Стартерийн багалзуургүйгээр флюресцент чийдэнг холбох. Флюресцент чийдэнг асаах схем. Стартертай флюресцент чийдэнгийн холболтын диаграммууд


Флюресцент чийдэнг солих хэлхээ нь улайсдаг чийдэнгээс хамаагүй илүү төвөгтэй байдаг.
Тэдний гал асаах нь тусгай эхлэх төхөөрөмж байхыг шаарддаг бөгөөд чийдэнгийн ашиглалтын хугацаа нь эдгээр төхөөрөмжийн чанараас хамаарна.

Эхлэх системүүд хэрхэн ажилладагийг ойлгохын тулд эхлээд гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийн загвартай танилцах хэрэгтэй.

Флюресцент чийдэн нь хий ялгаруулах гэрлийн эх үүсвэр бөгөөд гэрлийн урсгал нь голчлон чийдэнгийн дотоод гадаргуу дээр түрхсэн фосфорын давхаргын туяанаас үүсдэг.

Дэнлүү асаалттай үед туршилтын хоолойг дүүргэх мөнгөн усны ууранд электрон ялгадас үүсч, хэт ягаан туяаны цацраг нь фосфорын бүрхүүлд нөлөөлдөг. Энэ бүхний тусламжтайгаар үл үзэгдэх хэт ягаан туяаны цацрагийн давтамж (185 ба 253.7 нм) нь харагдах гэрлийн цацраг болж хувирдаг.
Эдгээр чийдэн нь эрчим хүчний хэрэглээ багатай, ялангуяа үйлдвэрлэлийн байранд маш их алдартай байдаг.

Схем

Флюресцент чийдэнг холбохдоо тусгай эхлүүлэх, зохицуулах техникийг ашигладаг - тогтворжуулагч. 2 төрлийн тогтворжуулагч байдаг: электрон - электрон тогтворжуулагч (цахим тогтворжуулагч) ба цахилгаан соронзон - цахилгаан соронзон тогтворжуулагч (стартер ба багалзуур).

Цахилгаан соронзон тогтворжуулагч эсвэл электрон тогтворжуулагч (тохируулагч ба асаагуур) ашиглан холболтын диаграмм

Илүү нийтлэг холболтын схем флюресцент чийдэн– EMPRA ашиглан. Энэ гарааны хэлхээ.




Ашиглалтын зарчим: цахилгаан тэжээл холбогдсон үед асаагуурт цэнэг гарч ирдэг
хоёр металлын электродууд нь богино холболттой бөгөөд үүний дараа электрод ба стартерын хэлхээний гүйдэл нь зөвхөн индукторын дотоод эсэргүүцэлээр хязгаарлагддаг бөгөөд үүний үр дүнд чийдэн дэх ажиллах гүйдэл бараг гурав дахин нэмэгдэж, электродууд флюресцент чийдэнг тэр даруй халаана.
Үүний зэрэгцээ стартерын хоёр металлын контактууд хөргөж, хэлхээ нээгдэнэ.
Үүний зэрэгцээ, өөрөө индукцийн ачаар багалзуурыг хагарах нь эхлэлийг бий болгодог. өндөр хүчдэлийн импульс(1 кВ хүртэл), энэ нь хийн орчинд гадагшлуулахад хүргэдэг бөгөөд чийдэн асдаг. Үүний дараа үүн дээрх хүчдэл нь сүлжээний хүчдэлийн хагастай тэнцэх бөгөөд энэ нь стартерын электродуудыг дахин хаахад хангалтгүй болно.
Дэнлүү асаалттай үед асаагуур нь ажиллах хэлхээнд оролцохгүй бөгөөд контактууд нь нээлттэй хэвээр байх болно.

Гол сул талууд

  • Электрон тогтворжуулагчтай хэлхээтэй харьцуулахад цахилгаан зарцуулалт 10-15% их байна.
  • Дор хаяж 1-3 секундын урт асаалттай (дэнлүүний элэгдлээс хамаарч)
  • Орчны бага температурт ажиллахгүй байх. Жишээлбэл, өвлийн улиралд халаалтгүй гаражид.
  • Алсын хараанд муугаар нөлөөлдөг чийдэн анивчсаны стробоскопийн үр дүн, сүлжээний давтамжтай синхрон эргэлддэг машин хэрэгслийн хэсгүүд хөдөлгөөнгүй мэт санагддаг.
  • Цаг хугацаа өнгөрөх тусам нэмэгдсээр байгаа тохируулагч хавтангийн чимээ.

Хоёр чийдэнтэй, гэхдээ нэг багалзуураар солих схем. Индукторын индукц нь эдгээр хоёр чийдэнгийн хүчин чадалд хангалттай байх ёстой гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Хоёр чийдэнг холбох дараалсан хэлхээнд 127 вольтын асаагуурууд нь нэг чийдэнгийн хэлхээнд ажиллахгүй бөгөөд энэ нь 220 вольтын асаагуур шаарддаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй

Таны харж байгаагаар асаагуур эсвэл тохируулагч байхгүй энэ хэлхээг чийдэнгийн утаснууд шатсан тохиолдолд ашиглаж болно. Энэ тохиолдолд LDS-ийг T1 өсгөгч трансформатор ба конденсатор С1 ашиглан асааж болох бөгөөд энэ нь 220 вольтын сүлжээнээс чийдэнгээр дамжин өнгөрөх гүйдлийг хязгаарлах болно.

Энэ хэлхээ нь утаснууд нь шатсан ижил чийдэнүүдэд тохиромжтой боловч энд өсгөгч трансформатор шаардлагагүй бөгөөд энэ нь төхөөрөмжийн дизайныг тодорхой хялбаршуулдаг.

Гэхдээ диодын Шулуутгагч гүүрийг ашигладаг ийм хэлхээ нь сүлжээний давтамж дээр чийдэнгийн анивчдаг байдлыг арилгадаг бөгөөд энэ нь хөгшрөх тусам мэдэгдэхүйц болдог.

эсвэл илүү хэцүү

Хэрэв таны чийдэнгийн асаагуур амжилтгүй болсон эсвэл чийдэн байнга анивчдаг бол (хэрэв та асаагуурын гэрийг сайтар ажиглавал асаагууртай хамт) түүнийг солих зүйл байхгүй бол та түүнгүйгээр чийдэнг асааж болно - 1-д хангалттай. 2 секунд. стартерын контактуудыг богино залгах эсвэл S2 товчлуурыг суулгах (аюултай хүчдэлээс болгоомжлох)

ижил тохиолдол, гэхдээ шатсан судалтай чийдэнгийн хувьд

Электрон тогтворжуулагч эсвэл электрон тогтворжуулагчийг ашиглан холболтын схем

Цахим тогтворжуулагч (EPG) нь цахилгаан соронзоноос ялгаатай нь чийдэнг сүлжээний давтамжаас илүү 25-133 кГц-ийн өндөр давтамжийн хүчдэлээр хангадаг. Энэ нь нүдэнд мэдэгдэхүйц чийдэнгийн анивчих боломжийг бүрмөсөн арилгадаг. Электрон тогтворжуулагч нь трансформатор болон транзистор ашиглан гаралтын үе шатыг багтаасан өөрөө осцилляторын хэлхээг ашигладаг.

Бидний эргэн тойронд байгаа олон зүйл эртнээс хэрэгжиж болох байсан ч зарим шалтгааны улмаас бидний өдөр тутмын амьдралд саяхан орж ирсэн гэж би нэг бус удаа хэлсэн. Бид бүгд флюресцент чийдэнтэй тулгарсан - төгсгөлд нь хоёр зүү бүхий цагаан хоолой. Тэд хэрхэн асдаг байсныг санаж байна уу? Та товчлуур дээр дарахад чийдэн анивчих ба эцэст нь хэвийн горимд орно. Энэ нь үнэхээр ядаргаатай байсан тул тэд гэртээ ийм зүйл суулгаагүй. Тэдгээрийг олон нийтийн газар, үйлдвэрлэл, оффис, үйлдвэрийн цехүүдэд суурилуулсан - ердийн улайсдаг чийдэнтэй харьцуулахад үнэхээр хэмнэлттэй байдаг. Гэвч тэд секундэд 100 удаа анивчдаг байсан бөгөөд олон хүн энэ анивчихыг анзаарсан нь бүр ч ядаргаатай байв. Дэнлүү бүрийг асаахын тулд нэг килограмм жинтэй төмөр шиг тогтворжуулагч багалзууртай байсан. Хэрэв хангалттай сайн угсараагүй бол 100 герц давтамжтайгаар жигшүүртэй дуугарах болно. Таны ажилладаг өрөөнд ийм чийдэн хэдэн арван байвал яах вэ? Эсвэл хэдэн зуун уу? Эдгээр олон арван хэдэн секундэд 100 удаа асч унтарч, тохируулагч нь бүгд биш ч гэсэн дуугардаг. Энэ нь үнэхээр нөлөө үзүүлээгүй гэж үү?

Гэхдээ бидний цаг үед багалзуурдаж, анивчдаг чийдэнгийн эрин үе (эхлэх ба ажиллуулах явцад) дууссан гэж хэлж болно. Одоо тэд шууд асаж, хүний ​​​​нүдэнд тэдний үйл ажиллагаа бүрэн хөдөлгөөнгүй харагдаж байна. Учир нь хүнд багалзуурдаж, үе үе наалддаг стартеруудын оронд электрон тогтворжуулагч (электрон тогтворжуулагч) ашиглалтад орсон. Жижиг, хөнгөн. Гэсэн хэдий ч, тэднийг хараад л цахилгаан диаграмм, асуулт гарч ирнэ: 70-аад оны сүүл, 80-аад оны эхээр тэдний масс үйлдвэрлэлд юу саад болсон бэ? Эцсийн эцэст, бүхэл бүтэн элементийн суурь тэр үед аль хэдийн тэнд байсан. Үнэн хэрэгтээ энэ нь өндөр хүчдэлийн хоёр транзистороос гадна 40-өөд онд бэлэн байсан хамгийн энгийн хэсгүүдийг ашигладаг. За яахав, ЗХУ, энд үйлдвэрлэл технологийн дэвшилд тааруухан хариу үйлдэл үзүүлсэн (жишээлбэл, хоолойн телевизорууд зөвхөн 80-аад оны сүүлээр зогссон), гэхдээ баруунд?

Тиймээс, дарааллаар нь ...

Флюресцент чийдэнг асаах стандарт хэлхээг 20-р зууны бараг бүх зүйлийн нэгэн адил дэлхийн 2-р дайны өмнөхөн америкчууд зохион бүтээсэн бөгөөд чийдэнгээс гадна бидний өмнө дурдсан багалзуур болон асаагуурыг багтаасан байв. Тиймээ, тэд ороомгийн фазын шилжилтийг нөхөхийн тулд сүлжээнд параллель конденсатор өлгөв, эсвэл бүр ч илүү. энгийн хэлээр, чадлын хүчин зүйлийг засах зориулалттай.

Багалзуур ба эхлэл

Бүхэл бүтэн системийн үйл ажиллагааны зарчим нь нэлээд төвөгтэй юм. Цахилгаан товчийг хаах үед сул гүйдэл нь хэлхээний сүлжээ-товчлуур-тохируулагч-эхний спираль-стартер-хоёр дахь спираль сүлжээгээр урсаж эхэлдэг - ойролцоогоор 40-50 мА. Сул, учир нь эхний мөчид гарааны контактуудын хоорондох зайны эсэргүүцэл нэлээд том байна. Гэсэн хэдий ч энэ сул гүйдэл нь контактуудын хоорондох хийн иончлолыг үүсгэж, огцом нэмэгдэж эхэлдэг. Энэ нь стартер электродуудыг халаахад хүргэдэг бөгөөд тэдгээрийн нэг нь биметалл, өөрөөр хэлбэл температураас геометрийн параметрийн өөрчлөлтөөс өөр өөр хамааралтай хоёр металлаас бүрддэг (дулааны тэлэлтийн өөр өөр коэффициент - CTE), халах үед биметал. хавтан нь доод CTE-ээр метал руу бөхийж, өөр электродоор хаадаг. Хэлхээнд байгаа гүйдэл огцом өсдөг (500-600 мА хүртэл), гэхдээ түүний өсөлтийн хурд, эцсийн утга нь индукцийн индукцаар хязгаарлагддаг бөгөөд энэ нь гүйдлийн агшин зуурын индукцаас урьдчилан сэргийлэх шинж чанартай байдаг. Тиймээс энэ хэлхээний багалзуурыг албан ёсоор "тогтворжуулагчийн хяналтын төхөөрөмж" гэж нэрлэдэг. Энэхүү өндөр гүйдэл нь чийдэнгийн ороомогуудыг халааж, электронуудыг ялгаруулж, цилиндр доторх хийн хольцыг халааж эхэлдэг. Дэнлүү нь өөрөө аргон ба мөнгөн усны уураар дүүрдэг - энэ чухал нөхцөлтогтвортой ялгадас үүсэх. Стартер дахь контактууд хаагдах үед түүний ялгадас зогсох нь ойлгомжтой. Тайлбарласан бүх үйл явц нь үнэндээ секундын нэг хэсгийг шаарддаг.


Одоо зугаа цэнгэл эхэлж байна. Стартерын хөргөсөн контактууд нээгдэнэ. Гэхдээ индуктор нь түүний индукц ба гүйдлийн квадратын бүтээгдэхүүний хагастай тэнцэх энергийг аль хэдийн хадгалсан байна. Энэ нь шууд алга болж чадахгүй (индукцийн тухай дээр дурдсаныг үзнэ үү), тиймээс индуктор дахь өөрөө индукцийн EMF гарч ирэхэд хүргэдэг (өөрөөр хэлбэл 120 см урт 36 ваттын чийдэнгийн хувьд ойролцоогоор 800-1000 вольтын хүчдэлийн импульс). Сүлжээний хүчдэлийн далайц (310 В) дээр нэмсэн нь чийдэнгийн электродууд дээр эвдрэлд хангалттай хүчдэл үүсгэдэг - өөрөөр хэлбэл цэнэггүйдэл үүсэхэд хангалттай. Дэнлүүний ялгаралт нь мөнгөн усны уурын хэт ягаан туяа үүсгэдэг бөгөөд энэ нь эргээд фосфорт нөлөөлж, харагдахуйц спектрт гэрэлтдэг. Үүний зэрэгцээ, индуктив урвал бүхий багалзуур нь чийдэнгийн гүйдлийг хязгааргүй нэмэгдүүлэхээс сэргийлж, таны гэрт эсвэл өөр газар дахь таслуурыг эвдэх, унтраахад хүргэдэг гэдгийг дахин сануулъя. ижил төстэй чийдэнг ашигладаг. Дэнлүү анх удаа асдаггүй гэдгийг анхаарна уу, заримдаа тогтвортой гэрэлтэх горимд орохын тулд хэд хэдэн оролдлого хийх шаардлагатай байдаг, өөрөөр хэлбэл бидний тайлбарласан процессууд 4-5-6 удаа давтагддаг. Энэ нь үнэхээр тааламжгүй юм. Дэнлүү гэрэлтэх горимд орсны дараа түүний эсэргүүцэл нь асаагуурын эсэргүүцлээс хамаагүй бага байх тул татан авч болно, чийдэн үргэлжлүүлэн гэрэлтэх болно. Түүнчлэн, хэрэв та стартерыг задлах юм бол конденсатор нь түүний терминалуудтай зэрэгцээ холбогдсон байгааг харах болно. Энэ нь контактаас үүсэх радио хөндлөнгийн оролцоог багасгахад шаардлагатай.

Тиймээс, маш товч бөгөөд онолыг судлахгүйгээр флюресцент чийдэнг өндөр хүчдэлээр асааж, гэрэлтдэг байдалд хамаагүй бага байлгадаг (жишээлбэл, 900 вольтоор асдаг, 150-д гэрэлтдэг) гэж хэлье. . Өөрөөр хэлбэл, флюресцент чийдэнг асаах аливаа төхөөрөмж нь түүний төгсгөлд асаах өндөр хүчдэл үүсгэдэг төхөөрөмж бөгөөд дэнлүүг асаасны дараа түүнийг тодорхой ажлын утга хүртэл бууруулдаг.

Америкийн энэхүү солих схем нь үнэндээ цорын ганц байсан бөгөөд ердөө 10 жилийн өмнө түүний монополь хурдацтай унаж эхэлсэн - Электрон тогтворжуулагч (EPG) зах зээлд бөөнөөр орж ирэв. Тэд зөвхөн хүнд дуугарсан багалзуурыг солих, чийдэнг агшин зуур асаахыг хангахаас гадна бусад олон ашигтай зүйлсийг нэвтрүүлэх боломжийг олгосон.

- ламын зөөлөн эхлэл - ороомогуудыг урьдчилан халаах нь чийдэнгийн ашиглалтын хугацааг эрс нэмэгдүүлдэг.

- анивчихыг даван туулах (дэнлүүний чадлын давтамж 50 Гц-ээс хамаагүй өндөр)

— Өргөн оролтын хүчдэлийн хүрээ 100…250 В;

- тогтмол гэрлийн урсгалтай эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах (30% хүртэл);

- чийдэнгийн ашиглалтын дундаж хугацааг нэмэгдүүлэх (50%);

- цахилгаан гүйдэлээс хамгаалах;

- цахилгаан соронзон хөндлөнгийн оролцоо байхгүй байх;

- О сэлгэн залгах гүйдлийн өсөлт байхгүй (олон чийдэн зэрэг асах үед чухал)

автомат унтрахгэмтэлтэй чийдэн (энэ нь чухал, төхөөрөмжүүд ихэвчлэн сул зогсохоос айдаг)

- Өндөр чанарын электрон тогтворжуулагчийн үр ашиг - 97% хүртэл

- чийдэнгийн гэрэлтүүлгийг хянах

Гэхдээ! Эдгээр бүх сайхан зүйлсийг зөвхөн үнэтэй электрон тогтворжуулагчаар зардаг. Ерөнхийдөө бүх зүйл тийм ч ягаан биш юм. Илүү нарийвчлалтай хэлэхэд, EPR хэлхээг үнэхээр найдвартай болговол бүх зүйл үүлгүй байх байсан. Эцсийн эцэст, электрон тогтворжуулагч (EPG) нь ямар ч тохиолдолд багалзуураас дутуугүй найдвартай байх ёстой, ялангуяа энэ нь 2-3 дахин их үнэтэй байх нь ойлгомжтой юм. Багалзуур, асаагуур, чийдэнгээс бүрдсэн "хуучин" хэлхээнд энэ нь хамгийн найдвартай, өндөр чанартай угсралтаар бараг үүрд ажиллах боломжтой байсан багалзуур (эхний хяналтын элемент) байв. 60-аад оны үеийн ЗХУ-ын багалзуурууд ажиллаж байгаа бөгөөд тэдгээр нь том хэмжээтэй, нэлээд зузаан утсаар шархаддаг. Philips гэх мэт алдартай компаниудын ижил төстэй параметр бүхий импортын багалзуурууд нь тийм ч найдвартай ажилладаггүй. Яагаад? Тэднийг ороосон маш нимгэн утас нь сэжиг төрүүлдэг. Цөм нь өөрөө анхны ЗХУ-ын багалзууруудаас хамаагүй бага хэмжээтэй байдаг тул эдгээр багалзуурууд нь маш их халдаг бөгөөд энэ нь найдвартай байдалд нөлөөлж магадгүй юм.

Тийм ээ, миний бодлоор электрон тогтворжуулагчийг, ядаж хямдхан, өөрөөр хэлбэл нэг бүр нь 5-7 долларын үнэтэй (энэ нь тохируулагчаас өндөр) зориудаар найдваргүй болгодог. Үгүй ээ, тэд олон жилийн турш ажиллаж, бүр үүрд ажиллах боломжтой, гэхдээ энэ нь сугалаанд байгаа юм шиг - хожих магадлал нь хожихоос хамаагүй өндөр байдаг. Үнэтэй электрон тогтворжуулагчийг болзолт найдвартай байлгахын тулд хийдэг. Яагаад "болзолт" гэдгийг бид хэсэг хугацааны дараа хэлэх болно. Бяцхан тоймоо хямдханаас эхэлцгээе. Миний хувьд тэд худалдаж авсан тогтворжуулагчийн 95% -ийг бүрдүүлдэг. Эсвэл бараг 100% байж магадгүй.

Ийм хэд хэдэн схемийг авч үзье. Дашрамд хэлэхэд, бүх "хямд" хэлхээнүүд нь дизайны хувьд бараг ижил байдаг, гэхдээ нюансууд байдаг.


Хямд электрон тогтворжуулагч (EPG). Борлуулалтын 95%.

Эдгээр төрлийн тогтворжуулагч нь 3-5-7 долларын үнэтэй бөгөөд зүгээр л чийдэнг асаана. Энэ бол тэдний цорын ганц үүрэг юм. Тэдэнд өөр хэрэгтэй хонх, шүгэл байхгүй. Энэхүү шинэ гайхамшиг хэрхэн ажилладагийг тайлбарлахын тулд би хэд хэдэн диаграмм зурсан боловч дээр дурдсанчлан үйл ажиллагааны зарчим нь "сонгодог" тохируулагч хувилбартай ижил байдаг - бид өндөр хүчдэлээр асаж, түүнийг бага байлгадаг. Зүгээр л өөрөөр хэрэгждэг.

Миний гарт барьсан электрон тогтворжуулагчийн (EPG) бүх хэлхээнүүд - хямд, үнэтэй аль аль нь хагас гүүр байсан - зөвхөн хяналтын сонголтууд болон "хоолой" нь ялгаатай байв. Тэгэхээр, Хувьсах гүйдлийн хүчдэл 220 вольтын хүчдэлийг VD4-VD7 диодын гүүрээр засч, C1 конденсатороор тэгшлэв. Хямдхан электрон тогтворжуулагчийн оролтын шүүлтүүрт үнэ, орон зай хэмнэж байгаа тул жижиг конденсаторуудыг ашигладаг бөгөөд 100 Гц давтамжтай хүчдэлийн долгионы хэмжээ нь ойролцоогоор дараах байдалтай байна: 1 ватт. чийдэн - шүүлтүүрийн багтаамжийн 1 мкФ. Энэ хэлхээнд 18 ватт тутамд 5.6 мкФ байна, өөрөөр хэлбэл шаардлагатай хэмжээнээс бага байна. Тийм ч учраас (хэдийгээр энэ ч биш) дашрамд хэлэхэд чийдэн нь ижил чадалтай үнэтэй тогтворжуулагчаас илүү бүдэгхэн гэрэлтдэг.

Дараа нь өндөр эсэргүүцэлтэй R1 (1.6 MOhm) резистороор C4 конденсатор цэнэглэгдэж эхэлнэ. Түүний хүчдэл нь хоёр чиглэлтэй динистор CD1-ийн ажиллах босго хэмжээнээс (ойролцоогоор 30 вольт) давсан үед энэ нь тасарч, T2 транзисторын суурь дээр хүчдэлийн импульс гарч ирдэг. Транзисторыг нээх нь T1 ба T2 транзисторууд болон антифазад холбогдсон хяналтын ороомогтой TR1 трансформатороос бүрдсэн хагас гүүр өөрөө осцилляторын ажиллагааг эхлүүлнэ. Ихэвчлэн эдгээр ороомог нь 2 эргэлт, гаралтын ороомог нь 8-10 эргэлттэй утас агуулдаг.

VD2-VD3 диодууд нь хяналтын трансформаторын ороомог дээр үүсэх сөрөг ялгаруулалтыг бууруулдаг.

Тиймээс генератор C2, C3 конденсатор ба C1 ороомогоос үүссэн цуврал хэлхээний резонансын давтамжтай ойролцоо давтамжтайгаар эхэлдэг. Энэ давтамж нь 45-50 кГц-тэй тэнцүү байж магадгүй, ямар ч тохиолдолд би үүнийг илүү нарийвчлалтай хэмжих боломжгүй байсан. Дэнлүүний электродуудын хооронд холбогдсон конденсатор C3-ийн багтаамж нь C2 конденсаторын багтаамжаас ойролцоогоор 8 дахин бага байдаг тул түүн дээрх хүчдэлийн өсөлт ижил дахин их байдаг (багтаамж нь 8 дахин их байх тусам өндөр байх болно) гэдгийг анхаарна уу. давтамж, бага хүчин чадал дээр илүү их багтаамж). Ийм учраас ийм конденсаторын хүчдэлийг үргэлж дор хаяж 1000 вольтоор сонгодог. Үүний зэрэгцээ ижил хэлхээгээр гүйдэл урсаж, электродыг халаана. C3 конденсатор дээрх хүчдэл тодорхой утгад хүрэхэд эвдрэл үүсч, чийдэн асна. Галын дараа түүний эсэргүүцэл нь C3 конденсаторын эсэргүүцлээс хамаагүй бага болж, цаашдын үйл ажиллагаанд ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. Генераторын давтамж бас буурдаг. L1 багалзуур нь "сонгодог" багалзуурын хувьд одоо гүйдлийг хязгаарлах функцийг гүйцэтгэдэг, гэхдээ чийдэн ажилладаг тул өндөр давтамжтай(25-30 кГц), дараа нь түүний хэмжээсүүд хэд дахин бага байдаг.

Тогтворжуулагчийн харагдах байдал. Зарим элементүүд нь самбарт гагнаагүй байгааг харж болно. Жишээлбэл, засварын дараа би гүйдэл хязгаарлах резисторыг гагнах үед утас холбогч байдаг.

Бас нэг бүтээгдэхүүн. Үл мэдэгдэх үйлдвэрлэгч. Энд тэд "хиймэл тэг" болгохын тулд 2 диодыг золиосолсонгүй.



"Севастополийн схем"

Хятадуудаас хямд хийх хүн гарахгүй гэсэн бодол бий. Би ч бас үүнд итгэлтэй байсан. Би тодорхой "Севастополийн үйлдвэр" -ээс электрон тогтворжуулагчийг гартаа авах хүртлээ итгэлтэй байна - ядаж тэднийг зарсан хүн ингэж хэлсэн. Тэдгээр нь 58 Вт, өөрөөр хэлбэл 150 см урттай чийдэнгийн зориулалттай байв. Үгүй ээ, тэд хятадуудаас муу ажилласан эсвэл ажиллаагүй гэж би хэлэхгүй. Тэд ажилласан. Тэднээс чийдэн гэрэлтэв. Гэхдээ…

Хятадын хамгийн хямд тогтворжуулагч (цахим тогтворжуулагч) ч гэсэн хуванцар хайрцаг, нүхтэй самбар, хэвлэмэл хэлхээний талдаа самбар дээр маск, угсрах талдаа аль хэсэг нь байгааг харуулсан тэмдэглэгээ зэргээс бүрддэг. "Севастополийн хувилбар" нь эдгээр бүх илүүдэлгүй байсан. Тэнд самбар нь мөн л хэргийн бүрээс байсан, самбарт нүх байхгүй (энэ шалтгааны улмаас), маск, тэмдэглэгээ байхгүй, эд ангиудыг хэвлэмэл дамжуулагчийн хажуу талд байрлуулсан, хийж болох бүх зүйл байсан. SMD элементүүд, би үүнийг хэзээ ч хамгийн хямд элементүүдээс ч харж байгаагүй Хятад төхөөрөмж. За, схем өөрөө! Би тэднийг зөндөө үзсэн ч ийм зүйл хэзээ ч харж байгаагүй. Үгүй ээ, бүх зүйл Хятадууд шиг харагдаж байна: энгийн хагас гүүр. Зүгээр л D2-D7 элементүүдийн зорилго, доод транзисторын суурийн ороомгийн хачирхалтай холболт нь надад бүрэн тодорхойгүй байна. Мөн цааш нь! Энэхүү гайхамшигт төхөөрөмжийг бүтээгчид хагас гүүрний генераторын трансформаторыг багалзууртай хослуулсан! Тэд зүгээр л W хэлбэрийн цөм дээр ороомгийг шархлуулдаг. Энэ тухай Хятадууд байтугай хэн ч бодож байгаагүй. Ерөнхийдөө энэ схемийг суут хүмүүс эсвэл өөр авьяаслаг хүмүүс зохион бүтээсэн. Нөгөөтэйгүүр, хэрэв тэд маш ухаантай бол шүүлтүүрийн конденсатороор дамжих гүйдлийн өсөлтөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд гүйдэл хязгаарлах резисторыг нэвтрүүлэхийн тулд яагаад хэдэн центийг золиослож болохгүй гэж? Тиймээ, электродыг жигд халаах варисторын хувьд (мөн цент) - тэд эвдэрч магадгүй юм.

ЗХУ-д

Дээрх "Америкийн хэлхээ" (тохируулагч + асаагуур + флюресцент ламп) нь сүлжээнээс ажилладаг. Хувьсах гүйдлийндавтамж 50 герц. Хэрэв гүйдэл тогтмол байвал яах вэ? Жишээлбэл, чийдэнг батерейгаар тэжээх ёстой. Энд та цахилгаан механик сонголтоор амьдрах боломжгүй болно. Та "диаграмм хийх" хэрэгтэй. Цахим. Жишээлбэл, галт тэргэнд ийм схемүүд байсан. Бид бүгд өөр өөр түвшний тохь тух бүхий Зөвлөлтийн тэрэгнүүдээр аялж, эдгээр флюресцент хоолойг тэнд харсан. Гэхдээ тэдгээр нь 80 вольтын шууд гүйдлээр тэжээгддэг байсан бөгөөд энэ нь тэрэгний батерейгаас үүссэн хүчдэл юм. Цахилгаан хангамжийн хувьд "ижил" хэлхээг боловсруулсан - цуврал резонансын хэлхээ бүхий хагас гүүрэн генератор, чийдэнгийн спираль дамжих гүйдлийн өсөлтөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд эсэргүүцлийн эерэг температурын коэффициент бүхий TRP-27 шууд халаалтын термисторыг ашигласан. танилцуулсан. Энэ хэлхээ нь онцгой найдвартай байсан гэж хэлэх ёстой бөгөөд үүнийг хувьсах гүйдлийн сүлжээнд тогтворжуулагч болгон хувиргаж, өдөр тутмын амьдралд ашиглахын тулд үндсэндээ диодын гүүр, жигд конденсатор нэмж, параметрүүдийг бага зэрэг дахин тооцоолох шаардлагатай байв. зарим эд анги ба трансформатор. Цорын ганц "гэхдээ". Ийм зүйл нэлээд үнэтэй байх болно. Түүний өртөг нь ЗХУ-ын 60-70 рублиас багагүй, тохируулагчийн үнэ 3 рубль байх болно гэж би бодож байна. ЗХУ-ын хүчирхэг өндөр хүчдэлийн транзисторуудын өртөг өндөр байсантай холбоотой. Мөн энэ хэлхээ нь нэлээд тааламжгүй өндөр давтамжийн чичиргээ үүсгэдэг, гэхдээ заримдаа энэ нь сонсогдож магадгүй, цаг хугацаа өнгөрөхөд элементүүдийн параметрүүд өөрчлөгдөж (конденсаторууд хатаж), генераторын давтамж буурсан;

Сайн нарийвчлалтай галт тэрэгний флюресцент чийдэнгийн цахилгаан хангамжийн диаграм


Үнэтэй электрон тогтворжуулагч (EPG)

Энгийн "үнэтэй" тогтворжуулагчийн жишээ бол TOUVE-ийн бүтээгдэхүүн юм. Энэ нь аквариумын гэрэлтүүлгийн системд ажиллаж байсан, өөрөөр хэлбэл тус бүр нь 36 ваттын хоёр ногоон ламыг тэжээдэг. Тогтворжуулагчийн эзэн надад энэ зүйл бол аквариум, террариумыг гэрэлтүүлэхэд зориулагдсан онцгой зүйл гэж хэлсэн. "Байгаль орчинд ээлтэй." Би байгаль орчинд ээлтэй гэж юу болохыг ойлгохгүй байна, өөр нэг зүйл бол энэ "экологийн тогтворжуулагч" ажиллахгүй байна. Хэлхээ нээж, дүн шинжилгээ хийх нь хямдхантай харьцуулахад энэ нь илүү төвөгтэй болохыг харуулсан боловч хагас гүүр + ижил DB3 динистор + цуврал резонансын хэлхээгээр дамжуулан өдөөх зарчим бүрэн хадгалагдсаар байна. Хоёр чийдэн байдаг тул бид T4C22C2 ба T3C23C5 хоёр резонансын хэлхээг харж байна. Дэнлүүний хүйтэн ороомог нь PTS1, PTS2 термистороор хүчдэлийн гүйдлээс хамгаалагдсан байдаг.

Дүрэм! Хэрэв та эдийн засгийн чийдэн эсвэл электрон тогтворжуулагч худалдаж авбал энэ чийдэн хэрхэн асч байгааг шалгана уу. Хэрэв энэ нь тэр даруйд байвал тогтворжуулагч нь танд юу ч хэлсэн хамаагүй хямд байна. Илүү их эсвэл бага хэвийн нөхцөлд товчлуурыг 0.5 секундын дараа дарсны дараа чийдэн асах ёстой.

Цаашид. RV оролтын варистор нь цахилгаан шүүлтүүрийн конденсаторыг хүчдэлийн гүйдлээс хамгаалдаг. Хэлхээ нь цахилгаан шүүлтүүрээр тоноглогдсон (улаанаар дугуйлсан) - энэ нь сүлжээнд өндөр давтамжийн хөндлөнгийн оролцоо орохоос сэргийлдэг. Эрчим хүчний хүчин зүйлийн залруулга нь ногоон өнгөөр ​​дүрслэгдсэн боловч энэ хэлхээнд идэвхгүй элементүүдийг ашиглан угсардаг бөгөөд энэ нь хамгийн үнэтэй, боловсронгуй элементүүдээс ялгагдах бөгөөд залруулга нь тусгай микро схемээр хянагддаг. Энэ талаар чухал асуудал(чадлын хүчин зүйлийн залруулга) бид дараах нийтлэлүүдийн аль нэгэнд ярих болно. За, хамгаалалтын нэгжийг хэвийн бус горимд нэмсэн - энэ тохиолдолд SCR тиристорын тусламжтайгаар SCR суурь Q1-ийг газардуулах замаар үүсэлтийг зогсооно.

Жишээлбэл, электродуудыг идэвхгүй болгох эсвэл хоолойн битүүмжлэлийг зөрчих нь "нээлттэй хэлхээ" (дэнлүү асахгүй) гарч ирэхэд хүргэдэг бөгөөд энэ нь эхлэх конденсатор дээрх хүчдэл мэдэгдэхүйц нэмэгдэж, дагалддаг. резонансын давтамж дахь тогтворжуулагчийн гүйдлийн өсөлт, зөвхөн хэлхээний чанарын хүчин зүйлээр хязгаарлагддаг. Энэ горимд удаан хугацаагаар ажиллах нь транзисторын хэт халалтаас болж тогтворжуулагчийг гэмтээхэд хүргэдэг. Энэ тохиолдолд хамгаалалт ажиллах ёстой - SCR тиристор нь Q1 суурийг газардуулж, үүсэлтийг зогсооно.


Энэ нь ойлгомжтой энэ төхөөрөмжХэмжээ нь хямд тогтворжуулагчаас хамаагүй том боловч засвар (транзисторуудын нэг нь ниссэн) болон сэргээн засварласны дараа эдгээр транзисторууд нь надад шаардлагатай зүйлээс илүү 70 градус хүртэл халдаг нь тогтоогдсон. Яагаад жижиг радиаторуудыг суулгаж болохгүй гэж? Би транзистор хэт халалтаас болж бүтэлгүйтсэн гэж хэлээгүй ч өндөр температурт (хаалттай тохиолдолд) ажиллах нь өдөөн хатгасан хүчин зүйл байж магадгүй юм. Ерөнхийдөө зай байгаа тул би жижиг радиатор суурилуулсан.

"Өдрийн гэрэл" гэж нэрлэгддэг чийдэн (LDL) нь ердийн улайсдаг чийдэнгээс илүү хэмнэлттэй бөгөөд тэдгээр нь илүү бат бөх байдаг. Гэвч харамсалтай нь тэд ижил "Ахиллес өсгий" - утастай байдаг. Ашиглалтын явцад ихэвчлэн халаалтын батерейнууд бүтэлгүйтдэг - тэд зүгээр л шатдаг. Мөн дэнлүүгээ хаяхаас өөр аргагүй болж, хүрээлэн буй орчныг хортой мөнгөн усаар бохирдуулах нь гарцаагүй. Гэхдээ ийм чийдэн нь цаашдын ажилд тохиромжтой хэвээр байгааг хүн бүр мэддэггүй.

Зөвхөн нэг судал нь шатсан LDS-ийг үргэлжлүүлэн ажиллуулахын тулд шатсан судалтай холбогдсон чийдэнгийн зүү терминалуудыг холбоход л хангалттай. Энгийн омметр эсвэл шалгагч ашиглан аль утас шатаж, аль нь бүрэн бүтэн болохыг тодорхойлоход хялбар байдаг: шатсан утас нь омметр дээр хязгааргүй өндөр эсэргүүцэл үзүүлэх боловч утас бүрэн бүтэн байвал эсэргүүцэл нь тэгтэй ойролцоо байна. . Гагнуурын ажилд төвөг учруулахгүйн тулд хэд хэдэн давхар тугалган цаасыг (цайны боодол, сүүний уут эсвэл тамхины багцаас) шатаасан утаснаас гаргаж авсан тээглүүр дээр нааж, дараа нь "давхаргатай бялуу" -ыг бүхэлд нь сайтар тайрч авна. чийдэнгийн суурийн диаметр хүртэл хайч. Дараа нь LDS холболтын диаграмм зурагт үзүүлсэн шиг болно. 1. Энд EL1 флюресцент чийдэн нь зөвхөн нэг (диаграммын дагуу зүүн талд) бүхэл судалтай байхад хоёр дахь (баруун) нь манай хиймэл холбогчтой богино холболттой байна. Флюресцент чийдэнгийн холбох хэрэгслийн бусад элементүүд - жишээлбэл L1 индуктор, неон стартер EK1 (хоёр металлын контакттай), түүнчлэн хөндлөнгийн нөлөөллийг дарах конденсатор SZ (хамгийн багадаа 400 В-ын нэрлэсэн хүчдэлтэй) ижил хэвээр байж болно. Үнэн бол ийм өөрчилсөн схем бүхий LDS-ийн гал асаах хугацаа 2 ... 3 секунд хүртэл нэмэгдэж болно.

Нэг шатсан судалтай LDS-ийг асаах энгийн хэлхээ


Ийм нөхцөлд чийдэн ажилладаг. Сүлжээнд 220 В хүчдэлийг залгамагц EK1 стартерын неон чийдэн асч, түүний хоёр металлын контактууд халдаг бөгөөд үүний үр дүнд тэд хэлхээг хааж, L1 индукторыг холбодог. сүлжээнд бүхэлд нь утас. Одоо энэ үлдсэн утас нь LDS-ийн шилэн колбонд байрлах мөнгөн усны уурыг халаана. Гэвч удалгүй чийдэнгийн хоёр металлын контактууд хөрнө (неон унтарсны улмаас) маш их нээгддэг. Үүнээс болж индуктор дээр өндөр хүчдэлийн импульс үүсдэг (энэ ороомгийн өөрөө индукцийн emf-ийн улмаас). Тэр бол дэнлүүг "гал асаах", өөрөөр хэлбэл мөнгөн усны уурыг ионжуулах чадвартай хүн юм. Энэ нь ионжуулсан хий нь нунтаг фосфорын гэрэлтэлтийг үүсгэдэг бөгөөд колбыг бүхэл бүтэн уртын дагуу дотор талаас нь бүрсэн байдаг.
Харин ХҮГ-ийн утас хоёулаа шатвал яах вэ? Мэдээжийн хэрэг, хоёр дахь судалтай холбохыг зөвшөөрдөг боловч албадан халаалтгүй чийдэнгийн иончлох чадвар нь мэдэгдэхүйц бага тул энд өндөр хүчдэлийн импульс нь илүү их далайц (1000 В ба түүнээс дээш) шаардлагатай болно.
Плазмын "гал асаах" хүчдэлийг багасгахын тулд одоо байгаа хоёроос гадна шилэн колбоны гадна талд туслах электродуудыг байрлуулж болно. Тэдгээр нь BF-2, K-88, "Moment" цавуу гэх мэт колбонд наасан цагираг хэлбэртэй байж болно. Зэс тугалган цааснаас 50 мм өргөн бүсийг хайчилж ав. Нимгэн утсыг PIC гагнуураар гагнаж, LDS хоолойн эсрэг талын электродтой цахилгаанаар холбодог. Мэдээжийн хэрэг, дамжуулагч туузыг хэд хэдэн давхаргаар PVC цахилгаан соронзон хальс, "наалдамхай тууз" эсвэл эмнэлгийн наалдамхай туузаар хучсан байдаг. Ийм өөрчлөлтийн диаграммыг Зураг дээр үзүүлэв. 2. Сонирхолтой нь энд (ердийн тохиолдолд, өөрөөр хэлбэл бүрэн утастай) стартер ашиглах шаардлагагүй юм. Тиймээс хаах (ердийн нээлттэй) товчлуур SB1 нь EL1 чийдэнг асаахад, SB2 нээх (ердийн хаалттай) товчлуур нь LDS-ийг унтраахад ашиглагддаг. Эдгээр нь хоёулаа KZ, KPZ, KN төрлийн, бяцхан MPK1-1 эсвэл KM1-1 гэх мэт байж болно.


Нэмэлт электрод бүхий LDS-ийн холболтын диаграмм


Гаднах төрхөөрөө тийм ч сонирхол татахуйц биш ороомгийн дамжуулагч туузан дээр өөрийгөө зовоохгүйн тулд хүчдэлийн дөрвөлжин (Зураг 3) угсарна. Энэ нь найдваргүй утаснуудыг шатаах асуудлыг нэг удаа мартах боломжийг танд олгоно.


Хүчдэлийн дөрвөлжин ашиглан хоёр шатсан утас бүхий LDS-ийг асаах энгийн хэлхээ


Квадрификатор нь хоёр ердийн хүчдэлийг хоёр дахин нэмэгдүүлэх Шулуутгагчтай. Тиймээс, жишээлбэл, тэдгээрийн эхнийх нь C1, C4 конденсатор, VD1, VD3 диодууд дээр угсардаг. Энэхүү Шулуутгагчийн үйл ажиллагааны ачаар SZ конденсатор дээр ойролцоогоор 560 В тогтмол хүчдэл үүсдэг (2.55 * 220 В = 560 В-ээс хойш). С4 конденсатор дээр ижил хэмжээний хүчдэл гарч ирдэг тул SZ ба C4 конденсаторууд дээр 1120 В-ийн дарааллын хүчдэл гарч ирдэг бөгөөд энэ нь LDS EL1 доторх мөнгөн усны уурыг ионжуулахад хангалттай юм. Гэвч иончлол эхэлмэгц SZ, C4 конденсатор дээрх хүчдэл 1120-аас 100...120 В хүртэл буурч, гүйдэл хязгаарлах резистор R1 дээр ойролцоогоор 25...27 В хүртэл буурдаг.
Цаас (эсвэл бүр электролитийн исэл) конденсатор C1 ба C2 нь хамгийн багадаа 400 В, гялтгануур конденсатор SZ ба C4 - 750 В ба түүнээс дээш нэрлэсэн (ашиглалтын) хүчдэлд зориулагдсан байх нь чухал юм. Хүчтэй гүйдэл хязгаарлах резистор R1-ийг 127 вольтын улайсдаг чийдэнгээр солих нь дээр. R1 резисторын эсэргүүцэл, түүний тархалтын хүч, түүнчлэн тохирох 127 вольтын чийдэнг (тэдгээрийг зэрэгцээ холбох ёстой) хүснэгтэд үзүүлэв. Эндээс та санал болгож буй диод VD1-VD4 болон шаардлагатай чадлын LDS-ийн конденсатор C1-C4 багтаамжийн талаархи мэдээллийг олж авах боломжтой.
Хэрэв та маш халуун резистор R1-ийн оронд 127 вольтын чийдэнг ашиглавал түүний утас бараг гэрэлтэхгүй - утаснуудын халаалтын температур (26 В хүчдэлд) 300ºC хүртэл хүрэхгүй (хар хүрэн улайсгасан өнгө нь ялгагдахгүй. бүрэн харанхуйд ч гэсэн нүд). Үүнээс болж энд 127 вольтын чийдэн бараг үүрд үргэлжлэх боломжтой. Тэдгээрийг зөвхөн механик аргаар гэмтээж болно, жишээлбэл, шилэн колбыг санамсаргүйгээр хагалах эсвэл спираль хэлбэрийн нимгэн үсийг "сэгсрэх". 220 вольтын чийдэн бага халах боловч хүч нь хэт өндөр байх ёстой. Баримт нь энэ нь ХҮГ-ийн хүчийг ойролцоогоор 8 дахин давах ёстой!

Флюресцент гэрлийн чийдэнг өнөөдөр бараг бүх өрөөнд олж болно. Энэ нь өдрийн гэрлийн эх үүсвэр бөгөөд эрчим хүч хэмнэх боломжийг олгодог. Тиймээс ийм чийдэнг гэрийн үйлчлэгч гэж нэрлэдэг.

Флюресцент чийдэнгийн харагдах байдал

Гэхдээ ийм бүтээгдэхүүн нь нэг чухал сул талтай байдаг - тэд шатдаг. Үүний шалтгаан нь электрон дүүргэгчийн шаталт юм - тохируулагч эсвэл асаагуур. Энэ нийтлэл нь цахилгаан хэлхээнд багалзуурыг ашиглахгүйгээр флюресцент чийдэнг холбох арга байгаа эсэхийг танд хэлэх болно.

Гэрийн үйлчлэгч хэрхэн ажилладаг вэ?

Флюресцент чийдэнгийн харагдах байдал өөр байж болно.Гэсэн хэдий ч тэдгээр нь ижил үйл ажиллагааны зарчимтай бөгөөд энэ нь төхөөрөмжийн хэлхээнд ихэвчлэн агуулагддаг дараах элементүүдийн ачаар хэрэгждэг.

  • электродууд;
  • фосфор - тусгай гэрэлтүүлэгч бүрэх;
  • дотор нь инертийн хий, мөнгөн усны ууртай шилэн колбонд.

Флюресцент гэрлийн чийдэнгийн бүтэц

Энэхүү флюресцент чийдэн нь битүүмжилсэн шилэн чийдэн бүхий хий ялгаруулах төхөөрөмж юм. Колбоны доторх хийн хольцыг иончлох процессыг дэмжихэд шаардагдах эрчим хүчний зардлыг бууруулахаар сонгосон.

Анхаар! Ийм чийдэнгийн хувьд гэрэлтэлтийг хадгалахын тулд та гэрэлтдэг ялгадас үүсгэх хэрэгтэй.

Үүнийг хийхийн тулд флюресцент чийдэнгийн электродуудад тодорхой утгын хүчдэлийг хэрэглэнэ. Тэд шилэн колбоны эсрэг талд байрладаг. Электрод бүр нь одоогийн эх үүсвэрт холбогдсон хоёр контакттай. Ийм байдлаар электродуудын ойролцоох зайг халаана.
Энэхүү гэрлийн эх үүсвэрийн бодит холболтын диаграм нь хэд хэдэн дараалсан үйлдлүүдээс бүрдэнэ.

  • электродыг халаах;
  • дараа нь тэдэнд өндөр хүчдэлийн импульс өгдөг;
  • гэрэлтүүлгийн цэнэгийг бий болгохын тулд цахилгаан хэлхээнд оновчтой хүчдэлийг хадгална.

Үүний үр дүнд колбонд үл үзэгдэх хэт ягаан туяа үүсдэг бөгөөд энэ нь фосфороор дамжин хүний ​​нүдэнд харагдах болно.
Гялалзсан цэнэгийг бий болгох хүчдэлийг хадгалахын тулд флюресцент чийдэнгийн ажлын диаграммд дараахь төхөөрөмжүүдийг холбох шаардлагатай.

  • тохируулагч Энэ нь тогтворжуулагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд төхөөрөмжөөр дамжин урсах гүйдлийг оновчтой түвшинд хүртэл хязгаарлах зориулалттай;

Флюресцент гэрлийн чийдэнг багалзуурдах

  • эхлүүлэгч. Энэ нь флюресцент чийдэнг хэт халалтаас хамгаалах зориулалттай. Үүний зэрэгцээ электродын эрчмийг зохицуулдаг.

Ихэнхдээ гэрийн ажилчдын эвдрэлийн шалтгаан нь электрон тогтворжуулагчийн эвдрэл эсвэл асаагуурын шаталт юм. Үүнээс зайлсхийхийн тулд холболтод шатсан хэсгүүдийг ашиглахаас зайлсхийх боломжтой.

Стандарт холболтын диаграм

Флюресцент чийдэнг холбоход ашигладаг стандарт хэлхээг өөрчилж болно (баглзуургүйгээр яв). Энэ нь гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийн эвдрэлийн эрсдлийг багасгах болно.

Тогтворжуулагчгүйгээр шилжих сонголт

Бидний олж мэдсэнээр тогтворжуулагч нь флюресцент чийдэнгийн дизайн хийхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүний зэрэгцээ өнөөдөр энэ элементийг оруулахаас зайлсхийх боломжтой схем байдаг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн бүтэлгүйтдэг. Та тогтворжуулагч болон асаагуурыг хоёуланг нь асаахаас зайлсхийх боломжтой.

Анхаар! Энэ холболтын аргыг шатсан өдрийн гэрлийн хоолойд ашиглаж болно.

Бидний харж байгаагаар, энэ схемутас агуулаагүй. Энэ тохиолдолд чийдэн/хоолойг диодын гүүрээр тэжээх бөгөөд энэ нь тогтмол гүйдлийн нэмэгдлийг бий болгоно. Гэхдээ ийм нөхцөлд цахилгаан хангамжийн энэ аргын тусламжтайгаар гэрэлтүүлгийн бүтээгдэхүүн нэг талдаа харанхуйлж магадгүй гэдгийг санах нь зүйтэй.
Хэрэгжүүлэхэд дээрх схем нь маш энгийн. Үүнийг хуучин бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ашиглан хэрэгжүүлж болно. Энэ төрлийн холболтын хувьд та дараах элементүүдийг ашиглаж болно.

  • 18 Вт хоолой/гэрлийн эх үүсвэр;
  • GBU 408 угсралт нь диодын гүүр болж ажиллах болно;

Диодын гүүр

  • 2 ба 3 нФ багтаамжтай 1000 В-оос ихгүй ажиллах хүчдэлтэй конденсаторууд.

Анхаар! Илүү хүчирхэг гэрлийн эх үүсвэрийг ашиглахдаа хэлхээнд ашигласан конденсаторуудын багтаамжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

Угсарсан хэлхээ

Диодын гүүр, конденсаторын диодыг сонгохдоо хүчдэлийн нөөцөөр хийх ёстой гэдгийг санах нь зүйтэй.
Ийм аргаар угсарсан гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж нь багалзуур болон асаагуур ашиглан стандарт холболтын сонголтыг ашиглахаас арай бага гэрэлтэх болно.

Стандарт бус холболтын сонголт нь юунд хүрч чадах вэ

Өөрчлөх ердийн аргаТөхөөрөмжийн эвдрэлийн эрсдлийг багасгахын тулд флюресцент чийдэн дэх цахилгаан сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн холболтыг хийдэг. Флюресцент чийдэн нь маш сайн гэрэлтүүлгийн урсгал, бага эрчим хүчний хэрэглээ зэрэг гайхалтай давуу талуудтай хэдий ч зарим сул талуудтай байдаг. Үүнд:

  • үйл ажиллагааны явцад тэдгээр нь тогтворжуулагч элементийн үйл ажиллагаатай холбоотой тодорхой дуу чимээ (шуугиан) үүсгэдэг;
  • гарааны шатах эрсдэл өндөр;
  • Утас хэт халах магадлал.

Цахилгаан хэлхээний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг холбох дээрх диаграм нь эдгээр бүх сул талуудаас зайлсхийх болно. Үүнийг ашиглахдаа та дараахь зүйлийг хүлээн авах болно.

  • тэр даруй гэрэлтэх гэрлийн чийдэн;

Чуулган ямар харагдаж байна вэ?

  • төхөөрөмж чимээгүй ажиллах болно;
  • гэрэлтүүлгийн системийг байнга ашиглах үед бусад хэсгүүдээс илүү олон удаа шатдаг асаагуур байхгүй;
  • Шатсан судалтай чийдэнг ашиглах боломжтой болно.

Энд багалзуурын үүргийг ердийн улайсдаг гэрлийн чийдэн гүйцэтгэх болно. Тиймээс ийм нөхцөлд үнэтэй, нэлээд том тогтворжуулагч ашиглах шаардлагагүй болно.

Өөр нэг холболтын сонголт

Мөн арай өөр тохиромжтой схем байдаг:

Өөр нэг холболтын сонголт

Мөн флюресцент чийдэнтэй тэнцэх чадалтай стандарт гэрлийн эх үүсвэрийг ашигладаг. Энэ тохиолдолд төхөөрөмж өөрөө Шулуутгагчаар дамжуулан цахилгаан тэжээлд холбогдсон байх ёстой. Үүнийг сонгодог схемийн дагуу угсарч, хүчдэлийг хоёр дахин нэмэгдүүлэхэд ашигладаг: VD1, VD2, C1, C2.
Энэ холболтын сонголт дараах байдлаар явагдана.

  • асаах үед шилэн чийдэнгийн дотор ямар ч ялгадас байхгүй;
  • дараа нь сүлжээний хүчдэл хоёр дахин буурна. Үүний ачаар гэрэл асдаг;
  • катодыг урьдчилан халаахгүйгээр төхөөрөмж идэвхжсэн;
  • цахилгаан хэлхээг эхлүүлсний дараа гүйдэл хязгаарлах чийдэн (HL1) асаалттай байна;
  • Үүний зэрэгцээ HL2 нь ажлын хүчдэл ба гүйдлийг тогтоодог. Үүний үр дүнд улайсдаг чийдэн бараг л гэрэлтэхгүй.

Эхлэлийг найдвартай болгохын тулд сүлжээний фазын гаралтыг HL1 гүйдэл хязгаарлах чийдэнтэй холбох хэрэгтэй.
Үүнээс бусад нь энэ арга, та стандарт шилжих хэлхээний бусад хувилбаруудыг ашиглаж болно.

Дүгнэлт

Флюресцент чийдэнг холбох ердийн аргад өөрчлөлт оруулснаар багалзуур гэх мэт элементийг цахилгаан хэлхээнээс хасах боломжтой. Энэ тохиолдолд энэ төрлийн стандарт гэрэлтүүлгийн суурилуулалтыг ажиллуулахад ажиглагдаж буй сөрөг нөлөөллийг (жишээлбэл, дуу чимээ) багасгах боломжтой.


Хайрцаг сонгох LED туузууд, зөв ​​суурилуулалт

Флюресцент чийдэн нь ердийн улайсгасан гэрлийн чийдэнтэй харьцуулахад "амьдрах чадвар"-ыг үл харгалзан нэг удаад бүтэлгүйтэж, гэрэлтэхээ болино.

Мэдээжийн хэрэг, тэдгээрийн ашиглалтын хугацааг LED загвартай харьцуулах боломжгүй, гэхдээ ноцтой эвдрэл гарсан ч эдгээр бүх LB эсвэл LD чийдэнг ямар ч ноцтой хөрөнгө оруулалтгүйгээр дахин сэргээж болно.

Юуны өмнө та яг юу шатсаныг олж мэдэх хэрэгтэй.

  • флюресцент гэрлийн чийдэн өөрөө
  • эхлүүлэгч
  • эсвэл тохируулагч

Үүнийг хэрхэн хийх талаар уншиж, эдгээр бүх элементүүдийг тусдаа өгүүллээр хурдан шалгана уу.


Хэрэв гэрлийн чийдэн өөрөө шатаж, та энэ гэрлээс залхаж байгаа бол чийдэнг ноцтой шинэчлэхгүйгээр LED гэрэлтүүлэг рүү амархан шилжиж болно. Мөн үүнийг хэд хэдэн аргаар хийдэг.


Хамгийн ноцтой асуудлуудын нэг бол бүтэлгүйтсэн тохируулагч юм.


Ихэнх хүмүүс ийм флюресцент чийдэнг бүрэн ашиглах боломжгүй гэж үзээд хаях эсвэл бусдад зориулж сэлбэг хэрэгслийг хадгалах өрөөнд шилжүүлдэг.

LB чийдэнг зүгээр л хэлхээнээс гаргаад, өөр зүйл оруулахгүй бол багалзуургүй асааж чадахгүй гэдгээ нэн даруй мэдэгдье. Нийтлэлд энэ талаар ярих болно өөр сонголтууд, энэ тохируулагчийг гэртээ байгаа өөр элементээр сольж болно.

Флюресцент чийдэнг тохируулагчгүйгээр хэрхэн эхлүүлэх вэ

Ийм тохиолдолд DIYers болон радио сонирхогчид юу хийхийг зөвлөж байна вэ? Тэд флюресцент чийдэнг асаахад багалзуургүй хэлхээг ашиглахыг зөвлөж байна.


Энэ нь диодын гүүр, конденсатор, тогтворжуулагчийн эсэргүүцлийг ашигладаг. Зарим давуу талуудтай (шатсан флюресцент чийдэнг эхлүүлэх чадвар) хэдий ч эдгээр бүх схемүүд нь энгийн хэрэглэгчдэд мөнгө үрэх явдал юм. Энэ бүтцийг бүхэлд нь гагнах, угсрахаас илүү шинэ чийдэн худалдаж авах нь түүнд хамаагүй хялбар юм.


Тиймээс эхлээд бид LB эсвэл LD чийдэнг шатсан индуктороор эхлүүлэх өөр нэг түгээмэл аргыг авч үзэх бөгөөд энэ нь хүн бүрт боломжтой болно. Үүнд танд юу хэрэгтэй вэ?

Танд хуучин шатаасан зүйл хэрэгтэй болно эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнердийн E27 суурьтай.


Мэдээжийн хэрэг, багалзуур нь эрчим хүч хэмнэх самбар дээр хэвээр байгаа тул үүнийг ашигладаг хэлхээг туйлын амьсгал боогдохгүй гэж үзэх боломжгүй юм. Гэрийн үйлчлэгч хэдэн арван килогерц хүртэл давтамжтайгаар ажилладаг тул энэ нь арай бага хэмжээтэй юм.

Энэхүү мини багалзуур нь чийдэнгээр дамжин өнгөрөх гүйдлийг хязгаарлаж, гал асаахад өндөр хүчдэлийн импульс өгдөг. Үнэн хэрэгтээ энэ бол бяцхан хувилбарт электрон тогтворжуулагч юм.


Тиймээс зарим нэг ухамсартай, арвич хямгач, тусгай цэгт хүлээлгэж өгөөгүй байгаа иргэд ийм төрлийн бүтээгдэхүүнийг лангуундаа шүүгээндээ хадгалдаг байна.


Тэд ямар нэг шалтгаанаар тэдгээрийг өөрчилдөг. Эдгээр чийдэн нь ажиллах нөхцөлд гэрлийн цохилт, хэт ягаан туяаны цацрагийн аль алинд нь эрүүл мэндэд маш их хор хөнөөл учруулдаг.

Хэдийгээр хэт ягаан туяа нь үргэлж хортой байдаггүй. Мөн заримдаа энэ нь бидэнд маш их ашиг тусыг авчирдаг.


Үүний зэрэгцээ шугаман гэрэлтдэг загварууд нь ижил сөрөг хүчин зүйлүүдтэй байдаг гэдгийг мартаж болохгүй. Тэд бол фитолампуудын гэрлийн дор ургамал ургуулах дуртай хүмүүсийг идэвхтэй айлгадаг хүмүүс юм.


Гэхдээ эрчим хүчний хэмнэлтдээ эргэн оръё. Ихэнхдээ тэдний гэрэлтүүлэгч спираль хоолой ажиллахаа больдог (битүүмжлэл алга болдог, эвдэрсэн гэх мэт).

Энэ тохиолдолд хэлхээ болон дотоод тэжээлийн хангамж нь бүрэн бүтэн, гэмтэлгүй хэвээр байна. Тэдгээрийг манай бизнест ашиглаж болно.

Эхлээд та гэрлийн чийдэнг задлах хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд салах шугамын дагуу нимгэн хавтгай халив ашиглан хоёр талыг нээж, салга.


Салгахдаа шилэн гуурсан колбыг ямар ч тохиолдолд барьж болохгүй.



Буулгахдаа аль хосыг хаана холбож байгааг санаарай. Эдгээр зүү нь самбарын нэг талд эсвэл өөр өөр талд байрлаж болно.


Нийтдээ та 4 контакттай байх ёстой бөгөөд ирээдүйд утсыг гагнах хэрэгтэй.

Мэдээжийн хэрэг, 220 В-ын цахилгаан хангамжийн талаар бүү мартаарай. Эдгээр нь сууринаас гардаг ижил судлууд юм.



Өөрөөр хэлбэл, баруун талд хоёр тусдаа утас, зүүн талд хоёр утас байна. Үүний дараа зөвхөн эрчим хүчний хэмнэлтийн хэлхээнд 220 В хүчдэл өгөхөд л үлддэг.

Флюресцент гэрлийн чийдэн нь төгс асч, хэвийн ажиллах болно. Мөн та үүнийг эхлүүлэхийн тулд эхлүүлэх шаардлагагүй. Бүх зүйл шууд холбогддог.



Хэрэв стартер хэлхээнд байгаа бол түүнийг хаях эсвэл тойрч гарах шаардлагатай болно.

Эрчим хүч хэмнэх чийдэнгийн хүчийг хэрхэн сонгох вэ

Ийм чийдэн нь ердийн LB болон LD загваруудын урт анивчдаг, анивчихаас ялгаатай нь шууд асдаг.


Энэ холболтын схемийн сул тал юу вэ? Нэгдүгээрт, ижил чадалтай эрчим хүч хэмнэдэг чийдэнгийн ажиллах гүйдэл нь шугаман флюресцент чийдэнгээс бага байна. Энэ юу гэсэн үг вэ?


Үнэн хэрэгтээ хэрэв та LB-тэй тэнцүү эсвэл бага чадалтай гэрийн үйлчлэгчийг сонговол таны самбар хэт ачаалалтай ажиллах бөгөөд нэг удаад энэ нь огцом өсөх болно. Үүнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд гэрийн ажилчдын хавтангийн хүч нь флюресцент чийдэнгээс 20% илүү байх ёстой.

Өөрөөр хэлбэл, 36W LDS загварын хувьд 40W ба түүнээс дээш хүч чадалтай хайртаас самбар аваарай. Гэх мэтчилэн пропорцоос хамааран.


Хэрэв та нэг багалзууртай чийдэнг хоёр чийдэн болгон хувиргаж байгаа бол хоёулангийнх нь хүчийг анхаарч үзээрэй.


Та яагаад үүнийг нөөцтэй авч, флюресцент чийдэнгийн чадалтай тэнцэх CFL хүчийг сонгохгүй байх хэрэгтэй байна вэ? Үнэн хэрэгтээ нэргүй, хямд CFL чийдэнгийн жинхэнэ хүч нь зарласан хэмжээнээс бага хэмжээтэй байдаг.

Тиймээс, хятад гэрийн үйлчлэгчийн хавтанг хуучин Зөвлөлтийн LB-40 чийдэнтэй ижил 40 Вт-д холбож, сөрөг үр дүнд хүрэхэд бүү гайхаарай. Энэ нь ажиллахгүй байгаа схем биш - Дундад улсын барааны чанар нь Зөвлөлтийн "төмөр бетон" зочдод тохирохгүй байна.

Флюресцент чийдэнгийн 2 багалзуургүй сэлгэн залгах схем

Хэрэв та шатсан шугаман чийдэнг эхлүүлсэн илүү төвөгтэй бүтцийг угсрахаар төлөвлөж байгаа бол ийм тохиолдлыг авч үзье.

Ихэнх хамгийн энгийн сонголт- энэ нь хэлхээнд тогтворжуулагч болгон цувралаар холбогдсон хос конденсатор ба улайсдаг гэрлийн чийдэн бүхий диодын гүүр юм. Ийм угсралтын диаграмм энд байна.


Үүний гол давуу тал нь ийм аргаар та багалзуургүйгээр чийдэнг асааж болохоос гадна зүү контактууд дээр бүхэлдээ спиральгүй шатсан чийдэнг асааж болно.


Дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь 18 Вт хоолойд тохиромжтой.


  • конденсатор 2nF (1кВ хүртэл)
  • конденсатор 3nF (1кВ хүртэл)
  • улайсдаг гэрлийн чийдэн 40 Вт

36W эсвэл 40W хоолойн хувьд конденсаторын багтаамжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Бүх элементүүд ийм байдлаар холбогдсон байна.


Үүний дараа хэлхээг флюресцент чийдэнтэй холбоно.


Өөр нэг ижил төстэй тохируулагчгүй хэлхээ энд байна.

Диодыг хамгийн багадаа 1 кВ-ын урвуу хүчдэлээр сонгоно. Гүйдэл нь чийдэнгийн гүйдэлээс хамаарна (0.5А ба түүнээс дээш).

Шатсан чийдэнг асааж байна

Энэ хэлхээнд дэнлүү шатаах үед төгсгөлд байгаа давхар тээглүүрүүд хоорондоо богино холболттой байдаг.


Доорх хавтан дээр үндэслэн чийдэнгийн хүчнээс хамааран бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг сонгоно уу.


Хэрэв гэрлийн чийдэн бүрэн бүтэн байвал холбогчийг суурилуулсан хэвээр байна. Энэ тохиолдолд ажлын загваруудын адил ороомогуудыг 900 градус хүртэл урьдчилан халаах шаардлагагүй болно.

Иончлоход шаардлагатай электронууд нь спираль шатсан ч тасалгааны температурт гадагшилдаг. Үржүүлсэн хүчдэлээс болж бүх зүйл тохиолддог.


Бүх үйл явц дараах байдлаар харагдаж байна.

  • эхлээд колбонд ямар ч ялгадас байхгүй
  • дараа нь үржүүлсэн хүчдэлийг төгсгөлд нь хэрэглэнэ
  • Үүнээс болж доторх гэрэл тэр дороо асдаг

  • дараа нь улайсдаг гэрлийн чийдэн асдаг бөгөөд энэ нь түүний эсэргүүцлээр хамгийн их гүйдлийг хязгаарладаг
  • улайсдаг чийдэн бага зэрэг бүдгэрдэг

Ийм угсралтын сул талууд:

  • бага гэрэлтүүлгийн түвшин
  • судасны цохилт нэмэгдсэн

Тогтмол хүчдэлтэй флюресцент чийдэнг тэжээхдээ чийдэнгийн гаднах электрод дээрх туйлшралыг байнга өөрчлөх шаардлагатай болно. Энгийнээр хэлэхэд, шинэ эхлэх бүрийн өмнө чийдэнгээ эргүүлээрэй.

Үгүй бол мөнгөн усны уур нь зөвхөн электродын аль нэгнийх нь ойролцоо хуримтлагдах бөгөөд үе үе засвар үйлчилгээ хийхгүйгээр чийдэн удаан үргэлжлэхгүй. Энэ үзэгдлийг катафорез буюу чийдэнгийн катодын төгсгөлд мөнгөн усны уур оруулах гэж нэрлэдэг.