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Introducción al cableado de balastos de lámparas fluorescentes y su principio de funcionamiento.

Las lámparas fluorescentes son herramientas de iluminación diaria en nuestro trabajo y vida diaria, aportando brillo y comodidad a nuestras vidas. Casi todo el mundo no conoce las lámparas fluorescentes, pero mucha gente no conoce un producto que funciona con lámparas fluorescentes: los balastros. Básicamente, ahora se utilizan balastros inductivos. El editor sabe que el balastro electrónico de las lámparas fluorescentes debe usarse junto con la lámpara fluorescente. Puede garantizar que la lámpara fluorescente pueda encenderse normalmente y cumplir con varios indicadores de rendimiento para comenzar a funcionar. Hoy, todos se unirán al editor para comprender el principio de funcionamiento y el diagrama de cableado del balastro.

La mayoría de las lámparas de descarga de gas se fabrican utilizando características de descarga de arco, que tienen la característica negativa de que el voltaje disminuye a medida que aumenta la corriente (también llamadas características de resistencia negativa), lo que imposibilita establecer un punto de funcionamiento estable. Para estabilizar la descarga y limitar la corriente de funcionamiento de la lámpara, se debe instalar un balastro en el circuito de la fuente de luz de descarga de gas. El balastro se ha convertido en un importante dispositivo adicional en el circuito de fuente de luz de descarga de gas. Dispositivos de control electrónico que utilizan componentes electrónicos semiconductores para convertir voltaje CC o CA de baja frecuencia en voltaje CA de alta frecuencia para accionar fuentes de luz como lámparas de descarga de gas de baja presión y lámparas halógenas de tungsteno. Los más utilizados son los balastros electrónicos para lámparas fluorescentes.

Principio de funcionamiento y diagrama de cableado del balastro inductivo de lámpara fluorescente

(1) Cuando se envía alimentación de CA, debido a que la lámpara fluorescente es una lámpara fría, la resistencia del tubo de la lámpara es infinito, y la corriente grande fluye hacia la dirección con impedancia más pequeña, por lo que la lámpara de neón se encenderá primero y colapsará con el capacitor. En este momento, la corriente fluye a través del cable de tungsteno en ambos extremos de la lámpara. Se calienta alambre de tungsteno. Este período de tiempo es de 0 a A.

(2) Cuando el tiempo es A, el voltaje de la fuente de alimentación es cero voltios. Dado que la lámpara fluorescente ya es una lámpara caliente en este momento, la resistencia dentro de la lámpara es bastante pequeña. La parte del motor de arranque deja de colapsar y luego en el momento A. En el momento B, la lámpara fluorescente se enciende correctamente y, después del tiempo B, la caída de voltaje en la lámpara fluorescente es de solo aproximadamente 122 voltios (lámpara fluorescente de 20 W), por lo que el motor de arranque ya no falla. A partir de ese momento, la lámpara fluorescente funciona normalmente y mantiene un cierto brillo hasta que se apaga.

(3) Desde el momento A hasta el momento B, el voltaje inducido a través del balastro inductivo (inductor) es de 220 voltios, más la fuente de alimentación de 220 voltios, la caída de voltaje total a través de la lámpara fluorescente es de 440 voltios. Voltios, por lo que las lámparas fluorescentes requieren alto voltaje para encenderse.

 (4) Después del tiempo B, el balastro inductivo (inductor) juega un papel importante en corriente constante, por lo que la lámpara fluorescente mantiene un brillo fijo.

Principio de funcionamiento:

Cuando se enciende el interruptor, la tensión de alimentación se suma inmediatamente a los dos polos del arrancador a través del balastro y el filamento de la lámpara. inmediatamente hace que el motor de arranque se ponga en marcha. El gas inerte del dispositivo incandescente se ioniza para producir una descarga incandescente.

El calor de este proceso hace que la lámina bimetálica se expanda. Debido a que los grados de expansión de los contactos móviles y estáticos son diferentes, el contacto móvil en forma de U se expande y se alarga, hace contacto con los contactos estáticos y conecta el circuito. , entonces el balastro Los dos polos del motor de arranque están en contacto. La corriente forma un camino a través del balastro, los contactos del motor de arranque y los filamentos en ambos extremos, porque los polos del motor de arranque están cerrados y el voltaje entre los dos polos. es cero, el gas neón en el motor de arranque deja de conducir electricidad y las descargas incandescentes desaparecen, lo que hace que la temperatura dentro del tubo baje, que la pieza de contacto móvil en forma de U se enfríe y se encoja, que las dos piezas de contacto se separen y que el circuito se encoja. desconecta automáticamente.

En el momento en que se desconectan los dos polos, la corriente del circuito se corta repentinamente y el balastro genera una gran fuerza electromotriz autoinducida, que se superpone con la tensión de alimentación y actúa en ambos extremos de El tubo. Se emite una gran cantidad de electrones cuando el filamento se calienta. Bajo la acción de alto voltaje en ambos extremos del tubo de la lámpara, se mueve desde el extremo de bajo potencial al extremo de alto potencial a una velocidad muy alta. Con un movimiento acelerado, choca con las moléculas de gas argón en el tubo y hace que se ionicen rápidamente. La ionización del gas argón genera calor, y el calor El mercurio genera vapor, y luego el vapor de mercurio se ioniza y emite una fuerte luz ultravioleta. .

Bajo la excitación de los rayos ultravioleta, el fósforo de la pared del tubo emite luz visible casi blanca. Después de que la lámpara fluorescente emite luz normalmente, a medida que la corriente alterna pasa continuamente a través de la bobina del balastro, se autoinduce. La fuerza electromotriz se genera en la bobina, lo que impide el cambio de corriente en la bobina, el balastro desempeña el papel de reducción de voltaje y limitación de corriente para estabilizar la corriente dentro del rango de corriente nominal de la lámpara, y el voltaje en ambos extremos de la lámpara es. también estabilizado dentro del rango de voltaje de funcionamiento nominal.

Existen muchos tipos de diagramas de cableado de balastros de lámparas fluorescentes. La principal diferencia radica en la estructura del circuito en sí y la estructura de la casa. Los balastros deben cumplir con varios estándares internacionales, como corriente y voltaje nominales y rango de variación de voltaje. A veces la lámpara fluorescente de casa deja de funcionar repentinamente. Puede ser que el balastro esté defectuoso. En este momento deberás buscar un electricista profesional para que venga a tu casa a repararlo. El editor recomienda que si desea reparar aparatos eléctricos usted mismo, primero puede apagarlos y prestar atención a su propia seguridad.

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