Mga Fluorescent Lamp - Kahulugan, Paggawa at Paglalapat

Subukan Ang Aming Instrumento Para Sa Pagtanggal Ng Mga Problema





Ano ang mga Fluorescent lamp?

Ang mga fluorescent lamp ay lampara kung saan ang ilaw ay ginawa bilang isang resulta ng pagdaloy ng mga libreng electron at ions sa loob ng isang gas. Ang isang tipikal na Fluorescent lamp ay binubuo ng isang tubo ng salamin na pinahiran ng pospor at naglalaman ng isang pares ng mga electrode sa bawat dulo. Puno ito ng isang inert gas na karaniwang argon na gumaganap bilang conductor at binubuo din ng likidong mercury.

Fluorescent lamp

Fluorescent lamp



Paano gumagana ang isang Fluorescent lamp?

Tulad ng elektrisidad na ibinibigay sa tubo sa pamamagitan ng mga electrode, ang kasalukuyang dumadaan sa konduktor ng gas, sa anyo ng mga libreng electron at ions at pinapasok ang mercury. Habang ang mga electron ay sumalpok sa mga gas na atase ng mercury, nagbibigay sila ng mga libreng elektron na tumalon sa mas mataas na antas at kapag bumabalik sila sa kanilang orihinal na antas, ang mga photon ng ilaw ay nagpapalabas. Ang emitadong ilaw na enerhiya na ito ay nasa anyo ng ultraviolet light, na hindi nakikita ng mga tao. Kapag sinaktan ng ilaw na ito ang pospor na pinahiran sa tubo, pinupukaw nito ang mga electron ng pospor sa mas mataas na antas at habang ang mga electron na ito ay bumabalik sa kanilang orihinal na antas, ang mga photon ay inilalabas at ang ilaw na enerhiya na ito ay nasa anyo ng nakikitang ilaw.


Simula ng isang Fluorescent lamp

Sa mga Fluorescent lamp ang kasalukuyang dumadaloy sa pamamagitan ng isang gas na conductor, sa halip na isang solidong konduktor ng estado kung saan ang mga electron ay dumadaloy lamang mula sa negatibong dulo hanggang sa positibong dulo. Kailangan na magkaroon ng isang kasaganaan ng mga libreng electron at ions upang payagan ang daloy ng singil sa pamamagitan ng gas. Karaniwan mayroong napakakaunting mga libreng electron at ions sa gas. Para sa kadahilanang ito ang isang espesyal na mekanismo ng pagsisimula ay kinakailangan upang ipakilala ang mas maraming mga libreng electron sa gas.



Dalawang mekanismo ng pagsisimula para sa isang Fluorescent lamp

1. Isa sa mga pamamaraan ay ang paggamit ng isang starter switch at isang magnetic ballast upang maibigay ang daloy ng kasalukuyang AC sa lampara. Kinakailangan ang switch ng starter upang i-preheat ang lampara upang ang mas kaunting halaga ng boltahe ay kinakailangan upang mapalitaw ang paggawa ng mga electron mula sa mga electrode ng lampara. Ginamit ang ballast upang limitahan ang dami ng kasalukuyang dumadaloy sa pamamagitan ng lampara. Nang walang isang starter switch at ballast, isang mataas na halaga ng kasalukuyang dumadaloy nang direkta sa lampara, na magbabawas ng paglaban ng lampara at sa huli ay maiinit ang lampara at sisirain ito.

Fluorescent lamp gamit ang isang magnetikong ballast at isang starter switch

Fluorescent lamp gamit ang isang magnetikong ballast at isang starter switch

Ang ginamit na starter switch ay isang tipikal na bombilya na binubuo ng dalawang electrode tulad ng isang electric arc na nabuo sa pagitan nila habang kasalukuyang dumadaloy sa bombilya. Ang ballast na ginamit ay magnetic ballast na binubuo ng isang transpormer coil. Tulad ng kasalukuyang AC na dumadaan sa likid, ang magnetic field ay ginawa. Tulad ng kasalukuyang pagtaas ng pagtaas ng magnetikong patlang at sa huli ay kinokontra nito ang daloy ng kasalukuyang. Sa gayon ang AC kasalukuyang ay limitado.

Pauna para sa bawat kalahating ikot ng signal ng AC, ang kasalukuyang dumadaloy sa pamamagitan ng ballast (coil), na bumubuo ng isang magnetic field sa paligid nito. Ang kasalukuyang ito habang dumadaan sa mga filament ng tubo ay dahan-dahang pinainit ang mga ito upang maging sanhi ng paggawa ng mga libreng electron. Tulad ng kasalukuyang dumadaan sa filament sa mga electrode ng bombilya (ginamit bilang isang starter switch), isang electric arc ang nabuo sa pagitan ng dalawang electrode ng bombilya. Tulad ng isa sa elektrod ay isang bimetallic strip, umikot ito habang nag-iinit at kalaunan ang arko ay ganap na natanggal at dahil walang kasalukuyang dumadaloy sa pamamagitan ng starter kumikilos ito bilang bukas na switch. Nagdudulot ito ng pagbagsak sa magnetic field sa kabuuan ng coil at dahil dito nagagawa ang isang mataas na boltahe na nagbibigay ng kinakailangang pag-trigger upang maiinit ang lampara upang makagawa ng sapat na dami ng mga libreng electron sa pamamagitan ng inert gas at sa paglaon ay nag-iilaw ang lampara.


6 Mga kadahilanan kung bakit ang magnetikong ballast ay hindi itinuturing na maginhawa?

  • Ang pagkonsumo ng kuryente ay medyo mataas, mga 55 Watt.
  • Malaki at mabigat ang mga ito
  • Nagiging sanhi sila ng pag-flicker habang nagtatrabaho sila sa mas mababang mga frequency
  • Hindi sila magtatagal.
  • Ang pagkawala ay tungkol sa 13 hanggang 15 Watts.

2. Paggamit ng Electronic ballast upang simulan ang mga Fluorescent lamp

Ang mga electronic ballast, hindi katulad ng magnetic ballast ay nagbibigay ng kasalukuyang AC sa lampara pagkatapos na madagdagan ang dalas ng linya mula sa halos 50 Hz hanggang 20KHz.

Ang Electronic Ballast upang magsimula ng isang Fluorescent lamp

Ang Electronic Ballast upang magsimula ng isang Fluorescent lamp

Ang isang karaniwang Electronic ballast circuit ay binubuo ng isang AC to DC converter na binubuo ng mga tulay at capacitor na tumutuwid sa AC signal sa DC at sinala ang AC ripples upang makagawa ng DC power. Ang boltahe ng DC na ito ay nai-convert sa mataas na dalas ng AC square wave boltahe gamit ang isang hanay ng mga switch. Ang boltahe na ito ay nagtutulak ng isang resonant na circuit ng tanke ng LC upang makagawa ng isang na-filter na sinusoidal AC signal na inilapat sa lampara. Tulad ng kasalukuyang dumadaan sa lampara sa mataas na dalas, gumaganap ito bilang isang risistor na bumubuo ng isang parallel RC circuit na may tank circuit. Sa una ang dalas ng paglipat ng mga switch ay nabawasan gamit ang isang control circuitry, na nagiging sanhi ng pag-init ng lampara, na humahantong sa isang pagtaas ng boltahe sa lampara ng lampara. Sa paglaon habang ang boltahe ng lampara ay nagdaragdag ng sapat, nasusunog ito at nagsisimulang kuminang. Mayroong isang kasalukuyang pag-aayos ng sensing na maaaring maunawaan ang dami ng kasalukuyang sa pamamagitan ng lampara at naaayon na ayusin ang dalas ng paglipat.

6 Mga dahilan kung bakit mas ginugusto ang mga elektronikong ballast

  • Ang mga ito ay may mababang paggamit ng kuryente, mas mababa sa 40W
  • Ang pagkawala ay bale-wala
  • Tinanggal ang flicker
  • Ang mga ito ay mas magaan at mas akma sa mga lugar
  • Nagtatagal sila

Isang Karaniwang application na kinasasangkutan ng isang Fluorescent lamp - Isang Auto Switching Light

Narito ang isang kapaki-pakinabang na home circuit para sa iyo. Ang awtomatikong sistema ng pag-iilaw na ito ay maaaring mai-install sa iyong tahanan upang magaan ang mga lugar gamit ang CFL o Fluorescent lamp. Ang lampara ay awtomatikong nakabukas bandang 6 pm at patayin sa umaga. Kaya't ang switchless circuit na ito ay lubos na kapaki-pakinabang upang magaan ang mga lugar ng bahay kahit na ang mga preso ay wala sa bahay. Kadalasan ang mga batay sa LDR na awtomatikong ilaw ay kumikislap kapag ang ilaw ng ilaw ay nagbabago sa madaling araw o dapit-hapon. Kaya't ang CFL ay hindi maaaring gamitin sa mga naturang circuit. Sa kinokontrol na Triac na mga awtomatikong ilaw, tanging ang bombilya na maliwanag na maliwanag posible dahil ang pagkutitap ay maaaring makapinsala sa circuit sa loob ng CFL. Dinaig ng circuit na ito ang lahat ng nasabing mga drawbacks at agad na nakabukas / patay kapag nagbago ang preset na antas ng ilaw.

Paano ito gumagana

Ang IC1 (NE555) ay ang tanyag na timer IC na ginagamit sa circuit bilang isang Schmitt trigger upang makakuha ng isang bistable na aksyon. Ang itinakda at i-reset ang mga aktibidad ng IC ay ginagamit upang buksan / patayin ang lampara. Sa loob ng IC mayroong dalawang kumpare. Ang itaas na tagapaghambing ng threshold ay bumiyahe sa 2/3 Vcc habang ang mas mababang pag-uugnay ng paghahambing ay nag-biyahe sa 1/3 Vcc. Ang mga input ng dalawang tagapaghahambing na ito ay nakatali magkasama at konektado sa kantong ng LDR at VR1. Sa gayon ang boltahe na ibinigay ng LDR sa mga input ay nakasalalay sa tindi ng ilaw.

Ang LDR ay isang uri ng variable risistor at ang paglaban nito ay nag-iiba depende sa tindi ng ilaw na bumabagsak dito. Sa madilim, nag-aalok ang LDR ng napakataas na resistensya na kasing taas ng 10 Meg Ohm ngunit binabawasan ito sa 100 Ohms o mas kaunti sa maliwanag na ilaw. Kaya't ang LDR ay isang perpektong light sensor para sa mga awtomatikong sistema ng pag-iilaw.

Sa oras ng araw, ang LDR ay may mas kaunting pagtutol at kasalukuyang dumadaloy sa pamamagitan nito sa threshold (Pin6) at ang gatilyo (pin2) na input ng IC. Bilang isang resulta, ang boltahe sa input ng threshold ay napupunta sa itaas ng 2/3 Vcc na nag-reset sa panloob na Flip-Flop at ang output ay mananatiling mababa. Sa parehong oras, ang input ng gatilyo ay nakakakuha ng higit sa 1 / 3Vcc. Ang parehong mga kondisyon ay pinapanatili ang output ng IC1 mababa sa oras ng araw. Ang relay driver transistor ay konektado sa output ng IC1 sa gayon, ang Relay ay mananatiling de energized sa oras ng araw.

Auto switching light circuit diagram

Auto switching light circuit diagram

Sa paglubog ng araw, ang paglaban ng LDR ay tataas at ang dami ng kasalukuyang dumadaloy dito ay tumitigil. Bilang isang resulta nito, ang boltahe sa input ng threshold comparator (pin6) ay bumaba sa ibaba 2 / 3Vcc at ang boltahe sa gatilyo ng input ng kumpare (pin2) na mas mababa sa 1 / 3Vcc. Ang parehong mga kondisyong ito ay sanhi ng output ng mga kumpare upang maging mataas na nagtatakda ng Flip-Flop. Binabago nito ang output ng IC1 sa mataas na estado at mga pag-trigger ng T1. Ipinapahiwatig ng LED ang mataas na output ng IC1. Kapag nagsasagawa ang T1, nagpapalakas ng enerhiya at nakukumpleto ang circuit ng lampara sa pamamagitan ng mga Karaniwang (Comm) at mga contact na HINDI (Karaniwan Bukas) ng Relay. Ang estado na ito ay nagpapatuloy hanggang umaga at ang IC ay nagre-reset kapag ang LDR ay naglantad na muling ilaw.

Ang Capacitor C3 ay idinagdag sa base ng T1 para sa malinis na paglipat ng relay. Pinoprotektahan ng Diode D3 ang T1 mula sa likod e.mf kapag ang T1 ay nakasara.

Paano magtakda

Ipunin ang circuit sa isang karaniwang PCB at isama sa isang shock proof case. Ang isang plug in type adapter box ay isang mahusay na pagpipilian upang isara ang transpormer at ang circuit. Ilagay ang yunit kung saan magagamit ang sikat ng araw sa oras ng araw na mas mabuti sa labas ng bahay. Bago ikonekta ang relay, suriin ang output gamit ang LED na tagapagpahiwatig. Ayusin ang VR1 upang i-on ang LED sa isang partikular na antas ng ilaw, sabihin nang 6 pm. Kung ok lang, pagkatapos ay ikonekta ang Relay at ang mga koneksyon sa AC. Ang phase at neutral ay maaaring i-tap mula sa pangunahing ng transpormer. Dalhin ang phase at neutral na mga wire at kumonekta sa isang may hawak ng bombilya. Maaari mong gamitin ang anumang bilang ng mga lamp depende sa kasalukuyang rating ng mga contact na relay. Ang ilaw mula sa lampara ay hindi dapat mahulog sa LDR kaya't iposisyon ang lampara nang naaayon.

Pag-iingat : Mayroong 230 Volts sa mga contact ng relay kapag sisingilin. Kaya huwag hawakan ang circuit kapag ito ay konektado sa mains. Gumamit ng mahusay na manggas para sa mga contact na relay upang maiwasan ang pagkabigla.

Pagkikilala sa kumuha ng larawan:

  • Isang Fluorescent lamp ni wikimedia
  • Simula sa Fluorescent lamp gamit ang isang magnetikong ballast at isang starter switch sa pamamagitan ng wikimedia