Loistevalaisimien liitäntäjärjestelmä

loisteputket on kytketty mukaisesti jonkin verran monimutkaisempia piirejä verrattuna sen lähimpään "sukulaisia" - hehkulamput. Sytytyksen loistelamppuja piiri on sisällytettävä ohjauslaite, joiden laatu riippuu Lamppujen.

Loistelamput

loisteputken ymmärtää piirteet, meidän täytyy ensin tutkia rakennetta ja vaikutusmekanismi tällaisten laitteiden.

Lyhyesti ominaisuuksista lamppujen

artiklan sisältö

  • 1 Lyhyesti ominaisuuksista lamppujen
  • 2 Classic liitäntä sähkömagneettisten painolasti
    • 2,1 Ominaisuudet
    • järjestelmä 2.2 Connection
    • 2,3 ensiaskel
    • 2,4 Toisessa vaiheessa
    • 2,5 Kolmas vaihe
  • 3 Connecting nykyaikaisenliitäntälaitteella
    • 3,1 ominaisuudet
  • 4 järjestelmän yhteydessä menettely
  • 5 järjestelmän sarjaliitäntä kahden valaisimen
    • 5,1 jaksoKääntämällä
    • 5,2 Video - Kytkentä rakenne loistelamput

loistelampun

Kukin näistä laitteista on suljetussa lamppu täytetty erityinen kaasuseosta. Kun tämä seos lasketaan siten, että kaasun ionisaatio kesti paljon pienempi kuin tavallisten hehkulamppu energian määrä, joka mahdollistaa huomattavasti säästää valaistus.

Voit loistelampun jatkuvasti antoi valoa, sitä on tuettava hohtopurkauksella.toimittaa haluttu jännite lampun elektrodien suorittaa tällaisia. Suurin ongelma on se, että purkautuminen voi tapahtua vain silloin, kun jännitettä käytetään, on olennaisesti suurempi kuin käyttöpaine. Tämä ongelma valmistajat lampuissa onnistuttiin ratkaisemaan.

Loistelamput

loistelamput

elektrodit on asennettu molemmille puolille loistelampun. He ottavat jännite, jonka vuoksi vastuuvapaus säilyy. Kukin elektrodi on kaksi kosketinta. Niiden kanssa, nykyinen lähde on yhdistetty, jolloin saadaan aikaan kuumentamalla ympäröivän tilan elektrodit.

Täten loisteputken palaa kuumentamisen jälkeen sen elektrodeja. Tätä varten he altistuvat suurjänniteimpulssigeneraattori, ja vasta sitten alkaa toimia käyttöjännitteen, joiden arvon on oltava riittävä pitämään vastuuvapauden.

Lampun vertailu

Vertaa

lamput valovirta LED-lamppu, W yhteyttä loistelampun, W volframi W
50 1 4 20
100 5 25
100-200 6/7 30/35
300 4 8/9 40
400 10 50
500 6 11 60
600 7/8 14 65

vaikutuksen alaisena poistokaasun pullossa alkaa lähettää ultraviolettivaloa tunteettomia ihmissilmä.Jotta valo näkyisi ihmiselle, lampun sisäpinta peitetään fosforilla. Tämä aine tarjoaa muutoksen valon taajuusalueelle näkyvään spektriin. Vaihtelemalla fosforin koostumusta muuttuu myös värilämpötila, joka takaa laajan valikoiman loistelamppuja. Miten yhdistää

Miten liittää loistelamppu

loistelampun Loisteputkilamppu tyyppi, toisin kuin tavalliset hehkulamput, ei voi yksinkertaisesti sisällyttää sähköverkkoon. Valokaaren ulkonäköä varten, kuten mainittiin, elektrodien on lämmitettävä ja impulssijännite ilmestyy. Nämä ehdot annetaan erityisten liitäntälaitteiden avulla. Sähkömagneettisen ja elektronisen tyyppisiä liitäntälaitteita käytettiin eniten.

klassinen liitäntä sähkömagneettisten tasauspiiri

ominaisuudet Tämän mukaisesti järjestelmän kaasuläpän ketjun mukana. Myös järjestelmän koostumuksessa on oltava käynnistin.
Kaasulamppu loistelampuille

loistelamppujen

Käynnistin loisteputkille - Philips Ecoclick StartersS10 220-240V 4-65W

Starter loistelamppujen - Philips Ecoclick StartersS10 220-240 4-65W

jälkimmäinen on pienitehoinen neon valonlähde. Laite on varustettu bimetallisilla koskettimilla, ja se toimii sähköverkolla, jolla on vaihtelevat virta-arvot. Kaasu-, käynnistys- ja elektrodin kierteet on kytketty sarjaan.

Käynnistimen sijaan piiriin voidaan sisällyttää tavanomainen painike sähköisestä puhelusta. Tässä tapauksessa jännite toimitetaan pitämällä soittopainike painetussa asennossa. Painike tulisi vapauttaa lampun syttymisen jälkeen.

Lampun liittäminen sähkömagneettiseen painolastimeen

valo yhteydessä elektronisella liitäntälaitteella

menettely järjestelmän kanssa liitäntälaite sähkömagneettisen on seuraava:

  • sisällyttämisen jälkeen verkossa, kuristin alkaa kerääntyä sähkömagneettista energiaa;
  • käynnistyskoskettimien kautta tuottaa sähkön toimitusta;
  • -virta kulkee elektrodien lämmittämisen volframilangoilla;
  • -elektrodit ja käynnistimen lämmitys;
  • avaa käynnistyskoskettimet;
  • kaasun kertynyt energia vapautuu;
  • elektrodien jännitearvo vaihtelee;
  • -loistelamppu antaa valoa.

Jotta tehon tehostaminen ja lampun aikana tapahtuvan melun vähentäminen, piiri on varustettu kahdella kondensaattorilla. Yksi niistä( pienempi) sijoitetaan käynnistimen sisään. Sen päätehtävänä on sammuttaa kipinät ja parantaa neonipulssia. Johdotus

Yhden loistelampun kytkentätapa käynnistimen avulla

yksi loistelamppu käynnistin läpi

Tärkeimpiä edut tasauspiiri sähkömagneettisen tyyppiä voidaan erottaa:

  • luotettavuus todistettu;
  • yksinkertaisuus;
  • edulliseen hintaan.
  • Haitat, kuten käytäntö osoittaa, ovat enemmän kuin hyötyjä.Niiden joukosta on tarpeen varata:
  • valaistuslaitteen vaikuttava paino;
  • pitkä kytkentäaika( keskimäärin 3 sekuntia);
  • järjestelmän heikko hyötysuhde käytön aikana kylmänä;
  • verrattain korkea energiankulutus;
  • meluisa kaasukäyttö;
  • välkkyy, mikä vaikuttaa negatiivisesti näköön.

Liitäntätapa

Lampun liittäminen kaavion mukaan suoritetaan käynnistimien avulla. Seuraavaksi tarkastelemme esimerkkiä yhden valaisimen asentamisesta sisällyttämällä käynnistyspiirin malli S10: een. Tämä moderni laite on syttymättömän kotelo ja laadukas rakenne, joka tekee siitä parhaimman mahdollisen niskan.

Käynnistimen päätehtävät ovat seuraavat:

  • , joka varmistaa lampun liittämisen;
  • kaasuerojen jakautuminen. Tätä tarkoitusta varten piiri hajoaa lampaiden elektrodien melko pitkän lämmityksen jälkeen, mikä johtaa voimakkaan pulssin heittämiseen ja suoraan hajoamiseen.

Kaasua käytetään seuraavien tehtävien suorittamiseen:

  • -virtaraja elektrodin sulkemisen hetkellä;
  • -jännitteen tuottaminen, joka riittää kaasun hajoamiseen;
  • säilyttää palavan päästön vakaana vakaana tasona.

Tässä esimerkissä 40 W: n lamppu on kytketty. Tällöin kuristimella on oltava samanlainen teho. Käytetyn käynnistimen teho on 4-65 W.

Liitämme esitetyn mallin mukaisesti. Tee näin seuraavasti.

: n ensimmäinen vaihe Samanaikaisesti yhdistämme käynnistimen urospuolisiin sivukoskettimiin loisteputken ulostuloon. Nämä koskettimet edustavat vuotamattoman lampun filamenttien liittimiä.

Toinen vaihe

Jäljelle jääville vapaille kontakteille kytketään kaasuläppä.

Kolmas askel

Liitä kondensaattori syöttöliittimiin jälleen rinnakkain. Kondensaattorin ansiosta loisteho kompensoidaan ja häiriö verkkoon vähenee.

Liitäntä nykyaikaisella elektronisella liitäntälaitteella

Valonlähteen kytkeminen elektroniseen liitäntälaitteeseen

Valonlähteen liittäminen elektronisella liitäntälaitteella

Kaaviomainen piirre

Nykyaikainen liitäntävaihtoehto. Piiri sisältää elektronisen liitäntälaitteen - tämä edullinen ja edistyksellinen laite tarjoaa paljon pidempää loistelamppujen käyttöikää verrattuna edellä mainittuun vaihtoehtoon.

Sähköisissä liitäntälaitteissa loistevalaisimet toimivat suuremmalla jännitteellä( jopa 133 kHz).Tämän ansiosta valo muuttuu tasaiseksi ilman välkkymistä.

Nykyaikaisilla siruilla voit kerätä erityisiä kantoraketteja pienellä virrankulutuksella ja pienikokoisella. Tämä mahdollistaa painolastin sijoittamisen suoraan lampun pohjaan, mikä mahdollistaa pienikokoisten valaistuslaitteiden valmistamisen, jotka on ruuvattu tavanomaiseen hehkulamppujen tavalliseen patruunaan.

Tässä tapauksessa sirut eivät ainoastaan ​​anna lampuille virtaa, vaan myös lämmittävät elektrodit tasaisesti, lisäävät niiden tehokkuutta ja lisäävät käyttöikää.Nämä loistelamput voidaan käyttää yhdessä himmentimien kanssa - laitteet, jotka on suunniteltu säätämään hehkulamppujen kirkkautta tasaisesti. Himmennintä ei voida liittää loistelampuihin sähkömagneettisilla liitäntälaitteilla.

Suunnittelulla elektroninen liitäntälaite on sähköinen jännitemuunnin. Pienikokoinen invertteri muuntaa tasavirran suurtaajuus- ja vaihtovirtana. Se on se, joka vaikuttaa elektrodien lämmittimiin. Lisääntyvällä taajuudella elektrodien kuumentamisen voimakkuus vähenee.

Taajuusmuuttaja kytketään päälle siten, että virran taajuus on aluksi korkea. Loistelamppu samanaikaisesti sisältyy piiriin, jonka resonanssitaajuus on paljon pienempi kuin muuntimen alkutila.

Sitten taajuus alkaa laskea vähitellen, ja lamppuun ja värähtelevään piiriin kohdistuva jännite kasvaa, minkä seurauksena piiri lähestyy resonanssia. Myös elektrodien kuumentamisen voimakkuus kasvaa. Jossakin vaiheessa luodaan olosuhteet, jotka ovat riittäviä kaasupurkauksen aikaansaamiseksi, minkä seurauksena lamppu alkaa antaa valoa. Valolaite sulkee piirin, jonka toimintatila vaihtelee.

Kun käytetään elektronisia liitäntälaitteita, lampun liitäntäpiiri koostuu siten, että säätölaitteella on mahdollisuus mukautua lampun ominaisuuksiin. Esimerkiksi tietyn käyttöjakson jälkeen loistevalaisimet vaativat suuremman jännitteen alkuperäisen purkauksen aikaansaamiseksi. Liitäntälaite voi sopeutua tällaisiin muutoksiin ja tarjota tarvittavan valaistuksen laadun.

Nykyaikaisten elektronisten liitäntälaitteiden lukuisten etujen joukossa on siis korostettava seuraavia kohtia:

  • korkea käyttötalous;
  • valaisinlaitteen elektrodien huolellinen lämmitys;
  • sileä kytkentä valolampulla;
  • ei välkky;
  • mahdollisuus käyttää alhaisissa lämpötiloissa;
  • itsekiinnittyvät valaisimen ominaisuuksiin;
  • korkea luotettavuus;
  • kevyt ja kompakti koko;
  • lisää valaistujen tuotteiden käyttöikää.

Vain 2:

  • : n monimutkainen yhteysjärjestelmä;
  • korkeammat vaatimukset asianmukaisesta asennuksesta ja käytettävien komponenttien laadusta.
EXEL-V räjähdysvaaralliset loisteputket ruostumattomasta teräksestä

Räjähdyssuojatut loistelamput sarja EXEL-V Stainless Steel

Connection

Kaikki tarvittavat liitännät ja johdot yleensä mukana toimitetaan elektronisella liitäntälaitteella. Kuvassa näkyy liitäntäkaavio. Myös liitäntälaitteiden ja suorien valaistuslaitteiden ohjeissa annetaan sopivat mallit. Tällaiseen järjestelmään

lampun 3 päävaihetta, nimittäin:

  • elektrodit kuumennetaan, jolloin saadaan aikaan enemmän lempeä ja pehmeän lähdön ja säilytettiin resurssien yksikkö;
  • luo voimakkaan pulssin, joka tarvitaan sytyttämiseen;
  • käyttöjännitteen arvo vakautetaan, minkä jälkeen jännite syötetään valaisimeen.

Lamppujen nykyiset liitäntäjärjestelmät eliminoivat käynnistimen tarpeen. Tästä johtuen iskunvaimentimen vaara, joka aiheutuu käynnistämisestä ilman lampun asennusta, ei oteta huomioon.

piiri sarjaliitäntä kahden valaisimen

Kaavio kahden lampun sarjaliitännästä

piiri sarjaliitäntä kahden valaisimen

erityistä huomiota ansaitsee yhteys järjestelmän kahden loistelamput yhteen painolastia. Laitteet on kytketty sarjaan. Työn suorittamiseksi on välttämätöntä valmistaa:

  • induktiokuppi;
  • alkukirjaimet kahdessa kappaleessa;
  • suoraan loistelamput.
Kahden hehkulampun kytkentä käynnistimen kautta

Kytkentä kahden loistelamput käynnistin

yhteydessä sekvenssin

ensimmäisessä vaiheessa. Avain on kytketty jokaiseen lampuun. Yhteys on rinnakkainen. Tässä esimerkissä käynnistin on kytketty pistorasiaan, joka on peräisin valaisimen molemmista päistä.

Toinen vaihe. Loose-koskettimet on liitetty verkkovirtaan. Tässä yhteydessä liitäntä suoritetaan sarjassa kaasulla.

Kolmas vaihe. Valojohtimen koskettimien rinnalla kondensaattorit on kytketty. Ne vähentävät häiriöiden vakavuutta sähköverkkoon ja kompensoivat syntyvän loistehon.

Tärkeä kohta! Tavallisissa kotitalouskytkimissä, erityisesti tämä on tyypillistä budjetin malleille, koskettimet voivat juuttua lisääntyneiden käynnistysvirtojen vaikutuksesta. Siksi käytettäväksi fluoresoivien valaistuslaitteiden kanssa on suositeltavaa käyttää vain suunniteltuja korkealaatuisia kytkimiä.

olet perehtynyt erityispiirteet eri järjestelmiin yhteyden tyyppi loistelamput ja nyt pystyy käsittelemään asennuksen ja korvaaminen valaisimia.

Räjähdyssuojatut fluoresenssilamput LN-sarja

LN-sarjan räjähdyssuojatut loistelampput

Video - Liitäntäkaavio loistelampuille

instagram viewer