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

Đèn huỳnh quang và đặc điểm của chúng. Dữ liệu tham khảo. Phần 2

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Những tài liệu tham khảo

 Bình luận bài viết

Chấn lưu cho đèn huỳnh quang, mạch chấn lưu (chấn lưu), bộ khởi động, đánh lửa đèn bằng bộ khởi động, bộ khởi động phóng điện phát sáng, bộ khởi động nhiệt (nhiệt kim loại), bộ khởi động bán dẫn, mạch chuyển mạch hai ống, các thông số chính của một số loại chấn lưu.

Chấn lưu cho đèn huỳnh quang

Đèn huỳnh quang và đặc điểm của chúng. Dữ liệu tham khảo

Hầu hết các LL hiện đại được thiết kế để hoạt động trong mạng điện xoay chiều. Chúng chỉ được kết nối với mạng cùng với một chấn lưu (chấn lưu), đảm bảo đánh lửa cho đèn và hoạt động bình thường của chúng.

Mạch bánh răng điều khiển được phân loại theo loại chấn lưu và cách đánh lửa của đèn. Thông thường, chấn lưu cảm ứng được sử dụng, ít thường xuyên hơn - cảm ứng-điện dung. Chấn lưu ở dạng điện trở chủ động hoặc công suất thuần túy chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt.

Theo phương pháp đánh lửa của đèn, các mạch và thiết bị điều khiển được chia thành khởi động và không khởi động. Đổi lại, cái sau được chia thành các sơ đồ đánh lửa nhanh và tức thì.

Để tạo điều kiện đánh lửa cho đèn hoạt động trong mạng mà không cần thêm máy biến áp, các điện cực được làm nóng sơ bộ rộng rãi đến nhiệt độ cung cấp đủ phát xạ nhiệt để đốt cháy phóng điện ở điện áp thấp hơn. Hệ thống sưởi được tạo ra bằng cách đưa chúng vào mạch hiện tại trong thời gian ngắn, điều này đạt được bằng cách đóng tiếp điểm của thiết bị tương ứng (bộ khởi động, điện trở, v.v.). Khi tiếp điểm được mở sau đó, một xung điện áp xảy ra vượt quá điện áp nguồn. Xung này, được áp dụng cho đèn với các điện cực chưa được làm mát, sẽ đốt cháy sự phóng điện trong đó. Để làm điều này, điều cần thiết là xung có biên độ và năng lượng tối thiểu nhất định. Các mạch khởi động phổ biến nhất để kết nối đèn với mạng thông qua cuộn cảm được hiển thị trong hình. 6 (a - mạch có chìa khóa hoặc bộ khởi động phát sáng; b - với bộ khởi động lưỡng kim nhiệt; c - với bộ khởi động điện tử đơn giản). Các ký hiệu trong hình. 6:1 - đèn huỳnh quang; 2 - bướm ga; 3 - tiếp điểm chính hoặc bộ khởi động; 4 - tụ điện; 5 - lò sưởi; 6 - điốt; 7 - điện trở.

Độ lớn của xung điện áp phụ thuộc vào độ tự cảm của cuộn cảm, điện trở của các điện cực, giá trị tức thời của dòng điện tại thời điểm ngắt mạch, cũng như đặc tính dòng điện-điện áp của quá độ trong bộ khởi động. Vì thời điểm đánh thủng là ngẫu nhiên nên đỉnh điện áp cũng có thể có giá trị ngẫu nhiên từ XNUMX đến giá trị lớn nhất.

Bắt đầu

Việc đóng ngắn hạn và mở mạch tiếp theo có thể được thực hiện thủ công bằng phím hoặc tự động bằng một thiết bị đặc biệt gọi là bộ khởi động. Có các loại khởi động sau: phóng điện phát sáng, nhiệt, điện từ, nhiệt từ, bán dẫn, v.v.

Quá trình đánh lửa đèn bằng bộ khởi động có thể được chia thành bốn giai đoạn trong trường hợp chung: giai đoạn chuẩn bị - từ thời điểm điện áp được đặt đến khi đóng bộ khởi động; làm nóng các điện cực của đèn - từ lúc đóng đến lúc mở; nỗ lực đánh lửa - tại thời điểm mở cửa; chuẩn bị bộ khởi động cho lần đưa vào tiếp theo. Một số loại bộ khởi động có thể không có giai đoạn đầu tiên.

Từ quan điểm về các điều kiện đánh lửa đèn tối ưu, nên giảm hoặc loại bỏ giai đoạn đầu tiên, vì nó làm chậm thời điểm đánh lửa đèn, để cung cấp thời gian tiếp xúc đủ để làm nóng các điện cực đến nhiệt độ tại đó xảy ra sự giảm đáng kể điện áp đánh lửa phóng điện, và để đảm bảo rằng, khi mở mạch khởi động, một xung điện áp đủ cường độ và thời lượng được tạo ra để đánh lửa phóng điện. Ngoài ra, bộ khởi động còn đặt ra các yêu cầu về tính đơn giản tối đa, độ tin cậy cao, v.v... Những yêu cầu này mâu thuẫn ở một mức độ nhất định nên khi thiết kế bộ khởi động phải tìm các giải pháp dung hòa.

phổ biến nhất bộ khởi động phát sáng (Hình 7, trong đó a là cấu trúc bên trong; b - bộ khởi động chân không được gắn với tụ điện trên bảng tiếp xúc; c - sự xuất hiện của bộ khởi động được lắp ráp trong vỏ). Bộ khởi động là một đèn thu nhỏ trong đó một hoặc cả hai điện cực được làm bằng một tấm lưỡng kim. Ở trạng thái bình thường, các điện cực ở một khoảng cách nhỏ với nhau. Khi bật điện áp, giữa chúng xảy ra hiện tượng phóng điện phát sáng, làm nóng các tấm lưỡng kim, các tấm này bị uốn cong do gia nhiệt và đóng mạch (giai đoạn 1 của quá trình phóng điện phát sáng). Từ thời điểm này, một dòng điện ngắn mạch chạy qua các điện cực của đèn, làm nóng chúng ở nhiệt độ cao (giai đoạn 2). Ngay sau khi tiếp điểm đóng lại, quá trình phóng điện trong bộ khởi động sẽ tắt; các tấm lưỡng kim nguội đi và trở lại trạng thái bình thường, mở mạch.

Tại thời điểm mở, một xung điện áp tăng lên xảy ra, đánh lửa phóng điện trong đèn (giai đoạn 3). Khi phóng điện hồ quang được thiết lập trong đèn, điện áp trên nó giảm xuống điện áp cháy. Bộ khởi động được chế tạo sao cho điện áp tại đó xảy ra hiện tượng phóng điện phát sáng trong nó cao hơn điện áp hoạt động trên đèn và thấp hơn điện áp tối thiểu trong mạng. Do đó, khi đèn sáng, hiện tượng phóng điện trong bộ khởi động không xảy ra, các tấm lưỡng kim vẫn lạnh và mạch khởi động được mở. Nếu đèn không sáng sau lần mở đầu tiên, thì bộ khởi động sẽ bắt đầu lặp lại quy trình một lần nữa cho đến khi đèn sáng.

Khoảng thời gian của các giai đoạn phóng điện và tiếp xúc phát sáng được xác định bởi khoảng cách giữa các điện cực lưỡng kim và tốc độ gia nhiệt và làm mát, do đó phụ thuộc vào thiết kế của chúng, cũng như thành phần và áp suất của khí nạp.

Đèn huỳnh quang và đặc điểm của chúng. Dữ liệu tham khảo

Đối với các bộ khởi động kiểu công nghiệp, thời lượng của giai đoạn phát sáng trung bình là 0,3 ... 1 s. Thời lượng của một lần tiếp xúc riêng biệt là 0,2 ... 0,6 giây, không đủ để làm nóng các điện cực. Do đó, đánh lửa thường xảy ra sau hai đến năm lần thử. Bộ khởi động có thiết kế không đối xứng (với một điện cực ở dạng tấm lưỡng kim và điện cực kia ở dạng dây) có thời gian tiếp xúc lâu hơn một chút so với bộ khởi động có thiết kế đối xứng. Tuy nhiên, độ lớn của xung điện áp trong chúng phụ thuộc vào cực tính của các điện cực tại thời điểm phá vỡ các tiếp điểm. Ngoài ra, khi làm việc trong các mạch có thiết bị chấn lưu điện dung, thời gian phóng điện phát sáng trong bộ khởi động không đối xứng sẽ dài hơn.

Bộ khởi động được gắn trên ổ cắm cách điện có hai chốt và được bọc bằng vỏ kim loại hoặc nhựa. Bộ khởi động có kích thước tiêu chuẩn (Hình 7). Một tụ điện nhỏ thu nhỏ được gắn trong vỏ, giúp giảm nhiễu sóng vô tuyến. Ngoài ra, nó ảnh hưởng đến bản chất của quá độ trong bộ khởi động để nó góp phần đánh lửa đèn. Không có tụ điện, đỉnh điện áp trong bộ khởi động đạt giá trị rất lớn - khoảng vài kilovolt, nhưng có thời lượng rất ngắn (1-2 μs), do đó năng lượng xung rất nhỏ. Bật tụ điện dẫn đến giảm cực đại xuống 400...900 V, tăng thời lượng của nó từ 1 lên 100 µs và tăng đáng kể năng lượng xung.

Điều này được giải thích là do trong trường hợp không có tụ điện trong quá trình mở các điện cực của bộ khởi động tại các điểm tiếp xúc cuối cùng, kim loại được nung nóng bằng dòng điện đến nhiệt độ rất cao và xảy ra phóng điện hồ quang cục bộ trong thời gian ngắn, duy trì tiêu thụ phần lớn năng lượng tích lũy trong điện cảm của mạch, do đó, rất ít năng lượng còn lại trên xung điện áp xảy ra sau khi dập tắt hồ quang cuối cùng. Trên hình. Hình 8 hiển thị biểu đồ dao động của điện áp ở bộ khởi động (biểu đồ dao động trên) và dòng điện trong mạch đèn trong quá trình đánh lửa.

Bộ khởi động nhiệt (thermometallic)

Ưu điểm của những bộ khởi động này là không có giai đoạn sơ bộ đầu tiên, vì các tiếp điểm được đóng khi không có dòng điện; đỉnh đánh lửa cao hơn và thời gian tiếp xúc lâu hơn, thường vào khoảng 2-3 giây. Nhưng chúng cũng có nhược điểm: chúng tiêu thụ thêm năng lượng để duy trì bộ phận làm nóng trong điều kiện hoạt động, thiết kế phức tạp hơn, mạch bật chúng phức tạp hơn, chúng không sẵn sàng hoạt động ngay sau khi tắt đèn. Vì những lý do này, chúng chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để chiếu sáng đèn ở nhiệt độ thấp.

Bộ khởi động trạng thái rắn

Có một số kế hoạch cho những người mới bắt đầu như vậy. Tất cả chúng đều hoạt động theo nguyên tắc của một chìa khóa. Các yêu cầu đầy đủ nhất đối với bộ khởi động được đáp ứng bởi bộ khởi động bán dẫn chờ đánh lửa (Hình 6, c, REZ / 01). Chúng cung cấp đủ nhiệt cho các điện cực kịp thời và mở ở một pha nhất định của điện áp, đảm bảo cường độ và thời gian của xung. Các loại bộ khởi động khác rất hiếm khi được sử dụng do thiết kế phức tạp.

Đèn huỳnh quang và đặc điểm của chúng. Dữ liệu tham khảo

Mạch chuyển đổi hai đèn

Trên hình. Hình 9 cho thấy sơ đồ của chấn lưu hai đèn có pha phân chia, cung cấp hệ số công suất lắp đặt cao và giảm độ gợn của tổng quang thông của đèn (Hình 9, a - sơ đồ; Hình 9, b - sơ đồ vectơ dòng điện và điện áp nguồn; c - biểu đồ dao động thay đổi thông lượng ánh sáng của đèn (1) và (2) và tổng thông lượng (1 + 2)). Để tổng dòng điện cùng pha với điện áp nguồn, cần phải cung cấp độ dịch chuyển trong nhánh dẫn đầu bằng với độ dịch chuyển trong nhánh trễ, tức là. khoảng 60°, trong khi cài đặt cos f đạt giá trị 0,9...0,95 và độ sâu xung của tổng lưu lượng giảm xuống 25%. Thông thường, sự lệch pha nằm trong khoảng từ 90 đến 120°.

Trong bảng. Hình 4 trình bày các thông số chính của một số loại bộ điều khiển dùng cho điện áp định mức 220 V với hệ số công suất khoảng 0,5.

Bảng 4

loại chấn lưu Sức mạnh hiện tại, A Tổn thất điện năng, % Kích thước Trọng lượng, kg
Chiều dài, mm Chiều rộng, mm Chiều cao, mm
2UBI-8/220-VPP-050 0,17 36 120 42 42 0,65
1UBI-13/220-VPP-900 0,17 37 135 39,5 36,5 0,60
2UBI-15/220-VPP-800 0,33 29 150 39,5 36,5 0,80
2UBI-20/220-VPP-800 0,37 24 150 39,5 36,5 0,80
1UBI-30/220-VPP-900 0,36 26 150 39,5 36,5 0,76
1UBI-40/220-VPP-900 0,43 25 150 39,5 36,5 0,76
1UBI-65/220-VPP-900 0,67 25 230 39,5 36,5

1,35

Tác giả: S.I. Palamarenko, Kiev; Xuất bản: electrik.org

Xem các bài viết khác razdela Những tài liệu tham khảo.

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

Hợp kim bền nhất 22.08.2018

Các kỹ sư và nhà khoa học vật liệu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia đã tạo ra một hợp kim mà họ khẳng định là bền lâu nhất trong tất cả các hợp kim kim loại nhân tạo và tự nhiên đã biết. Bao gồm vàng và bạch kim theo tỷ lệ nhất định, hợp kim mới có khả năng chống mài mòn gấp 100 lần so với thép chất lượng cao. Hơn nữa, bản thân hợp kim này là một nguồn bôi trơn rắn, trong điều kiện bình thường, chỉ có thể thu được bằng một quá trình khó khăn và tốn kém.

Hợp kim mới bao gồm khoảng 90% bạch kim và 10% vàng. Để chứng minh độ bền của vật liệu này, Sandia Labs đưa ra một ví dụ đầy màu sắc. Ví dụ, nếu ai đó có đủ tiền để “độ” một chiếc ô tô bằng các bánh xe làm bằng hợp kim mới, thì những bánh xe như vậy, đã đi được quãng đường 1 km, sẽ chỉ mất một lớp nguyên tử khỏi bề mặt của chúng. Nói cách khác, nguồn lực của các bánh xe như vậy đủ để đi vòng quanh toàn bộ địa cầu dọc theo đường xích đạo khoảng 1,6 lần.

Một sự thật thú vị là hợp kim của vàng và bạch kim đã không còn là điều gì mới mẻ trong một thời gian rất dài, nhưng chưa bao giờ có người đánh giá độ bền của những vật liệu như vậy. Nói chung, các nhà khoa học vật liệu thích hợp kim kim loại cứng hơn và cứng hơn, được sử dụng rất rộng rãi trong công nghiệp. Hợp kim mới không có độ cứng cao, tuy nhiên, nó có tính dẫn nhiệt cao và các đặc điểm khác cho phép nó chống lại các tác động phá hủy của lực ma sát.

Thành phần của hợp kim mới ban đầu được phát triển bằng cách sử dụng các mô phỏng máy tính phức tạp. Mô phỏng này được thực hiện ở cấp độ nguyên tử, giúp nó có thể tìm ra vị trí và hành vi của các nguyên tử riêng lẻ được phản ánh như thế nào trong các thuộc tính cuối cùng của vật liệu nói chung. Cách tiếp cận này sẽ cho phép trong tương lai phát triển các vật liệu có một tập hợp các đặc tính được xác định trước, sau đó có thể tạo ra các mẫu vật liệu đó và kiểm tra sự phù hợp của chúng trong điều kiện thực tế.

Trong các thí nghiệm với hợp kim mới, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng một lớp màng mỏng màu đen liên tục hình thành trên bề mặt vật liệu. Vật liệu của lớp màng này hóa ra là carbon với cấu trúc gần với cấu trúc của kim cương, và lớp màng này, đóng vai trò là chất bôi trơn rắn hiệu quả, được hình thành do carbon từ môi trường.

Sự có mặt của chất bôi trơn carbon rắn làm tăng độ bền của hợp kim mới lên gấp nhiều lần. Hơn nữa, hợp kim này hiện có thể được sử dụng đặc biệt để sản xuất chất bôi trơn rắn, thường được sản xuất bằng quy trình rất tốn kém liên quan đến việc sử dụng buồng chân không kín, gia nhiệt ở nhiệt độ cao và các hóa chất cụ thể.

Tin tức thú vị khác:

▪ Máy vi cơ in công nghiệp

▪ Dải đèn LED cho ngôi nhà thông minh Aqara LED Strip T1

▪ ngựa trong nhà

▪ Năng lượng của một electron đi vào nước được đo

▪ Gối thông minh Nitetronic F1

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 Nguyên tắc cơ bản của cuộc sống an toàn (OBZhD). Lựa chọn bài viết

▪ bài Kit Kitich. biểu thức phổ biến

▪ Bài viết Làm thế nào để xác định nhóm máu? đáp án chi tiết

▪ bài báo Armenian Pasternak. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Cách quấn đồng hồ tốc độ. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Hai ống rỗng. tiêu điểm bí mật

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





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