|
Как известно, люминесцентные лампы дневного света значительно экономичнее ламп накаливания. Широкое их внедрение для освещения в быту и на производстве могло бы обеспечить значительную экономию электроэнергии. Кроме того, люминесцентные лампы обладают значительно большим сроком службы по сравнению с лампами накаливания. Однако их повсеместному внедрению препятствует необходимость наличия дорогостоящего дросселя, а срок службы ламп ограничен преждевременным перегоранием нитей накала. В изданиях для радиолюбителей неоднократно были опубликованы схемы бездроссельного питания люминесцентных ламп удвоенным и выпрямленным напряжением сети. Предлагаемая схема такого питания отличается использованием в качестве балластного сопротивления небольшой лампы накаливания типа миньон. Принципиальная схема питания люминесцентной лампы приведена на рис.
Налаживания схема не требует. Однако необходимо, чтобы лампа накаливания была включена в фазовый провод сети, а не в нулевой. Поэтому в тех случаях когда зажигание люминесцентной лампы происходит неуверенно, следует перевернуть вилку в сетевой розетке. Конструктивное исполнение светильника не вызывает затруднений. Диоды и конденсаторы выпрямителя имеют малые габариты и легко размещаются в том месте, где обычно находится дроссель. Патрон для лампы накаливания можно установить в отверстие, предназначенное для установки стартера. Ободок поджига выполняется из фольги шириной 50 мм и приклеивается к баллону лампы клеем БФ-2. По той же схеме, без изменения номиналов деталей, можно питать также и лампы ЛДЦ-30 и ЛДЦ-20 при этом лишь изменится степень накала лампы накаливания. В. Данилов
|
Питание лампы дневного света постоянным током
Питание лампы дневного света постоянным током Питание лампы дневного света постоянным током
Наиболее часто применяемые устройства импульсного (стартерного)
зажигания люминесцентных ламп обладают некоторыми существенными
недостатками: неопределенным временем зажигания, перегрузкой
электродов лампы при ее включении, повышенным уровнем радиопомех.
Как показывает практика, в стартерных устройствах (упрощенная схема одного из них приведена на рис. 1) наибольшему нагреву подвергаются участки нитей накала, к которым подводится сетевое напряжение. Здесь зачастую нить перегорает.
Более перспективны – безстартерные устройства зажигания, где нити накала по своему прямому назначению не используются, а выполняют роль электродов газоразрядной лампы – на них подается напряжение, необходимое для поджига газа в лампе.
Вот, к примеру, устройство, рассчитанное на питание лампы мощностью
до 40 Вт (рис. 2). Работает оно так. Сетевое напряжение подается через
дроссель L1 на мостовой выпрямитель VD3. В один из полупериодов сетевого
напряжения конденсатор С2 заряжается через стабилитрон VD1, а конденсатор
СЗ – через стабилитрон VD2. В течение следующего полупериода напряжение
сети суммируется с напряжением на этих конденсаторах, в результате чего
лампа ЕL1 зажигается.
После этого указанные конденсаторы быстро разряжаются
через стабилитроны и диоды моста и в дальнейшем не оказывают влияния
на работу устройства, поскольку не в состоянии заряжаться – ведь
амплитудное напряжение сети меньше суммарного напряжения стабилизации
стабилитронов и падения напряжения на лампе.
Резистор R1 снимает остаточное напряжение на электродах лампы после выключения устройства, что необходимо для безопасной замены лампы. Конденсатор C1 компенсирует реактивную мощность.
В этом и последующих устройствах пары контактов разъема каждой нити накала можно соединить вместе и подключить к “своей” цепи – тогда в светильнике будет работать даже лампа с перегоревшими нитями.
Схема другого варианта устройства, рассчитанного на питание
люминесцентной лампы мощностью более 40 Вт, приведена на рис. 3.
Здесь мостовой выпрямитель выполнен на диодах VD1-VD4. А “пусковые”
конденсаторы C2, C3 заряжаются через терморезисторы R1, R2 с положительным
температурным коэффициентом сопротивления.
Если терморезисторы будут в тепловом контакте с диодами моста, их сопротивление при нагревании диодов возрастет, что понизит ток зарядки.
Дроссель, служащий балластным сопротивлением, не обязателен в
рассматриваемых устройствах питания и может быть заменен лампой
накаливания, как это показано на рис. 4. При включении устройства
в сеть происходит разогрев лампы EL1 и терморезистора R1. Переменное
напряжение на входе диодного моста VD3 возрастает. Конденсаторы С1 и С2
заряжаются через резисторы R2, R3. Когда суммарное напряжение на них
достигнет напряжения зажигания лампы EL2, произойдет быстрая разрядка
конденсаторов – этому способствуют диоды VD1,VD2.
Дополнив обычный светильник с лампой накаливания данным устройством с люминесцентной лампой, можно улучшить общее или местное освещение. Для лампы EL2 мощностью 20 Вт EL1 должна быть мощностью 75 или 100 Вт, если же EL2 применена мощностью 80 Вт, EL1 следует взять мощностью 200 или 250 Вт. В последнем варианте допустимо изъять из устройства зарядно-разрядные цепи из резисторов R2, R3 и диодов VD1, VD2.
Несколько лучший вариант питания мощной люминесцентной лампы –
использовать устройство с учетверением выпрямленного напряжения,
схема которого приведена на рис. 5. Некоторым усовершенствованием
устройства, повышающим надежность его работы, можно считать добавление
терморезистора, подключенного параллельно входу диодного моста (между
точками 1, 2 узла У1). Он обеспечит более плавное увеличение напряжения
на деталях выпрямителя-умножителя, а также демпфирование колебательного
процесса в системе, содержащей реактивные элементы (дроссель и конденсаторы),
а значит, снижение помех, проникающих в сеть.
В рассмотренных устройствах используются диодные мосты КЦ405А или КЦ402А, а также выпрямительные диоды КД243Г-КД243Ж или другие, рассчитанные на ток до 1 А и обратное напряжение 400 В. Каждый стабилитрон может быть заменен несколькими последовательно соединенными с меньшим напряжением стабилизации. Конденсатор, шунтирующий сеть, желательно применить неполярный типа МБГЧ, остальные конденсаторы – МБМ, К42У-2, К73-16. Конденсаторы рекомендуется зашунтировать резисторами сопротивлением 1 МОм мощностью 0,5 Вт. Дроссель должен соответствовать мощности используемой люминесцентной лампы (1УБИ20 – для лампы мощностью 20 Вт, 1УБИ40 – 40 Вт, 1УБИ80-80ВТ). Вместо одной лампы мощностью 40 Вт допустимо включить последовательно две по 20 Вт.
Часть деталей узла монтируют на плате из одностороннего фольгированного
стеклотекстолита, на которой оставлены площадки для подпайки выводов
деталей и соединительных лепестков для подключения узла к цепям
светильника.
После установки узла в корпус подходящих габаритов его
заливают эпоксидным компаундом.
Включение люминесцентной лампы в сеть
Светотехника
Лампы дневного света (ЛДС) часто приходят в негодность по причине перегорания нитей накала. В литературе многократно описывались схемы запуска таких ламп. Предлагаю свою схему (рис.1), разработанную в результате многократных экспериментов с десятками ламп.
Рис.1. Принципиальная схема
В таблице приводятся значения номиналов деталей для ламп различной мощности. Ограничительный резистор R1 обязательно должен быть проволочным. Если при включении лампа сразу не загорается, имеет смысл (иногда помогает) поменять местами ее выводы.
| Мощность лампы, Вт | С1,С2, мкФ | С3,С4, пФ | VD1..VD4 | R1, Ом |
| 20 | 2 | 3300 | Д226 | 100 |
| 30 | 4 | 3300 | Д226 | 60 |
| 40 | 10 | 3300 | Д226 | 60 |
| 80 | 20 | 6800 | Д205 | 30 |
| 100 | 20 | 6800 | Д231 | 30 |
Автор: А.
КАШКАРОВ, г. С.-Петербург
Мнения читателей
- Андрей 86/11.10.2015 – 14:18
Ничё незнаю собрал чисто на коленке даже не паял так чисто связал диоды советские кондёры китайские залил всё в эпоксидку в место R1поставил обычную лампочку накаливания пашет аж бегом
- сергей/07.04.2015 – 16:10
Имею в виду лампу на 20 вт.
- сергей/07.04.2015 – 16:08
Работает всё отлично . В других схемах R1 60 ом . Но при 100 лучше светит .
- Арыслан/16.08.2014 – 16:39
Может у кого-то руки не тем местом вставлены и мозгов не хватает заставить работать схему правильно и поэтому всё грешат на г. Кашкарова. На другом ресурсе положительных отзывов о работе схеме больше половины.))
- дмитрий/30.05.2014 – 01:54
Недостаток схемы:нужны высоковольтные конденсаторы.Лучше всего советского производства бумажные . Но их очень трудно достать Относитесь ко всяким китайским и прочем осторожно и помещайте в герметический корпус. Они “любят” взрываться в самый не подходящий момент.
Часто лампы в таких схемах просто не зажигаются. Диоды нужны на ток более 1А. Или ставить на радиаторы указанные в таблице. - Сергей/12.12.2013 – 15:30
эти схемы я собирал более 30 лет назад, сейчас проще и надежнее использовать схему находящуюся в цоколе поврежденных энергосберегающих ламп
- EVGEN 52/09.01.2013 – 18:04
Использую схемы от сгоревших энергосберегаек для питания линейных ламп ЛД, ЛБ и т.д. Vet@l писал об этом ранее. Работает отлично.
- Нервомататель/12.10.2012 – 04:37
Пробовал собирать по данной схеме,схема рабочая,но есть одно но… люминесцентные лампы как бы тут не писали не любят постоянное напряжение, их лучше уж питать от блокинг генераторов.
- Ужас!/01.07.2012 – 23:32
Практически все опубликованные нетленки господина Кашкарова изобилуют либо недочётами (начинают работать после долгих мытарств на макетке), либо грубыми схемными ошибками. Надо выпустить отдельный сборник “Кашкаров А.П. Схемы-мозготрахи”.
- Юрий/20.
04.2012 – 19:42А никто не пробовал в доплнение к обычной схеме включения зажигалку поставить от натриевой лампы?
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Добавить
Очистить
Как сделать блок питания на 12 В из энергосберегающей лампы
Несмотря на небольшие размеры энергосберегающих ламп, в них много электронных компонентов. По своему устройству это обычная трубчатая люминесцентная лампа с миниатюрной колбой, но только свернутой в спираль или иную пространственную компактную линию. Ее поэтому называют компактной люминесцентной лампой (в сокращении КЛЛ).
И для нее характерны все те же самые проблемы и неисправности, что и для больших трубчатых лампочек. Но электронный балласт лампочки, которая перестала светить, скорее всего, из-за перегоревшей спирали, обычно сохраняет свою работоспособность. Поэтому его можно использовать для каких-либо целей как импульсный блок питания (в сокращении ИБП), но с предварительной доработкой.
Об этом и пойдет речь далее. Наши читатели узнают, как сделать блок питания из энергосберегающей лампы.
В чем разница между ИБП и электронным балластом
Сразу предупредим тех, кто ожидает получение мощного источника питания из КЛЛ – большую мощность получить в результате простой переделки балласта нельзя. Дело в том, что в катушках индуктивности, которые содержат сердечники, рабочая зона намагничивания жестко ограничена конструкцией и свойствами намагничивающего напряжения. Поэтому импульсы этого напряжения, создаваемые транзисторами, точно подобраны и определены элементами схемы. Но такой блок питания из ЭПРА вполне достаточен для питания светодиодной ленты. Тем более что импульсный блок питания из энергосберегающей лампы соответствует ее мощности. А она может быть до 100 Вт.
Наиболее распространенная схема балласта КЛЛ построена по схеме полумоста (инвертора). Это автогенератор на основе трансформатора TV. Обмотка TV1-3 намагничивает сердечник и выполняет при этом функцию дросселя для ограничения тока через лампу EL3.
Обмотки TV1-1 и TV1-2 обеспечивают положительную обратную связь для появления напряжения, управляющего транзисторами VT1и VT2. На схеме красным цветом показана колба КЛЛ с элементами, которые обеспечивают ее запуск.
Все катушки индуктивности и емкости в схеме подобраны так, чтобы получить в лампе точно дозированную мощность. С ее величиной связана работоспособность транзисторов. А поскольку они не имеют радиаторов, не рекомендуется стремиться получать от переделанного балласта значительную мощность. В трансформаторе балласта нет вторичной обмотки, от которой питается нагрузка. В этом главное отличие его от ИБП.
В чем суть реконструкции балласта
Чтобы получить возможность подключения нагрузки к отдельной обмотке, надо либо намотать ее на дросселе L5, либо применить дополнительный трансформатор. Переделка балласта в ИБП предусматривает:
Плата балласта извлечена из лампыДля дальнейшей переделки электронного балласта в блок питания из энергосберегающей лампы надо принять решение относительно трансформатора:
- использовать имеющийся дроссель, доработав его;
- либо применить новый трансформатор.

Трансформатор из дросселя
Далее рассмотрим оба варианта. Для того чтобы воспользоваться дросселем из электронного балласта, его надо выпаять из платы и затем разобрать. Если в нем применен Ш-образный сердечник, он содержит две одинаковые части, которые соединены между собой. В рассматриваемом примере для этой цели применена оранжевая клейкая лента. Она аккуратно удаляется.
Удаление ленты, стягивающей половинки сердечникаПоловинки сердечника обычно склеены так, чтобы между ними оставался зазор. Он служит для оптимизации намагничивания сердечника, замедляя этот процесс и ограничивая скорость нарастания тока. Берем наш импульсный паяльник и нагреваем сердечник. Прикладываем его к паяльнику местами соединения половинок.
Рассоединяем склеенные половины сердечникаРазобрав сердечник, получаем доступ к катушке с намотанным проводом. Обмотку, которая уже есть на катушке, отматывать не рекомендуется. От этого изменится режим намагничивания. Если свободное место между сердечником и катушкой позволяет обернуть один слой стеклоткани для улучшения изоляции обмоток друг от друга, надо сделать это.
А потом намотать десять витков вторичной обмотки проводом подходящей толщины. Поскольку мощность нашего блока питания будет небольшой, толстый провод не нужен. Главное, чтобы он поместился на катушке, и половинки сердечника наделись на него.
Намотав вторичную обмотку, собираем сердечник и закрепляем половинки клейкой лентой. Предполагаем, что после тестирования БП станет понятно, какое напряжение создается одним витком. После тестирования разберем трансформатор и добавим необходимое число витков. Обычно переделка имеет целью сделать преобразователь напряжения с выходом 12 В. Это позволяет получить при использовании стабилизации зарядное устройство для аккумулятора. На такое же напряжение можно сделать и драйвер для светодиодов из энергосберегающей лампы, а также зарядить фонарик с питанием от аккумулятора.
Поскольку трансформатор нашего ИБП, скорее всего, придется доматывать, впаивать его в плату не стоит. Лучше припаять проводки, торчащие из платы, и к ним на время тестирования припаять выводы нашего трансформатора.
Концы выводов вторичной обмотки надо очистить от изоляции и покрыть припоем. Затем либо на отдельной панельке, либо прямо на выводах намотанной обмотки надо собрать выпрямитель на высокочастотных диодах по схеме моста. Для фильтрации в процессе измерения напряжения достаточно конденсатора 1 мкФ 50 В.
Тестирование ИБП
Но перед присоединением к сети 220 В последовательно с нашим блоком, переделанным своими руками из лампы, обязательно соединяется мощный резистор. Это мера соблюдения безопасности. Если через импульсные транзисторы в блоке питания потечет ток короткого замыкания, резистор его ограничит. Очень удобным резистором в таком случае может стать лампочка накаливания на 220 В. По мощности достаточно применить 40–100-ваттную лампу. При коротком замыкании в нашем устройстве лампочка будет светиться.
Последовательное соединение платы с лампочкой перед подачей напряжения 220 ВДалее присоединяем к выпрямителю щупы мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения и подаем напряжение 220 В на электрическую цепь с лампочкой и платой источника питания.
Предварительно обязательно изолируются скрутки и открытые токоведущие части. Для подачи напряжения рекомендуется применить проводной выключатель, а лампочку вложить в литровую банку. Иногда они при включении лопаются, а осколки разлетаются по сторонам. Обычно испытания проходят без проблем.
Более мощный ИБП с отдельным трансформатором
Они позволяют определить напряжение и необходимое число витков. Трансформатор дорабатывается, блок снова испытывается, и после этого его можно применить как компактный источник питания, который намного меньше аналога на основе обычного трансформатора 220 В со стальным сердечником.
Чтобы увеличить мощность источника питания, надо применить отдельный трансформатор, сделанный аналогично из дросселя. Его можно извлечь из лампочки большей мощности, сгоревшей полностью вместе с полупроводниковыми изделиями балласта. За основу берется та же схема, которая отличается присоединением дополнительного трансформатора и некоторых других деталей, изображенных красными линиями.
Выпрямитель, показанный на изображении, содержит меньше диодов по сравнению с выпрямительным мостом. Но для его работы потребуется больше витков вторичной обмотки. Если они не вмещаются в трансформатор, надо применить выпрямительный мост. Более мощный трансформатор делается, например, для галогенок. Кто использовал обычный трансформатор для системы освещения с галогенками, знает, что они питаются достаточно большим по величине током. Поэтому трансформатор получается громоздким.
Если транзисторы разместить на радиаторах, мощность одного блока питания можно заметно увеличить. А по весу и габаритам даже несколько таких ИБП для работы с галогенными светильниками получатся меньше и легче одного трансформатора со стальным сердечником равной им мощности. Другим вариантом использования работоспособных балластов экономок может быть их реконструкция для светодиодной лампы. Переделка энергосберегающей лампы в светодиодную конструкцию очень проста.
Лампа отсоединяется, а вместо нее подключается диодный мост.
На выходе моста подключается определенное количество светодиодов. Их можно подключить между собой последовательно. Важно, чтобы ток светодиода равнялся току в КЛЛ. Энергосберегающие лампочки можно назвать ценным полезным ископаемым в эпоху светодиодного освещения. Они могут найти применение даже после завершения своего срока службы. И теперь читатель знает детали этого применения.
Подключение люминесцентных ламп без дросселя и стартера
К сожалению, даже подключенные к современной электронной пускорегулирующей аппаратуре (ЭПРА) люминесцентные лампы перегорают. Такое случается с большими светильниками, и с компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), более известными как экономлампы. И если сгоревшую электронику починить можно, то лампу с перегоревшей нитью попросту выбрасывают.
Понятно, что если у лампы, подключенной до дросселя со стартером или к ЭПРА, перегорит одна из нитей накала, то светильник уже не включится.
Кроме того, старая «брежневская» схема подключения имеет ещё несколько недостатков: затяжной запуск стартером, сопровождающийся раздражающими миганиями; мерцание лампы с удвоенной частотой сети.
Однако выход прост — запитать люминесцентную лампу не переменным, а постоянным током, и чтобы не использовать капризные стартеры, нужно приложить при запуске повышенное напряжение сети. Таким образом, мало того, что источник света перестанет мерцать, но и после подключения по новой схеме даже перегоревшая люминесцентная лампа проработает ещё не один год.
Для запуска с умноженным напряжением сети не понадобится нагревать спирали — электроны для начальной ионизации будут вырваны уже при комнатной температуре, даже из перегоревших спиралей. Так как не нужен нагрев до температуры 800–900 градусов для тлеющего стартового разряда, то резко продлевается срок службы любой люминесцентной лампы, и с целыми спиралями. После запуска, кусочки нитей становятся теплыми за счет стабильного потока электронов.
Простейшая схема, имеющая эти преимущества, следующая:
На рисунке показана схема двухполупериодного выпрямителя с удвоением напряжения, здесь лампа загорается мгновенно
При подключении по такой схеме нужно соединить вместе оба внешних вывода каждой нити накала лампы — без разницы, перегоревшие они, или целые.
Конденсаторы С1, С4 нужны неполярные с рабочим напряжением более чем в 2 раза больше сетевого (например, МБМ не ниже 600 вольт). В этом и есть главный минус схемы — в ней применяются два конденсатора большой емкости, на высокое напряжение. Такие конденсаторы имеют значительные габариты.
Конденсаторы С2, С3 тоже нужны неполярные и желательно, чтобы они были слюдяными на напряжение 1000 В. На диодах Д1, Д4 и конденсаторах С2, С3 напряжение подскакивает до 900 В, чем обеспечивается надежное зажигание холодной лампы. Также эти две емкости способствуют подавлению радиопомех. Светильник можно зажечь и без этих конденсаторов и диодов, но с ними включение становится более безотказным.
Резистор нужно намотать самостоятельно из нихромовой или манганиновой проволоки. Рассеиваемая на нем мощность значительна, так как светящаяся люминесцентная лампа не имеет своего внутреннего сопротивления.
Подробные номиналы элементов схемы в зависимости от мощности светильника приведены в таблице:
Диоды можно использовать необязательно указанные в таблице, а аналогичные современные, главное, чтоб они подходили по мощности.
Чтобы зажечь неподдающуюся лампу на один из концов наматывают колечко из фольги и соединяют его проводком со спиралью на противоположной стороне. Такой ободок шириною в 50 мм вырезается из тонкой фольги и приклеивается к колбе лампы.
Следует заметить, что люминесцентная лампа вовсе не предназначена для работы на постоянном токе. При таком питании световой поток от неё со временем ослабевает из-за того, что пары ртути внутри трубки постепенно собираются возле одного из электродов. Хотя, восстановить яркость свечения достаточно легко, нужно лишь перевернуть лампу, поменяв местами плюс с минусом на её концах.
А чтобы вовсе не разбирать светильник, имеет смысл заранее установить в нем переключатель.
В цоколе маленькой КЛЛ уместить такую схему, разумеется, не получиться. Но и зачем это нужно! Можно же всю схему пуска собрать в отдельной коробке и через длинные провода подсоединить к светильнику. Важно из энергосберегающей лампы вытянуть всю электронику, а также соединить два вывода каждой её нити накоротко. Главное, не забыть, и не всунуть в такой самодельный светильник исправную лампу.
Рекомендуем также прочитать:
- Подключение люминесцентных ламп с дросселем.
- ЭПРА для люминесцентных ламп
Автор: Виталий Петрович, Украина, Лисичанск.
Блоки аварийного питания для светильников с люминесцентными лампами
БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Блоки аварийного питания предназначены для обеспечения бесперебойного электропитания люминесцентных ламп в аварийном режиме работы светильника.
Аварийный режим может быть связан с полным отключением сетевого рабочего напряжения или с его резким падением до уровня, при котором источники света не могут продолжать работу в нормальном режиме.
Аварийные блоки устанавливаются непосредственно в корпусе светильника и интегрируются с его пускорегулирующей аппаратурой. Современные блоки аварийного питания для светильников с люминесцентными лампами могут применяться с широким спектром люминесцентных источников света; совместимы как с электронными, так и с электромагнитными ПРА; имеют готовые схемы подключения к широкому спектру балластов наиболее известных производителей пускорегулирующей аппаратуры – Helvar, Osram, Philips, VS, Tridinic.
Аварийные блоки различаются по типу применения люминесцентных ламп. Существуют универсальные блоки аварийного питания (например, Next, Lider), которые можно использовать для работы с линейными люминесцентными лампами серии T8, T5 или с компактными 4-штырьковыми люминесцентными лампами.
Определенные модели аварийных блоков (например, Lin, Linex) – специально разработаны для плавного запуска люминесцентных лампам серии T5. Плавный запуск ламп позволяет обеспечить длительный срок работы люминесцентной лампы.
Еще одним параметром, по которым можно различать блоки аварийного питания для светильников с люминесцентными лампами – наличие автоматического тестирования. Функция авто-тест осуществляет периодический контроль аварийного блока, проверяет исправность источников света и критически важные параметры аккумуляторной батареи. Короткий тест (А) – выполняется каждые 28 дней, осуществляет принудительную работу аварийного блока в аварийном режиме в течении нескольких минут. В течении этого времени осуществляется контроль необходимых параметров. Длинный тест (B) – выполняется с периодичностью 364 дня и осуществляет проверку авариного блока в течении полного времени работы в аварийном режиме в течении одного или трех часов.
Автоматическое тестирование позволяет снизить трудозатраты по мониторингу исправности автономных светильников, оснащенных блоками аварийного питания, и является экономически обоснованным при эксплуатации крупных объектов.
Современные блоки аварийного питания для светильников с люминесцентными лампами могут различаться по показателям энергопотребления (например, Next Plus, Lider Plus). Для данных моделей реализовано инновационное решение, которое позволяет переводить зарядное устройство аварийного блока в режим ожидания, когда аккумуляторные батареи достигают полного заряда. За счет возможности отключать зарядное устройство, кода оно не требуется, энергопотребления в шесть раз ниже, по сравнению с энергопотреблением стандартных блоков аварийного питания.
Каждая модель аварийного блока питания имеет модификации. Модификации различаются по мощности подключаемых люминесцентных источников света и по времени работы в аварийном режиме. Некоторые модели аварийных блоков имеют модификации по типам применяемых аккумуляторов (никель-кадмиевые или никель-металлгидридные).
Для выполнения мониторинга исправности блоков аварийного питания для светильников с люминесцентными лампами доступны дополнительные опции – кнопка ручного тестирования или встроенная функция авто-тестирования.
Кнопка ручного тестирования устанавливается на корпусе светильника в легкодоступном месте и подключается к аварийному блоку.
Для контроля за состоянием заряда аккумуляторных батарей и присутствием рабочей сети электропитания аварийные блоки имеют светодиодный индикатор. Светодиодный индикатор устанавливается на корпусе светильника в месте удобном для визуального контроля. По цвету и сигналу индикатора можно определить текущее состояние аварийного блока.
|
Цвет индикатора |
Тип сигнала |
Значение |
|
|
Нет сигнала |
Аварийный ражим/тестирование |
|
Светит |
Повреждение аккумулятора |
|
|
Мигает |
Повреждение лампы |
|
|
Зеленый |
Нет сигнала |
Аварийный ражим/тестирование |
|
Светит |
Нормальный режим |
|
|
Мигает |
Нормальный режим, идет зарядка |
Блоки аварийного питания для люминесцентных светильников могут применяться на различных объектах промышленно-гражданского назначения.
Чтобы обеспечить нормальную работу светильника с аварийным блоком, необходимо обращать внимание, в каких температурных режимах будет происходить эксплуатация светильника. Химические аккумулятора чувствительны как к высоким, так и к низким температурам.
Для низких температур можно заказать адаптацию аккумуляторов путем установки на них дополнительного нагревателя. Данная опция позволяет применять светильники с аварийным блоком в морозильных камерах, на холодных складах, на паркингах и в неотапливаемых помещениях различного назначения. Минимальная температура эксплуатации до -25oС.
Необходимо помнить, что для аварийного освещения помещений с высокими или низкими температурами во многих случаях оптимальным решением будет применение систем аварийного освещения с центральной батареей.
По всем вопросам, связанным с разработкой проектных решений, подбором оборудования, условиями поставки на ваши объекты, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.
Звоните по телефону: +7 (495) 740-28-29
Пишите по адресу: info@exit-svet.
ru
Люминесцентные лампы Camelion – Официальный сайт Camelion
Люминесцентные лампы Camelion – Официальный сайт Camelion – лампы, светотехника, источники питания и фонари- Код 1с: 5877
- Цоколь: G13
- Тип трубки/колбы: T8
- Мощность(Вт): 36
- Цветовая температура: 4200
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 2760
- Размеры: 1213,6×26
- Код 1с: 3006
- Цоколь: G13
- Тип трубки/колбы: T8
- Мощность(Вт): 10
- Цветовая температура: 6500
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 600
- Размеры: 345,5×26
- Код 1с: 3007
- Цоколь: G13
- Тип трубки/колбы: T8
- Мощность(Вт): 15
- Цветовая температура: 6500
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 900
- Размеры: 451,6×26
- Код 1с: 3005
- Цоколь: G13
- Тип трубки/колбы: T8
- Мощность(Вт): 18
- Цветовая температура: 6500
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 1150
- Размеры: 604×26
- Код 1с: 3008
- Цоколь: G13
- Тип трубки/колбы: T8
- Мощность(Вт): 30
- Цветовая температура: 6500
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 2100
- Размеры: 908,8×26
- Код 1с: 3009
- Цоколь: G13
- Тип трубки/колбы: T8
- Мощность(Вт): 36
- Цветовая температура: 6500
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 2760
- Размеры: 1213,6×26
- Код 1с: 6191
- Цоколь: G13
- Тип трубки/колбы: T8
- Мощность(Вт): 18
- Цветовая температура: BIO
- Световой поток, Лм: 550
- Размеры: 604×26
- Код 1с: 6193
- Цоколь: G13
- Тип трубки/колбы: T8
- Мощность(Вт): 36
- Цветовая температура: BIO
- Световой поток, Лм: 1400
- Размеры: 1213,6×26
- Код 1с: 5006
- Цоколь: G13
- Тип трубки/колбы: T8
- Мощность(Вт): 18
- Цветовая температура: Ультрафиолет
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 365
- Размеры: 604×26
- Код 1с: 6204
- Цоколь: G5
- Тип трубки/колбы: T4
- Мощность(Вт): 6
- Цветовая температура: 4200
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 360
- Размеры: 220,4×12,5
- Код 1с: 5864
- Цоколь: G5
- Тип трубки/колбы: T4
- Мощность(Вт): 8
- Цветовая температура: 4200
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 480
- Размеры: 340,6×12,5
- Код 1с: 5865
- Цоколь: G5
- Тип трубки/колбы: T4
- Мощность(Вт): 12
- Цветовая температура: 4200
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 720
- Размеры: 370,8×12,5
- Код 1с: 5866
- Цоколь: G5
- Тип трубки/колбы: T4
- Мощность(Вт): 16
- Цветовая температура: 4200
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 1050
- Размеры: 468,5×12,5
- Код 1с: 5867
- Цоколь: G5
- Тип трубки/колбы: T4
- Мощность(Вт): 20
- Цветовая температура: 4200
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 1300
- Размеры: 566,5×12,5
- Код 1с: 6202
- Цоколь: G5
- Тип трубки/колбы: T4
- Мощность(Вт): 24
- Цветовая температура: 4200
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 1550
- Размеры: 655,8×12,5
- Код 1с: 6625
- Цоколь: G5
- Тип трубки/колбы: T4
- Мощность(Вт): 30
- Цветовая температура: 4200
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 1800
- Размеры: 765,3×12,5
- Код 1с: 6365
- Цоколь: G5
- Тип трубки/колбы: T4
- Мощность(Вт): 6
- Цветовая температура: 6500
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 360
- Размеры: 220,4×12,5
- Код 1с: 3370
- Цоколь: G5
- Тип трубки/колбы: T4
- Мощность(Вт): 8
- Цветовая температура: 6500
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 480
- Размеры: 340,6×12,5
- Код 1с: 3371
- Цоколь: G5
- Тип трубки/колбы: T4
- Мощность(Вт): 12
- Цветовая температура: 6500
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 720
- Размеры: 370,8×12,5
- Код 1с: 3372
- Цоколь: G5
- Тип трубки/колбы: T4
- Мощность(Вт): 16
- Цветовая температура: 6500
- Индекс цветопередачи (Ra): 82+
- Световой поток, Лм: 1050
- Размеры: 468,5×12,5
Доступный источник питания люминесцентных ламп для экологичной и чистой энергии
Зажигайте свою жизнь с помощью источника питания люминесцентных ламп от Aliabab.
com, который сокращает выбросы углекислого газа и способствует сохранению окружающей среды. Эти фотоэлектрические источники питания флуоресцентных ламп могут выступать в качестве альтернативных источников энергии по сравнению с традиционной гидроэнергетической системой, недоступной в отдаленных районах. Эти зеленые источники питания флуоресцентных ламп являются надежными и возобновляемыми с нулевой деградацией экосистемы, и их следует использовать для замены опасных источников энергии.У этих электрических устройств низкие затраты на обслуживание, поскольку они не имеют движущихся частей.
Существуют также портативные источники питания люминесцентных ламп , которые можно использовать на открытом воздухе, например, в кемпинге, и они долго сохраняют энергию. Эти источники питания люминесцентных ламп с монокристаллическим кремнием используются для питания полимерных батарей, которые сохраняют способность работать дольше.
Эти источники питания люминесцентного света Генераторы также имеют специализированные интеллектуальные системы, которые регулируют перезарядку и другие электрические проблемы.Эта платформа также обеспечивает изменение напряжений в соответствии со спецификой разных стран и регионов.
Источник питания люминесцентного света Мини-сети экологически чистой энергии также играют жизненно важную роль в хранении энергии, используемой ночью и в дни, когда солнечного света недостаточно. Alibaba.com позволяет вам приобрести источник питания для люминесцентных ламп с системой простой установки на землю и крышу, чтобы максимально увеличить их способность захвата энергии. Кремний, используемый в источнике питания люминесцентных ламп , делает это оборудование долговечным, чтобы удовлетворить ваши потребности в энергии в течение длительного времени.У этих аппаратов есть автономные системы для улучшения индивидуального использования, что сводит к минимуму сбои.
Alibaba.com предлагает источник питания для люминесцентных ламп , который соответствует бюджету каждого человека, с огромными скидками. Поставщики, стремящиеся сократить расходы, могут выбрать поликристаллические солнечные панели для людей из всех слоев общества.
Каковы требования к мощности люминесцентных ламп T8? Можно ожидать, что электрическая мощность, необходимая для работы люминесцентной лампы T8 мощностью 32 Вт, составит 32 Вт; однако это обозначение просто номинальная мощность лампы.В соответствующем документе Американского национального института стандартов (ANSI) указано, что номинальная мощность лампы составляет 32,5 Вт при стандартных условиях испытаний (ANSI C78.81-2005). ANSI также указывает, что средняя мощность лампы не должна превышать 34,6 Вт, что на 6,5% выше номинального значения. ANSI считает 4-футовую 32-ваттную лампу T8 лампой с быстрым запуском, но обычно она работает с использованием схемы мгновенного пуска, в которой два контакта на каждом конце лампы электрически соединены или шунтированы вместе. . Лампы, работающие в цепях мгновенного пуска, имеют меньшую мощность, чем лампы, работающие в цепях с быстрым пуском, потому что в режиме мгновенного пуска нагрев электродов отсутствует. Однако разница в мощности лампы между режимом мгновенного пуска и быстрым пуском не равна мощности нагрева электрода, поскольку эффективность разряда лампы ниже для режима мгновенного пуска. НЛПИП исследовал различия в мощности ламп между моделями ламп. NLPIP выбрал лампы, обозначенные как 32-ваттные лампы, использовал их на низкочастотном эталонном балласте в соответствии со стандартом ANSI C82.3-2002 и измерил электрическую мощность, необходимую для работы ламп. Лампы имели коррелированные цветовые температуры (CCT) 3500 K и 4100 K, которые являются наиболее распространенными продаваемыми CCT. Были измерены три образца каждой модели лампы. На рисунке 3 показаны измеренные значения мощности.Горизонтальная ось показывает описание каждой модели лампы, протестированной от производителей A, B и C. Столбики ошибок показывают совокупную неопределенность измеренных значений для каждой модели лампы. Все измеренные значения мощности лампы были выше, чем номинальная мощность по стандарту ANSI, равная 32,5 Вт. Мощность пяти моделей ламп превышала 33,5 Вт, что на 3% выше номинального значения ANSI. Однако это находится в пределах допуска, описанного в стандарте ANSI (мощность лампы не должна превышать 5% плюс 0,5 Вт).
В большинстве случаев измеренные значения электрической мощности для ламп RE80 HLO, LL были выше значений для ламп RE80 на целых 1,2 Вт. На вопрос: какова светоотдача люминесцентных ламп T8? НЛПИП показал, что светоотдача ламп RE80 HLO, LL в среднем на 8% выше, чем у ламп RE80. Таким образом, замена ламп RE80 на лампы RE80 HLO, LL без изменения компоновки светильника или балластного коэффициента приведет к увеличению светоотдачи и мощности.Клиенты, которые больше всего заинтересованы в экономии энергии, должны перейти на более низкий балластный коэффициент или изменить компоновку светильников, используя меньшее количество светильников. Сегодня люминесцентные лампы T8 обычно используются с высокочастотными электронными балластами. Высокочастотная работа люминесцентных ламп снижает мощность лампы при том же световом выходе (Кэмпбелл и др., 1953). Как указано в стандарте ANSI (ANSI C78.81-2005), мощность лампы для высокочастотного режима примерно на 6% ниже, чем для низкочастотного режима, когда лампа работает как лампа с мгновенным запуском.Тем не менее, бессознательное использование лампы с мощностью выше номинальной на высокочастотном электронном балласте приведет к увеличению подключенной нагрузки системы освещения, что приведет к более высоким эксплуатационным расходам, чем ожидалось. Например, заявленная входная мощность для типичного двухлампового высокочастотного электронного балласта с нормальным балластным коэффициентом (0,88) составляет 58 Вт. Однако входная мощность балласта увеличится на 3-4% для ламп с мощностью, превышающей ожидаемую на 5% (измеренная на эталонном низкочастотном балласте).Спецификаторы должны включать изменение подключенной нагрузки при оценке эксплуатационных затрат. |
Люминесцентные лампы – Руководство по устройству электроустановок
Подробнее см. Также «Схемы освещения».
Люминесцентные лампы и сопутствующее оборудование
Мощность Pn (ватт), указанная на лампе люминесцентной лампы, не включает мощность, рассеиваемую в балласте.
Ток определяется по формуле: Ia = Pballast + PnUCosφ {\ displaystyle {\ mbox {Ia}} = {\ frac {{\ mbox {P}} _ {\ mbox {ballast}} + {\ mbox {Pn} }} {{\ mbox {UCos}} \ varphi}}}
Где U = напряжение, приложенное к лампе вместе с соответствующим оборудованием.
Если для балласта не указано значение потерь мощности, можно использовать значение 25% от Pn.
Стандартные трубчатые люминесцентные лампы
С (если не указано иное):
- cos φ = 0,6 без коррекции коэффициента мощности (PF) [1] конденсатор
- cos φ = 0,86 с коррекцией коэффициента мощности [1] (одинарная или сдвоенная труба)
- cos φ = 0,96 для ЭПРА.

Если для балласта не указано значение потерь мощности, можно использовать значение 25% от Pn.
На рисунке A6 приведены эти значения для различных схем балласта.
Рис. A6 – Потребление тока и потребляемая мощность люминесцентных ламп обычных размеров (при 230 В, 50 Гц)
| Расположение ламп, стартеров и балластов | Мощность трубки (Вт) [a] | Ток (А) при 230 В | Длина трубки (см) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнитный балласт | Электронный балласт | ||||||||||||||
| Без конденсатора коррекции коэффициента мощности | С конденсатором коррекции коэффициента мощности | ||||||||||||||
| Одинарная трубка | 18 | 0.20 | 0,14 | 0,10 | 60 | ||||||||||
| 36 | 0,33 | 0,23 | 0,18 | 120 | |||||||||||
| 58 | 0,50 | 0,36 | 0,28 | 150 | |||||||||||
| Двойные трубы | 2 х 18 | 0,28 | 0,18 | 60 | |||||||||||
| 2 х 36 | 0,46 | 0. Мощность в ваттах, указанная на трубкеКомпактные люминесцентные лампыКомпактные люминесцентные лампы обладают такими же экономичными и долговечными характеристиками, как и классические лампы. Они обычно используются в общественных местах, которые постоянно освещаются (например: коридоры, коридоры, бары и т. Д.), И могут быть установлены в ситуациях, которые иначе освещаются лампами накаливания (см. Рис. A7). Рис. A7 – Потребление тока и потребляемая мощность компактных люминесцентных ламп (при 230 В – 50 Гц)
| |||||||||||||



Часто лампы в таких схемах просто не зажигаются. Диоды нужны на ток более 1А. Или ставить на радиаторы указанные в таблице.
04.2012 – 19:42
Поскольку этот верхний предел применяется к среднему значению мощности, необходимой для работы 32-ваттных ламп, для отдельных ламп возможно превышение 34,6 Вт. Поскольку разработчики могут выбирать лампы на основе эффективности, изменение мощности лампы может затруднить расчет эффективности лампы без знания фактической мощности и связанной с ней неопределенности для конкретной модели лампы.
Специалистам следует учитывать тот факт, что мощность лампы может превышать ожидаемое значение 32 Вт более чем на 5% при любой оценке эксплуатационных расходов.

Мощность в ваттах, указанная на трубке
для управления люминесцентными или другими аналогичными устройствами от источника постоянного тока низкого напряжения
источники. Эти проекты - в основном получены путем обратного проектирования коммерческих
кемпинговые фонари, силовые инверторы и тому подобное - все это очень простые схемы
которые используют простые генераторы, простые в приобретении или изготовлении трансформаторы, и
обычные силовые полупроводники.Эти конструкции можно легко модифицировать для других целей, например, для питания.
фотовспышки или сигнальные вспышки и гелий-неоновые лазеры.
Дополнительные схемы будут добавляться по мере их появления. Взносы
приветствуются.
Супер простой инвертор:
---------------------
Эта схема может использоваться для питания небольшой стробоскопической или люминесцентной лампы. Так и будет
генерировать более 400 В постоянного тока от источника питания 12 В постоянного тока, 2,5 А или автомобильного или морского
аккумулятор. Хотя размер, вес и эффективность - ничего особенного -
на самом деле они довольно жалкие - все компоненты легко доступны (даже
от Radio Shack) и конструкция очень проста.
3 ДКТ вторичный (красный-желтый-красный)
| |
- о ------------ + ------ +
Примечания к супер простому инвертору:
------------------------------
1. Конструкция может иметь любую удобную форму - перфорированная доска, минибокс и т.д.
Убедитесь, что выходные соединения хорошо изолированы.
2. С1 должен быть неполяризованного типа, а не электролитическим.
3. D1 обеспечивает обратный путь для основного привода и предотвращает значительный
обратное напряжение на переходе B-E. Любой кремниевый диод 1 А или больше
все должно быть в порядке.4. C2 показан как типичный конденсатор накопления энергии для стробоскопических приложений.
5. D2 должен быть высокоскоростным (быстрым восстановлением) выпрямителем. Однако для тестирования
1N4007 должен работать достаточно хорошо. R2 ограничивает импульсный ток через D2.
6. Важна полярность входа по отношению к выходным проводам.
Выберите максимальное напряжение, поменяв местами черные выходные провода.
7. Установите Q1 (2N3055) на радиатор, если требуется непрерывная работа.
Это
согреется. Любой силовой транзистор общего назначения NPN должен работать.Для
Типы PNP, поменяйте полярность источника питания и D1, и
поменяйте местами один набор проводов (где диод используется для выхода постоянного тока).
8. Поэкспериментировав со значениями компонентов, можно повысить производительность
ваше приложение.
9. При тестировании используйте переменный источник питания, чтобы вы почувствовали, сколько
выходное напряжение создается для каждого входного напряжения. Значения компонентов
не критично, но поведение при изменении входного / выходного напряжения и нагрузки
на условия будут влиять R1 и C1 (и усиление вашего конкретного
транзистор).10. ВНИМАНИЕ: выходное напряжение высокое и опасно даже без большой энергии.
накопительный конденсатор. С одним он может быть смертельным. Возьмите соответствующий
меры предосторожности.
11.
| | |
--- + --- подключены; --- | --- и ------- НЕ подключены.
| | |
Инвертор люминесцентных ламп малой мощности 1:
-------------------------------------
Схема ниже была реконструирована из модели FL-12 'Made
в гонконгской батарее (8 ячеек AA) или от настенного адаптера 12 В с питанием от портативного устройства
флюоресцентная лампа.
Лампа - F8-T5.
Эта конструкция может быть легко изменена для многих других целей при более низких или более высоких ценах.
мощность. Обратите внимание, что его топология аналогична описанной схеме.
в разделе: «Супер простой инвертор».
C2 0,01 мкФ
+ ------ || ------ + T1 3
| | + ------------ + - +
| R1 1,5K | 4 o || (| |
+ ----- / \ / \ ----- + ------ + || (+ --- +
| 15T F) || (| |
| 1) || (| | FL1
+ o ----- + ---------- | --------------------- + || (O 350 T | | F8 -T5
| | ) || (| |
| | 20T D) || (| |
| R2 / 2) || (| |
| 68 \ + ------- + ------ + || (+ --- +
От 6 до 12 _ | _ C1 / Q1 | | || (| |
VDC --- 100 мкФ | | | + --- + -------- + - +
| 16 В | | / C | |
| + ---- | 5609 + --------------- +
| C3 _ | _ | \ E NPN O = Выход
| .
027 мкФ --- | D = Драйв
| | | F = обратная связь
- о ------- + ---------- + ------ +
Примечания к инвертору люминесцентных ламп малой мощности 1:
----------------------------------------------
1. T1 - трансформатор с ферритовым сердечником. Ядро 5/8 "x 3/4" x 3/16 "
общий. Наружные ножки сердечника имеют толщину 3/32 дюйма. Центральная ножка -
Квадрат 3/16 дюйма. Квадратная нейлоновая шпулька имеет диаметр 5/16 дюйма. Там есть
между жилами нет видимой прокладки, но я не разбирал для подтверждения.Сначала заводится 350T O (выход), затем идут 25T D (Drive) и 18T F.
(Обратная связь) обмотки. Должна быть полоска майларовой изоленты.
между каждой из обмоток.
Количество витков без разборки оценивалось следующим образом:
* Сопротивление каждой из обмоток было измерено для определения
расположение трансформатора.
* Инвертор работал с входным напряжением, достаточным для генерации колебаний.
(чтобы нагрузка на люминесцентную лампу не влияла на показания) и
напряжения на всех трех обмотках измерялись на осциллографе.
Исходя из этого, были определены соотношения для обмоток.
* Оценка была сделана из числа возможных поворотов привода.
обмотка на основе других аналогичных конструкций. Количество оборотов на
Остальные обмотки рассчитывались на основе передаточных чисел витков. Размер провода
вероятно # 36 AWG.
2. Транзистор имел маркировку 5609, которую я ни с чем не смог скрестить. я
догадались бы, что транзистор средней мощности общего назначения, такой как 2N3053
или ECG24 подойдет. Для типов PNP поменяйте полярность
блок питания и C1.Поскольку это очень низкая мощность, в этой лампе не используется радиатор. Тем не мение,
для других приложений он может понадобиться.
3. Поэкспериментируйте со значениями компонентов, чтобы повысить производительность
ваше приложение.
4. При тестировании используйте переменный источник питания, чтобы вы могли почувствовать, сколько
выходное напряжение создается для каждого входного напряжения. Значения компонентов
не критично, но поведение при изменении входного / выходного напряжения и нагрузки
на условия будут влиять C2, C3, R1, R2, количество витков на каждом
обмоток T1 и усиление вашего конкретного транзистора.
5. ВНИМАНИЕ: Выход высокого напряжения и опасен. Возьмите соответствующий
меры предосторожности.
6.
| | |
--- + --- подключены; --- | --- и ------- НЕ подключены.
| | |
Инвертор маломощных люминесцентных ламп 2:
--------------------------------------
Схема ниже используется в недорогих люминесцентных фонарях для кемпинга.
Он будет управлять лампами от T5-4W до T5-13W в зависимости от входного напряжения. Сила
источником может быть блок питания от 4 до 9 В, 2 А (в зависимости от размера вашей лампы)
или подходящий аккумулятор.Этот дизайн был реконструирован на основе случайного
коммерческая единица неизвестного производства.
o T1
+ o ---- + --------- + ------------------- +
| | ) |: | o C2
| S1 | D 20T) |: | + ------- || ----- + - +
| Старт | - # 26) |: | (0,022 мкФ | |
| | ) |: | (600 В + --- +
| | + ------- + |: | (| |
| R2 \ | |: | (O 250T | |
| 270 / | o |: | (# 32 | | FL1
| \ + ------ | ------- + |: | (| | Лампа T5
+ _ | _ C1 | | | F / S 7T) |: | (| |
--- 100 мкФ | | | # 32) |: | + ------- + | |
- | 16 В + ---- | ------ | --- + --- + | + --- +
| | | | | | |
| | | + ----------------- | ------ + - +
| | + ----------- + |
| S2 | | | | O = Выход
| _ | _ Выкл | | / C | | D = Драйв
+ - - + -------- + ---- | Q1 | | F / S = обратная связь / запуск
| | | | \ E 2SC1826 _ | _ D2 |
| \ _ | _ | / _ \ 1N4007 |
| R1 / D1 / _ \ | | |
| 220 \ 1N4148 | | | |
| | | | | |
о ----- + ----- + -------- + ------ + ----------- + --------- +
Примерные измеренные рабочие параметры:
Тип лампы V (дюйм) I (дюйм) запуск / работа
-------------------------------------------------- -----------
T5-4W 3 В.
Соблюдайте направление обмоток, указанное
точки (о). Количество витков обмотки O оценивалось исходя из
по измеренному сопротивлению обмотки, сечению проволоки и размерам бобины.
Сердечник - это просто прямой кусок феррита размером 1/4 "x 1/4" x 1-3 / 8 ".
полностью открыт - люфта нет.
3. Должен работать любой силовой NPN-транзистор общего назначения с достаточно высоким коэффициентом усиления.
Для типов PNP поменяйте полярность источника питания C1, D1 и D2.
Используйте хороший радиатор для непрерывной работы на более высоких уровнях мощности (6 В
ввод или выше).Используемый тип (2SC1826) был заменой после того, как я зажарил
первоначально установлен неопознанный транзистор.
4. Кнопочные переключатели используются для управления работой. S1 (Start) обеспечивает
начальное питание базы транзистора через обмотку обратной связи / пусковую обмотку
T1, пока дуга трубки не установится. На этом этапе обратная связь поддерживается
через ток, текущий по трубке.
| | |
Инвертор люминесцентных ламп Archer mini flashlight:
------------------------------------------------
Схема ниже была реконструирована из модели Archer номер 61-3724.
Комбинация мини-флуоресцентной лампы и лампы накаливания (больше не в Radio Shack)
каталог).Весь инвертор умещается в пространстве размером 1-1 / 8 "x 1" x 3/4 ".
питается от 3 щелочных элементов размера C и управляет лампой T5-4W.
Эту конструкцию можно легко изменить для многих других целей при более низких или более высоких ценах.
мощность.
o T1
+ о ---- + ---------- + ---------------- + о
| | ) |: | + -------------- + - +
| \ D 28T) |: | (| |
| R1 / # 26) |: | (+ --- +
| 560 \ + --------- + |: | (| |
| / | |: | (O 315T | | FL1
| | | o |: | (# 32 | | T5-4W
| + ------ | --------- + |: | (| |
| | | ) |: | (+ --- +
+ _ | _ C1 | | F 28T) |: | (| |
--- 47 мкФ | | # 32) |: | + -------------- + - +
- | 16 В | | + --- +
| | | Q1 | O = Выход
| | C \ | | D = Драйв
| C2 _ | _ | --- + F = обратная связь / запуск
| .
022 мкФ --- E / | |
| | | _ | _ C3
| | | --- .022 мкФ
| | | |
о ----- + ---------- + ------ + ----- +
Примечания по инвертору люминесцентных ламп Archer mini:
-------------------------------------------------- -------
1. T1 - трансформатор с ферритовым сердечником. Ядро 5/8 "x 3/4" x 3/16 "
общий. Наружные ножки сердечника имеют толщину 1/8 дюйма. Центральная ножка
имеет квадрат 3/16 дюйма. Квадратная нейлоновая бобина имеет диаметр 5/16 дюйма.Там
это зазор 0,020 дюйма (прокладка) между двумя половинами E-образного сердечника.
Сначала заводится 315T O (выход), за ним следуют 28T D (привод) и 28T F.
(Обратная связь) обмотки. Должна быть полоска майларовой изоленты.
между каждой из обмоток.
Количество витков без разборки оценивалось следующим образом:
* Размеры проволоки были определены путем сопоставления диаметров видимых
концы провода для каждой обмотки к магнитному проводу известного AWG.
* Количество витков в выходной обмотке определялось исходя из ее
измеренное сопротивление, диаметр жилы и таблицы сечения проводов.
* Затем на обмотку обратной связи был введен сигнал 50 кГц 0,1 В (размах).
Амплитуды результирующих выходных сигналов Drive и Output
обмотки затем были измерены. Из этих соотношений количества
были рассчитаны обороты.
2. Транзистор был полностью немаркирован. Любая общая цель разумно
Силовой транзистор NPN с высоким коэффициентом усиления должен работать. Для типов PNP переверните
полярности блока питания и C1.
Поскольку это очень низкое энергопотребление, в фонарике Archer не используется радиатор.Однако для других приложений он может понадобиться.
3. Поэкспериментируйте со значениями компонентов, чтобы повысить производительность
ваше приложение.
4. При тестировании используйте переменный источник питания, чтобы вы могли почувствовать, сколько
выходное напряжение создается для каждого входного напряжения. Значения компонентов
не критично, но поведение при изменении входного / выходного напряжения и нагрузки
на условия будут влиять C2 и C3, количество оборотов на каждом из
обмотки T1 и коэффициент усиления вашего конкретного транзистора.
5. ВНИМАНИЕ: Выход высокого напряжения и опасен. Возьмите соответствующий
меры предосторожности.
6.
| | |
--- + --- подключены; --- | --- и ------- НЕ подключены.
| | |
Инвертор люминесцентных ламп фонарика Energizer mini:
-------------------------------------------------- -
Схема ниже была реконструирована на основе номера модели Energizer.
неизвестный (изношенный) комбо мини флуоресцентный / лампа накаливания. Целиком
инвертор умещается в пространстве 1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 ".Питается от 4 АА
размер щелочных элементов и пробирка F4-T5.
Эта конструкция очень похожа на модель Archer (см. Раздел: «Archer mini
«инвертор люминесцентных ламп фонарика», но упрощает запуск за счет
Фактически нагревает одну из нитей лампы Т5. Таким образом, более низкое напряжение
трансформатор можно использовать.
o T1 o
+ o ---- + ---------- + -------- + ------------------- + |: | + ---------------- +
| | C4 _ | _) |: | (H 16T # 32 |
| \ 1000 --- D 32T) |: | + -------------- + |
| R1 / пФ | # 26) |: | (| |
| 360 \ + ------------------- + |: | (+ --- +
| / | |: | (| |
| | | o |: | (O 160T | | FL1
| + -------- | ------------------- + |: | (# 32 | | F4-T5
| | | ) |: | (| |
+ _ | _ C1 | | Ж 16Т) |: | (+ --- +
--- 47 мкФ | | # 26) |: | (| |
- | 16 В | | Q1 + --- + |: | + -------------- + - +
| | | MPX9610 |
| | C \ | R2 | O = Выход
| C2 _ | _ | --- + --- / \ / \ --- D = Привод
| .
047 мкФ --- E / | | 22 F = обратная связь
| | | _ | _ C3 H - Нагреватель (нить накала)
| | | --- .01 мкФ
| | | |
о ----- + ---------- + -------- + ----- +
Примечания по инвертору люминесцентных ламп фонарика Energizer mini:
-------------------------------------------------- ----------
1. T1 - трансформатор с ферритовым сердечником. Ядро 1/2 "x 5/8" x 3/16 "
общий. Наружные опоры сердечника имеют толщину 3/32 дюйма. Центральная опора
площадью 3/16 дюйма.Квадратная нейлоновая шпулька имеет диаметр 5/16 дюйма.
составляет 0,010 дюйма (оценочный) зазор (прокладка) между двумя половинами E-образного сердечника.
Сначала наматывается 160T O (выход), затем 16T H (нагреватель), 32T D
(Привод) и 16 T F (обратная связь). Должна быть полоска майлара
изоляционная лента между каждой из обмоток.
Количество витков оценивалось после отпайки трансформатора от
Печатная плата выглядит следующим образом:
* Размеры проволоки были определены путем сопоставления диаметров видимых
концы провода для каждой обмотки к магнитному проводу известного AWG.
* Количество витков в выходной обмотке определялось исходя из ее
измеренное сопротивление, диаметр жилы и таблицы сечения проводов.
* Затем на обмотку привода был введен сигнал 100 кГц 0,1 В (размах). В
соотношение амплитуд и фаз результирующих выходных сигналов
Затем были измерены обмотки обратной связи, нагревателя и выхода. От них,
определены соотношения количества витков и начала / конца обмотки.
2. Транзистор MPX9610. Мне не удалось найти спецификации для этого
номер детали, но транзистор, такой как 2N3053 или ECG24, должен работать.Для PNP
типов, поменяйте полярность источника питания и C1.
Поскольку это очень низкое энергопотребление, в Energizer не используется радиатор.
фонарик. Однако для других приложений он может понадобиться.
3. Поэкспериментируйте со значениями компонентов, чтобы повысить производительность
ваше приложение.
4. При тестировании используйте переменный источник питания, чтобы вы могли почувствовать, сколько
выходное напряжение создается для каждого входного напряжения.
Значения компонентов
не критично, но поведение при изменении входного / выходного напряжения и нагрузки
на условия будут влиять C2 и C3, количество оборотов на каждом из
обмотки T1 и коэффициент усиления вашего конкретного транзистора.5. ВНИМАНИЕ: Выход высокого напряжения и опасен. Возьмите соответствующий
меры предосторожности.
6.
| | |
--- + --- подключены; --- | --- и ------- НЕ подключены.
| | |
Инвертор люминесцентных ламп средней мощности:
--------------------------------------
Эта схема способна управлять различными люминесцентными лампами от 3 до
Источник питания 12 В, от 2 до 3 А постоянного тока или автомобильный или морской аккумулятор. При соответствующем
модификации (при необходимости) его можно использовать для других приложений, таких как питание
электронная вспышка или гелий-неоновая лазерная трубка.Трансформатор должен быть нестандартным
рана (вами), но это не очень сложно - только немного времени
для обмотки на 600 витков O (выход), если у вас нет машины для намотки катушек.
Я использовал его на люминесцентных лампах разных размеров: F6-T5, F13-T5, F15-T12,
и F20-T12. Дуга будет поддерживаться горячими нитями на входе.
всего от 3,5 до 4 В (с новой лампой), но во время запуска
может потребоваться напряжение около 5 или 6 В, пока нити накала не станут достаточно горячими.
для поддержания дуги при более низком напряжении.+ Vcc
o 1 квартал + ---------------- +
| | ) |: |
+ B | / C) |: |
L1 |: | (+ ------ | 2N3055T) |: | C1
24T |: | (| | \ E D 15T) |: | + ---------- || --------- + - +
# 22 |: | (| | # 26) |: | (.0039 мкФ | |
+ | -_-) |: | (600 В + --- +
| | ) |: | (| |
+ - | ------------------------- + |: | (| |
| | Q2 _-_) |: | (| | FL1
| | | ) |: | (O 600T | | Лампа F5
| | B | / E D 15T) |: | (# 32 | |
| | ---- | 2N3055T # 26) |: | (| |
| | | | \ C) |: | (| |
| | | | ) |: | (| |
| | | + ---------------- + |: | (+ --- +
| | | |: | (| |
| | ----------------------- + |: | + --------------------- + - +
| | F 10T) |: |
| | # 32) |: |
| | + --------- + |: |
| | | F 10T) |: | T1
| | | # 32) |: |
| + ------------------------- +
| |
| R1 | R2
+ ---------- / \ / \ / \ - + - / \ / \ / \ - +
220 22 _ | _
1 Вт 2 Вт -
Частота переключения составляет около 21 кГц и колеблется менее чем на 5 процентов в
дальность горящей лампочки (на холостом ходу существенно отличается).
Приблизительные измеренные входное напряжение и ток:
V (дюймы) I (дюймы) F13-T5 I (дюймы) F20-T12
-------------------------------------------------- -
3 В - 1,37 А
4 В 1,76 А 1,52 А (SV)
5 В 1,80 А (SV) 1,60 А
6 В 1,90 А 1,65 А
7 В 1,96 А (FB) 1,70 А
8 В 2,02 А 1,80 А
9 В 2,16 А 1.90 А
10 В 2,33 А 2,05 А (FB)
11 В - 2,30 А
12 В - 2,60 А
Примечание: SV = пусковое напряжение (ток ниже), FB = полная яркость.
Примечания к инвертору люминесцентных ламп средней мощности:
-----------------------------------------------
1. T1 - трансформатор с ферритовым сердечником. После завершения ядра установлены
на шпульке с зазором 2 мм. Некоторые эксперименты с зазором ядра могут
быть необходимо для оптимизации производительности для данного типа лампы и входного напряжения.Каждый сердечник E имеет в целом 1 "x 1/2" x 1/4 ". Внешние опоры сердечника
Толщина 1/8 дюйма.
Центральная ножка - квадрат 1/4 дюйма. Квадратная нейлоновая шпулька имеет
диаметром 5/16 дюйма и длиной 3/8 дюйма.
Сначала заводится 600T O (выход), затем идут 15T D (Drive) и 10T F.
(Обратная связь) обмотки. Для удобства намотайте бифилер D и F обмоток.
стиль (два провода вместе). Определите подходящие соединения
омметром (или пометьте концы). Центральные ответвители вынесены на
терминалы.Постарайтесь равномерно распределить обмотку О по всей
область шпульки, намотав ее в несколько слоев. Это гарантирует, что нет
соседние провода со значительным перепадом напряжений. Там должен быть
полоса изоляционной ленты между O и другими обмотками.
2. L1 изолирует источник питания. Это 24 витка провода №22, намотанного на 1/4 дюйма.
ферритовый сердечник. Инвертор отлично работает без L1, но вроде бы немного
с ним больше силы при низком напряжении.
3. Транзисторы типа 2N3055T (корпус TO220), но не критичны.Тем не менее, я ожидаю, что некоторые транзисторы с более быстрым переключением будут охлаждаться.
Должен работать любой силовой транзистор NPN с быстрым переключением с высоким коэффициентом усиления. Для PNP
типов, поменяйте полярность источника питания.
Для работы выше примерно 6 В потребуется пара хороших радиаторов.
4. Поэкспериментировав со значениями компонентов, можно повысить производительность
ваше приложение.
5. При тестировании используйте переменный источник питания, чтобы вы могли почувствовать, сколько
выходное напряжение создается для каждого входного напряжения.Значения компонентов
не критично, но поведение при изменении входного / выходного напряжения и нагрузки
условия будут зависеть от C1, количество оборотов на каждом из
обмотки Т1, разрыв сердечника Т1 и коэффициент усиления вашего конкретного
транзистор.
6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: выход высокого напряжения и опасен. Возьмите соответствующий
меры предосторожности.
7.
| | |
--- + --- подключены; --- | --- и ------- НЕ подключены.
| | |
Базовый инвертор мощностью 200 Вт:
--------------------------
Эта схема была реконструирована на основе модели Tripp-Lite "Power-Verter".
Преобразователь постоянного тока в переменный PV200 - типичный для использования в кемпинге или катании на лодках
приложения, в которых единственным источником питания является автомобильный или морской аккумулятор.Данная модель рассчитана на 200 Вт непрерывной работы. Нет никаких правил или
точная регулировка частоты.
Модификации для более высокого или более низкого выходного напряжения легко достигаются. Для
Например, строб с быстрым циклом, требующий 330 В постоянного тока, потребует всего трех
умноженное на количество витков на выходной обмотке и добавление моста
выпрямитель для зарядки конденсатора (ов) накопления энергии. В качестве альтернативы
инвертор может использоваться как есть с добавлением утроителя напряжения. Тройник
вместо удвоителя необходим из-за прямоугольного сигнала.(RMS и
пиковые напряжения такие же, поэтому вы не получите повышения 1,414, как при
синусоидальный сигнал от энергетической компании.)
3 o
+12 В постоянного тока + -------- + -------------- + ||
о | | ) ||
| | / C _ | _ C1) ||
S F1 20 A + ------ | Q1 --- 10 мкФ 31T D) || 2
| | | \ E -_ | _ 160 V # 13) || + --------- o AC Hot
\ S1 | | -) || (
| Pwr | -_-) || (
| | 4) || (
+ ------ + --- | -------------------------------- + || (
| | | _-_) || (
| | | | ) || (O 360T
| | | | / E _-_ C2 31T D) || (# 20
| / | ---- | Q2 -_ | _ 10 мкФ # 13) || (
C3 + _ | _ R3 \ | | | \ C --- 160 В) || (
10 мкФ --- 150 / | | | + | 5) || (
50 В - | 5 Вт \ | | + -------- + -------------- + || (
| | | | || (1
| | | + --------------------- + || + ------ o Нейтраль переменного тока
| | | | 6 o ||
+ ------ + --- | ------------------- + + ------- + || T1
| | F 17T) ||
| R3 2.
за которыми следуют обмотки 31T D (привод) и 17T F (обратная связь).Есть
изоляционные слои между каждой из обмоток.
Количество витков без разборки оценивалось следующим образом:
* Размеры проволоки были определены путем сопоставления диаметров видимых
концы провода для каждой обмотки к магнитному проводу известного AWG и / или
по возможности измерения с помощью микрометра. (Обмотки привода
фактически намотан с использованием магнитной проволоки квадратного сечения для максимальной упаковки
плотность. Было оценено, что это эквивалентно круглому проводу № 13 AWG.)
* Количество витков в выходной обмотке определялось исходя из ее
измеренное сопротивление, диаметр жилы и таблицы сечения проводов.
* Инвертор был запущен, и амплитуды сигналов на каждой обмотке
были измерены. Из этих соотношений было рассчитано количество витков.
3. Транзистор имел маркировку 69-206. ECG29 - близкое соответствие - высокая мощность
переключатель усилителя - 80 В, 50 А, 300 Вт, ВЧ 20 мин.
2SD797 - это еще один
легкодоступный силовой транзистор, который должен работать.Для типов PNP,
поменяйте полярность источника питания C1, C2 и C3.
Транзисторы установлены на радиаторах, которые образуют боковые стороны корпуса.
3. Для запуска требуются C3 и R3. Поскольку нет источника тока
для баз транзисторов, кроме обмоток обратной связи, это
подает пусковой импульс на Q2 при включении агрегата. Разгон
входное напряжение медленно, а не с помощью выключателя питания, вероятно,
привести к тому, что инвертор будет вести себя как неодушевленный предмет.4. Измеренная частота срабатывания около 56 Гц. Вероятно, это повлияло
практически по всему - входному напряжению, емкости, насыщению сердечника, фазе
луны и т. д. Поэтому не надейтесь приводить часовой механизм из
это дело с любой точностью!
5. Поэкспериментируйте со значениями компонентов, чтобы повысить производительность
ваше приложение.
6. При тестировании используйте переменный источник питания, чтобы вы почувствовали, сколько
выходное напряжение создается для каждого входного напряжения.
Значения компонентов
не критично, но поведение при изменении входного / выходного напряжения и нагрузки
на условия будут влиять C2 и C3, количество оборотов на каждом из
обмотки T1 и усиление ваших конкретных транзисторов.Тем не мение,
См. Примечание (3) о запуске.
7. ВНИМАНИЕ: выходное напряжение высокое и опасное - тем более, если вы увеличите
его мощность для настоящих высоковольтных приложений. Постоянно доступно более 200 Вт.
Примите соответствующие меры предосторожности.
8.
| | |
--- + --- подключены; --- | --- и ------- НЕ подключены.
| | |
- конец V1.13 -
Старый магнитный (индуктивный) балласт в настоящее время часто заменяют на
электронный для большей эффективности, но есть еще очень много старых
балласты, которые я думаю, стоит взглянуть на этот простой и
эффективная схема.
имеют только одну клемму с каждой стороны: у них разные электрические
характеристики, требуют другой системы питания и не
обсуждается на этой странице.
Ток, протекающий в этих нитях, будет нагревать их, увеличивая их
способность испускать электроны еще больше и, следовательно, снижение напряжения
требуется для ионизации газа и зажигания лампы.Вот почему эти элкотроды
есть два терминала.
Когда лампа включена, нити накаливания остаются достаточно горячими, даже если лампа включена.
ток, и нет необходимости форсировать дополнительный ток, поэтому другой
конец каждой нити накала можно отсоединить.
и ток течет из-за свободных электронов и положительных ионов (атомов, потерявших
один электрон) подпрыгивает.
Препятствия между электронами, ионами и нейтральными атомами передают часть кинетической
энергия атомам, которые «возбуждаются».Затем энергия переизлучается в виде фотонов, когда они расслабляются вскоре после этого.
Активным газом практически любых обычных люминесцентных ламп являются пары ртути:
излучает невидимый и вредный свет в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне
для наших глаз и кожи.
Покрытие из флуоресцентных материалов внутри трубки поглощает УФ-свет и
преобразует его в видимый свет.
Тщательно подобрав подходящее флуоресцентное покрытие, можно получить практически любой цвет
свет можно получить.Кроме того, стекло, из которого состоит трубка, непрозрачно для ультрафиолета.
радиации и не дает ей выйти наружу.
Это показывает поведение отрицательного сопротивления, еще одну типичную характеристику
газоразрядная трубка.
В нормальном резисторе при увеличении тока падение напряжения также
увеличивается; здесь все наоборот.
66 А рассеивающий
16,2 Вт.
Это выходит за рамки технических характеристик и может перегреться, но наверняка этого не произойдет.
мертвый короткий.
В горячем состоянии стартер ведет себя как при коротком замыкании.Так как закороченный стартер больше не светится, он остывает и
контакты снова размыкаются примерно через полсекунды.
Как только напряжение станет достаточно высоким (скажем, +220 В или –240 В
в этом случае) газ ионизируется и становится проводником; напряжение падает на
около 50 В и начинает течь ток (наклонные участки).
Если теперь напряжение уменьшается, ток также уменьшается до минимума.
напряжение горения пересекается (скажем, ± 180 В в этом случае), где
ток падает до нуля (снова на горизонтальной линии).
К сожалению, я никогда не видел маркировки на этих конденсаторах, но они
обычно измеряют около 5 или 6 нФ.
Для проведения вышеуказанного измерения этот конденсатор был временно удален,
в противном случае сегменты больше похожи на эллипсы.
Теперь в цепи протекает небольшой ток, который нагревает стартер.Это часто можно наблюдать, поскольку стартер обычно светится слабым синим светом.
свет.
Теперь у стартера произошло короткое замыкание, он перестает светиться и начинает остывать.
Когда стартер замыкается, через нити лампы протекает больший ток, который
теперь подключены последовательно через закороченный стартер и нагреваются.
Нагревание электродов трубки значительно снижает напряжение зажигания лампы.
Кстати, по этой причине запускать холодные лампы в холодную среду не рекомендуется.
намного сложнее, чем повторно зажигать горячие лампы.
Итак, нити теперь раскалены докрасна, и этот красноватый свет часто может быть
наблюдается на концах трубки во время этой фазы.Из-за высокой излучательной способности электродов (белое) свечение
Также часто наблюдается флуоресцентное покрытие концов трубок.
..), это может произойти в неподходящий момент цикла переменного тока, когда
ток уже довольно низкий; произойдет скачок низкого напряжения и лампа
может не ударить.
В этом случае на пускателе снова появится полное сетевое напряжение.
и весь процесс начнется снова с первого шага.
Старые и холодные лампы также требуют более высокого напряжения, и их сложнее
наносить удар.
Показанный здесь – –2,78 кВ, но пульсирует от 1 до 3 кВ,
как положительные, так и отрицательные стороны наблюдались с помощью одной и той же установки (лампа,
стартер и балласт).


Еще через полсекунды стартер снова остывает и открывается.
(шаг 3) создание скачка высокого напряжения, который
зажигает и включает лампу (шаг четвертый).
Он включится только после последнего импульса, когда стартер наконец откроется.
и остается открытым.Блуждающие импульсы не вредят, и схема работает нормально.
Жалко, что в электронике le буквенное обозначение Q используется как для
реактивная мощность цепи переменного тока и добротность цепи LC:
на этой странице Q – реактивная мощность.
Находим X = 705 Ом .
Наконец, с определением необходимой емкости C со следующими
уравнение:
Дополнительные обмотки в балласте могут использоваться для предварительного нагрева нитей, если
обязательный.
Запуск трубки без предварительного нагрева нитей возможен, но чем выше
требуемое напряжение обычно вызывает разбрызгивание электродов, которое изнашивается
преждевременно.
Еще одним преимуществом использования ЭПРА является их относительно небольшой вес и габариты.
Люминесцентную лампу сложно контролировать. У него есть электроды на обоих концах, и он работает, пропуская ток через газ между этими электродами. Когда лампа впервые включается, газ устойчив к электричеству. Однако как только электричество начинает течь, сопротивление быстро падает, благодаря чему ток течет все быстрее и быстрее. Если бы ничего не было сделано для контроля скорости тока, через него протекало бы столько электричества, что оно слишком сильно нагрело бы газ и привело бы к взрыву лампочки.
Когда электричество начинает накапливаться, оно уже снова меняет направление. Катушка всегда находится на шаг впереди, предотвращая чрезмерное накопление электрического тока.
