Lampu pendarfluor: parameter, peranti, litar, kebaikan dan keburukan berbanding dengan yang lain

Kebaikan dan keburukan lampu pendarfluor

Lampu pendarfluor: penerangan dan peranti

Lampu pendarfluor, dalam rupa, adalah kelalang kaca, pelbagai bentuk, berwarna putih dengan sesentuh sambungan menonjol di tepi.

Bentuk lampu pendarfluor boleh dalam bentuk rod (tiub), torus, atau lingkaran. Semasa pengeluaran, udara dipam keluar dari mentol lampu dan gas lengai dipam masuk. Ia adalah kelakuan gas lengai di bawah tindakan elektrik yang menyebabkan lampu bersinar, menghasilkan aliran cahaya sejuk atau hangat, yang biasanya dipanggil "cahaya siang hari".Oleh itu nama kedua lampu ini, lampu pendarfluor.

Lampu pendarfluor: parameter, peranti, litar, kebaikan dan keburukan berbanding dengan yang lain

Perlu diingat bahawa lampu tidak boleh bersinar jika fosfor tidak digunakan pada kelalang dari dalam, dan merkuri tidak akan berada di dalam lampu itu sendiri.

Ia adalah merkuri yang menjadi faktor yang mengalihkan lampu jenis ini dari pasaran. Bahaya pencemaran merkuri apabila lampu pecah menimbulkan banyak persoalan dan pencinta alam sekitar di seluruh dunia.

Prinsip operasi lampu pendarfluor

Bagaimanakah lampu pendarfluor berfungsi? Pertama, elektron yang bergerak bebas terbentuk. Ini berlaku apabila bekalan AC dihidupkan di kawasan sekitar filamen tungsten di dalam mentol kaca.

Filamen ini, dengan menyalut permukaannya dengan lapisan logam ringan, menghasilkan pelepasan elektron semasa ia menjadi panas. Voltan bekalan luaran masih tidak mencukupi untuk mencipta aliran elektronik. Semasa pergerakan, zarah-zarah bebas ini mengetuk elektron dari orbit luar atom-atom gas lengai yang dengannya kelalang diisi. Mereka menyertai gerakan umum.

Pada peringkat seterusnya, sebagai hasil daripada operasi bersama pemula dan induktor elektromagnet, keadaan dicipta untuk meningkatkan kekuatan semasa dan pembentukan pelepasan cahaya gas. Kini tiba masanya untuk mengatur fluks cahaya.

Zarah yang bergerak mempunyai tenaga kinetik yang mencukupi yang diperlukan untuk memindahkan elektron atom merkuri, yang merupakan sebahagian daripada lampu dalam bentuk setitik kecil logam, ke orbit yang lebih tinggi. Apabila elektron kembali ke orbit bekasnya, tenaga dibebaskan dalam bentuk cahaya ultraungu. Penukaran kepada cahaya boleh dilihat berlaku dalam lapisan fosfor yang meliputi permukaan dalaman mentol.

Lampu pendarfluor: parameter, peranti, litar, kebaikan dan keburukan berbanding dengan yang lain

Mengapa anda memerlukan pencekik dalam lampu pendarfluor

Peranti ini berfungsi dari saat permulaan dan sepanjang keseluruhan proses cahaya. Pada peringkat yang berbeza, tugas yang dilakukan olehnya adalah berbeza dan boleh dibahagikan kepada:

  • menghidupkan lampu;
  • mengekalkan mod selamat biasa.

Pada peringkat pertama, sifat gegelung induktor digunakan untuk mencipta nadi voltan amplitud besar disebabkan oleh daya gerak elektrik (EMF) aruhan diri apabila aliran arus ulang alik melalui belitannya berhenti. Amplitud nadi ini secara langsung bergantung kepada nilai induktansi. Ia, disimpulkan dengan voltan utama berselang-seli, membolehkan anda mencipta secara ringkas antara elektrod voltan yang mencukupi untuk nyahcas dalam lampu.

Dengan cahaya yang berterusan dicipta, pencekik bertindak sebagai pemberat elektromagnet yang mengehadkan untuk litar arka rintangan rendah. Matlamatnya sekarang adalah untuk menstabilkan operasi untuk menghapuskan arcing. Dalam kes ini, rintangan induktif tinggi penggulungan untuk arus ulang-alik digunakan.

Prinsip kerja pemula lampu pendarfluor

Peranti direka untuk mengawal proses memulakan lampu beroperasi. Apabila voltan utama disambungkan pada mulanya, ia digunakan sepenuhnya pada dua elektrod pemula, di antaranya terdapat jurang kecil. Pelepasan cahaya berlaku di antara mereka, di mana suhu meningkat.

Salah satu kenalan, diperbuat daripada dwilogam, mempunyai keupayaan untuk menukar dimensinya dan bengkok di bawah pengaruh suhu. Dalam pasangan ini, dia memainkan peranan sebagai elemen yang bergerak. Peningkatan suhu membawa kepada litar pintas yang pantas antara elektrod. Arus mula mengalir melalui litar, ini membawa kepada penurunan suhu.

Selepas tempoh yang singkat, litar terputus, yang merupakan arahan untuk EMF bagi kearuhan diri pendikit untuk mula beroperasi. Proses seterusnya telah diterangkan di atas. Pemula akan diperlukan hanya pada peringkat kemasukan seterusnya.

Lampu pendarfluor: parameter, peranti, litar, kebaikan dan keburukan berbanding dengan yang lain

Gambar rajah pendawaian, mulakan

Balast disambungkan pada satu sisi ke sumber kuasa, di sisi lain - ke elemen pencahayaan. Ia adalah perlu untuk menyediakan kemungkinan memasang dan menetapkan balast elektronik. Sambungan dibuat mengikut kekutuban wayar. Jika anda bercadang untuk memasang dua lampu melalui gear, gunakan pilihan sambungan selari.

Skema akan kelihatan seperti ini:

Sekumpulan lampu pendarfluor pelepasan gas tidak boleh berfungsi secara normal tanpa pemberat. Reka bentuk versi elektroniknya memberikan permulaan sumber cahaya yang lembut, tetapi pada masa yang sama hampir serta-merta, yang memanjangkan lagi hayat perkhidmatannya.

Lampu dinyalakan dan dikekalkan dalam tiga peringkat: pemanasan elektrod, penampilan sinaran akibat nadi voltan tinggi, dan mengekalkan pembakaran dilakukan dengan cara bekalan berterusan voltan kecil.

Pengesanan kerosakan dan kerja pembaikan

Jika terdapat masalah dalam pengendalian lampu pelepasan gas (berkedip, tiada cahaya), anda boleh membuat pembaikan sendiri. Tetapi pertama-tama anda perlu memahami apa masalahnya: dalam balast atau dalam elemen pencahayaan. Untuk memeriksa kebolehkendalian balast elektronik, mentol lampu linear dikeluarkan dari lekapan, elektrod ditutup, dan lampu pijar konvensional disambungkan. Jika ia menyala, masalahnya bukan pada pemberat.

Jika tidak, anda perlu mencari punca kerosakan di dalam balast.Untuk menentukan kerosakan lampu pendarfluor, perlu "membunyikan" semua elemen secara bergilir. Anda harus bermula dengan fius. Jika salah satu nod litar tidak teratur, perlu menggantikannya dengan analog. Parameter boleh dilihat pada elemen terbakar. Pembaikan balast untuk lampu nyahcas gas memerlukan penggunaan kemahiran besi pematerian.

Sekiranya semuanya teratur dengan fius, maka anda harus menyemak kapasitor dan diod yang dipasang berdekatan dengannya untuk kebolehgunaan. Voltan kapasitor mestilah tidak berada di bawah ambang tertentu (nilai ini berbeza untuk elemen yang berbeza). Sekiranya semua elemen gear kawalan berfungsi, tanpa kerosakan yang kelihatan, dan deringan juga tidak memberikan apa-apa, ia tetap untuk memeriksa penggulungan induktor.

Pembaikan lampu pendarfluor padat dijalankan mengikut prinsip yang sama: pertama, badan dibongkar; filamen diperiksa, punca kerosakan pada papan gear kawalan ditentukan. Selalunya terdapat situasi apabila balast berfungsi sepenuhnya, dan filamen terbakar. Membaiki lampu dalam kes ini sukar untuk dihasilkan. Jika rumah itu mempunyai satu lagi sumber cahaya pecah model serupa, tetapi dengan badan filamen yang utuh, anda boleh menggabungkan dua produk menjadi satu.

Oleh itu, balast elektronik mewakili sekumpulan peranti canggih yang memastikan operasi cekap lampu pendarfluor. Jika sumber cahaya berkelip atau tidak menyala sama sekali, memeriksa pemberat dan pembaikan seterusnya akan memanjangkan hayat mentol.

Skim dengan permulaan

Litar pertama dengan pemula dan pencekik muncul. Ini adalah (dalam beberapa versi, terdapat) dua peranti berasingan, yang masing-masing mempunyai soket sendiri.Terdapat juga dua kapasitor dalam litar: satu disambung secara selari (untuk menstabilkan voltan), yang kedua terletak di perumahan pemula (meningkatkan tempoh nadi permulaan). Semua "ekonomi" ini dipanggil - balast elektromagnet. Gambar rajah lampu pendarfluor dengan pemula dan pencekik adalah dalam foto di bawah.

Baca juga:  Bagaimanakah pelanggan ditipu apabila membina telaga?

Gambar rajah pendawaian untuk lampu pendarfluor dengan pemula

Begini cara ia berfungsi:

  • Apabila kuasa dihidupkan, arus mengalir melalui induktor, memasuki filamen tungsten pertama. Selanjutnya, melalui pemula ia memasuki lingkaran kedua dan keluar melalui konduktor neutral. Pada masa yang sama, filamen tungsten secara beransur-ansur menjadi panas, begitu juga dengan kenalan pemula.
  • Pemula mempunyai dua kenalan. Satu tetap, bimetal boleh alih kedua. Dalam keadaan biasa, mereka terbuka. Apabila arus dihantar, sentuhan dwilogam menjadi panas, yang menyebabkan ia bengkok. Membongkok, ia bersambung kepada kenalan tetap.
  • Sebaik sahaja kenalan disambungkan, arus dalam litar serta-merta meningkat (2-3 kali). Ia dihadkan hanya oleh pendikit.
  • Disebabkan lompatan tajam, elektrod menjadi panas dengan sangat cepat.
  • Plat pemula dwilogam menyejuk dan memutuskan sentuhan.
  • Pada saat memutuskan hubungan, lompatan voltan tajam berlaku pada induktor (aruhan diri). Voltan ini mencukupi untuk elektron menembusi medium argon. Pencucuhan berlaku dan secara beransur-ansur lampu memasuki mod pengendalian. Ia datang selepas semua merkuri telah tersejat.

Voltan kendalian dalam lampu adalah lebih rendah daripada voltan sesalur yang direka bentuk untuk pemula. Oleh itu, selepas pencucuhan, ia tidak berfungsi. Dalam lampu kerja, kenalannya terbuka dan ia tidak mengambil bahagian dalam kerjanya dalam apa jua cara.

Litar ini juga dipanggil balast elektromagnet (EMB), dan litar operasi balast elektromagnet ialah EmPRA. Peranti ini sering dirujuk sebagai pencekik.

Salah satu EMPRA

Kelemahan skema sambungan lampu pendarfluor ini cukup:

  • cahaya berdenyut, yang memberi kesan negatif kepada mata dan mereka cepat letih;
  • bunyi bising semasa permulaan dan operasi;
  • ketidakupayaan untuk bermula pada suhu rendah;
  • permulaan yang lama - dari saat dihidupkan, kira-kira 1-3 saat berlalu.

Dua tiub dan dua tercekik

Dalam luminair untuk dua lampu pendarfluor, dua set disambung secara bersiri:

  • wayar fasa disalurkan ke input induktor;
  • dari output pendikit ia pergi ke satu kenalan lampu 1, dari kenalan kedua ia pergi ke pemula 1;
  • dari pemula 1 pergi ke pasangan kedua kenalan lampu yang sama 1, dan kenalan bebas disambungkan ke wayar kuasa neutral (N);

Tiub kedua juga disambungkan: pertama, pendikit, daripadanya - ke satu kenalan lampu 2, kenalan kedua kumpulan yang sama pergi ke pemula kedua, output pemula disambungkan ke sepasang kenalan kedua pencahayaan peranti 2 dan sesentuh bebas disambungkan kepada wayar input neutral.

Gambar rajah sambungan untuk dua lampu pendarfluor

Gambar rajah pendawaian yang sama untuk lampu pendarfluor dua lampu ditunjukkan dalam video. Mungkin lebih mudah untuk menangani wayar dengan cara ini.

Gambar rajah pendawaian untuk dua lampu dari satu pendikit (dengan dua pemula)

Hampir yang paling mahal dalam skim ini adalah tercekik. Anda boleh menjimatkan wang dan membuat lampu dua lampu dengan satu pendikit. Bagaimana - lihat video.

Prinsip operasi

Mari kita lihat apa itu lampu pendarfluor dan cara ia berfungsi.Ia adalah tiub kaca yang mula berfungsi disebabkan oleh pelepasan yang menyalakan gas di dalam cangkerangnya. Katod dan anod dipasang pada kedua-dua hujungnya, di antara mereka berlaku pelepasan, yang menyebabkan kebakaran bermula.

Wap merkuri, yang diletakkan di dalam bekas kaca, apabila dilepaskan, mula mengeluarkan cahaya khas yang tidak kelihatan, yang mengaktifkan kerja fosfor dan unsur tambahan lain. Merekalah yang mula memancarkan cahaya yang kita perlukan.

Prinsip lampu

Oleh kerana sifat fosfor yang berbeza, lampu sedemikian mengeluarkan pelbagai warna yang berbeza.

Pembaikan lampu pendarfluor boleh dicas semula

Lampu pendarfluor: parameter, peranti, litar, kebaikan dan keburukan berbanding dengan yang lain

Rajah yang diberikan bagi luminair Sistem Ultralight adalah serupa dalam litar dengan peranti serupa daripada syarikat lain.

Gambar rajah dan penerangan ringkas mungkin berguna semasa pembaikan dan operasi.

Luminair bercahaya boleh dicas semula direka untuk menyediakan pemindahan dan sandaran

pencahayaan, serta lampu meja rangkaian.

Penggunaan kuasa dalam mod pengecasan - 10W.

Masa operasi dari bateri dalaman pada cas penuh, tidak kurang daripada 6 jam. (dengan satu lampu dan 4 jam dengan dua lampu).

Masa untuk mengecas bateri sepenuhnya, sekurang-kurangnya 14 jam.

Periksa operasi lampu, dalam kebanyakan kes adalah mungkin untuk mengenal pasti kerosakan tanpa membukanya

perumahan luminair, dipandu oleh kecerahan LED RENDAH dan TINGGI.

Untuk melakukan ini, suis mod mesti ditukar daripada OFF ke DC LED LOW atau HIGH dan lampu lampu mesti

menyala. Apabila lampu tidak menyala, kami menukar suis ke mod AC dan menyambungkannya ke rangkaian, jika selepas itu

lampu ini tidak berfungsi, anda perlu melihat papan kawalan dan lampu.

penting

Jika lampu berfungsi seperti biasa dari sesalur kuasa, kami menukar suis ke mod DC, tekan butang TEST,

lampu hendaklah menyala. Malah lampu 1.5-2V menyala malap apabila butang TEST ditekan. Oleh itu kesimpulannya

voltan bateri kurang daripada 5V. LED RENDAH bersinar terang apabila voltan bateri ialah 5.9V,

apabila voltan berkurangan, kecerahan akan menurun dan pada 2V ia dimatikan, ini menunjukkan bateri lemah.

Cahaya penunjuk HIGH menunjukkan voltan pada bateri ialah 6.1V atau lebih tinggi. Pada voltan 6.4V

LED harus bersinar terang, dengan penurunan voltan, kecerahan LED jatuh, pada 6.0V penunjuk

tutup.

Apabila bateri berada pada 6.0V, kedua-dua penunjuk LOW dan HIGH akan dimatikan.

Kecacatan lampu yang kerap.

Pengecasan bateri tidak berfungsi.

Periksa kord kuasa. Bekalan kuasa tidak sah. Selalunya masalah kegagalan operasi normal unit

bekalan kuasa adalah pemasangan yang sangat lemah. Ia adalah perlu untuk memeriksa semua pematerian yang mencurigakan kepada pateri. Sahkan

Nasihat

transistor bekalan kuasa, jika salah satu daripada mereka tidak berfungsi, anda perlu menukar yang lain dengan segera.

Amalan menunjukkan bahawa transistor yang tidak diganti sebelum ini akan menjadi punca pembaikan semula.

Dalam mod AC ia berfungsi, DC tidak berfungsi.

LED RENDAH / TINGGI tidak menyala, fius ditiup.

Dalam kebanyakan kes, pecah konduktor penyambung papan, atau kegagalan bateri

atau pelepasan lengkapnya.

Yuran pengurusan.

Pautan berguna…

Peranti mengecas "IMPULSE ZP-02" Lampu suluh dan model elektronik: 3810

Pembaikan penstabil voltan geganti Uniel RS-1/500 Pembaikan penstabil siri LPS-ххххrv

Kepincangan fungsi luminair dengan tercekik

Jadi, jika langkah sebelumnya telah selesai, dan lampu masih tidak berfungsi, anda perlu mula memeriksa semua nod litar lekapan lampu, iaitu, terus mula membaiki lampu pendarfluor.

Lampu pendarfluor: parameter, peranti, litar, kebaikan dan keburukan berbanding dengan yang lain
Skim sambungan bersiri lampu pendarfluor

Pemeriksaan visual boleh memberitahu banyak perkara, kadangkala kerosakan, penyok dan sebab lain mengapa lampu tidak menyala boleh dilihat dengan mata kasar.

Baca juga:  Pangsapuri Alena Sviridova: tempat tinggal bintang 90-an

Seperti mana-mana pembaikan, anda perlu menyemak asasnya terlebih dahulu. Adalah masuk akal untuk menukar pemula kepada yang berfungsi yang diketahui, selepas itu lampu akan menyala, dan kemudian kerosakan lampu pendarfluor ini boleh dihapuskan. Walau bagaimanapun, ia tidak selalu di tangan bahawa pemula yang sesuai dari segi parameter mungkin ada di tangan, tetapi entah bagaimana perlu untuk memeriksa satu itu, bagaimana jika sebabnya tidak ada di dalamnya?

Semuanya agak mudah. Anda memerlukan lampu biasa dengan mentol pijar. Kuasa mesti dibekalkan kepadanya seperti ini - hidupkan pemula yang diperiksa secara berurutan di celah salah satu wayar, dan biarkan yang kedua utuh. Jika lampu menyala atau berkelip, maka peranti itu beroperasi dan masalahnya tiada di dalamnya.

Seterusnya, semak voltan input dan output pada induktor. Penguji yang berfungsi harus menunjukkan arus pada output. Jika perlu, pemasangan litar ini mesti diganti.

Jika, selepas ini, lampu tidak menyala, maka anda perlu membunyikan semua wayar lampu untuk integriti, dan juga memeriksa voltan pada kenalan kartrij.

Alat kawalan

Sebarang jenis lampu nyahcas gas tidak boleh disambungkan terus ke sesalur kuasa.Apabila sejuk, mereka mempunyai tahap rintangan yang tinggi dan memerlukan nadi voltan tinggi untuk mencipta nyahcas. Selepas pelepasan muncul dalam peranti pencahayaan, rintangan dengan nilai negatif timbul. Untuk mengimbanginya, adalah mustahil untuk dilakukan hanya dengan menghidupkan rintangan dalam litar. Ini akan membawa kepada litar pintas dan kegagalan sumber cahaya.

Untuk mengatasi pergantungan tenaga, pemberat atau pemberat digunakan bersama dengan lampu pendarfluor.

Lampu pendarfluor: parameter, peranti, litar, kebaikan dan keburukan berbanding dengan yang lain

Sejak awal dan sehingga kini, peranti jenis elektromagnet - EMPRA - telah digunakan dalam lampu. Asas peranti adalah tercekik dengan rintangan induktif. Ia disambungkan bersama dengan pemula yang menyediakan menghidupkan dan mematikan. Sebuah kapasitor dengan kapasitansi tinggi disambung secara selari. Ia mencipta litar resonans, dengan bantuan nadi panjang terbentuk, yang menyalakan lampu.

Kelemahan ketara balast sedemikian ialah penggunaan kuasa pendikit yang tinggi. Dalam sesetengah kes, operasi peranti disertai dengan buzz yang tidak menyenangkan, terdapat denyutan lampu pendarfluor, yang memberi kesan buruk kepada penglihatan. Peralatan ini besar dan berat. Ia mungkin tidak bermula pada suhu rendah.

Semua manifestasi negatif, termasuk denyutan lampu pendarfluor, telah diatasi dengan kemunculan balast elektronik - balast elektronik. Daripada komponen besar, litar mikro padat berdasarkan diod dan transistor digunakan di sini, yang memungkinkan untuk mengurangkan beratnya dengan ketara.Peranti ini juga menyediakan lampu dengan arus elektrik, membawa parameternya kepada nilai yang dikehendaki, mengurangkan perbezaan penggunaan. Voltan yang diperlukan dicipta, frekuensi yang berbeza daripada sesalur kuasa dan 50-60 Hz.

Di sesetengah kawasan, frekuensi mencapai 25-130 kHz, yang memungkinkan untuk menghapuskan berkelip, yang menjejaskan penglihatan secara negatif, dan mengurangkan pekali riak. Elektrod dipanaskan dalam tempoh yang singkat, selepas itu lampu segera menyala. Penggunaan balast elektronik dengan ketara meningkatkan jangka hayat dan operasi normal sumber cahaya bercahaya.

Balast elektronik untuk lampu pendarfluor

Litar balast elektronik untuk lampu pendarfluor adalah seperti berikut: Pada papan balast elektronik ialah:

  1. Penapis EMI yang menghapuskan gangguan yang datang dari sesalur kuasa. Ia juga memadamkan impuls elektromagnet lampu itu sendiri, yang boleh memberi kesan negatif kepada seseorang dan peralatan rumah di sekelilingnya. Contohnya, mengganggu pengendalian TV atau radio.
  2. Tugas penerus adalah untuk menukar arus terus rangkaian kepada arus ulang alik, sesuai untuk menghidupkan lampu.
  3. Pembetulan faktor kuasa adalah litar yang bertanggungjawab untuk mengawal anjakan fasa arus AC yang melalui beban.
  4. Penapis pelicin direka untuk mengurangkan tahap riak AC.

Seperti yang anda ketahui, penerus tidak dapat membetulkan arus dengan sempurna. Pada outputnya, riak boleh dari 50 hingga 100 Hz, yang menjejaskan operasi lampu.

Penyongsang digunakan separuh jambatan (untuk lampu kecil) atau jambatan dengan sejumlah besar transistor kesan medan (untuk lampu berkuasa tinggi).Kecekapan jenis pertama agak rendah, tetapi ini dikompensasikan oleh cip pemandu. Tugas utama nod adalah untuk menukar arus terus kepada arus ulang alik.

Sebelum memilih mentol lampu penjimatan tenaga. adalah disyorkan untuk mengkaji ciri teknikal varietinya, kelebihan dan kekurangannya

Perhatian khusus harus diberikan kepada lokasi pemasangan lampu pendarfluor padat. Cuaca on-off atau cuaca sejuk yang sangat kerap di luar akan mengurangkan tempoh CFL dengan ketara

Menyambung jalur LED ke rangkaian 220 Volt dijalankan dengan mengambil kira semua parameter peranti pencahayaan - panjang, kuantiti, monokrom atau berbilang warna. Baca lebih lanjut mengenai ciri ini di sini.

Tercekik untuk lampu pendarfluor (gegelung aruhan khas yang diperbuat daripada konduktor bergelung) terlibat dalam penindasan hingar, penyimpanan tenaga dan kawalan kecerahan yang lancar.
Perlindungan lonjakan voltan - tidak dipasang di semua balast elektronik. Melindungi daripada turun naik voltan sesalur dan permulaan yang salah tanpa lampu.

Kelebihan

Teknologi pengeluaran sentiasa diperbaiki. Dalam lampu pendarfluor penjimatan tenaga moden, lapisan pendarfluor digunakan dengan kualiti yang semakin meningkat. Ini memungkinkan untuk mengurangkan kuasa mereka, sambil meningkatkan kecekapan fluks bercahaya, dan diameter tiub kaca berkurangan sebanyak 1.6 kali, yang juga menjejaskan beratnya.

Pertimbangkan kelebihan lampu pendarfluor, ini adalah:

  • kecekapan tinggi, ekonomi, hayat perkhidmatan yang panjang;
  • pelbagai warna warna;
  • julat spektrum luas;
  • ketersediaan kelalang berwarna dan khas;
  • kawasan liputan yang luas.

Baca juga: Kepincangan fungsi pengawal selia stim dalam seterika gc 2048

Mereka menggunakan tenaga elektrik 5-7 kali lebih sedikit daripada lampu pijar biasa. Sebagai contoh, lampu pendarfluor 20W akan memberikan cahaya sebanyak lampu pijar 100W. Di samping itu, mereka mempunyai hayat perkhidmatan yang sangat panjang. Dalam hal ini, hanya mentol lampu LED yang boleh dibandingkan dengannya dan melebihi bacaan ini, tetapi ia mempunyai ciri-cirinya sendiri. Dan juga mereka memungkinkan untuk memilih kelalang yang akan memberikan tahap pencahayaan yang dikehendaki. Dan kepelbagaian warna warna akan memudahkan untuk menghiasi bilik.

Lampu pendarfluor digunakan dalam perubatan, digunakan sebagai lampu yang baik dan sebagai peranti ultraviolet dan bakteria. Kemungkinan ini digunakan secara meluas dalam industri makanan.

Sangat penting ialah hakikat bahawa lampu sedemikian boleh menerangi kawasan yang agak padat, jadi ia telah menjadi sangat diperlukan untuk bilik besar. Hayat perkhidmatan minimumnya ialah 4800 jam, 12 ribu jam ditunjukkan di atas dalam spesifikasi teknikal - ini adalah nilai purata, maksimum ialah 20,000 jam, tetapi bergantung pada bilangan hidup dan mati, jadi ia akan bertahan kurang di tempat awam .

Kecacatan

Walaupun kelebihan besar lampu pendarfluor, ia boleh membahayakan kesihatan, jadi lampu sedemikian tidak disyorkan untuk dipasang di rumah atau di jalan. Jika peranti sedemikian rosak, ia boleh meracuni bilik, rupa bumi dan udara dalam jarak yang jauh. Sebabnya ialah merkuri. Itulah sebabnya kelalang terpakai mesti diserahkan untuk dikitar semula.

Satu lagi kelemahan mentol pendarfluor ialah kelipan mereka, yang mudah disebabkan oleh kerosakan yang sedikit. Ia boleh menjejaskan penglihatan dan menyebabkan sakit kepala.Oleh itu, adalah perlu untuk memantau penghapusan kerosakan tepat pada masanya atau menukar tiub kepada yang baru.

Baca juga:  Bagaimana untuk menukar kotak kren, memandangkan saiznya

Tercekik diperlukan untuk menghidupkan lampu, yang merumitkan reka bentuk dan menjejaskan harga.

Lampu pendarfluor 36W adalah menjimatkan, memberikan warna cerah berkualiti tinggi dan mewujudkan suasana kerja yang menyenangkan, harganya rendah dan bermula dari 60 rubel

Apabila memilihnya, pembeli memberi perhatian lebih kepada keperluan untuk menyalakan bilik. Lampu untuk mereka juga sangat murah, jadi apabila membeli lampu, mereka memberi perhatian lebih kepada kualiti yang diingini, dan bukan pada harga.

Lampu dibekalkan dalam kotak 25 keping - ini adalah lot minimum. Anda boleh membeli satu atau lebih di kedai runcit, di mana ia dibungkus dalam kotak asal. Seunit barang beratnya hanya 0.17 kg

Kelalang sangat ringan, panjang dan rapuh, jadi berhati-hati mesti diambil semasa mengangkutnya.

Lampu pendarfluor ialah lampu wap merkuri tekanan rendah. Kuasa 36 W.

Ia digunakan di mana keperluan tinggi untuk persembahan warna tidak dikemukakan. Voltan sesalur 23..

Ia digunakan di mana keperluan tinggi untuk persembahan warna tidak dikemukakan. Voltan sesalur 22..

Ia digunakan di mana keperluan tinggi untuk persembahan warna tidak dikemukakan. Voltan sesalur 22..

Ia digunakan di mana keperluan tinggi untuk persembahan warna tidak dikemukakan. Voltan sesalur 22..

Ia digunakan di mana keperluan tinggi untuk persembahan warna tidak dikemukakan. Voltan sesalur 22..

Ia digunakan di mana keperluan tinggi untuk persembahan warna tidak dikemukakan. Voltan sesalur 22..

Ia digunakan untuk pencahayaan am kemudahan perindustrian dan pejabat. Mereka boleh bekerja seperti dalam s..

Ia digunakan untuk pencahayaan am kemudahan perindustrian dan pejabat. Mereka boleh bekerja seperti dalam s..

Ia digunakan untuk pencahayaan am kemudahan perindustrian dan pejabat. Mereka boleh bekerja seperti dalam s..

Tekanan rendah pelepasan gas merkuri. Ia mempunyai pembiakan warna yang lebih baik daripada biasa..

Tekanan rendah pelepasan gas merkuri. Ia mempunyai pembiakan warna yang lebih baik daripada biasa..

Ia digunakan untuk pencahayaan am kemudahan perindustrian dan pejabat. Mereka boleh bekerja seperti dalam s..

Ia digunakan terutamanya untuk pencahayaan tumbuhan dan untuk pencahayaan akuarium. Disebabkan peningkatan...

Kami menganalisis ciri teknikal pelbagai jenis lampu pendarfluor

Pada masa ini, bukanlah satu kesilapan untuk mengatakan bahawa lampu pendarfluor adalah jenis yang paling biasa di antara semua lampu yang digunakan dalam pencahayaan. Kembali pada tahun 1970-an. mereka menukar lampu pijar di premis industri dan pelbagai institusi awam. Memandangkan cekap tenaga, mereka memungkinkan untuk menerangi kawasan besar dengan kualiti tinggi: koridor, ruang legar, bilik darjah, wad, bengkel, pejabat.

Peningkatan selanjutnya dalam teknologi pengeluaran lampu pendarfluor memungkinkan untuk mengurangkan saiznya, meningkatkan kecerahan dan kualiti cahaya yang dipancarkan. Sejak tahun 2000-an lampu ini mula aktif menembusi isi rumah dan digunakan di mana "mentol Ilyich" digunakan untuk bersinar. Lampu pendarfluor mempunyai harga yang menarik, menjimatkan tenaga, dan menyediakan keupayaan untuk memilih suhu warna cahaya.

Versi

Terdapat pelbagai jenis lampu electroluminescent, tetapi kesemuanya boleh berbeza dalam:

  • borang pelaksanaan;
  • jenis balast;
  • tekanan dalaman.

Bentuk pelaksanaan boleh menjadi seperti lampu pendarfluor konvensional - tiub linear atau tiub dalam bentuk huruf Latin U. Versi padat telah ditambah kepada mereka, dibuat di bawah pangkalan biasa menggunakan pelbagai kelalang lingkaran.

Balast ialah peranti yang menstabilkan kerja produk. Jenis elektronik dan elektromagnet adalah litar pensuisan yang paling biasa.

Tekanan dalaman menentukan kawasan penggunaan produk. Untuk tujuan domestik atau tempat awam, lampu tekanan rendah atau reka bentuk penjimatan tenaga telah digunakan. Di premis perindustrian atau tempat dengan keperluan yang dikurangkan untuk pembiakan warna, spesimen tekanan tinggi digunakan.

Untuk menilai keupayaan pencahayaan, penunjuk kuasa lampu dan output cahayanya digunakan. Banyak lagi parameter dan pilihan klasifikasi yang berbeza boleh dipetik, tetapi bilangannya sentiasa meningkat.

2 id="tehnicheskie-harakteristiki-tsokoli-ves-i">Spesifikasi: alas tiang, berat dan suhu warna

Tapak berfungsi untuk memasang lampu pada soket lampu dan membekalkan kuasa kepadanya. Jenis utama alas tiang:

  • Berbenang - ditetapkan (E). Kelalang diskrukan ke dalam kartrij di sepanjang benang. Diameter mengikut GOST 5 mm (E5), 10 mm (E10), 12 mm (E12), 14 mm (E14), 17 mm (E17), 26 mm (E26), 27 mm (E27), 40 mm (E40 ) digunakan).
  • Pin - ditetapkan (G). Reka bentuk termasuk pin. Ungkapan jenis alas termasuk jarak antara mereka. G4 - jarak antara pin 4 mm.
  • Pin - ditetapkan (B). Pangkalan disambungkan ke kartrij dengan dua pin yang terletak di sepanjang diameter luar. Penandaan bergantung pada lokasi pin:
  • VA - simetri;
  • VAZ - anjakan satu sepanjang jejari dan ketinggian;
  • BAY - mengimbangi sepanjang jejari.

Nombor yang mengikuti huruf menunjukkan diameter asas dalam mm.

Maklumat tentang berat lampu pendarfluor diperlukan untuk pelupusan yang betul. Jangan buang sumber cahaya terpakai ke dalam sisa isi rumah. Mereka diserahkan untuk dimusnahkan kepada organisasi khas. Bahan buangan diambil daripada populasi mengikut berat. Purata berat lampu ialah 170 g.

Suhu warna ditunjukkan pada lampu, unit ukuran ialah darjah Kelvin (K). Ciri ini menunjukkan kedekatan cahaya lampu dengan sumber cahaya semula jadi. Ia dibahagikan kepada tiga julat:

  1. Putih hangat 2700K - 3200K - lampu dengan ciri ini mengeluarkan cahaya putih dan lembut, sesuai untuk premis kediaman.
  2. Putih sejuk 4000K - 4200K - sesuai untuk ruang kerja, bangunan awam.
  3. Day white 6200K - 6500K - memancarkan cahaya putih rona sejuk, sesuai untuk premis bukan kediaman, untuk jalanan.

Suhu cahaya mempengaruhi warna objek di sekelilingnya. Suhu warna lampu pendarfluor bergantung pada ketebalan fosfor. Semakin besar ketebalan, semakin rendah suhu warna lampu dalam Kelvin.

Ciri-ciri LL padat

LL jenis padat ialah produk hibrid yang menggabungkan beberapa ciri membezakan khusus lampu pijar dan ciri pendarfluor.

Terima kasih kepada teknologi canggih dan keupayaan inovatif yang diperluaskan, mereka mempunyai ciri diameter kecil dan dimensi bersaiz sederhana bagi mentol lampu Ilyich, serta tahap kecekapan tenaga yang tinggi, ciri barisan peranti LL.

Lampu pendarfluor: parameter, peranti, litar, kebaikan dan keburukan berbanding dengan yang lain
LL jenis padat dihasilkan untuk socles E27, E14, E40 tradisional dan sangat aktif menggantikan lampu pijar klasik dari pasaran dengan menyediakan cahaya berkualiti tinggi dengan penggunaan kuasa yang jauh lebih rendah

CFL dalam kebanyakan kes dilengkapi dengan pencekik elektronik dan boleh digunakan dalam jenis lekapan lampu tertentu. Ia juga digunakan untuk menggantikan lampu pijar yang mudah dan biasa dalam lampu baharu dan jarang berlaku.

Dengan semua kelebihan, modul padat mempunyai kelemahan khusus seperti:

  • kesan stroboskopik atau kelipan - kontraindikasi utama di sini berkaitan dengan epilepsi dan orang yang mempunyai pelbagai penyakit mata;
  • kesan bunyi yang ketara - dalam proses penggunaan yang berpanjangan, latar belakang akustik muncul yang boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada seseorang di dalam bilik;
  • bau - dalam sesetengah kes, produk mengeluarkan bau pedas, tidak menyenangkan yang merengsakan deria bau.

Penilaian
Laman web tentang paip

Kami menasihati anda untuk membaca

Di mana untuk mengisi serbuk dalam mesin basuh dan berapa banyak serbuk yang perlu dituangkan