Transformateurs pour lampes halogènes: types, avantages et applications

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Transformateurs pour lampes halogènes

L'équipement électrique dans notre maison, y compris l'éclairage, fonctionne à l'électricité, avec une tension de 220V.Mais l'ampoule à incandescence habituelle avec un filament de tungstène est hier. L'efficacité est faible, la durabilité est faible et la fréquence de 50 Hz crée une charge supplémentaire pour la vue. La sortie consiste à utiliser un transformateur pour lampes halogènes et à l'utiliser pour utiliser des lampes halogènes haute fréquence alimentées par de l'électricité basse tension.

Transformateur pour lampes halogènes réduit la tension de 220V à 12V - Image 01

Transformateur pour lampes halogènes réduit la tension de 220V à 12V - Photo 01

Transformateur pour lampes halogènes réduit la tension de 220V à 12V.Les lampes halogènes brillent de l'électricité avec une tension de 12V.Les transformateurs

sont divisés en deux types:

  • ( induction);
  • électronique.

Transformateurs d'enroulement et électroniques

Le premier type de dispositifs - le transformateur d'enroulement pour les lampes halogènes est deux enroulements de cuivre qui interagissent au moyen d'un champ électromagnétique.

Transformateur d

Transformateur d'enroulement - Photo 02

Un transformateur électronique pour lampes halogènes convertit l'électricité en utilisant de nombreux dispositifs spéciaux.

Transformateur électronique - Photo 03

Transformateur électronique - Photo 03

Aujourd'hui, le transformateur électronique pour lampes halogènes à l'avant de l'induction d'enroulement a ses avantages:

  • est léger et compact avec de petites dimensions;
  • est bien protégé: il a un haut degré de protection contre les courts-circuits;
  • est presque silencieux: il a un faible niveau de bruit;
  • stable en fonctionnement sans charge( mode inactif);L'
  • est équipé d'une protection contre les surcharges et d'une protection contre la surchauffe;
  • permet un démarrage en douceur;

Ces caractéristiques garantissent la durabilité du travail, prolongent la durée de vie du transformateur et des lampes halogènes.

Sélection des transformateurs

Le calcul et la sélection des transformateurs abaisseurs sont réalisés selon deux critères principaux:

  • Par tension de sortie.
  • À la puissance nominale.

Le premier paramètre montre quelles lampes halogènes dont la tension peut être connectée à l'aide d'un transformateur. La seconde donne la puissance totale des lampes connectées qui y sont connectées. La valeur des paramètres principaux est affichée sur le couvercle du boîtier du transformateur.

Connexion du transformateur à la tension de sortie - Image 04

Raccordement du transformateur à la tension de sortie - Photo 04

Connexion du transformateur à la puissance nominale - Photo 05

Raccordement du transformateur à la puissance nominale - Photo 05

Si vous devez raccorder un grand nombre de lampes halogènes, vous devez les diviser en groupes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les arguments suivants:

Connexion
  • sans division en groupes nécessite plus puissant, et de façon correspondante, un transformateur de plus grande taille. Par conséquent, il se peut qu'il n'y ait pas assez de place lors de l'installation.
  • Si vous ne parvenez pas un transformateur sort seulement une partie de l'éclairage.
  • transformateurs plus puissants sont beaucoup plus chers. Les travaux lampes halogène
  • sans perte de puissance nécessite l'utilisation de fils de pas plus de 3 m.

groupes d'éclairage diviseurs fournissent cette condition.

Schéma de raccordement des lampes à travers un seul transformateur - Photo 06

accessoires de câblage par un transformateur - photo 06

Schéma reliant les lampes à chacun à travers son transformateur - Photo 07

accessoires de câblage chacun par son transformateur - photo 07 Transformateurs de

systèmes

Fig.1 Schéma d

Fig. Schéma 1 transformateur pour lampes halogènes éclairage domestique 12B, puissance 50Vatt - photo 08


Ce transformateur est largement utilisé dans les appareils d'éclairage des ménages, par exemple des lampes de bureau avec éclairage halogène.

Fig.2 circuit transformateur pour lampes halogènes avec diode de Shockley bidirectionnelle TRIGGER DIODE - Photographie 09

transformateur couramment utilisé( . Fig.2) est composé d'une diode de Shockley bidirectionnelle « TRIGGER DIODE » et fonctionne de la manière suivante: un pont de diodes redresse la tension alternative à la demi-sinusoïdale avec la fréquence double. La diode de Shockley bidirectionnelle D6 démarre le transformateur convertisseur et la génération de la demi-pont qui permet à un courant électrique pour amener la fréquence de sortie de 30 à 50 kHz.

Fig.3 Schéma du transformateur pour lampes halogènes avec puce IR2161 - Image 10

Fig.3 Transformateur d'entraînement pour lampes halogènes avec une puce IR2161 - Photo 10

sont maintenant puce transformateurs plus avancés IR2161.L'utilisation de puces avec seulement 8 broches, a considérablement amélioré la fiabilité des dispositifs fondamentalement transformateurs, principalement en raison de la diminution du nombre de pièces de composants. Il a également élevé ouvrabilité, à savoir: la protection de

  • des charges de court-circuit;
  • protection contre les surintensités( à la fois la protection ont redémarrage automatiques);
  • pilote de demi-pont intelligent;
  • fréquence de fonctionnement oscillant, ce qui réduit les interférences électromagnétiques;
  • lancement puissant à 150 μA;
  • possibilité d'utiliser avec des gradateurs de phase;
  • décalage en déplaçant la tension de sortie, prolongeant ainsi la durée de vie des lampes;
  • « soft » en cours d'exécution démarrage, ce qui vous permet d'exclure des lampes de surcharge de courant.transformateurs

pour lampes halogènes et transformateurs pour LED: ils facilement interchangeables? Transformateur

pour lampes halogènes est leur « relative » - un transformateur pour l'éclairage LED.Mais même avec la même puissance nominale et la tension à la sortie de ces transformateurs appareils ne sont pas interchangeables.

Transformateurs pour l

transformateurs pour l'éclairage LED - Photo 11 fait de

que la source de lumière de la lampe halogène est un filament.À la lumière de la LED, il y a une physique complètement différente. Le courant électrique passe à travers la diode à jonction P / N et une partie de l'énergie lumineuse comme un photon. Cette différence est le phénomène physique de luminescence de la lampe à halogène et LED définit des exigences différentes pour les transformateurs. Sans entrer dans une analyse approfondie des transformateurs de formes d'onde dans cet article, faire des entrées:

  1. 12V à la sortie du transformateur électronique est la tension moyenne. En réalité, il y a des sauts à court terme jusqu'à 40V.La lampe halogène "avale" ce saut sans dommage, et pour la LED, elle peut être fatale.transitoires addition
  2. transformateurs électroniques pour galogennok sont tension de sortie instable. Il peut être dans la gamme 11-16V, en fonction de la tension sur la source d'alimentation d'entrée, la température de l'environnement.
  3. Le transformateur halogène produit une tension non redressée. Il y a à la fois des impulsions positives et négatives. Pour un fonctionnement à long terme de la LED est nécessaire tension redressée dont le graphe amplitude d'impulsion est proche d'une ligne droite. Schéma
Schéma d

transformateur électronique ordinaire pour lampes halogènes Puissance - Photo 12 circuit d'alimentation stabilisée

Schéma d

utilisé en conjonction avec un équipement de LED - photo 13

lampes LED ont une capacité de 10 fois moins de puissance des lampes à halogène. Mais un transformateur électronique pour lampes halogènes ne peut pas fonctionner à faibles charges. Lorsque la charge est inférieure à 30 watts, il peut commuté alternativement sous et hors tension, ou non compris du tout.

autres ampoules halogènes utilisés dans la vie publique et privée est très prometteur en premier lieu en raison de la sécurité électrique. En outre, l'utilisation de cette méthode d'éclairage peut réduire considérablement la consommation d'énergie.

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