Как зажечь лампу дневного света: Как зажечь люминесцентную лампу. Восстановление лампы дневного света с перегоревшей нитью накала

Содержание

Как зажечь люминесцентную лампу. Восстановление лампы дневного света с перегоревшей нитью накала

С електричеством все в порядке, с комарами тоже.
220 B 1кВт

Устройство предназначено для питания бытовых потребителей переменным током. Номинальное напряжение 220 В, мощность потребления 1 кВт. Применение других элементов позволяет использовать устройство для питания более мощных потребителей.

Устройство, собранное по предлагаемой схеме, просто вставляется в розетку и от него питается нагрузка. Вся электропроводка остается нетронутой. Заземление не нужно. Счетчик при этом учитывает примерно четверть потребленной электроэнергии.

Первая успешная лампа накаливания была сделана британским изобретателем сэром Джозефом Суаном. Начиная с этого года он начал установку лампочек в домах и достопримечательностях Англия. Он потерял патентную проблему в суде для Лебедя, но американская мифология продолжает продвигать Эдисона, а не Лебедя, чтобы изобретать лампочку.

Электричество течет через тонкую проволоку в лампочке, называемой нитью. Нить, используемая в колбе, имеет свойство, называемое «сопротивление». Сопротивление — это количество трения, которое объект будет противопоставлять электричеству, протекающему через него. Нить накаливания сильно сопротивляется электричеству. Поэтому в результате этого нить накапливается и начинает светиться, превращая электрическую энергию в световую энергию. Это из-за эффекта Джоуля, что означает, что сопротивление нагревается, когда электрический ток проходит через них.

Теоретические основы:

Работа устройства основана на том, что нагрузка питается не непосредственно от сети переменного тока, а от конденсатора, заряд которого соответствует синусоиде сетевого напряжения, но сам процесс заряда происходит импульсами высокой частоты. Ток, потребляемый устройством из электрической сети, представляет собой импульсы высокой частоты. Счетчики электроэнергии, в том числе электронные, содержат входной индукционный преобразователь, который имеет низкую чувствительность к токам высокой частоты.

Поэтому энергопотребление в виде импульсов учитывается счетчиком с большой отрицательной погрешностью.

Сами лампочки сами по себе не опасны. Хотя их основной функцией является производство световой энергии, в качестве побочного эффекта они также выделяют тепло. Лампочки продаются в зависимости от количества используемых им ваттов — чем выше число, тем ярче лампочка, тем больше энергии она использует. Несмотря на то, что они нагреваются, лампочки не взрываются. Однако внешнее стекло лампочки, которое было включено в течение некоторого времени, довольно горячее и может вызвать незначительные ожоги, или сломанные края могут срезать кожу.

После нескольких сотен часов работы нить накаливания в конечном итоге сгорает, и лампочка больше не работает. Затем лампочка нуждается в замене. Необходимо соблюдать осторожность при замене лампочки. Во-первых, выключатель для светильника необходимо отключить или отсоединить кабель. Это связано с тем, что электричество, втекающее в гнездо, где сидит металлическая часть лампы, может вызвать сильный электрический шок, если вы касаетесь внутренней части гнезда или металлической основы лампы, пока она все еще частично находится в розетке.

Принципиальная схема устройства:

Основными элементами являются силовой выпрямитель Br1, конденсатор C1 и транзисторный ключ T1. Конденсатор С1 включен последовательно в цепь питания выпрямителя Br1, поэтому в моменты времени, когда Br1 нагружен на открытый транзистор Т1, заряжается до мгновенной величины сетевого напряжения, соответствующей данному моменту времени.

Кроме того, если стекло ломается, можно получить разрезы. Эти опасности могут быть уменьшены за счет того, что колба охлаждается на ощупь, прежде чем ее схватить, и крепко удерживая ее, но не сжимая самую толстую часть стекла при вращении против часовой стрелки, пока она не станет полностью ослабленной.

Он излучает свет путем преобразования электрической энергии в световую энергию. Хотя мы говорим, что нить «сгорает», она на самом деле испаряется со временем. Некоторые из них можно рассматривать как потемнение на стекле, где он затвердевает. Газ внутри стеклянной оболочки представляет собой аргон, который используется, потому что он инертен и поэтому не может соединяться с нитью.

Заряд производится импульсами с частотой 2 кГц. Напряжение на С1, а также на подключенной параллельно ему нагрузке по форме близко к синусоидальному с действующим значением 220 В. Для ограничения импульсного тока через транзистор Т1 во время заряда конденсатора, служит резистор R6, включенный последовательно с ключевым каскадом

Яркость нити может меняться путем изменения количества протекающего через нее тока или напряжения между концами, поскольку сила тока связана с напряжением по закону Ома. Кроме того, по мере того, как накапливается нить, ее яркость будет несколько уменьшаться и его свет будет краснее и краснее. В конце концов, все нити будут медленно испаряться и выходить из строя из-за высокой температуры, вызванной электричеством, протекающим через него.

Электрический свет позволяет людям жить и работать в больших зданиях. Это фотография города Лондона, Англия ночью, освещенная различными видами лампочек. По дизайну лампочка не содержит кислорода. Производитель заполняет его инертным газом, таким как аргон или азот.

Однако это не мешает атомам соскочить с поверхности нити из-за интенсивного тепла. Это делает нить более тонкой и тоньше. В конце концов, он становится настолько тонким, что ломается. В течение короткого периода времени два сломанных конца очень близки друг к другу, и электричество может перепрыгнуть через яркую синюю искру.

На логических элементах DD1, DD2 собран задающий генератор. Он формирует импульсы частотой 2 кГц амплитудой 5В. Частота сигнала на выходе генератора и скважность импульсов определяются параметрами времязадающих цепей С2-R7 и C3-R8. Эти параметры могут подбираться при настройке для обеспечения наибольшей погрешности учета электроэнергии. На транзисторах Т2 и Т3 построен формирователь импульсов, предназначенный для управления мощным ключевым транзистором Т1. Формирователь рассчитан таким образом, чтобы Т1 в открытом состоянии входил в режим насыщения и за счет этого на нем рассеивалась меньшая мощность. Естественно, Т1 также должен полностью закрываться.

Однако два сломанных конца скоро отпадают друг от друга, ломая искру, и лампа больше не загорается. Лампочка, вероятно, является одним из самых значительных изобретений в науке. Он изменил мир, позволив людям работать ночью. Раньше это было очень трудно сделать, потому что другие источники света не обеспечивали достаточного освещения.

Полное воздействие лампочки намного больше, чем только чтение или запись ночью. Путешествие: ночное путешествие автомобилями стало возможным благодаря лампочке. Кроме того, легкие дома во всем мире используют очень мощные лампочки, и это обеспечивает правильное руководство для всех кораблей.

Трансформатор Tr1, выпрямитель Br2 и следующие за ними элементы представляют собой источник питания низковольтной части схемы. Этот источник обеспечивает питанием 36В формирователь импульсов и 5В для питания микросхемы генератора.

Детали устройства:

Микросхема: DD1, DD2 — К155ЛА3. Диоды: Br1 – Д232А; Br2 — Д242Б; D1 – Д226Б. Стабилитрон: D2 – КС156А. Транзисторы: Т1 – КТ848А, Т2 – КТ815В, Т3 – КТ315. Т1 и Т2 устанавливаются на радиаторе площадью не менее 150 см2 . Транзисторы устанавливаются на изолирующих прокладках. Конденсаторы электролитические: С1- 10 мкФ Ч 400В; С4 — 1000 мкФ Ч 50В; С5 — 1000 мкФ Ч 16В; Конденсаторы высокочастотные: С2, С3 – 0.1 мкФ. Резисторы: R1, R2 – 27 кОм; R3 – 56 Ом; R4 – 3 кОм; R5 -22 кОм; R6 – 10 Ом; R7, R8 – 1.5 кОм; R9 – 560 Ом. Резисторы R3, R6 – проволочные мощностью не менее 10 Вт, R9 — типа МЛТ-2, остальные резисторы – МЛТ-0.25. Трансформатор Tr1 – любой маломощный 220/36 В.

Медицина: все внутренние и неинтрузивные медицинские процедуры используют варианты исходной лампочки. Добыча: Раньше подземные шахтеры использовали факелы, которые также добавляли к содержанию углекислого газа в воздухе и, следовательно, затрудняли дыхание. С появлением лампочки горная промышленность также стала более здоровой и безопасной. В угольных шахтах риск взрыва угольной пыли, содержащейся в воздухе, был настолько высок, что обычные огненные фонари не могли использоваться, а лампочки накаливания стали намного безопаснее.

Война: разработка лампочки позволила строить прожекторы, которые могли бы найти вражеские самолеты, устраняя риск внезапного бомбардировки.

Кроме того, лампочка используется в различных областях, включая связь, спорт и т.д. Генераторы электрической энергии были необходимы, прежде чем лампочки могли быть помещены в дома людей. Замена для небезопасных свечей или газового освещения была начальным драйвером для создания сети распределения электроэнергии, чтобы проложить электрические провода в дома обычных людей. «гореть» в течение многих часов нужно было разработать, прежде чем люди подумают о покупке лампочки.

Наладка:

При наладке схемы соблюдайте осторожность! Помните, что низковольтная часть схемы не имеет гальванической развязки от электрической сети! Не рекомендуется в качестве радиатора для транзисторов использовать металлический корпус устройства. Применение плавких предохранителей – обязательно!

Вначале проверяют отдельно от схемы низковольтный блок питания. Он должен обеспечивать ток не менее 2 А на выходе 36 В, а также 5 В для питания маломощного генератора.

Первоначальное развитие было сосредоточено на электрификации деловых районов городов с освещением улиц и офисов. Необходимо было изобрести электрические провода достаточного качества и производства. Лампочка должна была вытащить большую часть воздуха, чтобы продлить срок службы нити, а значит, и вакуумный насос. Средство для надлежащего изолирования проводов, подключения проводов друг к другу и оборудования должно быть разработано для безопасного распределения мощности. Должны быть разработаны предохранители и более поздние выключатели, чтобы не повредить всю линию или недоступные ее части.

Затем налаживают генератор, отключив силовую часть схемы от электросети. Генератор должен формировать импульсы амплитудой 5 В и частотой около 2 кГц. Скважность импульсов приблизительно 1/1. При необходимости для этого подбирают конденсаторы С2, С3 или резисторы R7, R8.

Формирователь импульсов на транзисторах Т2 и Т3, если правильно собран, обычно наладки не требует. Но желательно убедиться, что он способен обеспечить импульсный ток базы транзистора Т1 на уровне 1.5 – 2 А. Если такое значение тока не обеспечить, транзистор Т1 не будет в открытом состоянии входить в режим насыщения и сгорит за несколько секунд. Для проверки этого режима можно при отключенной силовой части схемы и отключенной базе транзистора Т1, вместо резистора R1 включить шунт сопротивлением в несколько Ом. Импульсное напряжение на шунте при включенном генераторе регистрируют осциллографом и пересчитывают на значение тока. При необходимости подбирают сопротивления резисторов R2, R3 и R4.

Электрическая лампочка также была источником многих других изобретений, основанных на электричестве, включая вакуумную трубку, которая привела к использованию транзистора почти во всех электронных устройствах, используемых сегодня. После того, как люди снабжали электроэнергией их дома и рабочие места, изобретения, такие как стиральные машины, электроуправляемые машины, двигатели, радиоприемники, могли использовать удобный источник энергии, необходимый для их запуска. Без электрической лампочки мир, в котором мы живем, будет совсем другим.

Следующей стадией является проверка силовой части. Для этого восстанавливают все соединения в схеме. Конденсатор С1 временно отключают, а в качестве нагрузки используют потребитель малой мощности, например лампу накаливания мощностью до 100 Вт. При включении устройства в электрическую сеть действующее значение напряжения на нагрузке должно быть на уровне 100 – 130 В. Осциллограммы напряжения на нагрузке и на резисторе R6 должны показать, что питание её производится импульсами с частотой, задаваемой генератором. На нагрузке серия импульсов будет модулирована синусоидой сетевого напряжения, а на резисторе R6 – пульсирующим выпрямленным напряжением.

Светящаяся люминесцентная лампочка. Люминесцентная лампочка создает свет, отправляя электричество через газ. Это создает видимый свет, но также и некоторый ультрафиолетовый свет, невидимый человеческому глазу. Чтобы сделать ультрафиолет видимым, внутренняя часть флуоресцентной лампочки покрыта веществом, которое поглощает ультрафиолет и изменяет его на видимый свет. Это осветляет свет от флуоресцентного света.

При правильной работе люминесцентные лампы не опасны. Однако они содержат ртуть, поэтому будьте осторожны при утилизации. Они также могут нагреваться, хотя и не так жарко, как лампы накаливания. Люминесцентные лампочки меняют электрическую энергию непосредственно на свет. Это делает их намного более эффективными, чем лампы накаливания, которые теряют большую часть энергии в виде тепла.

Если всё исправно, подключают конденсатор С1, только вначале емкость его принимают в несколько раз меньше номинальной (например 0.1 мкФ). Действующее напряжение на нагрузке заметно возрастает и при последующем увеличении емкости С1 достигает 220 В. При этом очень важно внимательно следить за температурой транзистора Т1. Если возникает повышенный нагрев при использовании маломощной нагрузки, это свидетельствует о том, что Т1 либо не входит в режим насыщения в открытом состоянии, либо полностью не закрывается. В этом случае следует вернуться к настройке формирователя импульсов. Эксперименты показывают, что при питании нагрузки мощностью 100 Вт без конденсатора С1, транзистор Т1 в течение длительного времени не нагревается даже без радиатора.

Существует три различных типа флуоресцентных лампочек. Одна из них — длинная трубка, которая требует специального выхода. Это вид, который чаще всего встречается в школах и магазинах. Вторая — это трубка, которая изогнута на две петли. Он подходит для обычного светильника и популярен в Европе. Третий тип также подходит для обычного светильника. Это спиральная трубка и наиболее распространена в Соединенных Штатах.

Хотя флуоресцентные лампочки очень долго выгорают, в конечном итоге они терпят неудачу. Это обычно вызвано отказом какого-либо компонента электроники внутри лампы; однако это также может быть вызвано провалом люминофора или паров, которые проводят электричество через лампу.

В заключении подключается номинальная нагрузка и подбирается емкость С1 такая, чтобы обеспечить питание нагрузки напряжением 220 В. Емкость С1 следует подбирать осторожно, начиная с малых значений, так как увеличение емкости резко увеличивает импульсный ток через транзистор Т1. Об амплитуде импульсов тока через Т1 можно судить, подключив осциллограф параллельно резистору R6. Импульсный ток должен быть не более допустимого для выбранного транзистора (20 А для КТ848А). В случае необходимости его ограничивают, увеличивая сопротивление R6, но лучше остановиться на меньшем значении емкости С1.

Это изменило мир, сделав лампочки намного более энергоэффективными, а это означает, что они тратят меньше электроэнергии. Электрогенераторы, электрораспределительная сеть и электрические провода должны были быть изобретены, чтобы обеспечить электричество в домах людей. Кроме того, чтобы сделать электроэнергию более безопасной, нужно было изобрести предохранитель. Наконец, люминофоры должны были быть изобретены, прежде чем мы смогли придумайте флуоресцентную лампочку.

Заставляет меня думать, что стартер застрял закорочен, а балласт закорочен. Если у вас есть 2-свинцовый балласт, напряжение не скажет всю историю. Если лампа накаливания заметно уменьшается. яркость, тогда балласт почти наверняка хорош. Сравните с обычным балластом того же типа и мощностью.

При указанных деталях устройство рассчитано на нагрузку 1 кВт. Применяя другие элементы силового выпрямителя и транзисторный ключ соответствующей мощности, можно питать и более мощные потребители. Обращаем Ваше внимание на то, что при отключенной нагрузке устройство потребляет из сети довольно большую мощность, которая учитывается счетчиком. Поэтому рекомендуется всегда нагружать устройство номинальной нагрузкой, а также отключать при снятии нагрузки.

Пришла весна…

Комары ?

Пришла весна, а с нею и новая проблема — комары и мошки, которые иногда просто сводят с ума. Но для людей, у которых руки растут из правильного места это не проблема! Мы умеем находить выход из любой сложной ситуации! И в этот раз мы соберем отпугиватель комаров! Как известно, комары очень не любят ультразвук, и мы этим воспользуемся:

Вот простенькая схема на транзисторах:

Ещё одна схемка на транзисторах, но уже посложнее:

А вот совсем простая на микросхеме:

Перегорела ЛДС ?


ЛДС с двумя перегоревшими нитями.

Чтобы не утруждать себя наматыванием токопроводящих поясков, которые и выгладят внешне не очень-то симпатично, соберите учетверитель напряжения. Он позволит вам раз и навсегда забыть о проблеме перегорания ненадежных нитей накала.


Простая схема включения ЛДС с двумя перегоревшими нитями накала посредством учетверителя напряжения


Учетверитель содержит два обычных выпрямителя с удвоением напряжения. Благодаря действию этого выпрямителя на конденсаторе СЗ формируется постоянное напряжение около 560В (так как 2,55*220 В=560 В). На конденсаторе С4 возникает напряжение той же величины, поэтому на обоих конденсаторах СЗ, С4 появляется напряжение порядка 1120 В, вполне достаточное для ионизации паров ртути внутри ЛДС EL1. Но как только ионизация началась, напряжение на конденсаторах СЗ, С4 снижается с 1120 до 100…120 В, а на токоограничительном резисторе R1 падает примерно до 25…27 В.

Важно, что бумажные (или даже электролитические оксидные) конденсаторы С1 и С2 должны быть рассчитаны на номинальное (рабочее) напряжение не менее 400 В, а слюдяные конденсаторы СЗ и С4 — 750 В и более. Мощный токоограничительный резистор R1 лучше всего заменить 127-вольтовой лампочкой накаливания. Сопротивление резистора R1, его мощность рассеяния, а также подходящие по мощности 127-вольтовые лампы (их следует соединять параллельно) указаны в таблице. Здесь же приведены данные по рекомендуемым диодам VD1-VD4 и емкости конденсаторов С1-С4 для ЛДС нужной мощности.

Если взамен сильно нагревающегося резистора R1 использовать 127-вольтовую лампу, ее нить накала станет едва-едва теплиться — температура нагрева нити (при напряжении 26 В) не достигает и 300ºС (темно-коричневый цвет каления, неразличимый глазом даже в полной темноте). Из-за этого 127-вольтовые лампы здесь способны служить едва ли не вечно. Повредить их можно лишь чисто механически, скажем, разбив невзначай стеклянную колбу или «стряхнув» тоненький волосок спирали. Еще меньше нагревались бы 220-вольтовые лампы, но их мощность придется брать чрезмерно большой. Дело в том, что она должна превышать мощность ЛДС приблизительно в 8 раз!

Параметры деталей, используемых в схеме учетверителя напряжения

Долго не мог найти остеклованное проволочное сопротивление мощностью 40 Вт и номиналом 60 Ом. Пришлось соединять параллельно по 5…6 подходящих резисторов. Но при испытании схемы эти резисторы очень сильно нагревались, а это небезопасно в пожарном отношении. И пришла мне идея: не использовать ли бесполезно рассеиваемую резисторами тепловую энергию, преобразовав ее в другую, световую. И получилось. Все дело в том, что я применял в качестве резистора обычную 220-воль-товую электрическую лампу накаливания мощностью 25 Вт, включив ее последовательно с люминесцентной лампой ЛБ-40 через диод Д226 Б (можно и без диода). Таким образом, я не только восстановил работу перегоревшей лампы дневного света, но и заставил давать свет обычную лампу.

Такое устройство с двумя источниками света удобно использовать в разделенных ванной комнате и туалете, в подвале и гараже и других местах. Загораются оба источника мгновенно, причем свечение люминесцентной лампы не сопровождается надоедливыми жужжанием и миганием, которые наблюдаются в схемах с дросселем пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) и стартером. Конечно, придется докупить лампу накаливания, но расходы на нее вскоре окупятся (она в этой схеме служит очень долго, причем горит, не мигая, что происходило бы при включении лампы в сеть через диод. Горит а этом случае лампа полным накалом.

В схеме доработанного устройства, приведенного на рис., использованы следующие радиодетали. Диоды VD2 и VD3 (тип Д226 Б) и конденсаторы С1 и С4 (тип К61-К, емкость 6 мкФ, рабочее напряжение 600 В) представляют двухполупериодный выпрямитель. Величины емкостей С1 и С4 определяют рабочее напряжение лампы дневного света (чем больше емкость конденсаторов, тем больше напряжение на электродах лампы). При работе схемы на холостом ходу (без лампы HL1 или HL2) напряжение в точках а и б достигает 1200 В. Поэтому будьте осторожны.

Схема включения перегоревшей люминесцентной лампы

Конденсаторы С2 и С3 (тип КБГ-М2; емкость 0,1 мкФ; рабочее напряжение 600В) способствуют подавлению радиопомех и вместе с диодами VD1 и VD4 и емкостями С1 и С4 создают напряжение 420 В в точках а и б, обеспечивая надежное зажигание лампы в момент включения. Необходимо обратить внимание на полярность подключения люминесцентной лампы. Так, в случае незагорания лампы следует перевернуть трубку на 180° и снова вставить в патроны. Клеммы в патронах или на самой трубке для надежности зажигания замыкают накоротко. Но некоторые трубки (у которых, видимо, спирали полностью рассыпались) не зажигаются. Лучше и ярче горят хорошие трубки, подключенные к схеме.

При замене лампы накаливания на более мощную, последняя горит тускнее, но свечение трубки остается постоянным.

Схема может работать без диодов VD1 и VD4 и конденсаторов С2 и С3, но при этом надежность включения уменьшается.

Лампы дневного света намного экономичнее и более долговечны, чем лампы накаливания. Но схема их подключения к сети 220В более сложная и требует дополнительных элементов: дросселя и стартера. Кроме того, недостатком наиболее распространенной схемы является способ зажигания лампы, когда через ее нити накала (для их разогрева) пропускается ток на стартер; при этом перепады тока часто выводят нити из строя (они перегорают), и лампа не зажигается, хотя сама она остается работоспособной. Волоски (нити накала) могут также обрываться от небрежного обращения с лампой, например, при ее встряске. Рационализаторы уже давно придумали много схем для безстартерного зажигания лампы, когда разогрев ее нитей не применяют и, следовательно, их обрыв на работе лампы не сказывается. Одна из таких схем, наиболее простая в исполнении, и предлагается читателям.

В этой схеме зажигание лампы производится подачей на ее электроды (нити накала) 600-620 В, получаемых при помощи конденсаторов и диодов, соединенных по схеме удвоения напряжения. После зажигания лампы напряжение на ней (за счет разряда конденсаторов через лампу и падения на дросселе) падает до нормального 95-100 В, и лампа горит устойчиво. При этом удвоения напряжения уже не происходит, и лампа питается выпрямленным сетевым напряжением. Для выпрямительного моста нужно взять диоды, рассчитанные на обратное напряжение не ниже 400В и ток не менее 300 тА, подойдут широко распространенные Д226Б, Д229Б, Д205 или выпрямительные мосты КЦ-

401 Б, КЦ-401 Г. Это для ламп мощностью до 40 Вт, для ламп большей мощности нужны и более мощные диоды КД202Л, КД205Б или выпрямительные мосты КЦ-402В, КЦ-405В. Конденсаторы также выбираются на рабочее напряжение не ниже 300В, лучше всего применить неполярные, типа БГТ, КБГ, ОКБГ, К42-4 и другие емкостью 0,25-1,6 мкф, оба должны быть одинаковые. Для каждой лампы нужен соответствующий ей по мощности дроссель. Есть схемы, где вместо дросселя применены проволочные сопротивления (резисторы) или лампы накаливания (100 Вт, для лампы дневного света — 40Вт), но их применение ограничено из- за большого нагрева.

Электросхема подключения лампы

Предлагаемая схема испытана на практике, единственный ее недостаток — постепенное затемнение с одного конца баллона, которое появляется через некоторое время после начала эксплуатации. После затемнения 6-10 см от конца баллона лампу можно переставить концами.

В стандартной схеме светильника с лампой дневного света используется три детали это сама лампа, дроссель и стартер. Последний используется только для запуска лампы, потом он никакого участия в работе лампы не принимает. На рисунке ниже из первой схемы видно, что можно обойтись и без стартера, но в этом случае лампу придется запускать специальной кнопкой через конденсатор.

На второй схеме (справа) стартер заменен на четыре детали, при такой схеме можно запускать даже перегоревшие лампы.
Обе схемы опробованы и работают в домашних условиях уже не первый год.

Не ослабевает интерес к поиску оригинальных технических решений, позволяющих зажигать даже перегоревшие люминесцентные лампы, и в настоящее время. И это даёт порой поистине изумительные результаты.

Так называемые лампы «дневного света» (ЛДС) безусловно более экономичны, чем обычные лампы накаливания, к тому же они намного долговечнее. Но, к сожалению, у них та же «ахиллесова пята» — нити накала. Именно подогревные спирали чаще всего отказывают при эксплуатации — попросту перегорают. И лампу приходится выбрасывать, неизбежно загрязняя окружающую среду вредной ртутью. Но далеко не все знают, что такие лампы вполне еще пригодны для дальнейшей работы.

Чтобы ЛДС, у которой перегорела всего лишь одна нить накала, продолжала работать, достаточно просто перемкнуть те штырьковые выводы лампы, которые соединяются с перегоревшей нитью. Выявить, которая нить сгорела, а которая цела, легко обычным омметром или тестером: перегоревшая нить покажет по омметру бесконечно большое сопротивление, если же нить цела, сопротивление будет близко к нулевому. Чтобы не возиться с пайкой, на штырьки, идущие от перегоревшей нити, нанизывают несколько слоев фольгированной (от чайной обертки, молочного пакета или сигаретной упаковки) бумаги, а после аккуратно подрезают ножницами весь «слоеный пирог» по диаметру цоколя лампы. Тогда схема подключения ЛДС получится такая, как показано на рис. 1. Здесь люминесцентная лампа EL 1 имеет только одну (левую по схеме) целую нить, вторая же (правая) замкнута накоротко нашей импровизированной перемычкой. Другие же элементы арматуры люминесцентного светильника — такие, как дроссель L1, неоновый, (с биметаллическими контактам) стартер ЕК1, а также помехоподавляющий конденсатор С3 (с номинальным напряжением не менее 400 В), могут оставаться прежними. Правда, время зажигания ЛДС при такой доработанной схеме может возрасти до 2…3 секунд.

Работает лампа в такой ситуации так. Как только на нее подано сетевое напряжение 220 В, неоновая лампа стартера ЕК1 загорается, из-за чего ее биметаллические контакты нагреваются, в результате чего они в конце концов замыкают цепь, подключая дроссель L1 — через целую нить накала к сети. Теперь эта оставшаяся нить подогревает пары ртути, находящиеся в стеклянной колбе ЛДС. Но вскоре биметаллические контакты лампы остывают (из-за погасания «неонки») настолько, что они размыкаются. Благодаря этому на дросселе формируется высоковольтный импульс (вследствие ЭДС самоиндукции этой катушки индуктивности). Именно он способен «поджечь» лампу, иными словами ионизировать пары ртути. Ионизированный газ как раз и вызывает свечение порошкового люминофора, которым колба покрыта изнутри по всей длине.

А как быть, если в ЛДС перегорели обе нити накала? Разумеется, допустимо перемкнуть и вторую нить. Однако способность к ионизации у лампы без принудительного подогрева существенно ниже, а потому и высоковольтный импульс здесь потребуется большей амплитуды (до 1000 В и более).

Чтобы снизить напряжение «поджига» плазмы, можно организовать снаружи стеклянной колбы вспомогательные электроды, как бы в дополнение к двум имеющимся. Они могут представлять собой кольцевой поясок, приклеенный к колбе клеем БФ-2, К-88, «Момент» и т. п. Поясок шириной около 50 мм вырезают из медной фольги. К нему припаивают припоем ПОС тонкий проводок, электрически соединенный с электродом противоположного конца трубки ЛДС. Естественно, сверху токопроводящий поясок закрывают несколькими слоями ПВХ-изо-ленты, «скотча» или медицинского лейкопластыря. Схема такой доработки приведена на рис. 2. Интересно, что здесь (как и в обычном случае, т. е. с целыми нитями накала) использовать стартер вовсе не обязательно. Так, замыкающая (нормально разомкнутая) кнопка SB1 применяется для включения лампы EL1, а размыкающая (нормально замкнутая) кнопка SB2 — для выключения ЛДС. Обе они могут быть типа КЗ, КПЗ, КН, миниатюрными МПК1-1 или КМ1-1 ит. п.

Чтобы не утруждать себя наматыванием токопроводящих поясков, которые и выгладят внешне не очень-то симпатично, соберите учетверитель напряжения (рис. 3). Он позволит вам раз и навсегда забыть о проблеме перегорания ненадежных нитей накала.

Учетверитель содержит два обычных выпрямителя с удвоением напряжения. Так, например, первый из них собран на конденсаторах С1, С4 и диодах VD1, VD3. Благодаря действию этого выпрямителя на конденсаторе С3 формируется постоянное напряжение около 560В (так как 2,55 220В=560В). На конденсаторе С4 возникает напряжение той же величины, поэтому на обоих конденсаторах С3, С4 появляется напряжение порядка 1120 В, вполне достаточное для ионизации паров ртути внутри ЛДС EL1. Но как только ионизация началась, напряжение на конденсаторах С3, С4 снижается с 1120 до 100…120 В, а на токоограничительном резисторе R1 падает примерно до 25…27 В.

Важно, что бумажные (или даже электролитические оксидные) конденсаторы С1 и С2 должны быть рассчитаны на номинальное (рабочее) напряжение не менее 400 В, а слюдяные конденсаторы С3 и С4 — 750 В и более. Мощный токоограничительный резистор R1 лучше всего заменить 127-вольтовой лампочкой накаливания. Сопротивление резистора R1, его мощность рассеяния, а также подходящие по мощности 127-вольто-вые лампы (их следует соединять параллельно) указаны в таблице. Здесь же приведены данные по рекомендуемым диодам VD1-VD4 и емкости конденсаторов С1-С4 для ЛДС нужной мощности.


Если взамен сильно нагревающегося резистора R1 использовать 127-вольтовую лампу, ее нить накала станет едва-едва теплиться — температура нагрева нити (при напряжении 26 В) не достигает и 300°С (темно-коричневый цвет каления, неразличимый глазом даже в полной темноте). Из-за этого 127-вольтовые лампы здесь способны служить едва ли не вечно. Повредить их можно лишь чисто механически, скажем, разбив невзначай стеклянную колбу или «стряхнув» тоненький волосок спирали. Еще меньше нагревались бы 220-вольтовые лампы, но их мощность придется брать чрезмерно большой. Дело в том, что она должна превышать мощность ЛДС приблизительно в 8 раз!

Какую применить схему «реанимации» ЛДС, выбирайте сами, исходя из своего вкуса и возможностей.

Журнал «САМ» №10, 1998 год

Схема для сгоревших ламп дневного света (лд-40)

Схема стандартного «дроссельного» включения ламп дневного света:


Схема для ламп дневного света

В данном случае лампе мощностью 40Вт должен соответствовать балласт (Др) мощностью 40Вт. Стартер S служит для запуска электродугового разряда в газовой трубке лампы.
Если одна из нитей накала лампы сгорит, то лампу невозможно будет запустить. Для неё неообходима нижеследующая схема подключения.

Схема для сгоревших ламп дневного света (лд-40)

Вопросы эксплуатационной надежности ламп дневного света (ЛДС), их «реанимации» неоднократно освещались на страницах журнала «Радио» [1-3]. Для повышения надежности ЛДС в [1, 5] их рекомендуют питать выпрямленным током сети с использованием бесстартерного устройства запуска. Нити накала лампы по прямому назначению не используют, каждая из них шунтирована перемычкой и выполняет функцию электрода, на который подают напряжение, необходимое для включения лампы. По сути, предлагается мгновенное «холодное зажигание» резким повышением напряжения на ЛДС при пуске без предварительного подогрева ее электродов.

 


Схема для «сгоревших» ламп дневного света

Однако отметим, что зажигание с холодными электродами серийных ЛДС, предназначенных для работы с подогревом нитями накала, является для электродов более тяжелым режимом, чем включение обычным образом [4]. Лампы быстро изнашиваются, и в этом случае, естественно, говорить о наработке среднего гарантированного заводом-изготовителем срока службы ЛДС не представляется возможным.

Другая особенность при работе ЛДС на постоянном токе — возникновение явления катафореза [6] из-за перемещения ионов ртути в лампе к катоду. В результате происходит затемнение лампы со стороны анода, что снижает ее световой поток. Уменьшить влияние такого явления можно, если периодически (один-два раза в месяц), согласно рекомендации в [б], менять полярность подключения ЛДС, а это усложняет эксплуатацию светильников.

К сказанному следует добавить, что зажигание ЛДС с холодными электродами требует повышения напряжения до 400…750 В. Такое напряжение, несмотря на его кратковременность, небезопасно в эксплуатации, особенно в быту.

Поэтому приведенные в [1, 5] советы больше подойдут для ЛДС, которые не могут работать от сети переменного тока, что бывает при обрыве или разрушении нитей накала, потере эмиссии одним из электродов лампы.

Для улучшения общего или местного освещения в [1] предлагается обычный светильник с лампой накаливания дополнить светильником с ЛДС, включенным на питание постоянным током, причем лампа накаливания выполняет функцию балластного резистора. Так, для ламп накаливания мощностью 75 или 100 Вт необходимо установить светильник с ЛДС мощностью 20 Вт, а для 200 или 250 Вт — 80-ваттную ЛДС.

Однако использование лампы накаливания вместо дросселя значительно снижает экономичность такого комбинированного светильника. Лампа накаливания мощностью 100 Вт и напряжением 220…235 В создает световой поток 1000 лм. При работе такой лампы, выполняющей функцию балластного резистора, совместно с ЛДС мощностью 20 Вт напряжение на ней — около 180 В (по результатам измерения), что составляет 80 % от номинального. Мощность, потребляемая лампой накаливания в этом случае, составляет 70 % от номинальной (примерно 70 Вт), а световой поток — всего 45 % (450 лм). При световом потоке ЛДС в 1200 лм общий световой поток комбинированного светильника составит 1650 лм, а потребляемая мощность — 90 Вт. В то же время ЛДС мощностью 30 Вт создает световой поток в 2100 лм, на 27 % больше при меньшей в три раза потребляемой мощности. Очевидно, что намного экономичнее вместо комбинированного светильника использовать обычный с ЛДС мощностью 30 Вт, исключив дополнительные затраты на монтажные работы по соединению светильников между собой.

Проведенный подобным образом анализ работы комбинированного светильника с лампой накаливания 200 Вт и ЛДС мощностью 80 Вт, рабочее напряжение которой 102 В, в отличие от ЛДС — 20 Вт, показывает, что световой поток лампы накаливания составляет всего лишь 5,4 % (280 лм) от светового потока ЛДС (5220 лм), а общая потребляемая мощность — 160 Вт (80 Вт лампа накаливания и 80 Вт ЛДС). По создаваемому световому потоку лампа «двухсотка» в комбинированном светильнике будет эквивалентна лампе накаливания «сороковке» (300 лм). По сути, в таком светильнике лампа накаливания только «греет», потребляя мощность 80 Вт, но не светит (5,4 %), и, естественно, необходимость в таком светильнике отсутствует.

Повысить световой поток комбинированного светильника с ЛДС мощностью 30, 40, 65, 80 Вт можно, если использовать лампы накаливания на напряжение 127 В. Однако в этом случае, при пробое диодов моста, от которого питается ЛДС, лампа накаливания оказывается под напряжением сети 220 В, и ее нить перегорает [1]. Чтобы исключить выход из строя лампы накаливания, ее необходимо включить в цепь постоянного тока последовательно с ЛДС (см. схему). Подобный способ изложен в [б]. При включении выключателя SA1 устройство работает как удвоитель напряжения, выходное напряжение которого приложено к промежутку катод-анод лампы EL2. После зажигания лампы устройство переходит в режим двуполупе-риодного выпрямления с активной нагрузкой. Выпрямленное напряжение примерно одинаково распределено между лампами EL1 и EL2, что справедливо для ЛДС мощностью 30, 40, 65, 80 Вт, имеющих рабочее напряжение в среднем около 100 В.

Для ЛДС мощностью 80 Вт целесообразно использовать две лампы накаливания на 127 В по 60 Вт каждая, включив их параллельно. При таком включении световой поток ламп накаливания будет составлять примерно 24 % от потока ЛДС.

Для ЛДС мощностью 65 Вт наиболее подходящая лампа накаливания на 100 Вт, 127 В. Световой поток этой лампы в комбинированном светильнике примерно 20 % от потока ЛДС. Соответственно для ЛДС мощностью 40 Вт необходима лампа накаливания на 60 Вт, 127 В. Ее световой поток составит 20 % от потока ЛДС. И наконец, для ЛДС мощностью 30 Вт можно применить две лампы накаливания на 127 В по 25 Вт каждая, включив их параллельно. Световой поток этих двух ламп накаливания — около 17 % светового потока ЛДС. Такое увеличение светового потока лампы накаливания в комбинированном светильнике объясняется тем, что они работают при напряжении, близком к номинальному, когда их световой поток приближается к 100 %. В то же время, при напряжении на лампе накаливания около 50 % от номинального, их световой поток составляет всего лишь 6,5 %, а потребляемая мощность — 34 % от номинальной [7].

Для питания ЛДС мощностью 30, 40, 65 Вт лучше всего использовать диодную сборку КЦ404А, которая имеет держатель предохранителя. ЛДС мощностью 80 Вт (рабочий ток 0,86 А) потребует более мощных диодов, например, КД202Р, КД203Г, Д248Б.

 

Art!P

Запуск ламп дневного света без дросселя

Лампы дневного света несмотря на всю их «живучесть», по сравнению с обычными лампочками накаливания, в один прекрасный момент также выходят из строя и перестают светить.

Конечно, срок их службы не сравнить со светодиодными моделями, но как оказывается, даже при серьезной поломке, все эти ЛБ или ЛД светильники опять можно восстановить без каких либо серьезных капитальных затрат.

В первую очередь вам нужно выяснить, что же именно сгорело:

    сама люминесцентная лампочка

Как это сделать и быстро проверить все эти элементы, читайте в отдельной статье.

Если сгорела сама лампочка и вам надоел такой свет, то вы легко можете перейти на светодиодное освещение, без какой-либо серьезной модернизации светильника. Причем делается это несколькими способами.

Одна из наиболее серьезных проблем — это вышедший из строя дроссель.

Большинство при этом считают такой люминесцентный светильник полностью негодным и выбрасывают его, либо перемещают в кладовку на запчасти для остальных.

Сразу оговоримся, что запустить ЛБ светильник без дросселя, просто выкинув его из схемы и не поставив туда чего-нибудь другого, у вас не получится. В статье пойдет речь об альтернативных вариантах, когда этот самый дроссель можно заменить другим элементом, имеющимся у вас под рукой дома.

Что советуют делать в таких случаях самоделкины и радиолюбители? Они рекомендуют применить, так называемую бездроссельную схему включения люминесцентных ламп.

В ней используется диодный мост, конденсаторы, балластное сопротивление. Несмотря на некоторые преимущества (возможность запуска сгоревших ламп дневного света), все эти схемы для рядового пользователя темный лес. Ему гораздо проще купить новый светильник, чем паять и собирать всю эту конструкцию.

Поэтому сперва рассмотрим другой популярный способ запуска ЛБ или ЛД ламп со сгоревшим дросселем, который будет доступен каждому. Что вам для этого потребуется?

Вам понадобится старая сгоревшая энергосберегающая лампочка с обычным цоколем Е27.

Конечно, схему с ее использованием нельзя считать абсолютно бездроссельной, так как на плате энергосберегайки дроссель все таки присутствует. Просто он по габаритам гораздо меньше, так как экономка работает на частотах до нескольких десятков килогерц.

Этот минидроссель ограничивает ток через лампу и дает высоковольтный импульс для зажигания. Фактически это ЭПРА в миниатюрном варианте.

Раньше была большая рекламная компания по замене ламп накаливания на энергосберегающие. Сегодня уже их активно меняют на светодиодные.

Выкидывать в мусорку экономки не рекомендуется, впрочем как и отдельные модели светодиодных.

Поэтому некоторые сознательные и бережливые граждане, которые еще не сдали их в специальные пункты приема, хранят подобные изделия у себя на полках в шкафчиках.

Меняют их не зря. Эти лампочки в рабочем состоянии очень вредны для здоровья, как в плане пульсаций света, так и в отношении излучения опасного ультрафиолета.

Хотя ультрафиолет не всегда бывает вреден. И порой приносит нам много пользы.

При этом не забывайте, что теми же самыми негативными факторами, в равной степени обладают и линейные люминесцентные модели. Именно ими активно пугают любителей выращивать растения под светом фитоламп.

Но вернемся к нашим энергосберегайкам. Чаще всего у них перестает работать светящаяся спиральная трубка (пропадает герметичность, разбивается и т.д.).

При этом схема и внутренний блок питания остаются целыми и невредимыми. Их то и можно использовать в нашем деле.

Сперва разбираете лампочку. Для этого по линии разъема, тонкой плоской отверткой вскрываете и разделяете две половинки.

При разделении ни в коем случае не держитесь за стеклянную трубчатую колбу.

Далее вытаскиваете плату. На ней находите места, к которым подключаются проводки от «нитей накала» колбы. Они обычно идут в виде штырьков.

При разборе запомните, какая пара куда подключена. Эти штырьки могут находиться как с одной стороны платы, так и с разных сторон.

Всего у вас должно быть 4 контакта, куда вам и следует подпаять в дальнейшем провода.

Ну и естественно не забываем про питание 220В. Это те самые жилки, которые идут от цоколя.

Все что нужно сделать далее, это припаять по два проводника к каждому контакту на плате (от бывших нитей накала трубок) и вывести их к боковым штырькам лампы дневного света.

То есть, отдельно два провода справа и два провода слева. После чего, остается только подать напряжение 220В на схему энергосберегайки.

Лампочка дневного света будет прекрасно гореть и нормально работать. Причем для запуска вам даже не нужен стартер. Все подключается напрямую.

Если стартер в схеме присутствует, его придется выкинуть или зашунтировать.

Запускается такой светильник моментально, в отличие от долгих морганий и мерцаний привычных ЛБ и ЛД моделей.

Какие есть недостатки у такой схемы подключения? Во-первых, рабочий ток в энергосберегайках при равной мощности, меньше чем у линейных ламп дневного света. Чем это чревато?

А тем, что выбрав экономку равной или меньшей по мощности с ЛБ, ваша плата будет работать с перегрузкой и в один прекрасный момент бабахнет. Чтобы этого не случилось, мощности плат от экономок в идеале должны быть на 20% больше, чем у ламп дневного света.

То есть, для модели ЛДС на 36Вт, берите плату от лапочки на 40Вт и выше. Ну и так далее, в зависимости от пропорций.

Если вы переделываете светильник с одним дросселем на две лампочки, то учитывайте мощности обеих.

Почему еще нужно брать именно с запасом, а не подбирать мощность КЛЛ равную мощности ламп дневного света? Дело в том, что в безымянных и недорогих лампочках КЛЛ, реальная мощность всегда на порядок меньше заявленной.

Поэтому не удивляйтесь, когда подключив к старому советскому светильнику ЛБ-40, плату от китайской экономки на те же самые 40Вт, вы в итоге получите негативный результат. Это не схема не работает — это качество товаров из поднебесной не соответствует «железобетонным» советским гостам.

Если вы все таки намерены собрать более сложную конструкцию, при помощи которой запускаются даже сгоревшие линейные светильники, то давайте рассмотрим и такие случаи.

Самый простейший вариант — это диодный мост с парой конденсаторов и подключенная последовательно в цепь в качестве балласта, лампочка накаливания. Вот схема такой сборки.

Главное преимущество ее в том, что подобным образом можно запустить светильник не только без дросселя, но и перегоревшую лампу, у которой вообще нет целых спиралей на штырьковых контактах.

Для трубок мощностью 18Вт подойдут следующие компоненты:

    диодный мост GBU408

    конденсатор 2нФ (до 1кв)
    конденсатор 3нФ (до 1кв)
    лампочка накаливания 40Вт

Для трубок в 36Вт или 40Вт емкости конденсаторов следует увеличить. Все элементы соединяются вот таким образом.

После чего схемка подключается к лампе дневного света.

Вот еще одна подобная бездроссельная схема.

Диоды подбираются с обратным напряжением не менее 1kV. Ток будет зависеть от тока светильника (от 0,5А и более).

В данной схеме при сгоревшей лампе двойные штырьки на концах замыкаются между собой.

Подбор компонентов в зависимости от мощности лампы, делайте ориентируясь на табличку ниже.

Если лампочка целая, перемычки все равно устанавливаются. При этом не требуется предварительный разогрев спиралей до 900 градусов, как в исправных моделях.

Электроны необходимые для ионизации, вырываются наружу и при комнатной температуре, даже если спираль и перегорела. Все происходит за счет умноженного напряжения.

Лампы дневного света (ЛДС) широко применяются для освещения как больших площадей общественных помещений, так и в качестве бытовых источников света. Популярность люминесцентных ламп обусловлена в большей мере их экономическими характеристиками. По сравнению с лампами накаливания у данного типа ламп высокий КПД, повышенная светоотдача и более долгий срок службы. Однако функциональным недостатком ламп дневного света является необходимость наличия пускового стартера или специального пускорегулирующего устройства (ПРА). Соответственно задача пуска лампы при выходе из строя стартера или при его отсутствии является насущной и актуальной.

Принцип действия лампы дневного света

Принципиальное отличие ЛДС от лампы накаливания в том, что преобразование электроэнергии в свет происходит благодаря протеканию тока через пары ртути, смешанные с инертным газом в колбе. Ток начинает протекать после пробоя газа высоким напряжением, приложенным к электродам лампы.

  1. Дроссель.
  2. Колба лампы.
  3. Люминесцентный слой.
  4. Контакты стартера.
  5. Электроды стартера.
  6. Корпус стартера.
  7. Биметаллическая пластина.
  8. Газ.
  9. Нити накала лампы.
  10. Ультрафиолетовое излучение.
  11. Ток разряда.

Образующееся ультрафиолетовое излучение лежит в невидимой для человеческого глаза части спектра. Для его преобразования в видимый световой поток стенки колбы покрывают специальным слоем, люминофором. Меняя состав этого слоя можно получать разные световые оттенки.
Перед непосредственным запуском ЛДС электроды на её концах разогреваются прохождением через них тока или же за счёт энергии тлеющего разряда.
Высокое напряжения пробоя обеспечивает ПРА, который может быть собран по известной традиционной схеме или же иметь более сложную конструкцию.

Принцип действия стартера

На рис. 1 представлено типовое подключение ЛДС со стартером S и дросселем L. К1, К2 – электроды лампы; С1 – косинусный конденсатор, С2 – фильтрующий конденсатор. Обязательным элементом таких схем является дроссель (катушка индуктивности) и стартер (прерыватель). В качестве последнего зачастую используется неоновая лампа с биметаллическими пластинами. Для улучшения низкого коэффициента мощности из-за наличия индуктивности дросселя применяют входной конденсатор (С1 на рис.1).

Рис. 1 Функциональная схема подключения ЛДС

Фазы запуска ЛДС следующие:
1) Разогрев электродов лампы. В этой фазе ток течёт по цепи «Сеть – L – К1 – S – К2 – Сеть». В этом режиме стартер начинает хаотично замыкаться / размыкаться.
2) В момент разрыва цепи стартером S энергия магнитного поля, накопленная в дросселе L, в виде высокого напряжения прикладывается к электродам лампы. Происходит электрический пробой газа внутри лампа.
3) В режиме пробоя сопротивление лампы ниже, чем сопротивление ветви стартера. Поэтому ток течёт по контуру «Сеть – L – К1 – К2 – Сеть». В этой фазе дроссель L выполняет роль реактивного токоограничивающего сопротивления.
Недостатки традиционной схемы пуска ЛДС: звуковой шум, мерцание с частотой 100 Гц, увеличенное время пуска, низкий КПД.

Принцип действия ЭПРА

Электронные ПРА (ЭПРА) используют потенциал современной силовой электроники и являются более сложными, но и более функциональными схемами. Такие устройства позволяют контролировать три фазы запуска и регулировать световой поток. В результате повышается срок службы лампы. Также, из-за питания лампы током более высокой частоты (20÷100 кГц) отсутствует видимое мерцание. Упрощённая схема одной из популярных топологий ЭПРА приведена на рис. 2.

Рис. 2 Упрощённая принципиальная схема ЭПРА
На рис. 2 D1-D4 – выпрямитель сетевого напряжения, С – фильтрующий конденсатор, Т1-Т4 – транзисторный мостовой инвертор с трансформатором Tr. Опционально в ЭПРА могут присутствовать входной фильтр, схема коррекции коэффициента мощности, дополнительные резонансные дроссели и конденсаторы.
Полная принципиальная схема одного из типовых современных ЭПРА приведена на рис 3.

Рис. 3 Схема ЭПРА BIGLUZ
В схеме (рис. 3) присутствуют основные выше названные элементы: мостовой диодный выпрямитель, фильтрующий конденсатор в звене постоянного тока (С4), инвертор в виде двух транзисторов с обвязкой (Q1, R5, R1) и (Q2, R2, R3), дроссель L1, трансформатор с тремя выводами TR1, схема запуска и резонансный контур лампы. Две обмотки трансформатора служат для включения транзисторов, третья обмотка входит в состав резонансного контура ЛДС.

Способы пуска ЛДС без специализированного ПРА

При выходе из строя лампы дневного света возможны две причины:
1) Из строя вышел стартер. В таком случае достаточно заменить стартер. Эту же операцию следует провести при появлении мерцания лампы. В таком случае при визуальном осмотре на колбе ЛДС нет характерных затемнений.
2) Из строя вышла сама ЛДС. Возможно, перегорела одна из нитей электродов. При визуальном осмотре могут быть заметны потемнения на концах колбы. Здесь можно применить известные схемы запуска для продолжения эксплуатации лампы даже с перегоревшими нитями электродов.
Для экстренного запуска лампу дневного света можно подключить без стартера по схеме, приведенной ниже (рис. 4). Здесь роль стартера выполняет пользователь. Контакт S1 замыкается на весь период работы лампы. Кнопка S2 замыкается на 1-2 секунды для зажигания лампы. При размыкании S2 напряжение на ней в момент зажигания будет значительно больше сетевого! Поэтому при работе с такой схемой следует проявлять повышенную осторожность.

Рис. 4 Принципиальная схема запуска ЛДС без стартера
Если требуется быстро зажечь ЛДС со сгоревшими нитями накала, то необходимо собрать схему (рис. 5).

Рис. 5 Принципиальная схема подключения ЛДС со сгоревшей нитью накала
Для дросселя 7-11 Вт и лампы 20 Вт номинал С1 – 1 мкФ с напряжением 630 В. Конденсаторы с меньшим номиналом использовать не стоит.
Автоматические схемы запуска ЛДС без дросселя предполагают использование в качестве ограничителя тока обыкновенной лампы накаливания. Такие схемы, как правило, являются умножителями и питают ЛДС постоянным током, что вызывает ускоренный износ одного из электродов. Однако подчеркнём, что такие схемы позволяют некоторое время запускать даже ЛДС со сгоревшими нитями электродов. Типовая схема подключения люминесцентной лампы без дросселя приведена на рис. 6.

Рис. 6. Структурная схема подключения ЛДС без дросселя

Рис. 7 Напряжение на ЛДС подключенной по схеме (рис. 6) до момента пуска
Как видим на рис. 7 напряжение на лампе в момент пуска доходит до уровня 700 В примерно за 25 мс. Вместо лампы накаливания HL1 можно использовать дроссель. Конденсаторы в схеме рис. 6 следует выбирать в пределах 1÷20 мкФ с напряжением не меньше 1000В. Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение 1000В и ток от 0,5 до 10 А в зависимости от мощности лампы. Для лампы мощностью 40 Вт будет достаточно диодов, рассчитанных на ток 1.
Ещё один вариант схемы запуска показан на рис 8.

Рис. 8 Принципиальная схема умножителя с двумя диодами
Параметры конденсаторов и диодов в схеме на рис. 8 аналогичны схеме на рис. 6.
Один из вариантов использования низковольтного источника питания приведен на рис. 9. На основе такой схемы (рис. 9) можно собрать беспроводную лампу дневного света на аккумуляторе.

Рис. 9 Принципиальная схема подключения ЛДС от низковольтного источника питания
Для вышеприведенной схемы необходимо намотать трансформатор с тремя обмотками на одном сердечнике (кольце). Как правило, первой наматывают первичную обмотку, затем главную вторичную (на схеме обозначена, как III). Для транзистора необходимо предусмотреть охлаждение.

Заключение

При выходе из строя стартера лампы дневного света можно применить экстренный «ручной» запуск или простые схемы питания постоянным током. При использовании схем на основе умножителей напряжения есть возможность запускать лампу без дросселя, используя лампу накаливания. Работая на постоянном токе, отсутствует мерцание и шум ЛДС, однако уменьшается срок службы.
В случае перегорания одной или двух нитей катодов люминесцентной лампы её можно продолжать эксплуатировать некоторое время, применяя упомянутые схемы с повышенным напряжением.

Широко используемые люминесцентные лампы не лишены недостатков: во время их работы прослушивается гудение дросселя, в системе питания имеется стартер, который ненадежен в работе, и самое главное — лампа имеет нить накала, которая может перегореть, из-за чего лампу приходится заменять новой.
На рисунке показана схема, которая позволяет устранить перечисленные недостатки. Нет привычного гудения, лампа загорается моментально, отсутствует ненадежный стартер, и, что самое главное, можно использовать лампу с перегоревшей нитью накала.

Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, СЗ желательно чтобы были слюдяными. Резистор R1 обязательно проволочный, по мощности лампы, указанной в таблице.

Диоды Д2, ДЗ и конденсаторы С1, С4 представляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Величины емкостейС1, С4 определяют рабочее напряжение лампы Л1 (чем больше емкость, тем больше напряжение на электродах лампы Л1). В момент включения напряжение в точках а и б достигает 600 В, которое прикладывается к электродам лампы Л1. В момент зажигания лампы Л1 напряжение в точках а и б уменьшается и обеспечивает нормальную работы лампы Л1, рассчитанной на напряжение 220 В.
Применение диодов Д1, Д4 и конденсаторов С2, СЗ повышает напряжение до 900 В, что обеспечивает надежное зажигание лампы в момент включения. Конденсаторы С2, СЗ одновременно способствуют подавлению радиопомех.
Лампа Л1 может работать без Д1, Д4, С2, С3, но при этом надежность включения уменьшается.

Данные элементов схемы в зависимости от мощности люминисцентных ламп приведены в таблице.

«300 практических советов», М.,1986г.

Оценить статью

  • Техническая грамотность

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (38) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

как подключить лампу дневного света

Дневное освещение сегодня встречается в каждом доме. Подобный источник света очень экономичен, особенно в условиях нынешнего возрастания цен на электричество в стране. Обыкновенные лампы накаливания стали дорогостоящим удовольствием также они недолговечные. Выбрав альтернативное освещение, владельцы задумываются, как подключить лампу дневного света в домашних условиях без помощи специалистов. Перед тем, как приступить к настройке люминесцентного светильника, важно понять, как действует прибор и отметить несколько особенных черт.

Принцип работы дневной лампы

Важно! При подключении люминесцентной лампочки, нагрузка на проводку не должна превышать предельно допустимое значение.

Первым делом рассмотрим устройство и его составляющие. Верхняя часть прибора сделана в виде цилиндрической колбы. Люминесцентная лампа изготавливается в любых формах и в частности подходит к определенным светильникам.

Стандартная лампа дневного света


Самые известные это:
  • колечные;
  • прямые;
  • компактные.

Каждая из них имеет свои преимущества и функции. Разумеется, отличить подобные приспособления, можно лишь по внешности, а внутренняя часть каждой лампы содержит электроды, инертный газ и ртутное покрытие. Электрод—это небольшого размера спираль, которая при нагреве зажигает инертный газ. За счет чего происходит свечение покрытия цилиндра. Обычные люминесцентные лампы имеют короткие электроды, и за счет их размера они не могут приспособиться к стандартному напряжению электрических домашних сетей. С целью нормализовать данное условие придется приобрести специальные приборы—дроссели.

Для безопасности работы лампы дневного света используют еще и стартер, он стабилизирует накал электродов, после розжига газообразного вещества в колбе лампочек.

Подключение лампы дневного света

Схема подключения лампы дневного света довольно проста в понимании, но иногда ее приходится выстраивать для отдельной индивидуальной электрической сети, по которой включить люминесцентный источник будет просто. Перейдем к порядку действий, которые обеспечат правильную работу экономной лампочки.

Схема подключения одной и двух ламп дневного света

Важно! Подключение люминесцентной лампы, может проводится одним из нескольких методов, в зависимости от конструкции прибора.

  • Первое, что нужно произвести, это как обычно обезопасить себя от поражения электрическим током, а значит, обесточить всю цепь.
  • Приступаем к техническим пунктам алгоритма, выбираем фазу и ее соединяем с контактом лампы.
  • Берем нулевой провод и соединяем его с дросселем.
  • От дросселя подводим проводник ко второму контакту дневной лампы и замыкаем их между собой.

Важно! Подача электричества к лампе будет достаточной по мощности, если лампа первое время будет моргать.

Чтобы лампа работала стабильно, без миганий, достаточно установки стартера, другими словами электрического балласта, работа которого специализируется на сбалансировании напряжения, подаваемого к лампе.

Проверка работоспособности энергосберегающей лампы

По истечение определенного временного промежутка лампа дневного света выходит из строя не всегда по объяснимым причинам. Случается, что прекращается ее работоспособность благодаря различным факторам. Вот что может повлиять на нарушение рабочего механизма:

  • перенапряжение;
  • подача сверхтоков;
  • выход из строя дросселя или стартера;
  • игнорирование схемой подключения дневной лампы.

Дисфункция работы люминесцентной лампы происходит за счет нарушения целостности электродов по выше указанным причинам. Известно, что эти элементы представляют собой вольфрамовую нить, покрытую металлическим опылением. За счет неблагоприятного воздействия, это покрытие начинает осыпаться и постепенно выгорать.

Иногда напряжение проходит только по некоторой части электродов, это приводит к потемнению на концах прибора. Для точной проверки лучше всего использовать мультиметр. Установите его в режим измерения проводников прибора, проверяйте сопротивление обеих сторон. Если хоть один контакт покажет ноль, следовательно, лампа не дееспособна.

Люминесцентная лампа в разобранном виде

Внимание! Несоблюдение схемы включения лампы дневного света в электрическую сеть, может повлечь за собой существенные изъяны, вплоть до выхода прибора из строя.

Что вызывает опасность в энергосберегающей лампе?

Многие люди задаются этим вопросом, и ввиду собственной безопасности продолжают игнорировать данные источники освещения, даже пренебрегая тем качеством, которое обеспечивает экономию электроэнергии.

Известно, что внутренний механизм лампы содержит долю ртути, и при нарушении целостности колбы, может произойти отравление парами химического вещества. В связи с этим, люди стараются не приобретать люминесцентные источники света. Однако, существует ряд правил безопасности при работе с этим прибором, о которых мы говорили в предыдущих статьях.

Посмотрите короткое видео о том, как подключить лампу дневного света без дросселя:

Вас могут заинтересовать:

Схема подключения лампы дневного света со стартером

Осветительные приборы, независимо от их конструктивных особенностей, оформления и производителя, оснащены всем необходимым. В том числе, и устройством, называемым стартером. Но для того, чтобы найти причину, по которой не включается лампа, или заменить ею обычную, с нитью накаливания (к примеру, в том же гараже, сарае), нужно знать, как работает вся схема подключения лампы дневного света со стартером.

Сортамент ламп ДС значительный. Наиболее известны в быту такие модификации:

С ними проблема стартера как таковая не существует. Достаточно изделие вкрутить в патрон, щелкнуть выключателем, и оно загорается. И если причина находится внутри корпуса (в цокольной части, где расположена электронная схема – балласт), то такая лампа дневного света, как правило, просто утилизируется. Хотя, в принципе, она подлежит ремонту своими руками, но учитывая стоимость изделия, желающих тратить время на восстановление ее работоспособности немного. Тот, кого данный вопрос интересует, без труда найдет в Сети соответствующий материал.

А вот с изделиями самых первых модификаций ламп дневного света несколько сложнее.

Устройство лампы ДС

Она представляет собой герметичную колбу с нанесенным на внутренние стенки люминофором и заполненную инертным газом. В большинстве случаев это аргон. В стеклянном сосуде также располагаются нити накаливания (катоды) и находится немного ртути. Поэтому стартер для таких осветителей устанавливается отдельно и работает совместно с дросселем. Схема их подключения хорошо видна на рисунке.

Принцип лампы ДС

Он основан на том, что под воздействием ЭМП (а проще говоря, электричества) пары ртути способны испускать лучи инфракрасного спектра (ИК), которые вызывают свечение люминофора. Вот его мы визуально и наблюдаем. То есть, при подаче на прибор напряжения он начинает светиться, так как эл/ток разогревает вольфрамовые электроды, что и инициирует испарение металла (Hg по таблице Менделеева) при повышении температуры в колбе. Варианты и схемы подключения люминесцентных приборов описаны здесь.

Казалось бы, в чем сложность, и зачем, собственно, нужен стартер? Дело в том, что весь процесс можно рассматривать как 2 взаимосвязанных «технологических» этапа. На первом, в момент «пуска», необходимо обеспечить парообразование ртути. Для этого стандартного напряжения пром/сети (220/50) явно недостаточно. Нужен определенный скачок; кратковременный, но значительный. А вот на втором этапе, в процессе свечения лампы ДС, ток необходимо не только ограничить, но и стабилизировать по номиналу. Все эти задачи и решают стартер и дроссель, но только совместно.

Описание физических процессов в лампе ДС

Стартер на схеме как таковой не обозначен. Он состоит из миниатюрной платы с расположенными на ней конденсатором и тиратроном (лампочка, замыкающая/размыкающая при определенных условиях), которая закрывается цилиндрическим корпусом. Но это относится к старым модификациям изделия; в них «цилиндр» из мягкого металла.

Сейчас они в продаже практически не встречаются. В современных стартерах корпус из пластика, и его внутреннее устройство несколько иное. Это, по сути, та же мини-колба, в которой или газовая смесь, или неон. То есть новые виды стартеров являются самостоятельными миниатюрными газоразрядными лампами.

  • При подаче напряжения ток протекает по цепи и производит предварительный разогрев электродов лампы ДС и контактов стартера (изначально разомкнутых). Повышение температуры обеспечивается тлеющим разрядом, который возникает между пластинками. Одна из них постоянно неподвижна, а вот вторая выполнена из биметалла. При прохождении эл/тока этот контакт, нагреваясь, начинает выгибаться. При достижении температурой определенного значения он касается второго; тем самым замыкается цепь. Это о работе несимметричного стартера. В симметричном аналоге (более распространены в бытовых светильниках) оба контакта подвижны, но принцип функционирования приборов полностью идентичен.
  • Номинал тока резко увеличивается; до 2,5 – 3 раз, в зависимости от особенностей схемы и ее составных элементов.
  • Это инициирует быстрый разогрев вольфрамовых электродов лампы ДС. Одновременно контакты остывают, так как при их замыкании исчезает тлеющий разряд и температура падает. В результате – очередной изгиб (уже в противоположную сторону) и разрыв цепи.
  • На такое изменение в схеме тут же реагирует дроссель. В нем резко появляется высокое напряжение (за счет эффекта самоиндукции), которое и обеспечивает «розжиг» ЛДС.

Что влияет на работу схемы

  • Напряжение в домовой эл/сети. Если его номинал ниже стандартного значения, то у дросселя просто «не хватит сил», чтобы разжечь лампу дневного света. И стартер здесь уже не при чем. Кстати, если осветительный прибор отказывается включаться, начать ремонт нужно именно с проверки напряжения в розетке.
  • Неисправность стартера. При чуть заниженном напряжении он будет пытаться разжечь лампу, так как его контакты могут на короткое время и замкнуться. Таких попыток может быть несколько, с интервалом в 8 – 10 секунд. При этом иногда слышны характерные щелчки (для старых модификаций). Но если результата нет, а напряжение в норме, следует поменять стартер. У хорошего хозяина всегда есть резерв, потому такая диагностика схемы много времени не займет.

Совет. Если лампа ДС стала периодически мигать в процессе работы, то желательно сразу же поменять стартер. Иначе из-за перегрева дроссель довольно быстро выйдет из строя. А его купить гораздо сложнее, так как модификаций много, и нужного варианта может и не быть. Особенно если осветительный прибор старой сборки.

Схемы включений ламп ДС

В статье рассмотрен самый простой вариант. Но их достаточно много, тем более что в светильниках нередко бывает не одна, а две, а то и больше ламп дневного света. Да и схемы бытовых осветительных приборов порою сильно отличаются – одновременное включение ЛДС, раздельное, ступенчатое. Вместо стартера и дросселя в некоторых устройствах используется электронный балласт. Перечисление всех вариантов не имеет смысла. Вот наиболее распространенные схемы подключения ЛДС, которые помогут решить проблему с неработающим светильником:

Вариант с двумя ЛДС. На рисунке видно, чем такие схемы отличаются от аналогичных с одной лампой.

Получается, что ничего сложного в подключении лампы дневного света нет. Зная схему светильника, несложно произвести диагностику и устранить неисправность.

Как выбрать стартер для люминесцентных ламп: как работает, устройство, маркировка


Стартер для люминесцентных ламп входит в комплектацию электромагнитного пускорегулятора (ЭМПРА) и предназначен для зажигания ртутной лампочки.

Каждая модель, выпущенная определенным разработчиком, обладает различными техническими характеристиками, однако используется для светотехники, питающейся исключительно от сети переменного тока, с предельной частотой, не превышающей 65 Гц.

Предлагаем разобраться, как устроен стартер для люминесцентных ламп, какова его роль в осветительном приборе. Кроме того, мы обозначим особенности разных пусковых приборов и расскажем, как выбрать нужный механизм.

Содержание статьи:

Как устроено приспособление?

Опционально стартер (пускатель) достаточно прост. Элемент представлен небольшой газоразрядной лампой, способной формировать при низком давлении газа и малом токе, тлеющий разряд.

Этот стеклянный малогабаритный баллон заполнен инертным газом – смесью гелия или неоном. В него впаяны подвижные и неподвижные электроды из металла.

Все электродные спирали лампочки оснащены двумя клеммными блоками. Одна из клемм каждого контакта задействована в цепи . Остальные — подключены к катодам пускателя.

Расстояние между электродами пускателя не существенно, поэтому посредством напряжения сети его легко можно пробить. При этом образуется ток и нагреваются элементы, входящие в электроцепь с определенной долей сопротивления. Именно стартер и входит в число этих элементов.

Конструкции стартеров для люминесцентных ламп имеют практически идентичное устройство: 1 – дроссель; 2 – стеклянная колба; 3 – пары ртути; 4 – клеммы; 5 – электроды; 6 – корпус; 7 – биметаллический контакт; 8 – инертная газовая субстанция; 9 – вольфрамовые нити накала ЛДС; 10 – капля ртути; 11 – разряд дуги в колбе (+)

Колба размещена внутри корпуса из пластмассы или металла, выполняющего роль защитного кожуха. В некоторых образцах сверху крышки дополнительно есть специальное смотровое отверстие.

Самым востребованным материалом для производства блока считается пластик. Постоянное воздействие высоких температурных режимов позволяет выдержать специальный состав пропитки — люминофор.

Приспособления выпускаются с парой ножек, выполняющих роль контактов. Они изготовлены из разных видов металла.

В зависимости от типа конструкции электроды могут быть симметричными подвижными или асимметричными с одним подвижным элементом. Их выводы проходят через патрон лампы.

Параллельно электродам колбы подключен конденсатор, емкостью 0,003-0,1 мкф. Это важный элемент, снижающий уровень радиопомех и также участвующий в процессе загорания лампы

Обязательной деталью в устройстве является конденсатор, способный сглаживать экстратоки и в тоже время размыкать электроды прибора, осуществляя гашение дуги, возникающей между токоведущими элементами.

Без этого механизма есть большая вероятность спайки контактов при возникновении дуги, что существенно снижает срок эксплуатации пускателя.

В быту наиболее популярны образцы балластов с симметричной системой контактов и электросхемой пуска. Такие образцы меньше подвергаются влиянию падения напряжения в электрической сети

Правильная работа стартера обусловлена напряжением питающей сети. При снижении номинальных величин до 70-80%, люминесцентная лампа может не зажечься, т.к. не будет производиться достаточный нагрев электродов.

В процессе подбора нужного пускателя, учитывая конкретную модель  (люминесцентной или ЛЛ), необходимо дополнительно проанализировать технические характеристики каждого вида, а также определиться с производителем.

Принцип работы аппарата

Подав сетевое питание на светотехнический прибор, напряжение проходит через витки и нить накала, выполненную из монокристаллов вольфрама.

Далее подводится к контактам стартера и образует между ними тлеющий разряд, при этом воспроизводится свечение газовой среды посредством ее нагрева.

Поскольку в устройстве есть еще один контакт – биметаллический, он также реагирует на изменения и начинает изгибаться, видоизменяя форму. Таким образом этот электрод замыкает электрическую цепь между контактами.

Величина тока, сформированного тлеющего разряда варьируется от 20 до 50 мА, чего вполне достаточно для разогрева биметаллического электрода, который отвечает за замыкание цепи (+)

Образовавшийся в электросхеме люминесцентного прибора замкнутый контур проводит через себя ток и нагревает вольфрамовые нити, которые, в свою очередь, начинают испускать электроны со своей нагретой поверхности.

Таким образом формируется термоэлектронная эмиссия. В это же время воспроизводится разогревание ртутных паров, находящихся в баллоне.

Образованный поток электронов способствует снижению напряжения, приложенного от сети к контактам пускателя, примерно вдвое. Степень тлеющего разряда начинает падать вместе с температурой накала.

Пластина из биметалла уменьшает свою степень деформации тем самым размыкая цепочку между анодом и катодом. Течение тока через этот участок прекращается.

Изменение его показателей провоцирует внутри дроссельной катушки, в проводящем контуре, возникновение электродвижущей силы индукции.

Биметаллический контакт моментально реагирует произведением краткосрочного разряда в подсоединенной к нему схеме: между вольфрамовыми нитями ЛЛ.

Его значение доходит нескольких киловольт, чего вполне достаточно для пробивания инертной среды газов с нагретыми ртутными парами. Между концами лампы образуется электродуга, продуцирующая ультрафиолетовое излучение.

Поскольку такой спектр света не видимый для человека, в конструкции лампы есть люминофор, поглощающий ультрафиолет. В итоге визуализируется стандартный световой поток.

При изменении тока в контуре или его полного прекращения пропорционально происходят изменения магнитного потока через поверхность пластины, что ограничивает этот контур и приводит к возбуждению в этой схеме ЭДС самоиндукции

Однако напряжения на пускателе, подсоединенного параллельно лампе, недостаточно для формирования тлеющего разряда, соответственно, электроды остаются в разомкнутой позиции в период свечения лампы дневного света. Далее стартер не используется в рабочей схеме.

Поскольку после продуцирования свечения показатели тока нужно лимитировать, в схему вводится электромагнитный балласт. За счет своего индуктивного сопротивления он выполняет роль ограничивающего устройства, предотвращающего поломки лампы.

Виды стартеров для люминесцентных приборов

В зависимости от алгоритма работы, пусковые устройства делят на три основных вида: электронные, тепловые и с тлеющим разрядом. Несмотря на то, что механизмы имеют различия в элементах конструкции и в принципах работы, они выполняют идентичные опции.

Пускатель электронного типа

Процессы, воспроизводимые в системе контактов стартеров, не являются управляемыми. Помимо этого, значительное воздействие на их функционирование оказывает температурный режим окружения.

Например, при температуре ниже 0°C скорость нагревания электродов замедляется, соответственно, прибор будет затрачивать больше времени на зажигание света.

Также при нагреве контакты могут спаиваться друг с другом, что приводит к перегреванию и разрушению спиралей лампы, т.е. ее порче.

Большинство моделей электронных балластов для ЛДС выпущены на базе микросхемы UBA 2000T. Такой тип устройства позволяет устранить перегрев электродов, за счет чего существенно увеличивается эксплуатационный срок контактов лампы, соответственно, и период ее работы

Даже корректно функционирующие устройства с течением времени имеют свойство изнашиваться. Они дольше сохраняют накал контактов лампы, тем самым уменьшая ее производственный ресурс.

Именно для устранения такого рода недостатков в полупроводниковой микроэлектронике стартеров были задействованы сложные конструкции с микросхемами. Они дают возможность лимитировать количество циклов процесса имитации замыкания электродов пускателя.

В большинстве представленных на рынках образцах, схемотехническое устройство электронного стартера составлено из двух функциональных узлов:

  • управленческой схемы;
  • высоковольтного узла коммутации.

В качестве примера можно привести микросхему электронного зажигателя UBA2000T фирмы PHILIPS и высоковольтный тиристор TN22 производства STMicroelectronics.

Принцип работы электронного стартера основан на размыкании цепи посредством нагревания. Некоторые образцы обладают существенным преимуществом – опцией ждущего режима зажигания.

Таким образом размыкание электродов производится в необходимой фазности напряжения и при условии оптимальных температурных показателей нагрева контактов.

Полупроводниковые элементы электронного балласта должны подходить по ключевым рабочим характеристикам, а именно, соотношению значения мощности и напряжения сети подсоединенного светотехнического прибора

Важно, что при поломках лампы и неудачных попытках ее запуска такого типа механизм выключается, если их число (попыток) достигнет 7. Поэтому о досрочном выходе из строя электронного стартера и не может быть и речи.

Как только произойдет замена лампочки на исправную, приспособление сможет возобновить процесс запуска ЛЛ. Единственный минус этой модификации – высокая цена.

В схеме со стартером в качестве дополнительного метода снижения радиопомех могут использоваться симметрированные дросселя с обмоткой, разделенной на идентичные участки, с равным количеством витков, накрученных на общее устройство – сердечник.

На сегодняшний день, выпускаемые балласты имеют сборно-стержневую конструкцию. Вырубка магнитного провода осуществляется из стальных листов. Как правило, такие дроссели имеют две симметричные обмотки

Все области катушки соединены в последовательном порядке с одним из контактов лампы. При включении оба его электрода будут работать в одинаковых техусловиях, таким образом снижая степень помех.

Тепловой вид пускателя

Ключевой отличительной характеристикой тепловых зажигателей является длительный период пуска ЛЛ. Такой механизм в процессе функционирования использует много электричества, что негативно сказывается на его энергозатратных характеристиках.

Тепловой стартер также называют термобиметаллическим. Разогрев контактов происходит с замедлением, что эффективно сказывается на работе светотехнического прибора в низкотемпературной среде

Как правило, этот вид применяется в условиях низкого температурного режима. Алгоритм работы существенно разнится с аналогами других видов.

В случае отключения питания электроды устройства находятся в замкнутом состоянии, при подаче – образуется импульс с высоким напряжением.

Механизм тлеющего разряда

Пусковые механизмы, основанные на принципе тлеющего разряда, имеют в своей конструкции биметаллические электроды.

Они выполнены из металлических сплавов с различными коэффициентами линейного расширения при нагреве пластины.

Минусом зажигателя тлеющего разряда является низкий уровень импульса напряжения, из-за чего нет достаточной надежности загорания ЛЛ

Возможность розжига лампы определяется длительностью предшествующего нагрева катодов и показателей тока, протекающего через светотехнический прибор в момент размыкания цепи контактов стартера.

Если при первом рывке пускатель не зажигает лампу, он будет автоматически воспроизводить попытки до того момента, пока лампа не засветится.

Поэтому такие устройства не используются при низких температурных режимах или неблагоприятном климате, например, при повышенной влажности.

Если не будет обеспечиваться оптимальный уровень нагрева контактной системы лампа будет затрачивать много времени на розжиг или же будет выведена из строя. Согласно стандартам ГОСТа, потраченное стартером время на зажигание не должно превышать 10 секунд.

Пусковые приборы, выполняющие свои функции посредством теплового принципа или тлеющего разряда, в обязательном порядке оборудуются дополнительным устройством – конденсатором.

Роль конденсатора в схеме

Как уже было отмечено ранее, конденсатор располагается в кожухе приспособления параллельно его катодам.

Этот элемент решает две ключевые задачи:

  1. Понижает степень электромагнитных помех, создаваемых в диапазоне радиоволн. Они возникают в результате контакта системы электродов пускателя и образуемых лампой.
  2. Влияет на процесс зажигания люминесцентной лампы.

Такой дополнительный механизм снижает величину импульсного напряжения, сформированного при размыкании катодов стартера, и наращивает его продолжительность.

Конденсатор снижает вероятность слипания контактов. Если в устройстве не предусмотрен конденсатор, напряжение на лампе довольно быстро увеличивается и может доходить до нескольких тысяч вольт. Такие условия снижают степень надежности розжига ламп

Поскольку использование подавляющего устройства не позволяет достичь полного нивелирования электромагнитных помех, на входе схемы вводят два конденсатора, общая емкость которых составляет не менее 0,016 мкф. Они соединяются в последовательном порядке с заземлением средней точки.

Основные недостатки пускателей

Главным минусом стартеров является ненадежность конструкции. Отказ запускающего механизма провоцирует фальстарт – визуализируются несколько вспышек света до начала полноценного светового потока. Такие неполадки снижают ресурс вольфрамовых нитей лампы.

Пусковые аппараты образуют внушительные потери энергии и понижают КПД устройства лампы. К недостаткам также относится зависимость от напряжения и значительный разброс времени срабатывания электродов

У люминесцентных ламп со временем наблюдается повышение рабочего напряжения, тогда как у стартера, наоборот, чем выше срок службы, тем ниже напряжение зажигания тлеющего разряда. Таким образом выходит, что включенная лампа может провоцировать его срабатывание, из-за чего свет погаснет.

Разомкнувшиеся контакты пускателя вновь зажигают свет. Все эти процессы осуществляется в доли секунды и пользователь может наблюдать только мерцание.

Пульсирующий эффект вызывает раздражение сетчатки глаза, а также приводит к перегреванию дросселя, снижению его ресурса и выходу из строя лампы.

Такие же негативные последствия ожидают и от значительного разброса времени контактной системы. Его зачастую недостаточно для полноценного предварительного разогрева катодов лампы.

В итоге прибор загорается после воспроизведения ряда попыток, что сопровождаются увеличенной длительностью процессов перехода.

Если стартер подключен в цепь одноламповой схемы, в этом случае нет возможности снизить световую пульсацию.

С целью снижения негативного эффекта рекомендуется использовать такого рода схемы только в помещениях, где применены группы ламп (по 2-3 образца), включать которые необходимо в разные фазы трехфазной цепи.

Расшифровка маркировочных значений

Общепринятой аббревиатуры для моделей стартеров отечественного и зарубежного производства не существует. Поэтому рассмотрим основы обозначений по отдельности.

Декодировка значения 90С-220 выглядит так: стартер, функционирующий с люминесцентными образцами, сила которых составляет 90 Вт, а номинальное напряжение 220 В (+)

Согласно ГОСТу, расшифровка буквенно-цифровых значений [ХХ][С]-[ХХХ], нанесенных на корпус прибора, выглядит следующим образом:

  • [ХХ] – цифры, указывающие на мощность световоспроизводящего механизма: 60 Вт, 90 Вт или 120 Вт;
  • [С] – стартер;
  • [ХХХ] – напряжение, применяемое для работы: 127 В или 220 В.

Для реализации зажигания ламп иностранные разработчики выпускают приспособления с различными обозначениями.

Электронный форм-фактор выпускается многими фирмами.

Наиболее известная на отечественном рынке — Philips, производящая стартеры таких типов:

  • S2 рассчитаны на мощность 4-22 Вт;
  • S10 — 4-65 Вт.

Фирма OSRAM ориентирована на выпуск стартеров как для одиночного подключения осветительных приборов, так и для последовательного. В первом случае это маркировка S11 с ограничением по мощности 4-80 Вт, ST111 — 4-65 Вт. А во втором, например, ST151 — 4-22 Вт.

Выпускаемые модели стартеров представлены в широком ассортименте. Ключевые параметры, учитывающиеся при подборе — соразмерные значения характеристикам ламп люминесцентного типа.

На что смотреть при выборе?

В процессе выбора пускового механизма недостаточно основываться на имени разработчика и ценовом диапазоне, хотя и эти факторы должны быть учтены, т.к. указывают на качество прибора.

В этом случае выигрывают надежные аппараты, положительно зарекомендовавшие себя на практике. Стоит обратить внимание на такие фирмы: Philips, Sylvania и OSRAM.

Стартер FS-11 бренда Sylvania. Подбирается к лампам дневного света, мощностью 4-65 Вт. Может использоваться в сети переменного тока. Работает по принципу тлеющего разряда

Самыми основными эксплуатационными параметрами пускателя считаются такие технические особенности:

  1. Ток зажигания. Этот показатель должен быть выше рабочего напряжения лампы, но не ниже сети питания.
  2. Базисное напряжение. При подключении в одноламповую схему применяется аппарат на 220 В, двухламповую – на 127 В.
  3. Уровень мощности.
  4. Качество корпуса и его огнеустойчивость.
  5. Эксплуатационный срок. При стандартных условиях применения, стартер должен выдерживать не менее 6000 включений.
  6. Длительность разогрева катодов.
  7. Тип применяемого конденсатора.

Также необходимо учитывать индуктивное противодействие катушки и коэффициент выпрямления, отвечающий за соотношение обратного сопротивления к прямому при постоянном напряжении.

Дополнительная информация об устройстве, работе и подключении пускорегулирующего механизма люминесцентных ламп представлена в .

Выводы и полезное видео по теме

Помощь в подборе необходимо балласта для лампы дневного света:

Пускатель для люминесцентных приборов: основы маркировки и конструктивное устройство аппарата:

Теоретически, время работы пускателя эквивалентно сроку службы лампы, которую он зажигает. Тем не менее стоит учесть, что с течением времени, интенсивность напряжения тлеющего разряда падает, что отражается на работе люминесцентного прибора.

Однако производители рекомендуют одновременно менять и стартер, и лампу. Для приобретения нужной модификации изначально стоит изучить основные показатели приборов.

Поделитесь с читателями вашим опытом выбора стартера для люминесцентных ламп. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Люминесцентные лампы: плюсы и минусы

14:33 12 марта 2018 г.

Главным условием восприятия является освещённость. Естественное освещение, которое природного происхождения наиболее оптимально для глаз. Но оно не безгранично и «работает с интервалами». Световой день сменяется ночью.

В эти периоды нашим спасением является искусственное освещение. Оно сегодня представлено широким спектром. Лампы накаливания, светодиоды, галогенные, люминесцентные и энергосберегающие аналоги, которые есть здесь – всё это наиболее используемые сегодня излучатели света.

Наверное, малознакомыми по названию вариантами из этого перечня выступают люминесцентные лампы. Хотя, все мы ими просто окружены, а сфера их применения просто безгранична. В народе их чаще называют дневными лампами, поскольку излучаемый ими свет очень приближен к естественному дневному освещению. За это качество они нашли массовое применение в промышленности, общественности, коммерции и жилье. Только ли благотворно влияющим на зрение светом они зарекомендовали себя? Наверное, нет. Практика их использования выявила ещё ряд достоинств, о которых ниже.

Плюсы применения люминесцентных ламп.

  1. Большая световая отдача. Если сравнивать их с лампами накаливания, то при той же мощности, люминесцентные аналоги отдают в 1,5–2 раза больше света.
  2. Излучаемое ими освещение близко к естественному. При таком свете нет нагрузки на зрение, глаза не устают. Выпускаемые производителями два вида ламп различной цветности, позволяют осуществлять оптимальный подбор по воздействию на глаза. В продаже они подразделены на тёплые и холодные оттенки излучаемого света.
  3. Не чувствительны к броскам тока. Отсюда и больший, чем у ламп накаливания срок службы. Средняя продолжительность работы – 8000 часов.
  4. Среди ламп освещения – люминесцентный вариант считается недорогим. Цена на лампу дневного света чуть выше цены лампы накаливания, а превосходство по работе отличается значительно. Средний срок работы обыкновенной лампы накаливания – 1000 часов. Как видим у люминесцентных ламп очевидное превосходство при такой же низкой стоимости.
  5. Отсутствие ослепляющего эффекта. На источник лиминесцентного освещения можно спокойно взглянуть. Их свечение мягкое, не давящее на глаза.
  6. Низкая температура колбы. В работе люминесцентное освещение тёплое. Температура поверхности около 50 градусов. Такая температура не способна воспламенить какую-либо поверхность, а следовательно, данный тип ламп можно считать пожаробезопасным. Сюда же можно добавить то, что при их замене обжечься просто невозможно.

Казалось бы люминесцентные лампы – идеальный вариант. И дёшевы, и долго служат. Однако – нет. Кажущаяся идиллия нарушается недостатками. Они присутствуют и о них ниже.

Минусы применения люминесцентных ламп.

  1. Сложное схематическое включение. Чтобы зажечь лампу будут нужны, как минимум – дроссель и стартер. Это затратно и хлопотно. Подключением двух концов тут не обойдёшься. В этом плане, упоминаемая в статье лампа накаливания, явно выигрывает.
  2. Снижение световой мощности. Данный эффект наблюдается к окончанию срока службы.
  3. Потери в потребляемой энергии. Она расходуется не только на зажигание и работу газов, содержащихся в колбе, но и на пусковые элементы. К потребляемой мощности прибавляется ещё процентов 30 от этого значения. Существенно? В плане экономии, видимо да.
  4. Нуждаются в обязательной утилизации. Они содержат ртуть и просто разбить, выкинуть их будет не благоразумно и опасно, как для собственного здоровья, так и для окружающей среды.
  5. Отмечается шумность в работе. Щелчки при зажигании, гул похожий на фон переменного тока. Такой эффект может сильно досаждать. Связано это с работой пусковых элементов. Гул от дросселя, щелчки от стартера.
  6. При сильном морозе или понижении напряжения лампа частенько отказывается работать. Инертный газ в колбе, при таких условиях не может зажечься.

Итак, перед нами прямо равенство какое-то. Количество плюсов и минусов одинаково. Отсюда и возникающие разногласия по практике их использования.

Однако всё та же практика показывает, что в большинстве случаев данный тип ламп просто незаменим. В 21 веке их не сменили ни светодиоды, ни энергосберегающие. А значит – люминесцентным лампам в нашем настоящем – однозначное да.

Вниз по трубам — Как работают люминесцентные лампы

Центральным элементом люминесцентной лампы является герметичная стеклянная трубка . Трубка содержит небольшое количество ртути и инертный газ, обычно аргон , находящийся под очень низким давлением. Трубка также содержит порошок люминофора , нанесенный по внутренней стороне стекла. Трубка имеет два электрода , по одному на каждом конце, которые подключены к электрической цепи. Электрическая цепь, которую мы рассмотрим позже, подключена к источнику переменного тока (AC).

Когда вы включаете лампу, ток течет по электрической цепи к электродам. На электродах имеется значительное напряжение, поэтому электроны будут мигрировать через газ от одного конца трубки к другому. Эта энергия превращает часть ртути в трубке из жидкости в газ. Когда электроны и заряженные атомы движутся по трубке, некоторые из них столкнутся с газообразными атомами ртути. Эти столкновения возбуждают атомы, выталкивая электроны на более высокие энергетические уровни.Когда электроны возвращаются к своему первоначальному уровню энергии, они испускают световые фотоны.

Как мы видели в предыдущем разделе, длина волны фотона определяется конкретным расположением электронов в атоме. Электроны в атомах ртути расположены таким образом, что они в основном испускают световые фотоны в ультрафиолетовом диапазоне длин волн . Наши глаза не регистрируют ультрафиолетовые фотоны, поэтому этот вид света необходимо преобразовать в видимый свет, чтобы осветить лампу.

Вот здесь и проявляется порошковое покрытие трубки. Люминофор — это вещества, излучающие свет при воздействии света. Когда фотон попадает в атом люминофора, один из электронов люминофора перескакивает на более высокий энергетический уровень, и атом нагревается. Когда электрон возвращается на свой нормальный уровень, он выделяет энергию в виде другого фотона. Этот фотон имеет меньше энергии, чем исходный фотон, потому что некоторая энергия была потеряна в виде тепла. В люминесцентной лампе излучаемый свет находится в видимом спектре — люминофор излучает белого света, который мы можем видеть.Производители могут изменять цвет света, используя различные комбинации люминофоров.

Обычные лампы накаливания также излучают довольно много ультрафиолетового света, но они не преобразуют его в видимый свет. Следовательно, много энергии, используемой для питания лампы накаливания, тратится впустую. Люминесцентная лампа заставляет работать этот невидимый свет, поэтому на эффективнее . Лампы накаливания также теряют больше энергии из-за тепловыделения, чем люминесцентные лампы.В целом, обычная люминесцентная лампа в четыре-шесть раз эффективнее лампы накаливания. Однако люди обычно используют в доме лампы накаливания, поскольку они излучают «более теплый» свет — свет с большим количеством красного и меньшим количеством синего.

Как мы видели, вся система люминесцентных ламп зависит от электрического тока, протекающего через газ в стеклянной трубке. В следующем разделе мы увидим, что люминесцентная лампа должна делать, чтобы установить этот ток.

Как работают люминесцентные лампы — 1000 ламп.com Blog

Люминесцентные лампы состоят из покрытых люминофором стеклянных трубок с вольфрамовыми катодами на обоих концах, заполненных аргоном и небольшим количеством паров ртути. Когда к трубке прикладывается большое количество электричества, она создает электрическую дугу, которая возбуждает пары ртути, заставляя их высвобождать дополнительные электроны на ультрафиолетовых (УФ) частотах. Невидимый ультрафиолетовый свет стимулирует внутреннее люминесцентное покрытие трубки, превращаясь в видимый свет, когда он проходит через трубку по дуге и производит знакомое флуоресцентное свечение.Существует два распространенных типа люминесцентных ламп: люминесцентные лампы с горячим катодом и люминесцентные лампы с холодным катодом.

Люминесцентные лампы с горячим катодом

Ключом к лампам с горячим катодом является балласт. Чтобы создать дугу и последующее свечение света, балласт нагнетает стандартные 120 вольт почти вдвое. Высокое напряжение быстро нагревает вольфрамовые нити, заставляя ток через газы запускать дугу. Однако почти сразу же повышенное напряжение отключается, чтобы предотвратить короткое замыкание лампы.У газа есть сопротивление, зависящее от температуры. Чем холоднее газ, тем большее сопротивление он имеет, и для начала требуется более высокое напряжение. Высокое напряжение опасно, и его трудно создать, поэтому пускорегулирующий аппарат управляет током, зажигает искры и поддерживает свет. Балласты бывают либо магнитными, либо электронными, и существует несколько типов методов запуска, которые балласты могут использовать для запуска люминесцентных ламп. Наиболее известные методы — это предварительный нагрев, быстрый запуск, мгновенный запуск и запрограммированный запуск.

В старых лампах использовался метод предварительного нагрева, при котором отдельный выключатель стартера нагревал катоды перед включением лампы, что позволяло использовать более низкие напряжения. В современных лампах часто используются электронные балласты мгновенного пуска, чтобы быстро подать на лампу сотни вольт для мгновенного зажигания, а не постепенного прогрева.

Флуоресцентные лампы с холодным катодом

Вы можете знать их в основном как неоновые вывески и иногда по спиральной трубке под А-образной крышкой. В CCFL, не путать с CFL, используются твердые металлические катоды в виде гильз, которые более долговечны, чем вольфрамовые катушки ламп с горячим катодом.Катоды не нагреваются заранее, и подается высокое напряжение, позволяющее лампам мгновенно включаться на полную яркость. Лампы с холодным катодом используют более высокое напряжение, чем обычные линейные люминесцентные лампы, для ионизации паров ртути.

Как работают люминесцентные лампы?

Люминесцентные лампы — это энергоэффективный и экономичный способ освещения коммерческих помещений. На этой странице вы можете узнать больше о том, как работают люминесцентные лампы, в том числе:

Хотите заменить имеющееся освещение на люминесцентные лампы?
У нас в наличии тубы ведущих брендов по низким ценам, для оформления заказа звоните по телефону 0113 8876270.

Как они работают?

Люминесцентные лампы — обычное дело в общественных местах, офисах и школах, но что вы на самом деле знаете о внутренней работе люминесцентной лампы? Знание того, как работает лампа, может помочь вам понять, что могло произойти, когда она перестала работать, и вам будет проще узнать, как это исправить.

Ниже мы рассмотрим, что происходит внутри люминесцентной лампы, когда вы щелкаете выключателем света.

С чего все началось?

По данным Смитсоновского института в Вашингтоне, люминесцентная лампа появилась благодаря исследованию американского инженера-электрика и изобретателя Питера Купера Хьюитта работы физика Джулиуса Плюккера и стеклодува Генриха Гайсслера.В 1901 году, когда Хьюитт пропустил электрический ток через крошечные количества ртути в одной из стеклянных трубок Плюккера, она загорелась, что сделало ее самой первой люминесцентной лампой, в которой использовалась ртуть. Сегодня эти лампы работают примерно так же, с некоторыми изменениями, конечно.

Что внутри трубки?

Внутри люминесцентной лампы находятся различные химические компоненты и два электрода на каждом конце, подключенные к электрической цепи. Эти химические компоненты:

  • Инертный газ
  • Меркурий
  • Люминофорное покрытие на внутренней стороне трубки

Электрическая цепь подключается к источнику переменного тока через контактные штыри на конце трубки, которые подключаются к осветительной арматуре.Внутри стеклянной трубки находится небольшое количество ртути и инертный газ, например аргон. Если вы сломали люминесцентную лампу или вошли в контакт с внутренней частью лампы, вы могли заметить порошкообразное вещество, это порошок люминофора, который покрывает внутреннюю часть стекла.

Включение света

Основной процесс зажигания люминесцентной лампы включает в себя электрический ток, вызывающий химические реакции, в результате которых излучается свет. Вот что происходит при включении света:

  • Ток течет по электрической цепи к электродам.
  • Напряжение от электродов заставляет электроны перемещаться через газообразный аргон от одного конца трубки к другому.
  • Энергия от этого превращает часть жидкой ртути в газ.
  • Когда электроны и заряженные атомы движутся по трубке, они сталкиваются с атомами газа ртути.
  • Столкновения возбуждают атомы, поэтому уровень энергии электронов увеличивается.
  • Когда электроны успокаиваются и возвращаются к своему первоначальному уровню энергии, они испускают световые фотоны.
  • Эти фотоны являются ультрафиолетовыми, но при попадании на люминофорное покрытие трубки они превращаются в видимый свет.
  • Производители могут предложить лампы разных оттенков, например, теплый белый, холодный белый или даже яркие цвета, используя различную смесь люминофоров для каждого цвета.

Люминесцентные лампы более эффективны, чем лампы накаливания, по двум причинам:

  1. Лампы накаливания излучают свет через нагретую нить накала и, следовательно, создают большое количество энергии, теряемой из-за этого тепла. Люминесцентные лампы не нагреваются так сильно, как ток, протекающий через них, создает УФ-свет при низком давлении.Люминесцентные лампы излучают немного тепла, но не так сильно, как лампы накаливания. Тепло распространяется быстрее из-за большего размера, и оно может варьироваться в зависимости от температуры в зависимости от их размера.
  2. Хотя и лампы накаливания, и люминесцентные лампы используют ультрафиолет, люминесцентная лампа заставляет работать избыточный ультрафиолетовый свет, тогда как лампа накаливания излучает ультрафиолет, но ничего с ним не делает.

Мы можем резюмировать этот процесс следующим образом:

  • Включить свет
  • Электрический ток превращает ртуть в газ
  • Газообразная ртуть сталкивается с электронами и атомами
  • Электроны возбуждаются и увеличиваются в энергии
  • Электроны расслабляются через некоторое время и уровень энергии падает
  • Это вызывает высвобождение фотонов света
  • Фотоны попадают в люминофор и становятся видимым светом

Часто задаваемые вопросы о люминесцентных лампах

В нашем подробном руководстве вы найдете ответы на ваши вопросы о люминесцентных лампах и лампах, чтобы вы могли делать покупки у нас с уверенностью.Если вы не можете найти здесь ответ на свой вопрос, не стесняйтесь обращаться к нам.

Сколько стоит эксплуатация люминесцентных ламп?

Стоимость эксплуатации люминесцентных ламп зависит от нескольких факторов: мощности лампы, стоимости электроэнергии и того, используете ли вы высокочастотную или переключаемую пускорегулирующую аппаратуру. Лампы работают намного эффективнее при использовании высокочастотных балластов, но гораздо менее эффективно при использовании пускового переключателя. Пусковой балласт при переключении приведет к тому, что лампа будет использовать около 10% больше, поэтому лампа 40 Вт будет работать при 44 Вт.Если вы замените 2-футовую лампу T12 на 2-футовую 18-ваттную лампу, вы перейдете с 20-ватной лампы на 18-ваттную лампу, что приведет к меньшим затратам электроэнергии. Если вы заменили 2-футовый фитинг t8 на 2-футовый фитинг t5, вы снизите 18 Вт до 14 Вт.

Классифицируются ли люминесцентные лампы как опасные?

Согласно данным компании Mercury Recycling, ртуть, содержащаяся всего в одной люминесцентной лампе, может загрязнить 30 000 литров воды, что делает ее небезопасной для потребления человеком. Это означает, что безопасная утилизация трубок жизненно важна для минимизации негативного воздействия на окружающую среду и риска отравления.

Люминесцентные лампы классифицируются как опасные отходы и, несмотря на небольшой риск для здоровья человека, могут нанести вред окружающей среде. Компания Mercury Recycling рекомендует утилизировать люминесцентные лампы, а не утилизировать их, как наиболее безопасный и дешевый вариант. Для получения дополнительной информации прочтите наше руководство по утилизации люминесцентных ламп.

Подходят ли люминесцентные лампы для аквариумов или аквариумов?

Да, и их использование может принести большую пользу вашей рыбе. Прочтите наше руководство для получения дополнительной информации.

Можно ли выращивать растения с помощью люминесцентных ламп?

Да, прочтите наше подробное руководство о том, как выращивать растения в помещении с помощью люминесцентных ламп.

Нужен ли стартер для люминесцентных ламп?

Вам понадобится стартер, если вы используете лампы с пусковым механизмом переключения. Если вы используете высокую частоту, стартер не нужен. Если вы последовательно используете лампы T8 мощностью 2 фута 18 Вт (более одной трубки в фитинге), вам понадобится серийный стартер. Если вы используете одну лампу мощностью от 4 до 65 Вт, вы должны использовать универсальный стартер.Любые лампы мощностью более 65 Вт нуждаются в стартере большой мощности.

Можно ли затемнять люминесцентные лампы?

Да, но требуется регулируемый балласт и соответствующая система затемнения.

Можно ли красить люминесцентные лампы?

Это не рекомендуется, так как люминесцентные лампы во время работы немного нагреваются. Если вам нужна цветная трубка, лучше купить ее или цветную гильзу, чтобы надеть ее на трубку.

Мы продаем целый ряд цветных люминесцентных ламп Т5 или Т8, а также набор цветных гильз для этой цели.

Сколько люмен в одной люминесцентной лампе?

Световой поток зависит от мощности, в наших описаниях продуктов указан световой поток каждой трубки, поэтому у вас будет точная информация, которая вам нужна.

Почему моя люминесцентная лампа продолжает мигать?

Для этого будет ряд возможных причин. Это может быть лампочка, если она почернела на концах, вероятно, она довольно старая и нуждается в замене. Если он все еще мигает, возможно, неисправен стартер (в цепях запуска переключателя).Если он все еще мигает, возможно, неисправен балласт и его необходимо заменить.

Прочтите наше руководство по устранению неполадок для получения дополнительной информации.

Почему моя люминесцентная лампа продолжает мигать?

Причина в том, что стартер или балласт не работают должным образом и могут нуждаться в замене.

Почему моя люминесцентная лампа продолжает дуть?

Это может быть связано с заменой балласта. Балласт регулирует подачу электричества в лампу, и к концу срока ее службы он может начать делать это менее эффективно, посылая слишком большой или недостаточный ток в лампу, что отрицательно сказывается на среднем сроке службы лампы.

Прочтите наше руководство по устранению неполадок для получения дополнительной информации.

Обратите внимание: информация в этой статье предназначена только для ознакомления. Мы настоятельно рекомендуем поговорить с электриком, прежде чем пытаться самостоятельно выполнять какие-либо электромонтажные работы. Любые ссылки, включенные в эту статью, предназначены только для информационных целей, и Lamp Shop Online не поддерживает веб-сайты, на которые есть ссылки.

История люминесцентных ламп

Как были разработаны люминесцентные лампы и лампы? Когда большинство людей думают об освещении и лампах, они думают о лампе накаливания, разработанной Томасом Эдисоном и другими изобретателями.Лампы накаливания работают за счет электричества и нити накала. Нагретая электричеством, нить накала внутри лампочки проявляет сопротивление, которое приводит к высоким температурам, которые заставляют нить накаливать свет и излучать свет.

Дуговые или паровые лампы работают по-разному (люминесцентные лампы подпадают под эту категорию), свет не создается за счет тепла, свет создается в результате химических реакций, которые происходят, когда электричество применяется к различным газам, заключенным в стеклянной вакуумной камере.

Разработка люминесцентных ламп

В 1857 году французский физик Александр Э.Беккерель, исследовавший явления флуоресценции и фосфоресценции, выдвинул теорию о строительстве люминесцентных ламп, подобных тем, которые производятся сегодня. Александр Беккерель экспериментировал с покрытием электроразрядных трубок люминесцентными материалами, процесс, который получил дальнейшее развитие в более поздних люминесцентных лампах.

Американец Питер Купер Хьюитт (1861-1921) запатентовал (патент США 889 692) первую ртутную лампу в 1901 году. Ртутная дуговая лампа низкого давления Питера Купера Хьюитта является самым первым прототипом современных люминесцентных ламп.Флуоресцентный свет — это тип электрической лампы, которая возбуждает пары ртути для создания люминесценции.
Смитсоновский институт утверждает, что Хьюитт опирался на работы немецкого физика Юлиуса Плюккера и стеклодува Генриха Гайсслера. Эти двое мужчин пропустили электрический ток через стеклянную трубку, содержащую крошечное количество газа, и зажгли свет. Хьюитт работал с трубками, заполненными ртутью, в конце 1890-х годов и обнаружил, что они излучают обильный, но непривлекательный голубовато-зеленый свет.

Хьюитт не думал, что людям понадобятся лампы с сине-зеленым светом в своих домах, поэтому он искал другие варианты их применения в фотостудиях и в промышленных целях.Джордж Вестингауз и Питер Купер Хьюитт создали компанию Cooper Hewitt Electric, контролируемую Westinghouse, для производства первых коммерческих ртутных ламп.

Марти Гудман в своей «Истории электрического освещения» цитирует Хьюитта, что он изобрел первую закрытую дуговую лампу с использованием пара металла в 1901 году. Это была ртутная дуговая лампа низкого давления. В 1934 году Эдмунд Гермер создал дуговую лампу высокого давления, которая могла работать с гораздо большей мощностью в меньшем пространстве. Ртутная дуговая лампа низкого давления Хьюитта излучает большое количество ультрафиолетового света.Гермер и другие покрыли внутреннюю часть лампочки флуоресцентным химическим веществом, которое поглощало ультрафиолетовый свет и повторно излучало эту энергию в виде видимого света. Таким образом, он стал эффективным источником света.

Эдмунд Гермер, Фридрих Мейер, Ханс Спаннер, Эдмунд Гермер: Патент на люминесцентную лампу США 2182732

Эдмунд Гермер (1901–1987) изобрел паровую лампу высокого давления, его разработка усовершенствованной люминесцентной лампы и ртутной лампы высокого давления позволила получить более экономичное освещение с меньшим количеством тепла.

Эдмунд Гермер родился в Берлине, Германия, получил образование в Берлинском университете и получил докторскую степень в области светотехники. Вместе с Фридрихом Мейером и Хансом Шпаннером Эдмунд Гермер запатентовал экспериментальную люминесцентную лампу в 1927 году.

Некоторые историки считают Эдмунда Гермера изобретателем первой настоящей люминесцентной лампы. Однако можно утверждать, что люминесцентные лампы имеют долгую историю развития до Гермера.

Джордж Инман и Ричард Тайер: первая коммерческая люминесцентная лампа

Джордж Инман возглавил группу ученых General Electric, исследующих усовершенствованную и практичную люминесцентную лампу.Под давлением многих конкурирующих компаний команда разработала первую практичную и жизнеспособную люминесцентную лампу (патент США № 2 259 040), которая была впервые продана в 1938 году. Следует отметить, что General Electric приобрела патентные права на более ранний патент Эдмунда Гермера.

Согласно изданию GE Fluorescent Lamp Pioneers, « 14 октября 1941 г. Джорджу Э. Инману был выдан патент США № 2 259 040, дата подачи — 22 апреля 1936 г. Он обычно считался основополагающим патентом.Однако некоторые компании работали над лампой одновременно с GE, а некоторые люди уже подали заявки на патенты. GE укрепила свои позиции, купив немецкий патент, предшествующий патенту Inman. GE заплатила 180 000 долларов за патент США № 2182732, выданный Фридриху Мейеру, Гансу Дж. Спаннеру и Эдмунду Гермеру. Хотя кто-то может поспорить с настоящим изобретателем люминесцентной лампы, ясно, что GE была первой, кто ее представил ».

Другие изобретатели

Несколько других изобретателей запатентовали версии люминесцентной лампы, в том числе Томас Эдисон.Он подал патент (патент США 865,367) 9 мая 1896 года на люминесцентную лампу, которая так и не была продана. Однако он не использовал пары ртути для возбуждения люминофора. В его лампе использовались рентгеновские лучи.

Требования к освещению для помещений — флуоресцентное освещение для внутреннего садоводства

Правильно подобранные лампы для выращивания могут существенно повлиять на рост растений. Использование флуоресцентных садовых огней для увеличения роста растений позволяет вырастить множество растений во внутреннем пространстве. Стандартное внутреннее освещение мало влияет на фотосинтез, в то время как флуоресцентное освещение, расположенное близко к верхушке растений, может помочь управлять этим важным растительным процессом.

О флуоресцентном свете и растениях

Современное освещение растений сосредоточено на светодиодных источниках света, но люминесцентные лампы по-прежнему широко доступны и просты в использовании. Они являются отличным источником света для молодых саженцев и растений. Люминесцентные лампы служат не так долго, как светодиоды, но их легко найти и установить. Используете ли вы их по сравнению со светодиодами, зависит от требований к освещению в помещении, которые нужны вашей конкретной культуре или растению.

Люминесцентные лампы когда-то были основным источником растительных ламп.Они вышли из моды, потому что они недолговечны, хрупкие, громоздкие и не обеспечивают высокой интенсивности просвета. Поэтому луковицы не идеальны для плодоношения и цветущих растений. Однако современные люминесцентные лампы имеют увеличенный световой поток, выпускаются в компактных лампах и служат дольше, чем их предшественники.

Фактически, новые системы освещения T5 производят меньше тепла, чем старые лампы, и их можно разместить ближе к растению, не беспокоясь о сгорании листвы. Они также более энергоэффективны, а производимый свет легко используется заводом.

Определение требований к освещению в помещении

Хороший экспонометр поможет определить, насколько яркой должна быть световая система. Свет для выращивания растений измеряется в фут-свечах. Это измерение указывает количество света, испускаемого на расстоянии 30 м (30 м). Каждому растению нужно разное количество фут-свечей.

Растениям средней освещенности, таким как образцы тропических лесов, требуется около 250–1000 футовых свечей (2500–10 000 люкс), в то время как растениям с высоким освещением требуется более 1000 футовых свечей (10000 люкс).Вы можете увеличить количество света, которое растение получает даже с лампой с низкой выходной мощностью, используя отражатель. Их можно купить или использовать алюминиевую фольгу для фокусировки света.

Варианты люминесцентного освещения для внутреннего садоводства

Если вы планируете использовать люминесцентное освещение, следует рассмотреть несколько систем.

  • Новые люминесцентные садовые светильники T5 представляют собой ламповые светильники, которые излучают свет в синем спектре, достаточно прохладны, чтобы их можно было безопасно прикасаться, и не сжигают молодые растения.Цифра 5 относится к диаметру трубки.
  • Есть также лампы T8, которые также эффективны. Оба излучают много света, но имеют меньшую мощность, чем старые люминесцентные лампы, и, следовательно, более экономичны в эксплуатации. Купите ламповые лампы с рейтингом HO, который указывает на высокую мощность.
  • Далее идут КЛЛ или компактные люминесцентные лампы. Они отлично подходят для небольших помещений для выращивания и могут использоваться в обычных лампах накаливания.

Независимо от того, что вы выберете, флуоресцентный свет и растения увеличивают рост и производительность в помещениях.

Разница между люминесцентными и светодиодными лампами накаливания

Лампы накаливания

При окончательном выборе наружного освещения или подвесного светильника важно определить, какой тип лампы вы хотите использовать. Лампа накаливания излучает свет, когда электрический ток нагревает проволоку из вольфрамовой нити так, что она светится или накаляется. Пока лампа продолжает работать, вольфрам медленно испаряется из-за тепла. Когда нить накала теряет достаточно вольфрама (или ломается от удара), лампа выходит из строя.Лампы накаливания легко приглушаются. Лампы с одинаковым цоколем часто могут использоваться как взаимозаменяемые в одном и том же светильнике (если позволяют размер и мощность). В состав лампы накаливания входят:

• Стеклянная оболочка
• Нить из вольфрамовой проволоки в плотной спирали
• Поддерживающие провода для удержания нити
• Подводящие провода для подачи тока на нить накала
• Выхлопная труба для удаления воздуха из оболочки и заполнения это с газом
• Основание для удержания других частей, установки лампы и электрического контакта

Лампы накаливания можно разделить на обычные или галогенные в зависимости от наполняющего газа и давления в лампе, которые влияют на эффективность, срок службы и цвет.Напряжение в сети или низкое напряжение в зависимости от электрического тока, питающего лампу. Оба типа доступны как обычные, так и галогенные. Неотражающие или отражающие, в зависимости от того, излучает ли лампа свет во всех направлениях или направляет свет в пучок. Большинство неотражающих ламп — это лампы обычного типа, большинство современных ламп с отражателями — галогенные. Эффективность ламп накаливания невысока, что является серьезным недостатком с точки зрения более высоких эксплуатационных расходов и большего количества тепла в комнате.

Флуоресцентный

Лампы Fluorescnet излучают свет, когда электрическая дуга возбуждает газ в трубке.Ртуть в газе испускает ультрафиолетовое излучение, заставляя люминофорное покрытие лампы светиться или флуоресцировать. Светящиеся люминофоры создают свет белого цвета. Люминесцентным лампам для работы требуется балласт, а также специальные патроны для ламп.

Основные компоненты люминесцентной лампы:
• Стеклянная трубка (прямая, U-образная или круглая)
• Заполняющий газ, например аргон
• Металлические контактные штыри на внешнем конце трубки, обеспечивающие электрический ток соединение
• Катоды на каждом конце внутренней части трубки, которые генерируют электрическую дугу.
• Когда катоды больше не могут запускать дугу, лампа больше не работает.
• Кристаллы ртути, которые испаряются по мере протекания электрической дуги и испускают УФ-излучение
• Лучшие люминесцентные лампы отлично справляются с цветопередачей, поэтому выбор правильной люминесцентной лампы имеет решающее значение.

Люминесцентные лампы доступны в гораздо более широком диапазоне цветов, чем лампы накаливания, от теплых, почти ламп накаливания, до ледяных белых тонов, похожих на дневной свет. Флуоресцентные лампы — это очень энергоэффективный источник света, который имеет низкие эксплуатационные расходы и мало нагревает комнату. Флуоресцентные лампы особенно эффективны при высоком уровне общего и рабочего освещения. Они потребляют от 1/5 до 1/3 электроэнергии от лампы накаливания с сопоставимым световым потоком и служат до 20 раз дольше.Компактные типы используются в небольших, триммерных светильниках, таких как встраиваемые светильники, настенные бра, светильники, расположенные близко к потолку, и трековые светильники. Ввинчивающиеся типы могут использоваться вместо ламп накаливания в патронах для стандартных ламп. Если в ваших светильниках используется система затемнения, поищите люминесцентные лампы с надписью «регулируемая яркость».

Светодиод

Светоизлучающие диоды (СИД) излучают свет, когда напряжение подается на отрицательно заряженные полупроводники, заставляя электроны объединяться и создавать единицу света (фотон).Проще говоря, светодиод — это химический чип, заключенный в пластиковую капсулу. Поскольку они маленькие, несколько светодиодов иногда объединяются в одну лампочку. Светодиодное освещение в целом является более эффективным и долговечным, чем любой другой тип источника света, и оно разрабатывается для все большего и большего числа применений. Light Bulbs Etc предлагает широкий ассортимент светодиодной продукции: светодиодные лампы, светодиодные ленточные светильники, светодиодные светильники под шкафами, светодиодные декоративные и наружные светильники, светодиодные ландшафтные светильники, а также огромное количество светодиодных встраиваемых и переоборудованных элементов.

Многие светодиодные продукты рассчитаны на срок службы до 50 000 часов. Невероятная долговечность означает, что вы никогда больше не сможете поменять другой свет.

Что такое 50 000 часов? Это в 50 раз больше срока службы обычной лампы накаливания и в 5 раз больше срока службы средней компактной люминесцентной лампы (КЛЛ). Фактически, если вы запускаете светодиод на 6 часов в день каждый день, он прослужит почти 23 года. Это пять президентских выборов, время ремонта дома и простор для целого поколения.У всех нас есть по крайней мере одна труднодоступная лампочка, и для ее замены нужна лестница или столб. Для домовладельца срок службы в пятьдесят раз дольше, чем у ламп накаливания, означает на 50 меньше шансов упасть с лестницы. Для владельца бизнеса это означает значительно меньшие затраты на обслуживание и рабочую силу. Производство и использование светодиодов требует значительно меньше энергии, чем лампы накаливания или КЛЛ. Благодаря светодиодным осветительным приборам вы выбрасываете меньше ламп и перестанете беспокоиться о содержании в них ртути. Светодиодные осветительные приборы не содержат ртути и других токсичных материалов, что является очевидным преимуществом для окружающей среды.

* Информация предоставлена ​​Американской ассоциацией освещения и Cree LED Lighting

Снижение УФ-излучения от флуоресцентных ламп

У некоторых светочувствительных людей УФ-свет от солнечного света и источников света в помещении может вызвать вспышку волчанки. Помимо солнечного света, ультрафиолетовые лучи также испускаются несколькими различными формами внутреннего освещения, включая компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). КЛЛ обычно длинные, цилиндрической формы и покрыты белым цветом.Они считаются энергосберегающими и предназначены для замены старых ламп накаливания, существовавших до них; однако КЛЛ излучают больше ультрафиолетового света, чем лампы накаливания. Люминесцентные лампы излучают ультрафиолетовое излучение разного уровня, поэтому ищите те, которые излучают наименьшее количество УФ-излучения, и старайтесь по возможности использовать светозащитные экраны и абажуры.

Если источник освещения стандартной люминесцентной лампы экранирован стандартным рассеивателем из акрилового пластика, редко возникает значительный риск для людей с системной волчанкой.Эти пластиковые диффузоры доступны от множества компаний. Если вы страдаете светочувствительностью, ищите светозащитные экраны с нанометровыми показаниями от 380 до 400. Это обеспечивает полную фильтрацию UVB и UVC (особенно вредных для открытых клеток кожи) и почти всех UVA

Однако, если человек с Волчанка подвергается воздействию неэкранированного люминесцентного освещения на близком расстоянии в течение продолжительных периодов времени, тогда совокупное воздействие УФ-В и УФ-А может стать проблемой.

Если у вас в анамнезе случались вспышки волчанки при воздействии ультрафиолета от компактного люминесцентного освещения, вы можете попробовать следующее:

  • Ежедневно наносите обильный слой солнцезащитного крема с SPF 70 или выше, который обеспечивает широкий спектр — защита от лучей UVA и UVB.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *