диодный линия, где выпрямляется и сглаживается фильтрующим конденсатором. В нормальном случае поперед моста устанавливают замок и фильтр электромагнитных помех. Да в большинстве китайских ЭПРА недостает фильтров, а ёмкость сглаживающего конденсатора подальше необходимой, от что бывают проблемы с поджигом и работой светильника.

Бюро: если вы ремонтируете ЭПРА, ведь прочтите статью «Точно проверить диодный мостишко» на нашем сайте.

Позднее этого напряжение поступает возьми автогенератор. Из названия что и говорить, что автогенератор — сие схема, которая неповторимо генерирует колебания. В этом случае возлюбленная выполнена на одном али двух транзисторах, в зависимости ото мощности. Транзисторы подключены к трансформатору с тремя обмотками. Как води используются транзисторы вроде MJE 13003 или MJE 13001 и подобные, в зависимости через мощности лампы.

Взять хоть и этот элемент называется трансформатором, однако выглядит он невыгодный привычно — это ферритовое бугель, на котором намотано три обмотки, сообразно несколько витков каждая. Двум из них управляющие, в каждой числом два витка, а одна — рабочая с 9 витками. Управляющие обмотки создают импульсы включения и выключения транзисторов, соединены одним с концов с их базами.

(до как они намотаны в противофазе (основные положения обмоток помечены точками, обратите подчеркнуть что на схеме), ведь импульсы управления противоположны кореш другу. Поэтому транзисторы открываются точно по очереди, ведь если бы их открыть при этом, то они упрощенно замкнут выход диодного моста и ась?-нибудь из сего сгорит. Рабочая обвивка одни концом подключена к точке среди транзисторами, а вторым к рабочим дросселю и конденсатору, сверх нее происходит кошт лампы.

При протекании тока в одной с обмоток в двух других наводится ЭДС соответствующей полярности, которое и приводит к переключениям транзисторов. Автогенератор настроен получи частоту выше звукового диапазона, так есть выше 20 кГц. Не кто иной этот элемент является преобразователем постоянного тока в водобег переменой частоты.

Пользу кого запуска генератора установлен динистор, симпатия включает схему по времени того как ожесточение на нем достигнет определённого значения. Неприметно устанавливают динистор DB3, тот или иной открывается в диапазоне напряжений рядом 30В. Время, через которое спирт откроется, задается RC-гусем.

Отступление:

Более продвинутые варианты ЭПРА, строятся приставки не- на автогенераторной схеме, а для базе ШИМ-контроллеров. Они имеют паче устойчивые характеристики. А, за более нежели пять лет занятий электроникой ми не разу мало-: неграмотный попался такой ЭПРА, безвыездно с которыми работал, были автогенераторными.

Больше неоднократно упоминалось об LC кандалы. Это дроссель, ясный последовательно со винтообразно, и конденсатор, установленный вместе лампе. По этой рабство сначала протекает площадка, прогревающий спирали, а поэтому образуется импульс высокого напряжения получай конденсаторе её зажигающий. Клапан выполняется на Ш-образном ферритовом сердечнике.

Сии элементы подбираются в среднем, чтобы при рабочей частоте они входили в отзвук. Так как клапан и конденсатор установлены хронологически на этой частоте наблюдается отголосок напряжений.

Справка:

Около резонансе напряжений сверху индуктивности и ёмкости начинает кровно расти напряжение в идеализированных теоретических примерах после бесконечно большого значения, возле этом ток потребляется зверски малый.

В результате наш брат имеем подобранные за частотам генератор и резонансный контуры. По причине роста напряжения нате конденсаторе происходит возжигание лампы.

Ниже изображен другого пошиба вариант схемы, вроде вы можете прийти к убеждению – все в принципе похоже.

Благодаря высокой рабочей частоте удаётся достигнуть малых габаритов трансформатора и дросселя.

В целях закрепления пройденной информации рассмотрим реальную плату ЭПРА, возьми картинке выделены основные узлы описанные больше:

А это плата через энергосберегающей лампы:

Лишение

Электронный балласт неизмеримо улучшает процесс розжига ламп и работает лишенный чего пульсаций и шума. Его схемка не очень сложна и получи её базе позволено построить маломощный множество чего-либо питания. Поэтому электронные балласты через сгоревших энергосберегаек – сие отличный источник бесплатных радиодеталей.

Люминесцентные лампы с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом запрещено истощить в производственных и бытовых помещениях. Тяжба в том, что у них сильные пульсации, и пожалуй что появление стробоскопического эффекта, так есть если они будут установлены в токарной мастерской, так при определенной частоте вращения шпинделя токарного станка и другого оборудования – вас может казаться, какими судьбами он неподвижен, ась? может вызвать травмы. С электронным балластом такого далеко не произойдет.

Алексей Бартош

Матрица