Лампочка энергосберегающая схема – мир электроники — Ремонт энергосберегающих ламп самостоятельно

Содержание

мир электроники — Ремонт энергосберегающих ламп самостоятельно

Практическая электроника 

материалы в категории

Энергосберегающая лампочка вещь довольно дорогостоящая поэтому если вдруг она перестала работать не торопитесь её выбрасывать- можно попробовать ее отремонтировать, причем самостоятельно

Внутри энергосберегающей ламы находится преобразователь и, как любое электронное устройство он может выйти из строя.

Причем, как показывает практика, неисправность энергосберегающей лампы скрывается чаще именно в преобразователе: нити накала ламп обрываются гораздо реже.

Итак, для того чтобы добраться до преобразователя лампу нужно сначала вскрыть.
Для этого нужно просто подцепить чем- нибудь тонким корпус (ножом или тонкой отверткой) и освободить защелки.


Внутри энергосберегающая лампа выглядит примерно так:


Пока отключаем колбу: нужно отмотать провода (их четыре) от преобразователя.
Причем именно отмотать- они не припаяны.


Когда мы все разобрали и отсоединили то можно приступать и к ремонту.

По сути причин почему не работает энергосберегающая лампа может быть всего две:
1. Обрыв нити накала. Прозвонить нить накала можно простым мультиметром: сопротивление нитей в исправной лампе обычно в пределах 10…15 Ом. Если вдруг обнаружится обрыв, ну тогда, как говориться, медицина тут бессильна…
Такую колбу можно выбросить, но электронную начинку можно и оставить.
2. Проблема с электроникой. А вот это уже вполне излечимо.
Причем как убедился на собственном опыте причины вполне банальны: «дутые» емкости или плохая пайка.

Если же вдруг внешний осмотр недостатков не выявил, то можно попробовать проверить и сами радиоэлементы (транзисторы, диоды и прочие). А для того чтобы было немного попроще найти неисправность в энергосберегающей лампе, то давайте рассмотрим типичную схему преобразователя:

По сути, это импульсный блок питания. Схема запуска состоит из элементов VD1, С2, R6 и динистора VS1. Диоды VD2, VD3 и резисторы R1, R3 выполняют защитные функции. При включении ЛДС через R6 заряжается С2, в определенный момент открывается динистор VS1 и формируется импульс, открывающий транзистор VT2. После этого конденсатор С2 разряжен, а диод VD1 шунтирует эту цепь. Запускается генератор на транзисторах VT1, VT2 и трансформаторе Тг1.

На нити лампы поступает напряжение через «силовой” конденсатор С6, резонансный СЗ и индуктивность L1. Разряд в лампе происходит на резонансной частоте, определяемой емкостью СЗ. Во время разряда СЗ шунтируется, и частота контура снижается, так как в работу вступает конденсатор С6 большей емкости. В это время транзистор VT1 открыт, сердечник Тг1 входит в насыщение, и за счет обратной связи по базе транзистор закрывается. Далее процесс повторяется.

Ранее, когда энергосберегающий лампы были не столь компактными (помните: так называемые «лампы дневного света»- длинные такие…
Да в общем-то они и сейчас применяются в потолочных светильниках…), схема поджига электролампы была еще проще: так называемая дроссельная схема запуска, вот его схема:

Нити накала в такой лампе включены последовательно через стартер. Дроссель выполнен на Ш-образном магнитопроводе.
Напряжение сети при замыкании тумблера, проходя через дроссель, поступает на нить накала первой колбы лампы, далее — на стартер и вторую нить накала. Стартер служит прерывателем.

Напряжение зажигания тлеющего разряда стартера меньше напряжения сети, но больше рабочего напряжения лампы.

В стартере возникает газовый разряд, его контакты нагреваются и замыкаются, ток течет через нити накала лампы, и они раскаляются до температуры около 800°С. Контакты стартера остывают, размыкаются, в дросселе возникает ЭДС самоиндукции, т.е. дроссель выдает импульс высокого напряжения на электроды ЛДС, что вызывает зажигание газового разряда в лампе.

В принципе, и для энергосберегающей лампы можно было-бы приделать нечто подобное, но слишком уж это все громоздко и внутрь корпуса точно не влезет…

Доп материал к статье: Энергосберегающие лампы.Преимущества и недостатки

Примечание: схемы и изображения позаимствованы на сайте http://radio-house.ucoz.ru/

radio-uchebnik.ru

Схема энергосберегающей лампы и основные характеристики ламп

Существует стандартная схема, энергосберегающая лампа не является исключением, поэтому для правильного выбора осветительного прибора и проведения самостоятельных работ нужно знать особенности устройства.

Об эксплуатационных характеристиках энергосберегающих ламп читайте далее в статье.

Мощность

На любой лампе в обязательном порядке указываются показатели мощности, которые потребляются осветительным прибором в процессе работы. Достаточно часто на упаковке с энергосберегающей лампой производители отображают данные об эквивалентной мощности лампы накаливания, которой обеспечивается аналогичный уровень светового потока. Мощность источника света указывается в Вт или Ваттах.

Следует помнить, что хорошо зарекомендовавшие себя производители выпускают продукцию, которая в четыре или пять раз ниже по мощности, чем традиционные лампа накаливания.

Основные параметры

Все энергосберегающие лампы характеризуются целым рядом важных параметров, которые представлены:

  • цветностью или показателями температуры свечения;
  • мощностью или расходом электроэнергии в процессе эксплуатации;
  • световым потоком или уровнем освещенности, который обеспечивает источник света;
  • цокольной частью или способом вкручивания лампы в патрон.

Энергосберегающие осветительные приборы, предназначенные для бытового использования, выпускаются в трёх основных вариантах:

  • лампы, обеспечивающие теплое, желтоватое свечение, с маркировкой 2700 К;
  • лампы, обеспечивающие холодное, голубоватое свечение, с маркировкой 4200 К;
  • лампы, обеспечивающие белое, дневное свечение, с маркировкой 6400 К.

Стандартные показатели соотношения уровня мощности и типа светового потока указываются в маркировке. Первая цифра маркировки является обозначением цветовой передачи, а последние две цифры – цветовая температура осветительного энергосберегающего прибора:

  • лампы с тепло-белым свечением – 827=2700K, 830=3000K и 930=3000K;
  • лампы с нейтрально-белым свечением – 840=4000K и 940=4000K;
  • лампы с белым дневным светом – 860=6000K, 950=5000K и 965=6500K.

Как показывает практика, при равных показателях мощности, средний срок эксплуатации энергосберегающих осветительных приборов примерно в восемь раз превышает срок службы традиционной лампы накаливания.

Основные эксплуатационные характеристики

При выборе осветительного прибора обязательно нужно обращать внимание не только на показатели мощности, но и другие немаловажные характеристики, представленные:

  • Видом цокольной части. Современные энергосберегающие лампочки выпускаются практически с любыми видами цоколя, но наиболее востребованы «Е14», «Е27», «GU10», «G9», «GU5.3», «G4» и «GU4».
  • Сроком эксплуатации энергосберегающей лампы, который измеряется в часах. Данный показатель является довольно приблизительным. Он отображает, сколько часов осветительный прибор может теоретически сохранять свое рабочее состояние в условиях стабильного напряжения электрической сети. Однако, значительные перепады напряжения, а также частые включения и выключения способны крайне негативно сказаться на сроке службы энергосберегающей лампы.
  • Количеством циклов включения и выключения осветительного прибора. В момент включения, а особенно выключения, лампа испытывает на себе так называемый «бросок» электрического тока, что оказывает сильное влияние на средний срок эксплуатации источника света. Как правило, производители указывают средний срок службы лампы такого типа в 30 тысяч циклов.
  • Возможностью осуществляться регулирование уровня яркости. Наиболее современные или «продвинутые» модели энергосберегающих светильников снабжены специальной и очень удобной функцией, позволяющей легко регулировать показатели яркости посредством стандартных диммеров.
  • Показателями содержания ртутных паров внутри колбы энергосберегающей лампы. Практически любая люминесцентная лампочка характеризуется содержанием ртутных паров в разном количестве, поэтому такие осветительные приборы нуждаются в грамотном процессе утилизации после выхода из строя.

Не менее важным является такой критерий, как габаритные размеры осветительного прибора, что позволяет правильно самостоятельно подобрать энергосберегающий источник света для светильника любого типа.

Схема сберегающей лампочки

Современные энергосберегающие лампочки включают в себя основные узлы, которые представлены:

  • встроенным электронным балластом;
  • колбой, наполненной газообразным веществом;
  • цокольной частью.

Питающими цепями приводятся в действие элементы, представленные дросселем, фильтрующим конденсатором, предохранителем и диодным мостом.

Схема энергосберегающей лампы на 20 Вт

Запуск обеспечивается динистором. На сегодняшний день производителями выпускаются осветительные приборы, отличающиеся формой, размерами, мощностью и цокольной частью.

Энергосберегающие лампы LUXAR

Особой популярностью пользуются светодиодные энергосберегающие панели LUXAR, которые обладают ультратонким современным дизайном и стильным внешним видом. В условиях низкого потребления электрической энергии, осветительный прибор формирует достаточно мощный световой поток. Производитель гарантирует абсолютно равномерное и комфортное свечение, исключающее появление какой-либо точечности.

Энергосберегающая лампа — современный источник электроэнергии. Как выбрать энергосберегающую лампочку — все о плюсах и минусах прибора читайте на нашем сайте.

О том, как правильно выбрать счетчик электроэнергии, читайте далее.

Казалось бы, что может быть проще, чем собрать люстру? Однако современные люстры бывает не так-то просто собрать. Порядок сборки и подключение описаны в этой теме.

Bigluz

В компактных люминесцентных лампочках Bigluz 20W используется классическая проводка с незначительными изменениями.

Bigluz 20W

Luxtek

Очень востребованы энергосберегающие лампочки Luхtеk Sрirаl с показателями мощность в 22W и 30W и цокольной частью Е27. Температура свечения составляет 6400К.

BrownieX

Энергосберегающая лампа, характеризующаяся упрощенным типом проводки и большой схематичной схожестью с лампой Isotronic

Isotronic

Особенно востребованы энергосберегающие лампы трубчатые, «шар», «свеча» и рефлектор с цокольной частью Е27 и Е14, а также с разными показателями мощности.

Схема энергосберегающей лампы Isotronic 11W

Polaris

Доступный по стоимости и очень надежный вариант, который выпускается с различными показателями мощности и разной цокольной частью.

Maway

Доступный по стоимости и достаточно надежный вариант, который выпускается с различными показателями мощности и разной цокольной частью.

Схема энергосберегающей лампы Maway 11W

Philips

Под данной маркой выпускаются компактные люминесцентные лампы, энергосберегающая лампа с инновационной трубкой, люминесцентная энергосберегающая лампа кольцевая, а также другие современные и качественные варианты.

Экономичные лампы все больше заменяют лампы накаливания. Лампы дневного освещения экономичны в использовании и дают правильный свет, который не вредит зрению. В статье представлена подробная информация о технических характеристиках таких лампочек.

Типы поломок люстр с пультом дистанционного управления описаны в этом обзоре.

Питание энергосберегающих ламп

Электронные блоки стандартных современных энергосберегающих лампочек включают в себя несколько основных элементов, представленных:

  • высоковольтным электролитическим конденсатором;
  • транзисторами со средними показателями мощности;
  • диодами;
  • дросселями;
  • конденсаторами высоковольтного типа;
  • высокочастотным трансформатором.

При выходе осветительного прибора из строя, все вышеперечисленные электронные элементы проверяются специальным прибором мультиметром, после чего осуществляется их замена.

Видео на тему

proprovoda.ru

схема, почему моргает, разбилась, утилизация

Переход на энергосберегающие лампочки позволяет экономить электроэнергию на невиданном доселе уровне. Реклама утверждает и убеждает, что современная лампа энергосберегающая потребляет в 5, 7 и даже 10 раз меньше энергии, чем традиционная лампочка с нитью накаливания при равном световом потоке. Получается, что при правильном планировании системы освещения экономки окупаются в считанные месяцы работы. Но не все так гладко и просто, как говорится в рекламных проспектах.

Какие они, энергосберегающие лампы

Основная борьба развернулась между лампами накаливания и энергосберегающими светильниками люминесцентного типа. Галогенки и светодиодные лампочки из-за запредельно яркого света и высокой температуры излучения применяются лишь в условиях, когда прямой световой поток прямо не направлен на глаза человека. Чаще всего это неосновное освещение в доме:

  • Подсветка территории в вечернее и ночное время, при хороших энергосберегающих характеристиках плотность светового потока очень высокая, но она «размазана» по огромной территории, поэтому опасности для органов зрения практически нет;
  • Точечные светильники потолочного и вмонтированного типа, большая часть светового потока попадает в глаза в отраженном потоке.

Все, кто сталкивался с работой за мониторами компьютеров, могут подтвердить, что старые экраны, в которых матрица подсвечивалась люминесцентной лампой, выглядели более тусклыми, чем более современные, со светодиодной подсветкой. Тем не менее, за новым OLED экраном человек воспринимает изображение четче и ярче, но глаза устают намного быстрее из-за высокой температуры и насыщенности изображения.

Поэтому на сегодняшний день нишу новых энергосберегающих лампочек занимают преимущественно люминесцентные источники света. На свечение лампочки — экономки можно смотреть неограниченное время, тогда как разглядывание светодиода или галогеновой лампы необратимо ведет к появлению «зайчиков» в глазах.

Выгодно или невыгодно использование энергосберегающих ламп

Для организации наружного освещения, больших территорий и пространств, боксов и ангаров светодиодные или галогеновые лампочки еще долго останутся вне конкуренции. Мало того, что галогенки вдвое, а светодиоды в десять раз более экономичны в потреблении энергии, в сравнении с самыми современными энергосберегающими лампами накаливания.

Ресурс энергосберегающей лампочки огромен, практически не выделяющий тепла светодиод работает 10-15 тыс. часов, галогеновая лампочка с диммером в состоянии отработать 6-7 тыс. часов. Но их свет не очень подходит для зрения человека, слишком утомляет и режет глаза, поэтому большая часть бытовых энергосберегающих ламп все же изготавливается в люминесцентном формате.

Казалось бы, экономическая выгода в приобретении и установке лампочек — экономок налицо, и можно ожидать, что в ближайшем будущем колбы с нитями накаливания просто исчезнут из обихода, не выдержав конкуренции со стороны более выгодных энергосберегающих источников света.

Если просто сравнить ценовые, потребительские, технические характеристики энергосберегающих ламп и обычных лампочек, замысел рекламы становится более-менее понятным:

  • Потребление электроэнергии экономкой указывается на коробке, обычно это величина от 5 до 15 Вт, лампа с ниткой накаливания потребляет 60-100 Вт;
  • Производитель обязательно указывает цветовую температуру свечения. У люминесцентной лампочки это 3500оК для обычных моделей и 2900-3100оК для желтых адаптированных энергосберегающих вариантов;
  • Цена на классическую и энергосберегающую лампу отличается примерно в 5-7 раз, при равной яркости и цветовом фоне свечения.

Более важная характеристика – величина светового потока находится в пределах 660-1200 (Лм), хоть и указывается на коробке, но на практике она мало чем поможет в выборе.

При включении зрительно возникает ощущение, что энергосберегающая лампа выдает меньше света, чем модель с нитью накаливания. Подобный эффект проявляется в течение первых 10-15 минут непрерывной работы. После разогрева стекла, лампочки и газа экономка в яркости практически не уступает обычной лампе.

Схема энергосберегающей лампы

Устройство экономки или энергосберегающей лампы не намного сложнее галогенки. Сделать люминесцентную лампочку в домашних условиях, конечно, не получится, но ее изготовление не требует специального высокотехнологического оборудования, чем эконом вариант разительно отличается от галогенок и светодиодных ламп. Поэтому стоимость изготовления всегда будет ниже, чем у светодиодных и галогеновых лампочек, хотя технологичность изделия способствует массовой подделке оригинальной или брендовой продукции.

Конструкция энергосберегающей лампочки состоит из нескольких базовых деталей:

  • Стеклянная трубка или колба, с нанесенным на внутреннюю поверхность специальным веществом – люминофором. Внутри лампочки закачан инертный газ и небольшое количество ртути, в пределах 5-10 мг. Один миллиграмм — это примерно 1/3000 часть от количества жидкого металла, запаянного в медицинском градуснике;
  • Электроды и стартерный блок. Даже в простейших моделях энергосберегающих ламп с грушевидной колбой установлено электронное стартерное устройство, обеспечивающее разогрев и запуск источника света;
  • Цокольная часть или контактные разъемы. Чаще всего для бытовых энергосберегающих лампочек используется винтовой патрон Е27 или двухштырьковый разъем.

Принцип работы люминесцентной лампочки хорошо известен из курса школьной физики. При включении экономки стартер выдает высокое напряжение на электроды, обеспечивающее разогрев и пробой межэлектродного промежутка. Переизлучение паров ртути заставляет светиться люминофор на стенках корпуса.

К сведению! Энергосберегающая лампа выдает достаточно большое количество ультрафиолета, но плотность потока намного меньше, чем у солнечного света.

Светильник одновременно обеззараживает воздух в помещении, поэтому газоразрядные экономки могут быть использованы для подсветки комнатных и тепличных растений. Схема достаточно надежная, но стабильность работы энергосберегающей лампы в значительной степени зависит от качества изготовления корпуса, контактной и стартерной группы.

Корпуса и цоколи энергосберегающих ламп

Современные лампочки — экономки выпускаются в нескольких вариантах корпусов. Чаще всего это хорошо известные трубчатые люминесцентные светильники, используемые в потолочных конструкциях, лампы со спиралевидными и дугообразными формами стеклянной трубки.

Подавляющее большинство экономок выпускается с винтовым цоколем стандартного или уменьшенного размера. Не самый удобный вариант для лампочки газоразрядной схемы, но производителям энергосберегающих приборов еще приходится использовать патрон Е27, чтобы ускорить замену классических моделей с нитью накаливания новыми лампами.

Для настольных светильников выпускают малогабаритные низковольтные версии экономок в виде небольших трубок, «подков» и «спиралек», рассчитанных на напряжение 12-36 В. В таких моделях лампочек электрические контакты расположены рядом и разделены диэлектрической шайбой, для запуска используются специальные блоки питания.

Лампочки энергосберегающие, как выбрать

Из практики пользования энергосберегающими лампами известно, что наибольший срок службы остается за известными брендами или светильниками, сделанными по лицензии.

Галогенка выдает очень мощный поток света, поэтому простая замена лампы накаливания на галоген обернется обгоранием отражателей, патрона, иногда выходит из строя и плавится тонкая проводка. Преимуществом галогеновой лампочки является относительно простой способ регулировки яркости с помощью электронной платы.

Люминесцентные лампы, за редким исключением, не оборудуются приборами плавной регулировки яркости, но самые современные модели могут подключаться к диммерам и менять интенсивность ступенчато. Оптимальный уровень мощности экономки – 15 Вт, более мощные приборы часто выходят из строя, да яркости 5-10 Вт зачастую хватает только для освещения ванной комнаты или санузла.

Несмотря не некоторую архаичность, цоколь Е27 остается одним из наиболее востребованных. В случае если пропадает контакт, лампу всегда можно аккуратно довернуть в патроне, в ситуации, когда начинает барахлить лампочка на штырьковых контактах, устранить проблему сложнее и хлопотнее.

При желании можно выбрать энергосберегающую лампу с теплым, едва заметным желтым цветом потока. Стоит такая лампочка на 30-40% дороже обычной белой экономки, но она заметно комфортнее в восприятии человеческим глазом. Иногда проблему борьбы с белизной решают установкой кремовых плафонов и фильтров рассеянного света.

Почему моргает энергосберегающая лампочка

Многие, кто пользуется люминесцентными светильниками, обращали внимание, что энергосберегающая лампа моргает после выключения. Вещь неприятная, особенно если учесть, что количество запусков, а моргание и есть попытка стартера запустить люминесцентную лампочку, ограничено для экономки несколькими тысячами стартов. Срок эксплуатации в мигающем режиме сокращается на порядок.

Может так случиться, что экономка выйдет из строя раньше, чем несведущему человеку удастся разобраться, почему моргает энергосберегающая лампочка при выключенном выключателе.

Причин для появления эффекта может быть две:

  • Неисправный патрон или обрыв контакта на схеме внутри цоколя экономки;
  • При разомкнутом выключателе в цепи протекают слабые микротоки на уровне миллиампер.

Первый случай наиболее наглядный. Наличие непостоянного контакта в патроне приводит к тому, что лампа с треском загорается на несколько секунд и после разогрева гаснет, после чего цикл возобновляется. Чтобы исправить неисправность, нужно будет подогнуть язычок контакта в патроне или вскрыть цоколь энергосберегающей лампы и припаять отошедший провод.

Чтобы снять цокольную пробку с эконом-лампы, достаточно аккуратно отогнуть усики и стянуть металлический колпачок. Если следов вышедшего из строя балластного резистора нет, и цел дроссель, то можно смело паять контакты и ставить цоколь на место. По статистике, 85% выхода лампочек из строя связано с перегревом цоколя в патроне и расплавлением запаянного торца.

Стандартная ситуация с экономкой

Гораздо чаще эконом-лампа моргает из-за наличия в проводке микротоков, например, если в цепи установлен выключатель с подсветкой в виде неонки или светодиода. Схема такого выключателя скомпонована так, что в выключенном положении все равно микроток течет через энергосберегающую лампу и элемент подсветки. Величина тока очень небольшая, но ее достаточно, чтобы на долю секунды зарядить пусковой конденсатор стартерной схемы эконом-лампочки и зажечь ее на мгновение.

Бороться с эффектом микротоков можно тремя способами:

  • Установить в люстру или подключить к светильнику дополнительную лампочку накаливания, которая будет разряжать емкость на стартерной плате люминесцентной «свечки»;
  • Впаять в патрон энергосберегающей лампочки параллельно контактам балластное сопротивление на 50 кОм и напряжение 450 В;
  • Вместо резистора установить конденсатор на 0,22-0,5 мкф и напряжением 600 В;
  • Удалить из выключателя светодиод или неонку.

Разумеется, перечисленные способы устранения мигания лампочки работают только при условии исправной проводки и правильного подключения светильника.

Нестандартные случаи

Третий случай, почему моргает энергосберегающая лампочка при выключенном свете, касается непосредственно места, где расположен светильник. Причиной паразитных микротоков может быть неправильное подключение проводов. Например, если на выключатель заведена «нулевая» жила, а не «фаза». Для того чтобы в цепи появился микроток, достаточно отсыревания контактов светильника или излома изоляции. Лампочка загорается в ¼ накала, свечение можно увидеть только в темноте. В этом случае потребуется вмешательство и помощь квалифицированного электрика.

Дефект мигания заложен в самой конструкции энергосберегающей лампы. На электронной плате лампочки присутствуют катушка-дроссель, конденсатор и выпрямляющий диодный мост.

Если такой набор попадает в сильное магнитное поле, то катушка, как антенна, поймает достаточно энергии, чтобы преобразовать ее с помощью конденсатора и диодов в электрический заряд, достаточный для запуска экономки. Подобным магнитным полем может быть излучение от мобильного телефона, мощного блока питания и даже от проводки работающего бойлера.

Что делать, если разбилась энергосберегающая лампочка

При всех своих достоинствах энергосберегающая люминесцентная лампа обладает двумя серьезными недостатками:

  • Использование ртути;
  • Слабый корпус.

Стеклянный корпус можно легко расколоть рукой даже при осторожном закручивании лампочки в патрон. В ситуации, когда разбилась энергосберегающая лампочка, часть ртути всегда попадает в помещение комнаты. Опасна даже не сама ртуть, как вещество, а ее разогретые пары, точнее, окись ртути, обладающая высокой токсичностью.

Первое, что нужно делать, если разбилась энергосберегающая лампочка, — это убрать всех посторонних из комнаты, детей в первую очередь. Если лампочка разбилась в работающем состоянии, то нужно открыть окна, включить вентиляцию и переждать, пока большая часть токсичных паров будет удалена или осядет.

Следующим этапом необходимо нейтрализовать содержимое лампы, можно использовать водный раствор моющего средства, кальцинированной соды или мыла. Осколки убираются в пакет и утилизируются.

Утилизация лампочек энергосберегающих

Несмотря на относительно небольшое содержание ртути, энергосберегающие лампы подлежат утилизации по специальной схеме, как и все ртутьсодержащие приборы и предметы. Избавиться от лампочки можно сдачей отработанных светильников на специальные пункты приема. Любые другие формы утилизации, выбросить или закопать в грунт, означают создание потенциальной угрозы здоровья для всех, кто вступит в контакт с осколками и следами ртути.

Заключение

Энергосберегающие лампочки остаются востребованными из-за относительно невысокой цены и серьезной экономии электроэнергии, особенно, если речь идет о необходимости освещения территории в несколько сот квадратных метров. Для домашних потребностей все чаще выбирают безопасные лампочки нового поколения на основе светодиодов и редуцирующего вторичного излучения.

bouw.ru

Ремонт энергосберегающих ламп. Выход или пустая трата времени?

В современном мире спрос на энергосберегающие лампы увеличивается стремительными темпами. Данная продукция занимает уверенные позиции на рынке электротоваров. Несмотря на то, что гарантия на данные лампы даётся сравнительно высокая, всё же не исключена возможность наличия брака либо других факторов, выводящих из строя лампы. В таком случае есть возможность ремонта своими руками, ведь энергосберегающие лампы стоят не дёшево, а сэкономить всегда хочется.

Что обычно выходит из строя? Что можно починить, а что нет?

Энергосберегающая лампа представляет собой достаточно сложное устройство, которое состоит из пустотелой, заполненной парами ртути и аргона колбы, корпуса, цоколя и электронного блока.

Общая схема энергосберегающей ртутьсодержащей лампы

Сразу условимся, что любые повреждения, повлёкшие нарушение целостности или герметичности колбы, по умолчанию являются фатальными и ремонту не подлежат.

При нарушении целостности колбы происходит попадание паров ртути в окружающую среду, а сам осветительный прибор переходит в разряд не подлежащего ремонту опасного отхода

Все потуги юных техников по ремонту этого рода повреждений повлекут потерю времени и естественную ингаляцию ртутными парами.

Если лампа повреждена в других местах, например, цоколе или корпусе, то ремонт проводить стоит исходя из принципа разумности и целесообразности. Наиболее распространённым является выход из строя в результате эксплуатации или заводского брака электронных частей и деталей лампы. Очень часто перегорают или отпаиваются провода, конденсаторы, нити накаливания, электронные платы и схемы. Возможны механические или температурные повреждения вследствие короткого замыкания или повышения температуры при работе прибора. 

Как отремонтировать своими руками: пошаговая инструкция и схемы

В случае выхода из строя лампы не спешите её выбрасывать. Ознакомьтесь со схемой и устройством изделия, подготовьте необходимые инструменты, и, следуя пошаговой инструкции, вы сможете починить энергосберегающую лампу.

Схема ртутьсодержащей энергосберегающей лампы

  1. Энергосберегающую лампу необходимо вскрыть, но делать эту процедуру следует довольно осторожно, так как при вскрытии можно отломить цоколь изделия, порвать провода и т. д. Корпус состоит из двух частей, которые скрепляются специальными защёлками. С помощью отвёртки без каких-либо усилий вы сможете разъединить две половинки корпуса лампы. После вскрытия аккуратно высвобождаем электронную схему с проводами.
  2. Выявляем неисправный элемент лампы. Для проверки колбы с нитями накаливания вам понадобится мультиметр. С помощью него вы сможете прозвонить цепь колбы и проверить целостность предохранителя. Если прибор покажет величину 10 Ом, то цепь колбы или другие элементы исправны. В случае показа прибором единицы бесконечности это означает, что цепь или другой элемент лампы находятся в неисправном состоянии. Проверяем электронную схему лампы на наличие подгоревших деталей или отсутствие контакта с элементами устройства. Внимательно просматриваем плату на предмет отсутствия или порыва контакта на дорожках.
  3. Если причина неисправности лампы заключается в перегорании нити накаливания в колбе, то в этом случае необходимо заменить саму колбу, так как починить её невозможно. В случае неисправности в схеме, обнаружив порыв цепи или выход из строя детали, с помощью паяльника можно без труда устранить поломку. Деталь можно приобрести на рынке или в магазине. Чаще приходится менять транзисторы, конденсаторы и резисторы.
  4. После устранения поломки лампу собираем воедино и проверяем в действии. При условии правильной и аккуратной пайки деталей устройство будет функционировать в штатном режиме.

Ремонт энергосберегающих ламп: поэтапные фото

Как ремонтировать на видео

Починить неисправную энергосберегающую лампу только на первый взгляд кажется невозможным. Но творческий подход к делу и желание помогут вам в решении данной задачи, что позволит сэкономить семейный бюджет.

Меня зовут Денис, мне 39 лет. Проживаю в Республике Крым. Женат. Воспитываю сына.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

theecology.ru

РЕМОНТ ЭСЛ — ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

Несколько лет пролежала без дела исправная колба энергосберегающей лампы. Как-то не попадалась ни схема для сборки электронного балласта на 32 Вт, ни самого исправного балласта. Родной перегорел, можно сказать, ещё в первый день эксплуатации. Да так смачно, что даже в голову не приходило не только отремонтировать его, но и схему пытаться «срисовать» с обуглившейся платки. А колбочке хоть бы что — как была новенькой, так и осталась. Произошедшее отнёс на счёт непомерно слабомощного электронного балласта. А последние полгода и не вспоминал про неё.

Зато вспомнил сосед, у которого перегорела колба ЭСЛ (энергосберегающей лампы). Пришёл с остатками и предложением соединить наши половинки в единое целое и вкрутить в общем коридоре.

Показал ему маркировку цоколей, так как видите на фото и пояснил, что его платка элементарно сгорит от такого объединения уже в первую минуту, ибо мощности его электронного балласта (11W) и моей колбы (32W) несовместимы.

Однако он настаивал (недаром любит пиротехнику), и пришлось уступить. С соседями надо ладить. Первоначально подключение было произведено на лестничной площадке в коридоре, чтобы аромат подгоревшего пластика  не потревожил обоняние домочадцев. То, что быстрого «БАХа» не состоялось меня  и не удивило, электричество дело тонкое, всякое бывает. Но когда сосед за неспешным разговором выкурил вторую сигарету, стало ясно, что в ближайшие несколько минут кто-то из нас, как говорят японцы, однозначно «потеряет лицо», и это будет не он. Пришлось срочно пояснить человеку, что напряжение в сети опять ниже нормы, но как только повысится до нормального уровня всё и случится. Тупое созерцание светящейся лампочки ему уже порядком наскучило и накурился он вволю так, что одновременно кивнув головой, в знак согласия с неизбежным и махнув рукой в знак отказа от права собственности на свою долю, он скрылся за своей дверью. А фото, которое видите, как впрочем, и все остальные, сделано специально для вас.

Затем донорский балласт был помещён в цоколь родной колбы для прохождения дальнейших «ходовых» испытаний длительностью «до упора».

А из оставшегося не у дел цоколя соорудил в подарок соседу вот такой девайсик. Ну, очень удобная штука, когда поблизости нет электрической розетки, а нужно, а электрические патроны, есть. Радость от совместного мероприятия должна быть взаимной.

Лампочка обосновалась в прихожей, под входной дверью, функционирует исправно. Как долго покажет время.

Надеюсь на долго. К этому располагает её почти горизонтальное размещение в пространстве (горячий воздух будет миновать электронный балласт и он не будет получать дополнительного нагрева), да и вентиляционных отверстий насверлить не поленился.

По поводу того, что цоколь был замаркирован обозначением мощности в 32W ничего нового не скажу, издавна известно, что не нужно верить тому, что «написано на сарае», как это сделал автор, верить нужно мощности транзисторов установленных в схеме и здравому смыслу. В сгоревшем балласте транзисторы стояли типа 13001. Всё как было рассказал сайту Эл-схема Babay.


el-shema.ru