Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Бесстартерный запуск ламп дневного света. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Опыт модернизации светильников с лампами дневного света (ЛДС) путем установки в их корпусах бесстартерного запуска (БЗ) показал следующие преимущества:

  1. Уменьшение пульсации светового потока за счет питания от источника постоянного тока до 6-10% для ЛДС 40-80 Вт, что эквивалентно пульсациям светового потока ламп накаливания (ЛН) [5].
  2. Возможность использования ламп, которые на переменном токе в связи со старением люминофора перешли в однополупериодный режим (повышенный уровень пульсаций), заметное на глаз мигание. Применение бесстартерного запуска и питание лампы от источника постоянного тока позволяют устранить этот дефект и эксплуатировать ЛДС практически до полного износа люминофора.
  3. Возможность использования ламп с перегоревшими нитями накала, что делает их полностью негодными для использования на переменном токе.
  4. Повышение коэффициента использования мощности в цепи переменного тока, определяемого формулой: Р = UIcosf в связи с использованием емкостного балластного устройства.

Схемотехника

В [1-3] предложены некоторые схемы, позволяющие реализовать этот способ.

Наиболее оптимальной является (на мой взгляд) схема, приведенная в [3]. Хочу привести некоторые нюансы, не оговоренные или оговоренные в вышеуказанных источниках недостаточно. Вряд ли оптимально с конструктивной да и с экономической точки зрения включать последовательно с ЛДС ЛН [3] (еще ЛН и патрон к ней!), однако ЛДС без добавочного резистора, включаемого (в некоторых источниках) последовательно с ЛДС для уменьшения пульсаций светится неустойчиво. Более целесообразно для этого использовать вместо ЛН или резистора штатный балластный дроссель, имеющийся в модернизируемом светильнике, что, очевидно, и не требует дополнительных доработок. Если дроссель многообмоточный, то все обмотки включают последовательно синфазно, воспользовавшись схемой на рис.1 по увеличению напряжения у измеренного вольтметром переменного напряжения.

Бесстартерный запуск ламп дневного света

Одна из наиболее простых схем [4] изображена на рис.2.

Бесстартерный запуск ламп дневного света

Для пробоя ионизированного промежутка применен "поджигающий " электрод, надеваемый на баллон ЛДС. Конструктивно поджигающий электрод выполнен в виде консоли из обмоточного провода диаметром 0,81 мм, одним концом соединенной с закороченным накалом ЛДС, а на втором конце представляющий незамкнутое кольцо по диаметру ЛДС. Расстояние от торца лампы подбирают по надежному зажиганию для конкретной ЛДС.

При отсутствии у радиолюбителя достаточного количества балластных конденсаторов схему питания ЛДС можно собрать по puc.3 [5]. Схема БЗ ЛДС, выполненная по рис.3, работает следующим образом.

Когда в цепи HL1 ток отсутствует, полное напряжение сети поступает на удвоитель напряжения С2, С3, VD3, VD4. Конденсаторы С2 и С3 заряжаются в одной полярности и удерживают диоды VD1 и VD2 в закрытом состоянии. К удвоенному напряжению сети добавляется такое же напряжение, получаемое в цепи С4, С5, VD5, VD6, и на HL1 оказывается учетверенное напряжение сети. После того как лампа зажигается, она шунтирует цепь запуска. В связи с тем что емкости С2, С3 невелики, они не оказывают существенного влияния на цепи рабочего тока, и VD1-VD4 работают в обычной схеме двухполупериодного выпрямителя. Конденсатор С1 выполняет роль балластного сопротивления при обоих полупериодах питающего напряжения.

Элементная база

Вряд ли целесообразно с точки зрения надежности вводить реле [1]. В таблице рис.1 в [3] не указаны балластные конденсаторы для ламп 15 Вт (1,5-2 мкФ) и 20 Вт (2-3 мкФ). Вообще, конденсаторы С1 и С4 (рис.1 [3]) следует подбирать достаточно точно с одинаковым номиналом. Конденсаторы С3, С2 по емкости аналогичны лампе 30 Вт [3]. Ток через диоды VD1VD4, дроссель L1, а также произведение силы тока на напряжение на светящейся лампе (для ламп 30-80 Вт 95-105 В, для 20 Вт 75-80 В) не должно превышать паспортную мощность лампы. Обратное напряжение VD1-VD4 следует выбирать не ниже 600 В. Поскольку схема запуска по рис.1 [3] представляет собой два удвоителя напряжения сети, включенные последовательно, то к диодам каждого удвоителя можно прикладывать напряжение, превышающее их обратное (в разных справочниках для диодов Д226Б приводят от 300 до 400 В).

Учитывая, что радиолюбители почти всегда используют б.у. детали, что также не в лучшую сторону влияет на надежность, то лучше для питания ламп (как показывает опыт ремонта) 15-30 Вт включать вместо одного диода два последовательно соединенных типа Д226Б, параллельно которым подключить резисторы МЛТ 0,5 100 кОм (для выравнивания их обратных сопротивлений) или использовать современные диоды КД226Д по 1 шт. Для ламп 40-80 Вт лучше применить диоды КД202Р. Необходимо также отметить, что две последовательно включенные ЛДС в светильнике 2х20 Вт надежно запускаются с емкостью не менее 4 мкФ. Требования к диодам те же.

Для уменьшения уровня помех, источником которых является ЛДС, параллельно ей (не зависит от мощности) можно подключить конденсатор, состоящий из двух последовательно соединенных типа КСО 4700 пФ х 500 В. Для устранения возможности поражения зарядом балластных конденсаторов от сетевой вилки (особенно в переносных светильниках), параллельно им необходимо включить разрядные резисторы МЛТ 0,5 500 кОм-1 МОм. Балластные конденсаторы желательно применять на напряжение не менее 400 В, а конденсаторы, применяемые для запуска, - не менее 500 В.

В схеме на рис.3 L1 и L2 - это половины двухобмоточного дросселя типа 1УБИ 40/220, соединенные синфазно, т.е. выводы с одного торца дросселя соединены с VD5 и VD6, а с другого конца - соответствующими концами с HL1.

Бесстартерный запуск ламп дневного света

Если дроссель несимметричный, то вместо L2 включают перемычку. Суммарная индуктивность многообмоточного дросселя типа 1УБЕ 40/220-ВП больше, чем у двухобмоточного, и он лучше осуществляет фильтрацию. При наличии у радиолюбителей отдельных дросселей и свободного места в модернизируемом светильнике их можно включить вместо L1 и L2. В таком случае их фазировка не имеет значения. При модернизации светильников особое внимание следует уделять технике безопасности!

Литература:

  1. Банников В. Люминесцентные светильники из бросовых деталей//Радiоаматор.-1999.-№6.
  2. Будянский Б. Вечный светильник// Радiоаматор.-1999.-№10.-С.43.
  3. Сыч С. Продление срока службы ламп дневного света// Радiоаматор.-1999.-№10.-С.42.
  4. Савин В. Реанимация ЛДС//Моделист-конструктор.-1995.-№5.-С.9
  5. Халатян А. Питание ламп дневного света//В помощь радиолюбителю.-№67.

Автор: С.А.Елкин

Смотрите другие статьи раздела Освещение.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Вода, прошедшая очистку, может стать токсичной 29.04.2025

Исследования ученых из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Джона Хопкинса в Балтиморе ставят под сомнение безопасность стандартных методов очищения воды. Исследования показали, что привычные способы очистки могут не только не избавлять воду от токсичных веществ, но и трансформировать их в более опасные соединения.

В ходе своего исследования ученые пришли к выводу, что большинство современных методов очистки воды не уничтожают вредные вещества. Наоборот, в процессе обработки воды химические компоненты могут претерпевать изменения, превращаясь в еще более опасные молекулы. Это открытие вызывает тревогу, так как мы полагаемся на эти методы, чтобы получить безопасную воду, однако на деле очищенная жидкость может оказаться более токсичной.

Одним из ярких примеров этого явления является фенол - химическое вещество, широко использующееся в промышленности. Он часто встречается в воде, загрязненной отходами промышленных предприятий. При очистке воды фенол подвергается химическим изменениям, что приводит к образованию более токсичных соединений. Это подчеркивает важность глубокого понимания процессов, происходящих во время очистки, и необходимости разработки более безопасных методов.

По словам одного из ведущих авторов исследования, доктора Карстена Прасса, "в процессе очистки воды действительно могут образовываться вредные вещества, и в некоторых случаях они оказываются значительно более токсичными". Это открытие ставит под сомнение эффективность традиционных методов очистки, таких как фильтрация, хлорирование или ультрафиолетовая обработка, и требует новых подходов к обеспечению водной безопасности.

Кроме того, ученые утверждают, что токсичные вещества, которые остаются в воде после очистки, могут иметь серьезные последствия для здоровья человека. Эти вещества способны воздействовать на организм не только при прямом употреблении воды, но и через длительное воздействие на окружающую среду, включая почву и растения.

Особое внимание следует уделить тому, что многие химические вещества, остающиеся в воде после очистки, могут влиять на водные экосистемы, нарушая баланс в природе. Это особенно актуально для сельского хозяйства и промышленности, где использование воды после очистки является неотъемлемой частью производственных процессов.

Новые исследования, проведенные в сотрудничестве двух престижных университетов, подчеркивают необходимость пересмотра стандартов и методов очистки воды. Ученые предлагают больше внимания уделять не только процессам удаления загрязняющих веществ, но и тому, как эти вещества изменяются и каким образом они влияют на окружающую среду и здоровье человека.

Другие интересные новости:

▪ Наушники Honor Clear Headphones с регистрацией сердечного ритма

▪ Сервис передачи данных Nearby Share

▪ Умный дом от IKEA

▪ SMS для троллейбусов

▪ Наушники AirPods как слуховой аппарат

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Домашняя мастерская. Подборка статей

▪ статья Аврора. Крылатое выражение

▪ статья Почему капитану Куку не удалось открыть Антарктиду? Подробный ответ

▪ статья Провизор-косметолог. Должностная инструкция

▪ статья Генератор незатухающих колебаний. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кB. Биологическая защита от воздействия электрических и магнитных полей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

Трактор
Хочется особо отметить, что данные схемы хороши только для "дожигания" неисправных ламп (с оборванными катодами). Для исправных такие схемы лучше не использовать, ибо срок службы лампы снижается ВТРОЕ. Причина - холодные зажигания (без прогрева катодов) и постоянный ток, вызывающий катафорез. Из-за последнего в схему желательно ввести тумблер для периодической смены полярности лампы.


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026