Как сделать блок питания из энергосберегающих ламп
Главная > Лампы электрические > Как сделать блок питания из энергосберегающих ламп
Энергосберегающие лампы широко применяются в быту и на производстве, со временем они приходят в негодность, а между тем многие из них после несложного ремонта можно восстановить. Если вышел из строя сам светильник, то из электронной «начинки» можно сделать довольно мощный блок питания на любое нужное напряжение.
Как выглядит блок питания из энергосберегающей лампы
В быту часто требуется компактный, но в то же время мощный низковольтный блок питания, сделать такой можно, используя вышедшую из строя энергосберегающую лампу. В лампах чаще всего выходят из строя светильники, а блок питания остается в рабочем состоянии.
Для того чтобы сделать блок питания, необходимо разобраться в принципе работы электроники, содержащейся в энергосберегающей лампе.
Достоинства импульсных блоков питания
В последние годы наметилась явная тенденция к уходу от классических трансформаторных блоков питания к импульсным. Это связано, в первую очередь, с большими недостатками трансформаторных блоков питания, таких как большая масса, малая перегрузочная способность, малый КПД.
Устранение этих недостатков в импульсных блоках питания, а также развитие элементной базы позволило широко использовать эти узлы питания для устройств с мощностью от единиц ватт до многих киловатт.
Схема блока питания
Принцип работы импульсного блока питания в энергосберегающей лампе точно такой же, как в любом другом устройстве, например, в компьютере или телевизоре.
В общих чертах работу импульсного блока питания можно описать следующим образом:
- Переменный сетевой ток преобразуется в постоянный без изменения его напряжения, т.е. 220 В.
- Широтно-импульсный преобразователь на транзисторах превращает постоянное напряжение в прямоугольные импульсы, с частотой от 20 до 40 кГц (в зависимости от модели лампы).
- Это напряжение через дроссель подается на светильник.
Рассмотрим схему и порядок работы импульсного блока питания лампы (рисунок ниже) более подробно.
Схема электронного балласта энергосберегающей лампы
Сетевое напряжение поступает на мостовой выпрямитель(VD1-VD4) через ограничительный резистор R0 небольшого сопротивления, далее выпрямленное напряжение сглаживается на фильтрующем высоковольтном конденсаторе (С0), и через сглаживающий фильтр (L0) подается на транзисторный преобразователь.
Запуск транзисторного преобразователя происходит в тот момент, когда напряжение на конденсаторе С1 превысит порог открытия динистора VD2. Это запустит в работу генератор на транзисторах VT1 и VT2, благодаря чему возникает автогенерация на частоте около 20 кГц.
Другие элементы схемы, такие как R2, C8 и C11, играют вспомогательную роль, облегчая запуск генератора. Резисторы R7 и R8 увеличивают скорость закрытия транзисторов.
А резисторы R5 и R6 служат как ограничительные в цепях баз транзисторов, R3 и R4 предохраняют их от насыщения, а в случае пробоя играют роль предохранителей.
Диоды VD7, VD6 – защитные, хотя во многих транзисторах, предназначенных для работы в подобных устройствах, такие диоды встроены.
TV1 – трансформатор, с его обмоток TV1-1 и TV1-2, напряжение обратной связи с выхода генератора подается в базовые цепи транзисторов, создавая тем самым условия для работы генератора.
На рисунке выше красным цветом выделены детали, подлежащие удалению при переделке блока, точки А–А` нужно соединить перемычкой.
Переделка блока
Перед тем как приступить к переделке блока питания, следует определиться с тем, какую мощность тока необходимо иметь на выходе, от этого будет зависеть глубина модернизации.
Так, если требуется мощность 20-30 Вт, то переделка будет минимальной и не потребует большого вмешательства в существующую схему.
Если необходимо получить мощность 50 и более ватт, то модернизация потребуется более основательная.
Следует иметь в виду, что на выходе блока питания будет постоянное напряжение, а не переменное. Получить от такого блока питания переменное напряжение частотой 50 Гц невозможно.
Определяем мощность
Мощность можно вычислить по формуле:
P=I*U, где
Р – мощность, Вт;
I – сила тока, А;
U – напряжение, В.
Например, возьмем блок питания со следующими параметрами: напряжение – 12 В, сила тока – 2 А, тогда мощность будет:
Р=2*12=24 Вт
С учетом перегрузки можно принять 24-26 Вт, так что для изготовления такого блока потребуется минимальное вмешательство в схему энергосберегающей лампы мощностью 25 Вт.
Новые детали
Добавление новых деталей в схему
Добавляемые детали выделены красным цветом, это:
- диодный мост VD14-VD17;
- два конденсатора С9, С10;
- дополнительная обмотка, размещенная на балластном дросселе L5, количество витков подбирается опытным путем.
Добавляемая обмотка на дроссель играет еще одну немаловажную роль разделительного трансформатора, предохраняя от попадания сетевого напряжения на выход блока питания.
Чтобы определить необходимое количество витков в добавляемой обмотке, следует проделать следующие действия:
- на дроссель наматывают временную обмотку, примерно 10 витков любого провода;
- соединяют с нагрузочным сопротивлением, мощностью не менее 30 Вт и сопротивлением примерно 5-6 Ом;
- включают в сеть, замеряют напряжение на нагрузочном сопротивлении;
- полученное значение делят на количество витков, узнают, сколько вольт приходится на 1 виток;
- вычисляют необходимое число витков для постоянной обмотки.
Более детальный расчет приведен ниже.
При испытательных включениях рекомендуется применять схему, которая предохранит от выхода из строя блока питания, ее схематичное изображение приведено на рисунке ниже.
Испытательное включение переделанного блока питания
После этого легко вычислить необходимое число витков. Для этого напряжение, которое планируется получить от этого блока, делят на напряжение одного витка, получается количество витков, к полученному результату добавляют про запас примерно 5-10%.
W=Uвых/Uвит, где
W – количество витков;
Uвых – требуемое выходное напряжение блока питания;
Uвит – напряжение на один виток.
Намотка дополнительной обмотки на штатный дроссель
Оригинальная обмотка дросселя находится под напряжением сети! При намотке поверх нее дополнительной обмотки необходимо предусмотреть межобмоточную изоляцию, особенно если наматывается провод типа ПЭЛ, в эмалевой изоляции. Для межобмоточной изоляции можно применить ленту из политетрафторэтилена для уплотнения резьбовых соединений, которой пользуются сантехники, ее толщина всего 0,2 мм.
Мощность в таком блоке ограничена габаритной мощностью используемого трансформатора и допустимым током транзисторов.
Блок питания повышенной мощности
Для этого потребуется более сложная модернизация:
- дополнительный трансформатор на ферритовом кольце;
- замена транзисторов;
- установка транзисторов на радиаторы;
- увеличение емкости некоторых конденсаторов.
В результате такой модернизации получают блок питания мощностью до 100 Вт, при выходном напряжении 12 В. Он способен обеспечить ток 8-9 ампер. Этого достаточно для питания, например, шуруповерта средней мощности.
Схема модернизированного блока питания приведена на рисунке ниже.
Блок питания мощностью 100 Вт
Как видно на схеме, резистор R0 заменен на более мощный (3-ваттный), его сопротивление уменьшено до 5 Ом. Его можно заменить на два 2-ваттных по 10 Ом, соединив их параллельно.
Далее, С0 – его емкость увеличена до 100 мкф, с рабочим напряжением 350 В.
Если нежелательно увеличивать габариты блока питания, то можно подыскать миниатюрный конденсатор такой емкости, в частности, его можно взять из фотоаппарата-мыльницы.
Для обеспечения надежной работы блока полезно несколько уменьшить номиналы резисторов R5 и R6, до 18–15 Ом, а также увеличить мощность резисторов R7, R8 и R3, R4. Если частота генерации окажется невысокой, то следует увеличить номиналы конденсаторов C3 и C4 – 68n.
Импульсный трансформатор
Самым сложным может оказаться изготовление трансформатора. Для этой цели в импульсных блоках чаще всего используют ферритовые кольца соответствующих размеров и магнитной проницаемости.
Расчет таких трансформаторов довольно сложен, но в интернете есть много программ, с помощью которых это очень легко сделать, например, «Программа расчета импульсного трансформатора Lite-CalcIT».
Как выглядит импульсный трансформатор
Расчет, проведенный с помощью этой программы, дал следующие результаты:
Для сердечника используется ферритовое кольцо, его внешний диаметр – 40, внутренний – 22, а толщина – 20 мм. Первичная обмотка проводом ПЭЛ – 0,85 мм2 имеет 63 витка, а две вторичных тем же проводом – 12.
Вторичную обмотку необходимо наматывать сразу в два провода, при этом их желательно предварительно слегка скрутить между собой по всей длине, так как эти трансформаторы очень чувствительны к несимметричности обмоток. Если не соблюдать это условие, то диоды VD14 и VD15 будут нагреваться неравномерно, а это еще больше увеличит несимметричность что, в конце концов, выведет их из строя.
Зато такие трансформаторы легко прощают значительные ошибки при расчете количества витков, до 30%.
Транзисторы
Так как эта схема изначально рассчитывалась для работы с лампой мощностью 20 Вт, то установлены транзисторы 13003. На рисунке ниже позиция (1) – транзисторы средней мощности, их следует заменить на более мощные, например, 13007, как на позиции (2). Возможно, их придется установить на металлическую пластину (радиатор), площадью около 30 см2.
Замена транзисторов
Испытание
Пробное включение стоит проводить с соблюдением некоторых мер предосторожности, чтобы не вывести из строя блок питания:
- Первое пробное включение производить через лампу накаливания 100 Вт, чтобы ограничить ток на блок питания.
- К выходу обязательно подключить нагрузочный резистор 3-4 Ома, мощностью 50-60 Вт.
- Если все прошло штатно, дать поработать 5-10 мин., отключить и проверить степень нагрева трансформатора, транзисторов и диодов выпрямителя.
Если в процессе замены деталей не были допущены ошибки, блок питания должен заработать без проблем.
Если пробное включение показало работоспособность блока, остается испытать его в режиме полной нагрузки. Для этого сопротивление нагрузочного резистора уменьшить до 1,2-2 Ом и включить его в сеть напрямую без лампочки на 1-2 минуты. После чего отключить и проверить температуру транзисторов: если она превышает 600С, то их придется установить на радиаторы.
В качестве радиатора можно использовать как заводской радиатор, что будет наиболее верным решением, так и алюминиевую пластину, толщиной не менее 4 мм и площадью 30 кв.см. Под транзисторы необходимо подложить слюдяную прокладку, крепить их к радиатору нужно с помощью винтов с изолирующими втулками и шайбами.
Блок из лампы. Видео
О том, как сделать импульсный блок питания из эконом лампы, видео ниже.
Импульсный блок питания из балласта энергосберегающей лампы можно сделать своими руками, имея минимальные навыки работы с паяльником.
Источник: https://elquanta.ru/lampa/blok-pitaniya-lamp.html
Ибп из балласта лдс
Иногда возникает необходимость иметь под рукой импульсный блок питания средней мощности. Сетевые блоки питания с применением железного трансформатора очень громадны.
Но помимо большого веса, они имеют еще один скрытый недостаток.
Если вы планируете собрать усилитель мощности с сетевым источником питания (трансформатор на 50Гц), то должны учесть, что после диодного моста напряжение нужно фильтровать.
Сгладить сетевые пульсации высокой частоты можно при помощи дросселей, да и высокие частоты не сильно влияют на звук усилителя. Другое дело НЧ помехи. В современной электронике принято использовать сглаживающие фильтры, которые состоят из конденсаторов (как постоянных, так и переменных).
Именно от общей емкости этих фильтров зависит качество выходного напряжения. Основные помехи трансформируются от сети, если номинал сетевого напряжения изменяется, то соответственно изменится и номинал на выходе трансформатора. В импульсных блоках питания все иначе.
Такие источники питания работают на более высоких частотах, имеют отдельный генератор, схему управления и т.п.
Это дает возможность получить на выходе напряжение, номинал которого никак не связан с сетевым, такой блок будет давать стабильное выходное напряжение, если входное напряжение колеблется от 90 до 280 Вольт.
ЭПРА (балласт от ЛДС) использован на 40 ватт от китайского производителя. Трансформатор — ферритовое кольцо, размеры в моем случае — 25,4мм (Наружный диаметр) x 15,5мм (Внутренний диаметр) x 8,5мм (Толщина). Размеры указанного трансформатора не критичны и допустимы отклонения (плюс/минус 50%).
Первичная обмотка состоит из 100 витков провода с диаметром 0,3-0,7мм (0,6мм в моем случае). Вторичная мотается исходя от нужд. Для получения 12 вольт, вторичная обмотка содержит 7-8 витков. Ток во вторичной обмотке может доходить до 4 Ампер (при напряжении в 12 Вольт).
Одна из выходных проводов балласта подключается к трансформатору напрямую, другая через конденсатор (емкость и напряжение последнего не критичны).
Напряжение конденсатора (С6) может лежать в пределах 500-5000 Вольт (в моем случае 1600 Вольт). Емкость желательно подобрать, от него зависит номинал поступающего на обмотку тока. В моем случае конденсатор использован на 6800пкФ.
Такой блок может использоваться практически в любых целях, он не боится КЗ на выходе (как это принято у других ИБП), но не стоить замыкать обмотку на долгое время. Работает очень стабильно и бесшумно, имеет малый вес и компактные размеры.
Loading…
Источник: https://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/ibp_iz_ballasta_lds/2-1-0-209
Блок питания: что можно сделать из энергосберегающей лампы?
Несмотря на небольшие размеры энергосберегающих ламп, в них много электронных компонентов. По своему устройству это обычная трубчатая люминесцентная лампа с миниатюрной колбой, но только свернутой в спираль или иную пространственную компактную линию. Ее поэтому называют компактной люминесцентной лампой (в сокращении КЛЛ).
И для нее характерны все те же самые проблемы и неисправности, что и для больших трубчатых лампочек.
Но электронный балласт лампочки, которая перестала светить, скорее всего, из-за перегоревшей спирали, обычно сохраняет свою работоспособность.
Поэтому его можно использовать для каких-либо целей как импульсный блок питания (в сокращении ИБП), но с предварительной доработкой. Об этом и пойдет речь далее. Наши читатели узнают, как сделать блок питания из энергосберегающей лампы.
В чем разница между ибп и электронным балластом
Сразу предупредим тех, кто ожидает получение мощного источника питания из КЛЛ – большую мощность получить в результате простой переделки балласта нельзя.
Дело в том, что в катушках индуктивности, которые содержат сердечники, рабочая зона намагничивания жестко ограничена конструкцией и свойствами намагничивающего напряжения. Поэтому импульсы этого напряжения, создаваемые транзисторами, точно подобраны и определены элементами схемы.
Но такой блок питания из ЭПРА вполне достаточен для питания светодиодной ленты. Тем более что импульсный блок питания из энергосберегающей лампы соответствует ее мощности. А она может быть до 100 Вт.
Наиболее распространенная схема балласта КЛЛ построена по схеме полумоста (инвертора). Это автогенератор на основе трансформатора TV.
Обмотка TV1-3 намагничивает сердечник и выполняет при этом функцию дросселя для ограничения тока через лампу EL3.
Обмотки TV1-1 и TV1-2 обеспечивают положительную обратную связь для появления напряжения, управляющего транзисторами VT1и VT2. На схеме красным цветом показана колба КЛЛ с элементами, которые обеспечивают ее запуск.
Пример распространенной схемы балласта КЛЛ
Все катушки индуктивности и емкости в схеме подобраны так, чтобы получить в лампе точно дозированную мощность. С ее величиной связана работоспособность транзисторов.
А поскольку они не имеют радиаторов, не рекомендуется стремиться получать от переделанного балласта значительную мощность. В трансформаторе балласта нет вторичной обмотки, от которой питается нагрузка.
В этом главное отличие его от ИБП.
В чем суть реконструкции балласта
Чтобы получить возможность подключения нагрузки к отдельной обмотке, надо либо намотать ее на дросселе L5, либо применить дополнительный трансформатор. Переделка балласта в ИБП предусматривает:
- разборку корпуса балласта КЛЛ. Это можно сделать отверткой, которую надо поочередно, шаг за шагом вставлять по линии соприкосновения его деталей. Прилагаемое к лампе усилие не должно быть чрезмерным для колбы. Надо постараться давить на нее с минимальной силой.Как открыть корпус балласта КЛЛ
- Отсоединение контактов лампы от платы балласта. Для этого их жилки отматываются с четырех штырьков на плате.Отсоединение контактов колбы
- Извлечение платы и соединение всех четырех штырьков перемычками (шунтирование лампы).
Плата балласта извлечена из лампы
Для дальнейшей переделки электронного балласта в блок питания из энергосберегающей лампы надо принять решение относительно трансформатора:
- использовать имеющийся дроссель, доработав его;
- либо применить новый трансформатор.
Трансформатор из дросселя
Далее рассмотрим оба варианта. Для того чтобы воспользоваться дросселем из электронного балласта, его надо выпаять из платы и затем разобрать. Если в нем применен Ш-образный сердечник, он содержит две одинаковые части, которые соединены между собой. В рассматриваемом примере для этой цели применена оранжевая клейкая лента. Она аккуратно удаляется.
Удаление ленты, стягивающей половинки сердечника
Половинки сердечника обычно склеены так, чтобы между ними оставался зазор. Он служит для оптимизации намагничивания сердечника, замедляя этот процесс и ограничивая скорость нарастания тока. Берем наш импульсный паяльник и нагреваем сердечник. Прикладываем его к паяльнику местами соединения половинок.
Рассоединяем склеенные половины сердечника
Разобрав сердечник, получаем доступ к катушке с намотанным проводом. Обмотку, которая уже есть на катушке, отматывать не рекомендуется. От этого изменится режим намагничивания.
Если свободное место между сердечником и катушкой позволяет обернуть один слой стеклоткани для улучшения изоляции обмоток друг от друга, надо сделать это. А потом намотать десять витков вторичной обмотки проводом подходящей толщины.
Поскольку мощность нашего блока питания будет небольшой, толстый провод не нужен. Главное, чтобы он поместился на катушке, и половинки сердечника наделись на него.
Намотав вторичную обмотку, собираем сердечник и закрепляем половинки клейкой лентой. Предполагаем, что после тестирования БП станет понятно, какое напряжение создается одним витком. После тестирования разберем трансформатор и добавим необходимое число витков.
Обычно переделка имеет целью сделать преобразователь напряжения с выходом 12 В. Это позволяет получить при использовании стабилизации зарядное устройство для аккумулятора.
На такое же напряжение можно сделать и драйвер для светодиодов из энергосберегающей лампы, а также зарядить фонарик с питанием от аккумулятора.
Поскольку трансформатор нашего ИБП, скорее всего, придется доматывать, впаивать его в плату не стоит. Лучше припаять проводки, торчащие из платы, и к ним на время тестирования припаять выводы нашего трансформатора.
Концы выводов вторичной обмотки надо очистить от изоляции и покрыть припоем. Затем либо на отдельной панельке, либо прямо на выводах намотанной обмотки надо собрать выпрямитель на высокочастотных диодах по схеме моста.
Для фильтрации в процессе измерения напряжения достаточно конденсатора 1 мкФ 50 В.
Готовая к тестированию плата с выпрямителемСхема импульсного блока питания
Тестирование ИБП
Но перед присоединением к сети 220 В последовательно с нашим блоком, переделанным своими руками из лампы, обязательно соединяется мощный резистор. Это мера соблюдения безопасности.
Если через импульсные транзисторы в блоке питания потечет ток короткого замыкания, резистор его ограничит. Очень удобным резистором в таком случае может стать лампочка накаливания на 220 В. По мощности достаточно применить 40–100-ваттную лампу.
При коротком замыкании в нашем устройстве лампочка будет светиться.
Последовательное соединение платы с лампочкой перед подачей напряжения 220 В
Далее присоединяем к выпрямителю щупы мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения и подаем напряжение 220 В на электрическую цепь с лампочкой и платой источника питания.
Предварительно обязательно изолируются скрутки и открытые токоведущие части. Для подачи напряжения рекомендуется применить проводной выключатель, а лампочку вложить в литровую банку. Иногда они при включении лопаются, а осколки разлетаются по сторонам.
Обычно испытания проходят без проблем.
Более мощный ИБП с отдельным трансформатором
Они позволяют определить напряжение и необходимое число витков. Трансформатор дорабатывается, блок снова испытывается, и после этого его можно применить как компактный источник питания, который намного меньше аналога на основе обычного трансформатора 220 В со стальным сердечником.
Чтобы увеличить мощность источника питания, надо применить отдельный трансформатор, сделанный аналогично из дросселя. Его можно извлечь из лампочки большей мощности, сгоревшей полностью вместе с полупроводниковыми изделиями балласта. За основу берется та же схема, которая отличается присоединением дополнительного трансформатора и некоторых других деталей, изображенных красными линиями.
ИБП с дополнительным трансформатором
Выпрямитель, показанный на изображении, содержит меньше диодов по сравнению с выпрямительным мостом. Но для его работы потребуется больше витков вторичной обмотки.
Если они не вмещаются в трансформатор, надо применить выпрямительный мост. Более мощный трансформатор делается, например, для галогенок.
Кто использовал обычный трансформатор для системы освещения с галогенками, знает, что они питаются достаточно большим по величине током. Поэтому трансформатор получается громоздким.
Если транзисторы разместить на радиаторах, мощность одного блока питания можно заметно увеличить.
А по весу и габаритам даже несколько таких ИБП для работы с галогенными светильниками получатся меньше и легче одного трансформатора со стальным сердечником равной им мощности.
Другим вариантом использования работоспособных балластов экономок может быть их реконструкция для светодиодной лампы. Переделка энергосберегающей лампы в светодиодную конструкцию очень проста. Лампа отсоединяется, а вместо нее подключается диодный мост.
На выходе моста подключается определенное количество светодиодов. Их можно подключить между собой последовательно. Важно, чтобы ток светодиода равнялся току в КЛЛ. Энергосберегающие лампочки можно назвать ценным полезным ископаемым в эпоху светодиодного освещения. Они могут найти применение даже после завершения своего срока службы. И теперь читатель знает детали этого применения.
Источник: https://LampaGid.ru/vidy/lyuminestsentnye/blok-pitaniya-iz-lampy
Электронный балласт для ламп лдс
Источник: http://radioskot.ru/publ/bp/ehlektronnyj_ballast_dlja_lamp_lds/7-1-0-540
Питание лдс
Источник: http://elwo.ru/index/86-263-5-3
Электронный балласт для люминесцентных ламп: инструкция по подключению
На данный момент потребитель еще не оценил все достоинства усовершенствованного пускового механизма. Самая главная причина – это высокий уровень цен на оборудование этого типа. Ознакомиться с датчиком движения для включения света и советами как выбрать можно здесь.
На фотографии электронный балласт для люминесцентных ламп
Принцип работы
Весь принцип работы люминесцентных ламп с электронным балластом сводится к тому, что электрический ток проходит через выпрямитель, поступает на буферную зону конденсатора. После напряжение поступает на инвертор
Микросхема срабатывает при уровне напряжения в 5,5 В. После того как напряжение в системе достигает 12 В, система входит в следующую фазу. Происходит предварительный нагрев. ЭБ нужен для того, чтобы не допустить неправильного срабатывания лампы.
На третьем этапе происходит снижение частотной характеристики полумоста, при этом напряжение равняется 600 В. За 1,7 сек происходит поджиг. Если запуск прошел неправильно, то сгорает нить накаливания. Смотрите руководство как правильно паять паяльником здесь: http://howelektrik.ru/elektrooborudovanie/instrumenty/payalniki/rukovodstvo-kak-pravilno-payat-payalnikom.html.
В конце активируется упреждающее управление, регулирующее частоту переключения полумоста. ЭБ способствует поддержанию стабильного положения мощностного показателя.
Непосредственно на плате ЭПРА располагается:
- Фильтр, который предотвращает распространение электромагнитных помех.
- Выпрямитель – преобразовывает постоянный электрический ток в переменный.
- Сглаживающий фильтр.
- Коррекция коэффициента мощности.
- Полумостной инвертор.
- Защита от перепадов напряжения.
- Дроссель.
Виды и характеристики
На данный момент можно использовать следующие варианты балласта для люминесцентных ламп:
- электронные балласты для трубчатых люминесцентных ламп – в данном случае электронный балласт дает возможность непрерывно работать и «производить» рассеянный свет, да и ко всему прочему, такое устройство обладает повышенной энергоэффективностью.
- активный балласт люминесцентных ламп — активна составляющая такого балласта предполагает равное распределение напряжения на всех участках.
- балласт для люминесцентных ламп Т8 Navigator – устройство обладает высокими техническими характеристиками. Поддерживает стабильную работу системы.
- компактная люминесцентная лампа с электронным балластом – по техническим характеристикам ни чем не отличается от обычного, единственные различия – это компактные размеры.
- интегральные контроллеры балластов люминесцентных ламп – этот вариант балласта предполагает интеграцию устройства непосредственно в схему. Единственный минус –устройство плохо поддается ремонту. Читайте обзор видов и характеристик стабилизатора напряжения 220В для дома на этой странице.
На фото электронный балласт для трубчатых люминесцентных ламп
Балласт для люминесцентных ламп Т8 Navigator на фото
На снимке компактная люминесцентная лампа с электронным балластом
Интегральные контроллеры балластов люминесцентных ламп на фотографии
Схемы
На рисунке представлена схема электронного балласта для 4 люминесцентных ламп
Схемы включения люминесцентных ламп с электронных балластов можно разделить на 4 фазы:
- Включение
- Предварительный нагрев
- Поджиг
- Горение
На данный момент весьма распространена схема электронного балласта для люминесцентных ламп с мощностью в 36w
Также имеется еще один вариант баланса для включения люминесцентных ламп — индуктивный балласт. Его работа основана на электромагнитной индукции.
Схема включения люминесцентных ламп с индуктивным балластом
Подключение
Подключение люминесцентной лампы к электронному балласту на схеме
Инструкция по подключению:
- Подготовить ЭБ и лампу.
- Вынуть старую начинку из светильника. Крепят коробку ЭБ.
- С одной стороны, ЭБ выполняют подключение к сети – два провода.
- На выходе от ЭБ провода подключаю к двум полюсам лампы.
- Подключают устройство в розетку.
Включение двух люминесцентных ламп через балласт предполагает параллельное включение в цепь. Только так все осветительные элементы будут получать достаточное напряжение для равномерной работы устройств.
Схема включения двух люминесцентных ламп через балласт
Смотрите видео-ролик об электронном балласте для люминесцентных ламп:
На снимке прибор для проверки ламп, в том числе люминесцентных
Чтобы выполнить проверку электронного баланса для люминесцентных ламп необходимо будет использовать специализированное оборудование. Если полученные показатели при измерении будут находиться в пределах нормы, то можно будет говорить о том, что оборудование работает исправно.
Читайте как выбрать пластиковый кабель-канал.
На представленном ниже видео показано как можно заменить электронный балласт:
Само собой, что любое оборудование рано или поздно может поломаться, или прийти в неисправность.
Другими словами, любой прибор порой требует ремонта и дополнительного технического обслуживания.
На фотографии электронный балласт в разобранном виде
К примеру, многие владельцы люминесцентной лампы с электронным балластом стакиваются с мерцанием. Это случается тогда, когда происходит перепад напряжения.
Следовательно, необходимо выполнить замену одной из частей схемы.
Если же при неисправности балласта для люминесцентных ламп пошел дым, то необходимо будет выполнить полную замену этого элемента, потому как дым говорит о перегорании компонента.
Ремонт электронного балласта на фото
Стоимость электронного балласта для люминесцентных ламп
В том случае, если необходимо приобрести электронный балласт для люминесцентных ламп, то необходимо обратиться в магазины, которые специализируются на электронике или осветительном оборудовании. Стоимость данного типа оборудования буде варьироваться в промежутке от 150 до 1200 рублей.
Где купить электронный балласт для люминесцентных ламп?
Где заказать в Москве:
- Интернет-магазин Rulight.ru г.Москва, ул.Константина Симонова, д.5 Контактный телефон: 8(495)7883548(многоканальный);
- Торговая компания Амперторг г.Москва, ул. Товарищеская дом 6 к.1 Контактный телефон: 8 (929) 576-45-15;
- Инернет-магазин Электропара г. Москва, ул. Докукина д.10 стр.10 Контактный телефон: 8 (495) 988-32-27.
Читайте как выбрать стабилизатор напряжения для холодильника.
Где заказать в Санкт-Петербурге:
- Торговая компания ООО «Аква Трейс» г.Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.10, офис 2604 (ТК «Бестужевский Двор») Контактный телефон: +7 (812) 493-35-30;
- Компания Снабэлектро, г.Санкт-Петербург ул. Ватутина дом 17, Лит.Б, Контактный телефон: 8 (812) 542-63-85;
- Компания Энергосберегающие технологии, г. Санкт-Петербург, 192148 Санкт-Петербург пр. Елизарова д.38 литер Р, Контактный телефон: +7-812-3654217.
Видео
Смотрите на видео описание электронного балласта мощностью 36 Вт:
Так что получается, что этот вид ламп при использовании электронного баланса начинает работать в несколько раз лучше. Ко всему прочему, существенно снижается период отклика устройства и его время эксплуатации.
Дек 9, 2015Татьяна Сумо
Источник: http://howelektrik.ru/osveshhenie/lampy/energosberegayushhie/elektronnyj-ballast-dlya-lyuminescentnyx-lamp-instrukciya-po-podklyucheniyu.html
Питание лампы дневного света (ЛДС): от простого к сложному
» Схемы » Светотехника · Питание
27-04-2007
В этой статье мы обобщим материал, касающийся питания ЛДС. Статья составлена по материалам разрозненно встречающихся в интернете. Здесь приводим только схемы, номиналы деталей, краткие комментарии. Авторские описания, принципы работы и прочие риторические кудри в этом обзоре не приводим, т.к. основное назначение статьи – осветить схемотехнические решения питания ЛДС.
Схемы отсортированы в следующем условном порядке: низковольтные на транзисторах, низковольтные на микросхемах, высоковольтные на транзисторах, высоковольтные на микросхемах; где под “низковольтными” понимаются схемы с питанием до 12 В, а под “высоковольтными” – схемы с питанием от сети 220 В.
Низковольтные на транзисторах
Схема 1. Интересное решение подогрева спиралей лампы
Схема 2. Здесь C и D выполняют функцию стабилизатора
Схема 3. Просто четкая и понятная схема
Схема 4. Дважды два – итого четыре детали и трансформатор
Схема 5. Вариация схемы 4
Схема 6. Рекордсмен по количеству деталей
Схема 7 (далее 8 и 9). Просто “чудо” импульсной техники
Схема 8. Намоточные данные трансформатора в таблице из схемы 7
Схема 9. Намоточные данные трансформатора в таблице из схемы 7
Схема 10. Не смотря на внешнюю сложность от предыдущих схем отличается большим КПД. Обратите внимание на намоточные данные Др.1 и Тр.1.
Схема 11. Генератор по этой схеме собирал – работает.
Интерес представляет подогрев спиралей лампы. Желающие повторить эту схему используйте другой магнитопровод, например, Ш-образный. Я использовал ферритовый стержень.
Схема 12. Оригинальное решение с поджигом лампы
Схема 13. Очередная вариация схем 5 и 6
22 октября 2006
Тимофей Носов
www.miliamper.narod.ru
ntv1978 [ a ] mail.ru
Очередная прогулка по магазинам завершилась покупкой балласта для ламп дневного освещения. Балласт на 40 ватт, способен питать одну мощную ЛДС или две маломощные по 20 ватт.
Интересно то, что цена такого балласта недорога, всего 2 доллара. Для некоторых, покажется, что все-таки 2$ за балласт дороговато, но после вскрытия, оказалось, что в нем использованы компоненты в разы дороже общей цены балласта. Одна только пара мощных высоковольтных транзисторов 13009 уже стоят более доллара каждый. Кстати, срок службы ЛДС зависит от способа запуска лампы. Из графиков видно, что холодный старт резко сокращает срок службы лампы. Особенно в случае применения упрощенных электронных балластов, которые резко выводят ЛДС в рабочий режим. Да и способ питания лампы постоянным током также снижает срок службы. Незначительно – но всё-таки снижает. Примеры – на схемах ниже: Простая схема электронного балласта (без микросхемы управления) почти мгновенно зажигает лампу. И для долговечности лампы это плохо. За короткое время нить накала не успевает разогреться, а высокое напряжение, приложенное между ее нитями, вырывает из нити накала требуемое количество электронов, необходимое для зажигания лампы, и этим разрушает накал, понижая его эмиссионную способность. Типовая принципиальная схема электронного балласта: Поэтому рекомендуется выбирать белее серьёзную схему, с задержкой подачи питания (клик для увеличения): В схеме купленного балласта особенно порадовал сетевой фильтр – чего нет в электронных трансформаторов для галогенных ламп. Фильтр оказался не простой: дроссель, варистор, предохранитель (не резистор как в ЭТ, а самый настоящий предохранитель), емкости перед и после дросселя. Дальше идет выпрямитель и два электролита – это не похоже на китайцев. После уже идет стандартная, но в разы улучшенная схема двухтактого преобразователя. Тут сразу на глаза бросаются две вещи – теплоотводы транзисторов и применение более мощных резисторов в силовых цепях, обычно китайцам без разницы, где ток в цепи больше или меньше, они используют стандартные резисторы 0,25вт. После генератора идут два дросселя, именно благодаря им происходит повышение напряжения, тут тоже все очень аккуратно, никаких претензий. Даже в мощных электронных трансформаторах китайские производители редко используют теплоотводы для транзисторов, но здесь как видим они есть, и не только есть, но и очень аккуратны – транзисторы прикручены через дополнительные изоляторы и через шайбы. С обратной стороны плата тоже сияет аккуратностью монтажа, никаких острых выводов и испорченных дорожек, олово так-же не пожалели, все очень красиво и качественно.
Форум по электронным преобразователям |
Питание лдс Лампы дневного света всё ещё находят применение в осветительных приборах и данный преобразователь как раз и служит для питания экономичных ЛДС цокольного типа. Лампы дневного света на настоящее время признаны наиболее эффективным источником света. Обыкновенная лампа накаливания имеет эффективность около 10 Люмен/Ватт, в то время как эффективность ЛДС достигает 100 Люмен/Ватт. ЛДС потребляет почти в 7 раз меньше электроэнергии, чем обыкновенная лампа накаливания, и к тому-же имеет в 12 раз большее время работы. Конечно с каждым годом всё большее распространение получают сверхъяркие , даже под ЛДС их уже стали делать, Но их окончательное превосходство ещё будет не скоро. Тем более, что за хорошие яркие светодиоды надо платить денюжку, а всяких ламп дневного света у многих, и у меня в том числе, валяется достаточно. Собрав эту схему мы получим автономное, яркое и экономичное освещение дома, гаража, салона автомобиля или походного фонарика.
Схема преобразователя для ЛДС не требует дорогостоящих деталей, к тому-же позволяет использовать неисправные лампы. На транзисторе Т1 КТ817, собран блокинг-генератор. Резистор на 3 кОм задает ток и режим работы транзистора. В результате работы генератора на верхней обмотке появляется импульсное высокое напряжение, поступающее на ЛДС. Базовая обмотка трансформатора, намотанного на ферритовом сердечнике содержит 20 витков ПЭВ-2 0,5мм, коллекторная 40 витков того-же провода, а высоковольтная около 500.
Нити накала лампы шунтированы перемычкой и выполняют функцию электрода, на который подают напряжение, необходимое для включения лампы. Происходит холодное зажигание с помощью резкого повышения напряжения на ЛДС при пуске, без предварительного подогрева электродов ЛДС. Другой вариант преобразователя для ЛДС немного сложнее, но и стабильнее. Схема срисована с китайского походного фонаря. Питается от 6 – 12В и потребляет ток до 0.5А. Транзистор лучше заменить на КТ805 – для надёжности. Настройка заключается в подборе тока и частоты, для получения максимальной яркости свечения ЛДС.
Представляется интересным использование в качестве трансформатора строчный трансформатор от телевизоров ТВС, как это реализовано . Ценные рекомендации Александра: Из недостатков вышеуказанных схем стоит отметить отсутствие плавного прогрева нитей лампы, что уменьшит срок службы, хоть и могут применяться в таких схемах лампы с перегоревшей нитью но света от них значительно меньше чем от новой лампы, в таких схемах довольно быстро выгорает люминофор, низкое КПД, много энергии уходит просто в нагрев транзистора. При перегорании ЛДС или просто если при работе преобразователя отошел контакт лампы произойдёт работа на холостом ходу, без нагрузки, что может привести к перегреву транзистора и выходу его из строя, либо что еще хуже – к пробою высоковольтной обмотки трансформатора.
Конденсатор ставится только на провод фазы, а не на нулевой! Не перепутайте! После этого ЛДС начнет запускаться более плавно! При этом у нее несколько упадет яркость свечения. Но это все поправимо подбором резистора. Что можно предпринять для предотвращения выхода из строя генератора? 1 – Сделать обратную связь. 2 – Самое простое: подключить параллельно самой ЛДС неоновую лампу или стартер через резистор на 1 мОм, (можно чуть меньше). На работе самой ЛДС неонка не отразиться, зато при внештатных ситуациях она вполне может сыграть роль нагрузки и тем самым спасти сам блокинг-генератор. Можно применить в данных схемах готовый трансформатор. В 1-м варианте можно применить трансформатор из дежурной марки EEL-19 (или подобный) из компьютерного БП.
В этих случаях трансформаторы можно применять как есть без перемотки. Расчёт тока потребления преобразователя можно вести по такой приближённой методике: Например лампе ЛБ-20 нужно 1,66 А, следовательно – 20 Ватт/12 в=1,66 А. Умножаем на кпд 90% – получится должен потреблять около 1.8 А. Ещё одно: первый вариант схемы блокинг- генератора допускает применение радиатора меньшего размера – будет меньший нагрев транзистора, чем второй вариант схемы питания ЛДС. В первом варианте желательно поставить конденсатор на 0,01 мкф – 0,022 мкф, меду базой и эмиттером, тем самым уменьшив нагрев транзистора. Самая оптимальная мощность для таких схем 9-11 W! Но не более 20W. Нежелательно применять резисторы менее 0.5-1W. Применять в схеме КТ817 не рекомендую, так как он не предназначен для таких рабочих токов, соответственно в этой схеме с невысоким КПД, он еще больше упадет. Диод на входе я бы советовал поставить обязательно, так как даже при случайном кратковременном перепутывании полярности питания, произойдёт сгорание транзистора! Вопросы по схеме на Схемы блоков питания |
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться. |
Фрагменты обсуждения: | Полный вариант обсуждения » |
- А … где же вторая часть, с ВВ схемами? Представленные все только на 12 В!
- Вот небольшая ссылка – http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_ind…l#introduction – правда, на английском…
- Bret, отличная ссылка, и английский язык не помеха, особенно такой, как там! (я бы пожалуй написал лучше – видимо писал там далеко не англичанин, а вот схемы вполне хорошие)
- 2 часть статьи в наборе…
- Господа, на дворе уже осень, неужели долгожданной второй части статьи так и не появится? Было б очень жаль – толково чел подошел к теме. хотелось бы ее всю увидеть. и Сенкс сказать заодно – за труды.
- Смотри журнал “Радио” №4 “2007 г. Усть несколько схем питания на 220 вольт.
- А меня интересуют схемы, где питание ЛДС происходит по принципу 220В в Постоянное 308В, потом в высокочастотное 20-50 кГц и через трансформатор на ЛДС. Помню, видел статья каком-то Журнале, как малогабаритные эконом лампы со схемами на транзисторах переделывались на более надёжную схему на Микросхеме и двух полевиках. Там и печатная плата прилагалась круглая для замены старой схемы на новую в том-же корпусе. Может кто мне такую схему найти и выложить? Заранее благодарен.
Источник: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=28072
Схемы подключения люминесцентных ламп дневного света
Схема включения люминесцентных ламп гораздо сложнее, нежели у ламп накаливания. Их зажигание требует присутствия особых пусковых приборов, а от качества исполнения этих приборов зависит срок эксплуатации лампы. Чтоб понять, как работают системы запуска, нужно до этого ознакомиться с устройством самого осветительного устройства.
Люминесцентная лампа представляет из себя газоразрядный источник света, световой поток которого формируется в главном за счёт свечения нанесённого на внутреннюю поверхность колбы слоя люминофора.При включении лампы в парах ртути, которыми заполнена пробирка, случается электронный разряд и возникшее при всем этом уф-излучение воздействует на покрытие из люминофора.
При всем этом происходит преобразование частот невидимого уф-излучения (185 и 253,7 нм) в излучение видимого света. Ети лампы обладают низким потреблением электроэнергии и пользуются большой популярностью, особенно в производственных помещениях. При подключении люминесцентных ламп используется особая пуско-регулирующая техника – ПРА.
Различают 2 вида ПРА : электронная – ЭПРА (электронный балласт) и электромагнитная – ЭМПРА (стартер и дроссель). Более распространённая схема подключения люминесцентной лампы – с использованием ЭМПРА. Это стартерная схема включения.
Принцип работы: при подключении электропитания в стартере появляется разряд и замыкаются накоротко биметаллические электроды, после этого ток в цепи электродов и стартера ограничивается лишь внутренним сопротивлением дросселя, в следствии чего же возрастает практически втрое больше рабочий ток в лампе и мгновенно нагреваются электроды люминесцентной лампы. Одновременно с этим остывают биметаллические контакты стартера и цепь размыкается. В то же время разрыва дроссель, благодаря самоиндукции создает запускающий высоковольтный импульс (до 1 кВольта), который приводит к разряду в газовой среде и загорается лампа. После чего напряжение на ней станет равняться половине от сетевого, которого станет недостаточно для повторного замыкания электродов стартера. Когда лампа светит стартер не будет участвовать в схеме работы и его контакты будут и останутся разомкнуты.
Основные недостатки
- В сравнении со схемой с электронным балластом на 10-15 % больший расход электричества.
- Долгий пуск не менее 1 до 3 секунд (зависимость от износа лампы)
- Неработоспособность при низких температурах окружающей среды. К примеру, зимой в неотапливаемом гараже.
- Стробоскопический результат мигания лампы, что плохо оказывает влияние на зрение, при чем детали станков, вращающихся синхронно с частотой сети- кажутся неподвижными.
- Звук от гудения пластинок дросселя, растущий со временем.
Схема включения с двумя лампами но одним дросселем. Следует заметить что индуктивность дросселя должна быть достаточной по мощности етих двух ламп.
Следует заметить что в последовательной схеме включения двох ламп применяются стартеры на 127 Вольт, они не будут работать в одноламповой схеме, для которой понадобятся стартеры на 220 ВольтЕта схема где, как видите, нет ни стартера ни дроселя, можна применить если у ламп перегорели нити накала.
В таком случае зажечь ЛДС можно при помощи повышающего трансформатора Т1 и конденсатора С1 который ограничит ток протекающий через лампу от сети 220вольт.
Ета схема подойдет все для тех же ламп у которых перегорели нити накала, но сдесь уже ненада повышающего трансформатора что явно упрощает конструкцию устройства
А вот такая схема с применением диодного выпрямительного моста устраняет ее мерцание лампы с частотой сети, которое снановится очень заметным при ее старении.
или сложнее
Если в вашем светильнике вышел с строя стартер или мигает постоянно лампа (вместе с стартером если присмотрется под корпус стартера) и под рукой нечем заменить, зажечь лампу можна и без него – достаточно на 1-2 сек. закоротить контакты стартера или поставить кнопку S2 (осторожно опасное напряжение)
тот же случай но уже для лампы с перегоревшей нитей накала
Электронный Пускорегулирующий Аппарат (ЭПРА) в отличии от электромагнитного подает на лампы напряжение не сетевой частоты, а высокочастотное от 25 до 133 кГц. А это полностью исключает вероятность появления приметного для глаз мерцания ламп. В ЭПРА используется автогенераторная схема, включающая трансформатор и выходной каскад на транзисторах.
Основные преимущества схем с ЭПРА
- Повышение срока эксплуатации люминесцентных ламп, благодаря особому режиму работы и пуска.
- В сравнении с ПРА до 20% экономия электричества.
- Отсутствие в ходе работы шума и мерцания.
- Отсутствует в схеме стартер, который часто ломается.
- Особые модели выпускаются с возможностью диммирования либо регулировки яркости свечения.
Схема подключения конкретного электронного балласта изображена на каждом конкретном устройстве и не составляет особой проблемы в подключении
Внутри такого электронного “дросселя” как правило схема на подобие етой…
Источник: http://elektt.blogspot.com/2015/12/lyuminestsentnaya-lampa.html
Увеличение выходной мощности электронного балласта
Источник: http://el-shema.ru/publ/pitanie/uvelichenie_vykhodnoj_moshhnosti_ehlektronnogo_ballasta/5-1-0-167
Adblockdetector