- Mykstartenhet for glødelamper
- Årsaker til for tidlig utbrenthet
- Driftsprinsipp
- Håndlaget produksjon av UPVL
- Triac krets
- Chip basert
- De oppfører seg ikke som de pleier.
- tyristorkrets
- Håndverk fra lyspærer til interiørdekorasjon
- Stearinlys
- Inventar
- dekorativ frukt
- Sakte (jevn) tenning av glødelamper
- Kretsalternativer
- I nettverket 220 V
- Ved 12 V
- bakgrunn
- Et enkelt opplegg for å forlenge levetiden til glødelamper
- Craft No3 - Juletre leketøy Snowman
- Gjør-det-selv mykstart-enhet
- Skjemavalg
- Forberedelse til arbeid
- Enhetsproduksjon
- Måter å implementere myk start
- Strømforsyning
- Mykstart enhet
- dimming
Mykstartenhet for glødelamper
En skarp strømtilførsel til en glødelampe, hvis tekniske egenskaper ble diskutert tidligere, forårsaker rask slitasje - et brudd i wolframfilamentet etter at det er slått på igjen. Banale temperaturfall - en kald spiral + en skarp strømforsyning - provoserer en pause på grunn av den lave motstanden til kald wolfram. Strømforsyningen kan normalisere temperaturregimet ved å sakte og jevnt tilføre strøm.
I løpet av en brøkdel av sekunder oppvarmes spiralen på grunn av delvis strømtilførsel til lampen, noe som er nok til å varme metallet for å øke motstanden.En langsom, redusert spenningsstrøm kommer inn i lampen i 3 sekunder. Verdien øker gradvis i løpet av denne tidsperioden fra minimumsverdien (fra null), for eksempel til 176 volt. Restriksjoner på strømforsyning er satt annerledes.
Levetiden til de som er utstyrt med en beskyttelsesenhet er mye lengre. De vil garantert tjene deg i den maksimale perioden som er angitt av produsenten. De bruker også en elektronisk transformator for halogenlamper - med samme prinsipp om å øke levetiden.
Det er viktig å vite! Det er bare en ulempe med beskyttelsesenheten - lysstrømmen fra en lampe med en slik enhet er betydelig svekket.
Mykstartenheter har forskjellige effektgrenser. Derfor, når du kjøper, er det bedre å sørge for at denne modellen er i stand til å motstå høye strømstøt. Det vil si at enheten må ha en marginal margin på 30 % mer enn nettverksforsyningen din.
Det er også viktig å vite den totale effekten til alle lampene i huset. Effektområdet til enheter som selges i dag er fra 150 til 1000 watt.
Årsaker til for tidlig utbrenthet
Dimmer for glødelampe
I de aller fleste tilfeller brenner glødelamper ut når de slås på, når spiralen har lavest elektrisk motstand. En kald filament har 10 ganger mindre motstand enn en oppvarmet filament. Som et resultat, når lampen tennes, når strømindikatoren 8 A, noe som kan være kritisk for en kald spiral.
UPVL vil bidra til å forlenge levetiden til lyskilden - jevn tenning av 220 V glødelamper, hvis krets er enkel. Oppgaven til en slik enhet er å gradvis øke spenningen ved belastningen, skarpe strømstøt i de første sekundene etter tenning er utelukket.Glatt oppvarming av spiralen gjør det mulig å øke lampens levetid med 2-3 ganger, i stedet for de deklarerte 1000 timene.
Driftsprinsipp
Struktur dimmer og arbeidsprinsipp
For en målt økning i påført spenning er det nok at fasevinkelen øker på bare 2-3 sekunder. Det aktuelle rykket jevnes ut, noe som bidrar til jevn oppvarming av spiralen.
Når lyspæren lyser, føres en halvbølge av negativ type gjennom dioden, mens strømindikatoren bare er halve spenningen. Ladningen til kondensatoren skjer i den positive halvsyklusen. Når spenningsindikatoren på den stiger til tyristoråpningsindikatoren, tilføres full nettspenning lyskilden og den lyser i full varme.
Håndlaget produksjon av UPVL
Selvfølgelig er alle slike enheter for jevn å slå på glødelamper enkle å kjøpe i en hvilken som helst elektroteknisk butikk, men for noen vil det være mer interessant og informativt å sette det sammen med egne hender. Dette er fullt mulig og krever ikke stor kunnskap om fysikk og elektronikk. Den enkleste kretsen for å slå på UPVL er basert på symmetriske triode tyristorer (triacs). Det er også enkelt å produsere enheter basert på en spesialisert mikrokrets.
Triac krets
UPVL-skjema ved hjelp av en triac
En slik enhetskrets for jevn å slå på glødelamper inneholder få elementer på grunn av det faktum at en triac fungerer som en strømnøkkel i den (for eksempel KU208G). I den, selv om det er ønskelig, er tilstedeværelsen av en choke ikke avgjørende (i motsetning til en mer kompleks krets basert på en enkel tyristor). Motstand R1 (i diagrammet ovenfor) gir strømbegrensning til triacen.Glødetiden er satt av en kjede av motstand R2 og en 500 mikrofarad kondensator, drevet av en diode.
Når spenningen i kondensatoren når triacens åpningsnivå, går strømmen gjennom den og starter forbrukeren (lyskilden). Dermed skapes betingelser for gradvis tenning av glødetråden, dvs. jevn tenning av lyset. Når strømmen er slått av, utlades kondensatoren sakte, som et resultat av at lampen slås av jevnt.
Chip basert
Designet for produksjon av forskjellige regulatorer, er KR1182PM1-mikrokretsen den best egnet for å sette sammen en enhet for jevn å slå på og av glødelamper med egne hender. Ved bruk av en slik krets vil praktisk talt ingen innsats måtte gjøres, siden KR1182PM1 selv vil regulere den jevne spenningsforsyningen til lysarmaturen opp til 150 watt. Hvis kraften til forbrukerne er høyere, er en triac inkludert i kretsen. Ikke dårlig for dette formålet BTA 16-600.
UPVL ved hjelp av KR1182PM1-brikken
Det er fornuftig å bruke slike enheter ikke bare med glødelamper, men også med 220 V halogenlamper. Det er også mulig å koble til et elektroverktøy for jevnere rotering av rotoren. Men med lysrør, så vel som med energisparende (CFL), er bruk av UPVL ikke tillatt. I koblingsskjemaet deres er en lignende enhet til stede. Du trenger heller ikke en mykstartenhet når du installerer lysdioder - LED-lamper trenger ikke det på grunn av at det ikke er glødetråd i dem, uansett om det er en 24-volts lampe, 220 eller 12 volt.
Dette er interessant: Hvilke spotlights å velge for gipsplatetak: vi forklarer i detalj
De oppfører seg ikke som de pleier.
Alle fra Mythbusters til National Public Radio har kommet med sine egne forklaringer på Shelby-lyspærens levetid. Men generelt er det bare ett svar her - et fullstendig mysterium, fordi Schieu-patentet gjorde det meste av prosessen uforklarlig.
Noen, som professor i elektroteknikk ved UC Berkeley, David Tse, stiller åpent spørsmål ved lyspærens ekthet. Andre, som ingeniørstudent Henry Slonsky, hevder at dette mest sannsynlig skyldes det faktum at en gang ble alle ting laget med en enorm sikkerhetsmargin enn de er i dag. "På den tiden," sier han, "gjorde folk alt mye mer holdbart enn det var nødvendig."
Justin Felgar, en av studentene til Dr. Katz, utforsket lyspæren videre og publiserte arbeidet sitt i 2010 som The Filament of the Centennial Lamp. I den skriver Felgar at han klarte å finne ut ett merkelig mønster: jo varmere Shelby-lampen varmes opp, jo mer elektrisitet passerer gjennom glødetråden til Centennial Light (som er det stikk motsatte av hva som skjer med moderne wolframfilamenter). Felgar hevder at for å fastslå den eksakte årsaken til Shelbys filamentbrannmotstand, ville det være nødvendig å "rive av ett stykke" og kjøre det gjennom en partikkelakselerator ved Naval Academy, men dette er en veldig kostbar prosess, og derfor det er opp til er fortsatt gjenværende verifisert.
Til syvende og sist har Katz og hennes kolleger ikke noe definitivt svar på dette mysteriet. "Jeg tenkte at alle fysiske prosesser til slutt må ta slutt," sier hun. "Men det har kanskje skjedd noe med denne spesielle lyspæren." Tidligere underbrannsjef Livermore er enig. "Virkeligheten er at det sannsynligvis bare er en annen naturfeil," sa han til NPR-reportere i 2003, "bare én av en million lyspærer kan fortsette å lyse slik år etter år."
tyristorkrets
For å implementere kretsen trenger du enkle komponenter, hvorav mange kan finnes i pantryet hjemme eller i gammelt utstyr.

I kjeden til likeretterbroen VD1, VD2, VD3, VD4 er det en glødepære EL1. Den utfører last- og begrenseroppgaver. I området for likeretterarmen er det en tyristor VS1, samt en skiftekrets R1, R2, C1. Behovet for å installere en diodebro er forårsaket av særegenhetene ved funksjonen til tyristoren.
Når spenningen er påført kretsen, blir strømmen rettet gjennom glødetråden til likeretterbroen. Etter det lades elektrolyttkapasiteten opp gjennom motstanden. Når spenningen når øyeblikket for åpning av tyristoren, åpnes denne enheten. Videre strømmer strømmen til glødelampen gjennom tyristoren. Som et resultat oppnås målet - langsom oppvarming av wolframspiralen. Oppvarmingshastigheten settes av kapasitansen til kondensatoren og motstanden.
Håndverk fra lyspærer til interiørdekorasjon
Stearinlys
Plasser en veke i kolben på lampen, hell smeltet parafin. Når parafinen stivner, må glasset forsiktig knuses og fjernes. Som et resultat av disse handlingene vil du få et intrikat formet lys.

Inventar
I tilfelle du har samlet et stort antall mislykkede lamper, kan du lagre dem med fordel ved å lage en lampe av dem. Størrelsen og formen på produktet kan være hvilken som helst og avhenger kun av din smak og fantasi. Tenk deg mentalt konturene til lampen. Fest dobbeltsidig tape på pærene ved kontaktpunktene, og sett sammen en lampe fra individuelle elementer, som fra designerens detaljer, og plasser en patron med en fungerende lampe i midten. I denne teknikken kan du lage både en pendel og en gulvlampe.

dekorativ frukt
Selve formen på lyspæren forteller oss hva slags frukt som kan lages av den. Selvfølgelig skal det først og fremst være en pære. For å gjøre dette trenger du bare å pakke inn lyspæren ved hjelp av hyssing og lim, dekorere den med et grønt blad og håndverket er klart. Etter å ha laget flere av disse fruktene, kan du sette dem i en vase, som i seg selv Kan brukes som borddekorasjon.

På slike interessante og lite intrikate måter kan du finne bruk for gamle unødvendige ting. Og selvfølgelig kan det være enda flere av disse måtene hvis du lar deg selv drømme opp ordentlig. Og hvis du introduserer barn for denne typen aktivitet, vil du som et stort tillegg til det ferdige produktet få mye glede av å kommunisere med dem.
Sakte (jevn) tenning av glødelamper
Myk start eller tenning av glødelamper, lett å gjøre med egne hender. Det er mer enn én ordning for dette. I noen tilfeller, etter å ha slått av spenningsforsyningen, slås lampene også jevnt av.
Grunnleggende ordninger:
- tyristor;
- På en triac;
- Bruker mikrobrikker.
Tyristorkoblingskretsen består av flere hovedelementer. Diode, i mengden av fire stykker.Diodene i denne kretsen danner en diodebro. For å sikre belastningen, bruk glødepærer.
En tyristor og en skiftekjede er koblet til likeretterarmene. I dette tilfellet brukes en diodebro, da dette skyldes driften av tyristoren.

Etter at starten er gjort, og spenning påføres enheten, passerer elektrisitet gjennom glødetråden til lampen og føres til diodebroen. Videre, ved hjelp av en tyristor, lades elektrolyttkapasiteten.
Etter at den nødvendige spenningen er nådd, åpnes tyristoren og strømmen fra lampen begynner å strømme gjennom den. Dermed er det en jevn start av glødelampen.
Kretsen som bruker en triac er enkel, siden triacs er strømnøkkelen i kretsen. For å justere strømmen til kontrollelektroden, bruk en motstand. Responstiden stilles inn ved hjelp av flere kretselementer, en motstand og en kapasitans, drevet av en diode.
For å betjene flere kraftige glødelamper, brukes forskjellige mikrokretser. Dette oppnås ved å legge til en ekstra krafttriac til kretsen. Det er verdt å merke seg at disse kretsene fungerer ikke bare med konvensjonelle lamper, men også med halogen.
Kretsalternativer
Butikkene tilbyr et bredt utvalg av myke startere til lamper fra russiske og utenlandske produsenter. Installasjon krever ingen spesielle kvalifikasjoner. Det er nødvendig å gjøre et brudd i faseledningen som fører til glødelampen, og koble enheten ved hjelp av terminalblokkene.
I fravær av rekkeklemmer loddes ledningene.
Oftest brukes en av tre ordninger i produksjonen:
- turist;
- triac;
- spesialisert (vanligvis en KR1182PM1- eller DIP8-brikke).
I nettverket 220 V
Den enkleste ordningen for jevn tenning av lamper er turist.
For egenproduksjon nødvendig:
- glødelampe;
- 4 dioder (for å lage en likeretterbro);
- turist;
- kondensator (10 uF);
- 2 motstander (en av dem variabel kapasitet).
Innkoblingstiden bestemmer den variable motstanden.
I det øyeblikket det slås på, går strømmen gjennom lyspæren, blir rettet opp av broen, passerer gjennom motstanden og begynner å samle seg i kondensatoren. Etter å ha nådd en viss ladeterskel, tilføres strømmen til turisten, den åpner seg litt. Etter hvert som kondensatoren fylles, åpner turisten seg mer og mer, lyset lyser gradvis opp. Maksimal lyseffekt nås når kondensatoren er fulladet.
Glødepærer er klassifisert for 220 V (i praksis kan det være opptil 240 V). Dioder og turist velges basert på denne indikatoren. Når du lager det selv, må du ta hensyn til at du kan bruke alle dioder med en spenning på 300 V eller mer og en turist som tåler effekt fra 2 kW. Lagringskapasitet spiller ingen rolle.
Det er viktig å vite at når den minker, vil pæren lyse raskere.
Bruken av en triac (bryter) lar deg redusere antall elementer i turistkretsen.
Brukt:
- Gasspedal;
- 2 motstander;
- kondensator;
- diode;
- triac.
I henhold til operasjonsprinsippet skiller denne ordningen seg lite fra den forrige. Innkoblingstiden bestemmes av en kjede av en motstand og en kondensator, som er koblet sammen gjennom en diode. Når kondensatorkapasiteten fylles, åpnes triacen gradvis, som glødepæren drives gjennom. Den lyser ikke umiddelbart, men jevnt. En slik enhet er mer praktisk å bruke på grunn av sin lille størrelse.
Myk start av lamper ved hjelp av enheter laget på grunnlag av KR1182PM1 (DIP8) mikrokrets kan brukes med lyskilder med en effekt på opptil 150 watt.
Grunnlaget for denne enheten er 2 turister og 2 kontrollsystemer. Tiden styres av en motstand og en kondensator. Strømdelen er atskilt fra kontrolldelen med en triac koblet gjennom en strøminnstillingsmotstand. Arbeidet til interne turister er regulert av 2 eksterne kondensatorer, en ekstra kondensator og en motstand beskytter mot forstyrrelser fra nettverket.
Når du bruker denne ordningen, slår lyset seg ikke bare på jevnt, men slår seg også av jevnt. Varigheten av tenning og demping reguleres av valget av kapasitansen til kondensatorene.
Jevn veksling har en betydelig ulempe - en reduksjon i lysstyrken til lysstrømmen. For å oppnå det optimale belysningsnivået kreves lamper med maksimal effekt.
For enkeltgjengsbrytere er det en transistorbasert krets. Når glødepæren er av, er den lukket. Etter å ha slått på, kommer spenningen gjennom motstanden og dioden inn i kondensatoren, den begynner å lade. Maksimumsnivået (9,1 V) begrenser zenerdioden.
Etter å ha nådd den optimale spenningen, begynner transistoren å åpne seg, glødetråden til en lyspære koblet i serie varmes gradvis opp. En andre motstand er nødvendig ved kondensatoren, som sikrer utlading etter at den er slått av. Den største fordelen med å bruke en transistor er at glødepæren ikke flimrer.
Ved 12 V
Hvis lampen er spiss, brukes en transformator som konverterer 220 volt til 12 volt. For tilkobling til en 12 V mykstarter monteres den foran spenningsomformeren.
Hvis en slik enhet er nødvendig for en bil, kreves spesielle kretser - puls eller lineær (PWM-kontrollere).
Lineær kobles til lyskilder parallelt. Etter slått på går strømmen gjennom motstanden, lampene er svake. Etter tilkopling av reléet lyser de med full effekt.
Motstanden skal være keramisk, effekt ca. 5 W, motstand 0,1-0,5 ohm.
Pulskretser lages på grunnlag av en felteffekttransistor som leverer strøm i korte pulser. På grunn av dette varmes ikke filamentene opp til et nivå der en pause er mulig. I intervallene mellom pulsene klarer strømmen å fordeles jevnt langs tråden, og utjevner motstanden.
bakgrunn
LED-lamper, som nå dukker opp i nesten alle hjem og institusjoner, lover oss miljøvennlighet og svært lang levetid, som om store besparelser. Det vil si, hvis de gode gamle glødelampene tjente oss, eller skulle vare i 1000 timer, bør LED-lampene fungere minst 20 tusen timer - 20 ganger mer (derav følger deres høye kostnader).
Men menneskeheten ble forgjeves skuffet over glødelamper. Deres korte levetid er ikke skylden for teknologien, men for konspirasjonen til deres egne produsenter. Som kjent fra historien fant den første konspirasjonen mellom produsenter av glødelamper sted i 1924. De bestemte at lamper som var for gode var dårlige. Lampen vil brenne lenge, og nye vil bli kjøpt sjeldnere. Derfor ble det bestemt å kunstig undervurdere levetiden deres selv i produksjonsprosessen. De reduserte lengden på spiralen, reduserte diameteren på tilførselskobberlederne inne i lampens pære, som går fra holderne til spiralen til kontaktene til patronen.Alt, lampene begynte å fungere med overoppheting, brenner ofte ut fra et lite spenningsfall, spesielt i det øyeblikket de er slått på. Svært ofte brant til og med en tynn kobberleder inne i lampen ut, og selve spiralen klarte å forbli intakt. Denne konspirasjonen tillot på sin side ikke bare forretningsmenn å selge dårligere produkter for å tjene mer penger, men ble grunnlaget for hele den moderne forbrukerøkonomien. Derfor tviler jeg sterkt på at LED-lamper, som de burde, vil klare sine 20.000 timer. De "flyr" også ikke mindre enn sine glødende kolleger, og hvis det fortsatt er klart med miljøet, lukter det ikke noen besparelser her. Men tilbake til gløde- og halogenlamper.
Det er velkjent at halogenlamper og glødelamper for det meste brenner ut i det øyeblikket de slås på, når nikromspolen er i kald tilstand og har den laveste aktive motstanden. På dette tidspunktet vil maksimal strøm flyte gjennom den, spesielt når lampen slås på ved toppen av AC-sinusbølgen. Men det kan være mye lenger lampens levetidhvis filamentet varmes opp gradvis, over flere sekunder.
Et enkelt opplegg for å forlenge levetiden til glødelamper
Dette er en enkel mykstarter for lampen som lar deg redusere risikoen for utbrent lampe betraktelig og forlenge levetiden.
Glødelamper brenner i de fleste tilfeller ut når de slås på. Dette er fordi en kald filament har mindre motstand enn en varm filament. Derfor, i øyeblikket av tenning, er strømmen som går gjennom lampen ti ganger høyere enn den nominelle.Dette varer et kort øyeblikk, men det er nok til å deaktivere lampen.
For å forlenge levetiden til lamper under industrielle forhold, brukes mykstartsystemer. Den presenterte ordningen er den enkleste. Her er et relé og en motstand plassert i bruddet på den eksisterende lampens strømkrets. Reléspolen drives parallelt med lampen. Slik fungerer det: etter å ha slått på frontlysene, lyser de svakt, som dimensjoner, og etter omtrent et halvt sekund slår de på med full kraft. I denne tenningsmodusen vil lampene leve mye lenger, spesielt etter oppvarming (+50, +90, etc.).
Trenger:
- Relé (for hver lampe) - Du kan bruke et hvilket som helst 12-volts relé for en strøm på mer enn 5A, du kan også bruke biler.
- Motstand (nominell 0,1-0,5 Ohm) - velges individuelt for egenskapene til reléet, slik at reléet fungerer med maksimalt mulig motstandsverdi. Motstanden må bruke en kraftig keramikk på ca 5 watt.
Plassering: to releer kan installeres hvor som helst (for eksempel under panseret nær frontlyktene eller i sikringsskapet).
Dette er interessant: Betegnelse på stikkontakter og brytere på konstruksjonstegninger og elektrisk ordninger i henhold til GOST – vi vurderer alle nyansene
Craft No3 - Juletre leketøy Snowman
I påvente av vinterens begynnelse, og med det nyttårsferien, ville det være en god idé å tilbringe kvelden med dine kjære og lage juletrepynt fra gamle lyspærer. Dette kan gjøres ved å male mønstre eller tegninger på glassflaten. Du kan lime lyspærer med lim med gnister, rhinestones og små perler. Og du kan lage forskjellige figurer.

Et vinn-vinn-alternativ for et juletreleketøy vil være en snømann. For å lage et slikt leketøy trenger du:
- gamle lyspærer
- stoffrester
- maling
- polymer leire
- lim
- dekorative elementer: bånd, bånd, tau som du kan veve pigtails fra

Dekk lyspæren med hvit akrylmaling. Mens det tørker, kutter vi ut trekanter fra stoffklaffene, syr dem i form av hetter, hvis kant er dekorert med en frynser. Etter det kan du dekorere hettene med bånd, perler og andre improviserte materialer. Du kan for eksempel veve fletter av tau. Fra polymerleire, form små gulrøtter som vil tjene som neser for fremtidige snømenn. Vi maler nesene med oransje maling, lager svarte linjer, for maksimal naturlighet. Tegn et søtt ansikt til snømannen. Etter å ha tørket alle delene, gjenstår det bare å koble dem med lim. Fra tauet lager du en løkke som leken skal henges på juletreet med, og sy den til hetten.


Gjør-det-selv mykstart-enhet
For en erfaren håndverker er montering av en enhet for myk start av en 220 V glødelampe i henhold til skjemaet et spørsmål om flere minutter, hvis alle nødvendige elementer er tilgjengelige. Hvis du ikke er trygg på dine evner, er det bedre å kjøpe produktet i en elektroteknisk butikk, siden feil montering kan skade kretskomponenter.
Før montering må du velge et opplegg. Du kan ta et enkelt alternativ ved å bruke tyristorer. Spesialiserte mikrokretser brukes også, som anses som de beste for fremstilling av UWL.
Skjemavalg
I en krets med en triac, et lite antall elementer. Den inneholder en gasspjeld, men ikke nødvendig. Motstand R1 er nødvendig for å begrense strømmen som leveres til triacen.For å stille inn glødetiden i kretsen brukes en motstand R2 med en 500 mikrofarad kondensator. De drives av en diode.
Triac krets.
Når triacen åpner seg, vil strømmen gå gjennom den og starte lyskilden. Dette vil skape forhold for en jevn oppvarming av spiralen. Når den er frakoblet, utlades kondensatoren sakte.
Et annet alternativ for manuell montering, som regnes som det vanligste, er KR1182PM1-brikken. Hun vil uavhengig kunne justere den innkommende spenningen til en lyspære med en effekt på ikke mer enn 150 watt. Hvis effekten er høyere, må en triac kobles til kretsen.
Opplegg KR1182PM1.
Denne kretsen anbefales for halogen- og glødelamper. Den er også egnet for elektroverktøy for gradvis spinning av rotoren.
En annen ordning for montering av UPVL innebærer bruk av en tyristor i den. Det er han som er den viktigste funksjonelle komponenten. Hvis dette alternativet brukes for en bordlampe eller gulvlampe, plasseres kretsen i produktkroppen.
Ordning med en tyristor.
Myk start her skjer ved å vri på potensiometerknappen. Denne metoden brukes også for kontrollert innkobling av kollektormotoren, loddebolten eller komfyren.
Forberedelse til arbeid
Når byggealternativet er valgt, må du begynne å forberede. For å gjøre dette, samle alle nødvendige elementer i kretsen. De kan kjøpes separat eller finnes i elektriske apparater som ikke lenger er i bruk. Noen av de nødvendige elementene kan tas fra enhetene:
- gammel TV;
- billader;
- perforator eller bor;
- brett for en nyttårskrans;
- industri- eller husholdningshårføner.
Triacen og tyristoren passerer spenningen til lave og høye frekvenser.Derfor brukes de til transformatorenheter i sveisemaskiner.
Enhetsproduksjon
Hvis en krets som bruker en triac er valgt, er det verdt å vurdere at den passerer strøm i 2 retninger, med tanke på passasjen av en del av merkeeffekten. Med andre ord kan det kalles en elektronisk nøkkel, hvis åpningsintensitet avhenger av den overførte kraften. Myk start av glødelamper er umulig uten følgende elementer:
- 100 kΩ motstand;
- dinistor;
- en annen motstand (effekt 10 kOhm).
Dinistor.
Triacen velges under hensyntagen til lasten som UPVL skal kobles til. Det anbefales også å installere en kjøleribbe i kretsen for å unngå overoppheting. Montering skjer i flere stadier:
- En av nettverksledningene er koblet til triacen, den andre til lampen.
- Fra samme utgang kobles triacen til en variabel motstand.
- Den andre utgangen til motstanden går gjennom dinistoren, hvoretter 10 kΩ motstanden går til den andre utgangen til triacen.
- Den tredje utgangen til triacen er tilordnet den andre kontakten til lyspæren.
- Den tredje kontakten til motstanden (konstant ved 100 kOhm) - til den andre kontakten til lampen.
Vri den installerte regulatoren på en variabel motstand, endre utgangsspenningen. Lampen begynner å lyse jevnt i samsvar med justeringen.
Måter å implementere myk start
Før du bestemmer deg for hvordan du skal implementere en myk start, er det nødvendig å forstå hvordan HFPL-ene fungerer. Prinsippet for drift av enheter Denne typen er basert på evnen til først å senke og deretter gradvis øke spenningen til den optimale verdien. Enheten er koblet til bruddet i ledningen mellom lampen (armaturen) og bryteren.
Når spenning påføres, økes verdien av mykstartkretser.De kan settes sammen på transistorer, triacer eller tyristorer i henhold til FIR-skjemaer (fase-pulskontroller). Hastigheten på spenningsøkningen kan variere i løpet av noen få sekunder: mye avhenger av hvilket opplegg enheten ble satt sammen i henhold til. Lasteeffekten overstiger oftest ikke 1400 watt.
Strømforsyning
Beskyttelsesenheten fungerer som en enhet som gir jevn veksling. Bruken av enheten samtidig med lampen lar deg gradvis redusere spenningen som leveres til lysarmaturen. I dette tilfellet opplever ikke wolframfilamentet en stor belastning, noe som gjør det mulig å forlenge levetiden.

Når den elektriske strømmen går gjennom blokken, faller spenningen (fra 220V til 170V). Hastigheten varierer innen 2-4 sekunder. Bruken av beskyttelsesenheten til det tiltenkte formålet fører til en reduksjon i lysstrømmen med 50-60%. Uniel Upb-200W-BL-enheter tåler opptil 220 V, så du må koble pærer med samme effekt til dem.
Enheten kan installeres i nærheten av brytere eller lysarmaturer.
Mykstart enhet
Driftsmekanismen til mykstartanordningen for glødelamper (UPVL) er den samme som beskyttelsesblokkene. Enheten har en betydelig fordel - dens lille størrelse, slik at den kan installeres i en stikkontakt (bak bryteren), inne i en koblingsboks og en taklampe (under en hette). UPVL-tilkoblingen må utføres i serie, og starter med tilkoblingen av enheten til faselederen.

dimming
Dimmere har evnen til å regulere elektrisk strøm, så disse enhetene er ofte installert i boligområder. Enheter endrer lysstyrken på lyset som halogen-, LED- eller glødelamper gir.
En reostat eller variabel motstand regnes som den enkleste dimmeren. Enheten ble oppfunnet i 1847 av Christian Poggendorf. Den kan brukes til å regulere elektrisk strøm og spenning. Enheten består av flere deler:
- dirigent;
- motstandsregulator.
Motstanden endres jevnt. For å redusere lysstyrken på lyset reduseres spenningen. I dette tilfellet vil verdiene som indikerer gjeldende styrke og motstand være høye, noe som vil føre til at belysningsenheten overopphetes.
Autotransformatorer blir også referert til som dimmere. Disse enhetene har høy effektivitet. Spenningen leveres uforvrengt, den optimale frekvensen er ikke mer enn 50 Hz. En betydelig ulempe med autotransformatoren er mye vekt. For å håndtere dem, må en person gjøre alt.
Den elektroniske versjonen er den enkleste og rimeligste enheten som du kan kontrollere strømstyrken med. Hoveddelen av den kompakte enheten er en bryter (nøkkel), som styres av tyristor-, triac- og transistorhalvledere.

Det er flere måter å kontrollere dimmeren på:
- langs forkanten;
- langs baksiden foran.
Spenningen som tilføres glødelamper kan reguleres på begge måter.




































