Elektronické předřadníky pro zářivky: co to je, jak to funguje, schémata zapojení pro zářivky s elektronickými předřadníky
Zajímá vás, proč potřebujete elektronický elektronický předřadník pro zářivky a jak by měl být připojen? Správná instalace energeticky úsporných přípravků mnohokrát prodlouží jejich životnost, že? Ale nevíte, jak připojit elektronické předřadníky a zda to udělat?
Řekneme vám o účelu elektronického modulu a jeho připojení - článek pojednává o konstrukčních vlastnostech tohoto zařízení, díky kterému se vytváří tzv. Startovací napětí, a podporuje také optimální provozní režim lamp.
Jsou uvedena schémata zapojení zářivek pomocí elektronického předřadníku, jakož i video doporučení pro použití takových zařízení. Které jsou nedílnou součástí systému plynových výbojek, přestože se konstrukce takových světelných zdrojů může výrazně lišit.
Obsah článku:
Konstrukce řídicích modulů
Průmyslové a domácí struktury zářivkyjsou obvykle vybaveny elektronickými předřadníky. Zkratka se čte docela srozumitelně - elektronický předřadník.
Elektromagnetické zařízení starého typu
S ohledem na konstrukci tohoto zařízení z řady elektromagnetických klasik si můžeme okamžitě všimnout jasné nevýhody - objemnosti modulu.
Je pravda, že designéři se vždy snažili minimalizovat celkové rozměry EMPR. Do jisté míry to bylo možné, soudě podle moderních úprav již ve formě elektronických předřadníků.
Objemnost elektromagnetické struktury je způsobena zavedením velkého induktoru do obvodu - nezbytným prvkem navrženým pro vyhlazení síťového napětí a působení jako předřadníku.
Kromě škrticí klapky zahrnuje obvod EMPRA předkrmy (jedna nebo dvě). Zřejmá závislost na kvalitě jejich práce a životnosti lampy, protože vada startéru způsobuje chybný start, což znamená nadproud na vlákně.
Spolu s nespolehlivostí startu startéru, zářivky trpí hradlovým efektem. Projevuje se ve formě blikání s určitou frekvencí blízkou 50 Hz.
Konečně předřadníky poskytují značné energetické ztráty, což obecně snižuje účinnost zářivek.
Vylepšení designu elektronických předřadníků
Od 90. let 20. století začaly obvody zářivek stále více doplňovat pokročilou konstrukci zátěžového modulu.
Základem upgradovaného modulu byly polovodičové elektronické prvky. V souladu s tím se rozměry zařízení snížily a kvalita práce je zaznamenána na vyšší úrovni.
Zavedení polovodičových elektronických předřadníků vedlo k téměř úplnému odstranění nedostatků v obvodech zastaralých zařízení.
Elektronické moduly vykazují vysoce kvalitní stabilní provoz a zvyšují životnost zářivek.
Vyšší účinnost, plynulá regulace jasu, zvýšený účiník - to vše jsou hlavní ukazatele nových elektronických předřadníků.
Z čeho se zařízení skládá?
Hlavní komponenty obvodu elektronických modulů jsou:
- usměrňovací zařízení;
- filtr elektromagnetického záření;
- korektor účiníku;
- filtr vyhlazování napětí;
- obvod střídače;
- škrticí prvek.
Obvodová konstrukce poskytuje jednu ze dvou variant - most nebo napůl most. Konstrukce, které používají mostní obvod, zpravidla podporují práci s vysokovýkonnými lampami.
Mezitím, hlavně ve složení zářivek, jsou moduly postaveny na základě polo můstkového obvodu.
Taková zařízení jsou na trhu běžnější ve srovnání s mostními zařízeními, protože pro tradiční aplikace stačí zařízení s výkonem až 50 wattů.
Funkce zařízení
Funkci elektroniky lze podmíněně rozdělit do tří pracovních fází. Nejprve se zapne funkce předehřívání vlákna, což je důležitý bod z hlediska životnosti plynových světelných zařízení.
Tato funkce je zvláště důležitá v nízkoteplotních prostředích.
Obvod modulu poté spustí funkci generování vysokonapěťového impedančního impulsu - úroveň napětí asi 1,5 kV.
Přítomnost napětí této velikosti mezi elektrodami je nevyhnutelně doprovázena poruchou plynného média zářivky balónkem - zapálením lampy.
Nakonec je připojen třetí stupeň obvodu modulu, jehož hlavní funkcí je vytvoření stabilizovaného napětí pro spalování plynu uvnitř válce.
Úroveň napětí je v tomto případě relativně nízká, což zajišťuje nízkou spotřebu energie.
Schematický diagram předřadníku
Jak již bylo zmíněno, často používaným designem je elektronický předřadný modul sestavený v push-pull polovičním můstkovém obvodu.
Takové schéma funguje v následujícím pořadí:
- Síťové napětí 220 V je přiváděno do diodového můstku a filtru.
- Na výstupu z filtru je vytvořeno konstantní napětí 300-310V.
- Invertorový modul zvyšuje frekvenci napětí.
- Z měniče přechází napětí do symetrického transformátoru.
- Na transformátoru se díky ovládacím klíčům vytváří nezbytný pracovní potenciál pro zářivku.
Požadovaný výkon regulují ovládací klíče instalované v obvodu dvou sekcí primárního a sekundárního vinutí.
Proto je na sekundárním vinutí vytvořen jeho potenciál pro každou fázi provozu lampy. Například při zahřívání jednoho vlákna v aktuálním provozním režimu druhého.
Vezměme si schematický diagram polovičního můstku s elektronickým předřadníkem pro žárovky do 30 wattů. Zde je síťové napětí usměrněno sestavou čtyř diod.
Usměrněné napětí z diodového můstku zasáhne kondenzátor, kde je vyhlazeno v amplitudě, filtrováno z harmonických.
Dále, pomocí invertující části obvodu sestaveného na dvou klíčových tranzistorech (poloviční můstek) je napětí přijaté ze sítě s frekvencí 50 Hz přeměněno na potenciál s vyšší frekvencí - z 20 kHz.
Pro zajištění provozního režimu je již přiváděn na svorky zářivky.
Přibližně stejný princip platí pro mostní obvod. Jediným rozdílem je, že nepoužívá dva střídače, ale čtyři klíčové tranzistory. V souladu s tím je schéma poněkud komplikované, přidávají se další prvky.
Mezitím je to možnost sestavení můstku, která umožňuje připojení velkého počtu lamp (více než dvou) na jednu předřadník. Zpravidla jsou zařízení sestavená podle můstkového obvodu navržena pro výkon zátěže od 100 W a vyšší.
Možnosti připojení zářivek
V závislosti na obvodových řešeních používaných při návrhu předřadníků mohou být možnosti připojení velmi odlišné.
Pokud jeden model zařízení podporuje například připojení jedné lampy, může jiný model podporovat současnou činnost čtyř lamp.
Nejjednodušší spojení je možnost s elektromagnetickým zařízením, kde jsou pouze hlavní prvky obvodu škrticí klapka a startér.
Zde je ze síťového rozhraní fázové vedení připojeno k jednomu ze dvou terminálů induktoru a neutrální vodič je připojen k jednomu terminálu zářivky.
Fáze vyhlazená na induktoru je odkloněna od své druhé svorky a připojena k druhé (opačné) svorce.
Zbývající dva další svorky lampy jsou připojeny k zásuvce startéru. Ve skutečnosti je to celý obvod, který se používal všude před výskytem elektronických polovodičových elektronických předřadníků.
Na základě stejného schématu je implementováno řešení s připojením dvou zářivek, jednoho induktoru a dvou startérů. Je pravda, že v tomto případě je nutné vybrat silový reaktor na základě celkového výkonu plynových armatur.
Varianta škrticího okruhu může být upravena tak, aby se odstranila závada vtoku. Často se vyskytuje přesně na lampách s elektromagnetickými elektronickými předřadníky.
Zpřesnění je doprovázeno přidáním obvodu s diodovým můstkem, který se zapne po přidání plynu.
Připojení k elektronickým modulům
Možnosti připojení zářivek na elektronické moduly se mírně liší. Každý elektronický předřadník má vstupní svorky pro napájení síťového napětí a výstupní svorky pro zatížení.
V závislosti na konfiguraci elektronického předřadníku je připojena jedna nebo více lamp. Zpravidla je v případě zařízení jakékoli energie, které je navrženo pro připojení příslušného počtu zařízení, schéma zapojení pro zapnutí.
Například výše uvedený diagram poskytuje energii pro maximálně dvě zářivky, protože model používá předřadník s dvojitou lampou.
Dvě rozhraní zařízení jsou navržena takto: jedno pro připojení síťového napětí a zemnící vodič, druhé pro připojení lamp. Tato možnost je také z řady jednoduchých řešení.
Podobné zařízení, ale navržené pro provoz se čtyřmi lampami, se vyznačuje zvýšeným počtem terminálů na rozhraní pro připojení zátěže. Síťové rozhraní a zemnící vedení zůstávají nezměněny.
Avšak spolu s jednoduchými zařízeními - jedno-, dvou-, čtyř-lampovými - existují i předřadníky, jejichž schéma zahrnuje použití funkce k nastavení záře zářivek pomocí.
Jedná se o tzv. Řízené modely regulátorů. Doporučujeme, abyste se seznámili s principem fungování regulátor výkonu svítidla.
Jaký je rozdíl mezi takovými zařízeními od již uvažovaných zařízení? Kromě sítě a zátěže jsou vybaveny rozhraním pro připojení řídicího napětí, jehož úroveň je obvykle 1-10 V DC.
Různá konfigurace elektronických předřadníků tak umožňuje organizovat osvětlovací systémy na různých úrovních. To se týká nejen úrovně výkonu a pokrytí oblasti, ale také úrovně kontroly.
Závěry a užitečné video na toto téma
Video materiál na základě praxe elektrikáře říká a ukazuje, která z těchto dvou zařízení by měl konečný uživatel uznat za lepší a praktičtější.
Tento příběh znovu potvrzuje, že jednoduchá řešení vypadají spolehlivě a trvanlivě:
Mezitím se elektronické předřadníky stále zlepšují. Na trhu se pravidelně objevují nové modely takových zařízení. Elektronické designy také nejsou bez nedostatků, ale ve srovnání s elektromagnetickými možnostmi jasně ukazují nejlepší technické a provozní vlastnosti.
Rozumíte problematice principu fungování a schémat zapojení elektronických předřadníků a chcete doplnit výše uvedený materiál o osobní pozorování? Nebo se chcete podělit o užitečná doporučení ohledně nuancí opravy, výměny nebo výběru předřadníku? Do níže uvedeného bloku napište své komentáře k této položce.