Како правилно тестирати флуоресцентну лампу
Дневна флуоресцентна лампа (ЛДС) је једна од популарних расветних тела. Уз његову помоћ можете организовати осветљење које може радити веома дуго. Међутим, чак и такви уређаји не успевају и можда ће бити потребно проверити флуоресцентну лампу да ли је употребљива. Размотрите дијагностичке методе.
Зашто флуоресцентне сијалице прегоре
С обзиром на сијалице са гасним пражњењем, не може се не споменути њихова сличност са традиционалним сијалицама са жарном нити (ЛН). Као и код ЛН, сјај се ствара загревањем спиралних волфрамових електрода. Дуг и интензиван рад доводи до прегревања, хабања контаката и њиховог квара.
У ЛДС-у, елементи су прекривени слојем активног алкалног метала. Ово решење вам омогућава да продужите век трајања лампе и смањите негативан утицај високих температура.Ово стабилизује пражњење између електрода, што помаже у одржавању интегритета.

Међутим, премаз није вечан и осетљив је на често укључивање и искључивање. Постепено, метал се распада, а волфрамове електроде почињу да додирују једна другу. Пражњење које пролази кроз њих загрева материјал и доводи до коначног сагоревања. Ово се може видети на старим боцама: мале затамњене области фосфора поред контаката.
Током рада, важно је пратити интегритет бочице. Ако дође до оштећења, сагоревање неће дуго трајати. Ако се на ивицама боце примећује наранџасти сјај, онда ваздух улази кроз отвор. Немогуће је поправити елемент, само га променити.
Прегоревање се обично јавља у тренутку када се лампа укључи, јер у овој фази контакти доживљавају максимално оптерећење.
Решавање проблема
Прегоревање флуоресцентне лампе можете одредити на основу неколико фактора:
- лампа се не укључује када се примени напон;
- при покретању се примећује краткотрајно треперење, које се постепено претвара у уједначен сјај;
- уређај дуго трепери, али не може да се упали пуном снагом;
- током рада чује се јако зујање;
- Лампа ради, међутим, током сјаја, уочава се треперење и пулсирање.

Потпуно одбијање укључивања је разлог за проверу уређаја. Али са треперењем, корисници одлажу дијагностику и поправке на неодређено време. Не препоручује се то учинити, јер. пулсирајући сјај је непријатан и негативно утиче на вид.
За дијагностику је потребан мултиметар или тестер са могућношћу мерења отпора на контактима.
Пре него што започнете тест, уверите се да је проблем у лампи, а не у фиксирању. Да бисте проверили, повежите познату исправну боцу на лампу.
Ако је кућиште у кертриџу, очистите контакте алкохолном течношћу, очистити брусним папиром и по потреби променити њихов положај у односу на боцу. Можда је проблем у лошем контакту између компоненти система.
Ако лампа ради, проблем је у лампи.
Препоручује се за гледање: Како проверити флуоресцентну лампу
Интегритет електродних спирала
Прва фаза провере сијалице је мерење отпора у контактима система помоћу мултиметра. Подесите режим тестирања отпора избором минималног опсега вредности. Причврстите сонде на контакте лампе са обе стране.
Нулти отпор указује на прекид филамента између електрода у унутрашњости сијалице. На радном уређају индикатор отпора ће бити у распону од 3 до 16 ома, у зависности од карактеристика модела.
Присуство чак и једне празнине је разлог за одлагање старог уређаја и куповину нове лампе.
Кварови у електронском баласту
У савременим расветним уређајима за стабилизацију напона користе се електронске пригушнице. Препоручује се да прво покушате да замените баласт исправним и проверите исправност система. Ако је разлог у томе, можете наставити са самопоправком уређаја.

Први корак је промена осигурача. Слаб сјај електрода указује на покварен кондензатор. Може се заменити, али је боље одмах изабрати кондензатор са радним напоном од 2 кВ. Ово ће дати маргину сигурности, јер је у великој већини јефтиних електронски баласт Користе се кондензатори са вредностима које не прелазе 400 В. Такви елементи не подносе добро оптерећења и брзо изгоре.
Чести падови напона у мрежи негативно утичу на транзисторе. Точкић ће указати на квар компоненте.
Потребно је само проверити баласт након поправке са прикљученим оптерећењем, јер ће рад у празном ходу брзо довести до квара.
Како проверити гас
Квар Гуша обично се изражава зујањем лампе, затамњивањем ивица сијалице, прегревањем, јаким треперењем током рада. Ако се појави бар један од ових знакова, потребно је проверити отпорни елемент.

Верификација укључује следеће кораке:
- Стартер се извлачи из лампе.
- Контакти у кертриџу су кратко спојени.
- Боца се извлачи из жлеба, контакти у кертриџима су кратки.
- Укључује мултиметар у режиму мерења отпора.
- Сонде су повезане са контактима у грлу лампе. Бесконачан отпор указује на прекид намотаја, мала вредност у нултом региону указује на међусобно коло.
Често је прегоревање гаса праћено мирисом спаљеног метала и тамним мрљама на кућишту стабилизатора.
Како проверити стартер
Ако лампица трепери, али не светли пуном снагом, потребно је да проверите стартер. Провера је могућа само када су сијалица од 60 В и стартер серијски прикључени на мрежу.
Како проверити капацитивност кондензатора помоћу тестера
Проблем са кондензатором може имати значајан утицај на цео систем, смањујући ефикасност са 90% на 40%. Кондензатор се бира према снази одређене лампе. На пример, за 40 В, оптимални кондензатор је 4,5 микрофарада.

Капацитет се проверава мултиметром или тестером.
Провера мултиметром
Мултиметар је веома користан алат за ефикасно тестирање склопова лампи. Пребаците га у режим континуитета или измерите отпор у минималном опсегу.
Ако се при повезивању сонди на контакте сијалице на дисплеју мултиметра појави одређена вредност, лампа ради. Одсуство сигнала указује на прекинуту нит. Провера осталих чворова се врши на исти начин. Потребно је само да се унапред упознате са номиналним вредностима отпора на контактима и назвоните их. Чак и најмање одступање може проузроковати штету.

Како укључити флуоресцентну лампу без пригушнице
Флуоресцентне лампе у неким случајевима се могу повезати у кола без стартера и пригушнице. Штавише, ово функционише чак и за неисправне уређаје, чија је осветљеност постала знатно нижа од номиналне.
Осветљеност можете повећати заменом контаката и окретањем лампе у кертриџу. У овом случају, напајање се испоручује у облику константног напона из посебног извора. Обично се користи пуноталасни исправљач са могућношћу удвостручења напона. Пожељно је одабрати све елементе у колу са радним напоном од око 900 В, јер се тај напон формира при покретању.
Шема ожичења за прегореле лампе
Шема прегореле лампе на слици испод. Напон који пролази кроз коло се исправља кондензаторима, а његова вредност се повећава удвостручавањем.

Одлагање
Флуоресцентне сијалице садрже паре живе, које су изузетно штетне за људе и животну средину. Због тога је забрањено једноставно бацање флуоресцентних лампи, јер велики број таквих елемената на депонији може изазвати негативне последице.

Одлагање обезбеђују специјалне компаније које уз помоћ специјалне опреме рециклирају лампе, хватају штетна испарења, а од сировина стварају нова расветна тела.



