נטלים אלקטרוניים למנורות פלורסנט: מה זה, איך זה עובד, דיאגרמות חיווט למנורות עם נטלי זרם אלקטרוניים
אתה מתעניין מדוע אתה זקוק למודול נטל אלקטרוני אלקטרוני למנורות ניאון וכיצד יש לחבר אותו? התקנה נכונה של גופי חסכון באנרגיה תאריך את חיי השירות שלהם פעמים רבות, נכון? אך אינכם יודעים לחבר בין הזרקות האלקטרוניות והאם לעשות זאת?
נספר לכם על מטרת המודול האלקטרוני ועל חיבורו - המאמר דן בתכונות העיצוב של מכשיר זה, שבגללו נוצר מתח המתחיל מה שנקרא, וכן תומך במצב ההפעלה האופטימלי של המנורות.
ניתנות דיאגרמות סכמטיות של חיבור נורות פלורסנט באמצעות נטל אלקטרוני, וכן המלצות וידיאו לשימוש במכשירים כאלה. המהווים חלק בלתי נפרד מתכנית מנורות פריקת הגז, למרות העובדה שתכנון מקורות אור כאלה יכול להשתנות באופן משמעותי.
תוכן המאמר:
עיצובים של מודולי בקרה
מבנים תעשייתיים וביתיים נורות פלורסנטבדרך כלל מצוידים בהטלות אלקטרוניות. הקיצור נקרא בצורה די מובנת - נטל אלקטרוני.
מכשיר אלקטרומגנטי ישן
בהתחשב בעיצוב מכשיר זה מסדרת קלאסיקות אלקטרומגנטיות, אנו יכולים מיד להבחין בחיסרון ברור - גמישות המודול.
נכון, המעצבים תמיד ביקשו למזער את הממדים הכלליים של ה- EMPR. במידה מסוימת זה היה אפשרי, אם לשפוט על פי שינויים מודרניים שכבר היו בצורה של נטל אלקטרוני.
התפשטות המבנה האלקטרומגנטי נובעת מכניסה של משרן גדול בגודל למעגל - אלמנט חיוני שנועד להחליק את מתח החשמל ולפעול כנטל.
בנוסף למצערת, כולל מעגל EMPRA מתחילים (אחד או שניים). התלות הברורה של איכות עבודתם ועמידות המנורה, מכיוון שליקוי במתחיל גורם לתחילת שווא, שפירושה זרם יתר על הנימה.
יחד עם חוסר האמינות של התחלת המתנע, מנורות פלורסנט סובלות מהשפעת השערים. זה בא לידי ביטוי בצורה של הבהוב בתדר מסוים קרוב ל 50 הרץ.
לבסוף, הזרקורים מספקים הפסדי אנרגיה משמעותיים, כלומר, באופן כללי, מפחיתים את היעילות של מנורות פלורסנט.
שיפור עיצוב להטלטות אלקטרוניות
מאז שנות התשעים מעגלי המנורה הפלורסנטית החלו יותר ויותר להשלים את העיצוב המתקדם של מודול הנטל.
הבסיס למודול המשודרג היה אלמנטים אלקטרוניים מוליכים למחצה. בהתאם, מידות המכשיר פחתו ואיכות העבודה מציינת ברמה גבוהה יותר.
הכנסת נטענות אלקטרוניות של מוליכים למחצה הובילה לחיסול כמעט מוחלט של החסרונות שהיו במעגלים של מכשירים מיושנים.
מודולים אלקטרוניים מראים פעולה יציבה באיכות גבוהה ומגדילים את עמידותן של מנורות פלורסנט.
יעילות גבוהה יותר, בקרת בהירות חלקה, גורם כוח מוגבר - כל אלה הם האינדיקטורים העיקריים להטלטות האלקטרוניות החדשות.
ממה מורכב המכשיר?
המרכיבים העיקריים במעגל המודולים האלקטרוניים הם:
- מכשיר מיישר;
- פילטר קרינה אלקטרומגנטית;
- מתקן גורם כוח;
- פילטר החלקה מתח;
- מעגל מהפך;
- אלמנט מצערת.
בניית מעגלים מספקת אחת משתי וריאציות - גשר או חצי גשר. מבנים המשתמשים במעגל גשר, ככלל, תומכים בעבודה עם מנורות הספק גבוה.
בינתיים, בעיקר בהרכב מנורות פלורסנט, מודולים בנויים על בסיס מעגל חצי גשר.
מכשירים כאלה נפוצים יותר בשוק בהשוואה למכשירי גשר, מכיוון שליישומים מסורתיים מספיקים גופי כוח בעלי הספק של עד 50 וואט.
תכונות של המכשיר
באופן תנאי ניתן לחלק את תפקוד האלקטרוניקה לשלושה שלבי עבודה. ראשית כל, פונקציית חימום הלהט מופעלת, וזו נקודה חשובה מבחינת העמידות של מכשירי תאורה בגז.
הכרחי במיוחד, פונקציה זו נראית בסביבות בטמפרטורה נמוכה.
לאחר מכן, מעגל המודולים מתחיל את הפונקציה של יצירת דופק עכבה מתח גבוה - רמת מתח של בערך 1.5 קילוואט.
נוכחותו של מתח בסדר גודל כזה בין האלקטרודות מלווה בהכרח בפירוק של מדיום הגז של בלון המנורה הזוהר - הצתה של המנורה.
לבסוף, מתחבר השלב השלישי של מעגל המודולים שתפקידו העיקרי הוא ליצור מתח שריפת גז מיוצב בתוך הצילינדר.
רמת המתח במקרה זה נמוכה יחסית, מה שמבטיח צריכת אנרגיה נמוכה.
תרשים סכמטי של נטל
כפי שכבר צוין, תכנון נפוץ הוא מודול נטל אלקטרוני המורכב במעגל חצי גשר לדחיפה.
תכנית כזו עובדת ברצף הבא:
- מתח החשמל של 220 וולט מסופק לגשר הדיודה ולסינון.
- מתח קבוע של 300-310V נוצר ביציאת המסנן.
- מודול המהפך מגביל את תדר המתח.
- מהמהפך המתח עובר לשנאי סימטרי.
- על השנאי עקב מקשי הבקרה, נוצר פוטנציאל העבודה הנדרש למנורת הניאון.
מקשי הבקרה המותקנים במעגל של שני חלקים של הפיתולים הראשיים והמשניים מווסתים את העוצמה הנדרשת.
לפיכך, בפיתול המשני נוצר הפוטנציאל שלו לכל שלב בפעולת המנורה. לדוגמה, בעת חימום הנימה האחת, במצב הפעולה הנוכחי השני.
שקול תרשים סכמטי של נטל אלקטרוני בעל חצי גשר למנורות של עד 30 וואט. כאן, מתח החשמל מתוקן על ידי מכלול של ארבע דיודות.
המתח המתוקן מגשר הדיודה פוגע בקבל, שם הוא מוחלק במשרעת, מסונן מהרמוניות.
ואז, דרך החלק ההפוך של המעגל, שהורכב על שני טרנזיסטורי מפתח (חצי גשר), המתח שמתקבל מהרשת עם תדר של 50 הרץ הופך לפוטנציאל עם תדר גבוה יותר - מ 20 קילו הרץ.
הוא כבר מוזן למסופי המנורה הפלורוסנטית בכדי להבטיח את מצב ההפעלה.
אותו עיקרון נכון למעגל הגשר. ההבדל היחיד הוא שהוא לא משתמש בשני ממירים, אלא בארבעה טרנזיסטורים מרכזיים. בהתאם, התוכנית מורכבת מעט, נוספים אלמנטים נוספים.
בינתיים, זו אפשרות הרכבת הגשר שמאפשרת חיבור של מספר גדול של מנורות (יותר משניים) על גבי אחת נטל. ככלל, מכשירים המורכבים על פי מעגל הגשר מיועדים להספק עומס מגובה 100 וואט ומעלה.
אפשרויות לחיבור מנורות פלורסנט
בהתאם לפתרונות המעגל המשמשים בעיצוב נטל זרמים, אפשרויות החיבור יכולות להיות שונות מאוד.
אם דגם אחד של המכשיר תומך, למשל בחיבור מנורה אחת, דגם אחר יכול לתמוך בפעולה בו זמנית של ארבע מנורות.
החיבור הפשוט ביותר הוא האפשרות עם התקן אלקטרומגנטי, שבו האלמנטים העיקריים של המעגל הם בלבד מצערת ומתנע.
כאן, מממשק הרשת, קו הפאזה מחובר לאחד משני הטרמינלים של המשרן, והחוט הנייטרלי מחובר למסוף אחד של המנורה הניאון.
השלב המוחלק על המשרן מופנה מהטרמינל השני שלו ומחובר למסוף השני (ממול).
שני מסופי המנורה הנותרים מחוברים לשקע המתנע. למעשה, זהו המעגל כולו ששימש בכל מקום לפני הופעתם של נטל אלקטרוניים מוליכים למחצה.
בהתבסס על אותו סכמה, מיושם פיתרון בחיבור של שתי מנורות פלורסנט, משרן אחד ושני מנות ראשונות. נכון, במקרה זה, נדרש לבחור בכור כוח המבוסס על הכוח הכולל של גופי הגז.
ניתן לשנות את גרסת המצערת למצערת על מנת לחסל את הפגם השער. זה מתרחש לעתים קרובות למדי במנורות עם נטל אלקטרונים אלקטרומגנטיים.
השכלול מלווה בתוספת מעגל עם גשר דיודה, המופעל לאחר המצערת.
חיבור למודולים אלקטרוניים
האפשרויות לחיבור מנורות פלורסנט במודולים אלקטרוניים שונות במקצת. לכל נטל אלקטרוני יש מסופי כניסה לאספקת מסופי מתח ויציאות לעומס.
תלוי בתצורת נטל האלקטרוני, מנורה אחת או יותר מחוברות. ככלל, במקרה המכשיר של כל כוח, המיועד לחיבור מספר מתאים של גופי, יש דיאגרמת מעגלים להפעלה.
התרשים שלמעלה, למשל, מספק כוח למקסימום של שתי מנורות פלורסנט, שכן הדגם משתמש במודל נטל כפול.
שני ממשקים של המכשיר מתוכננים כדלקמן: האחד לחיבור מתח החשמל ולחוט הארקה, והשני לחיבור מנורות. אפשרות זו מגיעה גם מסדרת פתרונות פשוטים.
מכשיר דומה, אך מיועד להפעלה עם ארבע מנורות, מאופיין בנוכחות מספר מוגבר של מסופים בממשק חיבור העומס. ממשק הרשת וקו החיבור היבשתי נותרו ללא שינוי.
עם זאת, יחד עם מכשירים פשוטים - מנורה אחת, שתיים וארבע - ישנם עיצובים נטליים, שהסכמה שלהם כרוכה בשימוש בפונקציה כדי להתאים את הזוהר של מנורות ניאון עם.
אלה הם מה שנקרא מודלים מבוקרים של רגולטורים. אנו ממליצים שתכירו את עקרון הפעולה. רגולטור כוח גופי תאורה.
מה ההבדל בין מכשירים כאלה מהמכשירים שכבר נחשבו? בנוסף לחשמל ולעומס, הם מצוידים בממשק לחיבור מתח בקרה, שרמתו בדרך כלל היא 1-10 וולט DC.
לפיכך, מגוון התצורות של נטל אלקטרוניים מאפשר לארגן מערכות תאורה ברמות שונות. הכוונה לא רק לרמת הכוח וכיסוי השטח, אלא גם לרמת השליטה.
מסקנות ווידאו שימושי בנושא
חומר הווידיאו, המבוסס על תרגול של חשמלאי, מציג ומראה אילו משני המכשירים צריכים להיות מוכרים על ידי משתמש הקצה כטובים יותר ומעשיים יותר.
סיפור זה מאשר שוב כי פתרונות פשוטים נראים אמינים ועמידים:
בינתיים, נטענות אלקטרוניות ממשיכות להשתפר. דגמים חדשים של מכשירים כאלה מופיעים מעת לעת בשוק. גם עיצובים אלקטרוניים אינם חסרים חסרונות, אך בהשוואה לאפשרויות אלקטרומגנטיות, הם מראים בבירור את האיכויות הטכניות והתפעוליות הטובות ביותר.
האם אתה מבין את סוגיות עקרון ההפעלה ותרשימי החיווט של נטל אלקטרוני אלקטרוני ואתה רוצה להוסיף את החומר לעיל לתצפיות אישיות? או רוצה לשתף המלצות שימושיות על הדקויות של תיקון, החלפה או בחירת נטל? אנא כתוב את הערותיך על רשומה זו בבלוק למטה.