Elektronika balasto, ankaŭ nomata kiel elektra balasto, estas komponento de ekipaĵo, kiu regas la startan voltan kaj kurantan valoron de la lumilaj aparatoj.
Tio realiĝas per la uzo de la elektra gazeliberiga tekniko. Por komenci la gazeliberigan metodon en fluorescancaj lampoj, elektronika balasto konvertas la potencfrekvencen al tre alta frekvenco, regante la voltan valoron trans la bulbo kaj la kuranton tra la lampo.
La baza bloka diagramo de la elektronika balasto estas montrita sube.
La bloka diagramo de la elektronika balasto havas kvin blokojn, kiel montrite en la supra bildo. Ĝenerale, ĉiuj elektronikaj balastoj sekvas tiun blokan diagramon.
La elektromagnetika interferencfiltro estas reprezentita per Bloko 1. EMI filtroj estas faritaj el induktoroj kaj kondensiloj, kiuj blokas aŭ minimumigas elektromagnetan interferon.
La rektifikila cirkvito estas reprezentita per Bloko 2. La rektifikila cirkvito konvertas alternan koranton en direktan koranton.
DC filtro cirkvito estas reprezentita per Bloko 3. Kondensilo estas la komponanto de la DC filtro cirkvito, kiu estas respondeca por filtri la ne-puran DC, kiun generas la rektifikila cirkvito.
La inversila cirkvito estas reprezentita per Bloko 4. En tiu bloko, la DC konvertiĝas al alta-frekvenca AC, kaj ŝtupara transformilo pligrandigas la potencnivelon.
La kontrola cirkvito, reprezentita per Bloko 5, ricevas retroalimentadon de la eligo kaj regulas la rektifikilan, filtrilan kaj inversilan cirkvitojn. La plejmulto de elektronikaj balastoj mankas tiun blokon.
La IRS2526DS "Mini8" Balasta Kontrola IC estas la fokuso de la dizajno por 26 W elektronika balasta cirkvito, kiu ne uzas PFC. La lumo kaj la duona ponta rezonanta eliga stadio estas ambaŭ plene regitaj de la cirkvito. La frekvenco de la 'HO' kaj 'LO' pinoj, kiuj estas eligoj de la duona ponta porteja driviĉo, estas regitaj per la 'VCO' pino. Programado de la bezonataj VCO-voltaj valoroj postulas, ke rezistora voltagdividilo estu metita ĉe la 'VCO' pino. La frekvenco de la interna voltag-kontrolita oscililo estas determinita per la valoroj de tiuj voltagaj valoroj. La signalo de la interna oscililo tiam estas sendata al la logika cirkvito de la alta flanko kaj malalta flanka porta driviĉo. Tio permesas generi la necesajn preŝarmadon, flamigon kaj operadon frekvencojn por la duona ponta & rezonanta eliga stadio. Por provizi konstantan lampan flamenigvoltagon kaj identigi finan vivperiodon eraron, oni uzas lampan voltagdividilon (REOL1, REOL2, REOL3, RIGN1) & retroalimentadan cirkviton (CIGN1, DR1, DR2, DIGN, REOL, CEOL, DEOL+, DEOL-).
Funkcioprinicipo de Elektronika Balasto
Elektronikaj balastoj bezonas potencon je 50 – 60 Hz. Ĝi unue transformas la alternan koranton en direktan koranton. Poste, la DC-voltago estas filtrita per kondensila aranĝo. La filtrita DC-voltago nun estas sendata al la alta-frekvenca oscilada stadio, kie la oscilado estas kutime kvadratonda kaj la frekvencintervalo estas 20 kHz ĝis 80 kHz.
Kiel rezulto de tio, la frekvenco de la eliga koranto estas ekstrema alte. Por krei altan valoron, iom da induktanco estas donita por esti kunligita kun alta ŝanĝorapido de la koranto je alta frekvenco.
Pli ol 400 V ofte bezonatas por inicii la gazeliberigan procezon en la fluorescancaj tublumiloj. Kiam la ŝaltilo estas ŝaltita, la komenca provizado de voltago trans la bulbo atingas 1000 V pro la alta valoro, kaj la gazeliberigo okazas tuj.
Kiam la eliberiga procezo komenciĝas, la voltago trans la bulbo malpliiĝas de 230V al 125V, kaj la elektronika balasto permesas limigitan koranton fluadi tra la lumo.
La kontrola unuo de la elektronika balasto regas la voltagon kaj la koranton. Kiam fluorescancaj lumiloj estas ŝaltitaj, la elektronika balasto funkcias kiel dimmer, limigante la koranton kaj la voltagon.
Diversaj mezuriloj estas uzitaj por evalui la efikecon de elektronikaj balastoj.
La Balasta Faktoro estas la plej grava. Ĝi estas la rilatumo de la lampa lumeligo, kiam ĝi estas gvidata de la esplorata balasto, al la lampa lumeligo, kiam ĝi estas gvidata de la referencbalasto.
Por elektronikaj balastoj, tiu valoro estas raportita en la intervalo inter 0,73 kaj 1,50.
Unu sola balasto povas provizi grandan varieton de lumeligaj niveloj, kio estas la relevanco de tia larĝa gamo.
Tio havas multajn uzojn en dimmecirkvitoj. Tamen, montriĝis, ke tro alta kaj tro malalta balasta faktoro reduktas la lampvivperion pro lumendegradado kaŭzita de alta & malalta lampkoranto, respektive.
Efikecafaktoro de Balasto, kiu estas la rilatumo de la balasta faktoro (en %) al la potenco & provizas relativan mezuron de la sistemeffikeco de la tuta lampa-balasta kombinaĵo, estas ofte uzata por kompari elektronikajn balastojn de la sama modelo kaj produtanto.
Operacia Efikeco de Balasto estas mezurata per la Potencfaktoro (PF) mezurilo. La kapablo de la elektronika balasto konverti la provizan voltagon & koranton en utiligeblan potencon kaj liveri ĝin al la lumo estas mezurata per ĝia potencfaktoro, kun 1 estanta la optimuma valoro. Kontraste, malalt-potencfaktoraj balastoj bezonus preskaŭ duoble tiom da koranto kiel pli alta potencfaktoraj balastoj & do subtenus pli malmultajn lumilojn en cirkvito. Tio ne indikas tamen la kapablon de la balasto provizi lumon.
Ĉiu elektra aparato havas limon pri kiel lineara ĝi povas esti, & kiam la eniga signalo superpasas tiun limon, la signalo estas distordita, rezultigante nelinearan & harmonian distordon. Harmonia distordo, kiu estas ekestima totala harmonia distordo, okazas kiam la signalformaĵo devias de la tipa sinusformaĵo.
La harmonia koranto, aldonita de elektronikaj balastoj al la potencdistribua sistemo kiel procento, estas konata kiel THD. Kvankam la ANSI normoj permesas maksimuman distordon ĝis 32%, plejmulto de produtantoj strebas teni THD sub 20%. Estas pli simple teni distordon ĉe tiuj niveloj per elektronikaj balastoj ol per magnetaj aŭ hibridaj balastoj.
La dependebleco de la balasto malkreskas kun tempo; ju pli longe ĝi estas uzata, des pli malgranda estas la probablo de malsukceso. Kompare al magnetaj balastoj, la potenco de la lumiloj malkreskas pli malrapide kiam ili estas uzataj kun elektronikaj balastoj.
Tiuj aparatoj ne nur estas signife pli leviĝaj kaj efikaj, sed ankaŭ multe pli silentaj.
Kompare al magnetaj aŭ hibridaj balastoj, la potenca perdo kun elektronikaj balastoj estas proksimume dufoje pli malgranda.
Plie, pro la alta bezono de bulbvoltago, ili povas facile funkciigi lumilojn, kiuj ne povas esti direkte funkciigitaj per strobo sur la linio.
En lamp-balastaj sistemoj, la energieffikeco povas esti plibonigita ĉefe per tri manieroj: per reduktado de balastoperdi, operado je pli alta frekvenco, & reduktado de lampaj elektrodoperdi. Elektronikaj balastoj estas pli energieffikaj, ĉar ili inkluzivas ĉiujn tri trajtojn samtempe.
Elektronikaj balastoj generas fortan harmonian koranton pro alternaj korantspikoj ĉirkaŭ la voltagmaximoj. Tio povas krei fortajn magnetajn kampojn, piprokorozon, radiointerferon, TV-interferon, kaj fiaskon de IT-equipamento, krom problemoj en la lumosistemo.
Alta harmonia enhavo povas superŝargi trifojan transformilon kaj neutralajn dratojn. La humana okulo povas ne detekti pli altan flamadan rapidon, sed infrarudajn pilotaĵojn por hejmtenia equipamento, kiel televidiloj, ...
Inteligenta dokumentaro kaj dizajno de balasto reduktas interferon en aplika frekvencintervalo.
Tamen, estas certaj nediskovritaj anguloj en la frekvencspektraĵo, kiuj ne estas uzataj en ajna apliko, kaj plejparto de la perturbadoj de la balasto en tiu areo estas ignoritaj, produktante pli puran bildon sur papero ol ĝia certeco.
Elektronikaj balastoj ne povas trakti potencspikojn kaj superŝargojn.
Elektronikaj balastoj ankaŭ havas altan komencan koston, kiu povas disigas impulsivajn aĉetantojn, sed ili kostas pli ol ĝi dum tempo.