Tìm hiểu trấn lưu điện tử (Ballast điện tử)
Trong ống đèn huỳnh quang có 3 thành phần chính, đó là:
(1) Hơi thủy ngân, khi bị kích thích sẽ phát ra tia tử ngoại.
(2) Hai sơi tim đen, dùng nung nóng khí thủy ngân trong ống.
(3) Lớp bột mỏng phủ trên mặt trong của ống, dùng để chuyển đổi bước sóng của tia tử ngoại ra dạng ánh sáng trắng (nên còn gọi là đèn ống nhật quang).
Bạn thấy khi đóng khóa điện, lúc này chưa có dòng chảy qua mạch đèn ống, mức áp 220V của nguồn AC sẽ áp lên starter và tạo hiện tượng phóng điện trong starter. Dòng điện chảy qua mạch starter có 2 tác dụng:
* Nó qua sợi nung trong ống và làm nóng khi thủy ngân trong đèn, tạo điều kiện kích mòi ở mức volt thấp.
* Nó chảy qua cuộn trấn lưu và nạp một điện lượng dự trữ trong cuộn trấn lưu.
(2) Hai sơi tim đen, dùng nung nóng khí thủy ngân trong ống.
(3) Lớp bột mỏng phủ trên mặt trong của ống, dùng để chuyển đổi bước sóng của tia tử ngoại ra dạng ánh sáng trắng (nên còn gọi là đèn ống nhật quang).
Bạn thấy khi đóng khóa điện, lúc này chưa có dòng chảy qua mạch đèn ống, mức áp 220V của nguồn AC sẽ áp lên starter và tạo hiện tượng phóng điện trong starter. Dòng điện chảy qua mạch starter có 2 tác dụng:
* Nó qua sợi nung trong ống và làm nóng khi thủy ngân trong đèn, tạo điều kiện kích mòi ở mức volt thấp.
* Nó chảy qua cuộn trấn lưu và nạp một điện lượng dự trữ trong cuộn trấn lưu.
Ngay khi 2 là kim dãn nở chạm vào nhau, lúc này ngưng hiện tượng phóng điện sẽ làm cho 2 lá kim nhã ra, nó tác dụng như sự ngắt nguồn nhanh và ngay lúc này từ 2 đầu của cuộn trấn lưu sẽ phát ra điện áp ứng có mức áp vài trăm volt, mức áp này đủ cao này và sẽ làm sáng đèn huỳnh quang.
Khi khí thủy ngân trong đèn huỳnh quang đã trạng thái Plasma thì nó liên tục tạo ra dòng ion chảy qua đèn và đèn có tính ổn áp, nó giữ khoảng 120V và điều này sẽ làm tắt hiện tượng phóng điện trong starter. Trạng thái Plasma của hơi thủy ngân trong ống sẽ phát ra rất giàu tia cực tím,tia cực tím tác kích vào lớp bột trên vách đèn, nó được đổi ra dạng ánh sáng trắng và chúng ta có đèn nhật quang.
Tóm lại, khởi đầu chúng ta phải có điện áp đủ cao để tạo ra hiện tượng thác ion trong đèn, trạng thái này phải được duy trì để có tia sáng cực tím, và nhờ có lớp bột mỏng trên vạch đèn, chúng ta sẽ có được thứ ánh sáng màu trắng giống như ánh sáng mặt trời.
Sơ đồ nguyên lý của trấn lưu điện tử:
Điện áp ngả ra (điểm OUT) cấp dòng, dòng điện chảy qua cuộn sơ của biến áp T1 để tạo tác dụng hồi tiếp , dòng điện qua cuộn hạn dòng (biến áp T2, hay cuộn self), qua 2 tim đèn và tụ C5 và qua tụ C0 để làm sáng đèn ở mức áp đủ thấp nhầm tránh làm đen đầu các ống đèn huỳnh quang. Các diode FD1, FD2 dùng dập biên điện áp ứng.
Cách đo transistor MOSFET:
Trước hết Bạn hãy xác định diode bảo vệ đặt ở cực Drain và cực Source. Khi đã xác định được diode bảo vệ rồi, lúc này Bạn hãy đặt dây đo đỏ trên chân Source và dây đen trên chân Drain. Kim máy đo sẽ không lên vì bên trong transistor MOSFET lúc này chưa hình thành kênh dẫn điện.
Bạn cho dây đen chạm nhẹ vào chân Gate, điện áp dương của pin trong máy đo Ohm sẽ nạp điện vào tụ ở cực Gate của transistor MOSFET và hình thành một kênh dẫn trong đế của transistor MOSFET,.
Lúc này Bạn đo lại trên 2 chân Drain và chân Souce, Bạn sẽ thấy kim lên cao (vì lúc này trong đế của transistor MOSFET đã xuất hiện kênh dẫn).
Các kết quả này cho biết transistor MOSFET còn tốt.
Sơ đồ trên cho thấy board mạch dùng cho loại đèn tiết kiệm điện năng, Ở đây người ta dùng:
* 4 diode nắn dòng xoay chiều ra dạng dòng xung một chiều và cho nạp vào tụ 10uF.
* Dùng 2 transistor với biến áp khoen tạo tác dụng hồi tiếp dao động. Mạch sẽ tạo ra dòng xung ở mức áp cao để cấp cho đèn huỳnh quang. Để mạch dao động dễ chạy, người ta mạch bằng DIAC (loại 32V).
* Dòng điện chảy qua đèn sẽ được ổn dòng với cuộn self L2 và còn cấp dòng cho sợi tim qua tụ chịu volt cao (1.2KV).
Trong mạch này có 3 thành phần cuộn dây:
* Dùng 2 transistor với biến áp khoen tạo tác dụng hồi tiếp dao động. Mạch sẽ tạo ra dòng xung ở mức áp cao để cấp cho đèn huỳnh quang. Để mạch dao động dễ chạy, người ta mạch bằng DIAC (loại 32V).
* Dòng điện chảy qua đèn sẽ được ổn dòng với cuộn self L2 và còn cấp dòng cho sợi tim qua tụ chịu volt cao (1.2KV).
Trong mạch này có 3 thành phần cuộn dây:
(1) Biến áp lõi hình từ khoen, trên đó quấn 3 cuộn dây (3 vòng, 3 vòng, 3 vòng) để tạo tín hiệu hồi tiếp, kích chạy tầng dao động kéo đẩy.
(2) Cuộn ổn dòng L2, cuộn này quấn nhiều vòng (150 vòng) trên một nòng từ hở.
(3) Cuộn dây L1 đặt trên đường nguồn AC, kết hợp với tụ 0.1uF dùng để lọc nhiễu, tránh nhiễu nhiễm vào đường nguồn AC. Điện trở 47 Ohm hạn dòng lúc mới cắm điện, nó cũng là điện trở cầu chì, dùng để cắt dòng khi trong mạch có linh kiện bị chạm.
(2) Cuộn ổn dòng L2, cuộn này quấn nhiều vòng (150 vòng) trên một nòng từ hở.
(3) Cuộn dây L1 đặt trên đường nguồn AC, kết hợp với tụ 0.1uF dùng để lọc nhiễu, tránh nhiễu nhiễm vào đường nguồn AC. Điện trở 47 Ohm hạn dòng lúc mới cắm điện, nó cũng là điện trở cầu chì, dùng để cắt dòng khi trong mạch có linh kiện bị chạm.
Toàn phần board mạch ráp trên một mạch in dạng hình tròn và đặt dưới chân đèn (Bạn xem hình).
Hình tham khảo 2:
Hình tham khảo 2:
Mạch cũng gồm có các phần cơ bản như sau:
* Dùng diode nắn dòng và dùng tụ chịu volt cao để lấy ra điện áp DC có mức volt cao.
* Dùng 4 transistor khóa (loại switching) để ráp thành mạch dao động kéo đẩy, tạo ra dạng dòng xung ở mức volt cao cấp cho đèn.
+ Trên chân C-E mắc diode dập biên xung nghịch.
+ Dùng biến áp lõi khoen để lấy tín hiệu hồi tiếp.
+ Dùng DIAC để mòi chạy mạch dao động.
Mạch cho kích sáng 2 ống huỳnh quang, trên mỗi đường đặt cuộn ổn dòng. Có tụ lấy dòng cho sợi nung để tăng hiệu suất kích sáng và giữ cho đèn lâu bị đen đầu.
Ở ngả vào có gắn áp trở RV để tránh bị quá áp. Dùng cầu chì để cắt dòng khi trong mạch có linh kiện bị chạm. Dùng tụ AC để lọc nhiễu.
Hình tham khảo 3:
Phần mạch tạo dòng xung volt cao để cấp cho đèn huỳnh quang cũng tương tự như các sơ đồ trên. Đặc điểm của mạch này là thêm mạch bảo vệ, nó sẽ tắt dao động khi:
* Khi mạch không gắn bóng, hay bóng đã bị hư, mất dòng, lúc này mức áp trên chân B của Q3, lấy qua R11, R12, R13 sẽ làm transistor Q3 bảo hòa và nó sẽ làm tắt dao động.
* Khi xung ngả ra lấy trên cuộn ổn dòng của đèn quá cao, nó sẽ tạo điện áp DC, đưa về cực gate và kích chạy SCR. SCR dẫn điện nó sẽ làm tắt dao động.
Trên đường lấy điện, người ta dùng cuộn lọc lõi khoen L1 và tụ C1 để lóc nhiễu. Cũng dùng cầu chì để cắt dòng khi trong mạch có linh kiện bị chạm.
Hình tham khảo 4:
Công dụng của các chân trên ic IR2156.
Hình tham khảo 5:
Hình tham khảo 6:
Mạch dao động kéo đẩy tạo dòng xung ở mức volt cao để cấp cho đèn huỳnh quang.
IR2156 là ic chuyên tạo ra tín hiệu kích thích transistor để tạo dòng xung volt cao cấp cho ống đèn huỳnh quang.
Hình tham khảo 6:
Hình tham khảo 7:
Mạch dao động kéo đẩy tạo dòng xung ở mức volt cao để cấp cho đèn huỳnh quang.
Hình tham khảo 8:
Mạch dao động kéo đẩy tạo dòng xung ở mức volt cao để cấp cho đèn huỳnh quang.
Hình tham khảo 9:
Hình vẽ cho thấy người ta tạo ra một starter điện tử. Nguyên lý làm việc của nó như sau:
Khi điện áp đưa vào 2 đầu đủ cao, mức áp trên tụ 22nF sẽ lên cao hơn 32V, DIAC DB3 sẽ dẫn điện, nó kích dẫn TRIAC, tạo dòng điện lớn chảy qua 2 đầu của các sợi nung để tạo điều kiện dễ mòi sáng đèn.Hình tham khảo 10:
Hình tham khảo 11:
Các hư hỏng thường gặp là:
* Nổ các tụ lọc hóa học CE1, CE2 (Bạn phải thay bằng loại tụ chịu được volt cao).
* Đứt cầu chì do chạm các transistor MOSFET.
* Chạm cuộn dây hạn dòng, nóng lõi làm biến dạng.
* Hở chân các transistor hay cháy bo mạch in do quá nóng.
Qua phần trình bày trên, chúng tôi mong Bạn đã hiểu nguyên lý vận hành của loại đèn huỳnh quang dùng ballast điện tử. Loại đèn này hiện rất thông dụng, nhất là trong các loại đèn tiết kiệm điện năng của hãng Phillips. Bạn cũng có thể tự sản xuất loại trấn lưu điện tử này (chúng tôi đã tham vấn cho nhiều Bạn tự sản xuất đề tài này), nếu khi làm thực hành, Bạn gặp trở ngại gì hãy liên lạc với chúng tôi để được góp ý.
Đèn huỳnh quang compact có một số lợi ích so với bóng đèn cổ điển. Nó là tiêu thụ điện năng thấp hơn (tới 80%) và tuổi thọ dài hơn nhiều (5-15 lần). Nhược điểm được còn bắt đầu chủ yếu ở loại đắt tiền hơn, không thể sử dụng tối hơn và giá cả.
Đèn huỳnh quang có sẵn thường trong những nhiệt độ màu:
Ấm trắng (2700K)
Mát trắng (4000K)
Ánh sáng ban ngày (6000K)
Ấm trắng (2700K)
Mát trắng (4000K)
Ánh sáng ban ngày (6000K)
Thường nhất mà chúng tôi gặp "trắng ấm", mà là gần với bóng đèn cổ điển và đó là dễ chịu nhất cho người dân. Nhỏ gọn đèn huỳnh quang sử dụng ống chân không tương tự như đèn dải cổ điển và Princip chuyển đổi năng lượng ánh sáng là như nhau. Ống có trên cả hai đầu hai điện cực phải đối mặt với Bari. Kathode có nhiệt độ cao khoảng 900 độ C và tạo ra nhiều electron được gia tốc bằng điện áp giữa các điện cực và số truy cập các nguyên tử khí Argon và Mercury. Có phát sinh vết bùn nhiệt độ thấp. Tràn đầy năng lượng thủy ngân phát ra trong một hình thức ánh sáng tia cực tím. Bên trong của ống bên phải đối mặt với bóng phát quang, chuyển đổi hình thức ánh sáng tia cực tím trong ánh sáng nhìn thấy được. Ống được hỗ trợ bởi dòng điện xoay chiều, do đó chức năng của các điện cực (cathode và anode) vẫn còn thay đổi. Bởi vì có sử dụng chuyển đổi chuyển, hoạt động trên hàng chục kilohertz, mà đèn CFL không "chớp" so với đèn ống dải cổ điển. Chuyển đổi, đó là hiện nay trong một nắp vặn, thay thế dằn cổ điển với một khởi động.
Xây dựng điện
Princip chức năng chúng tôi giải thích trên một bóng đèn 11W LUXAR. Mạch chứa phần cung cấp, trong đó bao gồm can thiệp ức chế L2, cầu chì F1, chỉnh lưu cầu từ 1N4007 điốt và lọc C4 tụ. Phần bắt đầu bao gồm D1, C2, R6 và DIAC. D2, D3, R1, R3 có chức năng bảo vệ. Các bộ phận khác có chức năng hoạt động bình thường.
Đèn bắt đầu
R6, C2 và DIAC mades xung đầu tiên cơ sở của bóng bán dẫn quý 2 và gây ra khai mạc. Sau khi bắt đầu là phần này bị chặn bởi D1 diode. Sau mỗi lần mở Q2 được thải ra C2. Có không thể thu thập đủ năng lượng cho mở lại DIAC. Tiếp theo là các bóng bán dẫn excitated hơn TR1 biến rất nhỏ. Nó bao gồm vòng ferrite với ba cuộn dây (5-10 cuộn dây). Bây giờ là sợi chạy trên C3 tụ điện từ tăng điện áp từ mạch cộng hưởng từ L1, TR1, C3 và C6. Hơn so với đèn ống lên là tần số resonation quy định bởi khả năng của C3, bởi vì ông có công suất thấp hơn nhiều so với C6. Trong thời điểm này là điện áp trên một C3 hơn 600V trong một mối quan hệ với ống sử dụng. Trong thời gian bắt đầu là đỉnh thu hiện tại về lớn hơn trong quá trình hoạt động bình thường 3-5 lần. Khi ống đã bị hư hỏng, có nguy cơ phá hủy của bóng bán dẫn.
Hoạt động bình thường
Khi khí được ionisated trong một đường ống, C3 sẽ được thực tế quá thiếu và nhờ tần số này đi xuống và đổi giờ là drived chỉ C6 và đổi tạo ra điện áp thấp hơn nhiều nhưng đủ để giữ cho ánh sáng trên. Trong một tình huống bình thường, khi bóng bán dẫn mở ra, mà hiện tại để TR1 tăng cho đến khi cốt lõi của mình là bão hòa và tiếp theo thông tin phản hồi của mình để giảm đi cơ sở và đóng cửa bóng bán dẫn. Bây giờ mở ra bóng bán dẫn thứ hai là excitated bởi reversly kết nối windind của TR1 và tất cả lặp đi lặp lại quá trình.
Khi khí được ionisated trong một đường ống, C3 sẽ được thực tế quá thiếu và nhờ tần số này đi xuống và đổi giờ là drived chỉ C6 và đổi tạo ra điện áp thấp hơn nhiều nhưng đủ để giữ cho ánh sáng trên. Trong một tình huống bình thường, khi bóng bán dẫn mở ra, mà hiện tại để TR1 tăng cho đến khi cốt lõi của mình là bão hòa và tiếp theo thông tin phản hồi của mình để giảm đi cơ sở và đóng cửa bóng bán dẫn. Bây giờ mở ra bóng bán dẫn thứ hai là excitated bởi reversly kết nối windind của TR1 và tất cả lặp đi lặp lại quá trình.
Thất bại
Không phổ biến được chia C3 tụ. có thể chủ yếu ở đèn giá rẻ, nơi được sử dụng các thành phần rẻ hơn đối với điện áp thấp hơn. Kích thích các đường ống không sáng lên trên thời gian, có nguy cơ phá hủy các transistor Q1 và Q2 và điện trở tiếp theo R1, R2, R3 và R5. Khi đèn bắt đầu, đổi là rất quá tải và bóng bán dẫn thường không tồn tại lâu hơn nhiệt độ quá tải. Khi đường ống phục vụ ra, thiết bị điện tử thường bị phá hủy quá. Khi đường ống cũ, có thể được overburned một trong sợi và đèn không sáng lên nữa. Thiết bị điện tử thường sống sót. Đôi khi có thể là đường ống bị phá vỡ do sự căng thẳng nội bộ và chênh lệch nhiệt độ. Thường xuyên nhất đèn không, khi bật nguồn.
Không phổ biến được chia C3 tụ. có thể chủ yếu ở đèn giá rẻ, nơi được sử dụng các thành phần rẻ hơn đối với điện áp thấp hơn. Kích thích các đường ống không sáng lên trên thời gian, có nguy cơ phá hủy các transistor Q1 và Q2 và điện trở tiếp theo R1, R2, R3 và R5. Khi đèn bắt đầu, đổi là rất quá tải và bóng bán dẫn thường không tồn tại lâu hơn nhiệt độ quá tải. Khi đường ống phục vụ ra, thiết bị điện tử thường bị phá hủy quá. Khi đường ống cũ, có thể được overburned một trong sợi và đèn không sáng lên nữa. Thiết bị điện tử thường sống sót. Đôi khi có thể là đường ống bị phá vỡ do sự căng thẳng nội bộ và chênh lệch nhiệt độ. Thường xuyên nhất đèn không, khi bật nguồn.
Sửa chữa thiết bị điện tử
Sửa chữa thiết bị điện tử thường có nghĩa là sự thay đổi của C3 tụ nếu anh ta là brobek. Khi bỏng cầu chì, có thể sẽ bị hư hỏng transistor Q1, Q2 và điện trở R1, R2, R3, R5. Bạn có thể thay thế cầu chì với điện trở 0R5. Thất bại có thể được nhân rộng. Ví dụ, khi là quá thiếu tụ điện có thể được quá tải nhiệt bóng bán dẫn và sẽ bị phá hủy. Bán dẫn tốt nhất để thay thế cho các loại ban đầu là MJE13003, nhưng nó không phải là dễ dàng để tìm thấy chúng. Tôi thay thế chúng bằng BD129, nhưng họ không có sẵn ngay bây giờ. Có tồn tại các biến thể khác như một 2SC2611, 2SC2482, BD128, BD127, nhưng tôi không chắc chắn nếu họ sẽ có cuộc sống lâu dài. Bán dẫn ban đầu không có sẵn trên thị trường của chúng tôi. Nếu không có vấn đề kích thước của trường hợp TO220, nó có thể sử dụng các bóng bán dẫn MJE13007.
Sửa chữa thiết bị điện tử thường có nghĩa là sự thay đổi của C3 tụ nếu anh ta là brobek. Khi bỏng cầu chì, có thể sẽ bị hư hỏng transistor Q1, Q2 và điện trở R1, R2, R3, R5. Bạn có thể thay thế cầu chì với điện trở 0R5. Thất bại có thể được nhân rộng. Ví dụ, khi là quá thiếu tụ điện có thể được quá tải nhiệt bóng bán dẫn và sẽ bị phá hủy. Bán dẫn tốt nhất để thay thế cho các loại ban đầu là MJE13003, nhưng nó không phải là dễ dàng để tìm thấy chúng. Tôi thay thế chúng bằng BD129, nhưng họ không có sẵn ngay bây giờ. Có tồn tại các biến thể khác như một 2SC2611, 2SC2482, BD128, BD127, nhưng tôi không chắc chắn nếu họ sẽ có cuộc sống lâu dài. Bán dẫn ban đầu không có sẵn trên thị trường của chúng tôi. Nếu không có vấn đề kích thước của trường hợp TO220, nó có thể sử dụng các bóng bán dẫn MJE13007.
Xây dựng cơ khí
Đèn thường được pha trộn hai phần. Là một trong những nắp nhựa có lỗ cho đường ống và các hóa đơn. Ống được agglutinated với nó. Thứ hai nhiều mảnh lớn hơn có khe cắm cho các hóa đơn từ phía bên trong. Bên trong là bảng mạch in với các thành phần và dây điện từ ống. Từ phía trên của PCB là dây để đầu đèn, nơi được hàn hoặc đóng dấu để liên lạc. Cả hai bộ phận bằng nhựa được nhấp vào cho mình và đôi khi dán. Thông thường, bạn có thể tận dụng một cách cẩn thận với một tuốc nơ vít nhỏ sequently làm tròn đến khoảng cách giữa hai miếng nhựa cho phát hành của keo. Tiếp theo, bạn phải tận dụng nhiều hơn để đèn mở. Đóng của đèn bạn chỉ có thể bấm cả hai miếng nhựa với chính mình. Nhìn vào hình ảnh của đèn mở.
Đèn thường được pha trộn hai phần. Là một trong những nắp nhựa có lỗ cho đường ống và các hóa đơn. Ống được agglutinated với nó. Thứ hai nhiều mảnh lớn hơn có khe cắm cho các hóa đơn từ phía bên trong. Bên trong là bảng mạch in với các thành phần và dây điện từ ống. Từ phía trên của PCB là dây để đầu đèn, nơi được hàn hoặc đóng dấu để liên lạc. Cả hai bộ phận bằng nhựa được nhấp vào cho mình và đôi khi dán. Thông thường, bạn có thể tận dụng một cách cẩn thận với một tuốc nơ vít nhỏ sequently làm tròn đến khoảng cách giữa hai miếng nhựa cho phát hành của keo. Tiếp theo, bạn phải tận dụng nhiều hơn để đèn mở. Đóng của đèn bạn chỉ có thể bấm cả hai miếng nhựa với chính mình. Nhìn vào hình ảnh của đèn mở.
Xem xét
Hầu hết các đèn huỳnh quang compact sử dụng cùng một hoặc tương tự như hệ thống dây điện. đèn đắt tiền hơn sử dụng một hệ thống dây điện phức tạp nhỏ với gia nhiệt trước điện và nhờ đó họ có tuổi thọ lâu hơn. Sửa chữa các loại đèn này không trả hết, bởi vì giá của các loại rẻ hơn là rất thấp hiện nay và giá cả của công việc của con người là cao hơn nhiều. Sơ đồ hệ thống dây điện có nguồn gốc trong khi sửa chữa các loại đèn và chúng chỉ là để nghiên cứu hoặc sử dụng sửa chữa. Thông tin là từ retracing các loại đèn và từ các nguồn trong một phần liên kết.
Hầu hết các đèn huỳnh quang compact sử dụng cùng một hoặc tương tự như hệ thống dây điện. đèn đắt tiền hơn sử dụng một hệ thống dây điện phức tạp nhỏ với gia nhiệt trước điện và nhờ đó họ có tuổi thọ lâu hơn. Sửa chữa các loại đèn này không trả hết, bởi vì giá của các loại rẻ hơn là rất thấp hiện nay và giá cả của công việc của con người là cao hơn nhiều. Sơ đồ hệ thống dây điện có nguồn gốc trong khi sửa chữa các loại đèn và chúng chỉ là để nghiên cứu hoặc sử dụng sửa chữa. Thông tin là từ retracing các loại đèn và từ các nguồn trong một phần liên kết.
Liên kết
http://www.simandl.cz/stranky/elektro/starter/starter.htm trang với một mô tả của khởi động điện tử trong một tiếng Séc.
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/3706.pdf ST | điện tử huỳnh quang chấn lưu đèn
Sơ đồ và hình ảnh
Bigluz 20W
Nhỏ gọn đèn huỳnh quang 20W Bigluz sử dụng hệ thống dây điện cổ điển với một thay đổi nhỏ. Giá trị của các bộ phận được thay đổi quyền lực lớn hơn.
Hình ảnh của mở đèn Bigluz 20W.
http://www.simandl.cz/stranky/elektro/starter/starter.htm trang với một mô tả của khởi động điện tử trong một tiếng Séc.
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/3706.pdf ST | điện tử huỳnh quang chấn lưu đèn
Sơ đồ và hình ảnh
Bigluz 20W
Nhỏ gọn đèn huỳnh quang 20W Bigluz sử dụng hệ thống dây điện cổ điển với một thay đổi nhỏ. Giá trị của các bộ phận được thay đổi quyền lực lớn hơn.
Isotronic đèn 11W sử dụng một chút sửa đổi hệ thống dây điện, nơi không tồn tại bắt đầu mạch với một DIAC. Đèn bắt đầu có thể nhờ tụ C1
Đèn Luxtek 8W sử dụng hệ thống dây điện cổ điển với một thay đổi nhỏ. Thú vị là chỉ nhiệt điện trở, mà có thể làm cho ánh sáng bắt đầu và sấy sơ bộ dây tóc.
Maxilux đèn 15W sử dụng hệ thống dây điện cổ điển.
Polaris đèn 11W có một sợi nhỏ và thay đổi một số giá trị của các thành phần. Dây là cổ điển.
BrownieX 20W đèn có một hệ thống dây điện đơn giản như một ngọn đèn Isotronic.
Đèn PHILIPS ECOTONE 11W sử dụng lại hệ thống dây điện đơn giản như một ngọn đèn Isotronic. Đèn này so với các thành phần có dimensed đúng, đó có thể là thiết bị điện tử có thể sống lâu hơn. Hệ thống dây điện ít bị lừa dối hơn những người khác. Nó có cuộn dây L2 để ngăn chặn sự can thiệp HF và tụ C1 cho 1200V điện áp, mà là rất nhiều nhấn mạnh. Ống là cao so với một loại không có tên. Màu sắc ánh sáng "trắng ấm" mang lại ánh sáng của bóng đèn cổ điển và không có một giai điệu nhỏ màu hồng như những người khác. Ống nhỏ hơn một ít và nhiều có ánh sáng so với những người khác loại 11W. Tất cả các loại đèn này, mà tôi có được từ một số series có tông màu giống hệt nhau và sáng chói. So với đèn MAWAY, nơi mà tất cả các mục có tông màu khác nhau, một số đã bị phá hủy thiết bị điện tử, một số có ống với chân không, vv bị mất .. Nó được xem, mà đèn từ nhà sản xuất đáng kể có các thông số đảm bảo và chất lượng tốt hơn so với không có tên.
IKEA 7W
Đèn IKEA 7W có dây cổ điển như một 11W Luxar. Giá trị thành phần được thay đổi để một điện năng thấp hơn. Các bộ phận được đủ điện áp dimensed.Thất bại đã được overburned một trong sợi. Đèn là trên liên tục trong một năm, đó là hơn 8500 giờ. Thời gian cuộc sống tương ứng với một số kỹ thuật nhãn.
Đèn OSRAM Dulux EL 11W có lại hệ thống dây điện cổ điển với chỉ số thay đổi. Cô có một sợi nhỏ và là một đầy đủ chức năng.
OSRAM Dulux EL 21W
Đèn OSRAM Dulux EL 21W có một sơ đồ nối dây cổ điển. Ngược lại với một đèn OSRAM trước đó không có điện trở nhiệt cho khởi đầu chậm chạp. Cô đã overburned một dây tóc.
EUROLITE đèn 23W có một sơ đồ nối dây cổ điển. Cho sơ đồ nhờ Mard.
SINECAN 5 2x 26-30W
Chấn lưu điện tử SINECAN 5 cho hai ống huỳnh quang có giống hệt mạch giống như hầu hết các loại đèn huỳnh quang compact. Ít differency là cung cấp năng lượng trong ống trước khi D6 diode và hệ thống dây điện của tụ điện bắt đầu một C10 C11 về ống. Tôi không hiểu chính xác tại sao điều này là có dây theo cách này. Dằn không có cầu chì, nhưng chỉ có dây mỏng. Chấn lưu đã bị hỏng do tụ điện blowed. Nó phá vỡ bóng bán dẫn và điện trở R3, R4, R5 và R6.
Ảnh của chấn lưu mở.
Bóng đèn Philips Genie Tôi đang sử dụng trong nhiều năm. Tôi hài lòng với họ. Lợi thế của họ là kích thước nhỏ gọn của ống cho phép cài đặt vào đèn với không gian nhỏ cho bóng đèn. Nó sáng lên ngay lập tức sau khi mở điện. Tôi không thấy bất kỳ tác động tiêu cực trên cuộc đời của họ.
Tháo rời bóng đèn.
Bóng đèn này có mạch gần giống như biến thể 11W của họ. Nó có thêm hai bảo vệ dioded D6 và D7. Giá trị của vài thành phần là một chút thay đổi. Bóng bán dẫn loại mạnh hơn 13003.
Nuno Sucena Almeida thành công sửa chữa ellectronic dằn và gửi cho tôi sơ đồ của mình mà tôi bây giờ hiển thị cho bạn. Sơ đồ rất giống với nhiều chấn lưu đèn khác. Thú vị đối với tôi là sử dụng của đôi điện áp vì đèn là 120V nhưng thiết bị điện tử được thiết kế cho 230V. Đây là tác giả ban đầu bài viết:http://slug.blog.aeminium.org/2012/03/01/electronic-ballast-repair/
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua:
Facebook: Rid HaUI
Gmail: dienturid@gmail.com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét