ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Sobre maneiras de iniciar lâmpadas fluorescentes. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / iluminação As lâmpadas fluorescentes diurnas (LDS) não são apenas econômicas, mas também têm uma longa vida útil, que, infelizmente, raramente é totalmente realizada. A razão para isso é a queima dos filamentos da lâmpada ou a perda prematura de emissão por seus cátodos. Muitos conselhos já foram publicados sobre a "revitalização" dos LDS, que não são adequados para uso quando ligados de acordo com os esquemas tradicionais. A maioria deles se resume a fornecer à lâmpada uma corrente constante de aumento, em comparação com a tensão nominal. Via de regra, isso dá apenas um efeito de curto prazo, pois a corrente contínua causa degradação acelerada da lâmpada e logo ela falha completamente. Falamos sobre vários esquemas de luminárias nos quais você pode instalar LDS com filamentos queimados. Sua característica comum é que apenas a corrente alternada flui através de uma lâmpada acesa. S. REMENKO de Chisinau (Moldávia) sugere relembrar o método esquecido de acender o LDS devido à ressonância no circuito oscilatório formado por uma bobina conectada em paralelo com a lâmpada e um capacitor de "lastro". No dispositivo, cujo esquema é mostrado na Fig. 1, foram utilizados os elementos disponíveis em qualquer luminária padrão: um capacitor com capacidade de 3,8 ... 4 μF e uma bobina 1UBI-40/220-VP-051U4 ou similar. Enquanto o LDS está desligado, o fator de qualidade do circuito oscilante L1C1 é relativamente alto, e quando a chave SA1 está fechada, a tensão no indutor L1 supera a tensão da rede, atingindo um valor suficiente para a ocorrência de uma descarga de gás no SUD EL1. Uma lâmpada intermitente desvia o indutor, reduzindo o fator de qualidade do circuito. A tensão é reduzida ao necessário para manter a descarga. Em princípio, o acelerador não é mais necessário depois disso e pode ser desligado. O teste mostrou que tanto o LDS "curto" (com uma potência de 15 ... 20 W) quanto o "longo" com boa emissão de cátodo acendem de forma confiável e queimam de forma constante. Se a emissão for degradada, o LDS terá que ser conectado em paralelo, como mostra a Fig. 2, duas bobinas (L1 e L3) conectadas em série do tipo acima. Em série com o capacitor C1, uma bobina L2 é instalada aqui. Como a indutância de um indutor de enrolamento único padrão é muito alta para ele, é usado um indutor de dois enrolamentos 1UBE-40/220-VPP-010U4, cujos enrolamentos são conectados em paralelo. Tendo fechado previamente o interruptor SA1, o LDS é acionado pressionando o botão SB1. Assim que a lâmpada acender, o botão pode ser liberado. Se um botão adicional for indesejável, o circuito das bobinas L1 e L3 pode ser deixado permanentemente fechado ou fornecido para seu fechamento de relé de curto prazo (para 0,1 ... 0,5 s) com um temporizador simples. Em vez de duas bobinas padrão L1 e L3, você pode instalar uma caseira no circuito magnético do transformador TCA-70. Em cada núcleo do circuito magnético, 500 voltas do fio PEV-2 0,51 são enroladas, e um dos dois enrolamentos é feito com toques a cada 50 voltas. Depois de conectar os enrolamentos em série, a indutância desejada é selecionada experimentalmente por comutação de derivações. Às vezes, para obter uma ignição confiável do LDS, a capacitância do capacitor C1 deve ser aumentada para 6 (para lâmpadas "curtas") e até 8 microfarads (para "longas"). Ao usar bobinas padrão usadas, deve-se ter em mente que curtos-circuitos entre espiras não são incomuns nelas. Você pode distinguir os defeituosos dos que podem ser reparados pelo forte aquecimento durante a operação. A potência consumida pela lâmpada no LDS deve ser medida dividindo a quantidade de energia consumida por ela em um intervalo de tempo suficientemente longo (esse valor é determinado por um medidor elétrico convencional) pela duração desse intervalo. O método voltímetro-amperímetro não fornece o resultado correto devido a uma mudança de fase significativa entre a corrente e a tensão. M. BYKOVSKY da cidade de Orel desenvolveu um dispositivo de partida LDS, no qual o aumento de tensão necessário para acender a lâmpada é obtido usando um retificador multiplicador de tensão. Após a ocorrência da descarga, o multiplicador é desligado e a queima do LDS é suportada por uma corrente alternada que passa por uma bobina convencional. O dispositivo, montado de acordo com o esquema mostrado na Fig. 3, testado com 20W a 80W LDS. Os tipos e classificações dos elementos marcados com asteriscos no diagrama para LDS de várias capacidades são mostrados na tabela. Depois que a chave SA1 é fechada, nenhuma corrente flui pelo indutor L1 e o relé K1 permanece desenergizado. Graças aos contatos normalmente fechados K1.1, a tensão de rede é fornecida ao retificador com multiplicação de tensão (diodos VD2-VD5, capacitores C1, C2, C4, C5). Como resultado, uma tensão CC alta (1..-1000 V) suficiente para a ocorrência de uma descarga de gás é aplicada à lâmpada EL1200. Quando a lâmpada EL1 acende e a corrente flui em seu circuito, nos semiciclos positivos da queda de tensão no indutor L1, o capacitor C3 é carregado através do diodo VD1 e do resistor R1. Após alguns segundos (essa exposição permite que os cátodos LDS aqueçam devido ao bombardeio de íons), a tensão no capacitor se tornará suficiente para operar o relé K1, cujos contatos excluirão o multiplicador de tensão do circuito da fonte de alimentação LDS. Relé K1 - RES32 versão RF4.519.021-00 com resistência de enrolamento de 3500 Ohm e corrente de disparo de 14 mA. Você também pode usar outro com uma corrente de disparo não superior a 30 mA e uma tensão permitida entre contatos abertos de pelo menos 1500 V. Ao substituir um relé, você deve selecionar o valor e a potência do resistor R1. Capacitor C3 - K50-24. Deve ser projetado para uma tensão de pelo menos uma vez e meia a tensão de operação do relé K1. A. DOVODILOV de Cherepovets também compartilha seu método de acender o LDS. O esquema clássico é tomado como base, mas no dispositivo proposto (Fig. 4) a descarga na lâmpada ocorre devido à aplicação de uma tensão a ela, quase igual ao dobro da amplitude da rede. Assim que o valor instantâneo da tensão entre os eletrodos da lâmpada desligada EL1 exceder (no semiciclo positivo) a tensão total de estabilização dos diodos zener VD1 e VD2, o trinistor VS1 será aberto. Como resultado, o capacitor C1 através do trinistor, o diodo VD3 e o indutor L1 serão carregados com o valor de pico da tensão de rede (220-1,41-310 V). No próximo semiciclo negativo, o diodo VD3 é fechado, então o trinistor VS1 e os diodos zener VD1, VD2 não participam do trabalho, o capacitor C1 não recarrega. Devido à carga restante do capacitor, a tensão entre os eletrodos do LDS neste meio ciclo atinge 620 V, o que leva à ignição da lâmpada. A queda de tensão na lâmpada acesa (aproximadamente 150 V) não é mais suficiente para abrir os diodos zener com uma tensão de estabilização total de 180 V, portanto o trinistor VS1 não abrirá mais. A corrente que flui através do LDS, como quando ligada de acordo com o esquema clássico, é limitada pelo circuito C1L1. Dois diodos Zener D817G podem ser substituídos por um número arbitrário de outros, tomando cuidado para que sua tensão de estabilização total esteja na faixa de 180 ... 270 V. Em casos extremos, uma cadeia de diodos zener conectados em série pode ser substituída por um resistor comum. No entanto, seu valor terá que ser selecionado em uma ampla faixa, porque a propagação da corrente de ativação até mesmo do mesmo tipo de trinistores é muito grande. É impossível garantir uma operação estável a longo prazo do dispositivo neste caso. Como um substituto para o trinistor KU202N, KU216A-KU216V, KU220A-KU220D, KU228Zh1, KU228I1 e outros são adequados, projetados para uma corrente contínua de pelo menos 0,5 A e suportando uma tensão direta de mais de 400 V no estado fechado. VD3 - qualquer um com tensão reversa permitida não inferior a 700 V e corrente contínua de 0,5 A. Veja outros artigos seção iluminação. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Couro artificial para emulação de toque
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