Электрондық балласт, электр балласт деп де аталады, освещение түсіру жабдығының басылған напрямдаты және ағымдарын басқару құрылғысының бөлігі.
Бұл электр газды шығару техникасын пайдалану арқылы орындалады. Флуоресцентті ламптарда газды шығару әдісін бастау үшін, электрондық балласт лампадағы напрямдаты мен лампадан өтуі керек ағымды басқарады, энергия түрлерінің частотасын өте жоғары деңгейге айналдыратын.
Электрондық балласттың негізгі блок схемасы төменде көрсетілген.
Электрондық балласттың блок схемасы төменде көрсетілген сызықтағы бес блоктан тұрады. Жалпы есептен, барлық электрондық балстар бұл блок схемасына сәйкес келеді.
Электромагниттік интерференция фильтрі Блок 1 арқылы көрсетіледі. ЭМИ фильтрлері индукторлардан және конденсаторлардан жасалған, олар электромагниттік интерференцияны толығымен же азайтады.
Ректификатор схемасы Блок 2 арқылы көрсетіледі. Ректификатор схемасы альтернативті ағымды тура ағымға айналдыратын.
DC фильтр схемасы Блок 3 арқылы көрсетіледі. Конденсатор ректификатор схемасынан пайда болған чист емес DC-ді фильтрлеуді жүзеге асыратын компонент.
Инвертор схемасы Блок 4 арқылы көрсетіледі. Бұл блокта DC жоғары дауысты AC-ке айналдырылады, ал көтерілген трансформатор энергия деңгейін жоғарылатады.
Басқару схемасы Блок 5 арқылы көрсетіледі. Басқару схемасы шығысқа арналған пікірлерді алады және ректификатор, фильтр және инвертор схемаларын басқарады. Көптеген электрондық балстарда бұл блок жоқ.
IRS2526DS "Mini8" Ballast Control IC 26 Вт электрондық балстаның PFC-ді пайдаланбайтын схемасының негізгі элементі. Жарық, сәйкесінше, жарты мосттың резонанс басылған этапы толығымен схема бойынша басқарылады. Жарты мосттың затындағы заттары 'HO' және 'LO' пиндерінің ('VCO' пинді пайдаланып) частотасы басқарылады. Талап етілген VCO напрямдаты деңгейлерін программалау үшін 'VCO' пиндінде резистор напрямдау бөлшегі орналастырылады. Ички напрямдау басқарылатын осциллятордың частотасы бұл напрямдау деңгейлерінің мәндеріне байланысты анықталады. Ички осциллятордан шыққан сигнал содан кейін жоғары және төмен заттың логика схемасына жіберіледі. Бұл жарты мост және резонанс басылған этапы үшін қажетті жарықтау, жарықтау және іске қосу частоталарын жасауға мүмкіндік береді. Жарықтау напрямдатын тұрақты қилау және лампаның өмірінің аяқтауын анықтау үшін лампа напрямдау бөлшегі (REOL1, REOL2, REOL3, RIGN1) және байланыс схемасы (CIGN1, DR1, DR2, DIGN, REOL, CEOL, DEOL+, DEOL-) қолданылады.
Электрондық балстаның қалыптасу принципі
Электрондық балстаның 50 – 60 Гц энергиясы қажет. Алғаш рет, альтернативті ағым напрямдатын тура ағым напрямдатына айналдыратын. Содан кейін, DC напрямдаты конденсатор топтамасы арқылы фильтрленеді. Фильтрленген DC напрямдаты содан кейін жоғары дауысты осцилляция этапына жіберіледі, мұнда осцилляция квадратты волна болып табылады, ал дауыстық диапазоны 20 кГц-ден 80 кГц-ге дейін болады.
Бұл нәтижесінде, шығыс ағымының дауыстығы өте жоғары болады. Жоғары мән құру үшін, жоғары дауыстықта ағымдың өзгеру темпіне қосылған аз құбылым беріледі.
Флуоресцентті трубка жарықтарында газды шығару процесін бастау үшін көбінесе 400 В-ден көп керек. Анауын қосқанда, лампадағы напрямдаты бастапқы құралында 1000 В-ге жетеді, сонымен газды шығару дерлік орындалады.
Шығару процесі басталғанда, лампадағы напрямдаты 230В-ден 125В-ге төмендетіледі, электрондық балстатың жарыққа ағымды тексерілетінін қолдайды.
Электрондық балстаның басқару бөлігі напрямдаты мен ағымды басқарады. Флуоресцентті жарықтарды қосқанда, электрондық балстат түсіріктерді шектеу үшін түсірік ретінде іске қосылады.
Электрондық балстаның қалыптасуын бағалау үшін әртүрлі өлшемдер қолданылады.
Балласт факторы ең маңызды. Бұл, тестіленетін балстаның арқылы жарықтандырылған лампадан шығатын жарықты, басқа балстаның арқылы жарықтандырылған лампадан шығатын жарыққа салыстыру қатынасы.
Электрондық балстаның үшін, бұл мән 0.73-тен 1.50-ге дейін болады.
Бір балстаның бірнеше өлшемді жарық шығысу деңгейлерін беруі мүмкін, бұл сондай-ақ ширек диапазондың маңыздылығын көрсетеді.
Бұл түсірік схемаларында көптеген қолданылады. Бірақ, өте жоғары немесе өте төмен балстан факторлары өте жоғары немесе өте төмен лампа ағымдарынан келіп шыққан люмен төмендейтінінен, лампаның өмір мерзімі азайады.
Балстан әсері факторы, балстан факторының (процентте) энергияға қатынасы, барлық лампа-балстан комбинациясының системалық әсерінің салыстырмалы өлшемін береді, бұл бірдей модельдегі және өндірушідегі электрондық балстандарды салыстыруда көбінесе қолданылады.
Балстан әсері өлшемі (PF) метрикасы арқылы өлшенеді. Электрондық балстаның түбегейдік напрямдаты және ағымды пайдалануға қолданылатын энергияға айналдыратын және оны жарыққа қолдайтын әсері өлшенеді, оптималды мән 1 болады. Сол сияқты, төмен PF балстандар өте жоғары PF балстандарға қарағанда екі есе көп ағымды қажет етеді, сондықтан цепьде көп жарықтарды қолдай алмайды. Бірақ, бұл балстандың жарық беру қабілетін көрсетпейді.
Әрбір электр құрылғысының сызықты болу шектігі бар, және енгізу сигналы бұл шекін өткенде, сигнал бұзылады, бұл сызықты емес және гармоникалық бұзылымдарға әкеледі. Гармоникалық бұзылым, барлық гармоникалық бұзылым ретінде бағаланатын, сигнал түрі синусоидалық түрінен айырылғанда пайда болғаны айтады.
Электрондық балстандар тарату жүйесіне қосылған гармоникалық ағым проценті THD деп аталады. Халықаралық стандарттар 32% максимум бұзылымды қабылдайды, бірақ көптеген өндірушілер THD 20% астында устауға тырысады. Электрондық балстандарды пайдалану арқылы, магнитті немесе гибрид балстандармен салыстырғанда, бұл деңгейлерде бұзылымдарды устау оңай.
Балстандың ишқа асыруы уақыт шексіз өтеумен азайады; ол ұзақтыққа қолданылатын, оның қата ықтималдығы төмен. Магнитті балстандарға салыстырғанда, электрондық балстандармен қолданылғанда, жарықтардың өсиі тез емес.
Бұл құрылғылар тереңірек, әрі әлсіз.
Магнитті (немесе) гибрид балстандарғ