Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Подключение мощной ультрафиолетовой лампы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Часто радиолюбители ищут паспорт и схему включения на мощную УФ лампу для стирания ПЗУ или изготовления плат фотоспособом. Я скопировал с оригинала все материалы по данному типу лампы, т.е. по включению в сеть ~220B и рекомендации по ее применению.

Назначение ламп

Ртутно-кварцевые лампы являются мощным источниками ультрафиолетового излучения и применяются в медицине (для целей физиотерапии), биологии и технике фотохимические процессы, люминесцентный анализ и т. д.

Подключение мощной ультрафиолетовой лампы. Размеры лампы

Технические характеристики ламп

Ртутно-кварцевые лампы предназначены для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220В, частотой 50Гц, пускорегулирующей аппаратурой по ГОСТ 16809-71.

Подключение мощной ультрафиолетовой лампы. Размеры лампы

В течение первых 10-15 мин. после включения лампы, электрические параметры ее изменяются (неустановившейся режим), а затем остаются постоянными (установившийся режим) при неизменном напряжении сети (см. табл. 1). Размеры ламп приведены на черт. 1 (ДРТ230), черт 2 (ДРТ400) и черт 3 (ДРТ1000).

Электрические параметры ламп при эксплуатации в сети переменного тока.

Таблица 1
Обозначение типа ламп Шифр Напряжение сети, В Пусковой ток лампы, А** Продол. неустан. режима, мин** Установившийся режим
Сила тока, А** Напряжен, на лампе, В Мощность, Вт
ДРТ 230 (1,2,3) 220 60 15 3,80 70±8 230+11.5
ДРТ 400 (1,2,3) 220 60 15 3,25 135±15 400+20
ДРТ 1000 (1,2,3) 220 140 15 7,50 145±15 1000+50

Включение ламп в сеть переменного тока

Световые потоки ламп типа ДРТ в диапазоне волн 240-320 НМ приведены в таблице 2.

Таблица 2
Тип ламп Шифр Номинальные величины Предельные величины
Чистый поток, Вт Лучистый поток, Вт
Государст. знак. кач. 1 -я категория Государст. знак. кач. 1-я категория
ДРТ230- (1,2,3) 24 22 20 19
ДРТ 400 (1,2,3) 39 37 33,5 31,8
ДРТ 1000 (1,2, 3) 128 125 110 108,0

Верхнее значение лучистого потока не ограничивается.

Подключение мощной ультрафиолетовой лампы. Схема подключение мощной УФ лампы

  • Л - лампа ДРТ
  • ДБ - дроссель
  • К - кнопка
  • С1 -конденсатор емк. 2-3 мкФ. на напр. 300-600В
  • С2 - конденсатор емк. 0,0003 -0,0005 мкФ.

Указание по эксплуатации ламп

Перед установкой лампы в аппаратуру рекомендуется протереть ее ватой, смоченной спиртом. При эксплуатации ламп в закрытых аппаратах необходимо предусмотреть соответствующую вентиляцию.

Эксплуатировать лампы можно только с приборами, обеспечивающими пусковой и установившийся режим, указанные в таб.3. Положение лампы при эксплуатации - горизонтальное, с отклонением от горизонтали в обе стороны на угол не более 10.

Меры предосторожности при работе с лампами

Для предохранения глаз от действия ультрафиолетового излучения надо надевать защитные очки. Пользоваться лампами для целей физиотерапии следует под наблюдением медицинского персонала. При использовании ламп для других целей следует принимать меры предосторожности во избежании ожогов от действия ультрафиолетовых лучей лампы.

Лампы, вышедшие из строя или прогоревшие срок службы, разбить в закрытом объеме, обработать 1% раствором марганцево-кислого калия, вывезти за пределы населенного пункта и закопать в землю на глубину не менее 0,3 м.

Электрические параметры балластных дросселей.

Таблица 3
Тип лампы Рабочий режим Пусковой режим
Напряжение, В Сила тока, А Напряжение, В Сила тока, А
ДРТ 230 - (1, 2, 3) 190 3,80 + 0,1 6,0
ДРТ 400 - (1, 2, 3) 144 3,25 + 0,1 220 6,0
ДРТ 1000 - (1, 2, 3) 139 7,5 + 0,1 14,0

Автор: Д. Марченко, (RK3AOR), mdv@ecoprog.ru; Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Освещение.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

Кровеносные сосуды проще напечатать 21.09.2012

Трехмерные кровеносные сосуды со сложной древовидной структурой печатаются за считанные секунды. Новая технология обещает настоящий прорыв в регенерационной медицине. Дело в том, что ученые уже могут выращивать различные типы тканей и даже целые органы, но воссоздание сложнейшей системы крупных сосудов и мелких капилляров до сих пор оставалось сложнейшей задачей.

Наноинженеры из Университета Калифорнии разработали новую технологию, которая за считанные секунды позволяет создавать микромасштабную трехмерную структуру капилляров. Сырьем для искусственных сосудов служит нетравматичный биосовместимый гидрогель. Для печати сосудов используется разработанная лабораторией профессора Чена технология динамической оптической проекционной стереолитографии (DOPsL).

Благодаря DOPsL впервые появилась возможность относительно простой и быстрой печати трехмерных сосудов. Аналогичные современные технологии, такие как фотолитографии и микроконтактная печать, могут создать лишь двухмерную структуру, да и то лишь за несколько часов.

Стереолитография хорошо известна и широко используется для печати крупных деталей. Технология DOPsL работает точно так же, но на микроуровне. Она позволяет создать микроскопические объекты сложной формы, включая трехмерные сосуды. Это исключительно важно, поскольку все нынешние успехи регенерационной медицины, связанные с выращиванием крупных органов и сложных тканей, упирались именно в проблему кровоснабжения.

Новая технология позволяет не только копировать природную структуру капилляров, но и создавать более сложные рисунки, например, спирали и полусферы. В будущем это качество можно использовать для установки в искусственно выращенных органах датчиков, инъекторов и т.п.

Другие интересные новости:

▪ 4K-проектор LG ProBeam

▪ Кофе после рабочего дня вредит сну

▪ Ethernet-коммутаторы Microchip SparX-5

▪ Автономные боевые роботы Пентагона

▪ Экосистема 802.11ac анонсирована

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Предварительные усилители. Подборка статей

▪ статья Грабь награбленное. Крылатое выражение

▪ статья Сколько еще времени сможет светить Солнце? Подробный ответ

▪ статья Трехпетельный узел. Советы туристу

▪ статья Усовершенствование октан-корректора. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Стабилизатор сетевого напряжения с микроконтроллерным управлением. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

Виктор
Спасибо!


Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026