Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap floresan lamba tamiri.
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, güç kaynağına bağlandıktan sonra akımın düzeltilmesini ve elektrotların ısınmasını sağlar. Bir floresan lambayı yakmak 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.

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 süreç, ışıklı 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 bir devre ile 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, sadece 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 derecelendirmeleri 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.
Floresan lambalar yaygınlaştı ve akkor ampullerin yerini başarıyla aldı. Floresan lambalar teknik olarak karmaşıktır ve bazen başarısız olur. Bu tür lambalar oldukça pahalı olduğundan, flüoresan lambaların onarımı birçok tüketici için geçerli hale gelir.
Floresan ampul, cıva buharındaki elektrik deşarjının ultraviyole radyasyon ürettiği gaz deşarjlı bir ışık kaynağıdır. Bir fosfor yardımıyla ultraviyole radyasyona maruz kalması nedeniyle bir parıltı ortaya çıkar.
Lambanın çalışma prensibi aşağıdaki şemada gösterilmiştir:
Diyagramdaki sayısal gösterimler:
- stabilizatör (balast);
- lamba tüpü (elektrotlar, gazlı ortam ve fosfor içerir);
- fosfor tabakası;
- başlangıç kontakları;
- elektrotlar;
- marş silindiri;
- bimetal plaka;
- şişe doldurucu (inert gaz);
- filamentler.;
- morötesi radyasyon;
- Yıkmak.
Not! Ultraviyole dönüşümü için bir fosfor tabakası gereklidir. Katmanın kompozisyonunu değiştirirseniz, istediğiniz ışık tonunu elde edebilirsiniz.
Bir flüoresan lambanın ana elemanı bir balasttır. Elektromanyetik (EMPRA) ve elektronik (EPRA) balastları bulunmaktadır. Elektromanyetik balastta bir jikle ve bir marş vardır ve elektronik bir cihazda, radyo-elektronik elemanların çalışmasıyla işlevsellik sağlanır.
Lambanın arızalarının çoğu, elektronik devrenin bazı bileşenlerinin arızalanması, ampulün kendisinin yaşlanması, aşınması ve yanması ile ilişkilidir. Floresan lambaların onarımı, soruna yol açan nedenin belirlenmesiyle başlar.
Standart akkor ampuller anında ve tamamen beklenmedik bir şekilde yanar. Floresan lambalar yavaş yavaş aşınır. Işık kaynağı açıldığında yanıp sönmeye başlar. Böyle bir semptom, parlayan gazın kimyasal bileşimindeki değişiklikleri (cıva buharının yeniden doğuşunu) gösterir ve elektrotların yandığını gösterir.
Yanıp sönen bir flüoresan lambanın ucunda genellikle karbon birikintileri olan kararma vardır. Bu fenomen, şişenin iç kısmında yanmış bir spiral ve devam eden kimyasal süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Böyle bir lambayı yeni bir ürün haline getirmek imkansızdır, ancak hizmet ömrünü uzatmak oldukça mümkündür.
Lambanın yanıp sönmesi, EKG veya elektronik balastın arızalanması nedeniyle de mümkündür. Bu durumda, arızayı belirlemek için lambayı değiştirmeniz gerekecektir.
Ampulün kendisinin atılmasına gerek yoktur. Floresan lambanın içinde cıva buharları bulunduğundan, floresan ışık kaynaklarının belirli kurallara uygun olarak imha edilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.
Bir floresan lambayı çöpe atmamak için bir başka sebep de, filamanlar yansa bile cihazın ömrünün uzayabilmesidir. Onarım işi, lambanın bazı elemanlarının lehimlenmesinden veya soğuk çalıştırma yöntemi kullanılarak elektronik balastlara bağlanmasından oluşur.
Bazı durumlarda, sinüs dalgası sıfırdayken marş devresinin kesilmesi gibi bir dizi olumsuz olay nedeniyle çalışma lambası açma sırasında bile yanıp sönmeye başlar. Böyle bir durumda, şişedeki gazlı ortamın iyonlaşma süreci için endüksiyon voltajı sıçraması yeterli değildir.
Şebekedeki yetersiz voltaj nedeniyle başlangıçta yanıp sönme meydana gelir. Çalışma sırasında, balast akımı belirli bir seviyede tuttuğu için yanıp sönme olmamalıdır.
Yanıp sönen bir aydınlatma cihazının onarımı aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:
- Şebekedeki voltajı ve kontakların kalitesini kontrol ediyoruz.
- Ampulü doğru olana değiştiriyoruz.
- Lamba yanıp sönmeye devam ederse EMPRA lambalarında marş motorunu değiştiriyoruz, klapeyi kontrol ediyoruz. Elektronik balastlar söz konusu olduğunda, elektronik balastın onarılması veya değiştirilmesi gerekecektir.
Onarım işi yapmak için bir havya, multimetre, tornavida dahil olmak üzere belirli bir alet setine ihtiyacınız olacak. Araca ek olarak, elektrik mühendisliğinde en azından temel bir bilgi seti olması çok iyidir.
Cihazı EMPR ile onarmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
- Kondansatörlerin kontrol edilmesi. Elektromanyetik paraziti azaltmak ve reaktif güç eksikliğini telafi etmek için kullanılırlar. Bazı durumlarda, arıza, kapasitörlerdeki akım kaçağı ile ilişkilidir. Oldukça pahalı bir kapasitörün gereksiz yere değiştirilmesini önlemek için önce bu neden ortadan kaldırılmalıdır.
- Bir arıza bulmak için elektromanyetik balast diyoruz. Multimetrenin endüktansı ölçme seçeneği varsa, indüktörün özelliklerine dayalı bir dönüş devresi arıyoruz. Kendin yap balast geri sarma zaman ayırmaya değmez - bu çok zahmetli bir işlemdir. Bu bağlamda, balastın değiştirilmesi veya elektronik bir analogun kurulması daha kolaydır. Gerekli elektronik balast mağazadan satın alınabilir veya arızalı bir lambadan alınabilir.
Elektronik balast devreleri üreticiye göre farklılık gösterir. Bununla birlikte, çalışma prensibi birbirinden farklı değildir: filamentler, kendi kendine salınan bir devrede kullanılmasını mümkün kılan belirli bir endüktans ile karakterize edilir. Devre, kapasitörler ve bobinler içerir, güçlü transistör anahtarlarından oluşan invertör için geri bildirime sahiptir.
Filamentler ısıtıldığında dirençleri artar, salınım parametreleri değişir. İnvertörün tepkisi, ampulü yakmak için voltaj sağlamaktır. Filamentler üzerindeki voltajın iyonize gaz ortamından geçen bir akım vardır ve bunun sonucunda ısı azalır. Kendinden salınımlı devreli invertörün geri bildirimi, ampuldeki akımı kontrol etmeyi mümkün kılar.
İnvertör, bir filtreleme ve parazit giderme sistemi ile donatılmış bir diyot doğrultucu tarafından çalıştırılır. Yüksek frekanslı invertör, elektronik balastların tüketiciler arasında yüksek talep görmesinin nedenlerinden biridir.Böyle bir lamba, 100 Hz'lik çift şebeke frekansıyla yanıp sönmez, neredeyse sessiz çalışır (EM balastlarının aksine).
Bir atölyede elektronik balastların durumunu teşhis etmek için bir osiloskop, bir frekans üreteci veya başka bir ölçüm ekipmanı kullanılır. Onarım evde yapılırsa, elektronik kart görsel olarak incelenerek ve doğaçlama ölçüm cihazları kullanılarak sırayla hasarlı bileşen aranarak sorunun aranması gerçekleştirilir.
İlk önce sigortayı (varsa) kontrol edin. Arızalı bir sigorta genellikle lambanın arızalanmasına neden olur. Bu, bir güç dalgalanması olduğunda olur. Balast arızası nedeniyle sigorta atmıştır.
Balastın hemen hemen her elemanı, kapasitör, direnç, transistör, diyotlar, bobinler ve transformatörler dahil olmak üzere arızaya neden olabilir. Sorun, yanma nedeniyle elektronik bileşenlerin kararması ile gösterilir.
Sistemin performansı bir multimetre ile kontrol edilir. Kontrolün yüksek kalitede olması için, gerekli bileşenleri karttan sökerek sistemi parçalara ayırmanız önerilir. Parçalar bir arada olduğunda yanlış ölçüm sonuçları mümkündür. Lehimleme olmadan, yalnızca arıza için güvenilir göstergeler elde edilebilir.
Tavsiye! Sistem öğelerini test ederken, genellikle tanımlamalarıyla ilgili sorunlar ortaya çıkar. Bu bağlamda, onarım başlamadan önce bile cihazın bir şemasının alınması önerilir.
Bulunan hatalı parçalar değiştirilmelidir. Lehimleme yarı iletkenleri (diyotlar ve transistörler) çok dikkatli yapılmalıdır, çünkü bu bileşenler aşırı ısınmadan sonra kolayca bozulur.
Not! Elektronik balastın yüksüz çalıştırılmasına izin verilmez. İlk olarak, balast'a uygun güçte bir floresan ampul bağlamalısınız.
Arızalı bir marş nedeniyle lamba yanmıyorsa ve değiştirilmesi mümkün değilse, marşsız anahtar kullanılması önerilir. Gaz kelebeğinin arızalanması durumunda, gazsız çalıştırma olasılığı vardır. Dahil etme sorununu çözmenin bu yollarına daha yakından bakalım.
Gaz kelebeğinin katılımı olmadan bağlantı şeması aşağıdaki resimde gösterilmektedir. Yöntem oldukça karmaşıktır, uygulama için elektrik mühendisliği alanında bilgiye ihtiyacınız olacak.
Gerilim beslemesi, filamanların kısa devresinden sonra gerçekleştirilir. Düzeltmeden sonra, voltaj 2 kat artar, bu da ampulü çalıştırmak için fazlasıyla yeterlidir. Böylece inklüzyon, jikle kullanılmadan yapılır.
C1 ve C2 kapasitörleri 600 V'ta alınır, C3 ve C4 kapasitörleri için 1000 V'luk bir voltaj derecesine ihtiyacınız vardır. Belirli bir süre sonra cıva buharı elektrotlardan birine yerleşecek, ışık biraz sönecek (veya lamba tamamen yanmayı durduracaktır). Durumdan çıkmak için polariteyi değiştirmek, yani restore edilmiş flüoresan lambayı açmak yeterlidir.
Satışta, yalnızca marş motoru kullanmadan çalışan lambalar var. Bu tür cihazlar RS kısaltmasıyla işaretlenmiştir. Böyle bir lamba, marş motoruyla donatılmış bir lambaya yerleştirilirse, çok hızlı bir şekilde yanacaktır. Bunun nedeni, bu lambanın bobini ısıtmak için daha fazla zamana ihtiyacı olmasıdır. Marş motorunun hizmet ömrü kısadır, mekanizma genellikle başarısız olur. Bu bağlamda, floresan lambayı marş motoru olmadan açmayı düşünmek pratik olacaktır. Startersiz anahtarlama devresi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Floresan lambaların toplu çalışmasının en başında bile, radyo amatörleri yanmış cihazların ömrünü uzatmak için uyarlandı. Bu tür ışık kaynaklarının dahil edilmesi, ampulün elektrotlarına yönlendirilen voltaj artırılarak sağlandı.
Voltaj artışı, kapasitörler ve diyotlar üzerinde tam dalga çarpanının katıldığı şemaya göre gerçekleştirilir. Bu yaklaşım sayesinde, açıldığında lambanın elektrotlarında 1000 V'u aşan bir voltaj tepe noktası vardır. Bu, cıva buharının soğuk iyonizasyonunu gerçekleştirmek ve şişenin gazlı ortamında bir deşarj oluşturmak için yeterlidir. Sonuç olarak, bir floresan lambanın yanmış bir spiral ile bile tutuşması ve sabit bir şekilde parlaması mümkün hale gelir.
Devrenin ana dezavantajı, kapasitörlerin 600 V'tan az olmaması gereken çok yüksek voltaj derecesidir. Bu kadar büyük bir voltaj, cihazı çok hacimli yapar. Diğer bir dezavantaj, anot yakınında cıva buharının biriktiği bağlantılı olarak doğru akımın kullanılmasıdır. Bu nedenle ampulün zaman zaman tutuculardan çıkarılarak ve çevrilerek değiştirilmesi gerekir.
Direnç akım sınırlayıcı görevi görür, aksi takdirde ampul kırılır. Direncin sarılması elle yapılabilir. Bunu yapmak için nikrom teline ihtiyacınız var.
Bir direnç yerine, 127 V'luk akkor ampuller ve 25 ila 150 watt arasında güç kullanılır. Direnç yerine kullanılan lambanın gücünün floresan lambanın gücünden önemli ölçüde yüksek olması gerekir.
Floresan lambanın watt değeri ile hesaplanan diğer bileşenlerin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tabloda verilen verilere göre, yayılan bir ampulün direnci ve gücü, birkaç 127 V ışık kaynağının paralel bağlanması nedeniyle ortaya çıkar.Diyotlar, benzer parametrelere sahip ithal ürünlerle en iyi şekilde değiştirilir. Kapasitörlere gelince, en az 600 V'luk bir voltajda çalışmalıdırlar.
Arıza aramadan önce voltaj olduğundan, olmayabilir ve floresan lambanın yanmamasının bir nedeni olduğundan emin olun. Sebep bu değilse, o sırayla arıyoruz.
- ışığı aç ve hiçbir şey olmuyor;
- ampul yalnızca kenarlarda parlar;
- ampul bir flaşla yanıp söner;
- marş açık, ancak lamba yanmıyor.
Üreticilerin floresan lambaların ve starterlerin aynı anda değiştirilmesini önerdiğini lütfen unutmayın.
- bir flaş yakıyor;
- şişenin kenarları siyahtır;
- parlıyor, ancak parlaklık yeterli değil (zayıf parlıyor);
- lamba çalışmıyor.
Bütçe armatürlerinin tipik bir dökümü, lamba duylarının tahrip olması ve temas kaybıdır. Kapalı bir lambanın yüksek sıcaklığı, plastik bağlantı elemanlarının ve konektörlerin tahrip olmasına neden olur. Mümkünse değiştirin, tatmin edici bir durumda kontakları bükün.
Olası bir arıza, gaz kelebeğinin yanmasıdır, genellikle bu arıza görsel olarak görülebilir, değişen bir renk, erimiş bir terminal.
Gerçekten bir arıza bulursanız, lambayı onarmak için jikleyi çalışan biriyle değiştirmeniz gerekecektir. Performansı bir multimetre ile kontrol edebilirsiniz, direnç iyidir, yaklaşık 30-40 ohm. Lambayı çalışmayan bir lambaya yerleştirmeden önce gaz kelebeğinin kapalı olmadığından emin olun. Aksi takdirde işçinizi de kaybedersiniz.
Bazen kablolarda bir bozulma olur - lamba tutucunun yanındaki çekirdek veya lambanın titreşiminden boğucu kırılır. Bu durumda, floresan lambanın onarımı, temasın yeniden sağlanmasına iner. Eski tarz lambaların sahipleri bu arızaları atladı.
Çin malı elektronik balastlı bir lambanız varsa ve ampulü değiştirmek sorunu çözmediyse sorun büyük ihtimalle elektronik ünitededir. Çoğu durumda, emrinizde bir havya ve bir multimetre ile kendiniz düzeltebilirsiniz. Aşağıda, bir flüoresan lambanın elektronik balastını kendi ellerimizle nasıl tamir edeceğimiz üzerinde duracağız.
Şimdi çok fazla yatırım yapmadan giderilebilecek ana arızaları ele alacağız.Elektronik balastla başlayalım, çünkü devresinde arızalanabilecek birçok unsur var ve ayrıca elektronik balastlı boru şeklindeki floresan lambalar günümüzde daha yaygın.
En yaygın arıza, transistörlerin bozulmasıdır. Bu arıza ancak transistörlerin devreden çıkarılması ve bir test cihazı ile kontrol edilmesi ile belirlenebilir. Genel transistör bağlantı direnci
400-700 Ohm. Yanarken, transistör ana devrede nominal değeri 30 ohm olan bir direnç çeker.
Ayrıca tahtada 2-5 ohm'luk bir sigorta veya düşük dirençli bir direnç var, büyük olasılıkla onarımın biteceği değiştirilmesi gerekecek. Ayrıca diyot köprüsünü veya elemanlarını değiştirmeniz gerekebilir.
Filament devresinde 47n film kapasitörünün (yarım mikrofarad) veya rezonans kapasitörünün bozulması nadirdir. Yukarıdakilerin hepsinin eksiksiz ve iyi durumda olduğu, ancak lambanın çalışmadığı durumlar olmuştur, nedeni DB3 dinisöründe yatmaktadır. Devrenin tüm elemanlarını kontrol ettiyseniz, dinistoru değiştirmeyi deneyin.
Yeni bir elektronik balast almanın, bozuk olanı onarmaktan daha ucuz olduğuna karar verebilirsiniz. Başlangıç ekipmanının değiştirilmesi zor olmamalıdır, çünkü bağlantı şeması cihazın kendisine uygulanır. Dikkatli bir çalışma ile anlaşılması kolaydır, L ve N, 220V'luk bir ağa bağlanmak için terminallerdir.
Ayrıca, bir flüoresan lambanın elektronik balastını kendiniz nasıl onaracağınızı açıkça gösteren bir video izlemenizi öneririz:
Bu teknolojinin enerji tasarruflu bir CFL ampulü onarmak için de kullanılabileceği gerçeğine dikkatinizi çekiyoruz. Örneğin, bir parıltı yandıysa, onarım aşağıdaki prosedürdür:
Eski tip lambanız yanmıyorsa ve sebebinin tam olarak ondan kaynaklandığından eminseniz, önereceğimiz ilk şey marş motorunu kontrol etmektir. Testi gerçekleştirmenin en kolay yolu, aynı özelliklere sahip çalışan bir marş motoruna sahip olmaktır. Ancak, değiştirilecek uygun bir cihaz yoksa, kartuşlu akkor ampul kullanılarak performans kontrolü yapılabilir. Her şey oldukça basit - aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi kartuştan bir kabloyu doğrudan prize ve ikincisini marş motoruna bağlarız:
Işık yanmıyorsa, nedeni ondadır. Floresan lamba marş motorunu değiştirme talimatları videoda açıkça gösterilmektedir:
İndüktör, sargısını çalarak bir multimetre ile kontrol edilebilir. Boğulma gerçekten başarısız olursa, flüoresan lambayı onarmak, boğucuyu bir bütün olarak değiştirmeniz gerektiği gerçeğine iner.
İşte kişisel olarak karşılaştığımız ve başarıyla düzelttiğimiz ana arızalar. Algoritmamıza göre, sorun giderme biraz zaman alacak ve lambayı kendi kendine çalışmaya döndürmek birkaç önemsiz şey olacaktır. Kendin yap floresan lamba onarım kılavuzumuzun sizin için anlaşılır ve yararlı olduğunu umuyoruz! Video eğitimlerini izlediğinizden emin olun, çünkü. kırık bir ampulü onarmak için tüm adımları ayrıntılı olarak anlatıyorlar.
Okumak ilginç olacak:
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. İçinde iki arıza olabilir: kanallardan birinin arızası (filaman spiralinin 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.