โครงร่างการเชื่อมต่อ Luminescent Lamine

Anonim

ด้วยการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้ามีความจำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับโคมไฟประหยัดมากขึ้น อุปกรณ์ส่องสว่างในเวลากลางวันที่ใช้งานเหล่านี้ แผนภาพของหลอดฟลูออเรสเซนต์เชื่อมต่อไม่ซับซ้อนเกินไปดังนั้นแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าสามารถแยกออกได้

โครงร่างการเชื่อมต่อ Luminescent Lamine

การส่องสว่างที่ดีและขนาดเชิงเส้น - ประโยชน์ของแสงกลางวัน

หลักการของหลอดฟลูออเรสเซนต์

ในโคมไฟกลางวันความสามารถของไอปรอทปล่อยคลื่นอินฟราเรดภายใต้อิทธิพลของกระแสไฟฟ้า ในวิดีโอที่มองเห็นได้สำหรับดวงตาของเรารังสีนี้แปลว่าฟิโนโลโฟน

ดังนั้นหลอดฟลูออเรสเซนต์ตามปกติจึงเป็นขวดแก้วผนังที่ปกคลุมไปด้วยโคมลู้ย ภายในมีปรอทบางอย่าง มีอิเล็กโทรดทังสเตนสองตัวที่ให้การปล่อยมลพิษของอิเล็กตรอนและความร้อน (การระเหย) ของปรอท ขวดเต็มไปด้วยแก๊สเฉื่อยบ่อยที่สุด - อาร์กอน ความเรืองแสงเริ่มต้นขึ้นในการปรากฏตัวของไอน้ำปรอทอุ่นจนถึงอุณหภูมิที่แน่นอน

โครงร่างการเชื่อมต่อ Luminescent Lamine

โคมไฟกลางวันส่องสว่างพื้นฐาน

แต่สำหรับการระเหยของปรอทของแรงดันไฟฟ้าปกติของเครือข่ายไม่เพียงพอ ในการเริ่มทำงานขนานกับอิเล็กโทรดรวมถึงอุปกรณ์การว่าจ้าง (Abbreviated PRA) งานของพวกเขาคือการสร้างแรงดันไฟฟ้าระยะสั้นที่จำเป็นในการเริ่มต้นเรืองแสงจากนั้น จำกัด กระแสการทำงานโดยไม่อนุญาตให้เพิ่มขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้ อุปกรณ์เหล่านี้เป็น PRA - มีสองประเภท - แม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นแผนการที่แตกต่างกัน

รูปแบบที่มีสตาร์ทเตอร์

แผนการที่มีสตาร์ทเตอร์และคันเร่งปรากฏขึ้น สิ่งเหล่านี้คือ (ในบางตัวไม้กอล์ฟ) อุปกรณ์แยกกันสองเครื่องแต่ละเครื่องมีซ็อกเก็ตของตัวเอง นอกจากนี้ในโครงการมีตัวเก็บประจุสองตัว: หนึ่งถูกเปิดใช้งานในแบบขนาน (เพื่อรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า) ที่สองอยู่ในที่อยู่อาศัยเริ่มต้น (เพิ่มระยะเวลาของพัลส์เริ่มต้น) มันเรียกว่า "เศรษฐกิจ" ทั้งหมดนี้ - บัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้า แผนภาพของโคมไฟเรืองแสงที่มีสตาร์ทเตอร์และทำให้หายใจไม่ออก - ในภาพด้านล่าง

บทความในหัวข้อ: หินตกแต่งในห้องโถง - ความลับจัดแต่งทรงผม

โครงร่างการเชื่อมต่อ Luminescent Lamine

แผนภาพการเชื่อมต่อของหลอดฟลูออเรสเซนต์กับสตาร์ทเตอร์

นี่คือวิธีการทำงาน:

  • เมื่อเปิดเครื่องกระแสไฟฟ้ากระแสไหลผ่านคันเร่งตกลงบนเกลียวทังสเตนตัวแรก ถัดไปผ่านการเริ่มต้นจะเข้าสู่เกลียวที่สองและผ่านตัวนำศูนย์ ในเวลาเดียวกันกระทู้ทังสเตนจะค่อยๆรีดเป็นผู้ติดต่อเริ่มต้น
  • ผู้เริ่มต้นประกอบด้วยการติดต่อสองราย หนึ่งคงที่ที่กำหนดได้สอง bimetallic ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยปกติแล้วพวกเขาเปิด เมื่อผ่านไปปัจจุบันการติดต่อ Bimetallic ถูกทำให้ร้อนซึ่งนำไปสู่ความจริงที่ว่ามันโค้งงอ ดัดมันเชื่อมต่อกับการติดต่อคงที่
  • ทันทีที่มีการเชื่อมต่อผู้ติดต่อปัจจุบันในห่วงโซ่เติบโตทันที (2-3 ครั้ง) มัน จำกัด เฉพาะสำลัก
  • เนื่องจากการกระโดดที่คมชัดอิเล็กโทรดจะอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • Bimetallic Starter Plate Cools และ Breaks ติดต่อ
  • ในช่วงเวลาของการหยุดพักติดต่อมีแรงดันไฟฟ้าที่คมชัดบนคันเร่ง (เหนี่ยวนำตัวเอง) แรงดันไฟฟ้านี้เพียงพอที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าอิเล็กตรอนแตกผ่านปานกลางอาร์กอน rajigue เกิดขึ้นและค่อยๆหลอดไฟไปที่โหมดการทำงาน เขามาหลังจากปรอททั้งหมดระเหย

แรงดันไฟฟ้าในการใช้งานในหลอดไฟต่ำกว่าเครือข่ายที่ได้รับการออกแบบ ดังนั้นหลังจากการจุดระเบิดมันไม่ทำงาน ในหลอดปฏิบัติการที่อยู่อาศัยจะเปิดอยู่และเขาไม่ได้เข้าร่วมงานของเธอ

รูปแบบนี้เรียกอีกอย่างว่าบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้า (EMB) และรูปแบบการดำเนินงานเป็นอุปกรณ์ปรับพอร์ตแม่เหล็กไฟฟ้า - Empre บ่อยครั้งที่อุปกรณ์นี้เรียกว่าแค่หายใจไม่ออก

โครงร่างการเชื่อมต่อ Luminescent Lamine

หนึ่งใน empra

ข้อเสียของรูปแบบการเชื่อมต่อหลอดไฟเรืองแสงนี้เพียงพอ:

  • แสงเร้าใจที่ส่งผลเสียต่อดวงตาและพวกเขาเหนื่อยอย่างรวดเร็ว
  • เสียงเมื่อเริ่มต้นและทำงาน
  • ความเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานที่อุณหภูมิต่ำ
  • เริ่มต้นยาวนาน - จากช่วงเวลาของการรวมใช้เวลาประมาณ 1-3 วินาที

สองหลอดและสอง chokes

ในโคมไฟในหลอดไฟกลางวันสองชุดมีการเชื่อมต่อสองชุดตามลำดับ:

  • ลวดเฟสถูกป้อนเข้าสู่การดูดที่หายใจไม่ออก
  • จากเอาต์พุตของคันเร่งไปที่โคมไฟติดต่อหนึ่งครั้ง 1 จากการติดต่อที่สองไปที่ Starter 1;
  • จาก Starter 1 ไปที่สองผู้ติดต่อที่สองของหลอดไฟเดียวกัน 1 และการติดต่อฟรีเชื่อมต่อกับสายไฟศูนย์ (N);

บทความในหัวข้อ: มุ้งจากช่องเคเบิลด้วยมือของตัวเอง (20 รูป)

ท่อที่สองก็เชื่อมต่อกัน: ครั้งแรกที่คันเร่งจากมัน - โคมไฟติดต่อหนึ่งครั้งที่ 2 การติดต่อที่สองของกลุ่มเดียวกันไปที่การเริ่มต้นที่สองเอาต์พุตเริ่มต้นเชื่อมต่อกับคู่ที่สองของอุปกรณ์แสงสว่างที่สองของอุปกรณ์แสงสว่าง 2 และ การติดต่อฟรีเชื่อมต่อกับลวดอินพุตศูนย์

โครงร่างการเชื่อมต่อ Luminescent Lamine

แผนภาพการเชื่อมต่อสำหรับโคมไฟ Daylight สองดวง

ไดอะแกรมเดียวกันของการเชื่อมต่อหลอดไฟสองสีของแสงที่แสดงในวิดีโอ มันอาจจะง่ายต่อการจัดการกับสายไฟ

แผนภาพการเชื่อมต่อของสองหลอดไฟจากสำลักหนึ่ง (พร้อมสองเริ่มต้น)

เกือบจะแพงที่สุดในโครงการนี้ - สำลัก คุณสามารถบันทึกและสร้างหลอดไฟสองชั้นที่มีสำลักหนึ่งอัน วิธีดู - ดูในวิดีโอ

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อบกพร่องทั้งหมดของโครงการที่อธิบายไว้ข้างต้นกระตุ้นการสำรวจ เป็นผลให้มีการพัฒนาโครงการบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ มันไม่ได้เป็นความถี่เครือข่ายของ 50Hz แต่การแกว่งความถี่สูง (20-60 KHz) จึงนำการกระพริบตาของแสงที่ไม่พึงประสงค์

โครงร่างการเชื่อมต่อ Luminescent Lamine

หนึ่งในบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ - EPR

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ดูเหมือนบล็อกเล็ก ๆ ที่มีเทอร์มินัลที่ได้รับ ภายในมีแผงวงจรพิมพ์หนึ่งตัวซึ่งรวบรวมทั้งแบบแผนทั้งหมด บล็อกมีขนาดเล็กและติดตั้งในกรณีของแม้แต่โคมไฟที่เล็กที่สุด พารามิเตอร์ถูกเลือกเพื่อให้การเริ่มต้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเงียบ ๆ ไม่มีอุปกรณ์ที่ต้องทำงานอีกต่อไป นี่คือรูปแบบการรวมที่ไม่พึงประสงค์ที่เรียกว่า

ในแต่ละอุปกรณ์ในรูปแบบย้อนกลับจะถูกนำไปใช้ มันชัดเจนทันทีที่หลอดไฟเชื่อมต่อกับมัน ข้อมูลซ้ำแล้วซ้ำอีกในจารึก พลังของหลอดไฟและหมายเลขของพวกเขารวมถึงลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์จะถูกระบุ ตัวอย่างเช่นบล็อกในภาพถ่ายด้านบนสามารถให้บริการเพียงหนึ่งหลอดเท่านั้น วงจรของการเชื่อมต่ออยู่ทางขวา อย่างที่คุณเห็นไม่มีอะไรซับซ้อน เราใช้สายไฟเชื่อมต่อตัวนำกับผู้ติดต่อที่ระบุ:

  • ผู้ติดต่อเอาต์พุตบล็อกแรกและที่สองเชื่อมต่อกับผู้ติดต่อหลอดไฟหนึ่งคู่:
  • ที่สามและสี่ถูกป้อนไปยังอีกคู่หนึ่ง
  • ส่งไปยังทางเข้า

บทความในหัวข้อ: ตารางเด็ก DIY: วัสดุเครื่องมือ

ทุกอย่าง ทำงานโคมไฟ ไม่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับรูปแบบการรวมของหลอดฟลูออเรสเซนต์สองหลอดเป็น EPR (ดูแผนภาพในภาพถ่ายด้านล่าง)

โครงร่างการเชื่อมต่อ Luminescent Lamine

EPR สำหรับสองโคมไฟกลางวัน

ข้อดีของ Ballaplings อิเล็กทรอนิกส์อธิบายไว้ในวิดีโอ

อุปกรณ์เดียวกันนี้ติดตั้งอยู่ในฐานของโคมไฟกลางวันที่มีตลับหมึกมาตรฐานที่เรียกว่า "EconyLampames" นี่เป็นอุปกรณ์แสงสว่างที่คล้ายกันปรับเปลี่ยนอย่างมาก

โครงร่างการเชื่อมต่อ Luminescent Lamine

เหล่านี้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์เพียงรูปแบบที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม