Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Về các cách khởi động đèn huỳnh quang. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / ánh sáng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Đèn huỳnh quang huỳnh quang (LDL) được phân biệt không chỉ bởi hiệu quả mà còn bởi tuổi thọ lâu dài, điều đáng tiếc là hiếm khi được thực hiện đầy đủ. Nguyên nhân của hiện tượng này là do dây tóc đèn bị cháy hoặc mất phát xạ sớm từ cực âm của nó.

Rất nhiều mẹo đã được xuất bản về cách “hồi sinh” LDS, vốn không phù hợp để sử dụng khi bật theo sơ đồ truyền thống. Hầu hết trong số họ đều cung cấp năng lượng cho đèn bằng dòng điện một chiều cao hơn điện áp định mức. Theo quy luật, điều này chỉ mang lại hiệu quả ngắn hạn, vì dòng điện một chiều khiến đèn nhanh chóng xuống cấp và chẳng bao lâu sau, đèn sẽ hỏng hoàn toàn. Chúng tôi nói về một số sơ đồ đèn trong đó bạn có thể lắp đặt LDS bằng dây tóc bị cháy. Đặc điểm chung của chúng là chỉ có dòng điện xoay chiều chạy qua đèn đang cháy.

S. REMENKO từ Chisinau (Moldova) đề nghị nhớ lại một phương pháp đánh lửa LDS đã bị lãng quên do cộng hưởng trong mạch dao động được hình thành bởi một cuộn cảm và một tụ điện “dằn” mắc song song với đèn. Trong thiết bị có sơ đồ được hiển thị trong Hình. 1, các phần tử có sẵn trong bất kỳ đèn tiêu chuẩn nào đều được sử dụng: tụ điện có công suất 3,8...4 μF và cuộn cảm 1UBI-40/220-VP-051U4 hoặc tương tự.

Giới thiệu về các cách khởi động đèn huỳnh quang

Trong khi LDS không cháy, hệ số chất lượng của mạch dao động L1C1 tương đối cao và khi đóng công tắc SA1, điện áp trên cuộn cảm L1 vượt quá giá trị nguồn điện, đạt giá trị đủ để gây ra hiện tượng phóng điện trong LDS EL1. Đèn nhấp nháy làm tắt cuộn cảm, làm giảm hệ số chất lượng của mạch. Điện áp được giảm xuống mức cần thiết để duy trì sự phóng điện. Về nguyên tắc, ga sau này không cần thiết nữa và có thể tắt đi. Thử nghiệm cho thấy cả LDS “ngắn” (có công suất 15...20 W) và LDS “dài” với khả năng phát ra âm cực tốt đều bốc cháy một cách đáng tin cậy và cháy đều đặn.

Nếu mức phát xạ bị suy giảm, LDS sẽ phải được bật song song, như trong Hình 2. 1, hai cuộn cảm mắc nối tiếp (L3 và L1) thuộc loại trên. Cuộn cảm L2 mắc nối tiếp với tụ điện C1. Do độ tự cảm của cuộn cảm một cuộn dây tiêu chuẩn quá cao so với nó, nên người ta sử dụng cuộn cảm hai cuộn dây 40UBE-220/010-VPP-4U1, các cuộn dây được mắc song song. Sau khi đã đóng công tắc SA1 trước đó, hãy kích hoạt LDS bằng cách nhấn nút SB1. Ngay khi đèn sáng, nút có thể được nhả ra. Nếu không muốn có một nút bổ sung, mạch điện cảm L3 và L0,1 có thể được đóng vĩnh viễn hoặc có thể cung cấp rơle có bộ hẹn giờ đơn giản để đóng ngắn hạn (0,5...XNUMX giây).

Giới thiệu về các cách khởi động đèn huỳnh quang

Thay vì hai cuộn cảm tiêu chuẩn L1 và L3, bạn có thể lắp một cuộn cảm tự chế trên lõi từ của máy biến áp TCA-70. Trên mỗi lõi của mạch từ, 500 vòng dây PEV-2 0,51 được quấn và một trong hai cuộn dây được tạo bằng các vòi cứ sau 50 vòng. Sau khi nối các cuộn dây nối tiếp, độ tự cảm cần thiết được chọn bằng thực nghiệm bằng cách chuyển đổi các vòi. Đôi khi, để đạt được khả năng đánh lửa LDS đáng tin cậy, điện dung của tụ C1 phải tăng lên 6 (đối với đèn “ngắn”) và thậm chí lên 8 μF (đối với đèn “dài”).

Khi sử dụng cuộn cảm tiêu chuẩn đã qua sử dụng, bạn nên nhớ rằng hiện tượng đoản mạch xen kẽ thường xảy ra ở chúng. Bạn có thể phân biệt cái bị lỗi với cái đang hoạt động bằng cách gia nhiệt mạnh trong quá trình vận hành. Công suất tiêu thụ của đèn LDS phải được đo bằng cách chia lượng năng lượng mà nó tiêu thụ trong một khoảng thời gian đủ dài (giá trị này được xác định bằng đồng hồ điện thông thường) cho khoảng thời gian đó. Phương pháp vôn kế-ampe kế không cho kết quả chính xác do sự lệch pha đáng kể giữa dòng điện và điện áp.

M. BYKOVSKY đến từ thành phố Orel đã phát triển một thiết bị khởi động LDS, trong đó điện áp tăng cần thiết để đốt cháy đèn được tạo ra bằng cách sử dụng bộ chỉnh lưu nhân điện áp. Sau khi xảy ra phóng điện, hệ số nhân sẽ tắt và quá trình đốt cháy LDS được duy trì bằng dòng điện xoay chiều được cung cấp qua một cuộn cảm thông thường. Một thiết bị được lắp ráp theo sơ đồ trong Hình. 3, được thử nghiệm với công suất LDS từ 20 đến 80 W.

Giới thiệu về các cách khởi động đèn huỳnh quang

Các loại và xếp hạng của các phần tử được đánh dấu bằng dấu hoa thị trong sơ đồ dành cho LDS có các quyền hạn khác nhau được hiển thị trong bảng.

Giới thiệu về các cách khởi động đèn huỳnh quang

Sau khi đóng công tắc SA1, không có dòng điện chạy qua cuộn cảm L1 và rơle K1 vẫn không có điện. Nhờ các tiếp điểm thường đóng K1.1, điện áp nguồn được cung cấp cho bộ chỉnh lưu với điện áp nhân (điốt VD2-VD5, tụ điện C1, C2, C4, C5). Kết quả là, điện áp không đổi cao (1..-1000 V) đủ để xảy ra hiện tượng phóng điện khí được cấp vào đèn EL1200. Khi đèn EL1 sáng và dòng điện chạy trong mạch của nó, trong nửa chu kỳ dương của điện áp rơi trên cuộn cảm L1, tụ điện C3 được tích điện qua diode VD1 và điện trở R1. Sau một vài giây (độ trễ này cho phép cực âm của LDS nóng lên do bắn phá ion), điện áp trên tụ điện sẽ đủ để kích hoạt rơle K1, các tiếp điểm của nó sẽ loại trừ bộ nhân điện áp khỏi mạch cấp nguồn của LDS.

Rơle K1 - RES32 phiên bản RF4.519.021-00 có điện trở cuộn dây 3500 Ohms và dòng điện hoạt động 14 mA. Bạn có thể sử dụng thứ khác có dòng điện hoạt động không quá 30 mA và điện áp cho phép giữa các tiếp điểm mở ít nhất là 1500 V. Khi thay rơle, bạn nên chọn giá trị và công suất của điện trở R1. Tụ điện C3 - K50-24. Nó phải được thiết kế cho điện áp ít nhất gấp rưỡi điện áp hoạt động của rơle K1.

A. DOVODILOV từ Cherepovets cũng chia sẻ phương pháp đốt cháy LDS của mình. Mạch cổ điển được lấy làm cơ sở, nhưng trong thiết bị được đề xuất (Hình 4), sự phóng điện trong đèn xảy ra do đặt một điện áp vào nó, gần bằng hai lần biên độ nguồn điện. Ngay khi giá trị điện áp tức thời giữa các điện cực của đèn không sáng EL1 vượt quá (trong nửa chu kỳ dương) tổng điện áp ổn định của điốt zener VD1 và VD2, thyristor VS1 sẽ mở. Kết quả là tụ điện C1 qua trinistor, diode VD3 và cuộn cảm L1 sẽ được tích điện đến giá trị biên độ của điện áp nguồn (220-1,41-310 V). Trong nửa chu kỳ âm tiếp theo, diode VD3 đóng nên thyristor VS1 và diode zener VD1, VD2 không tham gia hoạt động, tụ C1 không nạp điện. Do điện tích được giữ lại của tụ điện, điện áp giữa các điện cực LDS trong nửa chu kỳ này đạt tới 620 V, dẫn đến đánh lửa đèn.

Giới thiệu về các cách khởi động đèn huỳnh quang

Điện áp rơi trên đèn đang cháy (khoảng 150 V) không còn đủ để mở các điốt zener có tổng điện áp ổn định là 180 V, do đó SCR VS1 sẽ không mở được nữa. Dòng điện chạy qua LDS, khi được bật theo sơ đồ cổ điển, bị giới hạn bởi mạch C1L1.

Hai điốt zener D817G có thể được thay thế bằng một số điốt zener tùy ý, đảm bảo rằng tổng điện áp ổn định của chúng nằm trong khoảng 180...270 V. Trong trường hợp cực đoan, một chuỗi điốt zener nối tiếp có thể được thay thế bằng một điện trở thông thường. Tuy nhiên, giá trị của nó sẽ phải được chọn trên một phạm vi rộng, vì độ phân tán của dòng điện bật thậm chí của cùng loại thyristor là rất lớn. Trong trường hợp này, không thể đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định lâu dài.

Để thay thế cho thyristor KU202N, KU216A-KU216V, KU220A-KU220D, KU228Zh1, KU228I1 và các loại khác phù hợp, được thiết kế cho dòng điện chuyển tiếp ít nhất 0,5 A và chịu được điện áp chuyển tiếp lớn hơn 400 V ở trạng thái đóng. VD3 - bất kỳ loại nào có điện áp ngược cho phép không nhỏ hơn 700 V và dòng điện một chiều 0,5 A.

Xem các bài viết khác razdela ánh sáng.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Điều khiển vật thể bằng dòng không khí 04.05.2024

Sự phát triển của robot tiếp tục mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong lĩnh vực tự động hóa và điều khiển các vật thể khác nhau. Gần đây, các nhà khoa học Phần Lan đã trình bày một cách tiếp cận sáng tạo để điều khiển robot hình người bằng dòng không khí. Phương pháp này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cách thức thao tác các vật thể và mở ra những chân trời mới trong lĩnh vực robot. Ý tưởng điều khiển vật thể bằng dòng không khí không phải là mới, nhưng cho đến gần đây, việc thực hiện những khái niệm như vậy vẫn là một thách thức. Các nhà nghiên cứu Phần Lan đã phát triển một phương pháp cải tiến cho phép robot điều khiển vật thể bằng cách sử dụng các tia khí đặc biệt làm "ngón tay không khí". Thuật toán kiểm soát luồng không khí được phát triển bởi một nhóm chuyên gia dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về chuyển động của các vật thể trong luồng không khí. Hệ thống điều khiển máy bay phản lực, được thực hiện bằng động cơ đặc biệt, cho phép bạn điều khiển các vật thể mà không cần dùng đến vật lý ... >>

Chó thuần chủng ít bị bệnh hơn chó thuần chủng 03.05.2024

Chăm sóc sức khỏe cho thú cưng của chúng ta là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nuôi chó. Tuy nhiên, có một nhận định chung cho rằng chó thuần chủng dễ mắc bệnh hơn so với chó lai. Nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu tại Trường Khoa học Y sinh và Thú y Texas dẫn đầu mang lại góc nhìn mới cho câu hỏi này. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Dự án lão hóa chó (DAP) trên hơn 27 con chó đồng hành cho thấy chó thuần chủng và chó lai thường có khả năng mắc các bệnh khác nhau như nhau. Mặc dù một số giống chó có thể dễ mắc một số bệnh nhất định nhưng tỷ lệ chẩn đoán tổng thể gần như giống nhau giữa cả hai nhóm. Bác sĩ thú y trưởng của Dự án Lão hóa Chó, Tiến sĩ Keith Creevy, lưu ý rằng có một số bệnh phổ biến phổ biến hơn ở một số giống chó nhất định, điều này ủng hộ quan điểm cho rằng chó thuần chủng dễ mắc bệnh hơn. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Bộ nhớ flash 32D V-NAND 3 lớp thế hệ II 06.06.2014

Samsung Electronics thông báo bắt đầu sản xuất hàng loạt bộ nhớ flash V-NAND ba chiều (3D) đầu tiên trong ngành, bao gồm 32 lớp ô dọc (đây là thế hệ thứ hai của bộ nhớ flash V-NAND).

Bộ nhớ V-NAND 32D 3 lớp của Samsung (còn được gọi là Vertical NAND) yêu cầu công nghệ thiết kế cao hơn để xếp các mảng phần tử chồng lên nhau so với các mô-đun V-NAND 24 lớp được phát hành trước đây, nhưng nó cung cấp nhiều hiệu suất cao hơn, vì về nguyên tắc, Samsung có thể sử dụng cùng một phần cứng đã được sử dụng để sản xuất thế hệ bộ nhớ V-NAND đầu tiên.

Ngoài ra, Samsung gần đây đã tung ra một dòng SSD cao cấp dựa trên bộ nhớ flash V-NAND thế hệ thứ 2. Các ổ đĩa này có các dung lượng 128 GB, 256 GB, 512 GB và 1 TB. Sau khi phát hành ổ SSD 3D V-NAND cho các trung tâm dữ liệu vào năm ngoái, Samsung hiện đang mở rộng dòng sản phẩm SSD V-NAND để cung cấp các sản phẩm PC cao cấp, điều này sẽ cho phép công ty mở rộng cơ sở thị trường của mình.

Jung Hyun Joon, Phó Chủ tịch Điều hành, Bán hàng và Tiếp thị Giải pháp cho biết: “Chúng tôi đã làm cho 3D V-NAND dễ tiếp cận hơn bằng cách giới thiệu một dòng SSD V-NAND cũng có thể được sử dụng trong PC bên ngoài trung tâm dữ liệu. Samsung Electronics "Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các ổ SSD V-NAND mật độ cao, hiệu suất cao và chip V-NAND lõi cho các khách hàng CNTT trên toàn thế giới một cách nhất quán và kịp thời, nhằm thúc đẩy việc áp dụng nhanh chóng công nghệ 3D NAND trong thị trường."

Tin tức thú vị khác:

▪ Trời quá nóng ở London Underground

▪ Video tổng hợp từ PANASONIC

▪ Chì mạnh hơn thép

▪ Sự du hành xuyên lục địa của vi khuẩn

▪ Vi khuẩn đầm lầy muối cho năng lượng hydro

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Hội thảo tại nhà. Lựa chọn bài viết

▪ Bài viết của Gulliver. biểu thức phổ biến

▪ bài viết Làm thế nào mà gái mại dâm Hy Lạp cổ đại sử dụng giày để quảng cáo dịch vụ của họ? đáp án chi tiết

▪ Điều Arnica núi. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ Bài viết hỏi đáp về loa và loa siêu trầm. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Ổn áp cho đèn bàn. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:




Nhận xét về bài viết:

Khách
Có thể và cần thiết để cung cấp năng lượng cho nhà xác 100Hz bằng dòng điện một chiều để không làm hỏng tầm nhìn của bạn. Và khi nó bắt đầu “ổn định”, nó sẽ thay đổi cực tính, khoảng 2 ngày một lần.


Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024