Как проверить электронный балласт для люминесцентных ламп?

23 ответов на вопрос “Как проверить электронный балласт для люминесцентных ламп?”

  1. nzim Ответить

    Поджиг и поддержание функционирования лампы осуществляется в три этапа: прогрев электродов, появление излучения в результате высоковольтного импульса, поддержание горения осуществляется посредством постоянной подачи напряжения небольшой величины.

    Определение поломки и ремонтные работы

    Если наблюдаются проблемы в работе газоразрядных ламп (мерцание, отсутствие свечения), можно самостоятельно сделать ремонт. Но сначала необходимо понять, в чем заключается проблема: в балласте или осветительном элементе. Чтобы проверить работоспособность ЭПРА, из светильников удаляется линейная лампочка, электроды замыкаются, и подсоединяется обычная лампа накаливания. Если она загорелась, проблема не в пускорегулирующем аппарате.
    В противном же случае нужно искать причину поломки внутри балласта. Чтобы определить неисправность люминесцентных светильников, необходимо «прозвонить» все элементы по очереди. Начинать следует с предохранителя. Если один из узлов схемы вышел из строя, необходимо заменить его аналогом. Параметры можно увидеть на сгоревшем элементе. Ремонт балласта для газоразрядных ламп предполагает необходимость использования навыков владения паяльником.
    Если с предохранителем все в порядке, далее следует проверить на исправность конденсатор и диоды, которые установлены в непосредственной близости к нему. Напряжение конденсатора не должно быть ниже определенного порога (для разных элементов эта величина разнится). Если все элементы ПРА в рабочем состоянии, без видимых повреждений и прозвон также ничего не дал, осталось проверить обмотку дросселя.
    В некоторых случаях проще купить новую лампу. Это целесообразно сделать в случае, когда стоимость отдельных элементов выше ожидаемого предела или при отсутствии достаточных навыков в процессе пайки.
    Ремонт компактных люминесцентных ламп выполняется по сходному принципу: сначала разбирается корпус; проверяются нити накала, определяется причина поломки на плате ПРА. Часто встречаются ситуации, когда балласт полностью исправен, а нити накаливания перегорели. Починку лампы в этом случае произвести сложно. Если в доме имеется еще один сломанный источник света сходной модели, но с неповрежденным телом накала, можно совместить два изделия в одно.
    Таким образом, ЭПРА представляет группу усовершенствованных аппаратов, обеспечивающих эффективную работу люминесцентных ламп. Если было замечено мерцание источника света или он и вовсе не включается, проверка балласта и его последующий ремонт позволят продлить срок службы лампочки.

    Зачем нужен балласт для люминесцентных ламп

    Электромагнитный или электронный балласт для люминесцентных ламп нужен для нормальной работы этого источника освещения. Главная задача пускорегулирующего аппарата – преобразовывать постоянное напряжение в переменное. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

    Как работает ЛЛ с электромагнитным балластом?

    Схема подключения балластника к ЛЛ
    Обратите внимание на эту схему подключения. Маркировка LL1 – это балластник. Внутри ламп дневного света находится газовая среда. С увеличением тока напряжение между электродами в лампе постепенно падает, а сопротивление отрицательное. Балласт используется как раз для того, чтобы ограничивать ток, а также создает повышенное кратковременное напряжение зажигания ламп, так как в обычной сети его не хватает. Этот элемент еще называют дросселем.
    В подобном устройстве используется стартер – небольшая лампа тлеющего разряда (Е1). В ней находятся два электрода. Один из них – биметаллический (подвижный).
    В исходном положении они разомкнуты. Замыкая контакт SA1 и подавая напряжение на схему, ток сначала не проходит через источник освещения, а вот в стартере между двумя электродами появляется тлеющий разряд. Происходит нагрев электродов, и биметаллическая пластина в результате выгибается, замыкая контакт. Проходящий через балласт ток возрастает, нагревая электроды люминесцентной лампы.
    Далее электроды в стартере размыкаются. Возникает процесс самоиндукции. Дроссель создает высокий импульс напряжения, который и зажигает ЛЛ. Через нее проходит номинальный ток, но затем он падает в два раза из-за снижения напряжения на дросселе. Электроды стартера остаются в разомкнутом положении до того, пока горит лампочка. А конденсаторы С2 и С1 увеличивают КПД и уменьшают реактивные нагрузки.
    Подключение люминесцентных ламп
    Плюсы классического электромагнитного балласта:
    низкая стоимость;
    простота в использовании.
    шум работающего дросселя;
    мерцание ЛЛ;
    долгое зажигание лампы;
    вес и крупные габариты;
    до 15 % потерь энергии из-за опережения переменного напряжения тока по фазе (коэффициент мощности);
    плохое включение в среде с низкой температурой.
    На заметку! Проблему энергопотерь можно решить подключением (параллельно сети) конденсатора с емкостью 3-5 мкФ.
    Совет! Балласт надо подбирать строго в соответствии с мощностью лампы. В противном случае ваш светильник может сломаться преждевременно.

    Самые распространенные причины неисправностей ЛЛ с электромагнитным балластом

    Выделяют следующие проблемы:
    Отказ стартера. Признаки: светильник не включается, колба светится только по краям, светится стартер, но лампа не запускается, ЛЛ мигает стробоскопом. Решение: замена. На заметку! Проверить стартер на работоспособность можно с помощью обыкновенной лампы накаливания с патроном. Подключите один провод от патрона в розетку, а другой через стартер. С исправным стартером лампа «Ильича» должна работать. См. рисунок ниже.
    Отказ ЛЛ. Признаки: черные края колбы, мигание ЛЛ стробоскопом, слабое свечение, светильник не работает. Решение: замена. Совет! Часто дешевые светильники не включаются из-за потери контакта в ламподержателях. Из-за высокой температуры они плавятся. Поэтому можно отделаться лишь заменой гнезда или восстановлением контакта с лампой/стартером.
    Отказ дросселя. Признаки: сразу бросаются в глаза почернение обмотки и расплавленные клеммы. Проверить состояние дросселя своими руками можно с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления. У исправного оно составляет 30-40 Ом. Если мультиметр показывает меньше, дроссель закорочен, и его лучше заменить.

    Как работает ЛЛ с электронным балластом

    Из-за массы недостатков электромагнитного балласта создали новый, более долговечный и технологичный ЭПРА. Это единый электронный блок питания. Сейчас он самый распространенный, так как лишен недостатков, имеющихся в ЭмПРА. К тому же он работает без стартеров.
    Для примера, возьмем схему любого электронного балласта.
    Схема электронного балласта для люминесцентных ламп
    Входящее напряжение выпрямляется, как обычно, диодами VD4-VD7. Затем идет фильтрующий конденсатор С1. Его емкость зависит от мощности лампы. Обычно руководствуются расчетом: 1 мкФ на 1 Вт мощности потребителя.
    Далее заряжается конденсатор С4 и пробивается динистор CD1. Образующийся импульс напряжения задействует транзистор Т2, после чего в работу подключается полумостовой автогенератор из трансформатора TR1 и транзисторов Т1 и Т2.
    Электроды лампы начинают разогреваться. К этому добавляется колебательный контур, входящий в электрический резонанс перед разрядкой из дросселя L1, генератора и конденсаторов С2 и С3. Его частота составляет около 50 кГц. Как только конденсатор С3 заряжается до напряжения запуска, интенсивно нагреваются катоды, и происходит плавное зажигание ЛЛ. Дроссель сразу же ограничивает ток, а частота генератора падает. Колебательный контур выходит из резонанса, и устанавливается номинальное рабочее напряжение.
    Плюсы электронных балластов:
    малый вес и небольшие габариты за счет высокой частоты;
    высокая светоотдача благодаря повышенному КПД;
    нет миганий у ЛЛ;
    защита лампы от перепадов напряжения;
    отсутствие шума при работе;
    долговечность благодаря оптимизации режима запуска и работы;
    есть возможность установить моментальный пуск или с задержкой.
    Минус электронных балластов – только лишь высокая стоимость.
    Обратите внимание! Электронный дешевый балласт для люминесцентных ламп работает, как и ЭмПРА: лампа дневного света зажигается от большого напряжения, а горение поддерживается малым.

    Причина поломок ламп с электронным балластом, а также их ремонт

    Да, ничего вечного не бывает. Ломаются и они. А вот ремонт электронного балласта куда сложнее, нежели чем электромагнитного. Здесь нужны навыки в пайке и знания радиодела. И не помешает также знать, как проверить электронный балласт на работоспособность, если нет заведомо рабочей ЛЛ.
    Снимите лампу со светильника. Замкните выводы нитей накала, например, скрепкой. И между ними подключите лампу накаливания. См. рисунок ниже.

    При подаче питания исправный балласт зажжет лампочку.
    Совет! После ремонта балласта, перед включением его в сеть, лучше подключить последовательно еще одну лампу накаливания (40 Вт). Это к тому, что если обнаружится короткое замыкание, она ярко засветится, а детали аппарата останутся невредимыми.
    Чаще всего в электронном балласте «вылетают» 5 деталей:
    Предохранитель (резистор на 2-5 Ом).
    Диодный мост.
    Транзисторы. Вместе с ними по цепи могут сгореть и резисторы номиналом 30 Ом. Выходят из строя они в основном из-за скачков напряжения.
    Чуть реже обнаруживается пробой конденсатора, соединяющего нити накаливания. Его емкость – всего 4,7 нФ. В дешевых светильниках ставят такие пленочные конденсаторы с рабочим напряжением 250 – 400 В. Этого очень мало, поэтому лучше заменить их на конденсаторы той же емкости, только с напряжением 1,2 кВ, а то и 2 кВ.
    Динистор. Часто обозначается как DB3 или CD1. Проверить его без специального оборудования нельзя. Поэтому, если все элементы на плате целы, а балласт по-прежнему не работает, попробуйте поставить другой динистор.
    Если у вас нет знаний и опыта в электронике, лучше просто замените свой балласт на новый. Сейчас каждый из них выпускается с инструкцией и схемой на корпусе. Внимательно ознакомившись с ней, вы сможете без труда подключить балласт самостоятельно.
    Источники: http://best-chart.ru/remont-kompyuterov-telefonov-bytovoj-texniki/remont-elektronnyx-ballastov-lyuminescentnyx-lamp.html, http://proosveschenie.ru/proizvodstvennye-pomeshheniya/balastnik-dlya-lyuminescentnykh-lamp.html, http://220.guru/osveshhenie/istochniki-sveta/ballast-dlya-lyuminescentnyx-lamp.html

  2. bragin23 Ответить

    Балласт электронного типа после подключения к источнику питания обеспечивает выпрямление тока и подогрев электродов. Чтобы люминесцентная лампа зажглась, подается напряжение определенной величины. Настройка тока происходит в автоматическом режиме, что реализуется посредством специального регулятора.
    Такая возможность исключает вероятность появления мерцания. Последний этап – происходит высоковольтный импульс. Поджиг люминесцентной лампы осуществляется за 1,7 с. Если при запуске источника света имеет место сбой, тело накала моментально выходит из строя (перегорает). Тогда можно попытаться сделать ремонт своими руками, для чего требуется вскрыть корпус. Схема электронного балласта выглядит так:
    Основные элементы ЭПРА люминесцентной лампы: фильтры; непосредственно сам выпрямитель; преобразователь; дроссель. Схема обеспечивает еще и защиту от скачков напряжения питающего источника, что исключает необходимость ремонта по данной причине. А, кроме того, балласт для газоразрядных ламп реализует функцию коррекции коэффициента мощности.
    По целевому назначению встречаются следующие виды ЭПРА:
    для линейных ламп;
    балласт, встроенный в конструкцию компактных люминесцентных источников света.
    ЭПРА для люминесцентных ламп подразделяются на группы, отличные по функциональности: аналоговые; цифровые; стандартные.

    Схема подключения, запуск

    Пускорегулирующий аппарат подключается с одной стороны к источнику питания, с другой – к осветительному элементу. Нужно предусмотреть возможность установки и крепления ЭПРА. Подключение производится в соответствии с полярностью проводов. Если планируется установить две лампы через ПРА, используется вариант параллельного соединения.
    Схема будет выглядеть следующим образом:
    Группа газоразрядных люминесцентных ламп не может нормально работать без пускорегулирующего аппарата. Его электронный вариант конструкции обеспечивает мягкий, но одновременно с тем и практически мгновенный запуск источника света, что дополнительно продлевает срок его службы.

  3. PetrooovicH Ответить

    Не хочется спорить -кажется очевидным. Есть некие “стандартные” наборы технических данных, по которым элементы, устройства относятся  к тому или иному классу, виду, назначению  и проч.  Универсальных, практически, нет.  Та же самая 6П3С использовалась в радиостанциях, но её же, с успехом, МОЖНО применять в УНЧ -вы абсолютно правы.  Но её же создавали, а потом скопировали для передатчиков(причем не очень высокочастотных ). Ну, подходит она для выходного каскада -замечательно и пока еще можно найти.  У меня нет цели классифицировать её строго для одного применения.  Просто для входных каскадов, мне представляется, нужна лампа с таким набором характеристик для аппаратов высокого класса, которые совсем необязательны  для лампового стабилизатора, и, в частности 12АХ7 -это как раз лампа для входных каскадов, с малым шумом, с достаточно линейными характеристиками и приличным Ку.  Поэтому, в этой части она- одна из распространенных  в мире ламп именно во входных каскадах.  И она сравнительно “молодая”, т.е. в её разработке, исходя из применения, учитывались необходимые параметры для каскада УНЧ.  Что-то не могу вот так, навскидку, назвать советскую (российскую) лампу, которую бы спроектировали с “нуля” за последние лет 50 (но не настаиваю), все, что наблюдаем из отечественного, имеет очень старую историю из времен шаражек и “волюнтаризма”.  Давайте согласимся, что 6С19П -все же”стабилизаторная” -так написано в её паспорте и так её создавали технологи – им, профессионалам,  виднее, что и как сделать внутри колбы.  А то, что можно поставить на выход -ну,  хорошо (правда, очень горячо и очень прожорливо).  Транзистор тоже, согласен, имеет много применений, но мы же как-то их “разделяем” по заложенным в их производстве характеристикам .  По-любому, у входа малошумящие, а на выходе мощные, по крайней мере, и поменять их местами -ну, не получится.   Сравнение гротескное, но микроскоп -прибор для рассматривания всяких там инфузорий, но им можно (он железный) забить в доску  гвоздь,

  4. kaktusv Ответить

    Источники освещения, называемые люминесцентными, в отличие от снабженных нитью накала аналогов, для работы нуждаются в пусковых устройствах, называемых балластом.

    Что представляет собой балласт

    Балласт для ЛДС (ламп дневного света) относится к категории пускорегулирующих устройств, которые используются в качестве ограничителя тока. Необходимость в них возникает, если электрической нагрузки недостаточно для эффективного ограничения потребляемого тока.
    В качестве примера можно привести обычный источник света, относящийся к категории газоразрядных. Он представляет собой устройство, у которого отрицательное сопротивление.
    В зависимости от реализации, балласт может представлять собой:
    обычное сопротивление ;
    емкость (обладающую реактивным сопротивлением), а также дроссель;
    аналоговые и цифровые схемы.
    Рассмотрим варианты реализации, получившие наибольшее распространение.

    Виды балласта

    Наибольшее распространение получили электромагнитная и электронная реализация балласта. Расскажем подробно о каждой из них.

    Электромагнитная реализация

    В этом варианте работа основывается на индуктивном сопротивлении дросселя (он подключается последовательно лампе). Вторым необходимым элементом является стартер, регулирующий процесс, необходимый для «зажигания». Этот элемент представляет собой компактных размеров лампу, относящуюся к категории газоразрядных. Внутри ее колбы имеются электроды, изготовленные из биметалла (допускается один из них делать биметаллическим). Подключают стартер в параллель к лампе. Ниже показаны два варианта ПРА.
    Индуктивно-емкостная (1) и индуктивная реализация (2)
    Работа осуществляется по следующему принципу:
    при поступлении напряжения внутри лампы стартера производится разряд, что приводит к разогреву биметаллических электродов, в следствие чего они замыкаются;
    замыкание электродов стартера приводит к возрастанию рабочего тока в несколько раз, поскольку его ограничивает лишь внутренне сопротивление катушки дросселя;
    в следствие повышения уровня рабочего тока лампы, разогреваются ее электроды;
    стартер остывает, и его электроды из биметалла размыкаются;
    размыкание цепи стартером приводит к возникновению в катушке индуктивности импульса высокого напряжения, благодаря которому происходит разряд внутри колбы источника, что приводит к его «зажиганию».
    После перехода осветительного прибора в штатный режим работы, напряжение на нем и стартере будет меньше сетевого примерно в половину, что недостаточно для срабатывания последнего. То есть он будет находиться в разомкнутом состоянии и не оказывать влияние на дальнейшую работу осветительного устройства.
    Такой тип балласта отличается простотой реализацией и низкой стоимостью. Но не следует забывать о том, что данный вариант пускорегулирующих устройств обладает рядом недостатков, таких как:
    на «зажигание» уходит от одной до трех секунд, причем, в ходе эксплуатации это время будет неуклонно расти;
    источники с электромагнитным балластом мерцают в процессе работы, что вызывает усталость глаз и может стать причиной головной боли;
    расход электроэнергии у электромагнитных устройств значительно выше, чем у электронных аналогов;
    в процессе работы дросселем издается характерный шум.
    Эти и другие недостатки электромагнитных пусковых устройств для ЛДС привели к тому, что в настоящее время такие ПРА практически не применяются. Им на смену пришли «цифровые» и аналоговые ЭПРА.

    Электронная реализация

    Балласт электронного типа, по своей сути, является преобразователем напряжения, при помощи которого осуществляется питание ЛДС. Изображение такого устройства показано на картинке.
    Фото электронного устройства для подключения двух ЛДС
    Существует множество вариантов реализации электронных балластов. Можно представить характерную для многих устройств этого типа общую блок- схему, которая за небольшими исключениями, используется во всех ЭПРА. Ее изображение представлено на рисунке.
    Блок-схема типичной реализации ЭПРА
    Многие производители добавляют в устройство блок коррекции коэффициента мощности, а также схему управления яркостью.
    Существует два наиболее распространенных способа запуска источников, представляющих собой ЛДС, при помощи электронной реализации балласта:
    перед подачей на катоды ЛДС зажигающего потенциала их предварительно подвергают разогреванию. Благодаря высокой частоте поступающего напряжения, достигается две задачи: существенное увеличение КПД и устраняется мерцание. Заметим, что в зависимости от конструкции балласта, зажигание может быть моментальным или постепенным (то есть яркость источника будет постепенно нарастать);
    комбинированный метод, он характерен тем, что в процессе «зажигания» принимает участие колебательный контур, который должен войти в резонанс до того, как в колбе ЛДС произойдет разряд. Во время резонанса происходит повышение напряжения, поступающего на катоды, а рост тока обеспечивает их подогрев.
    В большинстве случаев при комбинированном методе запуска схема реализована таким образом, что нить накала катода ЛДС (после последовательного подключения через емкость) представляет собой часть контура. Когда происходит разряд в газовой среде люминесцентного источника, это приводит к изменению параметров колебательного контура. В результате он выходит из состояния резонанса. Соответственно, происходит падение напряжения до штатного режима. Пример схемы такого устройства показан на рисунке.

  5. morfej1979 Ответить

    А если балласт у вас электронный, как проверить его? ЭПРА как сокращенно их называют, уже не похож на индуктивную катушку.
    Все современные модели выпускаются с электронными дросселями без стартеров.
    ЭПРА расшифровывается как – электронная пуско-регулирующая аппаратура.
    У нее множество электронных компонентов напаяны на плату и помещены в один корпус.
    Прозвонить мультиметром всего лишь два конца здесь уже не получится. Придется последовательно шаг за шагом проверять все элементы схемы.
    Начинать лучше с предохранителя. Вызваниваете его целостность в режиме прозвонки.
    Далее осматриваете конденсаторы. У тех, которые в виде бочонков, можно определить повреждение даже визуально, по вздутию нижней части.
    Еще внимательно проглядите все места пайки. Какие-то ножки могут отвалиться и контакт пропадет.
    Диоды и транзисторы также проверяются мультиметром, после переключения его в соответствующий режим измерения.
    Данные сопротивлений берите из таблиц в интернете, согласно их расцветки.
    И сравнивайте с теми фактическими замерами, которые у вас получились.
    В общем, чтобы проверить и отремонтировать электронный дроссель, понадобятся минимальные навыки радиолюбителя.
    Вот очень хорошее и подробное видео по проверке каждого элемента на плате ЭПРА, с заменой поврежденных деталей на исправные. Тем более, что повреждений здесь оказалось не одно, а несколько.

  6. chek69 Ответить

    Далее, на них производится подача необходимого количества напряжения, которое активирует работу осветительного прибора. Напряжение корректируется с помощью особого регулятора, который впаян в инверторную схему. Именно он отлаживает диапазон напряжений. За счет вышеперечисленных особенностей работы балласта мерцание в источнике света полностью исключается.
    В схему встроен и стартер. Его функции – трансляция напряжения и зажигание. При включении лампы, на микросхеме балласта происходит снижение силы тока. Данная особенность позволяет выстроить необходимый режим работы осветительного прибора.
    Сегодня на рынке широко представлены такие виды балластных устройств, как:
    электромагнитные;
    электронные;
    балласты для компактных ламп.
    Представленные категории отмечены надёжной работой и обеспечивают длительное функционирование и простоту эксплуатации всех люминесцентных ламп. Все эти приборы имеют идентичный принцип действия, однако отличаются по некоторым пунктам.

    Электромагнитные

    Данные балласты применимы для ламп, подключенных к электросети при помощи стартера. Первично возникающий разряд интенсивно разогревает и замыкает биметаллические электродные элементы. Происходит резкое увеличение рабочего тока.
    Электромагнитный балласт легко узнать по внешнему виду. Конструкция более массивная, по сравнению с электронным прототипом.
    При выходе из строя стартера, в схеме электромагнитного балласта, возникает фальстарт. При поступлении питания лампа начинает мигать, впоследствии идёт ровная подача электроэнергии. Эта особенность значительно снижает рабочий ресурс источника освещения.
    Плюсы
    Минусы
    Высококлассный уровень надежности, доказанный практикой и временем.
    Долгий запуск — на первом этапе эксплуатации запуск осуществляется за 2-3 секунды и до 8 секунд к моменту завершения срока службы.
    Простота конструкции.
    Повышенный расход электроэнергии.
    Удобство эксплуатации модуля.
    Мерцание лампы с частотой 50 Гц (эффект стробирования). Негативно влияет на человека, который длительно находится в помещении с подобным видом освещения.
    Доступная цена для потребителей.
    Слышен гул работы дросселя.
    Количество фирм производителей.
    Значительный вес конструкции и громоздкость.

    Электронные

    Сегодня применяются магнитные и электронные балластники, которые состоят в первом случае из микросхемы, транзисторов, динисторов и диодов, а во втором – из металлических пластин и медного провода. Посредством стартера лампы запускаются, причем в качестве единой функции этого элемента с балластником в одной схеме организовано явление в электронном варианте детали.
    малый вес и компактность;
    плавное быстрое включение;
    в отличие от электромагнитных конструкций, которым для работы требуется сеть 50 Гц, высокочастотные магнитные аналоги функционируют без шумов от вибрации и мерцания;
    снижены потери на нагревание;
    коэффициенты мощности в электронных схемах достигают 0,95;
    продленный срок эксплуатации и безопасность применения обеспечиваются несколькими видами защиты.
    Достоинства
    Недостатки
    Автоматическая настройка балласта под различные виды ламп.
    Более высокая стоимость, по сравнению с электромагнитными моделями.
    Моментальное включение осветительного прибора, без дополнительной нагрузки на устройство.
    Экономия потребления электроэнергии до 30%.
    Исключен нагрев электронного модуля.
    Ровная световая подача и отсутствие шумовых эффектов в процессе освещения.
    Увеличение срока службы люминесцентных ламп.
    Дополнительная защита гарантирует увеличение степени пожаробезопасности.
    Снижение рисков в процессе эксплуатации.
    Ровная подача светопотока исключает быструю утомляемость.
    Отсутствие негативных функций в условиях пониженных температур.
    Компактность и легкость конструкции.

    Для компактных люминесцентных ламп

    Компактные типы ламп дневного света представлены приборами, аналогичным лампой накаливания типов Е27, Е40 и Е14. В таких схемах электронные балласты встраиваются вовнутрь патрона. В данной конструкции исключён ремонт в случае поломки. Дешевле и практичнее будет приобрести новую лампу.

    Как подобрать

    При выборе балласта для люминесцентной лампы необходимо обратить внимание на мощность модуля. Она должна совпадать с показателями мощности осветительного прибора. Если не соблюдать эти требования, то прибор не будет функционировать должным образом;
    Стоимость. Электромагнитные элементы уступают в цене электронным. Но, технически они устарели и в эксплуатации уступают дополнительными энергозатратами и громоздкостью;
    Стоимость на электронные балласты выше, но практичность и экономия электроэнергии перекрывает этот недостаток.
    Брендовые производители включают в комплектацию качественные детали, способствующие корректной работе на протяжении долгого времени. Такие устройства смогут отработать срок гарантии.
    Необходимо обратить внимание на наличие маркировки IP2, проставленной на изделиях. Это указывает на то, что прибор имеет нужный уровень защиты, а также защищен от попадания внутрь корпуса мелких элементов. Конструкция исключает прямой контакт пользователя с элементами, подводящими электроэнергию.
    Температурный диапазон существенно расширен. Приборы могут функционировать при температуре от -20 °C до + 40 °C.

    Лучшие производители электромагнитных аппаратов

    По статистике лучшее электромагнитное устройств у известного бренда E.Next. Это неудивительно, данная компания выпускает высококлассные модули, отличающиеся своей надежностью и долговечностью. Продукция выполнена в соответствии со строгими требованиями, которые причисляются к товарам данного класса. На всю линейку товаров компания E.Next предоставляет гарантию, а также предлагает своим клиентам качественное обслуживание. Клиент может обратиться в один из множества call-центров и задать вопрос сотрудникам технической поддержки.
    Европейская компания Philips не уступает своим коллегам по производству электромагнитных балластов. Изделия данной торговой марки считаются одними из самых надежных и эффективных на рынке. Поэтому выбрать необходимую модель для лампы накаливания не составит труда.

    Актуальные электронные модули

    Первое место данного типа оборудования, достается товарам от компании Osram. Стоимость продукции данной марки, будет значительно выше стоимости аналогов отечественного или китайского производства. Но модули этой фирмы уступают в цене конкурентам Vossloh-Schwabe или Philips.
    Более бюджетный вариант,предлагает фирма Horos. Несмотря на низкие финансовые затраты, данные балласты демонстрируют хороший уровень КПД высокую степень рабочей эффективности.

  7. Igor-s7 Ответить


    Люминесцентные лампы в нынешнее время являются наиболее популярными среди всех приборов искусственного освещения помещений. Такие приспособления более чем в пять раз выгоднее в эксплуатационном отношении ламп накаливания и имеют более привлекательную стоимость по сравнению со сверхэффективными светодиодными лампами, которые может приобрести далеко не каждый потребитель.
    Сегодня мы расскажем, как подключить люминесцентную лампу к электросети, и какие существуют схемы их подключения.

    Люминесцентные лампы: описание, принцип включения и работы

    Люминесцентные лампы широко применяются для освещения таких объектов, как:
    магазины;
    учебные заведения;
    другие общественные здания.
    Не так давно на рынок вышли компактные модели люминесцентных ламп, которые подходят под стандартные патроны Е14 и Е27 домашних осветительных приборов. После этого их стали чаще использовать для применения в квартирах и частных домах.
    Люминесцентная конструкция представляет собой герметичную колбу, где газовая смесь подобрана таким образом, что с целью ее ионизации не нужно много энергии. Чтобы прибор постоянно работал, следует поддерживать тлеющий разряд, соответственно, на электроды люминесцентной лампы нужно подавать напряжение подходящей для нее величины. Однако, чтобы пошел разряд к электродам, должно быть напряжение гораздо больше обычного рабочего. А чтобы облегчить включение, нужно подогреть газ в колбе.
    С обеих сторон колбы находятся электроды, на которые и подается напряжение для поддержания разряда. Каждый электрод имеет по два контакта, а к ним нужно подключить источник тока, чтобы прогреть пространство рядом с электродами и заставить прибор работать.
    При разряде в колбе появляется яркое ультрафиолетовое свечение, которое воспринимать в чистом виде человеку крайне трудно. Именно поэтому изнутри колбу покрывают слоем люминофора – специального вещества, которое генерирует свет во время облучения и смещает частотный диапазон освещения конструкции в спектр видимости. Можно менять состав внутреннего оснащения, тогда получается большое разнообразие цвета.

    Схемы включения люминесцентных ламп

    Наиболее распространенные схемы включения люминесцентных конструкций:
    схема подключения с использованием электромагнитного балласта;
    схема включения люминесцентных приборов освещения с применением электронного балласта.
    Теперь давайте рассмотрим обе схемы более подробно.

    Схема подключения люминесцентной лампы посредством электромагнитного балласта (ЭмПРА)

    Сокращение ЭмПРА означает электронный пускорегулирующий аппарат, который еще известен как балласт либо же его называют дросселем.
    Мощность ЭмПРА обязана соответствовать суммарной мощности ламп, которые подключены к нему. Данная стартерная схема достаточно старая и активно используется уже далеко не первое десятилетие. Стартером в этой схеме называют небольшую лампу, оснащенную неоновым наполнением, также в нее входят два биметаллических электрода.
    Принцип включения люминесцентной конструкции согласно этой схеме следующий:
    во время включения электропитания в стартере происходит разряд;
    биметаллические электроды замыкаются накоротко;
    ток в цепи стартера и электродов сводится только к внутреннему сопротивлению дросселя, что повышает рабочий ток почти втрое и разогревает ламповые электроды буквально за мгновение;
    в это же время биметаллические контакты остывают и размыкается цепь;
    в момент разрыва цепи дроссель создает запускающий импульс до 1 кВт, что происходит благодаря его самоиндукции;
    происходит разряд в газовой среде прибора и он включается.
    Помните, что стартеры на 127 Вольт не смогут работать в одноламповой системе и для нее потребуется стартер на 220 Вольт.
    ЭмПРА, используемое при данной схеме, имеет свои преимущества:
    удобство конструкции;
    относительная надежность;
    доступная цена.
    Однако такой балласт имеет и свои недостатки, в числе которых следующие:
    расход электроэнергии выше более чем на 15 процентов по сравнению со схемой подключения на основании электронного балласта;
    время запуска зависит от износа конструкции и колеблется до 3 секунд;
    со временем усиливается звук от гудения дроссельных пластин;
    часто возникает стробоскопический эффект мерцания люминесцентной лампы, что негативно может сказаться на зрении человека;
    система дает сбои при низких температурах. Так, ничего не будет работать в сильные холода в неотапливаемых помещениях при включении посредством данной схемы.

    Схема подключения люминесцентной лампы при помощи электронного балласта (ЭПРА)?

    ЭПРА расшифровывается как электронный пускорегулирующий аппарат (он же балласт). В отличие от электромагнитного балласта он подает на лампу напряжение не сетевойчастоты, а высокочастотное (25-133 кГц). Такая схема исключает появление мигания, которое так часто нас раздражает и негативно влияет на зрение. В данном аппарате применена автогенераторная схема, которая включает трансформатор и выходной каскад с транзисторами.
    Схемы подключения люминесцентных ламп при помощи электронного балласта есть разные, чаще всего они нанесены на блок конструкции и подключить их тем или иным способом не составляет труда.
    Схемы с применением электронного пускорегулирующего балласта тоже имеют свои преимущества и недостатки.
    Преимущества их такие:
    специальный режим работы и запуска ЭПРА позволяет увеличить срок эксплуатации люминесцентной лампы;
    до 20 процентов экономии электроэнергии по сравнению с электромагнитным балластом;
    отсутствие шумов и мерцаний при работе лампы;
    отсутствие часто ломающегося стартера;
    наличие моделей, где есть возможность диммирования (регулировки яркости света).
    Недостатков у данного балласта не так уж и много и они не слишком существенны:
    сложная схема подключения;
    высокие требования к качеству комплектующих и их установке.

  8. zureba Ответить

    Главная функция ЭПРА заключается в преобразовании переменного тока в постоянный. По-другому электронный балласт для газоразрядных ламп называется еще и высокочастотным инвертором. Один из плюсов таких приборов – компактность и, соответственно, небольшой вес, что дополнительно упрощает работу люминесцентных источников света. А еще ЭПРА не создает шум при работе.
    Балласт электронного типа после подключения к источнику питания обеспечивает выпрямление тока и подогрев электродов. Чтобы люминесцентная лампа зажглась, подается напряжение определенной величины. Настройка тока происходит в автоматическом режиме, что реализуется посредством специального регулятора.
    Такая возможность исключает вероятность появления мерцания. Последний этап – происходит высоковольтный импульс. Поджиг люминесцентной лампы осуществляется за 1,7 с. Если при запуске источника света имеет место сбой, тело накала моментально выходит из строя (перегорает). Тогда можно попытаться сделать ремонт своими руками, для чего требуется вскрыть корпус. Схема электронного балласта выглядит так:
    Основные элементы ЭПРА люминесцентной лампы: фильтры; непосредственно сам выпрямитель; преобразователь; дроссель. Схема обеспечивает еще и защиту от скачков напряжения питающего источника, что исключает необходимость ремонта по данной причине. А, кроме того, балласт для газоразрядных ламп реализует функцию коррекции коэффициента мощности.
    По целевому назначению встречаются следующие виды ЭПРА:
    для линейных ламп;
    балласт, встроенный в конструкцию компактных люминесцентных источников света.
    ЭПРА для люминесцентных ламп подразделяются на группы, отличные по функциональности: аналоговые; цифровые; стандартные.

    Схема подключения, запуск

    Пускорегулирующий аппарат подключается с одной стороны к источнику питания, с другой – к осветительному элементу. Нужно предусмотреть возможность установки и крепления ЭПРА. Подключение производится в соответствии с полярностью проводов. Если планируется установить две лампы через ПРА, используется вариант параллельного соединения.
    Схема будет выглядеть следующим образом:
    Группа газоразрядных люминесцентных ламп не может нормально работать без пускорегулирующего аппарата. Его электронный вариант конструкции обеспечивает мягкий, но одновременно с тем и практически мгновенный запуск источника света, что дополнительно продлевает срок его службы.
    Поджиг и поддержание функционирования лампы осуществляется в три этапа: прогрев электродов, появление излучения в результате высоковольтного импульса, поддержание горения осуществляется посредством постоянной подачи напряжения небольшой величины.

    Определение поломки и ремонтные работы

    Если наблюдаются проблемы в работе газоразрядных ламп (мерцание, отсутствие свечения), можно самостоятельно сделать ремонт. Но сначала необходимо понять, в чем заключается проблема: в балласте или осветительном элементе. Чтобы проверить работоспособность ЭПРА, из светильников удаляется линейная лампочка, электроды замыкаются, и подсоединяется обычная лампа накаливания. Если она загорелась, проблема не в пускорегулирующем аппарате.
    В противном же случае нужно искать причину поломки внутри балласта. Чтобы определить неисправность люминесцентных светильников, необходимо «прозвонить» все элементы по очереди. Начинать следует с предохранителя. Если один из узлов схемы вышел из строя, необходимо заменить его аналогом. Параметры можно увидеть на сгоревшем элементе. Ремонт балласта для газоразрядных ламп предполагает необходимость использования навыков владения паяльником.

  9. vislady Ответить

    Перегоревшим лампам можно дать вторую жизнь, если подключить их в схему без дросселя и стартера, применив постоянное напряжение. Для такой цели применяется двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Когда яркость уменьшится со временем, нужно перевернуть лампу в светильнике, чтобы поменять полюса подключения. Следует подбирать радиоэлементы для схемы с напряжением до 900 В, такое значение достигается при пуске.
    Схема подключения сгоревшей лампы к содержанию ↑

    Утилизация прибора

    Люминесцентные лампы содержат пары ртути, вредные для живых организмов и окружающей среды. Утилизация осуществляется лицензированными организациями, с которыми юридические лица заключают договоры. Выбрасывать ЛДС с обычным мусором запрещено.
    Ремонт люминесцентных ламп несложен, если следовать схемам и инструкциям, и позволяет продлить срок службы осветительного оборудования.
    Балласт для газоразрядной лампы (люминесцентные источники света) применяется с целью обеспечения нормальных условий работы. Другое название – пускорегулирующий аппарат (ПРА). Существует два варианта: электромагнитный и электронный. Первый из них отличается рядом недостатков, например, шум, эффект мерцания люминесцентной лампы.
    Второй вид балласта исключает многие минусы в работе источника света данной группы, поэтому и более популярен. Но поломки в таких приборах тоже случаются. Прежде чем выбрасывать, рекомендуется проверить элементы схемы балласта на наличие неисправностей. Вполне реально самостоятельно выполнить ремонт ЭПРА.

    Разновидности и принцип функционирования

    Главная функция ЭПРА заключается в преобразовании переменного тока в постоянный. По-другому электронный балласт для газоразрядных ламп называется еще и высокочастотным инвертором. Один из плюсов таких приборов – компактность и, соответственно, небольшой вес, что дополнительно упрощает работу люминесцентных источников света. А еще ЭПРА не создает шум при работе.
    Балласт электронного типа после подключения к источнику питания обеспечивает выпрямление тока и подогрев электродов. Чтобы люминесцентная лампа зажглась, подается напряжение определенной величины. Настройка тока происходит в автоматическом режиме, что реализуется посредством специального регулятора.
    Такая возможность исключает вероятность появления мерцания. Последний этап – происходит высоковольтный импульс. Поджиг люминесцентной лампы осуществляется за 1,7 с. Если при запуске источника света имеет место сбой, тело накала моментально выходит из строя (перегорает). Тогда можно попытаться сделать ремонт своими руками, для чего требуется вскрыть корпус. Схема электронного балласта выглядит так:
    Основные элементы ЭПРА люминесцентной лампы: фильтры; непосредственно сам выпрямитель; преобразователь; дроссель. Схема обеспечивает еще и защиту от скачков напряжения питающего источника, что исключает необходимость ремонта по данной причине. А, кроме того, балласт для газоразрядных ламп реализует функцию коррекции коэффициента мощности.
    По целевому назначению встречаются следующие виды ЭПРА:
    для линейных ламп;
    балласт, встроенный в конструкцию компактных люминесцентных источников света.
    ЭПРА для люминесцентных ламп подразделяются на группы, отличные по функциональности: аналоговые; цифровые; стандартные.

    Схема подключения, запуск

    Пускорегулирующий аппарат подключается с одной стороны к источнику питания, с другой – к осветительному элементу. Нужно предусмотреть возможность установки и крепления ЭПРА. Подключение производится в соответствии с полярностью проводов. Если планируется установить две лампы через ПРА, используется вариант параллельного соединения.
    Схема будет выглядеть следующим образом:
    Группа газоразрядных люминесцентных ламп не может нормально работать без пускорегулирующего аппарата. Его электронный вариант конструкции обеспечивает мягкий, но одновременно с тем и практически мгновенный запуск источника света, что дополнительно продлевает срок его службы.

  10. andrey955 Ответить

    Электронный пускорегулирующий аппарат (electronic ballast) является сложным электронным устройством. В состав входят:
    Фильтр помех: необходим для нивелирования влияния помех из электросети и в нее;
    Выпрямитель: необходим для преобразования переменного тока в постоянный;
    Опционально: корректор мощности;
    Сглаживающий фильтр: служит для снижения пульсаций;
    Инвертор: повышает напряжение до необходимого;
    Балласт: аналог электро-магнитного дросселя.
    В некоторых моделях инвертор может быть дополнен регулятором яркости. Для этого необходим внешний светорегулятор (либо ручной, либо автоматический на базе фоторезистора). Схем разработано очень много. Элементная база ЭПРА для дневных люминесцентных ламп весьма разнообразна: от мощных полевых транзисторов в мостовой схеме при нагрузках в сотни Ватт, до микросхем-драйверов в маломощных светильниках. Но тем не менее алгоритм работы един.
    В упрощенном виде для одной лампы дневного света схема выглядит так:
    Т.е. схема состоит всего из двух компонентов: люминесцентной лампы и электронного пускателя. С точки зрения электрика это намного проще классической схемы светильника при использовании электромагнитного дросселя и стартера. На клеммы N и L подается сетевое напряжение. Вывод ground – заземление. Для работы ЭПРА подключение заземляющего контакта не является обязательным и служит лишь для безопасной эксплуатации.
    Схема подключения для двух ламп – аналогична.
    В ней отсутствуют дополнительные элементы, схема дополнена разве что второй лампой, выводы которой подключены напрямую к электронному блоку.
    Схемы ЭПРА сложны и состоят из множества электронных компонентов. Человеку без инженерного образования понять схему очень сложно. К тому же не каждый электрик сможет разобраться во внутреннем устройстве.

  11. zebragolova Ответить

    Не хочется спорить -кажется очевидным. Есть некие “стандартные” наборы технических данных, по которым элементы, устройства относятся  к тому или иному классу, виду, назначению  и проч.  Универсальных, практически, нет.  Та же самая 6П3С использовалась в радиостанциях, но её же, с успехом, МОЖНО применять в УНЧ -вы абсолютно правы.  Но её же создавали, а потом скопировали для передатчиков(причем не очень высокочастотных ). Ну, подходит она для выходного каскада -замечательно и пока еще можно найти.  У меня нет цели классифицировать её строго для одного применения.  Просто для входных каскадов, мне представляется, нужна лампа с таким набором характеристик для аппаратов высокого класса, которые совсем необязательны  для лампового стабилизатора, и, в частности 12АХ7 -это как раз лампа для входных каскадов, с малым шумом, с достаточно линейными характеристиками и приличным Ку.  Поэтому, в этой части она- одна из распространенных  в мире ламп именно во входных каскадах.  И она сравнительно “молодая”, т.е. в её разработке, исходя из применения, учитывались необходимые параметры для каскада УНЧ.  Что-то не могу вот так, навскидку, назвать советскую (российскую) лампу, которую бы спроектировали с “нуля” за последние лет 50 (но не настаиваю), все, что наблюдаем из отечественного, имеет очень старую историю из времен шаражек и “волюнтаризма”.  Давайте согласимся, что 6С19П -все же”стабилизаторная” -так написано в её паспорте и так её создавали технологи – им, профессионалам,  виднее, что и как сделать внутри колбы.  А то, что можно поставить на выход -ну,  хорошо (правда, очень горячо и очень прожорливо).  Транзистор тоже, согласен, имеет много применений, но мы же как-то их “разделяем” по заложенным в их производстве характеристикам .  По-любому, у входа малошумящие, а на выходе мощные, по крайней мере, и поменять их местами -ну, не получится.   Сравнение гротескное, но микроскоп -прибор для рассматривания всяких там инфузорий, но им можно (он железный) забить в доску  гвоздь,

  12. GD@ Ответить

    Ток в газовом разряде растет лавинообразно, что приводит к резкому падению сопротивления. Для того чтобы электроды люминесцентной лампы не вышли из строя от перегрева, последовательно включается дополнительная нагрузка, ограничивающая величину тока, так называемый балластник. Иногда для его обозначения употребляют термин дроссель.
    Используются два вида балластников: электромагнитный и электронный. Электромагнитный балласт имеет классическую, трансформаторную комплектацию: медный провод, металлические пластины. В электронных балластниках (electronic ballast) применяются электронные компоненты: диоды, динисторы, транзисторы, микросхемы.
    Лампы накаливания
    Для первоначального поджига (пуска) разряда в лампе в электромагнитных устройствах дополнительно используется пусковое устройство – стартер. В электронном варианте балластника эта функция реализована в рамках единой электрической схемы. Устройство получается легким, компактным и объединяется единым термином – электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА). Массовое применение ЭПРА для люминесцентных ламп обусловлено следующими достоинствами:
    эти аппараты компактны, имеют небольшой вес;
    лампы включаются быстро, но при этом плавно;
    отсутствие мерцания и шума от вибрации, поскольку ЭПРА работает на высокой частоте (десятки кГц) в отличие от электромагнитных, работающих от сетевого напряжения с частотой 50 Гц;
    снижением тепловых потерь;
    электронный балласт для люминесцентных ламп имеет значение коэффициента мощности до 0,95;
    наличие нескольких, проверенных видов защиты, которые повышают безопасность использования и продлевают срок службы.

    Схемы электронных балластов для люминесцентных ламп

    ЭПРА – это электронная плата, начиненная электронными компонентами. Принципиальная схема включения (Рис. 1) и один из вариантов схемы балласта (Рис. 2) приведены на рисунках.
    Люминесцентная лампа, С1 и С2 – конденсаторы
    Электрическая схема ЭПРА
    Электронные балласты могут иметь разное схемотехническое решение в зависимости от примененных комплектующих. Выпрямление напряжения производится диодами VD4–VD7 и далее фильтруется конденсатором C1. После подачи напряжения начинается зарядка конденсатора С4. При уровне 30 В пробивается динистор CD1 и открывается транзистор T2, затем включается в работу автогенератор на транзисторах T1, T2 и трансформаторе TR1. Резонансная частота последовательного контура из конденсаторов С2, С3, дросселя L1 и генератора близки по величине (45–50 кГц). Режим резонанса необходим для устойчивой работы схемы. Когда напряжение на конденсаторе С3 достигнет величины пуска, лампа зажигается. При этом снижается регулирующая частота генератора и напряжения, а дроссель ограничивает ток.
    Фото внутреннего устройства ЭПРА
    Фото типового устройства ЭПРА

    Ремонт ЭПРА

    В случае отсутствия возможности быстрой замены вышедшего из строя ЭПРА можно попытаться отремонтировать балластник самостоятельно. Для этого выбираем следующую последовательность действий для устранения неисправности:
    для начала проверяется целостность предохранителя. Эта поломка часто встречается из-за перегрузки (перенапряжения) в сети 220 вольт;
    далее производится визуальный осмотр электронных компонентов: диодов, резисторов, транзисторов, конденсаторов, трансформаторов, дросселей;
    в случае обнаружения характерного почернения детали или платы ремонт производится с помощью замены на исправный элемент. Как проверить своими руками неисправный диод или транзистор, имея в наличии обычный мультиметр, хорошо известно любому пользователю с техническим образованием;
    может оказаться, что стоимость деталей для замены будет выше или сопоставима со стоимостью нового ЭПРА. В таком случае лучше не тратить время на ремонт, а подобрать близкую по параметрам замену.

    ЭПРА для компактных ЛДС

    Сравнительно недавно стали широко использоваться в быту люминесцентные энергосберегающие лампы, адаптированные под стандартные патроны для простых ламп накаливания – Е27, Е14, Е40. В этих устройствах электронные балласты находятся внутри патрона, поэтому ремонт этих ЭПРА теоретически возможен, но на практике проще купить новую лампу.
    На фото показан пример такой лампы марки OSRAM, мощностью 21 ватт. Следует заметить, что в настоящее время позиции этой инновационной технологии постепенно занимают аналогичные лампы со светодиодными источниками. Полупроводниковая технология, непрерывно совершенствуясь, позволяет быстрыми темпами достигнуть цены на ЛДС, стоимость которых остается практически неизменной.
    Лампа OSRAM с цоколем E27

    Люминесцентные лампы T8

    Лампы T8 имеют диаметр стеклянной колбы 26 мм. Широко используемые лампы T10 и T12 имеют диаметры 31,7 и 38 мм соответственно. Для светильников обычно применяют ЛДС мощностью 18 Вт. Лампы T8 не теряют работоспособности при скачках питающего напряжения, но при понижении напряжения более чем на 10% зажигание лампы не гарантируется. Температура окружающего воздуха также влияет на надежность работы ЛДС T8. При минусовых температурах снижается световой поток, и могут происходить сбои в зажигании ламп. Лампы T8 имеют срок службы от 9 000 до 12 000 часов.

    Как изготовить светильник своими руками?

    Сделать простейший светильник из двух ламп можно следующим образом:
    выбираем подходящие по цветовой температуре (оттенку белого цвета) лампы по 36 Вт;
    изготавливаем корпус из материала, который не воспламенится. Можно задействовать корпус от старого светильника. Подбираем ЭПРА под данную мощность. На маркировке должно быть обозначение 2 х 36;
    подбираем к лампам 4 патрона с маркировкой G13 (зазор между электродами составляет 13 мм), монтажный провод и саморезы;
    патроны необходимо закрепить на корпусе;
    место установки ЭПРА выбирают из соображения минимизации нагрева от работающих ламп;
    патроны подключаются к цоколям ЛДС;
    для предохранения ламп от механического воздействия желательно установить прозрачный или матовый защитный колпак;
    светильник закрепляется на потолке и подключается к сети питания 220 В.
    Простейший светильник из двух ламп

  13. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *