¿Cuál es el lastre de la lámpara? ¿Qué es un lastre de lámpara fluorescente?

¿Cuál es el lastre de la lámpara? ¿Qué es un lastre de lámpara fluorescente?

El artículo contiene una selección de conceptos eléctricos de lámparas de ahorro de energía y balastos electrónicos. Se necesitarán esquemas para reparar las lámparas que ahorran energía, como se describe en el artículo.

De cara al futuro, lo diré ahora, cuando una buena lámpara LED puede comprar  Por 100 rublos, la sensación de reparación es cada vez menor. Esto es lo principal que debe aprenderse antes de las reparaciones.

Por lo tanto, antes de realizar reparaciones, considere los diagramas de circuitos eléctricos de las lámparas de ahorro de energía (fluorescentes compactas). Esquemas tomados de Internet, autoría No sé, si los autores responden, seré feliz.

Como es habitual, todos los esquemas e imágenes se pueden aumentar haciendo clic en ellos con el mouse.

El principio de funcionamiento de todos los esquemas es el mismo.

La tensión de CA de 220 V con una frecuencia de 50 Hz se alimenta a un rectificador de onda completa (puente de diodo). De la tensión de CA, se obtiene así una constante. Por lo tanto, se forma una tensión de aproximadamente 310 V en el condensador del rectificador.

220 · √2 = 220 · 1.41 = 310.2 (Volt)

Este voltaje constante alimenta al generador, que produce un voltaje de pulso con una frecuencia de aproximadamente 10 kHz. El generador está construido sobre dos transistores de alto voltaje, que se pueden descargar al final del artículo. Además, se incluye necesariamente un transformador en el circuito, que proporciona retroalimentación positiva para asegurar la generación.

A continuación se muestran otras opciones para los esquemas de lámparas y balastos electrónicos, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Si alguien tiene otras opciones para esquemas, enviar, publicar.

Las lámparas LED tienen fuentes de alimentación completamente diferentes, por favor no confunda.


2. Esquema de lámpara ahorradora de energía con una capacidad de unos 100 vatios. Opción 2.


3. Diagrama de una lámpara de ahorro de energía de 20 W.


4. Esquema sinecan5 para 2 matraces o lámparas.


5. Esquema maxilux 15w


6. Esquema osram 21w


7. Esquema eurolite 23w


8. Esquema philips 11w


9. Esquema osram 11w


10. Esquema polaris 11w


11. Esquema luxtek 8w


12. Esquema isotrónico 11w.


13. esquema ikea 7w


14. Esquema luxar 11w


15. Esquema maway 11w


16. Esquema browniex 20w.


17. Esquema bigluz 20w

Aquí hay una selección de esquemas.

Actualización a partir del 27 de febrero de 2016.

Publico el esquema y la foto del lector llamado Ikrom de la soleada Tashkent. Su pregunta y mi respuesta, ver los comentarios para esta fecha.


El esquema de la lámpara. Los signos + y - en los hallazgos del diodo puente diodo D1-D4.



Descargar datos de referencia sobre transistores para lámparas fluorescentes.

Al igual que en el artículo relacionado sobre la reparación de lámparas, publico archivos sobre el tema. Todo se puede descargar de forma gratuita y gratuita. Úsalo en salud, y escribe reseñas y agradecimientos en los comentarios.

Donde comprar

Para aquellos que se dedican seriamente a la reparación, les doy por ejemplo referencias a los transistores para reparar las lámparas en Ali Express. Por supuesto, quien no quiera esperar un mes y las reparaciones se necesiten de manera urgente y puntual, es mejor comprar estos transistores en el mercado de la radio.

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  • Mje13009  - 10 piezas, a 19 rublos.

En conclusión, quiero decir que los esquemas de las lámparas de ahorro de energía se están mejorando y cambiando constantemente, por lo que no se incluye todo en esta página.

El video

A continuación se muestra un ejemplo de reparación de ahorro de energía:

Cansado de eso? Tal vez sea interesante:

  Continuación del artículo:

Les recuerdo, para aquellos que quieran hacer reparaciones de CFLs :.

Cada vez más en funcionamiento con la población se convierten en lámparas fluorescentes compactas (CFL), en la vida cotidiana llamadas ahorro de energía. Pero, dado que el mercado está inundado de productos relativamente baratos de mala calidad, algunos especímenes no cumplen con la vida útil declarada por el fabricante. Como resultado, los ahorros son ilusorios: el dinero gastado en la compra de una lámpara no se justifica. Incluso el correcto funcionamiento de la CFL no garantiza que durará mucho tiempo.

CFL defectuosos - muchos de ellos pueden ser restaurados.

A veces una lámpara rota está sujeta a reparación. Las piezas para reemplazo pueden ser tomadas de otra CFL o compradas en una tienda de radio. Será más barato que comprar una nueva lámpara..

El dispositivo y principio de funcionamiento de lámparas fluorescentes compactas.

Para reparar con éxito cualquier dispositivo, debe conocer su diseño y el principio de funcionamiento. La lámpara fluorescente compacta consta de las partes indicadas en la figura.

  1. Tubo de vidrio con vapor de mercurio y gas inerte en el interior.
  2. El fósforo en la superficie interna del tubo.
  3. Balasto electrónico.
  4. Vivienda
  5. La base

A lo largo de los bordes del tubo hay electrodos que parecen filamentos de una lámpara incandescente. En el momento del lanzamiento, una corriente fluye a través de ellos, calentando el material con el que están cubiertos. Las propiedades del recubrimiento son tales que cuando se calientan, los electrones libres comienzan a emitirse desde él hacia el espacio circundante.

Luego, el circuito del balasto electrónico, también llamado aparato de balasto electrónico (ECG), genera un pulso de alto voltaje entre los electrodos extremos. Surge una corriente en el tubo debido a los electrones que habían aparecido previamente durante el calentamiento. Al moverse, bombardean los átomos de gas inerte en el tubo, convirtiéndolos en iones. La presencia de partículas cargadas positiva y negativamente en el tubo permite que la corriente fluya a través de él.

Tan pronto como hay una ruptura del espacio de gas en el tubo con la formación de un número suficiente de portadores de corriente eléctrica, la tensión en sus extremos disminuye.

Cuando las partículas cargadas en movimiento chocan con los átomos de mercurio, estas últimas emiten luz en el espectro ultravioleta. El revestimiento de fósforo convierte la luz en radiación visible.

Lastre electrónico realiza las siguientes funciones:

  • asegura el paso de la corriente a través de los electrodos en el momento de calentarlos;
  • genera un pulso para la ruptura del espacio de gas del matraz;
  • mantiene el voltaje en los electrodos de bulbo necesarios para una descarga constante en él.

El circuito de lastre primero convierte la tensión de alimentación de CA en una constante. Esto es necesario para el funcionamiento del circuito electrónico de la lámpara. Luego, con la ayuda de un autogenerador, se forma una tensión alterna de decenas de miles de hercios. Debido a esto, se reducen las dimensiones generales del balasto electrónico y el coeficiente de pulsación del flujo luminoso de la lámpara.


El rectificador consta de cuatro diodos conectados por un circuito puente. El circuito de potencia incluye una resistencia de rotura o fusible. Un condensador electrolítico se utiliza junto con un estrangulador como filtro de suavizado.

Además, en serie con el circuito rectificador, se instala una resistencia limitadora. Su propósito es reducir la entrada de energía que se produce cuando la alimentación está conectada mientras el condensador del filtro rectificador todavía está descargado. En los productos de bajo costo, faltan una resistencia limitadora y un filtro de estrangulación.

El inicio se produce debido al termistor conectado entre los electrodos de la lámpara. En estado frío, su resistencia es pequeña. Después de aplicar el voltaje, la corriente fluye a través de él, calentando tanto los electrodos como el propio termistor. Cuando se calienta, su resistencia aumenta, la corriente a través del circuito de filamento disminuye al valor mínimo. Permanece así hasta que la lámpara se apaga y la resistencia se enfría. Después de eso, el esquema está nuevamente listo para funcionar.

Ahora considere el procedimiento para encontrar fallas en las CFL y los métodos para eliminarlas.

Inspección externa de la lámpara fluorescente.

Primero necesitas desmontar la lámpara. Para hacer esto, desconecte las mitades de la caja insertando un destornillador plano en las ranuras de su costura de conexión. Actuando como un destornillador como una palanca y moviéndolo a lo largo de la costura, logramos revelar los pestillos que sujetan las mitades.


Luego inspeccionamos la placa de circuito impreso y las partes instaladas en ella. Verificamos la calidad de la soldadura: las conclusiones de las partes no deben moverse en el tablero cuando se mueve. Inspeccione la pista en busca de integridad, verifique la confiabilidad de los cables de soldadura a los contactos del matraz.

No debe haber rastros de hollín en los cierres de las piezas y de la placa, y el condensador electrolítico hinchado debe ser reemplazado.

Diagnóstico del filamento

El posible oscurecimiento de los filamentos se indica por el oscurecimiento de la superficie interna de la bombilla en los lugares de su ubicación. Para el diagnóstico, la resistencia de los filamentos se mide con un multímetro, es de aproximadamente 10 ohmios. Si se corta una de las roscas, se puede hacer que la lámpara funcione soldando paralelamente a los contactos de la rosca. resistencia de 10 ohmios.

Es posible iniciar una CFL con una resistencia de este tipo debido a los electrones liberados cerca del electrodo de trabajo. Sin embargo será peor, ya que los portadores en esta etapa serán menores, y su movimiento será efectivo solo con una cierta dirección de la corriente que alimenta el tubo.

Inmediatamente puede comprobar el termistor en la cadena de calor. Su resistencia en estado frío debe corresponder a la indicada en el cuerpo.

Si ambos hilos están rotos, la lámpara deberá ser eliminada. Pero los componentes electrónicos no deben desecharse, seguirán siendo útiles para reparar otras lámparas.

Fallas rectificadoras

El diagnóstico del circuito electrónico de la lámpara comienza con la verificación de la integridad. fusible  (Resistencia a la rotura). No es difícil encontrarlo: está conectado en serie con uno de los cables de la base y está ubicado cerca de los diodos rectificadores. El fusible no se quema por sí mismo., su rotura es consecuencia de un cortocircuito en el circuito protegido.

En la misma zona se encuentra la resistencia y limitante. Su resistencia es pequeña - unas pocas unidades de ohmios. Pero a veces en el tablero, en cambio, los fabricantes instalan un puente.

Diodos El rectificador es revisado por un multímetro a su vez, para lo cual una de las conclusiones de cada uno de ellos se borra del tablero. Para probar el multímetro configurado en el modo de medición de resistencia y tocar las sondas de diodo, cambie la polaridad de su conexión. En una dirección, el diodo conduce la corriente, y su resistencia es igual a cientos de ohmios, y en la otra dirección: infinito. Si este no es el caso o en la dirección opuesta, el diodo tiene alguna resistencia, entonces se cambia.

Condensador electrolítico  El filtro de potencia se comprueba con un multímetro: las sondas se conectan a los terminales de acuerdo con la polaridad indicada en la caja. En el caso de un cortocircuito entre los terminales, la ausencia de una corriente de carga, o la falta de voluntad para disminuir hasta el infinito, el capacitor cambia. Sin embargo, la forma garantizada de asegurarse de que funciona es evaporarse y reemplazarlo temporalmente por uno nuevo. La tensión de funcionamiento del condensador es de 400 V, la tensión de alimentación del multímetro no es suficiente para su verificación objetiva.

Si hay un filtro de potencia en el circuito. acelerador  también se debe verificar su integridad.

Solución de problemas del circuito del generador

Dirección de búsqueda prioritaria - elementos semiconductores. En el circuito del generador de impulsos, los CFL son transistores, diodos y un dinistor.

Dinistor  - es un dispositivo semiconductor, que tiene una gran resistencia en ambas direcciones hasta que la tensión en sus terminales excede el valor de umbral.

Es posible verificar la capacidad de servicio del dinistor en casa reemplazándolo con el mismo o similar, con el mismo voltaje de apertura. Indirectamente, la falla del elemento está determinada por un multímetro, si la resistencia medida de la parte en al menos una dirección no es igual al infinito.

Transistores bipolares  También comprobado por multímetro. Para esto, la resistencia entre la base y el colector, la base y el emisor en ambas direcciones se mide a su vez. En una dirección, el transistor está "abierto" y la resistencia de los hallazgos en relación con la base es del orden de cientos de ohmios. En todas las demás combinaciones de cables de prueba de multímetro de conexión, es igual al infinito. Entre el coleccionista y el emisor, siempre es igual al infinito.

Si los elementos semiconductores están en buenas condiciones, las partes restantes están en buenas condiciones. condensadores y resistencias.

Las lámparas fluorescentes son populares debido a su componente de ahorro de energía. Pero a diferencia de las bombillas incandescentes, el esquema de las fuentes de luz natural es bastante complejo e incluye elementos adicionales que aseguran una puesta en marcha y un funcionamiento estable. Uno de estos dispositivos es un lastre para lámparas fluorescentes.

Propósito y tipos de dispositivo

El propósito principal del balasto es mantener un voltaje constante a un cierto nivel, de modo que no haya una disminución en la eficiencia de brillo. En relación con el nombramiento de este elemento se refiere a los elementos de control de las lámparas de descarga de luz fluorescente. Además, si es necesario, el balasto realiza la función de un limitador de corriente (tanto el arranque como el funcionamiento).

Dependiendo de qué esquema se implementó durante el montaje del balasto, estos dispositivos de inicio se dividen en dos tipos. Considérelos con más detalle.

Versión electromagnética

El esquema por el cual funciona el balasto electromagnético es usar un estrangulador conectado en serie a la bombilla. Además, se requiere un motor de arranque para el proceso de arranque. Este dispositivo compacto en su caja tiene electrodos bimetálicos. El arrancador está conectado en paralelo con la lámpara de descarga.

El principio de funcionamiento de dicho balasto es bastante simple y se basa en el uso de resistencia inductiva:

  • Cuando se aplica voltaje a los electrodos de arranque, se cierran debido a la descarga;
  • Esto conduce a un aumento múltiple de la corriente que, a su vez, calienta los electrodos de la propia lámpara;
  • Al emitir una descarga, el motor de arranque se enfría y los electrodos se abren. En este caso, se forma un impulso suficiente para que ocurra una descarga dentro del matraz, que encenderá el gas.

Una vez que la lámpara entró en funcionamiento, el balasto electromagnético permanece abierto, lo que no interfiere con el funcionamiento estable del dispositivo de iluminación.

Versión electrónica

El balasto electrónico es un convertidor de voltaje de entrada ordinario. Al mismo tiempo, el circuito de arranque de la fuente de luz natural puede ser diferente:

  • Uno de los métodos consiste en precalentar los cátodos de una bombilla de descarga de gas antes de aplicarles un pulso de arranque. Debido a esto, se solucionan dos problemas: el parpadeo de la descarga prácticamente se elimina y la eficiencia de la lámpara también aumenta. Este método le permite aplicar varias opciones de inicio: instantáneo o suave, con un aumento gradual en el brillo del brillo;
  • En el método combinado, las oscilaciones de bucle se utilizan para ejecutar. En la entrada del circuito a la resonancia, se produce una descarga y un aumento de la tensión, lo que garantiza el calentamiento de los cátodos del matraz luminiscente.

Este esquema implica la salida del circuito oscilante de la resonancia debido al cambio de parámetros debido a la descarga en el matraz del dispositivo de iluminación. En consecuencia, la tensión cae a las condiciones de trabajo y el balasto electrónico permanece abierto.

El uso de un circuito de lanzamiento electrónico ha contribuido a una reducción significativa en el tamaño del diseño del lanzamiento. Esto ha llevado al desarrollo e introducción de tales tecnologías en una lámpara compacta de ahorro de energía.

Beneficios

El "llenado" electrónico de LDS tiene ventajas indiscutibles sobre los arrancadores de estrangulación:

  • Simplificación del esquema: el lastre incluye todas las funciones de otros dispositivos;
  • Diagrama de cableado más compacto, que además consume menos electricidad;
  • Falta de parpadeo y ruido extraño en el curso del trabajo;
  • La posibilidad de un arranque en caliente, que prolonga la vida.

Revisar y reemplazar lastre

El principal problema de las lámparas fluorescentes son sus frecuentes averías. Pero por las ventajas, vale la pena señalar que la reparación de tales fuentes de luz es bastante simple: es importante determinar la verdadera causa del fallo. Hoy te contamos cómo probar el balasto de una manera fácil.

Antes de comprobar la lámpara, desconéctela de la electricidad.

Para hacer esto, deberá llevar el transporte habitual (lámpara con cables) y colocar clips de papel en los extremos de los cables. Un dispositivo tan simple facilita el cortocircuito de los contactos que se encuentran frente a la lámpara. Además, se realizan las siguientes acciones:

  • Se retira un matraz transparente de la lámpara desenergizada. Retirado de la lámpara de munición;
  • Inserte el clip curvo en el cartucho de manera que cierre ambos contactos. En el segundo cartucho está conectado a otro cable procedente del transporte;
  • Después de este voltaje se aplica a la lámpara.

Si el filamento está encendido, entonces el balasto todavía está "vivo". En consecuencia, esta no es la razón, y el caso tendrá que ser desmontado para verificar el resto de los dispositivos de arranque y ajuste.

La sustitución del balasto electrónico en lámparas fluorescentes se realiza con bastante rapidez: basta con comprar un dispositivo con las mismas características iniciales. A la conexión debe observarse el esquema anterior. En algunos casos, ni siquiera necesita soldar los cables: la conexión se realiza mediante contactos desmontables.

Características de reparación

La presencia de balasto es necesaria no solo para las estructuras tubulares de las lámparas fluorescentes, sino también para una lámpara fluorescente compacta de bajo consumo. En este caso, el esquema de las fuentes de luz de descarga de gas compactas es más complicado, precisamente debido a su pequeño tamaño. Esto impone ciertas restricciones para el uso de ciertas soluciones constructivas. Con el fin de ajustar todos los dispositivos necesarios en un caso pequeño LDS, los fabricantes utilizan un esquema simplificado, que conduce a la falla frecuente de ciertos elementos. Hacer una reparación independiente de tales fuentes de iluminación es muy difícil, de nuevo, debido al tamaño en miniatura de todas las partes.

Consideramos algunos de los matices en los que se encuentra la reparación de lámparas fluorescentes.

Antes de comenzar a inspeccionar la lámpara e identificar las piezas que necesitan reparación, debe verificar si se aplica voltaje a la lámpara. Es mejor verificar el comprobador directamente en los terminales de entrada. La mayoría de las veces, para llegar a ellos, es necesario quitar la cubierta y el cuerpo de la lámpara. Si llega el voltaje, la lámpara se desactiva y se retira, por ejemplo, del techo.

La LDS de reparación debe comenzar con una prueba de funcionamiento del bulbo. Para hacer esto, cada par de contactos se llama un probador.

Presta atencion Si tiene una carcasa de lámpara para 4 matraces, es importante saber qué tipo de balasto está instalado en ella. Si hay un balasto electrónico, entonces si una bombilla falla, todas las lámparas no funcionarán. Y al instalar el acelerador - solo un par.

Fallas tipicas

En los dispositivos electromagnéticos, los siguientes elementos con más frecuencia requieren reparación:

  1. Arrancador La forma más sencilla de probar su rendimiento, en paralelo, es conectar un arrancador que funcione al 100%. Es importante utilizar un dispositivo similar para la alimentación y la tensión de funcionamiento;
  2. El acelerador Si la sustitución del motor de arranque no resuelve el problema, tendrá que marcar el número del devanado del acelerador. Puede reemplazar inmediatamente el nuevo dispositivo con los mismos parámetros.

La reparación de la luminaria con puesta en marcha electrónica es para reemplazar el balasto, que describimos anteriormente.

Ahora no solo conoce el dispositivo de los principales tipos de dispositivos de lastre de lámparas fluorescentes, sino que también sabe cómo verificar y reparar los elementos principales de las lámparas fluorescentes.