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蛍光灯のスタータレス始動。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 照明

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ハウジングにスタータレス スタート (BZ) を取り付けて蛍光灯 (FLL) を使用した照明器具を最新化した経験から、次の利点が得られました。

  1. 直流電源による光束の脈動を、白熱灯(LN)の光束脈動に相当するLDS 6~10Wの40~80%に低減[5]。
  2. 蛍光体の経年劣化により、交流でランプが半波長モード(脈動レベルの増加)に切り替わり、目に目立つ点滅をするランプを使用する可能性。 スタータレス始動を使用し、直流電源からランプに電力を供給することにより、この欠陥を排除し、蛍光体が完全に消耗するまでほぼ LDS を動作させることができます。
  3. フィラメントが切れたランプを使用する可能性があり、交流での使用にはまったく適していません。
  4. 容量性安定器の使用により、交流回路の電力利用率が増加します。P = UIcosf の式で決定されます。

回路

[1-3]では、このメソッドの実装を可能にするいくつかのスキームが提案されています。

(私の意見では) 最も最適なのは、[3] に示されているスキームです。 上記の情報源で特定されていない、または十分に特定されていないニュアンスをいくつか引用したいと思います。 LN を LDS [3] (LN とそのカートリッジも!) と直列に接続することは、建設的かつ経済的な観点からは最適とは言えません。ただし、LDS は追加の抵抗器なしで (一部のソースでは) 直列に接続されます。リップルを軽減するためのLDSを使用すると、グローが不安定になります。 この目的のためには、LN や抵抗器の代わりに、最新の照明器具で利用可能な標準的なバラスト チョークを使用することをお勧めします。明らかに、追加の改造は必要ありません。 インダクタが多重巻線の場合、図 1 の図を使用して、すべての巻線が同相で直列にスイッチオンされ、電圧計で測定される交流電圧の電圧が増加します。

蛍光灯のスターターレススタート

最も単純なスキームの4つ[2]を図XNUMXに示します。

蛍光灯のスターターレススタート

イオン化ギャップを破壊するには、LDS シリンダー上に配置された「点火」電極が使用されます。 構造的には、点火電極は直径 0,81 mm の巻線で作られたカンチレバーの形で作られ、一端は LDS の短絡したフィラメントに接続され、もう一端は直径に沿った開いたリングを表します。 LDS。 ランプの端からの距離は、特定の LDS の信頼できる点火に基づいて選択されます。

アマチュア無線家に十分な数のバラスト コンデンサがない場合は、puc.3 [5] に従って LDS 電源回路を組み立てることができます。 図 3 に従って作成された BZ LDS の回路図は次のように動作します。

回路 HL1 に電流が流れていない場合、ネットワーク電圧全体が倍電圧回路 C2、C3、VD3、VD4 に供給されます。 コンデンサ C2 と C3 は同じ極性で充電され、ダイオード VD1 と VD2 を閉じた状態に保ちます。 回路 C4、C5、VD5、VD6 で得られた同じ電圧が 1 倍の主電源電圧に追加され、2 倍の主電源電圧が HL3 に表示されます。 ランプ点灯後は始動回路をバイパスします。 容量 C1、C4 は小さいため、動作電流回路には大きな影響を与えず、VD1 ~ VDXNUMX は従来の全波整流回路で動作します。 コンデンサ CXNUMX は、電源電圧の両方の半サイクル中にバラスト抵抗として機能します。

要素ベース

信頼性の観点から、リレーを導入することはお勧めできません[1]。 [1] の表図 3 には、15 W (1,5 ~ 2 µF) および 20 W (2 ~ 3 µF) のランプ用のバラスト コンデンサが示されていません。 一般に、コンデンサ C1 と C4 (図 1 [3]) は同じ定格で非常に正確に選択する必要があります。 コンデンサ C3、C2 の容量は 30 W ランプと同様です [3]。 VD1VD4 ダイオード、インダクタ L1 を流れる電流、および発光ランプの電流と電圧の積 (ランプ 30 ~ 80 W の場合 95 ~ 105 V、20 W の場合 75 ~ 80 V) は定格を超えてはなりません。ランプの力。 逆電圧 VD1 ~ VD4 は少なくとも 600 V を選択する必要があります。図 1 [3] による起動回路は直列に接続された 226 つの主電源倍電圧器で構成されているため、それらの逆電圧よりも高い電圧がそれぞれのダイオードに印加される可能性があります。ダブラー(ダイオード D300B の別の参考書では 400 ~ XNUMX V のリード線)。

アマチュア無線家がほとんどの場合中古品を使用していることを考えると。 これも信頼性にプラスの効果はありません。(修理経験が示すように)15 ~ 30 W のランプに電力を供給することをお勧めします。226 つのダイオードの代わりに、MLT 0,5 を接続する 100 つの直列接続された D226B タイプを並列に含めます。 1 kOhm の抵抗 (逆抵抗を等化するため) または最新の KD40D ダイオードを 80 個使用します。 202〜2 Wのランプの場合は、KD20Rダイオードを使用することをお勧めします。 4xXNUMX W ランプ内の XNUMX つの直列接続された LDS は、少なくとも XNUMX μF の静電容量で確実に起動することにも注意してください。 ダイオードの要件は同じです。

LDS が発生源である干渉のレベルを低減するには、LDS と並列に (電源とは独立して) 4700 つの直列接続タイプ KSO 500 pF x 0,5 V で構成されるコンデンサを接続できます。電源プラグからのバラストコンデンサ(特にポータブルランプ))、それらと並列に、放電抵抗器MLT 500 1 kOhm-400 MOhmを含める必要があります。 少なくとも500 Vの電圧にはバラストコンデンサを使用し、少なくともXNUMX Vの始動用コンデンサを使用することをお勧めします。

図3の回路では、L1とL2はタイプ1UBI 40/220の二巻線インダクタの半分であり、同相接続されています。 インダクタの一端の端子は VD5 と VD6 に接続され、もう一端の端子は対応する端によって HL1 に接続されます。

蛍光灯のスターターレススタート

インダクタが非対称の場合、L2 の代わりにジャンパが含まれます。 1UBE 40/220-VP タイプの多巻線インダクタの合計インダクタンスは、1 巻線インダクタよりも大きく、より優れたフィルタリングを実行します。 アマチュア無線家が個別のチョークと最新のランプに空きスペースを持っている場合は、L2 と LXNUMX の代わりにそれらをオンにすることができます。 この場合、それらの位相は重要ではありません。 ランプをアップグレードするときは、安全上の注意事項に特別な注意を払う必要があります。

文学:

  1. Bannikov V. 廃棄部品からの蛍光灯 // Radioamator.-1999.-No. 6。
  2. BudyanskyB.エターナルランプ//アマチュア無線家-1999.-№10.-S.43。
  3. SychS.蛍光灯の寿命を延ばす//アマチュア無線家-1999.-No.10.-S.42。
  4. Savin V.LDS//モデルデザイナーの蘇生法-1995.-№5.-p.9
  5. KhalatyanA.蛍光灯への電力供給//アマチュア無線を支援するため。-№67。

著者:S.A。エルキン

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トラクター
これらのスキームは、故障したランプ(カソードが壊れている)の「アフターバーナー」にのみ適していることを強調したいと思います。 保守可能な回路の場合、ランプの寿命がXNUMX倍短くなるため、このような回路は使用しないことをお勧めします。 その理由は、(カソードを加熱せずに)低温点火と直流であり、電気泳動を引き起こします。 後者のため、ランプの極性を定期的に変更するために回路にトグルスイッチを導入することが望ましい。


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