Контрол на яркостта: схема и устройство. Превключватели с регулатор на димера
За регулиране на яркостта на нажежаемите лампи се използват специални регулатори. Тези устройства се наричат и димери. Има различни модификации и ако е необходимо, винаги можете да намерите правилния модел в магазина. По принцип те заменят ключ в лампа с нажежаема жичка. Най-простата модификация включва един въртящ се контролер с дръжка. При регулиране на яркостта индикаторът за потреблението на електроенергия се променя допълнително.
съдържание
- Схемата на конвенционален регулатор
- Как да инсталирам въртящия се регулатор в лампата?
- Инсталиране на регулатора на бутоните в лампата
- Високоволтови контролери за яркост
- Модели с прецизни резистори
- Регулаторна схема с резистори с висока мега-резистор
- Превключватели с fet регулатори
- Регулатор с изрязани кондензатори
- Модел с обикновен тиристор
- Използването на променливи кондензатори във веригата
- Устройство на регулатор на отклонението
Ако си спомняте старите дни, контролите за коригиране на яркостта не са били използвани. Вместо това бяха инсталирани специални реостати. С тяхна помощ е възможно да се регулират флуоресцентни лампи. Като цяло те се справят добре с техните задължения, но те имат един недостатък. Той е свързан с него потреблението на електроенергия. Както беше споменато по-горе, модерните регулатори изразходват по-малко електроенергия, ако не се използват с пълен капацитет. В случай на реостати, това правило не се прилага. При минималната мощност електроенергията се консумира по същия начин като максималната. Излишъците в този случай се превръщат в топлина.
Схемата на конвенционален регулатор
Една обикновена верига за контрол на яркостта включва използването на линеен тип потенциометър, както и двойка нискоенергийни транзистори. За подтискане на висока честота системата използва кондензатори. Ядрата в устройства от този тип се нуждаят само от феритен тип. Директно пред терминалите е инсталиран тиристорен диод.
Как да инсталирам въртящия се регулатор в лампата?
За да може настолната лампа с регулатора на яркостта да работи правилно, проверете напрежението на полупроводника. Това може да се направи с конвенционален тестер. След това проверете платката с лампа с нажежаема жичка. Ако е инсталиран в едноклетъчен тип, всичко е съвсем просто. Изходните полупроводници са важни за свързването към изходите, върху които има отрицателна полярност. В този случай максималното съпротивление трябва да бъде 3 ома. За да проверите устройството, трябва да включите контролера и да следвате яркостта на нажежаемата лампа.
Инсталиране на регулатора на бутоните в лампата
За да функционира правилно регулаторът на яркостта на нажежаемата лампа, важно е внимателно да се чете контролната табела на устройството. След това трябва да свържете всички пинове. Ако веригата е многоканална, тогава напрежението върху нея се проверява от тестера. Директното свързване на контактите се осъществява чрез запояване. Важно е по време на работа да не докосвате резисторите. Освен това трябва да се внимава изолацията на окабеляването. Преди да включите регулатора, проверете надеждността на всички връзки. След захранването, трябва да опитате да промените яркостта, като натиснете бутона.
Високоволтови контролери за яркост
Високоволтовият димерен контрол, като правило, може да се намери в киносалоните. Там лампите с нажежаема жичка се използват доста силно и устройствата трябва да могат да издържат на големи товари. Триаците за тази цел са с високо напрежение (с марката KU202). Транзисторите се използват биполярно, но се инсталират и обичайните им модификации.
Диодни мостове са залепени близо до тиристорите и са необходими за бързо предаване на сигнала. Ценерови диоди често могат да бъдат намерени с маркировката D814. Те струват на магазина доста скъпо и това трябва да се вземе предвид. Променливи резистори в системата, ограничаващото напрежение може да издържи на ниво от 60 ома. По това време обикновените аналози се сливат само с 5 ома.
Модели с прецизни резистори
Управлението на яркостта с резистори от този тип е предназначено за лампи с нажежаема жичка със средна мощност. Zener диоди в този случай се прилагат на 12 V. Променливи резистори в регулаторите са доста редки. Могат да се използват нискочестотни модификации. Увеличете коефициента на проводимост в този случай, като увеличите броя на кондензаторите. Зад триака те трябва да са по двойки. В този случай топлинните загуби ще бъдат минимални. Понякога отрицателното съпротивление в мрежата е сериозен проблем. В крайна сметка, претоварването причинява разпадане на ценеровият диод. Електролитните кондензатори с нискочестотен шум са доста успешни. Основното нещо в този случай не е да се даде остър високо напрежение на лампата.
Регулаторна схема с резистори с висока мега-резистор
Контролът на яркостта от този тип може да се използва за управление на лампи от различен тип. Неговата схема включва високо-мега-съпротивителни резистори променлив ток, както и конвенционален ценеров диод. Тиристорът в този случай е монтиран до кондензатора. За да се намали честотата, специалистите често използват предпазители пишете. Те са в състояние да издържат натоварването на ниво от 4 А. При това ограничителната честота на изхода ще бъде максимум 50 Hz. Триаци на входно напрежение с общо предназначение могат да издържат на 15 V.
Превключватели с FET регулатори
Превключватели с димер за транзистор с полеви ефект се отличават с добра защита. Късите схеми в системата се срещат доста рядко и това несъмнено е предимство. Освен това трябва да се има предвид, че ценерови диоди за регулатори могат да се използват само с маркировката KU202. В този случай те са в състояние да работят с нискочестотни резистори и да се справят добре с интерференцията. Триаците в схемите се намират зад резисторите. Ограничаващото съпротивление в системата трябва да се поддържа на 4 ома. Резисторите на входното напрежение държат приблизително 18 V. Честотната граница не трябва да надвишава 14 Hz.
Регулатор с изрязани кондензатори
Управлението на димър с кондензатори за изрязване може успешно да се използва за регулиране на мощността на флуоресцентни лампи. Превключвателите в този случай трябва да бъдат разположени зад диодния мост. Циверният диод в схемата е необходим за потискане на смущенията. Резисторите с променлив тип, като правило, могат да издържат на максимална съпротива от 6 ома.
при тези тиристори се използват единствено за поддържане на напрежението на правилното ниво. Триаци чрез себе си са способни да преминават ток около 4 А. Предпазители от тънък тип в регулаторите са доста редки. Проблемът с електрическата проводимост в такива устройства се решава с помощта на променлив резистор на изхода.
Модел с обикновен тиристор
Управлението на яркостта на светлината с обикновени тиристори е най-подходящо за модели с бутони. Системата за защита по правило отсъства в нея. Всички контакти в регулатора са изработени от мед. Максималното съпротивление на входа на конвенционален тиристор е в състояние да издържи 10 V. За ротационни контролери те не са подходящи. Прецизните резистори с такива регулатори не могат да работят. Това се дължи на високото ниво на отрицателна съпротива във веригата.
Високочестотните резистори също се инсталират доста рядко. В този случай нивото на смущение ще бъде значително и ще доведе до претоварване на ценеровият диод. Ако говорим за конвенционални лампи за маса, най-добре е да използвате конвенционален тиристор за няколко жични съпротивления. Проводимостта на тока е на доста високо ниво. Те рядко се прегряват, разсейването на електроенергията варира средно около 2 вата.
Използването на променливи кондензатори във веригата
Благодарение на използването на променливи кондензатори, беше възможно плавно да се промени яркостта на лампите с нажежаема жичка. Електролитните модели работят съвсем различно. Транзисторите за такива кондензатори са най-подходящи за 12 вата. Входното напрежение трябва да се поддържа на 19 V. Също така използвайте предпазители. Тиристорите обикновено се нанасят с маркировката KU202. За ротационни модификации те се вписват добре. За увеличаване на коефициента на проводимост се използват потенциометри с прекъсвачи.
Устройство на регулатор на отклонението
Осветен светлинен димер е известен със своята простота. Резистори в него, като правило, се прилагат при 4 вата. В същото време максималното напрежение, което може да се задържи на 14 V. При използването му е важно да се има предвид, че по време на работа крушката може да мига. Предпазните устройства се използват рядко.
На входа номиналният ток може да бъде максимум 4 А. Тиристорите като KU202 са в състояние в тази система да работят само на чифт с диоден мост. Триак в устройството трябва да бъде свързан зад резистор. За да свържете контрола за яркост към лампата, всички контакти трябва да бъдат почистени. В корпуса на устройството е важно да се използва диелектрик. В този случай сигурността на работата ще бъде гарантирана.
- Как да спестим електроенергия у дома?
- Етажни лампи с маса - забравен елемент на интериора
- Приставка LSP: предназначение и устройство
- Диодни крушки - лидер на пазара в осветлението
- Димер за енергоспестяващи лампи - цел и ползи
- Регулируеми LED крушки: описание, цел
- Нека да разберем какви светлинни индикатори за LED светлини са
- Лампи с батерии: общ преглед
- Лампа E14 LED: основни характеристики
- Ecola GX53 - LED лампи. Предимства на нов тип осветление
- Dimmer: схема, връзка, ревюта. Dimmer - какво е това?
- Какво е димер? Електрически регулатор на мощността на товара
- Мощност на енергоспестяващи лампи (маса). Сравнение между енергоспестяващи лампи и лампи с…
- Спестяваме осветление. Лампи LED "Филипс"
- Изборът на лампи: колко лумена в лампа с нажежаема жичка 100 W?
- LED лампа за маса с регулиране на димър: мнения за модели
- Флуоресцентна луминесцентна лампа: снимка, видове флуоресцентни флуоресцентни лампи
- Лампа с нажежаема жичка: сортове
- Тиристорен регулатор на мощността: принцип на действие и обхват
- Какви са флуоресцентни лампи?
- Тиристорни светодиоди. Характеристики и принцип на работа