ელექტრონული ბალასტი, რომელიც ასევე ეწოდება ელექტრო ბალასტს, არის მოწყობილობის კომპონენტი, რომელიც კონტროლის ხელს იწყებს განთიადის ვოლტაჟს და მიმდინარე მნიშვნელობებზე.
ეს ხდება ელექტრონული გაზის გაფრთხილების ტექნიკის გამოყენებით. ფლუორესცენტური განთიადების გაფრთხილების მეთოდის ჩატარებისთვის ელექტრონული ბალასტი ძალის სიხშირეს ძალიან მაღალ სიხშირეზე იცვლებს ბულბის ვოლტაჟის და განთიადის მიმდინარე მნიშვნელობის მართვით.
ქვემოთ არის ნაჩვენები ელექტრონული ბალასტის ბაზისური ბლოკური დიაგრამა.
ელექტრონული ბალასტის ბლოკური დიაგრამა შეიცავს ხუთ ბლოკს, როგორც აღწერილია ზემოთ ნაჩვენები სურათზე. ზოგადად, ყველა ელექტრონული ბალასტი დაემორჩილება ამ ბლოკურ დიაგრამას.
ელექტრომაგნიტური ინტერფერენციის ფილტრი არის ბლოკი 1-ის მიერ წარმოდგენილი. EMI ფილტრები შედგებიან ინდუქტორებიდან და კონდენსატორებიდან, რომლებიც ბლოკირებენ ან უმცირეს ელექტრომაგნიტურ ინტერფერენციას.
რექტიფიკატორის სქემა არის ბლოკი 2-ის მიერ წარმოდგენილი. რექტიფიკატორის სქემა ადგილობრივ მიმდინარე და ელექტრო მიმდინარე ენერგიას ერთმანეთში იცვლება.
DC ფილტრის სქემა არის ბლოკი 3-ის მიერ წარმოდგენილი. კონდენსატორი არის ელემენტი, რომელიც პასუხისმგებელია იმპურული DC-ის ფილტრირებისთვის, რომელიც წარმოქმნილია რექტიფიკატორის სქემით.
ინვერტორის სქემა არის ბლოკი 4-ის მიერ წარმოდგენილი. ამ ბლოკში DC იცვლება მაღალი სიხშირის AC-და სტეპ-აპ ტრანსფორმატორი ზრდის ენერგიის დონეს.
კონტროლის სქემა, რომელიც წარმოდგენილია ბლოკი 5-ის მიერ, მიიღებს უკუკავშირს გამოყენებიდან და რეგულირებს რექტიფიკატორის, ფილტრის და ინვერტორის სქემებს. უმეტესობა ელექტრონული ბალასტები არ აქვთ ამ ბლოკი.
IRS2526DS "Mini8" ბალასტის კონტროლის IC არის დიზაინის ცენტრული წერტილი 26W ელექტრონული ბალასტის სქემისთვის, რომელიც არ იყენებს PFC. სინათლი და ნახევარ-ხაზის რეზონანტული გამოყენების ეტაპი სრულიად კონტროლის ქვეშ არის სქემის მიერ. 'HO' და 'LO' პინების სიხშირე, რომლებიც არის ნახევარ-ხაზის გეიტ დრაივერიდან გამოყენებული გამომავალი, არის რეგულირებული 'VCO' პინით. საჭირო VCO ვოლტაჟის დონის პროგრამირება მოითხოვს რეზისტორულ ვოლტაჟის დივიზორს 'VCO' პინზე. შიდა ვოლტაჟის კონტროლის მქონე ოსცილატორის სიხშირე განისაზღვრება ამ ვოლტაჟის დონის მნიშვნელობებით. შიდა ოსცილატორიდან მიღებული სიგნალი შემდეგ გადაიტანება ლოგიკურ სქემებში ზედი და ქვედი გეიტ დრაივერების. ეს საშუალებას აძლევს შექმნას საჭირო პრედატერის, განათების და მუშაობის სიხშირეების ნახევარ-ხაზის და რეზონანტული გამოყენების ეტაპისთვის. სარგებლობის სარჩევლის სტაბილური განათების ვოლტაჟის და ლამპის ბოლოს დამთავრების შეცდომის დასანიშნად გამოიყენება ლამპის ვოლტაჟის რეზისტორული დივიზორი (REOL1, REOL2, REOL3, RIGN1) და უკუკავშირის სქემა (CIGN1, DR1, DR2, DIGN, REOL, CEOL, DEOL+, DEOL-).
ელექტრონული ბალასტის მუშაობის პრინციპი
ელექტრონული ბალასტები საჭიროებენ ენერგიას 50-60 Hz-ზე. ის ინიციალურად გარდაქმნის ალტერნატიული მიმდინარე ვოლტაჟს დირექტული მიმდინარე ვოლტაჟად. შემდეგ დირექტული მიმდინარე ვოლტაჟი ფილტრდება კონდენსატორების დანარჩენით. ფილტრირებული დირექტული მიმდინარე ვოლტაჟი ახლა გადაიტანება მაღალ სიხშირის ოსცილაციის ეტაპზე, სადაც ოსცილაცია ჩვეულებრივ კვადრატული ტალღაა და სიხშირის დიაპაზონი არის 20 kHz და 80 kHz შორის.
როგორც შედეგი, გამოყენების მიმდინარე სიხშირე ძალიან მაღალია. მაღალ მნიშვნელობის შექმნისთვის, ცოტა რაოდენობის ინდუქცია ერთგვარია მაღალი სიხშირის მიმდინარე შეცვლას მაღალი სიხშირით.
ხშირად საჭიროა მეტი ვოლტი რათა გაიაროს გაზის გაფრთხილების პროცესი ფლუორესცენტური განთიადების შემთხვევაში. როდესაც დართვის სიჩქარე ჩართულია, ბულბის მიერ წარმოქმნილი საწყისი ვოლტაჟი მიდის 1000 ვოლტამდე და გაზის გაფრთხილება ხდება სწრაფად.
როდესაც გაფრთხილების პროცესი იწყება, ბულბის ვოლტაჟი შეიცვლება 230V-დან 125V-მდე და ელექტრონული ბალასტი შესაძლოა შეზღუდოს მიმდინარე განთიადის განათება.
ელექტრონული ბალასტის კონტროლის ერთეული კონტროლის ხელს იწყებს ვოლტაჟს და მიმდინარე მნიშვნელობას. როდესაც ფლუორესცენტური განთიადები ჩართულია, ელექტრონული ბალასტი მუშაობს დიმერის როლით, შეზღუდვის მიმდინარე და ვოლტაჟს.
სხვადასხვა მაჩვენებლები გამოიყენება ელექტრონული ბალასტების ეფექტურობის შესაფასებლად.
ბალასტის ფაქტორი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს არის ლამპის სინათლის გამოყენების რაოდენობის შეფარდება ბალასტის მიერ და რეფერენციული ბალასტის მიერ დამუშავების შემთხვევაში.
ელექტრონული ბალასტებისთვის ეს მნიშვნელობა შეიძლება იყოს 0.73 და 1.50 შორის.
ერთი ბალასტი შეიძლება შეიძლება შეიძლება დაიბრუნოს დიდი რაოდენობის სინათლის გამოყენების დონე, რაც ასეთი დიდი დიაპაზონის მნიშვნელობას აძლევს.