타버린 에너지 절약 램프를 연결합니다. 오래된 에너지 절약 램프에서 무엇을 얻을 수 있습니까? 재사용을 위한 무선 부품

에너지 절약형 램프 수리를 시작하기 전에 몇 가지 철학적 질문을 고려하십시오.

에너지 절약 램프를 수리해야 합니까?

우선,이 질문에 정직하게 대답하고 모든 것(돈과 시간)을 계산한 다음 문제의 기술적인 측면으로 넘어 가야 합니다. 제 글이 올바른 선택에 도움이 되기를 바랍니다.

따라서 정상적인 새로운 에너지 절약 시스템의 가격을 150 루블로 가져 봅시다. 무슨 뜻인가요? 램프가 1년 작동 후 고장나면 수리의 의미가 없다고 생각합니다. 우선, 필요한 부품의 가격이 약 50루블이고 수리 비용이 약 100루블 더 들기 때문입니다. 수리비란 노력과 시간을 들인 비용을 의미합니다.

그리고 가장 중요한 것은 램프의 자원과 품질이 시간이 지남에 따라 꾸준히 떨어지고 있으며 이는 주로 발광 전구에 적용됩니다. 가장자리가 어두워지고 전체 밝기가 매시간 감소합니다. 아래 사진과 같이.


소형 형광등의 전구는 가장자리 주변이 어두워집니다. 오른쪽에는 백열 램프가 있으며 문제없이 연소됩니다. 기사의 사진.

이러한 램프의 효율성은 떨어집니다. 더 많이 가열되지만 덜 빛납니다. 또 다른 불쾌한 효과가 나타납니다. 램프가 켜지기 전에 "생각"합니다. 그리고 그것은 1-2초 안에 켜지고 즉시 타오르지 않고 1-2분 후에 불이 붙습니다.

급할 때는 가끔 속상하기도 하지만 어둠 속을 헤매야 한다.

결론 - 에너지 절약형 램프가 작동 1년 후에 고장 나면 램프 수리는 경제적으로 불가능합니다. 아마도 무언가가 예비 부품으로 갈 것입니다. 나중에 자세히 설명합니다.

게다가 이제는 좋은 LED 램프가 우편으로 주문 가능 90-120 루블의 경우 CFL을 수리하는 데 아무런 의미가 없었습니다.

글쎄, 용감하고 필사적 인 -이 기사.

용어 및 작동 원리

의식을 확장해 봅시다.

발광성, 소형, 에너지 절약형, 전자식 안정기 포함, 인버터 포함 - 모든 것이 동일하고 본질이 동일합니다. 또한 이러한 램프는 완전히 다른 디자인을 가지고 있습니다. 예를 들어 할로겐 램프와 같은 G9 베이스 또는 E14, E27, E40과 같은 일반 베이스가 있을 수 있습니다.

램프는 분리되어 카트리지와 전자식 안정기를 통해 삽입될 수 있습니다. 이것은 주로 선형 또는 관형 램프에 적용됩니다. 이러한 디자인의 예는 사무실 공간을 위한 암스트롱형 등기구입니다.

즉, 다른 디자인이 있지만 본질은 동일합니다.

이 모든 램프 최근그것을 "에너지 절약"이라고 부르는 것이 유행이되었지만 본질은 동일합니다. 그리고 그들이 그것을 부르는 이유는 동일한 밝기에서 약 5 배 적은 전기를 소비하기 때문입니다. 판매자에 따르면 이것은 논쟁의 여지가 있습니다.

그건 그렇고, "라는 용어 사이에 종종 혼동이 있습니다. 램프" 그리고 " 램프". 이 경우 이 두 개념을 다음과 같이 분리합니다. 램프가스가 채워진 나선형 플라스크입니다. 하지만 램프- 이것은 램프와 램프의 점화 및 연소를 제공하는 회로입니다. 이 회로는 전자식 안정기, 전자식 안정기, 인버터, 전원 공급 장치, 발전기 등이라고도 합니다.


전자식 안정기 ECG. 램프 4개 추가 - 암스트롱 유형 램프가 있을 것입니다.


우리는 세부 사항에 들어가지 않을 것입니다. 그러나 작업 원리는 동일합니다.

220V 50Hz에서 300 ... 315 볼트의 정전압을 생성하는 정류기가 있습니다. 또한, 높은(입력에 비해) 주파수(약 10 ... 15 kHz)의 발생기가 이 전압에서 작동합니다. 발전기는 가스로 채워지고 특수 화합물로 코팅된 튜브에 공급하는 전압을 생성합니다. 더 깊이 갈 수 있지만 다른 사이트에도 있습니다.

한편, 에너지 절약 램프는 기본적으로 두 부분으로 구성된다는 것을 아는 것이 중요합니다. 전자 블록그리고 유리 부분(튜브 또는 플라스크).

이전에는 전자식 안정기(전자식 안정기, 전자식 안정기) 대신 스로틀과 스타터를 설치했지만 이미 완전히 오래된 이야기입니다.

에너지 절약 램프 고장의 원인

CFL 고장의 이유는 모든 전자 기술에서와 같이 일반적입니다.

  • 여러 가지 이유로 과열,
  • 저품질 부품,
  • 자주 켜짐/꺼짐
  • 공급 전압 문제(낮음/높음, 낮음).

그러나 여기에 처음에는 명확하지 않은 또 다른 이유가 있습니다. 저의 일반 독자인 Vladimir는 이 문제에 대한 설명을 저에게 보냈습니다.

예상외로 CFL은 품질에 매우 민감한 것으로 판명되었습니다. 연결 요소및 카트리지. 이것은 부분적으로 이해가 된다 전류 소비가 높은 백열등용으로 개발된 접점 소자, CFL로 전환하면 연결이 불안정해질 수 있습니다. 사실 릴레이와 같이 전기 신호의 기계적 스위칭을 제공하는 모든 요소에는 "최대"및 "최소"전류의 두 가지 특성이 있습니다.

첫 번째는 이해할 수 있고 접촉의 면적과 형태에 따라 결정되며 두 번째 매개변수는 덜 일반적이고 덜 알려져 있습니다. 접촉면의 코팅 유형을 설계할 때 규정됩니다. 특별히 조치를 취하지 않으면 접점 표면에 산화막이 형성되어 온 상태의 저항이 "불안정한 연결"까지 증가합니다. 앞으로 이 위치에 "그을음"이 형성되어 결함이 증가합니다.

연결 품질이 좋지 않으면 CFL의 전자식 안정기 평활 커패시터의 충전 전류가 급증하여 수명이 단축되고 전체 CFL의 작동 모드가 갑자기 변경되며 이는 이미 더 나쁜 결과를 초래할 수 있습니다 - 전자 장치의 연소 또는 전구의 가열 회로 파괴. 그리고 이것들은 단순한 말이 아니라 나 자신이이 결함의 징후에 직면했습니다. 한 방에는 E14 유형 ( "미니언") 램프 용 5 개의 뿔이있는 램프가 있습니다. 그 중 하나에서 형광등이 타서 "가끔"이라고 지적하고 잊어 버렸습니다. 그러나 한 달 후 같은 카트리지에서 완전히 새로운 램프가 파손되었습니다. 이상해 보였지만 이해하고 싶은 마음은 없었고 램프만 교체했습니다.

아아, 약 한 달 후 이야기가 다시 반복되었습니다. 매우 이상했습니다. 정확히 같은 램프가 이웃 뿔에 설치되었고 그것에 대한 불만이 없었기 때문입니다. 문제를 일으킬 수 있는 유일한 것은 불운한 뿔의 카트리지였습니다. 램프에 있는 3개 중 하나인 일반 카볼라이트 카트리지(원래 카트리지는 백열 램프가 폭발하여 파괴되어 CFL로 전환됨). 철저한 외부 검사에서 결함이 발견되지 않았으며 전선 연결이 안정적이며 램프 아래의 접촉면이 깨끗하고 그을음 흔적이 없습니다. 그러나 알 수없는 이유로이 카트리지에서 너무 많은 램프가 타 버렸고 무시할 수 없습니다.

글쎄, 나는 접촉면을 탈지하고 고운 사포로 연마했습니다. 예방 후 결함이 나타나지 않았으며 현재이 경적의 램프가 1 년 이상 작동했습니다. 결함이 접촉 표면의 얇은 지방층으로 인해 불안정한 연결이 발생했다고 제안하려고 합니다. 이 장소에 백열 램프가 있으면 모든 것이 정상적으로 작동합니다. 램프의 다소 큰 전류가 산화물 층을 뚫고 안정적인 연결이 설정되었습니다.

문제는 전류 소비가 훨씬 적고 전류 자체가 시간에 따라 일정하지 않은 CFL에서 정확하게 드러났습니다. 이와 별도로, 특히 이러한 램프의 수명이 의심스러울 정도로 낮은 전류 소비로 램프를 사용할 때 연결 요소와 카트리지의 품질에 더 많은 주의를 기울이고 강조하고 싶습니다. 모든 것이 CFL의 품질에 의해 결정되는 것은 아니며 문제의 원인이 CFL 외부에 있을 수 있습니다.

에너지 절약 램프에서 파손되는 것

이 섹션에서는 이전에 분석해야 하는 방법을 설명합니다. 에너지 절약 전구를 고치는 방법.

1. 램프를 엽니다.

일반적으로 개봉 장소는 램프의 이름과 기술 매개변수가 적힌 비문이 적용되는 곳입니다. 플라스크에 여러 개의 꼬임이 있는 경우 유리 플라스크의 끝도 거기에 있습니다.

CFL을 분해하는 방법. 개봉 장소에서 일자 드라이버로 들어 올리십시오.

램프를 열면 해당 장치가 표시됩니다.


2. 플라스크.

끝 부분이 눈에 띄게 어두워지면 플라스크를 안전하게 버릴 수 있습니다. 또한 2년 이상 램프에서 작동한 경우 플라스크를 사용할 수 없는 것으로 간주할 수 있습니다.

3. 필라멘트

전구의 상태가 정상이면 저항계로 필라멘트를 호출합니다. 저항은 몇 옴이어야 합니다. 힘이 많을수록 저항이 적습니다.

에너지 절약 램프에도 필라멘트가 있으며 초기 점화에 필요합니다. 마케터들은 이 사실을 언급하는 것을 좋아하지 않습니다.

4. 전자식 안정기.

나선과 플라스크는 정상입니다. 행운을 빕니다! 아르 자형 수리하다 에너지 절약 램프, 아마도 의미가 있습니다.

우리는 전자식 안정기 보드를 검사합니다. 일반적으로 무언가가 거기에 타면 즉시 볼 수 있습니다. 특히 연소된 저항기. 그러나 저항기는 가시적인 결과 없이 고장날 수 있습니다. 일반적으로 이미 터 및베이스 회로의 저항과 트랜지스터가 타 버립니다. 다른 것이 타 버린 경우 수리를 수행하지 않는 것이 좋습니다. 또는 많은 시간을 소비하면서 보드의 모든 것을 변경해야 합니다.


소형 전자식 안정기 형광등. 일부 부품은 이미...

5. 필터 커패시터.

이것은 정류된 전압의 리플을 부드럽게 하는 동일한 커패시터입니다. 어떤 사람들은 "비난"하는 것이이 커패시터라고 말합니다. 부어 오르면 바꿔야합니다. 용량은 한 단계 더 선택하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 4.7 마이크로패럿 - 6.8을 입력했습니다. 그러나 이것이 필수적인 것은 아닙니다. 커패시터의 작동 전압은 이전 것과 동일하거나 케이스에 맞는 경우 그 이상입니다.

6. 설치.

물론 퓨즈, 설치 무결성, 납땜, 기계적 손상을 확인하십시오. 물론 개봉 직후에는 이렇게 하는 것이 좋다.

이제 결정을 내려야 합니다. 같은 종류의 타버린 램프가 많을 때만 수리를 해서 수리가 훨씬 재미있습니다.


깨진 램프가 많습니다. 리노베이션은 의미가 있습니다.

실습에서 알 수 있듯이 자연적인 원인으로 인해 파손된 램프 10개 중 정상적인 출력은 3-4개입니다.

에너지 절약 램프 계획

수리를 하기 전 기본적으로 고려해야 할 사항은 전기 회로에너지 절약형 (소형 형광등) 램프는 별도의 기사에 나와 있습니다. 램프가 어떻게 배열되어 있는지 알 수 있습니다.

에너지 절약 램프 수리

이 다이어그램에서 무엇을 볼 수 있습니까? 램프에 하나의 램프가 있으면 2개의 트랜지스터가 있습니다. 그래서 그들은 타서 저항을 당깁니다.

램프를 수리하려면 먼저 어떤 저항이 소손되었는지 확인해야 합니다. 일반적으로 이제 저항 값을 나타내는 데 사용됩니다. 색상 코딩, 이것이 없으면 복구할 방법이 없습니다.

예를 들어, 마지막 회로는 17번입니다. 1옴과 20옴의 저항이 모두 소모되어 총 4개의 저항이 생성됩니다.

트랜지스터는 조금 더 어렵습니다. 전체 램프(램프)의 전력은 트랜지스터의 전력에 따라 달라집니다. 트랜지스터는 고전압, 유형 MJE 또는 아날로그에 사용됩니다. 다음은 트랜지스터 모델과 램프 전력 간의 대략적인 대응 표입니다.

  • MJE13001(최대 7W의 전력)
  • MJE13002(최대 10W의 전력)
  • MJE13003(최대 15W의 전력)
  • MJE13004(최대 20W의 전력)
  • MJE13005(최대 40W의 전력)
  • MJE13006(최대 75W의 전력)
  • MJE13007(최대 100W의 전력)
  • MJE13008(최대 120W의 전력)
  • MJE13009(최대 150W의 전력)

용량은 참고용이므로 여유를 두고 복용하는 것이 좋습니다.

트랜지스터에 대한 데이터 시트와 평소와 같이 주제에 대해 파헤친 내용은 아래에 게시합니다. 필요한 사람이 있으면 트랜지스터 테스트 방법을 게시할 수 있습니다. 그러나 다른 제조업체의 경우 동일한 트랜지스터가 다른 핀아웃을 가질 수 있으므로 납땜하기 전에 확인해야 합니다.


이제 부품 가격입니다. 0.25W의 전력을 가진 4개의 저저항 저항은 최소 8루블의 비용이 듭니다. 우리는 소매 가격을 받습니다. 인기있는 트랜지스터 MJE13003 - 25 루블, 다시 소매. 총 - 최대 15와트의 전력으로 램프 수리 부품의 경우 33 루블.

그러나이 사업을 진행하고 수리 용 램프가 무료인 경우에만 의미가 있습니다. 예를 들어, 하나의 작업장에서 100개의 램프를 사용할 수 있는 기업에서.

리퍼브 램프의 예.

때때로 나는 2010년에 내가 수리한 CFL을 최근에 분해했습니다.

더 정확하게 말하면, 나는 그것을 이해하지 못했지만 그녀 자신이 "알아 냈습니다"-케이스의 걸쇠가 튀어 나오고 전구가 전선에 매달려 있습니다.


내부에 있는 내용은 다음과 같습니다.



저항과 트랜지스터가 교체되었음을 알 수 있습니다(납땜으로 판단).

동시에 필요한 정격이 부족하기 때문에 저항이 선택되어 병렬 10 Ohm 저항 대신 22 Ohm의 2, 51 Ohm 대신 110 중 2 :


교체 가능한 램프가 있는 램프에 대한 전자식 안정기에도 완전히 동일하게 적용됩니다.


글쎄, 저항과 트랜지스터를 교체 한 후 램프가 켜지지 않으면 전자 안정기를 버리십시오. 시험 포함 후에 새 납땜 부품의 무결성에 의문을 제기할 것입니다.

그러나 소형 형광등에서 전자식 안정기를 사용하는 옵션 중 하나는 일반 선형(관형) 램프를 켜는 것입니다.


고귀한 - 그리고 당신은 아름다운 램프를 얻습니다.

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연결

수리에 진지하게 종사하는 사람들을 위해 Ali Express의 램프 수리용 트랜지스터에 대한 링크를 예로 제공합니다. 물론 한 달을 기다리고 싶지 않고 긴급하고 일회성 수리가 필요한 사람은 라디오 시장에서 이러한 트랜지스터를 구입하는 것이 좋습니다.

  • MJE13001- 50개 묶음, 루블 조각
  • MJE13003- 20개, 3루블/개
  • MJE13005- 10개, 각각 12루블.
  • MJE13007- 10개, 각각 12루블.
  • MJE13009- 10개, 각각 19루블.

정말 페니 가격을 감안할 때 주문할 수 있습니다.

이 기사에서는 에너지 절약 램프의 분류를 제공합니다. 분해 및 요소 점검 순서가 표시됩니다. 문제 해결을 위한 권장 사항이 제공됩니다.

특성

에너지 절약 램프(ESL)는 산업 부문과 일상 생활 모두에서 점차 주요 광원이 되고 있습니다. 그들의 이점은 부인할 수 없습니다. 에너지 절약, 고효율 및 광 출력, 긴 서비스 수명 및 낮은 발열로 인해 가까운 장래에 가장 유망한 전기 장치 중 하나입니다.

과학자들은 ESL의 품질을 향상시키기 위한 연구를 수행하고 있습니다. 긍정적인 결과가 머지 않았습니다. 그러나 제품의 심각한 단점 중 일부를 완전히 제거하는 것은 아직 불가능합니다. 에너지 절약 및 환경 안전의 요구 사항을 충족하지 않는 많은 저품질 제품이 시장에 있습니다. 상징적인 제조업체의 제품은 대부분의 지표에서 우수하지만 가격이 비쌉니다. 이러한 조건에서 에너지 절약 램프의 DIY 수리는 여전히 관련이 있습니다.

ESL의 종류

가정용 에너지 절약 램프는 세 가지 유형으로 나뉩니다.

  1. 발광. 가장 일반적인 전기 제품. 관형, 환형 및 소형이 있습니다. 방전 광원. 소량의 수은과 함께 불활성 가스를 포함합니다.
  2. 할로겐. 백열등의 개선된 버전입니다. 빛의 스펙트럼은 태양의 스펙트럼과 동일합니다. ESL은 조건부로 처리됩니다. 에너지 절약은 백열등의 두 배에 불과합니다. 방열이 높습니다.


ESL 장치

자신의 손으로 에너지 절약형 램프 9 w를 수리하기 전에 장치를 고려하십시오. 형광등 에너지 절약 램프에는 동일한 장치가 있습니다. 구조적으로 가스 방전관, 하우징, 베이스, 시동 및 전원 공급 장치(전자기 안정기)로 구성됩니다.

안정기는 220W에서 400W까지의 펄스 전압 변환기입니다. 가스 방전관을 ESL 플라스크라고 합니다. 양면에 납땜되어 있습니다. 전극, 불활성 가스의 수은 증기를 포함합니다. 수은에 노출되면 빛난다 전류. 나선형 또는 아치형 튜브는 제품에 컴팩트한 모양을 제공하도록 설계되었습니다.

플라스크는 본체에 연결되어 있습니다. 불연성 폴리머 합성물로 만들어졌습니다. 그것은 고주파 변환기의 전자 회로 (인쇄 회로 기판), 퓨즈, 연결 전선, 안정기를 포함합니다. 주각은 표준 요소입니다. 제품의 구조 및 치수는 백열등에 사용되는 것과 동일합니다.


ESL 분해

형광등의 결함은 주로 전자 제품과 관련이 있습니다. 제품 해체는 인쇄 회로 기판 및 전자기 안정기에 대한 접근을 목표로 합니다. 장치의 해체는 외부 검사로 시작됩니다. 기계적 손상 및 균열이 있을 수 있습니다. 조금만 힘을 가하면 회복의 가능성도 없이 구조가 무너질 것입니다.

플라스크를 본체에서 분리하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 두 부분의 고정은 케이스 내부에 설치된 래치를 사용하여 수행됩니다. 적절한 크기의 드라이버로 쉽게 접근할 수 있습니다. 이 과정에는 정확성과 주의가 필요합니다. 요소를 분리할 때 서두르거나 과도한 힘을 가하면 와이어가 끊어져 추가 작업이 크게 복잡해집니다. 램프를 장기간 사용하면 플라스틱이 건조되어 래치가 탄력을 잃을 수 있습니다. 기계적으로 열 수 없습니다. 시체는 작은 디스크 커터 또는 다른 방법으로 파괴해야합니다.


선체를 저장하는 옵션이 있습니다. 이렇게하려면 커터로 여러 번 자르고 결과 꽃잎을 조심스럽게 열어야합니다. 플라스크가 쉽게 분리됩니다. 작업이 완료되면 신체의 모든 부분이 접착제로 원래 형태로 복원됩니다.

이 분해 단계는 전자 기판 장치에 대한 액세스를 엽니다. 방전관과 베이스에 연결됩니다. 인쇄 회로 기판은 조절 및 시동 장치입니다. 구식 스타터와 초크를 교체합니다. 보드는 와이어를 사용하여 플라스크의 방전 튜브와 바닥에 연결됩니다. 전자 회로가 끊어지지 않으면 손으로 에너지 절약 램프를 더 이상 수리하는 것이 거의 불가능합니다. 납땜이나 절단을 통해 베이스에서 분리할 수 있습니다. 두 경우 모두 램프 오작동이 제거된 후 원래 상태로 되돌려야 합니다. 원형 보드는 추가 작업에 필요한 구성 요소입니다.


ESL 수리

에너지 절약 램프의 DIY 수리는 장치 고장의 원인을 찾는 것으로 시작됩니다. 일반적으로 전자 회로 또는 필라멘트의 오작동이라는 두 가지가 있습니다. 대부분의 시간은 화상을 입습니다. 보드를 시각적으로 종합적으로 검사하면 교체해야 하는 손상된 요소를 식별할 수 있습니다. 전자 제품을 연구하는 과정은 퓨즈에서 시작됩니다. 베이스와 보드의 베이스 접점에 납땜됩니다. 특수 유전 물질로 다른 부품과 절연되어 있습니다.


단락을 포함한 에너지 부하 증가로 인해 램프가 작동을 멈추기 때문에 먼저 끊어지는 것은 퓨즈입니다. 전기 회로. 요소는 멀티 미터로 확인됩니다. 요소에 간격이 없으면 저항에서 유사한 연구가 수행됩니다. 이러한 요소 중 하나에서 오작동을 발견하면 수정하십시오. 이렇게하려면 연결 전선을 자르십시오.

다음 테스트 구성 요소는 플라스크입니다. 연속성은 필라멘트의 저항에 의해 결정됩니다. 이를 위해 각면에 납땜됩니다. 각 스레드의 저항에 공칭 값(약 10옴)이 있으면 손상되지 않은 것입니다. 백열등 요소가 타 버리면 에너지 절약 램프를 손으로 수리하기가 어렵습니다. 필요한 저항 표시기로 새 스레드를 수행해야 합니다. 집에서 이것이 항상 가능한 것은 아닙니다.

다음 단계

그들은 반도체 테스트와 관련이 있습니다. 다이오드, 트랜지스터, 안정기가 만들어집니다. 과부하에 가장 민감합니다. 다이오드와 안정기의 장점은 납땜 없이 설치 현장에서 직접 전화를 걸 수 있다는 것입니다. 결함이 있는 부품은 라디오 매장에서 구입한 부품으로 교체할 수 있습니다. 램프에 트랜지스터가 있으면(그 중 2개가 있음) 납땜이 제거될 수 있습니다. 이것이 없으면 서비스 가능성을 확인하는 것이 불가능합니다.

저항과 커패시터에 대해서도 유사한 진단이 수행됩니다. 실습에 따르면 반도체 요소의 상당 부분을 교체할 때 에너지 절약형 램프를 직접 수리하는 것이 새 램프를 구입하는 것보다 저렴합니다. 3-5개의 결함이 있는 장치로 제품을 조립하면 절감 효과가 상당할 것입니다.


ESL 지온 수리

중국 발광소자 Zeon in 제조업체 지난 몇 년제공되는 제품의 품질이 현저히 저하됩니다. 제품 수명이 8,000시간인 경우는 거의 없습니다. DIY Zeon 에너지 절약 램프 수리가 보편화되고 있습니다. 다른 ESL의 문제 해결과 다르지 않습니다. 그러나 중국 제품의 특성은 대부분의 도체 제품을 보다 진보된 국내외 제품으로 대체할 가능성이 있다는 것입니다. 특히 널리 사용되는 D226B 램프는 전류가 0.3A인 실리콘 다이오드로 대체됩니다.

중국 커패시터 대신 러시아 아날로그(MGP)가 사용됩니다. 400W 이상의 전압으로 작동합니다. 저항 R1은 MLT 아날로그에 해당합니다. 니크롬 와이어는 저항이 원본의 공칭 값과 일치하도록 선택됩니다. 램프 디자인의 모든 전자 요소는 무료로 판매됩니다. 중국 회사의 에너지 절약 램프를 수리하는 관행은 자원 지표를 20% 증가시킬 수 있음을 보여줍니다. 작업 수명을 최대 10,000시간까지 늘리는 예가 있는데, 이는 Zeon 제조업체 자체의 매개변수보다 높습니다.


ESL Maxus 수리

또 다른 잘 알려진 중국 제품은 ESL Maxus입니다. 일반적으로 회사의 제품에는 고품질그리고 인기가 있습니다. Maxus 에너지 절약 램프의 DIY 수리는 한 가지 기술 기능으로 인해 복잡합니다. 하중이 임계값 이상으로 상승하면 부품에 표시된 페인트가 녹아서 보드 트랙에 떨어집니다. 후자의 기초는 textolite입니다. 그것은 단락에서 타 버립니다. 두 결함 모두 회로의 고장으로 수행됩니다.

자신의 손으로 에너지 절약 램프를 어떻게 수리합니까? 계획을 복구하는 것이 가능합니다. 날카로운 물건으로 페인트를 제거하면 문제가 쉽게 해결됩니다. 그러면 저항이 무한대가 될 것입니다. 그러나 손상 위치를 찾는 것은 매우 어렵습니다. 어떤 경우에는 이를 위해 모든 도체를 납땜해야 합니다.

DIY 에너지 절약 램프 수리 (20W)

다른 램프와 근본적인 차이점은 없습니다. 단, 기판과 케이스의 연결선이 저항에 가늘게 감긴 형태로 제시되는 경우는 예외이다. 절단 시 설계 공칭 저항을 위반하지 않도록 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 개별 요소의 고장으로 구조의 전압 서지가 불가피합니다. 그래서 우리는 에너지 절약 램프를 수리하는 방법을 알아 냈습니다. 지침은 이전 요소를 복원하는 데 도움이 됩니다.

감사합니다. 저는 전기 기술자는 아니지만 흥미로웠습니다. 내 버전에서는 불행히도 플라스크가 종료되었습니다 = (Wolta 75w 나선형

블라디미르.

이러한 램프는 LED가 여전히 비싼 한 수요가 있습니다.

그들의 수리는 이익보다 호기심을 위한 것입니다. 버리지 않고 새 것을 사지 않고 돈을 절약하는 것으로 판명되면 이것은 또 다른 추가 플러스입니다.

특히 모든 부품의 비용을 합산하면(매장에서 별도로 구입하는 경우) 가격이 새 램프 비용보다 몇 배 더 비쌉니다. 저것들. 재정적으로 수익성이있는 모든 수리는 아닙니다.

수리에 대한 당신의 말이 옳습니다. 그만한 가치가 없습니다. 그러나 받침대가있는 보드는 안전한 장소에 보관되어 날개에서 기다리고 있습니다. 그러나 다이오드는 마음에 들지 않았습니다. 아니요, 가격에 관한 것이 아닙니다. 약 3-4개월 전에 나는 중국 Ecomir와 Philips 한 쌍을 몇 개 샀습니다. 주관적인 의견에 따르면 "일리치의 전구"와 같은 아날로그 아래에서 저녁을 보낸 후 눈에 띄게 피곤해졌습니다. 어느 날 저녁 나는 성냥 한 상자를 떨어뜨리고 바닥에 접근할 때 스트로보스코프 효과를 동반하는 것을 보았습니다. 나는 이것이 좋지 않다고 결정하고 형광등을 다시 망쳤습니다.

LED 램프는 매우 다릅니다(그런데 가스 램프와 같이).

깜박임은 모델마다 다릅니다. 불행히도 판매자는이 매개 변수를 표시하지 않으므로 독립적 인 테스트를 공부하거나 직접 만들어야합니다.

이미 구매했다면(그리고 좋은 주도 램프일반적으로 저렴하지 않음), 현대화하려고 시도하는 것이 합리적입니다. 하지만 그건 다른 이야기...

세트 다이오드 램프에 대해 매장에서 깜박하지 않고 일반 램프를 선택하는 방법에 대한 노하우를 찾았습니다. 그건 그렇고, 깜박임 맥동은 램프가 다이오드 브리지와 커패시터, 즉 다이오드 브리지를 통해 LED에 가장 간단한 전원 공급 회로를 사용한다는 것을 나타냅니다. 전자 드라이버 없이. 그래서. 가게에서 램프를 결정하는 것은 매우 쉽습니다. 이제 가장 간단한 다이얼러를 제외하고 거의 모든 휴대 전화에는 카메라가 있습니다. 일종의 조끼입니다. 그런 램프를 가져 가지 마십시오! 그건 그렇고, 알려지지 않은 중국 브랜드 중에는 맥동이없는 괜찮은 램프가 있고, 내가 본 맥서스의 종류는 모두 솔직한 쓰레기입니다.

좋은 방법입니다. :)

이러한 테스트에서 결과는 카메라의 프레임 속도에 영향을 받을 수 있지만 대략적으로는 정상입니다.

필라멘트가 타 버리면 손상된 커패시터가 책임이 있습니다 (1. 전원 커패시터의 고장 (용량은 일반적으로 47nF입니다. 램프 리드 중 하나가이를 통해 연결됨). 교체하고 타버린 필라멘트의 단자에 10옴의 저항을 가하면 램프가 매우 오랫동안 지속됩니다(보드에서 필라멘트의 단자를 분리하지 마십시오). 커패시터를 교체하지 않으면 램프는 5-10분 동안 지속됩니다. (그런 다음 커패시터와 트랜지스터의 큰 폭발).

~에 감사하다 유용한 정보나는 아직 이것을 접하지 못했습니다.

변압기가 여러 램프에서 고장났습니다. 과열로 인해 단열재를 사용할 수 없게 되었고 송곳이 페라이트를 관통했습니다. 일반 절연으로 단면이 좁은 전선을 되감아 처리합니다.

추신. 램프는 DeLux입니다.

유리. 흥미롭게도 이것은 이미 상당히 이국적입니다. 이 램프에서 그러한 문제는 들어본 적이 없습니다.

걸리면 고장난 모습을 사진이나 영상으로 찍어서 올리겠습니다. 진정으로.

나는 여자 할머니를 만났고, 그녀는 시장에서 전구를 팔고, 구매자는 정기적으로 탄 전구를 예로 가져와 판매원에게 맡기고 버립니다. 나는 그녀에게 손상된 에너지 절약을 살 수 있는지 물었습니다. 5 루블을 위해, 그러나 그녀는 말했다 - 넌센스, 나는 그것들이 필요하지 않습니다. 나는 그것들을 버리고 무료로 얻습니다. 그래서 나는 당신에게도 공짜로 줄 것입니다. 1 년 동안 나는 세 봉지의 전체 가방을 축적했습니다. 그런 전구의 다른 용량과 회사, 나는 내 손이 다른 것에 도달 할 때까지 몇 개를 수리했습니다. 전자 기기에너지 절약 전구에서 가스가 빛나는 분야에서 작은 고전압 Tesla 코일 유형 (이 전구 내에서 필드가 퍼지도록) 전구의 필라멘트 도움없이 조명을 구성 할 수 있습니다! 교단 ....

저도 LED전구 좋아하는데 아직은 좀 비싸네요...

알렉산더

흥미로운 아이디어입니다. 플라스크 내부의 가스에 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하기만 하면 됩니다.

우선, 변압기에는 공통 변압기와 에너지 접시 및 소비에트 시대의 일광 시동 장치의 전자 장치가 있습니다. 모두 인의 빛, 소시지에 가스가 있습니다. 외부 전극을 만들 수 있다고 생각합니다. 플라스크 옆에 위치하고 높은 전류를 그 안에 보내고 있습니다. 전압과 적당히 높은 주파수 ... 그리고 더 생각하고 실험해야 함))

"E-27 에너지 절약 램프, 필라멘트 작동 중. 램프를 켜면 절반의 열로 연소됩니다. 회로에서 교체해야하는 이유는 무엇입니까?

먼저 서미스터를 확인하겠습니다. 납땜을 해제하면 어떻게 작동하는지 시험해보십시오.

20w 전구의 손수건으로 소비에트 80w를 시작할 수 있습니까 (트랜지스터의 전력 증가 및 다른 요소 선택) 수염 조절 장치와 스타터가 램프를 더 빨리 파괴합니다.

불행히도 나는 소련을 만나지 못했기 때문에 이 질문에 답할 수 없습니다.

친애하는 더미 행운! 그들이 동영상 제작을 중단한 이유는 무엇입니까? 당신의 비디오는 가장 흥미롭고 유익한 것 중 하나입니다. 왜냐하면 당신은 잘 정립된 계획에 따라가 아니라 마음에 따라 모든 것을 받아들이기 때문입니다. 나를 위해 천천히, 확실하고 명확하게 각 단계를 설명하는 것이 가장 올바른 접근 방식입니다.

나는 전구에 대해 이것을 말할 수 있습니다. 개인적으로 필라멘트는 하나의 전자 제품이 타지 않을 때까지 타 버립니다 (실험 목적으로 나 자신이 태운 것만). 하나의 스레드가 실패합니다.

BobrOff에 답하면서, 필라멘트가 가열되면 저항이 완전히 다르기 때문에 탄 필라멘트에 대한 저항을 선택하는 것이 매우 어렵다고 말할 수 있습니다. 그리고 필라멘트가 끊어지는 것은 커패시터가 아니라 다른 전구로 교체하면 램프가 매우 오래 지속되기 때문입니다. 그것은 품질에서 가장 가능성이 높고 실질적으로 서미스터 설치를 중단했습니다.

나 자신이이 문제에 직면하여 전체 보드를 납땜했습니다. 전체 문제는 필라멘트 사이의 conder에있는 것으로 나타났습니다.

고맙습니다. 지금은 시간이 지남에 따라 문제가 발생하지만 곧 계속할 것이라고 생각합니다.

안녕하세요 여러분, 충분한 조언을 본 후 나는 또한 탄 나사에 병렬로 저항을 납땜하여 탄 CFL을 되살리기로 결정했습니다 ... 단 하나의 램프도 1 주일 이상 지속되지 않았습니다. 이 시간은 원칙적으로 새 램프를 사러 가게에 가기에 충분합니다. 하지만 꽤 많은 포럼을 읽은 후 흥미로운 솔루션일반 와이어로 한 번에 두 스레드를 분류하는 형태로. 해봤는데 놀랍게도 복도에 있는 램프가 약 3개월 동안 빛나고 있었습니다. 이 방법은 실이 한쪽에서만 부러진 경우에 적합하며 실이 완전히 끊어지고 플라스크에 두 개의 수염만 튀어나온 경우 이와 유사한 수리 후 램프는 최대 3-5일 동안 작동합니다. 전극이 타 버린 경우 ... 새 램프에서 점퍼로 필라멘트를 분로하면 이러한 램프는 일반 버전보다 훨씬 오래 지속됩니다. 나는 이 이후의 램프가 영원하지 않을 것이라는 사실에 주의를 기울입니다!!! 많은 약속.

CFL 램프의 점화 원리는 다음과 같습니다.

스위치를 켠 후 소등된 램프의 저항이 높고 램프의 필라멘트를 통해 고전압 커패시터가 인덕터와 직렬로 연결됩니다. 공진의 결과로 컨버터 출력의 전압이 급격히 상승하고 램프가 켜지고 저항이 급격히 감소하여 고전압 커패시터를 분류합니다. 공진이 사라지고 전압은 350볼트로 떨어지며 이는 램프가 꾸준히 연소하기에 충분합니다. 눈에 띄기 때문에 같은 위키피디아에서 더 많이 읽을 수 있습니다....

따라서 두 개의 점퍼를 넣을 때 이 커패시터를 램프와 병렬로 연결하고 모든 프로세스는 일반 스위치 온과 동일한 방식으로 발생합니다. 램프가 시동되면 소등 램프의 저항이 높고 커패시터는 인덕터와 직렬로 연결됩니다. 공진이 있고 전압이 상승하고 램프가 켜지고 저항이 감소하여 커패시터가 션트됩니다 .... 등 ....

짧은 영상을 만들었는데 삼각대가 없고 카메라를 잡아줄 사람이 없어서 사진을 찍어서 영상편집기로 편집했지만 램프의 작품은 제가 직접 찍어서 추가했습니다 리뷰에 ...

이 cll 램프 소생의 불완전 함과 불편함에 대해 전자 디자인 분야의 소파 전문가로부터 많은 불만을 들었습니다 ...

나는 아무 척하지 않으며 램프가 ETERNAL이 될 것이라고 약속하지 않습니다. 이 업그레이드 옵션은 이미 타버린 램프의 수명(일주일 - 한 달 - 1년 - ...) 동안 단순히 연장됩니다. 이미 자체적으로 해결되어 폐기해야 했습니다.

그리고 안전 조치를 잊지 마세요. 전류의 영향을 받아 감전될 수 있습니다!!!

CFL 램프 재작업에 대한 모든 작업은 주 전선의 단선에 포함된 100W 백열 램프로 수행해야 합니다. 이렇게 하면 시끄러운 붐을 피하고 오류가 발생한 경우 교통 체증을 없앨 수 있습니다 ...

7W 형광등 에너지 절약 램프가 있습니다(동영상과 거의 동일).

작동하는 것 같지만 올바르게 작동하지 않습니다. (오작동은 2개의 카트리지에서 테스트되었으므로 카트리지 오류를 배제할 수 있음)

작동 중에는 정상적으로 5초 동안 불이 붙었다가 1초 동안 밝기가 약간 감소(20-30%)되고, 계속해서 원을 그리며(즉, 5-1-5-1-5-1-5-1) .

동시에 램프는 매우 뜨겁습니다(작동 10분 후 강한 플라스틱 냄새).

오작동 전에 램프가 정상적으로 작동했습니다 ~ 6500 시간 (빛이 잘나고 거의 가열되지 않았습니다)

이 문제를 해결하는 방법에 대한 아이디어가 있습니까?

먼저 서미스터를 납땜하고 램프가 어떻게 작동하는지 확인했습니다.

"미래에는 일반적으로 필라멘트가 타서 고전압 필드로 램프를 점화 할 가능성을 고려하는 것이 합리적입니다."

"집단 농업"의 편리성에 대해 머리로 생각하는 것을 잊지 마십시오. 필라멘트가없는 콜드 스타트를 위해 값 비싼 고전압 커패시터에서 전압 쿼드러플러를 조각하는 것보다 새 플라스크를 구입하는 것이 종종 더 저렴합니다 ...

그리고 더 나아가 외부 EM 필드에 의한 플라스크의 가스 이온화 아이디어와 관련이 있습니다. 이것은 "가정부"의 모든 경제를 묻을 것입니다. 이러한 램프의 효율성은 낮습니다.

외국 DIY어들의 사이트를 방문하다 보니 그곳에서 이른바 라이프해킹이 유행하는 것을 알았습니다. 말 그대로 "해킹 인생"으로 번역됩니다. 나쁜 생각 하지 마세요, 인생 해킹은 컴퓨터 해킹과 관련이 없습니다! 그것은 그들이 그것을 부르는 것입니다. 유용한 팁들, 사람들이 겉으로 보기에는 완전히 불필요한 것, 즉 빈 캔, 페트병, 가전제품을 사용할 수 없는 불에 탄 전구를 사용하는 데 도움이 됩니다. 그들은 버려지지 않고 단순히 역할을 변경하거나 다른 유용한 장치의 예비 부품으로 이동합니다. 비슷한 것을 제안하고 싶습니다.
에너지 절약 램프가 인기를 얻고 있습니다. 유럽 ​​연합은 일반적으로 이미 재래식 제품의 생산을 금지하고 있습니다. 백열등. 그러나 불행히도, 에너지 절약램프도 때때로 고장납니다. 물론 그것들은 버려지고 잊혀질 수 있습니다. 그리고 해킹 절차를 밟을 수 있습니다. 그럼 분석해보자 다시 사용하려고 에너지 절약 램프를 태워. 일반적으로 전구 자체의 필라멘트 만 타서 램프베이스의 전자 부품이 99.9 %의 확률로 작동하기 때문입니다.

내부의 색상을 확인하려면 에너지 절약 램프, 열어야 합니다. 유리 튜브에 손을 다치게하지 않기 위해 (얇은 유리로 만들어져 언제든지 파열 될 수 있음) 플라스크를 비닐 봉지로 감싸고 테이프로 잡습니다. 케이스를 접착하는 위치는 분명하며 드라이버 또는 강력한 칼로 부품을 분리하려고합니다. 이 작업을 신중하게 수행하면 2분을 보내게 됩니다.

언제 에너지 절약 램프세 부분으로 나뉩니다, 우리는 위의 그림을 볼 것입니다

보시다시피 주요 부품은 플라스크, 전자 소자(라디오 부품)와 램프 베이스가 있는 보드. 이제 무엇을 어떻게 적용할 수 있는지 알아보겠습니다.

에너지 절약 램프의 전구입니다. 솔직히 말해서, 나는 아직 그것으로 무엇을 해야할지 알아내지 못했습니다. 플라스크는 내부에서 형광체로 코팅된 밀봉된 유리 쉘입니다. 고통없이 열 수는 없을 것입니다. 그리고 그것을 일종의 부유물로 사용하는 것은 신뢰할 수 없습니다. 유리는 모두 동일합니다.

주각. 이 주제는 이미 더 매력적입니다. 제2의 삶을 살 수 있습니다. 결국 이것은 표준 E27 또는 E14 카트리지에 나사로 고정할 수 있는 접점이 있는 실제로 작은 케이스입니다.

가장 간단한 응용 프로그램은 여기에서 주각연장 코드를 만들 수 있습니다(물론 저전력). 콘센트가 아닌 모든 카트리지에서만 켤 수 있습니다. 아마도 가장 오래된 세대는 그러한 장치를 기억할 것입니다. 어떤 이유로 그들은 "사기꾼"이라고 불 렸습니다. 이러한 종류의 어댑터 "램프 소켓". 그건 그렇고, 우리 시대에 매우 유용 할 수 있습니다. 특히 해외 여행을 할 때. 소켓 디자인 시스템은 국내에서 독창적이고 독창적 일 수 있으며 항상 어댑터를 구입하거나 픽업 할 수는 없지만 휴대 전화, 노트북, 내비게이터, 카메라를 충전해야합니다.

개인적으로 몰디브에서 휴식을 취하면서 그런 상황에 처한 적이 있습니다. 그 당시 내 독창성이 구출되었고 내가 여전히 전자 엔지니어라는 사실이 나타났습니다. 그러나 일부 동료 부족민들은 내가 그들에게 말할 때까지 운동을 열심히 했습니다.

동시에 - 그들이 그러한 "도적"을 가졌다면 문제가 없었을 것입니다! 전 세계적으로 램프(베이스)에 대한 표준은 27 및 14mm 베이스에 대해 2개뿐입니다. 그리고 아프리카에서도 이러한 어댑터 2개 세트로 전력망에 연결할 수 있습니다.

기타 애플리케이션 주각- LED 야간 조명을 만드십시오. 강력한 조명 LED를 가져와 소광 저항과 일치시키면 220볼트 네트워크에 연결할 수 있습니다. 작은 반투명 장난감이나 플렉시 유리 조각으로 모든 것을 닫을 수 있습니다. 그래서 LED 듀티 램프 또는 어린이용 야간 조명이 준비되었습니다. 그리고 일반 테이블 램프나 보루에 나사로 고정할 수 있습니다. 그리고 일종의 기술실에서 조명을 제공할 수 있습니다. 결국, 그러한 램프는 1-2 와트의 전력을 소비합니다.
E27부터 E14(미니언)까지 어댑터를 만들 수 있고, 전자제품과 친구가 되면 베이스에 다른 전자기기를 조립할 수 있습니다.

에너지 절약 램프 전자 보드. 사실, 그것은 전원 공급 장치 - 변환기 및 고주파수입니다.

이 게시판에서 흥미로운 점을 자세히 살펴보겠습니다. 그래서:

다이오드 - 6개 고전압(220볼트)이 유지되지만 분명히 저전력(0.5암페어 이상)이 유지됩니다. 그러나 다이오드 정류기 브리지의 경우 완벽하게 맞습니다.

조절판. 기본적으로 유용하지만 그다지 유용하지는 않습니다. 네트워크에 대한 간섭은 그들이 있는 곳을 제거합니다.

중간 전력의 트랜지스터(W x 2). 굵게 +를 입력하세요.

고전압 전해질. 커패시턴스는 작지만(4.7마이크로패럿) 400볼트입니다. 플러스.

용량이 다른 일반 커패시터이지만 모두 250볼트용입니다. 플러스.

매개변수를 알 수 없는 두 개의 고주파 변압기. 적용 위치-아직 알려지지 않았으며 문제는 전혀 보편적이지 않습니다(핵심 제외).

여러 개의 저항기(값을 알 수 없음, 저항계로 울리거나 저항기의 색상 표시를 해독해야 함). 플러스.

이 아주 작은 부품 더미로 무엇을 할 수 있습니까? 사실, 꽤 많이. 진정한 의미에서 "단일 트랜지스터에"유용한 장치에 대한 많은 계획이 있습니다. 모든 종류의 감시 장치, 신호 장치, 온도 컨트롤러 및 타이머 등. 그리고 우리는 두 개의 전체 트랜지스터를 가지고 있습니다!

구금 중 에너지 절약 램프의 장점과 단점

에너지 절약 램프의 장점
전기 절약. 에너지 절약형 램프의 효율은 매우 높으며 발광 효율은 기존 백열 램프의 약 5 배입니다. 예를 들어, 에너지 절약 전구 20W의 전력으로 기존의 100W 백열 램프의 광속과 동일한 광속을 생성합니다. 이 비율 덕분에 에너지 절약형 램프를 사용하면 익숙한 방의 조명을 잃지 않고 최대 80%까지 절약할 수 있습니다. 더욱이 일반 백열전구에서 장기간 작동하는 과정에서 텅스텐 필라멘트의 소진으로 인해 시간이 지남에 따라 광속이 감소하고 실내를 더 어둡게 비추는 반면 에너지 절약 램프에는 이러한 단점이 없습니다.

긴 서비스 수명. 기존의 백열등에 비해 에너지 절약형 램프는 몇 배 더 오래 지속됩니다. 기존의 백열 전구는 텅스텐 필라멘트의 소진으로 인해 고장납니다. 디자인이 다르고 작동 원리가 근본적으로 다른 에너지 절약형 램프는 백열등보다 평균 5-15배 더 오래 지속됩니다. 이것은 약 5 ~ 12,000시간의 램프 작동 시간입니다(일반적으로 램프 수명은 제조업체에서 결정하고 패키지에 표시됨). 에너지 절약형 램프는 수명이 길고 잦은 교체가 필요 없기 때문에 천장이 높은 방이나 샹들리에와 같이 전구 교체가 어려운 곳에서 사용하면 매우 편리합니다. 전구를 교체하기 위해 샹들리에의 몸체를 분해해야 하는 복잡한 구조.

낮은 열 발산. 에너지 절약 램프의 고효율로 인해 소비된 모든 전기가 광속으로 변환되는 반면 에너지 절약 램프는 열을 거의 방출하지 않습니다. 일부 샹들리에 및 비품에서는 발광하기 때문에 일반 백열 전구를 사용하는 것이 위험합니다. 큰 수열은 소켓의 플라스틱 부분, 인접한 전선 또는 케이스 자체를 녹여 화재를 유발할 수 있습니다. 따라서 에너지 절약형 램프는 램프, 샹들리에 및 온도 제한이 있는 촛대에 사용해야 합니다.

뛰어난 광 출력. 일반 백열등에서 빛은 텅스텐 필라멘트에서만 나옵니다. 에너지 절약 램프가 전체 영역에서 빛납니다. 덕분에 에너지 절약 램프의 빛은 부드럽고 균일하며 눈을 즐겁게 하고 방 전체에 더 잘 분산됩니다.

원하는 색상 선택. 전구 본체를 덮고 있는 형광체의 음영이 다르기 때문에 에너지 절약 램프의 색상이 다릅니다. 광속, 부드러운 백색광, 시원한 백색광, 일광, 등.;

에너지 절약 램프의 단점
유일하고 중요한 에너지 절약 램프 부족전통적인 백열 램프에 비해 높은 가격입니다. 에너지 절약형 전구의 가격은 기존 백열전구보다 10~20배 비쌉니다. 그러나 에너지 절약 전구를 에너지 절약이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이 램프를 사용할 때 에너지 절약과 수명을 고려하면 에너지 절약 램프를 사용하면 귀하와 귀하의 예산에 더 많은 이익이 될 것입니다.

또 다른 기능이 있습니다 에너지 절약 램프 적용, 그것은 그들의 단점에 기인해야합니다. 에너지 절약 램프는 내부에 수은 증기로 채워져 있습니다. 수은은 위험한 독으로 간주됩니다. 따라서 아파트와 방에서 이러한 램프를 깨는 것은 매우 위험합니다. 그것들을 다룰 때 매우 조심해야 합니다. 같은 이유로 에너지 절약형 램프는 환경에 유해한 것으로 분류될 수 있으므로 특별한 폐기가 필요하며 실제로 이러한 램프를 버리는 것은 금지되어 있습니다. 그러나 어떤 이유로 상점에서 에너지 절약 램프를 판매 할 때 판매자는 나중에 어디에 둘 것인지 설명하지 않습니다.

그렇기 때문에, 결함이 있는 램프 재사용, 또한 우리 환경유해한 영향에서 저장하십시오.

친애하는 방문자!!!

에너지 절약 램프에 대한 정보가 도움이 될 것이라고 생각합니다. 이 주제는 에너지 절약형 램프 수리에 대한 개인 사진을 제공하므로 때로는 수리가 사소한 일임을 이해할 수 있습니다.

에너지 절약 램프 장치

에너지 절약 램프는 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.

  • 주각;
  • 전자 블록;
  • 형광등 전구.

에너지 절약 램프 계획

전원 공급 장치에서 전압은 RC 필터를 통과하고 브리지 회로의 브리지 대각선에 연결되고 브리지의 두 번째 대각선은 다음과 같은 회로에 연결됩니다.

  • 트랜지스터 평활화 필터;
  • 전류 안정기,

- 부하에 연결됩니다. 물론 여기서 부하는 커패시터를 통해 병렬로 연결된 에너지 절약 램프입니다.

계획에 대한 자세한 설명, 매우 중요한여기에는 이 항목에 없고 간략한 소개가 포함되어 있습니다.

에너지 절약 램프용 전원 공급 장치


에너지 절약 램프의 전자 장치에는 다음과 같은 전자 요소가 포함됩니다.

  • 고전압 전해 콘덴서;
  • 중간 전력 트랜지스터;
  • 다이오드;
  • 초크;
  • 고전압 커패시터;
  • 고주파 변압기.

나열된 전자 장치 요소는 장치에서 오류 감지를 위해 확인됩니다. 제시된 회로에서 47나노패럿의 커패시터의 커패시턴스를 확인할 수 있도록 하기 위해 멀티미터 장치는 커패시터의 커패시턴스를 측정하기 위해 소켓에 연결된 프로브로 20~200나노패럿 범위로 설정됩니다. 인덕터 및 변압기 권선의 전류 전도도가 확인됩니다. 이러한 확인을 통해 장치는 저항 측정 위치로 설정됩니다.

교체시 전자 요소를 잘못 선택하면 긍정적 인 결과를 얻지 못합니다. 전자 요소의 진단은 평소와 같이 수동적으로 수행됩니다.

에너지 절약 램프의 빛

사용자는 방의 조명을 개별적으로 선택합니다. 즉, 그러한 램프에서 방출되는 빛이 시력에 해를 끼치 지 않는다는 사실에 달려 있습니다.

에너지 절약 램프

위의 그림은 백열등과 에너지 절약 램프의 차이점에 대한 완전한 설명을 제공합니다. 램프 전력의 차이를 비교하면 예를 들어 20W 에너지 절약 램프도 100W 백열 램프처럼 빛을 발한다는 것을 분명히 알 수 있습니다.

백열등의 수명은 에너지 절약형 램프보다 훨씬 짧습니다. 백열등의 수명이 예를 들어 1000시간이라면 에너지 절약형 램프의 수명은 10,000시간입니다.

스스로 에너지 절약 램프 수리


친애하는 사이트 방문자 !!!

이 주제는 내 자신의 연습에서 나온 예제로 보완됩니다. 직장이나 집에서 에너지 절약 램프가 고장났다고 가정하면 수리가 가능하므로 서두르지 마십시오.


이렇게 하려면 1번 사진과 같이 램프를 열어 \ 분해해야 합니다. 베이스에서 램프 전구를 분리하여 램프를 연 후 램프에 대한 추가 검사를 위해 램프 \ 사진 2번 \을 진단하기 위해 두 개의 와이어를 절단해야 합니다.


여기에서 전자 장치에서 베이스를 분리해야 합니다. 전선은 중간에서 절단됩니다 - 전선 구축의 편의를 위해 \photo No. 3 \.




이 예에서는 검사 중에 검은색 절연이 된 전선 조각이 약간 타서 검사\사진 4번\을 수행하기 위해 납땜을 해제해야 했습니다. 빨간색 절연이 있는 전선도 신뢰할 수 없는 연결 상태였습니다.




우리는 프로브 \ 사진 번호 5 \가있는베이스의 중앙 접점에서 검은 색 절연체로 와이어를 확인하고 저항이이 와이어 조각에 납땜되어 있습니다. 물론 이 요소의 저항을 측정해야 합니다.




우리는 저항 \photo No. 6 \의 가장 작은 측정 범위에 장치를 설치합니다. 장치의 디스플레이 판독값은 단락 모드에 가까운 저항을 나타냅니다. 이것은 이 와이어 조각이 양호한 상태임을 의미합니다.


우리는베이스의 측면 접촉에서 두 번째 와이어를 확인합니다. 여기에서 프로브 \ 사진 번호 7 \도 사용할 수 있습니다. 확인하기 위해 손가락으로 와이어의 한쪽 끝을 만지고 다른 손으로 프로브를 베이스 접점에 만집니다. 이 예에서 확인할 때 와이어와 베이스의 접촉 연결이 불안정하여 와이어를 베이스에서 납땜 해제해야 했습니다.




베이스의 내부 접점에 두 개의 와이어를 납땜하기 위해 납땜 지점을 납땜 산으로 에칭합니다. 이 \ 사진 8 \에 땜납 산에 담근 면봉을 사용할 수 있습니다.


그런 다음 두 개의 와이어 조각을베이스의 내부 접점에 납땜 한 후이 와이어에 작은 cambric \ 사진 번호 9 \ 조각을 넣습니다.




와이어를 납땜 한 후 절연 테이프로 절연하는 대신 연결 위치에 캠 브릭을 놓습니다. 또한 에너지 절약 램프의베이스에서 전자 장치까지의 전선을 납땜 한 후 램프 전구를베이스에 조심스럽게 연결합니다. 우리는 프로브 \ 사진 번호 10 \로 램프를 다시 확인합니다. - 모든 것이 정상입니다.

에너지 절약 램프의 사소한 오작동을 함께 검토했습니다. 오작동은베이스와 전자 장치의 접촉 연결이없는 것으로 구성되었으며 동시에 전자 장치의 요소를 교체 할 필요가 없었습니다.


여기서 주목할 수 있는 것은 램프를 재조립할 때 베이스와 램프의 연결이 약하다는 것뿐입니다. 램프를 분해 할 때 연결이 약간 손상되었으며 연결이 Moment 슈퍼 글루로 접착되었습니다. 램프는 현재 작동 중이며 훌륭하게 빛나고 있습니다.

지금은 여기까지입니다. 기준표를 따르십시오.