Hvad er CFL – hvordan det fungerer, Kredsløbsforklaring, fordele og ulemper

vi har alle været vidne til den æra, hvor pærer blev erstattet af en bedre alternativ kendt som kompakt lysstofrør (CFL). En CFL fungerer på en energieffektiv måde. Dette indlæg vil diskutere om, hvad der er CFL, hvordan det fungerer, fasevis Kredsløbsforklaring, fordele og ulemper

Hvad er kompakt lysstofrør (CFL)

udtrykket ‘CFL’ står for kompakt lysstofrør. Det er også kendt som kompakt fluorescerende lys, energibesparende lys og kompakt lysstofrør.

forskellige typer CFL ' er omkring os

CFL blev oprindeligt designet til at erstatte glødelampen med hensyn til dens kompakthed såvel som energieffektivitet. Den grundlæggende konstruktion af en CFL består af et rør, der er buet/spiralformet for at passe ind i rummet på en glødepære og en kompakt elektronisk ballast i lampens bund.

Sådan fungerer kompakt lysstofrør (CFL) – arbejdsprincip

en CFL bruger vakuumrør, der principielt er det samme som båndlamperne (almindeligvis kendt som rørlys) . Rør har to elektroder i begge ender, som behandles med Barium. Katode har en temperatur på omkring 900 liter C og genererer en stråle af elektroner, som yderligere accelereres af potentiel forskel mellem elektroder.

indvendig visning af en CFL

disse accelererede elektroner rammer kviksølv-og argonatomer, hvilket igen resulterer i opståen af et plasma med lav temperatur. Denne proces initierer stråling af kviksølv i ultraviolet form. Tube ‘s inside face indeholder ‘Luminophore’, hvis funktion er at konvertere ultraviolet lys til synligt lys.

dette rør er fodret med vekselstrømsforsyning, som letter den skiftende funktionalitet af Anode og katode. CFL består også af en omskiftet tilstandsomformer. Den fungerer på en meget høj frekvens og fungerer som en erstatning for ballast (choke) og startmontering.

Kredsløbsforklaring af CFL

CFL PCB er ret kompakt og passer i holderbasen. Selvom det er kompakt, udfører det effektivt kravene som en choke. CFL ‘ s kredsløb er forklaret i efterfølgende afsnit.

nøglekomponenter til PCB af CFL

PCB af en CFL indeholder følgende nøglekomponenter :

  • bro ensretter bestående af diode 1N-4007
  • Suppressor til undertrykkelse af interferens
  • filterkondensator
  • Sikringspunkt
  • forsyningspunkt

fasevis kredsløb forklaring af CFL

arbejdet med en CFL kan opdeles i to brede faser: –

  • startfase
  • Normal fase

startfase

startsegmentet består af en Diac, C2, D1 og R6. Komponenterne D3, R3, D2 og R1 fungerer som et beskyttelseskredsløb og resten som normal driftskredsløb. Du skal huske følgende terminologi :

  • D refererer til diode
  • R refererer til modstand
  • C refererer til kondensator, og
  • K står for Transistor

Diac, C2 og R6 sender en spændingsimpuls til 2.kvartal transistorens base, som får den til at få sin tærskelværdi, og den begynder at fungere. Så snart operationen starter, blokerer D1-dioden hele sektionen. Kondensator C2 er også afladet (efter opladet til sin fulde værdi) hver gang transistoren 2.kvartal fungerer.

derfor er der efter sin første start ikke nok energi tilbage til genåbning af Diac. Endvidere er transistorerne spændte ved hjælp af TR1 transformer. Når spændingen hæves fra resonanskredsløb (L1, TR1, C3 og C6), lyser røret, så snart resonansspænding er specificeret af kondensator C3 (som føder filamenter). I dette øjeblik er spændingen C3 over 600V.

Normal fase

lige efter ioniseringen af gas til stede i vakuumrøret udføres den praktiske kortslutning af kondensator C3. Dette resulterer i nedtrapning af spændingen. Derefter begynder C6 at køre skifteren. En meget lille spænding genereres af denne skifter, men det er tilstrækkeligt at køre lampen i ‘ON’ tilstand.

under regelmæssig driftstilstand, hvis transistoren kommer i åben tilstand, fortsætter strømmen, der tilføres TR1, indtil kernen i transformationsmætninger, og dermed falder foderet til basen ned, hvilket resulterer i, at den lukker transistoren.

umiddelbart efter denne proces er den anden transistor spændt ved omvendt vikling af TR1, og så fortsætter processen.

fordele ved kompakt lysstofrør (CFL)

fordelene ved CFL er som følger: –

  • det er energieffektivitet
  • det har en højere levetid ( næsten fem til femten gange) sammenlignet med de gamle glødepærer.
  • det har mindre effekt (næsten 80 procent) sammenlignet med de gamle glødepærer.
  • det er lave livscyklusomkostninger. Selvom den har en højere købspris end en glødelampe, kan den spare over fem gange sin købspris i elomkostninger i lampens levetid.

ulemper ved kompakt lysstofrør (CFL)

  • det tager længere tid at starte
  • de oprindelige købsomkostninger er høje.
  • det kommer ikke i mørke nuancer også.
  • som alle andre lysstofrør indeholder CFL ‘ er kviksølv, hvilket komplicerer deres bortskaffelse.
Read How to Re-utilize damaged CFL : How to Easily Reuse/ Repair Damaged CFL - Step By Step Method

Leave a Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.