Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap 4x18 epra onarımı.
Normal çalışma koşullarını sağlamak için gaz deşarj lambası (floresan ışık kaynakları) için balast kullanılır. Başka bir isim bir balasttır (PRA). İki seçenek vardır: elektromanyetik ve elektronik. Bunlardan ilki, bir flüoresan lambanın titreyen etkisi, örneğin gürültü gibi bir takım dezavantajlara sahiptir.
İkinci tip balast, bu grubun ışık kaynağının çalışmasındaki birçok dezavantajı ortadan kaldırır ve bu nedenle daha popülerdir. Ancak bu tür cihazlarda arızalar da olur. Atmadan önce, balast devresi elemanlarında arıza olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir. Elektronik balastın bağımsız olarak onarılması oldukça mümkündür.
Elektronik balastların ana işlevi, alternatif akımı doğru akıma dönüştürmektir. Başka bir şekilde, gaz deşarj lambaları için elektronik balast, yüksek frekanslı invertör olarak da adlandırılır. Bu tür cihazların avantajlarından biri, floresan ışık kaynaklarının çalışmasını daha da basitleştiren kompaktlık ve buna bağlı olarak düşük ağırlıktır. Ve elektronik balast, çalışma sırasında gürültü oluşturmaz.
Elektronik tip balast, bir güç kaynağına bağlandıktan sonra akım düzeltmesini ve elektrotların ısınmasını sağlar. Bir floresan lambanın yanabilmesi için belirli bir voltaj uygulanır. Akım, özel bir regülatör vasıtasıyla uygulanan otomatik olarak ayarlanır.


Amaçlanan amaca göre, aşağıdaki elektronik balast türleri bulunur:
- lineer lambalar için;
- kompakt floresan ışık kaynaklarının tasarımına entegre edilmiş balast.
Floresan lambalar için elektronik balastlar, işlevsellik bakımından farklılık gösteren gruplara ayrılır: analog; dijital; standart.
![]() |
Video (oynatmak için tıklayın). |
Balast bir taraftan güç kaynağına, diğer taraftan aydınlatma elemanına bağlanır. Elektronik balastların kurulması ve sabitlenmesi olasılığının sağlanması gereklidir. Bağlantı, tellerin polaritesine göre yapılır. Dişliye iki lamba takmayı planlıyorsanız, paralel bağlantı seçeneğini kullanın.
Şema şöyle görünecek:

Lamba üç aşamada ateşlenir ve korunur: elektrotların ısıtılması, yüksek voltaj darbesinin bir sonucu olarak radyasyonun ortaya çıkması ve yanmanın korunması, sabit bir küçük voltaj beslemesi vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Gaz deşarj lambalarının çalışmasında sorunlar varsa (titreme, parlama yok), onarımları kendiniz yapabilirsiniz. Ama önce sorunun ne olduğunu anlamalısınız: balastta veya aydınlatma elemanında.Elektronik balastların çalışabilirliğini kontrol etmek için armatürlerden doğrusal bir ampul çıkarılır, elektrotlar kapatılır ve geleneksel bir akkor lamba bağlanır. Yanıyorsa sorun balastta değildir.
Aksi takdirde, balastın içindeki arızanın nedenini aramanız gerekir. Floresan lambaların arızasını belirlemek için sırayla tüm elemanları "çıkarmak" gerekir. Bir sigorta ile başlamalısınız. Devrenin düğümlerinden biri arızalıysa, onu bir analogla değiştirmek gerekir. Parametreler yanmış eleman üzerinde görülebilir. Gaz deşarj lambaları için balast onarımı, havya becerilerinin kullanılmasını gerektirir.
Sigorta ile ilgili her şey yolundaysa, servis kolaylığı için yakınına monte edilen kapasitör ve diyotları kontrol etmelisiniz. Kondansatörün voltajı belirli bir eşiğin altında olmamalıdır (bu değer farklı elemanlara göre değişir). Kontrol tertibatının tüm elemanları çalışır durumdaysa, görünür bir hasar olmadan ve zil de hiçbir şey vermediyse, indüktör sargısını kontrol etmek için kalır.
Bazı durumlarda yeni bir lamba satın almak daha kolaydır. Bunu, tek tek elemanların maliyeti beklenen sınırdan daha yüksek olduğunda veya lehimleme işleminde yeterli beceri olmadığında yapmanız önerilir.
Kompakt flüoresan lambaların onarımı benzer bir prensibe göre gerçekleştirilir: ilk önce gövde demonte edilir; filamentler kontrol edilir, kumanda panosundaki arızanın nedeni belirlenir. Genellikle balastın tamamen işlevsel olduğu ve filamentlerin yandığı durumlar vardır. Bu durumda lambayı tamir etmek zordur. Evin benzer bir modelde başka bir kırık ışık kaynağı varsa, ancak sağlam bir filaman gövdesi varsa, iki ürünü tek bir üründe birleştirebilirsiniz.
Bu nedenle elektronik balastlar, floresan lambaların verimli çalışmasını sağlayan bir grup gelişmiş cihazı temsil eder. Işık kaynağı titriyorsa veya hiç açılmıyorsa, balastın kontrol edilmesi ve sonraki onarımı ampulün ömrünü uzatacaktır.
Bir, transistör nadiren yanar. Genellikle, ikincisi de şarkı söyler ve (veya) doğrultucu diyotları (biri ve 4'ü de kırıldığında) bozulur (kırılır).
Aynı zamanda, transistörün arızalanması, tabandaki ve (varsa) transistörlerin emitör devresindeki dirençlerin yanmasını çeker.
Genel olarak, elektronik balastların onarımı, her şeyden önce, TÜM elemanlarının servis verilebilirliğini kontrol etmekten ibarettir. Neyse ki, birçoğu yok ve herkes lehimlemeden “çalıyor”.
Ben de seninki gibi bir transistör bilmiyorum.
Ancak, kural olarak, MJE13001(3, 5) tipi veya benzeri kullanılır.
Bu transistörler oldukça yaygındır, bu yüzden onları alırsanız yanılmazsınız. Bir kerede bir çift değiştirmenizi tavsiye ederim.
Bu transistörlerin veri sayfaları çevrimiçi olarak kolayca bulunabilir.
Buna göre karar vermek zor olmayacaktır.
LDS'nizin 15W gücüyle MJE13001 yeterlidir. İnverterin doğru ayarlanması ile ısınmamaları bile gerekir.
Bir marj ile tedarik edebilirsiniz - MJE13003.
Soru devam ediyor, elektronik balastınız neden yandı?
Sebepler açık değilse (aldı ve yandı), o zaman harekete geçmeniz gerekir - elektronik balastın girişine yaklaşık 10 ohm'luk bir direnç koyduğunuzdan emin olun. Yani bu direnç üzerinden elektronik balastlara 220V güç sağlayın.
Pekala, devreye girdikten sonra, elektrolitik filtre kapasitörünün kapasitansını 10 μF'ye çıkararak ve LDS'ye paralel bir konumlandırıcı veya seri olarak 100-700 Ohm'luk bir termistör kurarak onu iyileştirmemek günahtır. rezonans devresi kondansatörü.
LDS'nin çalışma modlarını, akımının ve voltajının osilogramlarının yanı sıra transistörlerin akımlarını ölçmek çok yararlıdır.
Bundan sonra elektronik balastınız, en azından LDS kaynağı harcanana kadar çalışma şansına sahip olacaktır.
Floresan lambalı armatürlerin sadece endüstri ve kuruluşlarda değil, özel ev ve apartmanlarda da yaygın olduğu bilinen bir gerçektir.Garajdaki veya kilerdeki her ikinci kişinin artık çalışmayan eski, tozlu benzer bir aydınlatma armatürü vardır, ancak onu atmak üzücü. O zaman neden bu lambaları kendi ellerinizle tamir etmiyorsunuz? Üstelik bir yerde eski ve işe yaramaz lambaları bulmak mümkünse, onarım bir kuruşa mal olmayacak ve şimdi nasıl tamir edileceğini bulacağız.
Floresan lambaları onarmaya başlamadan önce bilmeniz gereken en önemli şey, çalışma prensibidir.
Aşağıdaki şematik görüntü örneğini kullanarak bir floresan lambanın çalışma prensibini anlayabilirsiniz.
- balast (stabilizatör);
- elektrotlar, bir gaz ve bir fosfor içeren bir lamba tüpü;
- fosfor tabakası;
- başlangıç kontakları;
- başlangıç elektrotları;
- marş motoru silindiri;
- bimetal plaka;
- şişeyi bir soy gazdan doldurmak;
- filamentler;
- morötesi radyasyon;
- Yıkmak.
İnsanlar tarafından görülemeyen ultraviyole ışığı normal görüşle görülebilen ışığa dönüştürmek için lambanın iç duvarına bir fosfor tabakası uygulanır. Bu katmanın kompozisyonunu değiştirerek aydınlatma armatürünün renk tonunu değiştirebilirsiniz.
Böylece, lambanın cihazını ve lambanın şemasını bilerek, onu geri yüklemeye başlayabilirsiniz.
İlk adım, bir test cihazı veya multimetre kullanarak floresan lambada bir arıza olup olmadığını kontrol etmektir. Devrede, örneğin 4 lamba (4 x 18) için elektronik balastlı bir Armstrong lambasının, biri yanarsa dördünün de çalışmayacağı unutulmamalıdır. 2 tüp için bir yolvericili cihazlarda her ikisinin de çalışıyor olması gerekir ancak bir yolverici ile bağlandığında her lamba için bir çalışma lambası yeterlidir, ikincisi arızalı olsa bile lamba çalışacaktır.
Güç verdikten sonra, lamba yanmazsa, ona giden voltaj kaynağını kontrol etmeniz gerekir. Bu, giriş terminal bloğundan yapılabilir.
Bu nedenle, önceki adımlar tamamlandıysa ve lamba hala çalışmıyorsa, aydınlatma armatürü devresinin tüm düğümlerini kontrol etmeye başlamanız, yani doğrudan floresan lambaları onarmaya başlamanız gerekir.
Görsel bir inceleme birçok şeyi söyleyebilir, bazen arızalar, ezikler ve lambanın neden yanmadığına dair diğer nedenler çıplak gözle görülebilir.
Herhangi bir onarımda olduğu gibi, önce temel öğeyi kontrol etmeniz gerekir. Marş motorunu bilinen bir çalışanla değiştirmek mantıklıdır, bundan sonra lamba yanmalıdır ve ardından floresan lambanın bu arızası ortadan kaldırılabilir. Ancak, parametreler açısından uygun bir başlatıcı her zaman elinizin altında olmayabilir, ancak bir şekilde kontrol edilmesi gerekir, peki ya sebep içinde değilse?
Her şey oldukça basit. Akkor ampullü normal bir lambaya ihtiyacınız olacak. Güç bu şekilde sağlanmalıdır - kablolardan birinin boşluğunda sırayla kontrol edilen marş motorunu açın ve ikincisini sağlam bırakın. Lamba yanıyorsa veya yanıp sönüyorsa, cihaz çalışır durumdadır ve sorun onda değildir.
Ardından, indüktördeki giriş ve çıkış voltajını kontrol edin. Çalışan bir test cihazı, çıkıştaki akımı göstermelidir. Gerekirse, bu devre tertibatı değiştirilmelidir.
Bundan sonra lamba yanmazsa, bütünlük için lambanın tüm tellerini çalmanız ve ayrıca kartuşların kontaklarındaki voltajı kontrol etmeniz gerekecektir.
Burada, bir flüoresan lambanın onarımı, yalnızca lambaların, kabloların ve kartuş tutucuların bütünlüğünün kontrol edilmesine bağlıdır. Sıradalarsa, elektronik balast'ı değiştirmeniz yeterlidir.
Tabii ki, bir kişi elektronik balast elemanlarının servis verilebilirlik açısından nasıl kontrol edileceğini biliyorsa ve ayrıca radyo elektroniği konusunda çok az bilgiye sahipse, elektronik balastın onarılması zor olmayacaktır.
Çoğu zaman, elektronik balast (balast) arızalanırsa, bazen çıplak gözle görülebilen transistör yanar.Bunu görsel olarak belirlemek mümkün değilse, transistörleri devreden çözmeniz ve bir multimetre ile çalmanız gerekecektir.
Servis edilebilirlerse, içlerindeki direnç 400-700 ohm olacaktır. Transistörlerden biri yanarsa, 30 ohm'luk direncin otomatik yanması da mümkündür.
Ayrıca devrede başka bir zayıf nokta daha var - 2-5 ohm'luk düşük dirençli bir sigorta. Çok nadiren, neden diyot köprüsünün yanmış elemanlarında olabilir. Bunların hepsi olası nedenlerdir, ortadan kaldırıldıktan sonra balastın onarımı tamamlanacaktır, yani yanmış elektronik balastın restorasyonu.
Floresan lambaların onarımının kendi küçük püf noktaları vardır. Örneğin, benzer bir hafif cihazı çalıştırmak acilen gerekliydi ve marş motoru arızalandı ve değiştirmenin bir yolu yok. Bu devre elemanı kendi başına floresan tüp içindeki filamanları ısıtmaya yarar.
Peki, örneğin gaz kelebeği başarısız olursa? Günümüzde her mağazada bulmak mümkün değil.
Yanmış bir ışık cihazının ömrünü uzatmak oldukça mümkündür. Bir flüoresan flüoresan lambayı jikle ve marş olmadan açmanın bir yolu vardır (şekilde kablo şeması). Tabii ki, bu yöntem herkes için uygun değil, en azından biraz elektrik mühendisliği anlayışına ihtiyacınız var.
Filamentlerin kısa devre yapmasından sonra voltaj uygulanır. Doğrultulmuş voltaj, lambayı çalıştırmak için yeterli olan iki katına çıkar (bu işlevin gaz kelebeği tarafından gerçekleştirildiği varsayılır). Kapasitörler C1 ve C2 (şemada) 600 V ve C3 ve C4 - 1.000 V nominal voltaj ile seçilmelidir. Bir süre sonra, cıva buharı elbette alana yerleşecektir. Elektrotların u200 kemiği ve lambadan gelen ışık çok daha az parlak hale gelecektir. Sadece polariteyi değiştirerek, yani sadece yeniden canlandırılmış yanmış bir LL'yi konuşlandırarak bundan kurtulmak mümkün olacaktır.
Sadece marş motoru olmadan çalışmak üzere tasarlanmış aydınlatma cihazları vardır. Bu lambalar RS olarak etiketlenmiştir. Bir kesici ile donatılmış bir lambaya böyle bir tüp takılırsa, lamba çok çabuk yanar. Bu, bu tür floresan tüplerin spirallerini ısıtmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle olur. Marş motorunun dayanıklılığı küçüktür, genellikle yanar ve bu nedenle bir flüoresan lambanın onsuz nasıl açılacağını düşünmek mantıklıdır. Bu, ikincil transformatör sargılarının kurulumunu gerektirecektir. Bu bilgiyi hatırlarsanız, marş motoru yanarsa floresan lambanın nasıl yakılacağı sorusu artık ortaya çıkmayacaktır (aşağıdaki bağlantı şeması).
Böylece, hiçbir ekstra ücret ödemeden kendi ellerinizle bir floresan lamba bile monte edebilirsiniz.
Bu nedenle, sonuç kendini gösteriyor - oldukça sürdürülebilir ve uygulanabilir bir şeyi atmanın bir anlamı yok. Sadece kafanızla iyi düşünmeniz ve ardından ellerinizle çalışmanız gerekiyor ve yanan lamba sadece yeteneklerinize güven katmakla kalmayacak, aynı zamanda finansal durumunuz üzerinde de iyi bir etkiye sahip olacaktır. Ve zamanımızda, lambadan tasarruf edilen para daha gerekli şeylere yatırılabilir.

Floresan lambalar (LDS olarak kısaltılır), verimlilikleri ve yüksek performansları nedeniyle elektrik aydınlatma pazarında değerli bir yer tutmuştur.
LDS'de, lamba başlatıcıları (elektronik balastlar) iyileştirmeyi, lambaların boyutunu küçültmeyi ve ampulü ve elektrik panosunu tek bir gövdede birleştirerek kompakt floresan lambaları (CFL'ler) yapmayı mümkün kılan çeşitli modifikasyonlar ortaya çıktı.
Bu elektrikli aydınlatma cihazları, geleneksel akkor ampullerden önemli ölçüde daha pahalıdır, bu nedenle, flüoresan lambalar arızalanırsa, onarımlarını ve restorasyonlarını düşünmelisiniz.
Floresan ışık kaynaklarının çalışma prensibi, bağlantıları ve değiştirilmeleri bir önceki yazıda detaylı olarak anlatılmış olup, floresan enerji tasarruflu lambaların çeşitleri, avantajları ve faydaları hakkında bu linke tıklayarak bilgi edinebilirsiniz. Burada flüoresan lambaların ana arızaları, LDS'nin ömrünü uzatma yöntemleri ve balastların (balastların) tamir edilme olasılığı açıklanacaktır.
Bir flüoresan lambanın bileşenlerinin etkileşimini kısaca açıklamaya değer - lambanın kendisi elektromanyetik olabilen bir balast (balast) olmadan çalışamaz (empra) gaz kelebeği ve marş motoru ve elektronik (elektronik Denge), ışık kaynağının başlatılması ve parlaması için fiziksel koşulların radyo-elektronik bileşenler tarafından sağlandığı.
Osram floresan lambalar için elektronik balast
Buna göre, çalışmayan bir lambanın nedeni, hem balastın elektronik devresindeki bir arıza hem de lambanın kendisinin yaşlanması, aşınması ve yanması olabilir. Sebeplerin doğru tespiti, çalışmayan bir flüoresan lambanın onarımını kendi ellerinizle yapmanıza izin verecektir.
Anında ve her zaman beklenmedik bir şekilde çalışmayı bırakan (yanan) geleneksel akkor ampullerin aksine, bir flüoresan ampulün yakın zamanda aşınması, başlatma sırasında yanıp sönme (yanıp sönme) şekliyle belirlenebilir. Bu işlem, parlayan gazın kimyasal bileşimindeki değişiklikleri (cıva buharının dejenerasyonu) ve ayrıca elektrotların yandığını gösterir.
Kural olarak, uçlarından kararmanın gözlendiği bir flüoresan lamba yanıp söner - bu kurum, spiralin yandığını ve ampulün içinde meydana gelen geri dönüşü olmayan kimyasal süreçleri gösterir - böyle bir ışık kaynağı tamir edilemez, ancak hizmet ömrü olabilir. Genişletilmiş.
Çok sık olarak, EKG veya elektronik balasttaki arızalar nedeniyle floresan lamba yanıp söner. Lambayı yenisiyle değiştirmek, yanıp sönmenin nedenini doğru bir şekilde belirleyecektir.
Ancak eski lambayı atmayın. İlk olarak, şişenin içinde zararlı cıva buharları bulunduğundan, eyalet yasalarına uygun olarak atılmalıdır.
İkincisi, filamanlar yanmış olsa bile kendi ellerinizle lehimleyebileceğiniz basit bir devre kullanarak veya kontak terminallerini kapatarak lambayı soğuk çalıştırma elektronik balastına bağlayarak bu ışık kaynağının ömrünü uzatabilirsiniz, videoda gösterildiği gibi:
Benzer bir nedenle, düşük şebeke voltajı nedeniyle floresan lamba başlangıçta yanıp söner. Çalışma sırasında, voltaj dalgalanmaları izin verilen sınırları aşmazsa, çalışan bir flüoresan lamba yanıp sönmemelidir - balast, gazdaki akımı aynı seviyede tutar.
Lambanın uçlarındaki karartma, başlangıçta yanıp sönmeye, dengesiz çalışmaya ve ışımanın zayıflamasına neden olan bir emisyon kaybını gösterir.
Yanıp sönen bir flüoresan lamba için onarım algoritması aşamalı olarak gerçekleşir:
- Şebeke gerilimi ve bağlantı kontaklarının kalitesi kontrol edilir;
- Lamba, çalışan bir lamba ile değiştirilir;
- Lamba yanıp sönmeye devam ederse:
- EMPRA'lı lambalarda, marş motorunu değiştirmeniz ve gaz kelebeğini (balast) kontrol etmeniz gerekir;
- elektronik balastlı gün ışığı kaynaklarında elektronik balastın onarımı veya değiştirilmesi gereklidir;
Lambayı teşhis etmenin en kolay yolu olarak lambayı değiştirmek
Balastların kontrol edilmesi ve onarılması ile aşınmış bir lambanın ömrünün uzatılması, radyo mühendisliği bilgisi ve multimetre, havya, tornavida seti vb. gibi uygun araçlar gerektirir.
EKG'li bir flüoresan lamba oldukça basit olduğundan, lamba ve marş motorunu değiştirdikten sonra onarım algoritması aşağıdaki adımlardan oluşur:
-
Elektromanyetik paraziti azaltmak ve reaktif güç kayıplarını telafi etmek için kullanılan kapasitörleri kontrol edin. Nadiren de olsa, hatalı kapasitörlerdeki akım sızıntıları nedeniyle bir floresan lamba titreyecektir, bu nedenle nispeten pahalı bir indüktörü değiştirmeden önce bu nedeni ortadan kaldırmaya değer.
Floresan lambalar için bobinler
Farklı elektronik balast üreticilerinin farklı elektronik devreleri vardır, ancak genel olarak çalışma prensipleri aynıdır - flüoresan lambaların filamanları, kapasitörler ve bobinlerden oluşan kendiliğinden salınan bir devreye dahil edilmelerini sağlayan belirli bir endüktansa sahiptir. . Bu devre, güçlü transistör anahtarlarına monte edilmiş bir invertör ile geri bildirime sahiptir.
İki floresan lamba için bir elektronik balastın tipik diyagramı
Filamentler ısıtıldığında, dirençleri artar, invertörün tepki verdiği salınım özellikleri değişir ve lambanın ateşleme voltajını verir. İyonize gazdan geçen akım, filamentler üzerindeki voltajı şöntleyerek akkorluklarını azaltır. Kendinden salınımlı devreli invertörün geri bildirimi, lambadaki akımı ayarlamanıza izin verir.
İnvertöre güç sağlamak için filtreleme ve gürültü yumuşatma sistemine sahip bir diyot doğrultucu kullanılır. Yüksek frekanslı invertör, elektronik balastların büyük popülaritesinin nedenlerinden biridir - bağlı lamba, 100 Hz'lik ana frekansın iki katında yanıp sönmez ve balast kullanırken olduğu gibi çalışma sırasında vızıldamaz.
Çoğu radyo amatörü, özellikle çalışma sırasındaki özellikleri kontrol etmek mümkün değilse, devrenin her bir elemanının amacını ve işlevini anlamak için yola çıkmaz. Bu nedenle, onarım sırasındaki eylemlerin sırasını açıklamak çok daha faydalı olacaktır.
Tamir atölyelerinde elektronik balastları teşhis etmek için bir osiloskop, frekans jeneratörleri ve diğer ölçüm ekipmanları kullanılır. Evde, hatalı bileşenleri arama yeteneği, elektronik kartın görsel olarak incelenmesine ve mevcut ölçüm araçlarını kullanarak yanmış bir parçanın sıralı olarak aranmasına bağlıdır.
Elektronik balast kartında sorun giderme
İlk adım, devrede varsa sigortayı kontrol etmektir. Şebekedeki aşırı voltaj nedeniyle ortaya çıkan tek sorun atmış bir sigorta olabilir. Ancak daha sık olarak, yanmış bir sigorta, kural olarak, flüoresan lamba balastının daha karmaşık arızalarını gösterir.
Pratikte görüldüğü gibi, elektronik balasttaki herhangi bir bileşen arızalanabilir - kapasitörler, dirençler, transistörler, diyotlar, bobinler ve transformatörler. Videoda gösterildiği gibi, parçaların karakteristik kararması, kartın renginde bir değişiklik veya kapasitörlerin şişmesi ile arızayı görsel olarak belirleyebilirsiniz:
Parçaları multimetre ile kontrol etmek için (özellikle transistörler ve diyotlar) daha iyidir lehim karttan - diğer devre elemanlarının direnci yanlış ölçüm okumaları verebilir. Parçaları lehimlemeden, yalnızca arıza için kontrol edilmeleri garanti edilebilir. Parçaları kontrol ederken, tanımlamalarında bir sorun olabilir, bu nedenle onarımlar için önce cihaz şemasını indirmek faydalı olacaktır.Arızalı bir öğenin değiştirildiği tespit edildi. Lehimleme yarı iletken cihazları - diyotlar ve transistörler çok dikkatli yapılmalıdır - aşırı ısınmaya karşı hassastırlar. Elektronik balastın yüksüz olarak çalıştırılmasının imkansız olduğu, yani uygun güçte bir flüoresan lamba bağlamanız gerektiği unutulmamalıdır.
Birçok radyo amatörü, floresan gün ışığı kaynakları için ev yapımı elektronik balast yaparak CMP'den geçiş yapıyor. Kontrol noktalarında ölçülen osilogramlarla elektronik balastın şeması şekilde gösterilmiştir:
Elektronik balast şeması
Aşağıdaki şekil, bir flüoresan lambanın çalıştırılması (ateşlenmesi) sırasındaki bir osilogramı ve ayrıca baskılı devre kartının bir çizimini ve elektronik balastın görünümünü göstermektedir.
Balast baskılı devre kartı, lamba başlangıcındaki görünümü ve dalga biçimi
Aşağıdaki videoda, bu elektronik balast'ı yapan usta, bu cihazın el yapımı üretiminin ana özelliklerini göstermektedir:
Zaten floresan lambaların toplu çalışmasının başlangıcında, radyo amatörleri hizmet ömrünü nasıl uzatacaklarını öğrendi ve akkor filamanların yandığı floresan lambaları yakmaya zorladı. Ateşleme tarafından sağlandı voltaj artışılambanın elektrotlarına uygulanır.
Voltaj artışı, diyotlar ve kapasitörler üzerinde tam dalga çarpanlı şemaya göre gerçekleştirilir. Böylece, başlatma anında, cıva buharının soğuk iyonizasyonu ve ampul gazında bir boşalma meydana gelmesi için yeterli olan lamba elektrotlarında 1000 V'un üzerinde bir tepe voltajına ulaşılır. Bu nedenle, yanmış spirallerde bile lambanın tutuşması ve kararlı çalışması mümkündür.
Lamba başlatıcı bileşen değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Floresan lambaları başlatmak için bu devrenin ana dezavantajı, kapasitörlerin yüksek nominal voltajıdır - en az 600Vbu da cihazı çok hantal yapar. Diğer bir dezavantaj, cıva buharının anot yakınında birikmesine neden olacak doğru akımdır, bu nedenle lambanın periyodik olarak değiştirilmesi, tutuculardan çıkarılması ve sarılması gerekecektir.
Direnç akımı sınırlama işlevini yerine getirir, aksi takdirde lamba patlayabilir. Direnç, nikrom tel kullanılarak kendi ellerinizle sarılabilir, ancak aynı sonuçlar, yayılan termal enerjinin boşa harcanmayacağı, ancak ek bir parıltı şeklinde serbest bırakılacağı, uygun şekilde seçilmiş bir akkor lamba ile elde edilir. ampul.
Çoğu durumda, radyo amatörleri, direnç yerine 25-150 W gücünde 127 V akkor lambalar kullanır ve gerekirse bunları birleştirir. Direnç yerine bağlanan lambanın gücü, bağlanan flüoresan lambanın gücünden birkaç kat daha fazla olmalıdır. Floresan lambanın gücüne göre hesaplanan diğer elemanların derecelendirmeleri tabloda belirtilmiştir.
Yanmış Floresan Lamba Başlatıcı Bileşen Değerleri
Bu tabloda, bir yayıcı lambanın gerekli direnci ve gücü, birkaç 127 V ampulün paralel bağlanmasıyla elde edilir.Diyotlar, benzer özelliklere sahip ithal olanlarla değiştirilebilir. Kondansatörler en az 600 V'luk bir gerilime dayanmalıdır.
Amatör telsiz eğitim sahasının yeterli ışık akısı ile ve aynı zamanda ekonomik olarak iyi bir şekilde aydınlatılması ihtiyacı, hatta denilebilir ki, bazı arama ve deneme seçeneklerini harekete geçirdi. İlk başta sıradan bir küçük mandallı lamba kullandım, onu küçük bir masa floresan lambasıyla değiştirdim, sonra Çin'de yapılan 18 watt'lık bir tavan-duvar floresan lambası vardı. İkincisini en çok sevdim, ancak lambanın armatürde sabitlenmesi, kelimenin tam anlamıyla iki ila üç santimetre biraz hafife alındı, ancak “tam mutluluk için” yeterli değildi. Aynı şeyi yaparak bir çıkış yolu buldum, ama kendi yolumda. Mevcut elektronik balastın çalışması herhangi bir şikayete neden olmadığından, şemayı tekrarlamak mantıklıydı.
Bu elektronik balastın büyük bir kısmı bu, Çinliler jikle ve kondansatörü buraya dahil etmemişler.
Aslında baskılı devre kartı devresinden aslına sadık kalınarak çizilmiştir. Bunun yapılmasına izin veren elektronik bileşenlerin derecelendirmesi, yalnızca “görünümle” değil, aynı zamanda bileşenlerin panodan ön lehimlenmesiyle yapılan ölçümlerle de belirlendi. Diyagramda, dirençlerin değeri renk işaretine göre belirtilmiştir.Sadece indüktör ile ilgili olarak, dönüş sayısını belirlemek için mevcut olanı çözmemesine izin verdi, ancak sarılmış telin direncini ölçtü (0,4 mm çapında 1,5 ohm) - işe yaradı.
Çizim PC'ye kaydedilebilir ve büyütülebilir
Devre kartındaki ilk montaj. Boyut ve miktar ne olursa olsun bileşen değerlerini dikkatlice seçtim ve ödüllendirildim - ampul ilk kez yandı. Enerji tasarruflu bir ampulden ferrit halka (10 x 6 x 4,5 mm), manyetik geçirgenliği bilinmiyor, üzerine sarılmış bobinlerin tel çapı 0,3 mm'dir (yalıtımsız). 25 W'lık bir akkor ampulle ilk çalıştırma zorunludur. Açıksa ve ışıldayan başlangıçta yanıp sönüyor ve sönüyorsa - her şey çalıştığında ve şüpheli bir şey bulunmadığında C4'ün değerini (yavaş yavaş) artırın ve akkor lambayı çıkarın, ardından değerini orijinal değerine düşürün.
Bir dereceye kadar, orijinal kaynağın baskılı devre kartına odaklanarak, mevcut uygun kasa ve elektronik bileşenler için bir mühür çizdim.
Atkıyı kazıdım ve devreyi kurdum. Kendimden memnun olacağım ve olmaktan mutluluk duyacağım anı şimdiden dört gözle bekliyordum. Ancak, baskılı devre kartına monte edilen devre çalışmayı reddetti. Direnç ve kapasitör seçimini araştırmak ve bunlarla uğraşmak zorunda kaldım. Elektronik balastın çalışma yerine montajı sırasında, C4'ün 3n5, C5 - 7n5, R4 direnci 6 ohm, R5 - 8 ohm, R7 - 13 ohm kapasitansı vardı.
Lamba sadece tasarıma "uyar" değil, tamamen yukarı kaldırılan lamba, sekreterin nişi içindeki rafı rahatça kullanmayı mümkün kıldı. "Odada" konfor, Babay'ı önerdi.
Sevgili site ziyaretçileri.
Bazen böyle bir arıza meydana gelir, iki flüoresan lambalı bir armatürü takıp bağladıktan sonra armatür düzgün çalışır. Birkaç ay geçer ve lamba bir lamba ile yanmaya başlar. Kartuşlardaki lambayı kaydırmaya başlıyorsunuz, marş motorunu değiştiriyorsunuz ama sonuç yok. Ne yapmalı ve nasıl olmalı, floresan lambalı bir lambayı kendiniz nasıl onarırsınız?
Başlamak için, floresan lambalı bu tür lambaların şemalarını düşünün:
- iki floresan lamba;
- iki başlangıç;
- bir gaz kelebeği;
- kapasitör.
Bir floresan lambanın iki filamanı vardır. Lambalar, marş motoru ve jikle elektrik devresinde seri olarak bağlanmıştır. Kondansatör paralel bağlanır.
- kapasitör;
- iki başlangıç;
- iki floresan lamba;
- iki gaz kelebeği.
Şekil 2'deki floresan lambaların bağlanması Şekil 1'deki lamba bağlantı şemasından farklı değildir. İki telli faz, sıfır bu devrede bir dal var.
Ve tek lambalı bir lambanın en basit devresi, devredeki kapasitör, lamba ve marş motorunun paralel olarak bağlandığı Şekil 3'te gösterilmiştir. İndüktör bir elektrik devresine seri olarak bağlanmıştır.
Benzer lambalar üç lamba ile bulunur. Meselenin özü bunda değil, - lambaların sayısında değil.
Tek lambalı bir armatürün veya iki veya daha fazla lambadan oluşan bir armatürün armatür lambalarından biri yanmadığında açılmama nedenleri şunlar olabilir:
- lambanın kendisinin arızası;
- gaz kelebeği ile temas yok;
- marş ile temas yok;
- telleri kırmak.
Lambanın elektrik devresini ve boşluğun tam olarak nerede olduğunu belirleyin - bir sonda ile kontrol edebilirsiniz. Armatür satın aldıktan sonra armatürün tüm kontak bağlantılarını kontrol ediniz.
Uygulamadan bir örnek. İki lambalı floresan lambaların montajı ve bağlantısı ile oda tamamen elektrik tesisatı yapılmış, belli bir süre sonra bazı lambalar tek lamba ile çalışmaya başlamıştır. Lambaların kontak bağlantılarını kontrol etmeye başladığımda, bunun nedeni şuydu - tellerden birinin boğucu ile güvenilmez bir kontak bağlantısı. Gaz kelebeği ile temasın olmadığı yerde lamba yanmadı.
Elektronik balastlı floresan lambaların tamiri
Elektronik balastlı Armstrong floresan gömme tavan armatürleri, tasarım açısından basit ve kullanışlıdır, çünkü sökme ve takma sırasında herhangi bir çaba gerektirmez.
gömme tavan lambası Armstrong
elektronik balast FINTAR güç kaynağı
Uygulamamdan bir örnek veriyorum. Armstrong gömme tavan lambasının arızasını düzeltmek gerekiyordu.
Bunun için armatürün tavandan sökülmesi ve elektrik bağlantılarının kontrol edilmesi gerekiyordu. Teşhis sonucunda, FINTAR elektronik balastında bulunan elektronik elemanların arızalı - yanmış olduğu tespit edildi.
Satışta böyle bir güç kaynağı yoktu, dört flüoresan lamba için bir lamba için benzer bir elektronik balast satın almak zorunda kaldım - Navigator.
elektronik balast Navigatörü
İki güç kaynağına yakından bakarsanız, floresan lambaları bağlamak için kablo şemaları farklıdır.
Soru ortaya çıkıyor: Tavan lambasının floresan lambaları başka bir güç kaynağına nasıl bağlanır?
Bu örnekte floresan lamba soketlerine kablo bağlantıları sadece yeni kurulan güç kaynağının kablo şemasına göre yapılmalıdır.
Buna göre, bağlantı şeması yeniden yapılmalı, bir yerde kesilmeli ve başka bir yerde kablolanmalıdır. Bağlantı şemasını değiştirirken, teller bir bükülme ile önceden bağlanır ve bir yalıtım bandı ile yalıtılır.
Tüm bağlantılar yapıldıktan ve lamba harici bir elektrik enerjisi kaynağına bağlandığında soketin - dört flüoresan lambanın hepsinin yandığından emin olduktan sonra - kabloların birleşim yerlerindeki yalıtım bandı çıkarılır.
Tellerden birine bir parça kambrik konur. Bağlanan bakır teller lehimleme asidi ile kazınır ve daha sonra bağlantı noktasına bir havya ile küçük bir kalay tabakası uygulanır.
lehimleme asidi ile tel bağlantılarının aşındırılması, ardından lehimleme
bağlı teller lehimleme
Ayrıca, iki telin lehimlenmesi tamamlandıktan sonra, bağlantıya bir yalıtım bandı yerine bir kambrik yerleştirilir.
kablo bağlantılarının izolasyon bandı yerine kambrik ile izolasyonu
Kabloları müteakip kambrik yalıtımla bağlamanın bu yöntemi daha basit ve daha güvenilirdir. İki kabloyu lehimlemeden basitçe bir bükülme ile bağlarsanız ve ardından bir yalıtım bandı ile yalıtırsanız, bağlantı ayrıca tellerin oksidasyonuna ve ısınmasına maruz kalır.
Elektronik balastlı tellerin kontak bağlantılarının numaralandırılması - yukarıdan aşağıya doğru gider. Yani, tellerin birinci ve ikinci pim bağlantısı, bir taraftaki iki flüoresan lambanın bağlantısına karşılık gelmelidir, vb. Bağlarken, güç kaynağının elektrik devresine dikkatlice bakmanız ve bu tür bağlantıların bu uygulamasını takip etmeniz gerekir.
elektronik balast için elektronik güç kaynağına tellerin temas bağlantısı
Elektronik güç kaynağına bağlanmadan önce, kaliteli bir bağlantı için çıplak tellerin uçlarına küçük bir kalay tabakası da uygulanır.
Genel olarak, burada karmaşık bir şey yoktur ve böyle bir arızayı kolayca düzeltebilirsiniz.
Tarih: 09/16/2015 // 0 Yorumlar
Armatürlerin onarımı konusuna devam ederek, birçok kişinin yalnızca bir flüoresan lambanın nasıl kontrol edileceğini değil, aynı zamanda bir flüoresan lambanın balastının nasıl kontrol edileceğini de bilmesi yararlı olacaktır. Hızlı bir kontrol için minimum cihaza ihtiyacınız vardır: bir kontrol lambası, bir tel, birkaç ataş ve birkaç dakikalık boş zaman.
Başlamak için, bir flüoresan lambanın elektronik balastının bir diyagramını sunmak ve tasarımına bir kontrol ışığı (kırmızı çizgilerle gösterilen) eklemek gerekir.
Çoğu armatürün şemaları birbiriyle neredeyse aynıdır, yalnızca küçük değişikliklerde farklılık gösterir.
Genel olarak, elektronik balastın floresan lambalar için kontrol edilmesinden önce, tüpü çıkarmanız, ardından filamanların uçlarını kısa devre yaptırmanız ve ardından aralarına normal bir 220 V akkor ampulü bağlamanız gerekir.
Dikkat! Balastın elektronik bileşenlerinin arızalanmasını önlemek için devrenin yüksüz olarak ağa bağlanması tavsiye edilmez, yani. ampul olmadan.
Basit armatürler için bir ataş kullanmak çok uygundur, boruya giden kontakları güvenilir bir şekilde kapatır.
Tüm manipülasyonlardan sonra, böyle bir tasarım ağa dahil edilebilir. Çalışan balast, ampule voltaj sağlayabilecek ve fotoğraftan da görebileceğiniz gibi parlayacak.
Balast kendi elinizle onarıldıysa ve performansını kontrol etmeniz gerekiyorsa, lambaya seri olarak başka bir ampul bağlamak en iyisidir. Çalışmada hata veya kısa devre olması durumunda bu ışık parlak bir şekilde yanacak ve devre elemanları arızalanmayacaktır.
Bu yazıda, floresan lambaların modern "balastlarının" yaygın arızalarını, bunların nasıl onarılacağını ve onarım için kullanılabilecek radyo bileşenlerinin analoglarını anlatacağım. Çünkü bu lambalar günlük hayatta hala oldukça yaygındır (örneğin, bu lambalardan günde 5 tane kullanıyorum), bence konu fazlasıyla alakalı.
Floresan lambanızın ışığı durduysa, yapılacak ilk şey floresan “ampul”ün kendisini değiştirmektir. İki arızası olabilir: kanallardan birinin arızası (filamanın kırılması) veya "yaşlanmanın" banal etkisi.
Karanlıkta, açık olan lambada filamentlerin zar zor farkedilir bir parıltısı varsa, o zaman, büyük olasılıkla, elektronik "balastın" bozulması, filamentleri bağlayan kapasitörün bozulmasından oluşur (bkz. Şekil madde 2). Kapasitesi 4.7n, çalışma voltajı 1.2kV'dir. Sadece 2kV çalışma voltajı ile aynı olanla değiştirmek daha iyidir. Ucuz balastlarda 400 ve hatta 250V için kapasitörler vardır. İlk başarısız olan onlar.
Önceki paragraftaki eylemler yardımcı olmadıysa, şemadaki sigortadan radyo bileşenlerini kontrol etmeye başlamanız gerekir. Genellikle mevcuttur, ancak tahtada yok (bkz. Şekil s. 1).
Dikkat edilmesi gereken bir sonraki şey transistörlerdir (bkz. Şekil s.1). Örneğin, evde bir röle voltaj dengeleyici varsa veya siz veya komşularınız tarafından sıklıkla kaynak kullanılıyorsa, güç dalgalanmaları nedeniyle arızalanabilirler. Bu yedek transistörler, enerji tasarruflu lambalar için güç kaynaklarında bulunabilir. Çünkü Bu tür lambalar genellikle kırık ampuller nedeniyle arızalandığından, devre ve buna bağlı olarak transistörler çalışır durumda kalır.
Böyle bir lamba yoksa, transistörleri analoglarla değiştirebilirsiniz. 13001, 13003, 13005, 13007, 13009 transistörlerinin analogları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. En popüler değiştirmeler, KT8164A ve KT872A gibi analoglardır.
Bazen radyo bileşenlerinin geri kalanını aramanız ve hasarlı olanlar bulunursa bunları değiştirmeniz gerekir. Floresan lambaların balastlarının her onarım aşamasından sonra, seri olarak bağlanmış 40 watt'lık bir akkor ampul aracılığıyla ilk kez açılması önerilir. Parlaması ile kısa devrenin varlığını görebilirsiniz.
Modern elektronik balastların, yük olmadan açılması kesinlikle yasak olan darbe cihazları olduğunu hatırlamak önemlidir (bizim durumumuzda bir flüoresan lamba). bu onların başarısız olmasına neden olur.
Video (oynatmak için tıklayın). Her şeyi denediyseniz, ancak hiçbir şey yardımcı olmadıysa veya balastla uğraşmak istemiyorsanız, enerji tasarruflu bir lambadan bir anahtarlama güç kaynağı kullanabilirsiniz. O kadar küçüktür ki, bazı floresan lamba muhafazalarına kolayca sığar. Bu durumda, flüoresan lambanın filamanları, enerji tasarruflu lambanın ampulünün kontaklarının bağlı olduğu panodaki kontaklara bağlanır. Güç kaynağının gücü, lambanın gücüyle yaklaşık olarak eşleşmelidir. Şahsen, 32W'lık bir lambadan gelen bir güç kaynağıyla çalışan 36W'lık bir floresan lambam var.