• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Ballastus electronicus: principium operativum & diagramma circuitus

Rabert T
Rabert T
Campus: Ingenieria Electrica
0
Canada

Quid significat Electronic Ballast?

Electronicus ballast, quo etiam dicitur electricus ballast, est pars aequipmenti quae regit tensionem et currentes initiandi luminaria.

WechatIMG1342.png

Hoc fit per usum technicae electricae de gasea emissione. Ad initium methodi gaseae emissionis in lampadibus fluorescentibus, electronicus ballast convertit frequentiam potentiae ad frequentiam valde altam per regulam tensionis trans bulbum et currentis per lampadem.

Diagramma Blocchi Electronic Ballast

Diagramma blocchi basicum electronici ballast ostenditur infra.

2-12 (1).jpg

Diagramma blocchi electronici ballast habet quinque blocchi, ut in imagine supra ostenditur. In genere, omnes electronic ballasts adhaerent huic diagrammate blocchi.

1). EMI Filter

Filtrum interferencem electromagneticam repraesentat Block 1. Filtra EMI conficiuntur ex inductoribus et capacitoribus qui impediant vel minuant interferences electromagneticas.

2). Rectifier

Circuitus rectificatoris repraesentatur a Blocco 2. Circuitus rectificatoris convertit currentem alternativum in directum.

3). DC filter

Circuitus filtrantis DC repraesentatur a Blocco 3. Capacitor est pars circuitus filtrantis DC quae responsabilis est pro filtratione impuri DC quod generatur a circuitu rectificatorio.

4). Inverter

Circuitus inversoris repraesentatur a Blocco 4. DC convertitur in AC altae frequentiae in hoc blocco, et transformator elevans augit nivellum potentiae.

5). Control Circuit

Circuitus regulatorius, repraesentatus a Blocco 5, recipit retroactionem ab exitu et regulat circuitos rectificatoris, filtrantis, & inversoris. Plurima electronicorum ballastorum carent hoc blocco.

Diagramma Circuitus Electronic Ballast

IRS2526DS "Mini8" Ballast Control IC est centrum designi circuiti electronic ballast 26 W non utenti PFC. Lumen et semi-pontis resonanti stadio exitus ambo plene reguntur a circuitu. Frequenta pinorum 'HO' et 'LO', quae sunt exitus a semi-pontis gate driver, adjustatur a pino 'VCO'. Programmatio requirit divisorem resistoris voltatici collocari in pino 'VCO'. Frequenta oscillatoris interni voltatici controlati determinatur a valoribus horum nivellorum voltaticorum. Signum ab oscillator interno mittitur in logicam circuituum high-side et low-side gate drivers. Hoc permittit generationem necessariorum frequentarum praeheating, ignitionis, et operationis pro semi-ponte & stadio exitus resonante. Pro scopo praebendi consistentem tensionem ignitionis lampadis et identificandi defectum finis vitae lampadis, dividitur tensionis lampadis (REOL1, REOL2, REOL3, RIGN1) & circuitus feedback (CIGN1, DR1, DR2, DIGN, REOL, CEOL, DEOL+, DEOL-) utuntur.

3-10 (1).jpg

Principium Operis Electronic Ballast

Electronic ballasts indigent potentia 50 – 60 Hz. Initio transformat tensionem currentis alternativi in tensionem currentis directi. Postea, tensio CD filtratur per dispositionem capacitoris. Tensio CD filtrata nunc mittitur in stadium oscillationis altae frequentiae, ubi oscillatio est normaliter quadrata et range frequentiarum est 20 kHz ad 80 kHz.

Ex hoc, frequenta currentis exitus est extrema. Ad creandum valorem altum, parva quantitas inductivitatis datur ad coniungendum cum alta celeritate mutationis currentis ad alta frequentia.

Plus quam 400 V saepe indigetur ad initiandum processum emissionis gas in luminibus tubulis fluorescentibus. Cum clavis commutatur, initialis supplens tensionis trans bulbum attingit 1000 V ob altum valorem, et emissio gas accidit statim.

Cum processus emissionis incipit, tensio trans bulbum reducitur a 230V ad 125V, et electronicus ballast permittit currentem restrictum fluere per lumen.

Unitas controlis electronic ballast controllat tensionem et currentem. Cum lumina fluorescentia commutantur, electronicus ballast fungetur ut dimmer, limitans currentem et tensionem.

Praestantia Electronic Ballast

Diversa mensura utuntur ad evaluandum efficaciam electronicorum ballastorum.

Factor ballast est maximus. Est ratio lucis lampadis quando motus est a ballasto sub examinatione ad lucem lampadis quando motus est a ballasto reference.

Pro electronicis ballastis, huiusmodi valor relatur inter 0.73 et 1.50.

Unus ballast potest praebere magnam varietatem nivellarum exitus lucis, quod est relevancia huius lati range.

Hoc multas utilitates habet in circuitis dimmer. Tamen demonstratum est utramque nimium altam et nimium bassam factorem ballast reducerent vitam lampadis ob degradationem lumen causatam a currentibus lampadis altis & bassis, respectivo.

Factor efficaciae ballast, qui est ratio factoris ballast (in %) ad potentiam, & praebet mensuram relativam efficientiae systematis totius combinationis lampadis ballast, saepe utitur comparando electronicos ballastos eodem modello et manufactore.

Efficacia operativa ballast mensuratur per metricam Power Factor (PF). Capax electronic ballast convertendi tensionem supply & currentem in potentiam utilisabilem et tradendi eam ad lumen mensuratur per suum power factor, cum 1 sit optimus valor. In contrarium, ballasti bassi power factor indigerent fere bis tantum currentem quam ballasti alti power factor & itaque supportarent pauciores lumina in circuitu. Hoc tamen non indicat capax ballast praebendi lumen.

Omnis dispositivus electricus habet limitem ad quantum linearis esse potest, & cum signum input excesserit hunc limitem, signum distorquetur, resultans in non-linearibus & harmonicis distortionibus. Harmonica distortio, quae aestimatutur ut Total Harmonic Distortion, dicitur accidisse cum waveform signi deviat a typico sinusoide forma.

Harmonica currentis addita a electronicis ballastis ad systema distributionis potentiae ut percentuale cognoscitur ut THD. Quamvis ANSI standards permitant maxima distortionem usque ad 32%, plures manufactoriae conantur retinere THD infra 20%. Simplicius est retinere distortiones his niveis utendo electronicis ballastis quam magneticis (vel) hybridis ballastis.

Advantages of Electronic Ballast

  • Dependabilitas ballast declinat tempore; quanto diutius in usu, tanto minor probabilitas deficiendi. Comparata cum ballastis magneticis, vis luminum declinat gradualius cum electronicis ballastis.

  • Haec instrumenta non solum significantissime leviora et effectiviora, sed etiam multo silentiora.

  • Comparata cum ballastis magneticis (vel) hybridis, perditio potentiae cum electronicis ballastis est circa dimidium minor.

  • Additio, ob altas necessitates tensionis bulbi, facile possunt operari luminaria quae non possunt moveri directe per chock in linea.

  • In systemis lampadis-ballast, efficacia energiae potest meliorari principaliter tribus modis: per reductionem perditorum ballast, operationem ad altioribus frequentiis, & reductionem perditorum electrodarum lampadis. Electronic ballasts sunt magis efficienciae energeticae quia includunt omnia haec tria characteristica simul.

Disadvantages of Electronic Ballast

  • Electronic ballasts generant fortis harmonicam currentem a spiculis currentis alternativi circa maxima tensionis. Hoc potest creare campos magneticos vagantes, corrosionem tuborum, interferentiam radio et TV, et fallit equipmentum IT, praeter problemata systematis luminis.

  • Altus contentus harmonicus potest superchargere transformatores triphasales et filos neutrales. Oculi humani non possunt detegere maiorem ratem flicker, sed controlos remotos infrarubri pro equipmentis entertainment domesticis sicut TV.

  • Documentatio et designatio intelligentis ballast reducit interferentiam in rangis applicationis frequentiae.

  • Tamen, sunt quaedam anguli nondum detecti in spectrum frequentiae quae non utuntur in ulla applicatione, et pleraque disturbia ballast in hoc area ignorantur, generantes imaginem puriorem in charta quam certitudinem.

  • Electronic ballasts non possunt gerere spikes potentiae et overloads.

  • Electronic ballasts etiam habent altum costum initiale, quod potest deterre emtores impulsivi, sed ipsi plus quam pro id tempore.

Application of Electronic Ballast

1). Keep the output power constant

Maintine constanter potentiam exitus luminum. Technica quadrate currentis dirigentis securitatem dat ne accidant phaenomena "acusticae resonance."

2) Abnormal protection

Cum electronicus ballast operatur cum lampade, est typicum ut tubi levent, non activent, non incipient, currentem circuiti primarii sit altum, et alia abnormalia accidant. Cum exception occurrat in illuminatione, electronicus ballast automaticus dissecabitur ad securitatem ballast et luminis.

3). Controls the over-current and over-voltage

Donum da et auctorem hortare
Thematibus:
Suggestus
Electromagneti versus Magneti Permanentes | Claves Differentiae Explicatae
Electromagneti versus Magneti Permanentes | Claves Differentiae Explicatae
Electromagnets vs. Permanent Magnets: Understanding the Key DifferencesElectromagnets et permanentes magnetas sunt duo principalia genera materialium quae proprietates magneticas exhibent. Quamquam ambae generant campos magneticos, fundamentaliter differunt in modo quo hii campi producuntur.Electromagnet generat campum magneticum solum quando per eum fluit electricus vigor. In contrarium, permanens magnetus ex se ipso suum persistens campum magneticum gignit, postquam magnetizatus est, sine nece
Edwiin
08/26/2025
Tensio Operativus Explicatus: Definitio Importancia et Effectus in Transmissione Potentiae
Tensio Operativus Explicatus: Definitio Importancia et Effectus in Transmissione Potentiae
Tensio operativusTerminus "tensio operativus" referitur ad maximam tensionem quam dispositivum sustinere potest sine damno vel incendio, dum fidelitas, securitas et recta operatio dispositivi et circuituum associatorum teneatur.Ad transmissionem longinquam potentiae, usus altioris tensionis est utilior. In systematibus AC, retinere factor potentiae oneris quam proxime unitati est etiam economicum necessarium. Practice, currentes gravis sunt magis difficiles ad tractandum quam altiores tensiones.
Encyclopedia
07/26/2025
Quid est circuitus AC purus resistivus?
Quid est circuitus AC purus resistivus?
Circuitus AC Pure ResistivusCircuitus continens solum puram resistentiam R (in ohmis) in systemate AC definitur ut Circuitus AC Pure Resistivus, sine inductantia et capacitante. In circuitu huiusmodi, currentis alternans et voltura oscillant bidirectionaliter, generantes sinusoidem (formam sinusoidal). In hac configuratione, potestas dissipatur per resistorem, cum voltura et currentis in perfecta phase—ambo attingentes suas valores maximos simul. Ut component passiva, resister non generat nec co
Edwiin
06/02/2025
Quid est circuitus purus condensatoris?
Quid est circuitus purus condensatoris?
Circuitus Capacitoris PuriCircuitus qui tantum capacitoris puri cum capacitante C (mensurata in faradis) constat, Circuitus Capacitoris Puri nominatur. Capacitores energiam electricam in campo electrico condunt, hoc est quod capacitance dicitur (vel "condensator"). Structurae, capacitor ex duobus platis conductivis separatis per medium dielectricum constat—communia materiae dielectricae sunt vitrum, charta, mica, et strata oxida. In circuitu AC idealiter, currentis praecedunt tensionem angulo ph
Edwiin
06/02/2025
Inquiry
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum