- Floresan lambalar: açıklama ve cihaz
- Floresan lambanın çalışma prensibi
- Floresan lambada neden boğulmaya ihtiyacınız var?
- Floresan lamba marş motorunun çalışma prensibi
- Bağlantı şeması, başlangıç
- Arıza tespiti ve onarım çalışması
- Bir marş ile şemalar
- İki tüp ve iki şok
- Bir gaz kelebeğinden iki lamba için bağlantı şeması (iki marşlı)
- Çalışma prensibi
- Şarj edilebilir bir floresan lambanın onarımı
- Boğucu armatürlerin arızaları
- Kontrol dişlisi
- Floresan lambalar için elektronik balast
- Avantajlar
- Kusurlar
- Farklı floresan lambaların teknik özelliklerini analiz ediyoruz
- Sürümler
- Özellikler: süpürgelikler, ağırlık ve renk sıcaklığı
- Kompakt LL'nin özellikleri
Floresan lambalar: açıklama ve cihaz
Floresan lambalar, görünüşte, çeşitli şekillerde, kenarlarında bağlantı kontakları olan beyaz bir cam şişedir.
Floresan lambaların şekli çubuk (tüp), torus veya spiral şeklinde olabilir. Üretim sırasında, lamba ampulünden hava pompalanır ve içeriye bir soy gaz pompalanır. Lambanın parlamasına neden olan, genellikle "gün ışığı" olarak adlandırılan soğuk veya ılık ışık akımları oluşturan, elektriğin etkisi altındaki bir soy gazın davranışıdır.Bu nedenle bu lambaların ikinci adı floresan lambalardır.
Şişeye içeriden bir fosfor uygulanmamış olsaydı lambanın parlayamayacağını ve cıvanın lambanın kendisinde olmayacağını belirtmekte fayda var.
Bu tür lambaları piyasadan uzaklaştıran faktör cıva oldu. Lambaları kırarken cıva kirliliği tehlikesi, dünya çapında birçok soruyu ve çevreciyi gündeme getiriyor.
Floresan lambanın çalışma prensibi
Floresan lamba nasıl çalışır? İlk olarak, serbestçe hareket eden elektronlar oluşur. Bu, cam ampulün içindeki tungsten filamentlerinin etrafındaki alanlarda AC beslemesi açıldığında meydana gelir.
Bu filamentler, yüzeylerini bir hafif metal tabakasıyla kaplayarak, ısındıkça elektron emisyonu yaratırlar. Harici besleme gerilimi hala elektronik bir akış oluşturmak için yeterli değil. Hareket sırasında, bu serbest parçacıklar, şişenin doldurulduğu soy gazın atomlarının dış yörüngelerinden elektronları vurur. Genel harekete katılırlar.
Bir sonraki aşamada, marş motorunun ve elektromanyetik indüktörün ortak çalışmasının bir sonucu olarak, akım gücünü artırmak ve bir gaz deşarjı oluşumu için koşullar yaratılır. Şimdi ışık akısını düzenleme zamanı.
Hareket eden parçacıklar, küçük bir metal damlası halindeki lambanın parçası olan cıva atomlarının elektronlarını daha yüksek bir yörüngeye aktarmak için gerekli yeterli kinetik enerjiye sahiptir. Bir elektron eski yörüngesine döndüğünde, enerji ultraviyole ışık şeklinde salınır. Görünür ışığa dönüşüm, ampulün iç yüzeyini kaplayan fosfor tabakasında gerçekleşir.

Floresan lambada neden boğulmaya ihtiyacınız var?
Bu cihaz, başlangıç anından itibaren ve tüm ışıma süreci boyunca çalışır. Farklı aşamalarda, onun tarafından gerçekleştirilen görevler farklıdır ve ayrılabilir:
- lambayı açmak;
- normal güvenli modu korumak.
İlk aşamada, indüktör bobininin özelliği, sarımdan geçen alternatif akımın akışı durduğunda, kendi kendine indüksiyonun elektromotor kuvveti (EMF) nedeniyle büyük genlikli bir voltaj darbesi oluşturmak için kullanılır. Bu darbenin genliği doğrudan endüktansın değerine bağlıdır. Alternatif şebeke voltajıyla özetlenen bu, elektrotlar arasında lambada deşarj olmak için yeterli bir voltajı kısaca oluşturmanıza olanak tanır.
Yaratılan sabit bir ışıma ile jikle, düşük dirençli ark devresi için sınırlayıcı bir elektromanyetik balast görevi görür. Şimdiki amacı ark oluşumunu ortadan kaldırmak için operasyonu stabilize etmektir. Bu durumda, alternatif akım için sargının yüksek endüktif direnci kullanılır.
Floresan lamba marş motorunun çalışma prensibi
Cihaz, lambanın çalışmaya başlama sürecini kontrol etmek için tasarlanmıştır. Şebeke voltajı başlangıçta bağlandığında, aralarında küçük bir boşluk bulunan iki marş elektrotuna tamamen uygulanır. Aralarında sıcaklığın arttığı bir kızdırma deşarjı meydana gelir.
Bimetalden yapılmış kontaklardan biri, boyutlarını değiştirme ve sıcaklığın etkisi altında bükülme yeteneğine sahiptir. Bu çiftte hareketli bir elementin rolünü oynuyor. Sıcaklıktaki bir artış, elektrotlar arasında hızlı bir kısa devreye yol açar. Devreden bir akım akmaya başlar, bu sıcaklıkta bir düşüşe yol açar.
Kısa bir süre sonra, gaz kelebeğinin kendi kendine endüktansının EMF'sinin devreye girmesi için bir komut olan devre kesilir. Sonraki süreç yukarıda açıklanmıştır. Başlatıcıya yalnızca bir sonraki dahil etme aşamasında ihtiyaç duyulacaktır.

Bağlantı şeması, başlangıç
Balast bir taraftan güç kaynağına, diğer taraftan aydınlatma elemanına bağlanır. Elektronik balastların kurulması ve sabitlenmesi olasılığının sağlanması gereklidir. Bağlantı, tellerin polaritesine göre yapılır. Dişliye iki lamba takmayı planlıyorsanız, paralel bağlantı seçeneğini kullanın.
Şema şöyle görünecek:
Bir grup gaz deşarjlı floresan lamba, balast olmadan normal şekilde çalışamaz. Tasarımın elektronik versiyonu, ışık kaynağının yumuşak, ancak aynı zamanda hizmet ömrünü daha da uzatan neredeyse anında başlamasını sağlar.
Lamba üç aşamada ateşlenir ve korunur: elektrotların ısıtılması, yüksek voltaj darbesinin bir sonucu olarak radyasyonun ortaya çıkması ve yanmanın korunması, sabit bir küçük voltaj beslemesi vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Arıza tespiti ve onarım çalışması
Gaz deşarj lambalarının çalışmasında sorunlar varsa (titreme, parlama yok), onarımları kendiniz yapabilirsiniz. Ama önce sorunun ne olduğunu anlamalısınız: balastta veya aydınlatma elemanında. Elektronik balastların çalışabilirliğini kontrol etmek için armatürlerden doğrusal bir ampul çıkarılır, elektrotlar kapatılır ve geleneksel bir akkor lamba bağlanır. Yanıyorsa sorun balastta değildir.
Aksi takdirde, balastın içindeki arızanın nedenini aramanız gerekir.Floresan lambaların arızasını belirlemek için sırayla tüm elemanları “çınlatmak” gerekir. Bir sigorta ile başlamalısınız. Devrenin düğümlerinden biri arızalıysa, onu bir analogla değiştirmek gerekir. Parametreler yanmış eleman üzerinde görülebilir. Gaz deşarj lambaları için balast onarımı, havya becerilerinin kullanılmasını gerektirir.
Sigorta ile ilgili her şey yolundaysa, servis kolaylığı için yakınına monte edilen kapasitör ve diyotları kontrol etmelisiniz. Kondansatörün voltajı belirli bir eşiğin altında olmamalıdır (bu değer farklı elemanlara göre değişir). Kontrol tertibatının tüm elemanları çalışır durumdaysa, görünür bir hasar olmadan ve zil de hiçbir şey vermediyse, indüktör sargısını kontrol etmek için kalır.
Kompakt flüoresan lambaların onarımı benzer bir prensibe göre gerçekleştirilir: ilk önce gövde demonte edilir; filamentler kontrol edilir, kumanda panosundaki arızanın nedeni belirlenir. Genellikle balastın tamamen işlevsel olduğu ve filamentlerin yandığı durumlar vardır. Bu durumda lambayı tamir etmek zordur. Evin benzer bir modelde başka bir kırık ışık kaynağı varsa, ancak sağlam bir filaman gövdesi varsa, iki ürünü tek bir üründe birleştirebilirsiniz.
Bu nedenle elektronik balastlar, floresan lambaların verimli çalışmasını sağlayan bir grup gelişmiş cihazı temsil eder. Işık kaynağı titriyorsa veya hiç açılmıyorsa, balastın kontrol edilmesi ve sonraki onarımı ampulün ömrünü uzatacaktır.
Bir marş ile şemalar
Marş motorları ve bobinleri olan ilk devreler ortaya çıktı. Bunlar (bazı versiyonlarda vardır) her biri kendi soketine sahip iki ayrı cihazdı.Devrede ayrıca iki kapasitör vardır: biri paralel bağlanır (voltajı stabilize etmek için), ikincisi marş gövdesinde bulunur (başlangıç darbesinin süresini arttırır). Bütün bu "ekonomi" denir - elektromanyetik balast. Bir marş ve bir boğucu olan bir flüoresan lambanın şeması aşağıdaki fotoğraftadır.
Marş motorlu floresan lambalar için bağlantı şeması
İşte nasıl çalıştığı:
- Güç açıldığında, akım indüktörden akar, ilk tungsten filamanına girer. Ayrıca, marş motoru aracılığıyla ikinci spirale girer ve nötr iletkenden çıkar. Aynı zamanda, tungsten filamanları, marş kontakları gibi yavaş yavaş ısınır.
- Başlatıcının iki kontağı vardır. Biri sabit, ikincisi hareketli bimetalik. Normal durumda, açıktırlar. Akım geçtiğinde, bimetalik kontak ısınır ve bu da bükülmesine neden olur. Bükme, sabit bir kontağa bağlanır.
- Kontaklar bağlanır bağlanmaz devredeki akım anında artar (2-3 kat). Sadece gaz kelebeği ile sınırlıdır.
- Keskin sıçrama nedeniyle elektrotlar çok çabuk ısınır.
- Bimetalik başlangıç plakası soğur ve teması keser.
- Kontağın kesilmesi anında, indüktörde (kendi kendine endüksiyon) keskin bir voltaj sıçraması meydana gelir. Bu voltaj, elektronların argon ortamından geçmesi için yeterlidir. Ateşleme gerçekleşir ve lamba yavaş yavaş çalışma moduna girer. Tüm cıva buharlaştıktan sonra gelir.
Lambadaki çalışma voltajı, marş motorunun tasarlandığı şebeke voltajından daha düşüktür. Bu nedenle, ateşlemeden sonra çalışmaz. Bir çalışma lambasında kontakları açıktır ve çalışmasına hiçbir şekilde katılmaz.
Bu devreye elektromanyetik balast (EMB) de denir ve bir elektromanyetik balastın çalışma devresi EmPRA'dır. Bu cihaza genellikle sadece jikle denir.
EMPRA'dan biri
Bu floresan lamba bağlantı şemasının dezavantajları yeterlidir:
- gözleri olumsuz etkileyen ve hızla yorulan titreşen ışık;
- başlatma ve çalıştırma sırasında gürültü;
- düşük sıcaklıklarda başlayamama;
- uzun başlangıç - açılma anından itibaren yaklaşık 1-3 saniye geçer.
İki tüp ve iki şok
İki flüoresan lamba için armatürlerde, iki set seri olarak bağlanır:
- faz teli indüktör girişine beslenir;
- gaz çıkışından lambanın 1 bir kontağına, ikinci kontaktan marş motoruna 1 gider;
- marş motorundan 1, aynı lamba 1'in ikinci kontak çiftine gider ve serbest kontak, nötr güç kablosuna (N) bağlanır;
İkinci tüp de bağlanır: ilk önce, ondan gaz kelebeği - lambanın 2 bir kontağına, aynı grubun ikinci kontağı ikinci marş motoruna gider, marş çıkışı aydınlatmanın ikinci kontak çiftine bağlanır cihaz 2 ve serbest kontak nötr giriş kablosuna bağlanır.
İki floresan lamba için bağlantı şeması
Videoda iki lambalı bir flüoresan lamba için aynı bağlantı şeması gösterilmektedir. Bu şekilde tellerle uğraşmak daha kolay olabilir.
Bir gaz kelebeğinden iki lamba için bağlantı şeması (iki marşlı)
Bu şemadaki neredeyse en pahalı şoklardır. Paradan tasarruf edebilir ve bir gaz kelebeği ile iki lambalı bir lamba yapabilirsiniz. Nasıl - videoyu izleyin.
Çalışma prensibi
Floresan lambanın ne olduğuna ve nasıl çalıştığına bir göz atalım.Kabuğundaki gazları tutuşturan bir boşalma nedeniyle çalışmaya başlayan cam bir tüptür. Her iki uca bir katot ve bir anot monte edilir, aralarında bir yangının başlamasına neden olan bir deşarj meydana gelir.
Bir cam kasaya yerleştirilen cıva buharları, boşaldığında, fosfor ve diğer ek elementlerin çalışmasını aktive eden özel bir görünmez ışık yaymaya başlar. İhtiyacımız olan ışığı yaymaya başlayanlar onlar.
Lambanın prensibi
Fosforun farklı özelliklerinden dolayı, böyle bir lamba çok çeşitli farklı renkler yayar.
Şarj edilebilir bir floresan lambanın onarımı

Ultralight Sistem armatürünün verilen şeması, devre olarak diğer şirketlerin benzer cihazlarına benzer.
Onarım ve çalıştırma sırasında bir şema ve kısa bir açıklama yararlı olabilir.
Şarj edilebilir ışıldayan lamba, tahliye ve yedekleme sağlamak için tasarlanmıştır.
aydınlatmanın yanı sıra bir ağ masa lambası.
Şarj modunda güç tüketimi - 10W.
Dahili pilden tam şarjla çalışma süresi, 6 saatten az değil. (bir lamba ile ve iki lamba ile 4 saat).
Pili tam olarak şarj etme süresi, en az 14 saat.
Lambanın çalışmasını kontrol edin, çoğu durumda arızaları açmadan bile tespit etmek mümkündür.
DÜŞÜK ve YÜKSEK LED'lerin parlaklığı tarafından yönlendirilen armatür muhafazası.
Bunu yapmak için mod anahtarını KAPALI konumundan DC LED DÜŞÜK veya YÜKSEK konumuna getirin ve lamba lambaları
yanar. Lambalar yanmadığında anahtarı AC moduna geçiriyoruz ve sonra ağa bağlıyoruz.
bu lamba çalışmıyor, kontrol panosuna ve lambalara bakmanız gerekiyor.
Önemli
Lamba şebekeden normal çalışıyorsa anahtarı DC moduna alıyoruz TEST butonuna basıyoruz,
lamba yanmalıdır. TEST düğmesine basıldığında 1.5-2V lambalar bile loş şekilde yanar. Bu nedenle sonuç
akü voltajı 5V'den az. Akü voltajı 5,9V olduğunda DÜŞÜK LED parlak bir şekilde parlar,
voltaj düştüğünde parlaklık düşer ve 2V'da kapanır, bu pilin zayıf olduğunu gösterir.
YÜKSEK göstergesinin parlaması, pildeki voltajın 6,1V veya daha yüksek olduğunu gösterir. 6.4V voltajda
LED, voltaj düşüşüyle parlak bir şekilde parlamalıdır, LED'in parlaklığı 6.0V'de düşer, gösterge
kapanır.
Pil 6.0V'deyken, hem DÜŞÜK hem de YÜKSEK göstergeleri kapanacaktır.
Sık lamba kusurları.
Pil şarjı çalışmıyor.
Güç kablosunu kontrol edin. Geçersiz güç kaynağı. Genellikle ünitenin normal çalışmasının başarısızlığı sorunu
güç kaynağı kurulumu çok kötü. Lehimleme şüphesi olan tüm lehimlemeleri kontrol etmek gerekir. Doğrulayın
Tavsiye
güç kaynağı transistörlerinden biri çalışmıyorsa diğerini hemen değiştirmeniz gerekir.
Uygulama, daha önce değiştirilmemiş bir transistörün yeniden onarımın suçlusu olacağını göstermektedir.
AC modunda çalışır, DC çalışmaz.
DÜŞÜK / YÜKSEK LED'leri yanmıyor, sigorta atmış.
Çoğu durumda, kartın bağlantı iletkenlerinde bir kopma veya pil arızası
veya tamamen boşalması.
Yönetim ücreti.
Kullanışlı bağlantılar …
Şarj cihazı “IMPULSE ZP-02” El feneri ve elektronik model: 3810
Röle voltaj stabilizatörünün onarımı Uniel RS-1/500 LPS-хххrv serisi stabilizatörlerin onarımı
Boğucu armatürlerin arızaları
Bu nedenle, önceki adımlar tamamlandıysa ve lamba hala çalışmıyorsa, aydınlatma armatürü devresinin tüm düğümlerini kontrol etmeye başlamanız, yani doğrudan floresan lambaları onarmaya başlamanız gerekir.

Floresan lambaların seri bağlantı şeması
Görsel bir inceleme birçok şeyi söyleyebilir, bazen arızalar, ezikler ve lambanın neden yanmadığına dair diğer nedenler çıplak gözle görülebilir.
Herhangi bir onarımda olduğu gibi, önce temel öğeyi kontrol etmeniz gerekir. Marş motorunu bilinen bir çalışanla değiştirmek mantıklıdır, bundan sonra lamba yanmalıdır ve ardından floresan lambanın bu arızası ortadan kaldırılabilir. Ancak, parametreler açısından uygun bir başlatıcı her zaman elinizin altında olmayabilir, ancak bir şekilde kontrol edilmesi gerekir, peki ya sebep içinde değilse?
Her şey oldukça basit. Akkor ampullü normal bir lambaya ihtiyacınız olacak. Güç bu şekilde sağlanmalıdır - kablolardan birinin boşluğunda sırayla kontrol edilen marş motorunu açın ve ikincisini sağlam bırakın. Lamba yanıyorsa veya yanıp sönüyorsa, cihaz çalışır durumdadır ve sorun onda değildir.
Ardından, indüktördeki giriş ve çıkış voltajını kontrol edin. Çalışan bir test cihazı, çıkıştaki akımı göstermelidir. Gerekirse, bu devre tertibatı değiştirilmelidir.
Bundan sonra lamba yanmazsa, bütünlük için lambanın tüm tellerini çalmanız ve ayrıca kartuşların kontaklarındaki voltajı kontrol etmeniz gerekecektir.
Kontrol dişlisi
Hiçbir tür gaz deşarj lambası doğrudan şebekeye bağlanamaz.Soğuk olduklarında yüksek bir dirence sahiptirler ve deşarj oluşturmak için yüksek voltaj darbesi gerektirirler. Aydınlatma cihazında bir deşarj belirdikten sonra, negatif değerli bir direnç ortaya çıkar. Bunu telafi etmek için, devredeki direnci açarak basitçe yapmak mümkün değildir. Bu, kısa devreye ve ışık kaynağının arızalanmasına yol açacaktır.
Enerji bağımlılığının üstesinden gelmek için floresan lambalarla birlikte balastlar veya balastlar kullanılır.

En başından beri ve bugüne kadar lambalarda elektromanyetik tip cihazlar - EMPRA - kullanılmıştır. Cihazın temeli, endüktif dirençli bir şoktur. Açma ve kapamayı sağlayan bir starter ile birbirine bağlanmıştır. Paralel olarak yüksek kapasitanslı bir kapasitör bağlanmıştır. Lambayı yakan uzun bir darbenin oluştuğu bir rezonans devresi oluşturur.
Böyle bir balastın önemli bir dezavantajı, gaz kelebeğinin yüksek güç tüketimidir. Bazı durumlarda, cihazın çalışmasına hoş olmayan bir vızıltı eşlik eder, görüşü olumsuz yönde etkileyen flüoresan lambaların titreşimi vardır. Bu ekipman büyük ve ağırdır. Düşük sıcaklıklarda başlamayabilir.
Floresan lambaların titreşimleri de dahil olmak üzere tüm olumsuz tezahürler, elektronik balast - elektronik balastın ortaya çıkmasıyla aşıldı. Hacimli bileşenler yerine, burada ağırlıklarını önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılan diyotlara ve transistörlere dayalı kompakt mikro devreler kullanılır.Bu cihaz aynı zamanda lambaya elektrik akımı vererek parametrelerini istenilen değerlere getirerek tüketim farkını azaltır. Frekansı şebekeden farklı olan ve 50-60 Hz olan gerekli voltaj oluşturulur.
Bazı bölgelerde, frekans 25-130 kHz'e ulaşır, bu da görüşü olumsuz yönde etkileyen ve dalgalanma katsayısını azaltan yanıp sönmeyi ortadan kaldırmayı mümkün kılmıştır. Elektrotlar kısa bir süre içinde ısıtılır, ardından lamba hemen yanar. Elektronik balastların kullanılması, ışıldayan ışık kaynaklarının raf ömrünü ve normal çalışmasını önemli ölçüde artırır.
Floresan lambalar için elektronik balast
Floresan lambalar için elektronik balast devreleri aşağıdaki gibidir: Elektronik balast kartı üzerinde:
- Şebekeden gelen parazitleri ortadan kaldıran EMI filtresi. Ayrıca, bir kişiyi ve çevresindeki ev aletlerini olumsuz yönde etkileyebilecek olan lambanın elektromanyetik darbelerini de söndürür. Örneğin, bir TV veya radyonun çalışmasına müdahale edin.
- Doğrultucunun görevi, ağın doğru akımını, lambayı çalıştırmak için uygun olan alternatif akıma dönüştürmektir.
- Güç faktörü düzeltmesi, yükten geçen AC akımının faz kaymasını kontrol etmekten sorumlu bir devredir.
- Düzeltme filtresi, AC dalgalanma seviyesini azaltmak için tasarlanmıştır.
Bildiğiniz gibi, doğrultucu akımı tam olarak doğrulayamaz. Çıkışında, dalgalanma, lambanın çalışmasını olumsuz yönde etkileyen 50 ila 100 Hz arasında olabilir.
İnverter, yarım köprü (küçük lambalar için) veya çok sayıda alan etkili transistörlü köprü (yüksek güçlü lambalar için) kullanılır.İlk tipin verimliliği nispeten düşüktür, ancak bu, sürücü çipleri tarafından telafi edilir. Düğümün ana görevi, doğru akımı alternatif akıma dönüştürmektir.
Enerji tasarruflu bir ampul seçmeden önce. çeşitlerinin teknik özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını incelemeniz önerilir.
Kompakt floresan lambanın kurulum yerine özellikle dikkat edilmelidir. Dışarıda çok sık açma-kapama veya soğuk hava, CFL'nin süresini önemli ölçüde azaltacaktır.
LED şeritlerin 220 Volt'luk bir ağa bağlanması, aydınlatma cihazlarının tüm parametreleri - uzunluk, miktar, tek renkli veya çok renkli - dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyun.
Floresan lambalar için bir bobin (sarmal iletkenden yapılmış özel bir endüksiyon bobini) gürültü bastırma, enerji depolama ve pürüzsüz parlaklık kontrolünde rol oynar.
Gerilim aşırı gerilim koruması - tüm elektronik balastlarda kurulu değildir. Şebeke voltajındaki dalgalanmalara ve lambasız hatalı çalıştırmaya karşı koruma sağlar.
Avantajlar
Üretim teknolojileri sürekli geliştirilmektedir. Modern enerji tasarruflu floresan lambalarda lüminesan tabaka artan kalitede kullanılmaktadır. Bu, güçlerini azaltmayı mümkün kılarken, aynı zamanda ışık akısının verimliliğini de arttırdı ve ayrıca cam tüpün çapı 1,6 kat azaldı, bu da ağırlığını etkiledi.
Floresan lambaların avantajlarını düşünün, bunlar:
- yüksek verimlilik, ekonomi, uzun hizmet ömrü;
- çeşitli renk tonları;
- geniş spektral aralık;
- renkli ve özel şişelerin mevcudiyeti;
- geniş kapsama alanı.
Ayrıca okuyun: gc 2048 ütüdeki buhar regülatörünün arızaları
Sıradan akkor lambalardan 5-7 kat daha az elektrik tüketirler. Örneğin, 20W'lık bir floresan lamba, 100W'lık bir akkor lamba kadar ışık verecektir. Ayrıca, çok uzun bir hizmet ömrüne sahiptirler. Bu bağlamda, sadece bir LED ampul onlarla karşılaştırabilir ve bu okumaları aşabilir, ancak kendine has özellikleri vardır. Ayrıca istenen aydınlatma seviyesini verecek şişelerin seçilmesini de mümkün kılarlar. Ve renk tonlarının çeşitliliği, odayı dekore etmeyi kolaylaştıracaktır.
Floresan lambalar tıpta iyi lambalar olarak ve ultraviyole ve bakteri cihazları olarak kullanılmaktadır. Bu olasılık gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çok önemli olan böyle bir lambanın oldukça sağlam bir alanı aydınlatabilmesi, bu nedenle büyük odaların vazgeçilmezi haline geldi. Minimum hizmet ömrü 4800 saattir, yukarıda teknik şartnamede 12 bin saat belirtilmiştir - bu ortalama bir değerdir, maksimum 20.000 saattir, ancak açma ve kapama sayısına bağlıdır, bu nedenle halka açık yerlerde daha az dayanacaktır. .
Kusurlar
Floresan lambaların bu kadar büyük avantajlarına rağmen sağlığa zararlı olabilirler, bu nedenle bu tür lambaların evde veya sokakta kurulması önerilmez. Böyle bir cihaz bozulursa, odayı, araziyi ve havayı uzun mesafelerde zehirleyebilir. Bunun nedeni cıvadır. Bu nedenle kullanılmış şişeler geri dönüşüme gönderilmelidir.
Floresan ampullerin bir diğer dezavantajı, en ufak bir arızadan kolayca kaynaklanan titremeleridir. Görmeyi olumsuz etkileyebilir ve baş ağrısına neden olabilir.Bu nedenle, arızanın zamanında ortadan kaldırılmasını izlemek veya tüpü yenisiyle değiştirmek gerekir.
Lambayı çalıştırmak için, tasarımı zorlaştıran ve fiyatı etkileyen bir jikle gerekir.
36W floresan lambalar ekonomiktir, yüksek kalitede parlak renk verir ve hoş bir çalışma ortamı yaratır, fiyatları düşüktür ve 60 ruble'den başlar
Onları seçerken, alıcılar odayı aydınlatma ihtiyacına daha fazla dikkat ederler. Onlar için lambalar da çok ucuzdur, bu nedenle bir lamba alırken fiyata değil istenen kaliteye daha fazla dikkat ederler.
Lambalar 25 adetlik kutularda tedarik edilir - bu minimum lottur. Orijinal kutularında paketlendikleri perakende mağazalarından bir veya daha fazla satın alabilirsiniz. Bir birim mal sadece 0.17 kg ağırlığındadır.
Şişe çok hafif, uzun ve kırılgandır, bu nedenle taşırken dikkatli olunmalıdır.
Floresan lambalar, düşük basınçlı cıva buharlı lambalardır. Güç 36 W
Bir renk sunumuna yönelik yüksek gereksinimlerin öne sürülmediği durumlarda uygulanır. Şebeke gerilimi 23..
Bir renk sunumuna yönelik yüksek gereksinimlerin öne sürülmediği durumlarda uygulanır. Şebeke gerilimi 22..
Bir renk sunumuna yönelik yüksek gereksinimlerin öne sürülmediği durumlarda uygulanır. Şebeke gerilimi 22..
Bir renk sunumuna yönelik yüksek gereksinimlerin öne sürülmediği durumlarda uygulanır. Şebeke gerilimi 22..
Bir renk sunumuna yönelik yüksek gereksinimlerin öne sürülmediği durumlarda uygulanır. Şebeke gerilimi 22..
Bir renk sunumuna yönelik yüksek gereksinimlerin öne sürülmediği durumlarda uygulanır. Şebeke gerilimi 22..
Endüstriyel tesislerin ve ofislerin genel aydınlatmasında kullanılır. Konvansiyonel sistemlerde olduğu gibi çalışabilirler..
Endüstriyel tesislerin ve ofislerin genel aydınlatmasında kullanılır. Konvansiyonel sistemlerde olduğu gibi çalışabilirler..
Endüstriyel tesislerin ve ofislerin genel aydınlatmasında kullanılır. Konvansiyonel sistemlerde olduğu gibi çalışabilirler..
Cıva gazı deşarjı düşük basınç. Normalden daha iyi bir renk üretimine sahiptir..
Cıva gazı deşarjı düşük basınç. Normalden daha iyi bir renk üretimine sahiptir..
Endüstriyel tesislerin ve ofislerin genel aydınlatmasında kullanılır. Konvansiyonel sistemlerde olduğu gibi çalışabilirler..
Esas olarak bitkileri aydınlatmak ve akvaryumları aydınlatmak için kullanılır. Artış nedeniyle...
Farklı floresan lambaların teknik özelliklerini analiz ediyoruz
Halihazırda aydınlatmada kullanılan tüm lambalar arasında floresan lambaların en yaygın tür olduğunu söylemek yanlış olmaz. 1970'lerde. sanayi tesislerinde ve çeşitli kamu kurumlarında akkor lambaları değiştirdiler. Enerji tasarruflu olmaları, geniş alanların yüksek kalitede aydınlatılmasını mümkün kıldı: koridorlar, fuayeler, derslikler, koğuşlar, atölyeler, ofisler.
Floresan lambaların üretim teknolojisindeki daha fazla gelişme, boyutlarını küçültmeyi, yayılan ışığın parlaklığını ve kalitesini artırmayı mümkün kıldı. 2000'lerden beri bu lambalar aktif olarak evlere girmeye başlıyor ve "Ilyich'in ampullerinin" parladığı yerlerde kullanılıyor. Floresan lambalar cazip fiyatlara sahiptir, enerji tasarrufu sağlar ve ışığın renk sıcaklığını seçme olanağı sağlar.
Sürümler
Çok çeşitli elektrominesans lambalar vardır, ancak bunların tümü şu açılardan farklılık gösterebilir:
- yürütme formu;
- balast türü;
- iç basınç.
Yürütme şekli, geleneksel flüoresan lambalarınki gibi olabilir - lineer bir tüp veya Latin harfi U şeklinde bir tüp. Çeşitli spiral şişeler kullanılarak olağan taban altında yapılan kompakt versiyonlar bunlara eklendi.
Balast, ürünün çalışmasını stabilize eden bir cihazdır. Elektronik ve elektromanyetik tipler en yaygın anahtarlama devreleridir.
İç basınç, ürünlerin kullanım alanını belirler. Evsel amaçlar veya halka açık yerler için düşük basınçlı lambalar veya enerji tasarruflu tasarımlar kullanılmıştır. Endüstriyel tesislerde veya renk üretimi için azaltılmış gereksinimlere sahip yerlerde, yüksek basınçlı numuneler kullanılır.
Aydınlatma kabiliyetini değerlendirmek için lamba gücü göstergesi ve ışık çıkışı kullanılır. Daha birçok farklı sınıflandırma parametresi ve seçeneği belirtilebilir, ancak sayıları sürekli artmaktadır.
2 id="tehnicheskie-harakteristiki-tsokoli-ves-i">Özellikler: süpürgelikler, ağırlık ve renk sıcaklığı
Taban, lambayı lamba soketine takmaya ve ona güç sağlamaya hizmet eder. Ana kaide türleri:
- Dişli - (E) olarak belirlenmiştir. Şişe, diş boyunca kartuşa vidalanır. GOST 5 mm (E5), 10 mm (E10), 12 mm (E12), 14 mm (E14), 17 mm (E17), 26 mm (E26), 27 mm (E27), 40 mm (E40) uyarınca çaplar ) kullanılır).
- Pin - (G) olarak belirlenmiştir. Tasarım pimleri içerir. Baza tipi ifadesi, aralarındaki mesafeyi içerir. G4 - 4 mm pimler arasındaki mesafe.
- Pin - (B) olarak belirlenmiştir. Taban, dış çap boyunca yer alan iki pim ile kartuşa bağlanmıştır. İşaretleme, pimlerin konumuna bağlıdır:
- VA - simetrik;
- VAZ - birinin yarıçap ve yükseklik boyunca yer değiştirmesi;
- BAY - yarıçap boyunca ofset.
Harfleri takip eden sayı, mm cinsinden taban çapını gösterir.
Uygun şekilde imha için floresan lambanın ağırlığı hakkında bilgi gereklidir. Kullanılmış ışık kaynaklarını evsel atıklarla birlikte atmayın. Özel kuruluşlara imha edilmek üzere teslim edilirler. Atık malzeme nüfustan ağırlıkça alınır. Lambanın ortalama ağırlığı 170 g'dır.
Renk sıcaklığı lambada gösterilir, ölçü birimi Kelvin (K) derecesidir. Karakteristik, lambanın parlaklığının doğal ışık kaynaklarına yakınlığını gösterir. Üç aralığa ayrılmıştır:
- Sıcak beyaz 2700K - 3200K - bu özelliğe sahip lambalar, konutlar için uygun beyaz ve yumuşak ışık yayar.
- Soğuk beyaz 4000K - 4200K - çalışma alanları, kamu binaları için uygundur.
- Gün beyazı 6200K - 6500K - konut dışı binalar, sokaklar için uygun, soğuk tonlarda beyaz ışık yayar.
Işığın sıcaklığı çevredeki nesnelerin rengini etkiler. Floresan lambaların renk sıcaklığı fosforun kalınlığına bağlıdır. Kalınlık ne kadar büyük olursa, Kelvin cinsinden lambanın renk sıcaklığı o kadar düşük olur.
Kompakt LL'nin özellikleri
Kompakt tip LL'ler, akkor lambaların belirli ayırt edici özelliklerinden bazılarını ve floresanların özelliklerini birleştiren hibrit ürünlerdir.
Gelişmiş teknolojiler ve genişletilmiş yenilikçi yetenekler sayesinde, Ilyich ampullerinin karakteristiği olan küçük çaplı ve orta boyutlu boyutların yanı sıra LL cihaz serisinin özelliği olan yüksek düzeyde enerji verimliliğine sahiptirler.

Kompakt tip LL'ler, geleneksel E27, E14, E40 yuvaları için üretilir ve önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi ile yüksek kaliteli ışık sağlayarak piyasadaki klasik akkor lambaların yerini alır.
CFL'ler çoğu durumda bir elektronik jikle ile donatılmıştır ve belirli aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir. Ayrıca, yeni ve nadir lambalardaki basit ve tanıdık akkor lambaların yerini almak için de kullanılırlar.
Tüm avantajlarıyla birlikte, kompakt modüllerin aşağıdaki gibi belirli dezavantajları vardır:
- stroboskopik etki veya titreme - buradaki ana kontrendikasyonlar epileptikler ve çeşitli göz hastalıkları olan kişilerle ilgilidir;
- belirgin gürültü etkisi - uzun süreli kullanım sürecinde, odadaki bir kişiye biraz rahatsızlık verebilecek akustik bir arka plan belirir;
- koku - bazı durumlarda, ürünler koku duyusunu tahriş eden keskin, hoş olmayan kokular yayar.























