Detaljno: uradi sam popravak epra 4x18 od pravog majstora za stranicu my.housecope.com.
Prigušnica za svjetiljku na pražnjenje (fluorescentni izvori svjetla) služi za osiguranje normalnih radnih uvjeta. Drugi naziv je balast (balast). Postoje dvije opcije: elektromagnetska i elektronska. Prvi od njih ima niz nedostataka, na primjer, buku, učinak treperenja fluorescentne svjetiljke.
Druga vrsta balasta eliminira mnoge nedostatke u radu izvora svjetlosti ove skupine, pa je stoga popularnija. Ali kvarovi u takvim uređajima također se događaju. Prije odlaganja preporuča se provjeriti elemente kruga balasta na kvarove. Sasvim je moguće samostalno popraviti elektroničke prigušnice.
Glavna funkcija elektroničke prigušnice je pretvaranje izmjenične struje u istosmjernu. Na drugi način, elektronička prigušnica za žarulje s plinskim pražnjenjem naziva se i visokofrekventni pretvarač. Jedna od prednosti takvih uređaja je njihova kompaktnost i, sukladno tome, mala težina, što dodatno pojednostavljuje rad fluorescentnih izvora svjetlosti. Također, elektronička prigušnica ne stvara buku tijekom rada.
Elektronička prigušnica, nakon spajanja na izvor napajanja, osigurava strujno ispravljanje i zagrijavanje elektroda. Da bi fluorescentna svjetiljka zasvijetlila, primjenjuje se napon određene veličine. Struja se podešava automatski, što se ostvaruje pomoću posebnog regulatora.
Za predviđenu namjenu nalaze se sljedeće vrste elektroničkih prigušnica:
- za linearne svjetiljke;
- balast ugrađen u dizajn kompaktnih fluorescentnih izvora svjetlosti.
Elektroničke prigušnice za fluorescentne svjetiljke podijeljene su u skupine koje se razlikuju po funkcionalnosti: analogni; digitalno; standard.
Video (kliknite za reprodukciju). |
Balast je s jedne strane spojen na izvor napajanja, s druge - na rasvjetni element. Potrebno je predvidjeti mogućnost ugradnje i pričvršćivanja elektroničkih prigušnica. Spajanje se vrši u skladu s polaritetom žica. Ako namjeravate ugraditi dvije svjetiljke kroz balast, koristi se opcija paralelnog povezivanja.
Dijagram će izgledati ovako:
Paljenje i održavanje rada žarulje provodi se u tri stupnja: zagrijavanje elektroda, pojava zračenja kao rezultat visokonaponskog impulsa, održavanje izgaranja provodi se konstantnom opskrbom. malog napona.
Ako postoje problemi u radu svjetiljki s plinskim pražnjenjem (treperenje, nedostatak sjaja), možete sami napraviti popravke.Ali prvo morate razumjeti u čemu je problem: balast ili rasvjetni element. Za provjeru rada elektroničke prigušnice, linearna svjetiljka se uklanja iz svjetiljki, elektrode se zatvaraju i spaja se konvencionalna žarulja sa žarnom niti. Ako svijetli, problem nije u balastu.
Inače, trebate potražiti uzrok kvara unutar balasta. Da biste utvrdili neispravnost fluorescentnih svjetiljki, potrebno je redom "zvoniti" sve elemente. Trebali biste početi s osiguračem. Ako jedan od čvorova kruga nije u redu, potrebno ga je zamijeniti analognim. Parametri se vide na izgorjelom elementu. Popravak HID balasta zahtijeva korištenje vještina lemilice.
Ako je sve u redu s osiguračem, tada treba provjeriti ispravnost kondenzatora i dioda koje su instalirane u njegovoj neposrednoj blizini. Napon kondenzatora ne smije biti ispod određenog praga (ova vrijednost se razlikuje za različite elemente). Ako su svi elementi upravljačkog uređaja ispravni, bez vidljivih oštećenja, a zvonjenje također nije dalo ništa, ostaje provjeriti namot prigušnice.
U nekim slučajevima lakše je kupiti novu svjetiljku. Preporučljivo je to učiniti u slučaju kada je trošak pojedinih elemenata veći od očekivane granice ili u nedostatku dovoljnih vještina u procesu lemljenja.
Popravak kompaktnih fluorescentnih svjetiljki provodi se prema sličnom principu: prvo, kućište se rastavlja; provjeravaju se filamenti, utvrđuje se uzrok kvara na ploči upravljačkog uređaja. Često postoje situacije u kojima je balast potpuno funkcionalan, a filamenti su izgorjeli. U ovom slučaju, teško je popraviti svjetiljku. Ako u kući postoji još jedan pokvareni izvor svjetlosti sličnog modela, ali s netaknutim tijelom sa žarnom niti, možete kombinirati dva proizvoda u jedan.
Dakle, elektronička prigušnica predstavlja skupinu poboljšanih uređaja koji osiguravaju učinkovit rad fluorescentnih svjetiljki. Ako izvor svjetla treperi ili se uopće ne uključuje, provjera balasta i zatim popravak produžit će životni vijek žarulje.
Prvo, tranzistor rijetko gori. Obično se i drugi ispostavi da su spaljene i (ili) probušene (odsječene) diode (kada jedna, a kada sve 4) ispravljača.
Istodobno, kvar tranzistora povlači izgaranje otpornika u bazi i (ako jesu) u krugu emitera tranzistora.
Općenito, popravak elektroničkih prigušnica, prije svega, sastoji se od provjere ispravnosti SVIH njegovih elemenata. Srećom, nema ih puno, a svi se “pozivaju” bez zalijevanja.
Također ne znam tranzistor poput tvog.
No, u pravilu se koristi tip MJE13001 (3, 5) ili slično.
Ovi tranzistori su prilično česti, pa ako ih uzmete, nećete pogriješiti. Preporučam da promijenite par odjednom.
Podaci za ove tranzistore lako se mogu pronaći na mreži.
Stoga se neće biti teško odlučiti.
Uz snagu vašeg LDS-a od 15 W, MJE13001 je sasvim dovoljan. Uz ispravnu postavku pretvarača, ne bi se trebali ni zagrijati.
Možete isporučiti s maržom - MJE13003.
Ostaje pitanje zašto vam je izgorjela elektronička prigušnica?
Ako razlozi nisu očiti (uzeti i izgorjeli), onda morate poduzeti mjere - obavezno stavite otpornik, oko 10 Ohma na ulaz elektroničke prigušnice. Odnosno, napajajte elektroničku prigušnicu od 220 V preko ovog otpornika.
Pa, nakon što smo ušli u krug, grijeh je ne poboljšati ga povećanjem kapaciteta elektrolitičkog kondenzatora filtera na 10 μF, te ugradnjom ili pozistora paralelno s LDS-om, ili termistora od 100-700 Ohma u niz s rezonantnim kondenzatorom kruga.
Vrlo je korisno mjeriti načine rada LDS-a, oscilograme njegove struje i napona, kao i struje tranzistora.
Nakon toga, vaš elektronički balast će imati priliku raditi, barem dok se LDS resurs ne potroši.
Poznata je činjenica da su žarulje s fluorescentnim svjetiljkama rasprostranjene ne samo u industrijama i organizacijama, već iu privatnim kućama i stanovima. Sigurno svaka druga osoba u garaži ili ormaru ima stari, prašnjavi sličan svjetlosni uređaj koji više ne radi, a šteta ga je baciti. Zašto onda ne popraviti ove svjetiljke vlastitim rukama? Štoviše, ako postoji prilika da negdje pronađete stare i beskorisne svjetiljke, popravak neće koštati ni peni, ali ćemo shvatiti kako to popraviti.
Glavna stvar koju trebate znati prije nego što počnete popravljati fluorescentne svjetiljke je kako rade.
Načelo rada fluorescentne svjetiljke možete razumjeti pomoću primjera donje shematske slike.
- balast (stabilizator);
- cijev svjetiljke koja uključuje elektrode, plin i fosfor;
- fosforni sloj;
- kontakti za pokretanje;
- elektrode za pokretanje;
- cilindar kućišta startera;
- bimetalna ploča;
- punjenje tikvice inertnim plinom;
- filamenti;
- ultraljubičasto zračenje;
- slom.
Na unutarnju stijenku svjetiljke nanosi se sloj fosfora kako bi se ultraljubičasto svjetlo, koje je ljudima nevidljivo, pretvorilo u svjetlo za normalan vid. Kada promijenite sastav ovog sloja, možete promijeniti nijansu boje rasvjetnog tijela.
Dakle, znajući dizajn svjetiljke i kruga svjetiljke, možete ga početi obnavljati.
Prvi korak je provjeriti postoji li kvar u fluorescentnoj svjetiljci pomoću testera ili multimetra. Mora se imati na umu da u krugu, na primjer, Armstrong svjetiljke s elektroničkim balastom za 4 svjetiljke (4 x 18), ako jedna izgori, sve četiri neće raditi. Kod uređaja s jednim starterom za 2 cijevi, oba moraju biti u dobrom stanju, ali kada se spoje na starter, za svaku lampu je dovoljna jedna radna lampa, a lampa će raditi i ako je druga neispravna.
Nakon uključivanja, ako svjetiljka ne svijetli, morate provjeriti dovod napona na nju. To se može učiniti s ulazne priključne trake.
Dakle, ako su prethodni koraci dovršeni, a svjetiljka i dalje ne radi, morate početi provjeravati sve čvorove kruga rasvjetnog uređaja, odnosno izravno početi popravljati fluorescentne svjetiljke.
Vizualni pregled može puno reći, ponekad golim okom možete vidjeti kvarove, udubljenja i druge razloge zašto lampa ne svijetli.
Kao i kod svakog popravka, prvo morate provjeriti elementarno. Ima smisla promijeniti starter na poznati radni, nakon čega bi žarulja trebala zasvijetliti, a zatim se ovaj kvar fluorescentne svjetiljke može isključiti. Međutim, starter koji je prikladan u smislu parametara možda nije uvijek pri ruci, a nekako je potrebno provjeriti onaj koji jest, što ako razlog nije u njemu?
Sve je dovoljno jednostavno. Trebat će vam obična svjetiljka sa žaruljom sa žarnom niti. Napajanje se na njega mora primijeniti ovako - uključite sekvencijalno provjeravani starter u prekid jedne od žica, a drugu ostavite netaknutom. Ako žaruljica svijetli ili treperi, znači da je uređaj u funkciji i problem nije u njemu.
Zatim provjeravamo ulazni i izlazni napon na prigušnici. Tijekom rada, tester bi trebao pokazati izlaznu struju. Ako je potrebno, ovaj sklop kruga mora se zamijeniti.
Ako nakon toga žarulja ne zasvijetli, morat ćete pozvati sve žice žarulje radi integriteta, a također provjeriti napon na kontaktima uložaka.
Ovdje se popravak fluorescentne svjetiljke svodi samo na provjeru žarulja, integriteta ožičenja i držača držača. Ako su u redu, samo morate zamijeniti elektroničku prigušnicu.
Naravno, ako osoba zna provjeriti ispravnost elemenata elektroničke prigušnice, a postoji čak i malo znanja o radioelektronici, tada neće biti teško popraviti elektronički balast.
Najčešće, ako elektronička prigušnica (prigušnica) pokvari, onda je za to krivo izgaranje tranzistora, što se ponekad može vidjeti golim okom. Ako je to nemoguće vizualno odrediti, morat ćete ukloniti tranzistore iz kruga i zvoniti multimetrom.
Ako su u dobrom radnom stanju, tada će otpor u njima biti 400-700 ohma. Ako je jedan od tranzistora izgorio, moguće je i automatsko izgaranje otpornika od 30 ohma.
Također postoji još jedna slaba točka u krugu - osigurač niske impedancije od 2-5 ohma. Vrlo rijetko razlog može biti u izgorjelim elementima diodnog mosta. Sve su to mogući razlozi, nakon njihovog otklanjanja završit će se popravak prigušnice, odnosno obnova izgorjelog elektroničkog balasta.
Popravak fluorescentnih svjetiljki ima svoje male trikove. Na primjer, hitno je potrebno pokrenuti sličan rasvjetni uređaj, a starter nije u redu i nema načina da ga zamijenite. Sam po sebi, ovaj element kruga služi za zagrijavanje niti u fluorescentnoj cijevi.
Ali što ako, na primjer, gas nije u redu? U naše vrijeme i u trgovinama nije ga moguće pronaći u svemu.
Sasvim je moguće produljiti rad izgorjelog svjetlosnog uređaja. Postoji način na koji možete upaliti fluorescentnu fluorescentnu svjetiljku bez prigušnice i startera (dijagram povezivanja na slici). Naravno, ova metoda nije prikladna za svakoga, potrebno je barem malo razumijevanja elektrotehnike.
Napon se primjenjuje nakon kratkog spoja niti. Ispravljeni napon postaje dvostruko veći, što je sasvim dovoljno za pokretanje svjetiljke (u teoriji, ovu funkciju obavlja prigušnica). Kondenzatori C1 i C2 (na dijagramu) moraju se odabrati za 600 V, a C3 i C4 - s nazivnim naponom od 1000 V. Nakon nekog vremena, živine pare će se, naravno, taložiti u području jednog od elektrode, a svjetlo iz svjetiljke će postati mnogo manje svijetlo. Toga će se moći riješiti jednostavnom promjenom polariteta, tj. jednostavnim postavljanjem reanimiranog izgorjelog LL-a.
Postoje rasvjetna tijela koja su namijenjena isključivo za rad bez startera. Ove lampe su označene sa RS. Ako je takva cijev ugrađena u svjetiljku opremljenu prekidačem, žarulja vrlo brzo izgara. To je zbog potrebe za dužim vremenom zagrijavanja spirala takvih fluorescentnih cijevi. Trajnost startera je mala, često izgara i stoga ima smisla razmotriti mogućnost uključivanja fluorescentne svjetiljke bez nje. To će zahtijevati ugradnju sekundarnih namota transformatora. Ako se sjećate ove informacije, tada se više neće postavljati pitanje kako zapaliti fluorescentnu svjetiljku ako starter izgori (dijagram povezivanja ispod).
Dakle, čak možete sastaviti fluorescentnu svjetiljku vlastitim rukama bez dodatnih troškova.
Stoga se zaključak nameće sam od sebe – nema potrebe bacati nešto što je potpuno održivo i održivo. Samo trebate dobro razmisliti svojom glavom, a zatim raditi rukama, a upaljena lampa ne samo da će dodati povjerenje u vaše sposobnosti, već će dobro utjecati na vaše financijsko stanje. A u današnje vrijeme ušteđeni novac na lampi može se uložiti u potrebnije stvari.
Fluorescentne svjetiljke (skraćeno LDS) zauzele su dostojnu nišu na tržištu električne rasvjete zbog svoje učinkovitosti i visokih performansi.
Pojavile su se različite modifikacije LDS-a, koje omogućuju poboljšanje uređaja za pokretanje žarulja (elektronskih prigušnica), minimiziranje veličine svjetiljki, izradu kompaktnih fluorescentnih svjetiljki (CLS) kombiniranjem žarulje i električne ploče u jednom kućištu.
Ovi rasvjetni električni uređaji znatno su skuplji od konvencionalnih žarulja sa žarnom niti, stoga, ako fluorescentne svjetiljke pokvare, trebali biste razmisliti o njihovom popravku i obnovi.
Princip rada fluorescentnih izvora svjetlosti, njihovo spajanje i zamjena detaljno su opisani u prethodnom članku, a o vrstama, prednostima i prednostima fluorescentnih štedljivih svjetiljki možete saznati klikom na ovu poveznicu. Ovdje će biti opisani glavni problemi fluorescentnih svjetiljki, metode produljenja vijeka trajanja LDS-a i mogućnost popravka prigušnica (prigušnica).
Vrijedno je ukratko opisati interakciju komponenti fluorescentne svjetiljke - sama svjetiljka ne može raditi bez prigušnice, koja je elektromagnetska (EMPRA) u obliku gasa i startera, te elektronički (Elektronski balast), u kojem fizičke uvjete za lansiranje i sjaj izvora svjetlosti osiguravaju elektroničke komponente.
Osram elektronička prigušnica za fluorescentne svjetiljke
Sukladno tome, uzrok neispravne svjetiljke mogu biti kvarovi, kako u elektroničkom krugu prigušnice, tako i starenje, trošenje i habanje same svjetiljke. Ispravno određivanje razloga omogućit će vam da popravite fluorescentnu svjetiljku u stanju mirovanja vlastitim rukama.
Za razliku od konvencionalnih žarulja sa žarnom niti, koje trenutno i uvijek neočekivano prestaju raditi (pregorjeti), brzo se trošenje fluorescentne svjetiljke može odrediti po tome kako treperi (treperi) tijekom pokretanja. Ovaj proces ukazuje na promjene u kemijskom sastavu užarenog plina (degeneraciju živine pare) kao i na izgaranje elektroda.
U pravilu treperi žarulja za dnevno svjetlo, pri čemu se s krajeva opaža zacrnjenje - ta naslaga ugljika ukazuje na izgaranje spirale i nepovratne kemijske procese koji se događaju unutar žarulje - takav se izvor svjetlosti ne može popraviti, ali se može produžiti njegov vijek trajanja proširena.
Vrlo često fluorescentna svjetiljka treperi zbog kvarova u elektroničkoj prigušnici ili elektroničkoj prigušnici. Zamjena žarulje novom pomoći će vam da točno odredite uzrok treptanja
Ali nemojte baciti svoju staru lampu. Prvo, mora se zbrinuti u skladu s državnim zakonima, budući da se unutar tikvice nalaze štetne pare žive.
Drugo, čak i ako su niti izgorjele, možete produžiti radne linije ovog izvora svjetlosti pomoću jednostavnog kruga koji možete zalemiti vlastitim rukama ili spajanjem svjetiljke na elektroničku prigušnicu s hladnim startom, zatvarajući kontakt terminali, kao što je prikazano u videu:
Iz sličnog razloga, fluorescentna lampa treperi na početku zbog niskog napona mreže. Tijekom rada, ako skokovi napona ne prelaze dopuštene granice, radna svjetiljka dnevnog svjetla ne smije treptati - balast održava struju u plinu na istoj razini.
Crnjenje na krajevima lampe ukazuje na gubitak emisije, što dovodi do treptanja pri pokretanju, nestabilnog rada i slabljenja sjaja
Algoritam za popravak svjetleće svjetiljke dnevnog svjetla odvija se u fazama:
- Provjerava se mrežni napon i kvaliteta priključnih kontakata;
- Svjetiljka se zamjenjuje servisnom;
- Ako lampica dalje treperi:
- u svjetiljkama s elektroničkim prigušnicama, morate promijeniti starter i provjeriti gas (prigušnica);
- u izvorima dnevnog svjetla s elektroničkim prigušnicama nužan je popravak ili zamjena elektroničke prigušnice;
Zamjena svjetiljke kao najlakši način dijagnosticiranja svjetiljke
Provjera i popravak prigušnica, kao i produljenje vijeka dotrajale svjetiljke, zahtijevaju radiotehničko znanje i odgovarajući alat, poput multimetra, lemilice, kompleta odvijača itd.
Budući da je fluorescentna svjetiljka s elektroničkim balastom prilično jednostavna, nakon zamjene svjetiljke i startera, algoritam popravka sastoji se od sljedećih koraka:
-
Provjerite kondenzatore koji se koriste za smanjenje elektromagnetskih smetnji i kompenzaciju gubitaka jalove snage. Ponekad, iako rijetko, fluorescentna svjetiljka treperi zbog curenja struje u neispravnim kondenzatorima, pa je vrijedno isključiti ovaj uzrok prije promjene relativno skupe prigušnice.
Prigušnice za fluorescentne svjetiljke
Elektronički sklopovi razlikuju se za različite proizvođače elektroničkih prigušnica, ali općenito je njihov princip rada isti - niti fluorescentnih svjetiljki imaju određenu induktivnost, što im omogućuje da budu uključeni u auto-oscilirajući krug koji se sastoji od kondenzatora i zavojnica . Ovaj sklop ima povratnu informaciju s inverterom sastavljenim na snažnim tranzistorskim prekidačima.
Tipični krug elektroničke prigušnice za dvije fluorescentne svjetiljke
Kada se niti zagriju, njihov otpor se povećava, karakteristike oscilacija se mijenjaju, na koje reagira pretvarač, dajući napon paljenja žarulje. Struja kroz ionizirani plin shuntuje napon na nitima, smanjujući njihov sjaj. Povratna informacija pretvarača s samooscilirajućim krugom omogućuje podešavanje struje u svjetiljci.
Za napajanje pretvarača koristi se diodni ispravljač sa sustavom za filtriranje i smanjenje buke. Visokofrekventni inverter jedan je od razloga velike popularnosti elektroničkih prigušnica – priključena lampa ne treperi na dvostruko većoj mrežnoj frekvenciji od 100 Hz, te ne bruji tijekom rada, kao što je to slučaj kod korištenja elektroničkih prigušnica.
Većina radioamatera ne želi razumjeti svrhu i funkciju svakog elementa sklopa, pogotovo ako nije moguće provjeriti karakteristike u radu. Stoga će biti mnogo korisnije opisati slijed radnji tijekom popravka.
Za dijagnosticiranje elektroničkih prigušnica u radionicama za popravke koriste se osciloskop, generatori frekvencije i druga mjerna oprema. Kod kuće, mogućnost pronalaženja neispravnih komponenti svodi se na vizualni pregled elektroničke ploče i uzastopno traženje izgorjelog dijela pomoću dostupnih mjernih alata.
Rješavanje problema s elektroničkom prigušnom pločom
Prvi korak je provjeriti osigurač, ako je prisutan u krugu. Neispravnost osigurača može biti jedini problem uzrokovan prenaponom u mreži. Ali češće pregoreni osigurač, u pravilu, ukazuje na složenije kvarove upravljačkog uređaja fluorescentne svjetiljke.
Kao što pokazuje praksa, u elektroničkom balastu bilo koja komponenta može otkazati - kondenzatori, otpornici, tranzistori, diode, prigušnice i transformatori. Neispravnost možete vizualno prepoznati po karakterističnom zacrnjenju dijelova, promjeni boje ploče ili bubrenju kondenzatora, kao što je prikazano u videu:
Za provjeru dijelova s multimetrom (osobito tranzistora i dioda), oni su bolji ispariti s ploče - otpor drugih elemenata kruga može dati lažna očitanja. Bez odlemljenja dijelova, može se jamčiti da će se provjeriti samo na kvar. Prilikom provjere dijelova može postojati problem s njihovom identifikacijom, stoga će za popravke biti korisno prvo preuzeti dijagram uređaja.Identificirani neispravni element mora se zamijeniti. Lemljenje poluvodičkih uređaja - dioda i tranzistora treba raditi s velikim oprezom - osjetljivi su na pregrijavanje. Treba imati na umu da je nemoguće pokrenuti elektroničku prigušnicu bez opterećenja, odnosno na nju morate spojiti fluorescentnu svjetiljku odgovarajuće snage.
Mnogi radioamateri prelaze s EMPRA-e, praveći kućnu elektroničku prigušnicu za fluorescentne izvore dnevne svjetlosti. Dijagram elektroničke prigušnice s oscilogramima izmjerenim na kontrolnim točkama prikazan je na slici:
Krug elektroničkog balasta
Na slici ispod prikazan je oscilogram u trenutku paljenja (paljenja) fluorescentne svjetiljke, kao i crtež tiskane ploče i izgleda elektroničke prigušnice.
Tiskana ploča s prigušnicama, njezin izgled i oscilogram u trenutku paljenja žarulje
U videu ispod, majstor koji je napravio ovu elektroničku prigušnicu ukazuje na glavne značajke ručne izrade ovog uređaja:
Već tijekom početka masovnog rada fluorescentnih svjetiljki, radioamateri su naučili produžiti njihov vijek trajanja i prisilili su fluorescentne svjetiljke da svijetle, u kojima su žarne niti izgorjele. Paljenje je osigurao povećanje naponananesena na elektrode svjetiljke.
Povećanje napona provodi se prema shemi s punovalnim multiplikatorom na diodama i kondenzatorima. Tako se u trenutku pokretanja na elektrodama žarulje postiže vršni napon veći od 1000 V, što je dovoljno za hladnu ionizaciju živine pare i pražnjenje u plinu žarulje. Stoga je moguće paljenje i stabilan rad svjetiljke, čak i kod pregorjelih spirala.
Ocjene komponenti pokretača svjetiljke prikazane su u donjoj tablici.
Glavni nedostatak ovog kruga za pokretanje fluorescentnih svjetiljki je visoki nazivni napon kondenzatora - najmanje 600 Všto uređaj čini prilično glomaznim. Drugi nedostatak je istosmjerna struja, zbog koje će se živena para nakupljati u blizini anode, pa će svjetiljku trebati povremeno mijenjati uklanjanjem iz držača i omotavanjem.
Otpornik djeluje kao funkcija ograničavanja struje, inače lampa može eksplodirati. Otpornik se može namotati vlastitim rukama nikrom žicom, no isti se rezultati dobivaju s pravilno odabranom žaruljom sa žarnom niti, u kojoj se raspršena toplinska energija neće trošiti, već će se emitirati u obliku dodatnog sjaja žarulja.
U većini slučajeva radioamateri umjesto otpornika koriste žarulju sa žarnom niti od 127 V snage 25-150 W, kombinirajući ih ako je potrebno. Snaga žarulje spojene umjesto otpornika mora biti nekoliko puta veća od snage priključene fluorescentne svjetiljke. Ocjene ostalih elemenata, izračunate na temelju snage fluorescentne svjetiljke, prikazane su u tablici.
Ocjene sastavnih dijelova uređaja za paljenje pregorjelih fluorescentnih svjetiljki
U ovoj tablici potreban otpor i snaga raspršivača postiže se paralelnim spajanjem nekoliko žarulja od 127 V. Diode se mogu zamijeniti uvoznim sličnim karakteristikama. Kondenzatori moraju izdržati napon od najmanje 600 V.
Potreba za dobrim osvjetljenjem radioamaterskog radnog mjesta, s dovoljnim svjetlosnim tokom i ujedno ekonomičnom, potaknula je, moglo bi se reći, neke pretrage i testiranje opcija. Prvo sam koristio običnu malu svjetiljku s štipaljkom, promijenio je u malu stolnu fluorescentnu svjetiljku, zatim je bila 18-vatna "ceiling-wall" fluorescentna svjetiljka proizvedena u Kini. Potonje mi se najviše svidjelo, ali je samo učvršćivanje svjetiljke u okove bilo nešto podcijenjeno, doslovno za dva-tri centimetra, ali nisu bili dovoljni "za potpunu sreću". Našla sam izlaz da učinim isto, ali na svoj način. Budući da rad postojeće elektronske prigušnice nije izazivao nikakve pritužbe, logično je bilo ponoviti sklop.
Ovo je veliki dio ovog elektroničkog balasta, prigušnica i kondenzator od Kineza ovdje nisu uključeni.
Zapravo, dijagram kopiran s tiskane ploče u dobroj namjeri. Nominalna vrijednost elektroničkih komponenti koja je to omogućila određena je ne samo "izgledom", već i mjerenjima, uz prethodno odlemljenje komponenti s ploče. Na dijagramu je vrijednost otpornika naznačena u skladu s kodiranjem u boji.Samo što se tiče prigušnice, dopustio sam si da ne odmotam onaj koji je na raspolaganju za određivanje broja zavoja, već sam izmjerio otpor namotane žice (1,5 Ohma promjera 0,4 mm) - uspjelo je.
Crtež se može spremiti na računalo i povećati
Prva montaža na pločici. Pažljivo sam odabrao ocjene komponenti, bez obzira na veličinu i količinu, i bio sam nagrađen - svjetlo se upalilo prvi put. Feritni prsten (10 x 6 x 4,5 mm) od štedne žarulje, nepoznata mu je magnetska propusnost, promjer žice namotanih zavojnica oko njega je 0,3 mm (bez izolacije). Prvi start obavezno kroz žarulju sa žarnom niti od 25 W. Ako je uključen i luminiscent u početku treperi i gasi se, povećajte (postupno) ocjenu C4, kada je sve radilo i nije pronađeno ništa sumnjivo, i uklonili žarulju sa žarnom niti, a zatim smanjili njenu ocjenu na izvornu vrijednost.
Donekle, fokusirajući se na tiskanu ploču izvornog izvora, nacrtao sam pečat ispod postojećeg prikladnog kućišta i elektroničkih komponenti.
Urezao sam rupčić i sastavio dijagram. Već sam se veselio trenutku kada ću biti zadovoljan sobom i drago mi je. No, sklop sastavljen na tiskanoj pločici odbio je raditi. Morao sam se zadubiti i baviti se odabirom otpornika i kondenzatora. U trenutku postavljanja elektroničke prigušnice na mjestu rada, C4 je imao kapacitet od 3n5, C5 - 7n5, otpor R4 6 Ohm, R5 - 8 Ohm, R7 - 13 Ohm.
Lampa se "sklopila" ne samo s dizajnom, svjetiljka, podignuta do kraja, omogućila je udobno korištenje police unutar tajničke niše. Babay je donio udobnost u "sobi".
Poštovani posjetitelji stranice.
Ponekad se dogodi takav kvar, nakon ugradnje i spajanja svjetiljke s dvije fluorescentne svjetiljke, svjetiljka radi ispravno. Prođe nekoliko mjeseci i lampa se počne paliti s jednom lampom. Počnete okretati lampu u utičnicama, mijenjati starter, ali nema rezultata. Što učiniti i kako biti, kako sami popraviti svjetiljku s fluorescentnim svjetiljkama?
Za početak, razmotrite sheme takvih svjetiljki s fluorescentnim svjetiljkama:
- dvije fluorescentne svjetiljke;
- dva startera;
- jedan gušenje;
- kondenzator.
Fluorescentna svjetiljka ima dvije spirale niti. Svjetiljke, starter i prigušnica spojeni su serijski u električni krug. Kondenzator je spojen paralelno.
- kondenzator;
- dva startera;
- dvije fluorescentne svjetiljke;
- dva gušenja.
Spoj fluorescentnih svjetiljki na slici 2. ni po čemu se ne razlikuje od dijagrama povezivanja svjetiljki na slici 1. Dvije žice, faza, nula imaju granu u ovom krugu.
A najjednostavniji krug svjetiljke s jednom svjetiljkom prikazan je na slici 3, gdje su kondenzator, svjetiljka i starter u krugu spojeni paralelno. Prigušnica je spojena u električni krug - serijski.
Slične svjetiljke nalaze se s tri svjetiljke. Sama bit stvari nije u tome, - ne u broju svjetiljki.
Razlozi za neuključivanje svjetiljke s jednom svjetiljkom ili svjetiljke koja se sastoji od dvije ili više svjetiljki, kada se jedna od svjetiljki svjetiljke ne upali, mogu biti sljedeći:
- neispravnost same svjetiljke;
- nema kontakta s gasom;
- nema kontakta sa starterom;
- puknute žice.
Električni krug svjetiljke i utvrdite gdje se točno nalazi prekid - možete provjeriti sondom. Nakon što ste kupili svjetiljku, provjerite sve kontaktne spojeve svjetiljke.
Praktični primjer. U prostoriji je električar u potpunosti izvršio ugradnju i spajanje fluorescentnih svjetiljki s dvije svjetiljke, nakon određenog vremena neke su svjetiljke počele raditi s jednom svjetiljkom. Kada sam počeo provjeravati kontaktne spojeve svjetiljki, razlog je bio sljedeći - nepouzdan kontaktni spoj jedne od žica s prigušivačem. Gdje nije bilo kontakta s gasom, lampa se nije upalila.
Popravak fluorescentnih svjetiljki - s elektroničkim balastom
Armstrong fluorescentne stropne ugradbene svjetiljke s elektroničkim prigušnicama su jednostavne konstrukcije i praktične jer ne zahtijevaju nikakav napor tijekom uklanjanja i ugradnje.
ugradbena stropna svjetiljka Armstrong
elektronska prigušnica za napajanje FINTAR
Evo primjera iz vlastite prakse. Bilo je potrebno popraviti kvar Armstrong ugradbene stropne svjetiljke.
Za to je rasvjetno tijelo trebalo ukloniti sa stropa i provjeriti električne spojeve. Kao rezultat dijagnostike, ustanovljeno je da su elektronički elementi FINTAR elektroničke prigušnice u kvaru – izgorjeli su.
To je bila takva jedinica za napajanje koja nije bila u prodaji, morao sam kupiti još jednu sličnu elektroničku prigušnicu za svjetiljku za četiri fluorescentne svjetiljke - Navigator.
Navigator s elektroničkim balastom
Ako pažljivo pogledate dva izvora napajanja, dijagrami ožičenja za fluorescentne svjetiljke se razlikuju.
Postavlja se pitanje: Kako spojiti fluorescentne svjetiljke stropne svjetiljke na drugo napajanje?
U ovom primjeru, žičane veze s držačima fluorescentnih svjetiljki potrebno je izvesti samo prema električnoj shemi novoinstaliranog napajanja.
U skladu s tim, krug kontaktnih spojeva žica morao je biti prerađen, odsječen na jednom mjestu, a na drugom nadograditi žicu. Prilikom promjene dijagrama povezivanja, žice su prethodno uvijene i izolirane izolacijskom trakom.
Nakon što su obavljeni svi priključci i nakon što se uvjerili da kada je rasvjetno tijelo spojeno na vanjski izvor električne energije, utičnica - svijetle sve četiri fluorescentne svjetiljke - izolacijska traka se skida na mjestu spajanja žica.
Komad kambrika stavlja se na jednu od žica. Spojene bakrene žice se urezuju kiselinom za lemljenje, a zatim se na spoj lemilom nanosi mali sloj kositra, lemeći žice.
jetkanje žičanih spojeva kiselinom za lemljenje nakon čega slijedi lemljenje
lemljenje spojenih žica
Nadalje, nakon što je lemljenje dviju žica završeno, umjesto izolacijske trake na spoj se stavlja kambrik.
izolacija žičanih spojeva kambrikom umjesto izolacijskom trakom
Ova metoda spajanja žica s naknadnom izolacijom s kambrikom je jednostavnija i pouzdanija. Ako spojite dvije žice jednostavno u zavoj bez lemljenja, a zatim izolirate izolacijskom trakom, veza će naknadno proći oksidaciju i zagrijavanje žica.
Numeracija kontaktnih spojeva žica s elektroničkim prigušnicama - ide od vrha do dna. Odnosno, prva i druga veza kontaktne žice moraju odgovarati spoju dviju fluorescentnih svjetiljki s jedne strane i tako dalje. Prilikom spajanja potrebno je pažljivo pogledati električnu shemu napajanja i pratiti zadanu izvedbu takvih spojeva.
kontaktni spoj žica na elektroničko napajanje elektronički balast
Mali sloj kositra se također nanosi na krajeve golih žica prije spajanja na elektroničku jedinicu napajanja, za visokokvalitetno povezivanje.
Općenito, ovdje nema ništa komplicirano, a takav kvar možete lako ukloniti.
Datum: 16.09.2015 // 0 komentara
Nastavljajući temu pričvršćivanja rasvjetnih tijela, mnogima će biti korisno znati ne samo kako provjeriti fluorescentnu svjetiljku, već i kako provjeriti balast fluorescentne svjetiljke. Za brzu provjeru potreban je minimum uređaja: kontrolno svjetlo, žica, par spajalica, kao i nekoliko minuta slobodnog vremena.
Prvo morate predstaviti dijagram elektroničke prigušnice fluorescentne svjetiljke i dodati kontrolnu svjetiljku (označena crvenim linijama) u njen dizajn.
Većina krugova rasvjetnih tijela gotovo je identična jedan drugome, razlikuju se samo u manjim promjenama.
Općenito, prije provjere elektroničke prigušnice za fluorescentne svjetiljke, morate ukloniti cijev, zatim kratko spojiti vodove niti, a zatim spojiti običnu 220 V žarulju sa žarnom niti između njih.
Pažnja! Kako bi se izbjegao kvar elektroničkih komponenti balasta, ne preporuča se spajanje kruga bez opterećenja na mrežu, t.j. bez žarulje.
Za jednostavne svjetiljke vrlo je prikladno koristiti spajalicu za papir, ona pouzdano zatvara kontakte koji idu na cijev.
Nakon svih manipulacija, takva se struktura može uključiti u mrežu. Radna prigušnica će moći opskrbljivati naponom žarulju, a kao što možete vidjeti na fotografiji, ona će svijetliti.
Ako je balast popravljen vlastitim rukama, a trebate provjeriti njegovu učinkovitost, najbolje je spojiti drugu žarulju u seriji sa svjetiljkom. U slučaju pogrešaka u radu, ili kratkog spoja, ovo svjetlo će jako svijetliti, a komponente kruga neće otkazati.
U ovom članku ću vam reći uobičajene kvarove modernih "prigušnica" fluorescentnih svjetiljki, metode za njihov popravak, dat ću analoge radio komponenti koje se mogu koristiti za popravak. Jer Ove lampe su još uvijek dosta česte u svakodnevnom životu (npr. koristim 5 takvih lampi svaki dan), mislim da je tema i više nego relevantna.
Ako vaša fluorescentna svjetiljka prestane svijetliti, prvi korak je zamijeniti samu fluorescentnu "žarulju". Može imati dva kvara: kvar jednog od kanala (lom grijaćeg svitka) ili banalni učinak "starenja".
Ako u mraku na uključenoj svjetiljci postoji jedva primjetan sjaj žarnih niti, tada se, najvjerojatnije, kvar elektroničkog "balasta" sastoji u kvaru kondenzatora koji povezuje niti (vidi sl. Stavku 2). Kapacitet mu je 4,7n, radni napon 1,2kV. Bolje ga je zamijeniti istim, samo s radnim naponom od 2kV. U jeftinim prigušnicama postoje kondenzatori od 400 ili čak 250 V. Oni su prvi koji ne uspijevaju.
Kada radnje iz prethodnog stavka nisu pomogle, morate početi provjeravati radio komponente s osiguračem na dijagramu. Često je dostupan, ali ga nemam na ploči (vidi sl. Stavka 1).
Sljedeća stvar na koju treba obratiti pažnju su tranzistori (vidi sl. Stavka 1). Mogu propasti zbog prenapona, na primjer, ako kod kuće postoji relejni stabilizator napona ili često vi ili vaši susjedi koristite zavarivanje. Ovi zamjenski tranzistori mogu se naći u jedinicama napajanja za štedne žarulje. Jer takve svjetiljke često pokvare zbog kvarova žarulja, tada krug i, sukladno tome, tranzistori ostaju u radu.
Ako nema takvih lama, onda možete zamijeniti tranzistore s analozima. Analogi tranzistora 13001, 13003, 13005, 13007, 13009 prikazani su u donjoj tablici. Najpopularnije zamjene su analozi kao što su KT8164A i KT872A.
Ponekad trebate nazvati ostale radio komponente i zamijeniti ih, ako se pronađu oštećene. Nakon svake faze popravka balasta fluorescentnih svjetiljki, preporuča se prvi put uključiti kroz žarulju sa žarnom niti od 40 W spojenu u seriju. Po njegovom sjaju možete vidjeti prisutnost kratkog spoja.
Važno je imati na umu da su moderne elektroničke prigušnice impulsni uređaji, koje je strogo zabranjeno uključiti bez opterećenja (u našem slučaju fluorescentne svjetiljke), jer to će dovesti do njihovog neuspjeha.
Video (kliknite za reprodukciju). Ako ste pokušali sve, ali ništa nije pomoglo, ili nema želje za petljanjem s balastom, tada možete koristiti prekidač za napajanje iz štedne svjetiljke. Toliko je malen da se lako uklapa u kućišta nekih fluorescentnih svjetiljki. U ovom slučaju, niti fluorescentne svjetiljke su spojene na kontakte na ploči, gdje su spojeni kontakti žarulje štedne žarulje. Snaga napajanja trebala bi otprilike odgovarati snazi svjetiljke. Osobno imam fluorescentnu svjetiljku od 36W koja se napaja putem napajanja iz žarulje od 32W.