Utformning och drift av en starter och gas som de tända en lampa

  • Dec 26, 2019
click fraud protection

Life of moderna människan är otänkbar utan elektrisk belysning. Som artificiella ljuskällor använder olika lampor, det viktigaste bland dem - glödlampor, lysrör och LED-lampor. Var och en av dessa källor har sin egen lista över fördelar och nackdelar och därmed dess huvudområde.

Lysrör ytterligare uppdelad i hög och lågtrycksanordning. Den sista av dem, som i dag, ha en dominerande ställning i en offentlig byggnad belysningssystem. Detta underlättas genom, först av allt, en betydligt högre ljusutbyte, det spridda typen av avgiven strålning och närheten av dess spektrala sammansättning, och normalt dagsljus.

Behovet av att använda ett startpaket för lysrör

Rörelse princip lysrör, som en direkt följd av sitt namn, är baserad på omvandlingen till synligt ljus för UV-strålning. Det senare är ett resultat av bågurladdning under gasatmosfär av kvicksilverånga i en blandning med argon eller annan inert gas. Elektronkällan, vilket sker under inverkan av ljusbågen, är katoden används.

Effektiviteten av dess drift vid tidpunkten för omkoppling till driftstemperaturen är låg. Accelerera tillgång till driftläget kan vara en kraftig ökning av strömmen till den så kallade start. Element, som automatiskt styr denna process, tjänar som starter (mer utbredd detta element namn - starter).

instagram viewer

Struktur och funktion av en start

Starter kan ha flera varianter. Den mest använda starter med bimetall rörlig elektrod bock typ. Starter är utformad i form av kompakta glimlampa, en glaskolv som är skyddat från mekanisk skada aluminium eller plast skyddskåpa. Används för att ansluta klart synlig i figur 1, cylindriska kontakter.

Fig. 1. utseende starter
Fig. 1. utseende starter

Starter beräknas på nominella nätspänningen på 220 V (populariteten för 127-volts förrätter kom på skam efter den utbredda överföring av inhemska hemnätverk på 220 V). Kretsen innefattar i serie med dess katod och anod av lampan, är det elektriskt parallellkopplade lampa, figur 2.

Fig. 2. Schema föreningar elektroluminiscerande lampa, en starter och en drossel
Fig. 2. Schema föreningar elektroluminiscerande lampa, en starter och en drossel

Vid lanseringen börjar att värma upp bimetall rörlig elektrod starter. Som ett resultat, är det böjs och kommer i kontakt med den stationära elektroden. Impedanskretsen abrupt faller och strömmen genom anoden och katoden lysrör abrupt ökar, vilket bidrar till dess tänd.

Konstruktionsparametrarna för starter väljs så att resistansen hos den fluorescerande lampan tändes under startmotstånd. Detta minskar strömmen genom startkretsen bimetalliska kontakt kyler och rör sig bort från den stationära, att organ fullbordandet av cykeln start.

I fall när lampan inte kan börja vid den första ström hopp, är starter utlösningsprocessen upprepas. Typiskt, utvecklaren väljer parametrarna av elementet för att starta lampan kom med en enda manövrering. Brott mot detta villkor leder vanligtvis till en minskning av lampans livslängd.

I vissa fall är det acceptabelt att inbegripa elektroluminiscenta lampor i serie, såsom visas i fig 3. I detta fall är varje lampa fortfarande levereras med en individuell starter.

Fig. 3. alternativ för att inkludera elektroluminescerande lampor
Fig. 3. alternativ för att inkludera elektroluminescerande lampor

Ytterligare element starter

Starter blockerande kondensator (C2 elementet i figur 2), som är ansluten parallellt med kontakterna. Närvaron av kondensatorn ger en ökning av varaktigheten av strömpulsen vid ögonblicket för kontakt-växling, vilket minskar elektromagnetisk interferens och undertrycker nedbrytningsprocesser kontakter. Samtidigt pulsamplituden minskar, som skyddar kontakterna från lödning.

Att reducera strömmen i serie med parallellkopplade lampan och startkretsen innefattar en drossel. Oberoende av antalet lampor i kretsen är det alltid inställda en choke figur 3.