Сергей Шмаков - Профессиональные советы домашнему электрику
- Название:Профессиональные советы домашнему электрику
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наук и Техника
- Год:2014
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94387-821-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Шмаков - Профессиональные советы домашнему электрику краткое содержание
Книга будет полезна и тем, кто делает ремонт квартиры, и тем, кто формирует под свои задачи электросеть строящегося коттеджа или купленной квартиры в новостройке в состоянии «без отделки, после строителей».
Приводится много интересных примеров, полезных советов, важных предупреждений, рисунков и таблиц. Книга и виртуальный видеокурс воспринимаются легко, читатель находит простые ответы на многие сложные вопросы. При этом не следует забывать, что ряд сложных вопросов электроснабжения вместе с вами должны решать профессионалы.
Книга предназначена для широкого круга читателей. Информация будет полезна как «продвинутым» электрикам, так и тем, кто хочет овладеть искусством домашнего мастера-электрика. Это настольная книга каждого мужчины.
Виртуальный видеокурс находится по адресу
. Вас ждут многие десятки профессионально снятых видеороликов, предназначенных для современных домашних электриков.
Профессиональные советы домашнему электрику - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Большинство электронных трансформаторов имеют ограничения не только на максимальную, но и на минимальную суммарную мощность подключенных ламп. Это связано с особенностями работы внутренних преобразователей. Диапазон допустимых мощностей указывается в каталоге и на корпусе устройства, например, 35-105 Вт. Данное ограничение, тем не менее, не означает опасности выхода трансформатора из строя при отсутствии нагрузки (например, при перегорании всех ламп). Из него следует лишь то, что нормальная работа ламп мощностью менее допустимой не гарантируется. Для удобства подключения ламп электронные трансформаторы обычно имеют несколько пар выходных зажимов.
Регулирование мощности ламп, в зависимости от конкретной схемной реализации, осуществляется одним из двух способов: включением трансформатора с традиционным светорегулятором; путем подачи на его отдельный управляющий вход специального сигнала (как в случае с регулируемыми электронными балластами).
Данная возможность может и не предусматриваться совсем. При подключении электронного трансформатора к светорегулятору традиционной конструкции важно убедиться, что последний допускает работу с нагрузками емкостного характера. Подобные сведения содержатся в документации на светорегулятор.
Примечание.
Следует отметить, что вторичное напряжение на их обмотках намеренно несколько снижено по сравнению с номинальным, и обычно составляет 11,2-11,6 В. Такой прием несколько снижает световой лоток и светоотдачу ламп, однако продлевает их срок службы.
8.5. Продление срока службы галогенных ламп
Для продления срока службы высоковольтных галогенных ламп, питающихся непосредственно от сети 220 В, поможет простое устройство на специализированной микросхеме фазового регулятора К1182ПМ1Р (КР1182ПМ1).
Дело. в том, что в холодном состоянии сопротивление спирали лампы в 10 раз меньше, чем в разогретом. Поэтому пусковой ток ГЛН мощностью, например, 100 Вт может достигать 7 А. После разогрева спирали, который происходит за несколько полупериодов сетевого напряжения, ток уменьшается до рабочего.
Именно этот момент пуска является порой губительным для лампочки. Со временем спираль лампы изнашивается, утончается, приобpeтaeт неоднородности в своей структуре. Спираль становится более чувствительной к подобным перегрузкам при включении, соответственно, увеличивается вероятность ее перегорания.
Совет.
Облегчить условия пуска холодной спирали галогенной лампы и тем самым снизить вероятность ее перегорания можно. Для этого надо подавать напряжение питания на лампу не с полной, а с постепенно увеличивающейся амплитудой.
В результате к моменту подачи полной амплитуды спираль лампы успеет полностью разогреться и перейти в нормальный режим работы.
Микросхема фазового регулятора К1182ПМ1Р (КР1182ПМ1) предназначена для плавного включения/выключения ламп накаливания или для регулировки яркости их свечения. Максимальная рабочая мощность — 150 Вт. Значительно увеличить мощность подключаемой нагрузки можно, применив внешний симистор. ИМС выполнена в стандартном корпусе DIP 16. Внешний вид устройства показан на рис. 8.17.
Рис. 8.17. Внешний вид устройства плавного зажигания ГЛН
ИМС К1182ПМ1Р (рис. 8.18, рис. 8.19) позволяет путем постепенного увеличения фазового угла включения увеличивать подаваемое на лампу напряжение. При этом спираль успевает разогреться до максимальной температуры к моменту подачи полного напряжения. В результате снижается вероятность выхода спирали лампы из строя.
Рис. 8.18. Типовая схема включения
Рис. 8.19. Принципиальные схемы устройств регулировки яркости
Выводы 3 и 6 ИМС DA1 предназначены для подключения цепи управления (С3 = 100 мкФ 16 В, R1 = 3,1 кОм, SW1) фазовым регулятором. С1 = С2 = 1 мкФ 10 В. Время плавного включения лампы зависит от емкости конденсатора С3, а время плавного выключения — от сопротивления резистора R1. Номиналы этих элементов можно выбрать самостоятельно. С номиналами, приведенными на схеме, время включения и выключения составляет примерно 1 с.
Глава 9
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ И СВЕТИЛЬНИКИ С НИМИ
Люминесцентные лампы вошли в нашу жизнь в 80-е годы прошлого века. С тех пор они превратились в отличную альтернативу лампам накаливания за счет своей экономичности, малому нагреву колбы. В главе рассмотрены также электронные стартеры, электронные пускорегулирующие аппараты.
9.1. Устройство, принцип действия, классификация, параметры
Люминесцентная лампа (ртутная лампа низкого давления; далее по тексту — ЛЛ) является газоразрядным источником света (рис. 9.1 и 9.2).
Рис. 9.1. Полноразмерные люминесцентные лампы
Рис. 9.2. Строение полноразмерной люминесцентной лампы
Конструктивно она представляет собой стеклянную трубку с нанесенным на внутреннюю поверхность слоем люминофора. В торцы трубки введены вольфрамовые спиральные электроды. Для повышения эмиссионной способности на электроды наносится оксидная суспензия, изготовляемая из карбонатов или перекисей щелочноземельных металлов.
Внутри лампы находятся разреженные пары ртути и инертный газ (аргон). Давление ртутных паров в ЛЛ зависит от температуры стенок лампы и составляет при нормальной рабочей температуре 40 °C примерно 0,13-1,3 Н/м 2(10 -2-10 -3мм рт. ст.).
Такое низкое давление обеспечивает интенсивное излучение разряда в ультрафиолетовой области спектра (преимущественно С длиной волны 184,9 и 253,7 нм). Под действием электрического напряжения (поля), приложенного к электродам, в лампе возникает газовый разряд.
При этом проходящий через пары ртути ток вызывает ультрафиолетовое излучение. На внутреннюю поверхность лампы нанесен слой особого вещества (люминофор). Наиболее распространенным люминофором является галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем. Изменяя соотношение активаторов, можно получить люминофоры разных марок и изготавливать лампы разной цветности.
Ультрафиолетовое излучение, воздействуя на люминофор, заставляет его светиться, т. е. люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение газового разряда в видимый свет. Стекло, из которого выполнена ЛЛ, препятствует выходу ультрафиолетового излучения из лампы, тем самым предохраняя наши глаза от вредного для них излучения.
Примечание.
Исключением являются бактерицидные и ультрафиолетовые лампы; при их изготовлении применяется у виолевое или кварцевое стекло, пропускающее ультрафиолет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: