Transformatoren für Halogenlampen: Typen, Vorteile und Anwendungen

Transformatoren für Halogenlampen

Die elektrische Ausrüstung in unserem Haus, einschließlich Beleuchtung, arbeitet an Elektrizität, mit einer Spannung von 220V.Aber die übliche Glühlampe mit einem Wolframfaden ist gestern. Die Effizienz ist gering, die Haltbarkeit ist gering und die Frequenz von 50 Hz belastet die Sehkraft zusätzlich. Die Leistung besteht darin, einen Transformator für Halogenlampen zu verwenden und damit hochfrequente Halogenlampen zu verwenden, die mit Niederspannungsstrom betrieben werden.

Transformator für Halogenlampen reduziert die Spannung von 220V auf 12V - Foto 01

Transformator für Halogenlampen reduziert die Spannung von 220V auf 12V - Foto 01

Transformator für Halogenlampen reduziert die Spannung von 220V auf 12V.Halogenlampen leuchten von Elektrizität mit einer Spannung von 12V.

Transformatoren sind in zwei Arten unterteilt:

  • Wicklung( Induktion);
  • elektronisch.

Wicklungs- und elektronische Transformatoren

Die erste Art von Vorrichtungen - der Wicklungstransformator für Halogenlampen sind zwei Kupferwicklungen, die durch ein elektromagnetisches Feld zusammenwirken.

Wickeltransformator - Foto 02

Wicklungstransformator - Foto 02

Ein elektronischer Transformator für Halogenlampen wandelt Elektrizität mit zahlreichen speziellen Geräten um.

Elektronischer Transformator - Foto 03

Elektronischer Transformator - Foto 03

Der elektronische Transformator für Halogenlampen vor der Wicklungsinduktion hat heute seine Vorteile:

  • ist leicht und kompakt mit kleinen Abmessungen;
  • ist gut geschützt: Es hat einen hohen Schutz gegen Kurzschlüsse;
  • ist fast geräuschlos: Es hat einen niedrigen Geräuschpegel;
  • stabil im Betrieb ohne Last( Leerlaufmodus);Der
  • ist mit Überlastschutz und Überhitzungsschutz ausgestattet;
  • ermöglicht einen sanften Start;

Diese Merkmale gewährleisten die Langlebigkeit der Arbeiten, verlängern die Lebensdauer von Transformatoren und Halogenlampen.

Auswahl der Transformatoren

Die Berechnung und Auswahl der Abwärtstransformatoren erfolgt nach zwei Hauptkriterien:

  • Nach Ausgangsspannung.
  • Bei Nennleistung.

Der erste Parameter zeigt, welche Halogenlampen welche Spannung über einen Transformator angeschlossen werden können. Die Sekunde gibt die Gesamtleistung der angeschlossenen Lampen an. Der Wert der Hauptparameter wird auf der Abdeckung des Transformatorgehäuses angezeigt.

Anschluss des Transformators an die Ausgangsspannung - Bild 04

Anschluss des Transformators an die Ausgangsspannung - Foto 04

Anschluss des Transformators mit Nennleistung - Foto 05

Anschluss des Transformators an Nennleistung - Foto 05

Wenn Sie eine große Anzahl von Halogenlampen anschließen möchten, sollten diese in Gruppen eingeteilt werden. Um dies zu tun, können Sie die folgenden Argumente verwenden:

  • Der Anschluss ohne Aufteilung in Gruppen erfordert einen leistungsstärkeren und entsprechend größeren Transformator. Daher ist möglicherweise nicht genügend Platz für die Installation vorhanden.
  • Wenn ein Transformator ausfällt, wird nur ein Teil der Beleuchtung ausgehen.
  • Leistungsfähigere Transformatoren sind viel teurer. Arbeit
  • Halogenlampen ohne Leistungsverlust erfordern die Verwendung von Draht von nicht mehr als 3 m.

Dividing Lichtgruppen diesen Zustand bereitzustellen.

Schema verbindet Lampen durch einen einzigen Transformator - Foto 06

Wiring Vorrichtungen über einen Transformator - Photo 06

Schema verbindet Lampen mit jedem durch seinen Transformator - Фото 07

Wiring Befestigungen jeweils durch ihre Übertrager - Photo 07

Transformatoren Schemen

Abb.1 Schematische Darstellung eines Transformators für Halogenlampen der Haushaltsbeleuchtung 12V, Leistung 50Watt - Foto 08

Fig. Schema 1 Transformator für Halogenlampen 12B Haushaltsbeleuchtung, Strom 50Vatt - Foto 08


Dieses Transformator weit verbreitet in Haushalt Leuchten verwendet wird, zum Beispiel Desktop-Lampen mit Halogenbeleuchtung.

2 Transformatorschaltung für Halogenlampen mit bidirektionalen Shockley-Diode TRIGGER DIODE - Fotografie 09

häufig verwendete Transformator( . Abb.2) aus einer bidirektionalen Shockley-Diode „TRIGGER DIODE“ zusammengesetzt ist und arbeitet auf die folgende Weise: eine Diodenbrückengleichrichtung der Wechselspannung an die Halbsinus mit der doppelten Frequenz. Bidirektionaler D6-Transistor löst Transformatortransformator und Halbbrückengeneration aus, die es ermöglicht, die Frequenz des elektrischen Stroms am Ausgang auf 30-50 kHz zu bringen.

Abb.3 Diagramm des Transformators für Halogenlampen mit IR2161 Chip - Bild 10

3 Fahren Transformator für Halogenlampen mit einem Chip IR2161 - Foto 10

jetzt ist fortgeschrittenere Transformatoren Chip IR2161.Die Verwendung von Chips mit nur 8 Pins, verbessert erheblich die Zuverlässigkeit der Geräte grundsätzlich Transformatoren, in erster Linie aufgrund der Abnahme in der Anzahl der Komponenten Teile. Es ist auch hochtechnologisch, nämlich:

  • Lastschutz gegen Kurzschluss;
  • Schutz vor Überstrom( beide haben einen automatischen Neustart);
  • intelligenter Halbbrückentreiber;
  • durch Kehren der Betriebsfrequenz, die elektromagnetische Störung verringert;
  • leistungsstarker Start bei 150 μA;
  • Möglichkeit mit Phasendimmern zu verwenden;
  • kompensiert die Ausgangsspannungsverschiebung, wodurch die Lampenlebensdauer verlängert wird;
  • "Sanftstart" Start, mit dem Sie die Lampen von der Stromüberlastung ausschließen können.

Transformatoren für Halogenlampen und Transformatoren für LEDs: Sind sie austauschbar?

Der Transformator für Halogenlampen hat seinen "relativen" - einen Transformator für LED-Beleuchtung. Aber auch bei gleicher Nennleistung und Ausgangsspannung sind diese Transformatoren nicht austauschbar.

Transformatoren für LED-Beleuchtung - Bild 11

Transformatoren für LED-Beleuchtung - Foto 11

Tatsache ist, dass in einer Halogenlampe die Lichtquelle ein Filament ist. Im Lichte der LED gibt es eine völlig andere Physik. Der elektrische Strom fließt durch den P / N-Übergang der Diode und gibt einen Teil der Energie in Form eines Lichtphotons ab. Dieser Unterschied im physikalischen Phänomen des Glühens einer Halogenlampe und einer LED stellt unterschiedliche Anforderungen an Transformatoren. Ohne auf die tiefgreifende Analyse von Oszillogrammen von Transformatoren im Rahmen dieses Artikels einzugehen, werden wir Einträge machen:

  1. 12V am Ausgang des elektronischen Transformators ist die mittlere Spannung. In der Realität gibt es kurzfristige Sprünge bis zu 40V.Die Halogenlampe "schluckt" diesen Sprung ohne Schaden, und für die LED kann es tödlich sein.
  2. Elektronische Halogentransformatoren zeichnen sich neben kurzzeitigen Spannungsstößen durch eine instabile Ausgangsspannung aus. Es kann im Bereich von 11-16V liegen und ist abhängig von der Spannung des Netzwerks am Eingang, der angeschlossenen Leistung, der Temperatur des Mediums.
  3. Der Halogentransformator erzeugt eine nicht gleichgerichtete Spannung. Es gibt sowohl positive als auch negative Impulse. Für den Langzeitbetrieb der LED ist eine gleichgerichtete Spannung erforderlich, die Pulsamplitudenkurve liegt nahe bei einer geraden Linie.
Schema eines herkömmlichen elektronischen Transformators zur Versorgung von Halogenlampen - Bild 12

Schema eines konventionellen elektronischen Transformators zur Versorgung von Halogenlampen - Bild 12

Schema eines stabilisierten Netzteils in Verbindung mit LED-Geräten - Bild 13

Schema eines stabilisierten Netzteils in Verbindung mit LED-Equipment - Bild 13

LED-Lampen haben eine um das Zehnfache geringere Leistung als Halogenlampen. Ein elektronischer Transformator für Halogenlampen kann jedoch nicht bei niedrigen Lasten arbeiten. Wenn die Last weniger als 30 Watt beträgt, kann sie einzeln ein- und ausgeschaltet werden, oder sie schaltet sich überhaupt nicht ein.

Der weitere Einsatz von Halogenlampen im öffentlichen Raum und im Alltag ist vor allem aufgrund der elektrischen Sicherheit sehr vielversprechend. Darüber hinaus kann die Verwendung dieser Beleuchtungsmethode den Stromverbrauch erheblich reduzieren.

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