ABLOY-FIRE.RU - Надежная автоматика для противопожарных дверей

Abloy
Главная
Продукция
Решения для одностворчатых дверей
Решения для двустворчатых дверей
Где купить


Новости

21.05.07 - Итоги семинара "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

10.05.07 - Первый в России семинар: "Системы автоматического закрывания противопожарных дверей Abloy"

30.04.07 - Открыт новый сайт "Надежная автоматика для противопожарных дверей Abloy"

Диммер для ламп люминесцентных


Применение диммера для энергосберегающих ламп

Появление энергосберегающих люминесцентных источников света поставило под сомнение возможность дальнейшего применения диммеров, до этого успешно работавших с лампами накаливания.

Давайте попробуем разобраться в том, стоит ли ставить крест на применении этих устройств, а если нет – как подключать его правильно и что для этого нужно. Вся полезная информация — в одном материале!

Диммирование люминесцентных лампочек

Этот светотехнический прибор относится к классу газоразрядных. Свечение в нем происходит из-за того, что при прохождении электрического разряда через пары ртути последние начинают испускать ультрафиолетовые волны, преобразуемые в видимую часть спектра люминофором.

Для пропуска электрического заряда через газовую среду используются два электрода – анод и катод, которые как бы меняются местами, вместе с каждой полуволной напряжения.

Конструктивно они похожи на нить лампы накаливания. Поэтому диммирование таких источников света технически возможно.

На практике оно осуществляется с большими сложностями. По той причине, что газовая среда обладает собственной инерционностью, и изменение силы тока в электродах, сопровождающееся их нагревом или остыванием, не вызывает прямо пропорционального изменения силы свечения.

Кроме того, свечение газовой среды прекращается еще до того, как питающее напряжение станет равным нулю. На практике определено, что этот остаток равен 15% от номинала.

Если запуск осуществляется с помощью устаревшей пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), то диммирование дополнительно осложняется большой индуктивностью балластного дросселя.

Использование электронных устройств запуска (ЭПРА) решило ряд технических проблем. Например, устранило эффект стробирования (мерцания с частотой питающей сети), а также позволило добиться стабильной работы люминесцентной лампы в широком диапазоне питающих напряжений.

Высокочастотный генератор ЭПРА

В основе схемы ЭПРА лежит высокочастотный мультивибратор. На ее входе переменный ток выпрямляется и становится пригодным для запуска генератора незатухающих колебаний. Их частота 36 кГц, что позволило значительно уменьшить габариты и индуктивность балластного дросселя, к которому подключены электроды лампы. Амплитуду высокочастотных колебаний можно изменять с очень высокой точностью.

ЭПРА всегда устанавливают в одном корпусе с лампой, независимо от того, применяется ли управляемая схема или нет. Её диммирование производится через внешний потенциометр, соединенный с ЭПРА отдельной кабельной линией. Подключать выходной каскад (дроссель) электронной пускорегулирующей аппаратуры к сети 50 Гц нельзя, поскольку их фазы не совпадают. Рядом с вынесенным потенциометром устанавливается еще и обычный выключатель.

Механический потенциометр может быть заменен датчиком освещенности или электронным устройством, управляемым с ИК-пульта.

При уменьшении амплитуды питающего напряжения до минимально возможного (15% от номинала) наблюдается увеличение частоты генерируемых колебаний до 100 кГц. Лампа может начать «петь», что не является признаком её неисправности.

Что внутри «экономки»

Когда появились люминесцентные «экономки», то их представили чуть ли не как инновационную технику. Хотя по своей сути они остались все тем же газоразрядным прибором с парами ртути внутри и двумя электродами для поджига газовой смеси.

Новым в них была лишь адаптация к патрону Е27. Поскольку ни один светотехнический прибор для ламп накаливания не оснащается ЭПРА, это устройство установили на каждый энергосберегающий источник света. При этом восторженные изобретатели «забыли», что цоколь Эдисона имеет два контакта, поэтому применение управляемых пускорегулируемых схем становится технически нереализуемым.

Несовместимость

Причину её несовместимости с диммером надо искать в схеме ЭПРА, на входе которой стоит диодный мост, зашунтированный электролитическим конденсатором. Его единственное назначение – сглаживать пульсации выпрямленного тока.

Если напряжение уменьшается, то этот конденсатор не успевает полностью зарядиться. Ток на входе генератора незатухающих колебаний становится пульсирующим. Схема ЭПРА не сразу реагирует на это, она допускает определенный коэффициент нестабильности. Поэтому можно диммировать любой энергосберегающий источник света, но в очень узких пределах.

Дальнейшее уменьшение величины питающего напряжения приводит к увеличению коэффициента пульсаций, и лампа начинает работать в режиме «старт – стоп». Из-за инерционности газовой среды это не очень заметно, поскольку падение интенсивности свечения запаздывает.

Но внешне неразличимое мерцание вредно не только для зрения. Каждый запуск отсчитывает время жизни «экономки». Обычно их 2000. Поэтому включение через диммер приводит к ее выходу из строя в течение нескольких часов. Это в лучшем случае. В худшем – она может взорваться через несколько секунд. Все зависит от качества изготовления.

Энергосберегающие и долговечные светодиодные лампы – современные технологии в светотехнике. О преимуществах использования светодиодных ламп с диммером читайте в специальной публикации.

Перед тем, как сделать правильный выбор светодиодных ламп для дома, рекомендуется внимательно изучить их особенности. Оценим достоинства данных осветительных приборов в этом материале.

Есть ли выход

Сейчас стали выпускать энергосберегающие люминесцентные источники света, которые можно диммировать. На их упаковке это написано и выделено жирным шрифтом. Диммер для энергосберегающих ламп используется тот же, что и для ламп накаливания.

Но, опять же, изобретатели говорят не всю правду. Чем эти «экономки» отличаются от обычных? По сути своей – ничем. В них применяется маломощная ЭПРА, работающая на низкой частоте. Она допускает большую нестабильность тока на ее входе.

Побочным эффектом является увеличение их инерционности – и максимальная сила свечения, и ее уменьшение до минимума достигаются за более длительный срок. Но таким образом исключается прерывание горения газовой среды.

Эффект остаточных пятнадцати процентов никуда не делся. Об этом, хотя и немного завуалировано, пишется в инструкции – мол, нельзя уменьшать напряжение ниже определенного предела.

Подключение

Поскольку светиться она перестает еще до того, как напряжение с нее снято, надо последовательно с диммером ставить обычный выключатель. Но лучше найти такую модель, которая имеет функцию полного отключения. Как правильно подключить высококачественный диммер, узнайте из этой статьи.

Из данного видео вы узнаете, почему нельзя включать энергосберегающие лампы с диммером:

Диммеры для люминесцентных и светодиодных ламп

Название происходит от английского слова dim (сумерки). В советское время сказали бы
регулятор освещения. Но так как они были невиданной диковинкой, то название пришло
вместе с заграничным товаром. Теперь в магазинах продают диммеры для светодиодных
ламп 220в. Светодиоды сейчас наиболее перспективные источники света. Являясь
квантовыми устройствами, они имеют практически идеальный к.п.д. как преобразователи
электрической энергии в световую.

В деле экономии им нет равных. Они светят очень ярко и
почти не греются. Ультрафиолетовые диоды позволяют при помощи электролюминесценции
уже теперь получать любой спектр и цветовую температуру, а в недалеком будущем
технологии подарят нам приборы еще лучше и дешевле. Это окончательно делает лампочки
накаливания, и даже ртутные лампы дневного света, историей. Во всяком случае, здорово
ограничивает их применение.

Как работают диммеры

Электрически есть всего два разных способа регулировать яркость лампочки:

  1. включить в цепь сопротивление,
  2. кратковременно и часто разрывать и замыкать цепь.

Первый способ исторически и возник первым, и, развившись до линейных регуляторовна
транзисторах,оказался ненужным после внедрения второго. Первый способ совершенно
неэкономичен.Второй способ может быть очень экономичным, так как переключатель
почти не имеет сопротивления и почти не создает потерь на джоулево тепло. Однако,
это не сразу стало возможно. Первыми такими приборами оказались тиристоры, но они
были работоспособны только в цепи с переменным током, к тому же работали с невысокой
частотой переключения. А теперь после появления мощных полевых и IGBT транзисторов
можно почти все.

В целях энергосбережения регулировка яркости светодиодов выполняется
последовательными стабилизаторами на основе MOSFET (полевой транзистор с
изолированным затвором), которые управляются ШИМ (широтно-импульсная модуляция). В
переводе на человеческий язык это означает, что в разрыв цепи включается особый
транзистор, работающий как прерывистый выключатель. Переключается он с постоянной
частотой (десятки кГц), но меняется отношение длительности включенного состояния к
отключенному. Это современный способ регулирования мощности с минимальнейшими
потерями в самом регуляторе. Одна из схем показана на рисунке ниже:

В этой схеме к точкам VBUS и COM можно подавать до 400 вольт постоянного напряжения, а
ток на выходе может достигать 500 мА. С помощью этого чипа можно сделать очень яркий
светильник и очень просто плавно регулировать его от полной темноты до полной яркости,
изменяя напряжение на выводе ADIM простым резистором.

Стабилизация тока (среднего тока, а не мгновенного) – это тоже регулирование, но с
обратной связью и по сравнению с каким-то заданным образцом. Таким же образом можно
организовать защиту светодиодов от превышения напряжения, что не редкость в электросети.

Все эти задачи, а также все электронные компоненты, необходимые для этого, можно
поместить в корпус интегральной микросхемы. Конечно, ведущие производители
электроники мимо этого не прошли. Такие микросхемы есть и они называются драйверами
светодиодов и один из них как раз показан чуть выше.

Если в светодиодной лампе стоит
такой драйвер, но лампа просто ввинчивается в патрон, то регулировать ее внешним
диммером или не получится, или получится отвратительно. Это легко понять – в лампах без
регулирования драйвер будет стабилизировать все то, что мы пытаемся регулировать и
действовать нам назло.

Лампы, для которых можно использовать внешний диммер, специально маркируются на коробочке надписью «Dimmable». Это значит, что встроенный драйвер формирует сигнал, пропорциональный сетевому напряжению. Поскольку потребляемая мощность у светодиодных ламп очень невелика, то с таким регулированием нет проблем. С ними можно использовать любой диммер.

Дешевые китайские светодиодные лампы можно регулировать тиристорными диммерами, которые обычно применяют для лампы накаливания. Потому, что там ничего не стабилизируется, светодиоды питаются прямо от выпрямленного сетевого напряжения через балластный конденсатор. Но все же лучше либо не использовать дешевые китайские лампы, либо их существенно улучшить, заказав подходящие драйверы, разработав для них печатную плату и все смонтировать в цоколь лампы (если есть знания и навыки, конечно).

Традиционная схема диммера для ламп накаливания несложна и включает лампу через
симистор (пара тиристоров, включенных встречно-параллельно), который управляется
фазовращающей RC-цепью (фазоимпульсное управление). Это всего несколько деталей, и
такой регулятор яркости ламп накаливания имеет довольно удручающие характеристики,
хотя и работает. В прошлые десятилетия это было все же лучше, чем большие, горячие
реостаты, которые использовали в театрах и киностудиях. На рисунке ниже принципиальная
схема простого диммера для ламп накаливания:

А диммер для светодиодных светильников уже был описан выше. Таким образом, диммер
для ламп может быть существенно разным от случая к случаю. Диммирование
люминесцентных ламп тоже возможно, но опять-таки, зависит от того, какой там балласт
используется.

Если люминесцентная лампа (лампа дневного света) старого образца, с дросселем, то ее
яркость можно регулировать в небольших пределах, используя ЛАТР, тяжелый и громоздкий
прибор, подойдет и симисторный регулятор. Но если лампа с электронным балластом, а это
тот же стабилизатор с ШИМ, то, опять-таки, хорошего регулирования не получится, а лампу
можно вывести из строя.

Люминесцентные ртутные лампы дневного света, и так называемые  “энергосберегающие лампы” – это одно и то же. Просто у “энергосберегающих” трубка свернута в спираль и вместо тяжелого железного дросселя стоит электронный балласт в корпусе рядом с цоколем. Тем не менее, все люминесцентные лампы являются газоразрядными трубками и зависимость яркости свечения от тока у них очень нелинейная, что сильно затрудняет пропорциональную регулировку яркости. При небольшой яркости они просто начинают моргать (разряд в парах ртути гаснет) и утомляют зрение. Поэтому регулятор света для настольных люминесцентных ламп встроен прямо в балластную схему и не относится к простым устройствам.

Диммеры, которые вы покупаете

Это “коробочные” диммеры, то есть, они не требуют от покупателя чтобы он был инженером
и ломал голову над освещением. Тем не менее, для их установки надо прочитать
инструкцию. Лучше представлять работу реальных современных диммеров еще до покупки.
Диммер регулятор мощности, но мощность регулируется разными способами.

Виды диммеров для светодиодных лент могут отличаться от диммеров для светодиодных
ламп по нескольким параметрам: напряжение, ток, число каналов, способ управления. Схема
диммера для светодиодной лампы питается от сети 220 вольт. Такой диммер содержит один
канал, но к нему часто можно подключить несколько одинаковых ламп. В инструкциях всегда
указано как подключить диммер.

Для диммера на 12 вольт потребуется дополнительный источник питания, но такое подключение диммера к светодиодной ленте хорошо тем, что здесь у нас есть возможность устроить дежурное освещение от обычного авто аккумулятора, например в гараже. Часто, если это диммер ШИМ, то можно установить диммер вместо выключателя. “Dimmable” светодиодные лампы легко регулируются от полного нуля яркости, а сам диммер в дежурном
режиме почти ничего не потребляет.

Модульные диммеры – это устройства для “умного дома”. Они имеют несколько каналов,
значительную мощность и могут быть приспособлены для выполнения множества функций.
Каждый из каналов подключается к своему светильнику или светодиодной ленте и может
управлять им автоматически или с помощью пульта. Вариантов конфигурации и различных
режимов освещения может быть очень много. Пульт может быть инфракрасным или
соединяться с контроллером модульного диммера с помощью блютус. Последний способ
вообще не требует никакого пульта, можно использовать телефон или домашний компьютер
(и превратить весь дом в дискотеку).

Приобретение и установка диммеров в современном жилище, или даже офисе, это вполне по
карману любому потребителю. Есть устройства совсем несложные, но притом качественные,
и есть целые системы с неисчерпаемым множеством функций. Диммеры помогут сделать
обстановку комфортной, сэкономить электроэнергию и даже продлить срок службы световых
приборов.

Как работает диммер. Какие лампы подходят для диммера

Порой бывает, что освещение в гостиной слишком яркое для домашней атмосферы, либо же наоборот. Эту проблему может решить диммер. Но как работает диммер и какая под него нужна лампа?

Как работает диммер и что это такое.

Диммер — это устройство, способное регулировать электрическую мощь. В России напряжение в блоке питания составляет 220 В (по новому ГОСТ 29322-2014 введен в действие в качестве национального стандарта РФ с 1 октября 2015 г. 230 В) и работает с переменным током. Это означает, что напряжение меняет свою полярность на сотую долю секунды и всегда принимает значение ноль (синусоидальная кривая). С помощью поворотной ручки диммера мы устанавливаем, когда диммер должен загореться в ходе синусоидальной полуволны. Этот принцип управления в электротехнике упоминается как фазовое регулирование. Но некоторые светильники требуют диммеров, которые работают по принципу отсечки фазы. Этот принцип работает как раз наоборот.

Обычными диммерами являются, например, поворотная ручка или сенсорный диммер, который, помимо включения и выключения освещения, также позволяет регулировать яркость. Примерами других диммеров в домашнем хозяйстве являются пылесосы, которые уменьшают мощность всасывания с помощью поворотной ручки.

Примечание

Диммеры в технологии освещения создают приятный комфортный свет. Они также помогают экономить энергию и могут продлить срок службы используемых светильников.

Источники света должны быть предназначены для затемнения, и даже тогда нужно подбирать правильный диммер в соответствии с технологией освещения и используемым распределительным устройством / трансформатором. Также в другой нашей теме вы можете почитать про способы освещения квартиры.

Вещи, которые следует учитывать при покупке диммера:

Какие лампы подходят для диммера?

Существуют разные модели диммеров, а также типы нагрузки, что делает необходимым выбор подходящего устройства. Диммер выбирается в зависимости от типа нагрузки. Это означает: какие лампы применяются, используются ли они через трансформатор или светильник работает нормально от источника питания 220 В? Эту информацию можно найти на упаковке производителя, а также на самом светильнике. Если сомневаетесь как работает диммер с той или иной лампой, спросите у электрика или продавца. На рынке существует множество различных диммируемых источников света, которые требуют специальных затемняющих устройств. Но в целом, они могут быть классифицированы в соответствии с их технологией.

Ниже перечислены самые популярные и распространенные лампы для диммера:

  • Высоковольтный галоген 220В (розетка G9 или GU10)
  • Низкое напряжение 12В с электронным трансформатором (розетка G4, GU5,3, GY6,35)
  • Низкое напряжение 12В с обычным трансформатором (розетка G4, GU5,3, GY6,35)
  • Светодиодные (возможно много типов розеток)
  • Энергосберегающие (возможно много типов розеток), затемнение возможно только в ограниченной степени. Проверьте данные производителя!

Таблица форм и цоколей ламп

GY6,35

Запишите общее количество ватт и посмотрите, можно ли найти принцип диммирования на лампочке или лампах. Каждый диммер имеет минимальную и максимальную мощность подключения (от-до… Вт). Таким образом, только лампочки или группы ламп с общей мощностью между этим диапазоном  диммера могут быть подключены без проблем.

Существуют различные маркировки лампочек (см. Ниже). Для правильного выбора диммера, маркировка на источнике света и будущем устройстве диммирования должны совпадать

Замечание:

1) Энергосберегающие светильники с регулируемой яркостью ( ESL )
Только когда энергосберегающие светильники имеют регулировку яркости, они могут быть затемнены с помощью обычных диммеров (поворотные или скользящие регуляторы) или устройств с электронным управлением, указано на лампе (управление фазой / реверс, фазовый контроль). Тем не менее, это должно быть упомянуто в описании устройства затемнения. В принципе, затемняющие устройства, предназначенные для ламп накаливания / галогенных светильников, не считаются подходящими для энергосберегающих моделей. Даже если комбинация работает, она может привести к сильным радиопомехам из-за увеличения помех на сетевом кабеле.

2) а. Светодиодные источники света
Как работает диммер со светодиодным источником света? Светодиодные светильники 220 В и высоковольтные светодиодные светильники должны иметь маркировку с регулируемой яркостью. Если светодиодная лампа помечена как диммируемая, проверьте, должен ли использоваться регулятор фазы или затемняющее устройство с обратной фазой. Обычно эта информация наносится на упаковку производителя.

Светодиодные лампы 12 В переменного и 12 В переменного / постоянного тока также должны иметь маркировку с регулируемой яркостью. Также необходимо позаботиться о том, чтобы используемый трансформатор был диммированным. Какое затемняющее устройство можно использовать, показано в руководстве к соответствующему трансформатору. Многие низковольтные трансформаторы, также требуют базовой (минимальной) нагрузки, которая должна быть нагружена светодиодными лампами, иначе они не запустятся.

2) б. Светодиодные полосы и одиночные светодиоды (DC)
Светодиодные диммеры с ШИМ (ШИМ = широтно-импульсная модуляция) используются для светодиодных источников света, которые не работают напрямую с 220 В (обычно 12 В или 24 В постоянного тока). Для них либо требуется дополнительный светодиодный балласт(драйвер), либо он уже встроен в диммер ШИМ. Светодиодные драйверы с регулируемой яркостью также доступны для различных типов управления.

3) Люминесцентные светильники
Люминесцентные светильники могут быть затемнены только специальными электронными балластами (0 — 10 В), предназначенными для этой цели и диммерами.

Какой диммер выбрать

Универсальный диммер
Универсальный диммер — это самый простой вариант для установки диммера. Он может диммировать почти все типы нагрузки и, таким образом, значительно облегчает выбор подходящей лампы. Преимущество: даже если вы позже приобретете новую лампу с другим типом нагрузки, новый диммер не потребуется (за исключением светодиодных диммеров).

 

Светодиодный диммер LEDOTRON — стандарт
Эти диммеры имеют несколько важных моментов, которые следует учитывать. При уменьшении яркости светодиодных лампочек используйте только фирменные лампы от производителя! Многие производители выключателей вступили в сотрудничество с крупными производителями брендов и разработали стандарты, обеспечивающие легкое затемнение предлагаемых светодиодных лампочек. Этот стандарт назывался ЛЕДОТРОН.

 

Диммер для электронных трансформаторов (диммер с обратной фазой)
Диммеры с обратной фазой подходят для диммирования электронных трансформаторов, например, с низковольтными галогенными лампами. Эти трансформаторы часто умело интегрированы в корпус лампочки, так что вы можете узнать только из руководства по эксплуатации, какой тип трансформатора установлен.

Диммер для обычных трансформаторов (диммер с фазовым управлением)
Индуктивные нагрузки можно затемнить с помощью диммеров с фазовым управлением.

Какие типы диммеров

Наиболее распространенные диммеры следующие:

  • Поворотный диммер: классика с поворотной ручкой

  • Нажимной диммер: простое управление нажатием пальца

  • Сенсорный диммер: прямой выбор уровня яркости

Советы по использованию диммеров

  • С диммером вы можете экономить энергию, потому что в зависимости от настроек диммера мощность сохраняется.
  • Почему гудит лампочка? Если ваша лампа или трансформатор гудит, попробуйте ослабить винты на трансформаторе и снова затянуть их. Резиновая прокладка между трансформатором и потолком может быть решением. Причиной гудения часто являются резкие изменения магнитного поля, которые могут вызывать вибрацию трансформатора при включении или выключении лампы.
  • Если вы часто затемняете лампу, вам следует время от времени включать ее на полную мощность, чтобы галогенная цепь в лампах использовалась и сохранялся срок службы.
  • В случае работы с постоянным затемнением следует подумать о том, не будет ли лучше установить лампы с меньшей светоотдачей из соображений экономии энергии.

Надеюсь из этой статьи Вы узнали о том, как работает диммер и для каких целей он нужен, какие затемняющиеся источники света для него использовать. Если же у вас остались какие-то сомнения, рекомендую посмотреть это видео:

Поделиться "Как работает диммер и какие лампы для него подходят"

Диммеры и энергоберегающие лампы. Особенности совместимости.

Устройства, предназначенные для регулировки яркости света, называются диммерами от английского слова to dim – затемнять.

Как работает диммер

В сети протекает электрический ток синусоидальной формы. Яркость можно регулировать, если подавать на лампу обрезанную синусоиду. Для этого последовательно с нагрузкой нужно поставить выключатель, который будет пропускать ток только в том случае, когда абсолютное значение напряжения превысит определенную величину. Таким образом можно менять мощность, подаваемую на лампу. На выходе получается уже не плавная синусоида, а ломаная. С целью уменьшения уровня помех последовательно с диммером ставится дроссель.

Управление диммером

В простейших диммерах поворот ручки вправо-влево позволяет менять уровень освещенности, а нажатие на ручку выключает свет. Более продвинутые диммеры управляются путем нажатия на клавиши. Наилучшим вариантом являются диммеры с сенсорным управлением, в которых достаточно просто провести пальцем мимо определенных зон на панели управления, чтобы включить-выключить свет или изменить его яркость.

В простейшем случае управление диммером осуществляется поворотом ручки.Для наиболее продвинутых моделей диммеров возможно и дистанционное управление с пульта.

Порог диммирования

Существует некоторый порог, при подаче мощности ниже которого лампа прекращает светиться. Это значение называют порогом диммирования и выражают в процентах от номинальной мощности источника света. Для лампы накаливания порог диммирования равен 0%.

У всех газоразрядных ламп (люминесцентных, натриевых, металлогалогенных) порог диммирования отличен от нуля по самому принципу работы лампы. Чтобы поддерживался разряд, должна подводиться мощность не ниже определенного значения.

Подключение диммера производится в разрыв цепи питания лампы. Как правило, возможно подключение диммера вместо обычного выключателя, поэтому большинство диммеров рассчитаны на установку в стандартную арматуру.

Диммеры для ламп накаливания различаются типом полупроводникового устройства, прерывающего ток: на тиристорах, симисторах, биполярных транзисторах, полевых транзисторах.

В промышленно выпускаемых диммерах вместо тиристоров используются симисторы. По принципу работы симистор аналогичен тиристору, но пропускает ток в обоих направлениях. Это позволяет обойтись без диодного моста, на котором теряется часть мощности. На бытовом уровне, а также в торговых каталогах и популярной литературе по радиоэлектронике диммеры на симисторах нередко называют тиристорными, хотя это и не совсем верно.

Более сложным вариантом являются диммеры на биполярных транзисторах, отличающиеся большей универсальностью. Наконец, лучшими параметрами (но и более высокой ценой) обладают диммеры на полевых транзисторах.

Диммеры на тиристорах и симисторах срезают передний фронт синусоиды. Транзисторные диммеры могут срезать как передний фронт синусоиды (маркировка RL), так и задний (маркировка C).

При использовании диммеров перечисленных типов совместно с лампами накаливания проблем не возникает. Лампа обладает инерционностью и суммирует мощность, которая на нее подается. К тому же, лампа накаливания практически не имеет емкости и индуктивности, поэтому форма синусоиды и наличие постоянной составляющей на нее не влияют.

Иная ситуация, когда диммер используется с энергосберегающими лампами. Тогда поиск ответа на вопрос «как выбрать диммер» становится более сложным делом.

Галогенные лампы накаливания

Для галогенных ламп накаливания (ГЛН) с напряжением питания 220 В, как правило, подходят стандартные диммеры для обычных ламп. Диммер для галогенных ламп как отдельный тип устройств практически не встречается, хотя в обычный диммер могут быть добавлены функции, увеличивающие срок службы ГЛН. При использовании ГЛН на напряжение 12 В подключение ламп к сети осуществляется через понижающий трансформатор.

Понижающий трансформатор может быть обмоточным или электронным. В результате несимметричности обрезания синусоиды на выходе диммера может присутствовать постоянная составляющая, которая может вывести из строя обмоточный трансформатор. Поэтому диммер должен быть приспособлен для работы с индуктивной нагрузкой. Следует использовать диммеры, имеющие маркировку RL.

Электронный трансформатор является емкостной нагрузкой, поэтому для него нужно использовать диммеры с маркировкой C.

В любом случае следует использовать диммер и трансформатор, совместимые друг с другом. Наилучшим вариантом является совмещение диммера и электронного трансформатора в одном устройстве. Однако на практике на это идут разве что в системах «умного дома», где на трансформатор с регулируемым выходным напряжением подается управляющий сигнал. Причина в том, что для минимизации потерь электроэнергии трансформатор надо располагать как можно ближе к ГЛН, а ручка управления диммером размещается на некотором удалении, на стене.

Порог диммирования для ГЛН равен 0%. Тем не менее, принцип работы ГЛН подразумевает наличие вольфрамо-галогенного цикла, когда вольфрам, оседающий на стенках колбы, возвращается обратно на нить накаливания. При уменьшении подаваемой на лампу мощности ниже определенного уровня вольфрамо-галогенный цикл прекращается. Среди специалистов до сих пор нет единого мнения, способно ли это явление уменьшить срок службы ГЛН. Если ГЛН постоянно работает в режиме пониженной яркости, то постепенно стенки ее колбы темнеют из-за оседаемого на них вольфрама. При возникновении такого явления рекомендуется включить лампу на полную мощность в течение 10 минут.

Некоторые диммеры имеют функцию soft start, которая позволяет постепенно увеличивать мощность при включении. Есть также диммеры, в которых предусмотрено плавное снижение мощности при выключении. Эти функции значительно повышают срок службы ГЛН, на которых плохо сказываются резкие перепады напряжения.

Металлогалогенные лампы и ДНаТ

Весьма широко распространено мнение, что металлогалогенные лампы (МГЛ) вообще не поддаются диммированию. На самом деле, для некоторых современных моделей МГЛ диммирование возможно при использовании специального электронного балласта. Порог диммирования у МГЛ составляет всего 50%

Установлено, что для МГЛ предпочтительнее питание импульсами тока прямоугольной формы, чем током синусоидальной формы. Регулируя ширину импульса при неизменной частоте, можно регулировать мощность, поступающую на нагрузку и тем самым менять яркость лампы.

Цветовая температура МГЛ значительно меняется при изменении подводимой к ней мощности. Кроме этого, при пониженной мощности МГЛ работает в неоптимальном режиме, который характеризуется падением светоотдачи и уменьшением срока службы. По всем этим причинам диммирование металлогалогенных ламп на практике применяется крайне редко. Один из немногих примеров – софиты для репортажной телесъемки, питающиеся от аккумулятора. Они находятся в режиме пониженной яркости, а в момент съемки переводятся в режиме максимальной яркости. Диммирование имеет смысл, поскольку на запуск МГЛ может уйти несколько десятков секунд.

Принцип работы натриевых ламп высокого давления (ДНаТ) практически такой же, как и у МГЛ. Соответственно, диммирования осуществляется таким же способом. Для диммирования пригодны лишь некоторые модели ламп. При диммировании ДНаТ снижается срок службы. Диммирование ДНаТ не получило широкого распространения. Минимальный порог диммирования у МГЛ и ДНаТ составляет 50%.

Линейные люминесцентные лампы

С обычными люминесцентными лампами использование диммера для ламп накаливания невозможно. Здесь нужен ЭПРА с диммером.

При использовании ЭПРА питание на люминесцентную лампу подается с частотой 20 – 50 кГц. Последовательно с люминесцентной лампой включен дроссель, а параллельно – конденсатор, которые образуют резонансный контур. При запуске лампы рабочая частота делается близкой к резонансной, благодаря чему обеспечивается повышенное напряжение на электродах и получается разряд. Когда запуск произошел, рабочая частота изменяется на более низкую. Варьируя частоту, можно регулировать ток, протекающий через лампу, и, значит, яркость ее свечения.

Важным моментом здесь является то, что параметры запуска не зависят от уровня диммирования. В этом состоит принципиальное отличие от компактных люминесцентных ламп со встроенным ПРА.

Практически все современные линейные люминесцентные лампы от ведущих производителей поддаются диммированию, причем диммирование практически не влияет на срок службы. А если вместо выключения люминесцентной лампы ее на время диммируют, то такой подход даже повышает ресурс работы лампы, поскольку срок службы сокращают именно частые включения и выключения. Порог диммирования люминесцентных ламп у ведущих производителей достигает 5%.

Компактные люминесцентные лампы

Есть два типа компактных люминесцентных ламп (КЛЛ): без ПРА и со встроенным ПРА. Первые диммируются точно так же, как обычные люминесцентные лампы. Вторые или не диммируются вообще, или работают с диммерами для обычных ламп накаливания.

Принцип работы диммируемой компактной люминесцентной лампы со встроенным ПРА такой же, как и у обычной КЛЛ. Для того, чтобы КЛЛ была диммируемой, она должна обладать способностью запускаться при пониженной мощности. Это обусловлено тем, что питание на лампу и пусковое устройство подается через одни и те же контакты. Мощность диммируемой КЛЛ, как правило, не менее 18 Вт. Дело в том, что для поддержания разряда в КЛЛ необходима мощность не менее 1,8 Вт (у недорогих ламп этот порог может быть порядка 6 - 7 Вт), соответственно, для ламп меньшей мощности глубина диммирования будет слишком малой. Важный нюанс: сначала нужно вывести регулятор диммера хотя бы на треть от максимальной мощности, чтобы произошел запуск лампы, а потом снизить освещенность до необходимого уровня.

Порог диммирования у КЛЛ может достигать 10%. Например, такого значения удалось достичь компаниям Osram и Feelux Lighting. У других производителей порог диммирования обычно составляет 15 – 30%.

Основная проблема диммирования компактных люминесцентных ламп со встроенным ПРА связана с более быстрым износом из-за старта с недостаточно прогретыми электродами. Связано это с тем, что диммер уменьшает мощность, подаваемую на все устройство, в том числе и на электроды лампы. В связи с этим диммируемые КЛЛ изготавливаются с большим «запасом прочности». Естественно, они стоят значительно дороже обычных компактных люминесцентных ламп.

Светодиоды

Яркость свечения светодиода можно регулировать, изменяя силу протекающего через него тока. Однако такой путь чреват некоторыми проблемами. Во-первых, существует оптимальный режим, при котором светодиод имеет максимальную светоотдачу. Отклонение от него приводит к снижению эффективности работы светодиода. Во-вторых, при изменении тока у белого светодиода меняется оттенок свечения.

Вследствие указанных причин для диммирования светодиодов используется другой способ. Светодиод питают импульсами постоянного тока, амплитуда которых равна оптимальному значению тока. Ширина импульсов варьируется, при этом меняется яркость свечения. Частота импульсов выбирается очень высокой (до 300 кГц), так что мерцание не ощущается. Порог диммирования для светодиодов составляет 0%, хотя в реально выпускаемых моделях светильников он не достигается, просто потому, чтобы не удорожать электронную начинку. Диммирование практически не влияет на срок службы светодиодов.

Помимо светодиодных светильников, выпускаются еще светодиодные лампы под патроны E14, E27, GU10 и GU5.3, предназначенные для замены ламп накаливания или ГЛН.

Большинство моделей таких ламп не являются диммируемыми. Тем не менее, в 2008 году компания Philips представила лампы Master LED второго поколения, которые могут работать с обычными диммерами для ламп накаливания. Принцип работы этих ламп в режиме диммирования компания пока не разглашает.

Создание КЛЛ и светодиодных ламп, способных работать с диммерами для ламп накаливания ведет к нерациональному расходованию средств. Создаются сложные и дорогостоящие устройства, позволяющие регулировать яркость свечения изменением мощности, подаваемой на источник света. Гораздо более экономичным способом является дистанционное управление электроникой, встроенной в лампу, при этом параметры питания, подаваемого на лампу, не меняются.

Для реализации такой задумки компания Osram в сотрудничестве с известными производителями диммеров Berker, Gira, Jung и Insta предложила интерфейс Leditron, предусматривающий подачу управляющих сигналов на КЛЛ и светодиодные лампы со стандартными цоколями. Сейчас технология находится в стадии стандартизации, но уже к концу 2010 года должны появиться первые серийные образцы продукции с ее использованием. Интерфейс Leditron был представлен на выставке Light + Building 2010. Данные о принципе работы, лежащем в основе Leditron, пока не опубликованы. Известно лишь, что интерфейс может использоваться для управления не только яркостью, но и, применительно к светодиодным лампам, цветом свечения. Можно предположить, что управляющие сигналы передаются на высокой частоте по сетевой проводке одновременно с питанием.

Резюме

Пожалуй, самая важная причина, по которой сейчас стоит применять светодиоды для освещения – это сочетание высокой светоотдачи и пригодность к диммированию в широких пределах. ДНаТ пока выигрывают у светодиодов по светоотдаче, но их очень сложно диммировать, к тому же порог диммирования составляет 50%. Из всех энергосберегающих источников света нулевым порогом диммирования обладают только ГЛН и светодиоды. Диммирование не оказывает никакого влияния на срок службы светодиодов, для некоторых других типов ламп срок службы может уменьшаться.

Выигрыш от использования светодиодов будет особенно заметен в системах «умного дома», где осуществляется регулировка яркости в широких пределах в зависимости от присутствии людей в помещении, времени суток и других факторов. При использовании такой системы достигается значительная экономия электроэнергии даже по сравнению с источниками света, имеющими большую светоотдачу.

Разбираемся с диммерами

В последнее время набирает популярность диммер – так называемый, регулятор света.

В последнее время набирает популярность диммер – так называемый, регулятор света.

Его очень удобно использовать в детской комнате, чтобы малыши не просыпались от яркого света или не засыпали в пугающей темноте. Также он используется в гостиной или спальне, где не всегда нужно максимальное освещение.

Основное от чего надо отталкиваться при выборе диммера – лампы какого типа планируется регулировать, а также суммарная мощность этих ламп.

Мы рекомендуем сначала выбрать лампы и нужное их количество, а после – подбирать диммер, чтобы не ошибиться в выборе.

Существует несколько видов светорегуляторов:

  • поворотный: включение и регулировка осуществляется поворотом кнопки;
  • поворотно-нажимной: включение и выключение происходит путем нажатия кнопки, а регулировка освещения - поворотом. При выключении освещения диммер запоминает уровень яркости и включается с этого же уровня;
  • сенсорный светорегулятор: включение и выключение освещения происходит путем касания поверхности сенсора, а регулировка - путем касания и удерживания ладони на сенсоре;
  • клавишный: они включаются и выключаются кратковременным нажати-ем на клавишу, регулируются нажатием и удерживанием клавиши.

Светорегуляторы могут быть обычными и проходными (управление светом с двух мест и более мест), а также бывают нескольких типов – универсальные и специальные.

Универсальные светорегуляторы предназначены для нескольких видов нагрузки, например, накаливания и светодиодные.
Специальные светорегуляторы предназначены для определенных типов нагрузки, например, люминесцентные лампы.

Очень важный момент при выборе светодиодных и компактных люминесцентных ламп – они должны поддерживать диммирование. Обычно на коробке об этом свидетельствует надпись или картинка.


Примеры знаков, обозначающих поддержку или отсутствие диммирования.

Лампы, используемые для регулировки яркости, могут быть следующие:

Лампы накаливания и галогеновые лампы на 230V


Лампы накаливания


Галогеновые лампы на 230V

Диммеры для ламп накаливания и галогеновых высоковольтных ламп рассчитаны на напряжение 220-230 V. Нить лампочки разогревается, а потом светит ярче или слабее, зависимо от величины напряжения, подаваемого через регулятор к ней.

Низковольтные галогеновые лампы

Для низковольтных галогенных ламп (рассчитанных на 12 V) необходим понижающий трансформатор. Причем для разных типов трансформаторов подходят только определенные диммеры, так что при выборе светорегулятора, в данном случае, нужно быть очень внимательным!

Для тороидальных (обмоточных) трансформаторов следует использовать диммер с маркировкой R,L.


Тороидальный (обмоточный) трансформатор

Для электронных трансформаторов – диммер с маркировкой C.


Электронный трансформатор

Компактные люминесцентные (энергосберегающие) и светодиодные лампы на 230V


Светодиодные лампы


Компактные люминесцентные

Не все светодиодные и энергосберегающие лампы на 230V предназначены для регулировки яркости света. Использование нерегулируемых ламп со светорегулятором может привести к отказу ламп или некорректной работе диммера!

Отдельно следует выделить светорегуляторы для LED светильников и светильников с люминесцентными лампами со встроенными электронными баластами (LED-драйверами).

В зависимости от драйвера выделяют 3 вида управления:

  • управление TRIAC dimmer 220V;
  • управление 0-10V и потенциометром;
  • управление DALI и потенциометром.

Так же следует помнить, что данная группа светорегуляторов может отличаться схемой электропроводки (требовать дополнительного провода для управления).

Желаем приятных покупок!

виды, как выбрать, лучшие модели и производители

Современные электроустройства предоставляют ряд дополнительных возможностей. Многие пользователи уже оценили светорегуляторы, позволяющие плавно приглушать освещение, создавая к комнате атмосферу уюта и комфорта.

При выборе таких приспособлений важно обращать внимание на их совместимость с категорией светового источника. Например, диммер для ламп накаливания предназначен именно для этого типа осветительных приборов.

Чтобы не растеряться в магазине и не запутаться в многообразии предложений, предварительно следует узнать больше информации о светорегуляторах, согласны? Все нужные сведения собраны в нашей статье.

Мы описали принцип работы, плюсы и минусы применения диммеров, привели подробную классификацию приборов и обозначили правила их подключения. Обзор лучших производителей и моделей поможет подобрать практичную и качественную модель регулятора света.

Содержание статьи:

Принцип действия диммеров

Светорегуляторы – удобные приборы, позволяющие менять степень освещенности помещений, снижая мощность ламп. В основу таких устройств могут быть положены различные решения.

Наиболее простым приспособлением является обычный реостат, недостатком которого является значительный нагрев в процессе пользования.

Чтобы избежать этого, в цепь питания включают балластные бытовые трансформаторы, компенсирующие временные броски напряжения.

Даже простейший светорегулятор может выполнять важные функции (+)

Более современными и удобными устройствами считаются регуляторы света, конструкция которых базируется на полупроводниках – симисторах, тиристорах, динисторах.

Такие приспособления гарантируют легкое управление моментами отпирания/запирания, связанными с изменением направления тока в цепи.

Схема диммера на тиристорах. Наиболее простой вид светорегулирующего прибора, которую легко можно изготовить своими руками, имея элементарные технические навыки (+)

Аппараты, генерирующие автоколебания, изготовляются также на основе транзисторов: в этом случае главными узлами  являются полевые элементы большой мощности.

Подробнее об устройстве и принципе работе диммера читайте в .

Светорегуляторы: достоинства и недостатки

К числу плюсов диммеров можно отнести:

  1. Комфортное управление яркостью освещения. В некоторых случаях это можно сделать дистанционно или с помощью акустического сигнала.
  2. Возможность использования регуляторов в качестве выключателей для зажигания и тушения ламп.
  3. Уменьшение нагрузки способствует продлению периода эксплуатации осветительных приборов.
  4. Современные модели часто имеют функцию программирования, что позволяет имитировать присутствие хозяина в случае отъезда.

В ассортименте специализированных магазинов представлен широкий модельный ряд устройств, которые различаются по своей конструкции, дизайну, стоимость, набору различных опций.

Чрезвычайно удобным устройством является дистанционный диммер, позволяющий зажигать и гасить свет, а также изменять его яркость на расстоянии при помощи пульта

В то же время эти приборы имеют ряд определенных недостатков. Прежде всего, они чувствительны к перегреву, поэтому рекомендуется устанавливать их в помещениях с температурой не выше +25°C.

При использовании диммеров нужно соблюдать минимальный уровень нагрузок, равный 40 Вт. Если часто нарушать этот показатель, регулирующий механизм преждевременно выйдет из строя.

Подаваемые импульсы могут стать источниками радиопомех. Для компенсации этого не слишком приятного эффекта в схему порой вводят катушки с конденсаторами (LG фильтры).

Если в цепь включены мощные лампы с длинными нитями накаливания, следует остерегаться подавать на них минимальное напряжение, поскольку приборы могут начать «петь».

К схеме питания строго запрещено подключать телевизоры, компьютеры, планшеты, радиоприемники. Не допускается подсоединение ЭПРА (электронные пускорегулирующие аппараты), люминесцентных ламп.

Согласно расчетам специалистов, 50% снижение мощности лампы накаливания при помощи современных диммеров позволяет сэкономить 15% электрической энергии

Дискуссионным вопросом является экономия электроэнергии при регулировании работы .

Исследования ученых показали, что применение современных видов диммеров способствует некоторому снижению электропотреблению, однако этот показатель вряд ли можно назвать внушительным.

Виды регуляторов для ламп накаливания

Существует несколько вариантов классификаций приборов для управления яркостью свечения лампочек.

По принципу работы регуляторов

Все модели можно разделить на две большие категории:

  • механические;
  • электронные.

Механические. К ним относятся простые бюджетные устройства, действующие по принципу реостата. В них предусмотрена ручка, поворачивая которую можно увеличивать или уменьшать напряжение, что вызывает изменение интенсивности светового потока.

Механические приспособления, выпускаемые разными производителями, имеют однотипную конструкцию. Тем не менее, они могут различаться по качеству из-за технических характеристик используемых деталей и тщательности сборки.

В механизмы отдельных моделей также могут быть добавлены специальные узлы, способствующие плавному управлению процессом и/или обеспечивающие стабильную работу диммера при минимальной подаче электрического тока.

Электронные. Регуляторы представляют собой довольно сложные приборы, управление которыми осуществляется на основе обычных или сенсорных кнопок.

Составной частью подобных устройств является микроконтроллер, который заметно расширяет их возможности по сравнению с механическими аналогами.

В моделях светорегуляторов как правило предусматривается защита от перегрева, отключающая прибор при достижении определенной температуры, а также от короткого замыкания

Вот лишь несколько дополнительных функций, которыми могут быть оснащены подобные приборы:

  • монтаж нескольких пультов управления, размещенных в различных зонах комнаты;
  • возможность регулирования работы регуляторов на расстоянии;
  • использование стандартных и пользовательских режимов источников света;
  • подсоединение диммера к датчику освещения, благодаря чему достигается автоматическая корректировка интенсивности искусственного освещения в зависимости от степени естественного.

Электронные устройства чрезвычайно удобны в эксплуатации, их недостатком можно считать лишь высокую стоимость.

По типу конструкции приборов

В зависимости от конструктивных особенностей можно выделить три основных типа светорегуляторов:

  1. Модульные, внешний вид которых напоминает автоматы-выключатели. Подобные приборы, совместимые с лампами накаливания, обычно устанавливаются в распределительных шкафах. Их регулировка производится кнопкой либо клавишей.
  2. Вмонтированные, с установкой в специальные коробки, устройство которых предусматривается на стадии электромонтажных работ. Они совместимы с различными типами осветительных приборов.
  3. Моноблочные, работающие аналогично обычным выключателям. Устройства требуют двухпроводного подключения, что дает возможность разрывать цепь фазного провода, вызывая нагрузку.

Для управления освещением в жилых помещениях чаще всего применяется последний вариант.

Согласно методу монтажа электроприборов

В зависимости от варианта установки выделяется два типа светорегуляторов: внутренние и внешние.

Внутренний монтаж. Этот вариант используют при прокладке скрытой проводки. В этом случае приборы монтируются в особых коробках, которые специально устраиваются в стенных нишах.

Производители уделяют особое внимание разработке моделей накладных диммеров. Устройства часто имеют оригинальный дизайн и изысканную цветовую гамму

Наружное размещение. В электроцепи на поверхности стен устанавливаются накладные диммеры.

Благодаря привлекательному виду они имеют не только практическое значение, но и выполняют декоративную функцию, расставляя акценты в интерьере.

По способу регулирования освещения

При выборе модели нужно учесть, каким образом производится включение/выключение/регулировка.

Опираясь на этот критерий, можно выделить следующие варианты:

  1. Поворотно-нажимные — регуляторы с кнопкой, нажатие на которую позволяет включать/выключать свет, а вращение – управлять его интенсивностью.
  2. Поворотные — при включении лампа загорается с минимальной степенью яркости, которая повышается при помощи вращения кнопки.
  3. Клавишные — регулировка освещения происходит с помощью удержания нажатой клавиши.
  4. Сенсорные — современный вариант, позволяющий управлять освещением, касаясь чувствительной пластины экрана.
  5. Дистанционные — регулирование работы осуществляется на расстоянии при помощи ДУ-пультов, но часто дублируется традиционным способом.

Существуют также модели, где используется акустический принцип. В этом случае зажечь или погасить осветительное устройство можно голосовой командой или хлопком.

Стандартный вариант подключения

Подсоединение регулятора яркости к осветительной системе выполняется довольно легко, следует лишь учитывать, что в зависимости от модификации прибор может иметь две или четыре клеммы.

При подключении устройства в цепь необходимо соблюдать правила техники безопасности. Все манипуляции следует проводить при отключенном электричеством, используя инструменты с исправной изоляцией

Конструкция моноблочных моделей предусматривает две клеммы, через которые надо подключить разорванную фазу осветительной цепи. Как правило, такие приборы устанавливаются вместо выключателей в имеющееся гнездо.

Инструкция подключения светорегулятора

Процесс состоит из следующих этапов:

  1. Прежде всего, необходимо отвинтить болты и снять выключатель, отсоединив от электропроводки.
  2. Затем внимательно рассмотреть маркировку клемм, где стрелками указывается приходящая и исходящая фаза. Для уточнения возможно выполнить проверку тестером.
  3. С соблюдением полярности жилы, оставшиеся в гнезде, подсоединяются к клеммам светорегулятора.
  4. После этого диммер вставляется в коробку и укрепляется при помощи саморезов или другим способом.
  5. В завершении процесса в цепь вновь подается электрический ток, чтобы проверить корректность работы подключенного оборудования.

При  с четырьмя клеммами, две из них крепятся к разорванной фазе цепи освещения, а к двум другим выносится кнопка управления.

Советы по выбору диммеров

При подборе регулятора для ламп накаливания, важно учесть все перечисленные выше особенности. Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на ряд дополнительных нюансов.

Если прибор планируется поместить в комнате, температура которой превышает +25 °C, лучше воспользоваться моделью, оснащенной встроенной вентиляцией или предохранителем.

Регулирование света при помощи диммера производится с помощью метода «фазовой отсечки». В этом случае часть синусоиды отсекается, что ведет к уменьшению напряжения, которое подается на освещение

Диммеры рассчитаны на определенную мощность осветительных приборов, которую нельзя превышать. Если регулирующее устройство планируется подключить к люстре или группе светильников, нужно учитывается суммарный показатель.

Стоимость изделий варьируется в широких пределах. Наиболее бюджетными вариантами являются клавишные и поворотные модели, однако электронные предоставляют больше возможностей. При желании, можно собрать простую модель .

Поскольку работа электрооборудования напрямую связана с безопасностью жилья, лучше отдать предпочтение товарам авторитетных брендов, продукция которых высоко оценивается в отзывах пользователей.

Лучшие производители диммеров

Назовем несколько известных брендов электротехнических товаров, в каталогах которых значительное место отведено мелким изделиям, в том числе и различным видам светорегуляторов.

Legrand. Крупная французская компания, считающаяся лидером на мировом профильном рынке.

На многочисленных предприятиях, расположенных в 80-ти государствах, производится более 215 тысяч наименований продукции, включая разнообразные модификации диммеров.

Светорегуляторы Legrand отличаются надежной безопасной работой и долгим сроком пользования. Модельный ряд довольно широк: в каталогах можно найти как традиционные, так и оригинальные варианты.

Для диммеров из серии Celiane характерны высокие рабочие характеристики, а также изящный дизайн. Для оформления устройств производитель предлагает также сменные рамки различных цветов

К числу преимуществ можно отнести гибкую ценовую политику. Фирма предлагает как эксклюзивные дорогостоящие приборы, так и устройства по бюджетной цене.

Simon. Испанский холдинг со штаб-квартирой в Барселоне. Компания специализируется на выпуске электроустановочной техники разных ценовых категорий. В ассортименте представлены линейки элитной продукции и модели бюджетного класса.

Изделия Simon практичны, функциональны, имеют оригинальный внешний вид. В каталогах можно найти различные модификации светорегуляторов, включая сенсорные и поворотные, а также эффектные решения с подсветкой.

Dernek GROUP. Крупный производитель, выпускающий всевозможные электротехнические изделия под маркой Lezard, ставит своей задачей выпуск доступной продукции высокого качества.

Dernek ориентируется прежде всего на массовый спрос, предлагая товары с простым дизайном по демократичным ценам.

Изделия, включенные в линейку Mira (Lezard), предлагаются в различной цветовой гамме. Среди предлагаемых вариантов – эффектный оттенок «золотой металлик»

В то же время электроприборы Lezard демонстрируют хорошие рабочие свойства. При их изготовлении применяется высококлассный пластик и нержавеющая сталь, а продуманный механизм устройства снабжен предохранителем.

Berker. Немецкая семейная фирма, основанная в 1919 году. Вся произведенная под этим брендом продукция выпускается на крупном предприятии, расположенном в Германии в г. Шальксмюле.

Преимущественно бренд выпускает изделия в традиционном дизайне по доступным ценам. Для диммеров Berker характерно безупречное качество механизмов, удобство в использовании, аккуратный внешний вид.

Schneider Electric. Основанная еще в XIX столетии французская компания предлагает большой ассортимент электрофурнитуры, которую высоко ценят профессионалы.

Среди фирменной продукции кнопочные и поворотные регуляторы, а также универсальные модели, подходящие для разных типов ламп.

Для продукции компании «Шнейдер» характерен оригинальный дизайн, а также эксклюзивное качество, гарантирующее надежную работу и долгий срок эксплуатации изделий

Высококлассные изделия отличаются надежностью и прочностью, использованием модулей и сменных рамок. К недостаткам можно отнести лишь относительно высокую стоимость.

ABB. Шведски-швейцарская компания, занимающая лидирующую позицию в выпуске высокотехнологичного электрооборудования.

При производстве продукции используются ударопрочные и стойкие к UV-излучению материалы, что сообщает изделиям повышенную прочность и продлевает срок эксплуатации.

Дизайн светорегуляторов отличает элегантность и выразительные цвета; даже в базовых коллекциях применяются эффектные флуоресцентные марки.

К достоинствам можно отнести также легкость в монтаже, комфорт в применении, возможность модульных решений.

Makel. Турецкий производитель, занимающийся выпуском электротехнических товаров почти четыре десятка лет.

Линейки изделий изготовляются на немецком оборудовании при тщательном контроле всех процессов. В каталоге представлены различные виды продукции, экспорт которой ведется в 40 стран мира.

Демократичные товары Makel выпускается в большом ассортименте, благодаря чему легко подобрать привлекательную модель диммера или другой электрофурнитуры

Доступные изделия Makel отличаются хорошими рабочими характеристиками, практичностью и функциональностью.

Чтобы облегчить монтаж, используются окрашенные в разные цвета проводники, а также прочные крепежные зажимы, гарантирующие устойчивые контакты.

Лучшие модели для ламп накаливания

Приведем несколько примеров популярных приборов в разных ценовых категориях, составив из них своеобразную четверку лидеров.

Универсальный диммер DELTA от Siemens

В серию входят как кнопочные, так и клавишные светорегуляторы. Легкий в монтаже и эксплуатации прибор можно использовать даже при значительных нагрузках, подающихся на лампы.

Диммер DELTA от крупнейшего немецкого производителя отличается классическим дизайном и прекрасным качеством. Устройство выполнено из высококлассного пластика, устойчивого к механическим повреждениям

Приборы подходят для различных , включая лампы накаливания. Отдельные модификации, входящие в линейку, имеют добавочные функции.

К ним, например, относится способность запоминать уровень света, установленный при предыдущем включении, или возможность регулировать поток света из разных мест комнаты.

Регулятор света Celiane от Legrand

Серия Celiane от известного французского производителя объединяет модели диммеров, совместимые с различными лампами, включая приборы накаливания. В линейку входят изделия, рассчитанные на общую мощность от 300 до 600 ватт.

Модели выполнены в четырех изысканных оттенках: белый, слоновая кость, титан и графит. Помимо обычных, представлены также водостойкие модификации с высокой .

Интерес вызывает интеллектуальный вариант прибора, благодаря которому доступно плавное падение мощности лампы на протяжении часа или ступенчатая регулировка интенсивности света.

Поворотно-нажимной диммер от ABB

Светорегуляторы 651500842 с поворотно-нажимным механизмом подходят для использования с лампами накаливания мощностью 60-400 Вт.

Устройства этой серии, выполненные в оригинальной цветовой гамме, изготовляются из особо прочной пластмассы и металлических сплавов, стойких к коррозии и деформации.

В комплект к диммеру ABB 651500842 входит также накладка и суппорт, используемые при монтаже изделия на вертикальных поверхностях

Схема для подключения прибора позволяет подсоединить к нему переключатель. Это делает возможным зажигание и гашение света с двух различных мест, однако доступ к управлению предоставляется лишь с основного устройства.

Для включения лампы нужно нажать на ручку, поворачивая которую можно увеличивать или снижать яркость освещения.

При выключении аппарат запомнит последнее положение кнопки, благодаря чему при следующем включении яркость света будет установлена автоматически.

Светорегулятор Mira компании Lezard

Механическое приспособление рассчитано на нагрузку, не превышающую 800 ватт. Регулирование осуществляется вращением круглой ручки: это позволяет менять сопротивление, что приводит к повышению или снижению яркости лампы.

Прибор заключен в корпус, стандартный для подобного вида электротехнической арматуры. Его конструкция позволяет с легкостью осуществить подсоединение диммера в уже проложенные схемы освещения.

К достоинствам модели относится простота в использовании, длительный период эксплуатации, бюджетная цена.

 

Выводы и полезное видео по теме

На представленном ролике подробно рассказывается о трех модификациях светорегуляторов, известной французской компании Schneider Electric, а также рассказывается о способе их подключения:

Регуляторы света, предназначенные для работы с лампами накаливания, — удобные приборы, повышающие комфорт и качество жизни. В продаже представлен широкий ассортимент изделий, которые могут отличаться техническим решением, наличием всевозможных функций, разнообразным дизайном.

Диммеры разных видов чрезвычайно просты в монтаже, что позволяет проводить установку самостоятельно. Важно лишь строго соблюдать правила безопасности и аккуратно выполнять все манипуляции.

Есть опыт выбора или использования диммера для ламп накаливания? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Диммирующие люминесцентные лампы

Диммирующие люминесцентные лампы

Диммирующие люминесцентные лампы

Приглушить люминесцентные лампы не так-то просто. Если вы уменьшите мощность к лампе нити накаливания не будут такими горячими и не смогут так же легко термоэмиссионно испускать электроны. Если нити слишком остынут сильно затемняя лампу, обычно она просто гаснет. Если вы заставите ток будет продолжать течь, пока электроды находятся в неправильном положении. температура, затем резкое быстрое разрушение термоэмиссионного материала на филаментов.

Дополнительные сведения см. В этом документе с описанием механика разряда и некоторые другие технические аспекты газоразрядных ламп.

Снижение напряжения в большинстве обычных люминесцентных светильников кажется в значительной степени успешно для небольшого затемнения, до 30-50%. Это обычно работает для устройств предварительного нагрева и быстрого запуска 40 Вт или меньше. Это может работать даже немного лучше при быстром запуске 40 Вт. светильники, оснащенные лампами T12 мощностью 4 фута мощностью 34 Вт.

Я не рекомендую это для двух 20-ваттных устройств «триггерный запуск», которые иногда с трудом работает на полном напряжении.

Если лампочки периодически или время от времени гаснут, перезапустите или попробуйте сложность перезапуска, вы определенно слишком их затемнили. Им нужно больше силы. Неспособность дать лампам достаточно мощности для нормальной и плавной работы им, наверное, плохо. Частые попытки запуска тяжелы для стартеров если это происходит в приспособлении для предварительного нагрева.

Влияние небольшого затемнения на продолжительность жизни ламп не определено.

Для значительного затемнения люминесцентных ламп

Для эффективного, надежного и безопасного затемнения люминесцентных ламп ниже половины яркости или около того, вам понадобится специальное оборудование, которое может работать только должным образом с конкретной лампой.Такое оборудование обычно дает некоторую мощность нити, чтобы поддерживать их при приемлемой температуре, пока течет ток через лампочку сильно уменьшается.

Если вы хотите попробовать это сами, я рекомендую не пытаться просто уменьшить напряжение на балласте, чтобы значительно уменьшить ток, протекающий через лампу. Вот почему: (Пример использования простого дросселя, индуктора или балласта «реактора»)

Предположим, у вас последовательно соединены трубка и дроссель с питанием от переменной источник тока, в отличие от источника переменного напряжения.Предположим, у вас есть оптимальный нагрев нити независимо от тока через лампу. Из-за характеристика "отрицательного сопротивления" большинства газовых разрядов, Напряжение на трубке будет увеличиваться при уменьшении тока. По факту, будет точка, в которой объединенное напряжение балластной трубки сведено к минимуму, и ток, как правило, будет достаточно высоким, чтобы запустить лампочку от 20 до 40 процентов от его нормальной яркости. Это минимальное напряжение на комбинация лампы и балласта - это действительно минимальное напряжение, которое вообще будет работать, и разряд, вероятно, будет не слишком стабильным, если вы не намного выше это напряжение.Это означает, что, как правило, очень сложно затемнить люминесцентную лампу, просто уменьшив напряжение.

Из-за этого для сильного диммирования требуются средства изменения импеданса, изменения тока средства или что-то подобное, например, широтно-импульсная модуляция. А ты еще нужно правильно нагреть нити (необходимое количество может даже варьироваться в зависимости от степень затемнения) для работы ламп с сильным затемнением без покрытия нити накала повреждение, или вообще.

Если вы не хотите приложить усилия, чтобы стать экспертом, вы, вероятно, будете Лучше использовать систему, разработанную экспертом.Такая система может только правильно работать с очень специфическими лампами, а не только с чем-то одинакового размера или даже такого же размера и номинальной мощности. Избегайте использования предварительного нагрева вместо быстрого запуска или наоборот. Вам также может понадобиться использовать трубки только определенного диаметра, даже если они обычно взаимозаменяемы с трубками другого диаметра.

ОБНОВЛЕНИЕ 17.06.2001 - В середине июня 2001 года в группа новостей sci.engr.lighting. Дополнительные правила, которым нужно следовать, если более одного лампа управляется тем же регулятором яркости:

1.Все лампы (лампы), контролируемые любым регулятором яркости, должны быть той же марки, той же мощности и заменены сразу ("групповая замена ламп") когда они начинают изнашиваться.

2. Все балласты, контролируемые любым данным элементом управления, должны быть одного и того же марка и модель.

В противном случае лампы могут быть тусклыми неравномерно. Кроме того, лампы могут тускнеть неравномерно или работать нерегулярно при затемнении, пока не будут "закаленный" или сломанный. Считается, что для этого требуется 10 часов работа на полной мощности.

Один из экспертов - Лютрон. Этот путь к информации о балласте флуоресцентного затемнения.

У других крупных производителей балластов люминесцентных ламп также есть регуляторы затемнения.

Если вы хотите построить свой собственный диммирующий балласт, одним из способов может быть использование Международный выпрямитель 21591 IC. Сначала прочтите его и связанные с ним примечания к применению в Международном Сайт выпрямителя.

Другие производители ИС также предлагают детали, а также имеют онлайн-спецификации и приложения. примечания, полезные для регулировки яркости люминесцентных ламп, электронных балластов и нравиться.Но если вы не опытный разработчик электронных проектов, не Ожидайте, что на следующих выходных заработает диммирующий балласт люминесцентных ламп!

Вот некоторые исключения!

1. Есть такое понятие, как люминесцентная лампа с холодным катодом. Они напоминают «неоновые» вывески, но обычно несколько большего диаметра. Они не слишком стандартный и широко доступный. Они также обычно немного меньше эффективнее, чем лампы с горячим катодом. Однако их можно приглушить до любой степени. без возможности их повреждения или чрезмерного износа.Должно также следует отметить, что их частый запуск не вызывает чрезмерного износа. (Если в течение первого полупериода работы протекает чрезмерный ток, обычно происходит незначительный дополнительный износ.)

Хотя диммирование безопасно, обычно есть предел степени диммирования. просто за счет снижения напряжения. Ниже определенной точки они обычно просто гаснут. К счастью, они обычно тускнеют больше, чем лампы с горячим катодом, и остаются включенными.

Существуют также миниатюрные люминесцентные лампы с холодным катодом, часто используемые для подсветка ЖК-экранов и сканеров изображений.(ЖК-экраны иногда используют другие средства освещения, такие как белая электролюминесцентная панель.) большие, миниатюрные люминесцентные лампы с холодным катодом регулируются.

2. Многие «неоновые» вывески на самом деле являются разновидностью люминесцентных ламп с холодным катодом. лампы!

3. Есть регулируемые безэлектродные компактные люминесцентные лампы. широко известные как индукционные лампы. Теперь они доступны из магазины электро / светотехники. Они используют даже другой способ получить электричество с металла на газ.Эти лампы работают на очень высокой частоте, который позволяет току течь через стекло емкостным образом или использовать индукцию для получить питание от катушки на разряд паров ртути. Без металлических электродов прикоснуться к выбросу паров ртути. Эти лампы должны работать как минимум достаточно хорошо с обычными диммерами.

Есть несколько обычных компактных люминесцентных ламп с регулируемой яркостью, например одна или две модели Philips доступны в Home Depot. У них есть обычные электроды и могут столкнуться с проблемами из-за сильного затемнения, но проверены разумно работать со всеми распространенными диммерами и без значительного риска пожар или катастрофический отказ, даже если диммер неисправен.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание!

Свет типичного "холодно-белого" флуоресцентного цвета или любого подобного цвета, часто имеет унылый серый эффект, когда он тусклый. Если вы используете диммируемый люминесцентный светильник в доме, возможно, вы захотите использовать его с «теплым белым» лампочки или что-то подобное с цветовой температурой не более 3500 Кельвинов.
Выше написано Доном Клипштейном.

Теперь о некоторых историях и предложениях других по затемнению люминесцентных ламп.

 Эксперименты Сэма по затемнению: (sam @ repairfaq.org) -------------------------------------------------- --- Хорошо, я провел несколько экспериментов, используя как двухламповый светильник Circline, так и типичная двойная лампа мощностью 40 Вт для магазина - обе с магнитом (быстрый запуск наверное) балласты. Распространенная мудрость не совсем верна. Вы можете затемнить флуоресцентные лампы. Я не знаю о долговременной надежности или нагрузке на балласты но я смог добиться уменьшения яркости примерно до 30-50 процентов (с использованием моих стандартных глазных яблок, калиброванных ежегодно) с относительно стабильная светоотдача - отсутствие чрезмерного мерцания и тенденции гаснуть (хотя чтобы спуститься к нижнему пределу, необходимо начать с высокого и отступить).Я попробовал и Variac, и дешевый диммер, и результаты были примерно одинаковы. (Однако, если вы хотите надежно опуститься ниже 30–50 процентов, должны быть предусмотрены средства, чтобы нити оставались горячими.) Как насчет долгосрочной надежности? Это был «быстрый» эксперимент. Все, что я делал, это наблюдал за светоотдачей. Дешевый диммер просто означает тот, который вы получаете в домашнем центре за 4 доллара. или так. Конечно, долгосрочная надежность неизвестна. Целью было просто чтобы показать, что только потому, что что-то заявлено как невозможное не всегда означает, что это так, а не предположение, что это так.Затемняющие флуоресцентные лампы 2: ---------------------- (От: Джона Шоттона ([email protected])). Я эксплуатировал четыре таких трубки диаметром 5 футов (1,5 дюйма) вот уже 15 лет. Цепи (4 шт.) С резонансным пуском, т.е. есть вторая обмотка на балласт, который подключается через лампу последовательно с конденсатором 8 мкФ (помните, в Великобритании напряжение 230 вольт). Таким образом, нагреватели под напряжением все время. Первоначально я экспериментировал с подвижным железным ваттметром (измеряет истинное среднеквадратичное значение). мощность) фотоприемник и вариак.Учет балластных потерь (вычислено от тока и сопротивления) светоотдача была прямо пропорциональна потребляемая мощность. Лампы тускнеют примерно до 10%, но этого не происходит. начать с этого уровня. В стационарной установке использовался сетевой трансформатор, подключенный как автомобильный. трансформатор с несколькими ответвлениями, чтобы я мог получить около 6 уровней освещенности, хотя они не запускаются на двух самых низких настройках и работают медленно на начиная со следующих двух настроек. Я не могу вспомнить, какой свет выход, который они будут запускать самостоятельно, но он должен быть около 30-40%.Если ты Заинтересованный e-mail мне, и я попытаюсь раскопать мои оригинальные результаты. Что касается жизни трубки. Огни горят большую часть времени, когда темно от около 17:00 до 01:00. Я установил свой третий комплект трубок около двух лет назад, и это произошло не потому, что второй набор не удался, а потому, что мы хотели переход от сопоставления цветов дневного света на трифосфор 2700градК - я все еще получил второй набор, если мы решим вернуться к эффекту дневного света. Когда я проводил свои оригинальные эксперименты, я также пробовал это с нормальным балластом схемы, т.е. стартером по трубкам. Я не могу вспомнить результаты, но я не настаивал на этом, поэтому они не могли быть хорошими. Я верю этому работал бы, если бы обогреватели постоянно находились под напряжением от отдельного обмотка. Затемняющие люминесцентные лампы 3: ---------------------- (От: Дэвида Гибсона ([email protected])). Моя компания разработала флуоресцентный диммер несколько лет назад. Он тускнеет 40 x Лампы мощностью 40 Вт, оснащенные индуктором / конденсатором с высоким коэффициентом мощности передача, используемая в Австралии и других странах с напряжением 220–240 В.Его основная претензия славы в том, что он может справиться с очень емкостной природой энергии светильники с коррекцией фактора и, следовательно, легко модернизируются. Число крупных офисных зданий в Австралии оснащены диммерами. К сожалению, стандартный балласт, используемый в США (и я полагаю, другие страны с напряжением 120 В) использует, как мне кажется, резонансный контур, который не может быть тусклым с нашим дизайном. Светильники, с которыми он работает, в основном содержат серию ламп / дросселей. комбинация поперек линии, плюс крышка коррекции коэффициента мощности также через линию.Нити лампы нагреваются только при включении от выключатель стартера, замыкающий дополнительную цепь при запуске. Назначение этих диммеров - энергосбережение. Фотоэлемент измеряет окружающего света и поддерживает разумный постоянный уровень освещенности в офис. Экономия энергии возможна, поскольку системы освещения должны быть сверхконструирован, чтобы учесть уменьшение светового потока из-за старения лампы, а также тот факт, что дневной свет позволяет снизить уровень электрического света. Производительность следующая: Диапазон затемнения: мы планируем 40% светоотдачи (снижение на 60%).В Лаборатория, которую мы достигли, снизилась до 26%. Энергосбережение: при 40% мощности света около 35% (да, вы выигрываете дважды) Экономия на лампах: в 26-этажном здании в Сиднее, за что хорошо имеются данные, коэффициент замены ламп снижен примерно до 40%, то есть мы более чем удвоили срок службы лампы. Общая экономия электроэнергии: в том же здании, данные независимой проверки, Счет за освещение снижен на 45%. Это включало вторичную экономию от уменьшенное кондиционирование воздуха и система переключения времени неотъемлемая часть нашего конструкция, обеспечивающая выключение света ночью и т. д.Улучшение коэффициента мощности. Лампы без затемнения имеют коэффициент мощности обычно 0,85-0,9. При 40% освещенности это 0,99. Это настоящая сила фактор (см. статью о PF на нашем веб-сайте, URL-адрес ниже). Гармоники линии: во время диммирования процент гармоник увеличивается по мере того, как ток падает, но абсолютный уровень (общий ток) уменьшается. (Энергокомпании это любят!). В нашей конструкции используется с трудом завоеванный, запатентованный метод диммирования, который к симисторам никакого отношения не имеет. Он использует высокочастотное переключение и какая-то очень быстрая и шустрая прошивка.Те же лампы можно диммировать с помощью симисторов, но коэффициент мощности Корректирующие колпачки необходимо снимать с каждого фитинга. Требуемый симистор схема немного изменена; патенты принадлежат конкуренту. это коэффициент мощности паршивый. Диммирующие флуоресцентные лампы 4: ---------------------- (От: Эндрю Габриэль ([email protected])). Я изготовил диммирующий люминесцентный светильник из стандартного. (который начинался как пускорегулирующий балласт), и обычный фазорегулирующий (симисторный) диммер.Единственная оговорка, что это все на стандартные 200-250В. switchstart flourescents - когда я видел американские книги, описывающие ПРА люминесцентных ламп, он совсем другой, предположительно из-за того, что низкое сетевое напряжение непригодно без дополнительных сложный механизм управления. Вам нужно сделать три важных вещи: 1 Лампа гаснет примерно на половину мощности, потому что нить накала каждый конец больше не нагревается в достаточной степени в течение половины цикла бомбардировка электронами для испускания электронов в следующей половине цикл.Я преодолел это, подавая на нити несколько вольт. от миниатюрного сетевого трансформатора с парой изолированных низких вторичные напряжения, около 4 вольт IIRC для фитинга 5 футов 80 Вт (напряжение не обязательно должно быть достаточно для видимого светятся от них). Кроме того, с этим трансформатором (и выключателем) стартер снят), трубка фактически загорается сама без мигает, так как теперь это действительно быстрое начало примерки. У меня также есть переключатель для отключения диммера, и когда он отключен, он также переключает первичную обмотку трансформатора накаливания на трубка, а не сеть.Таким образом, первоначально, когда трубка не проводимость и напряжение трубки 240В, нити нагреваются, но когда трубка запускается и ее напряжение падает до рабочего значение около 100 В, дополнительный нагрев нити обеспечивает трансформатором, в котором нет необходимости при работающей лампе обычно почти отключен. 2 Вторая проблема заключается в том, что все дешевые симисторные диммеры запускают симистор. импульсом и ожидайте, что симистор будет продолжать проводить до тех пор, пока точка пересечения нуля (точнее, нулевой ток).Однако индуктивной нагрузке требуется время, чтобы начать проводить, и в конце пусковой импульс симистора, ток через симистор не будет иметь достиг минимального тока удержания, когда диммер установлен на низкий уровень, что также приводит к внезапному гашению лампы при затемнении вниз. Чтобы преодолеть это, я добавил к лампе накаливания небольшую выходная нагрузка на диммер, в моем случае это направленный прожектор мощностью 40Вт на картине, так что это полезная дополнительная функция. Я ожидал, что текущий фазовый сдвиг из-за катушки индуктивности будет проблема с дешевым диммером, но это не так.3 Убедитесь, что конденсатор коррекции коэффициента мощности находится перед диммером, или вы разрушите симистор. В коммерческой среде я думаю Я бы также включил некоторую защиту от типичного отказа симистора режимы одностороннего открытия или короткого замыкания, которые могут привести к высоким уровням постоянного тока через дроссель, что приведет к его перегреву и / или разрушению лампа. Кстати, я сделал все это 20 лет назад, будучи подростком. Однако примерка рассматриваемый все еще работает и никогда не требовал замены лампы за это время концы трубки не почернели.| ) | (| - | --- | - ) | (| | | + - + + --------------- + + -------- | | | | Нейтраль переменного тока / холодный o - + --------------------- + -------------- + Лампа должна быть в заземленном / заземленном отражателе. Металл торцевые заглушки трубки должны быть соединены с отражателем. Диммер ДОЛЖЕН быть диммером с жестким зажиганием, способным работать с индуктивной нагрузкой.В штуцер является стандартным для используемой трубки. Играйте с недорогой перед использованием дорогих аквариумных трубок. При питании 240 В 4 фута 40 Вт лампа работает нормально. Основная трудность этой схемы - в запуске трубки - запуску очень помогает заземленный установка отражателя и соединение металлических торцевых крышек трубки с отражатель (не спрашивайте - работает!). Трансформатор может быть стандартным трансформатор накаливания клапана - используйте отдельный трансформатор для каждого конца трубки, если вы не уверены в изоляции между вторичными трубами любого трансформатора, который вы покупаете.Поскольку трубка потребляет меньше тока, напряжение на нем повышается, нагревая нити накала. В начале вверх, максимальное напряжение на лампе, поэтому нити полностью на. Все диммирующие балласты / дроссели используют некоторую схему для добавления дополнительного тепла к волокна при тусклом ходу. Незатемненная трубка потребляет достаточно тока, чтобы держите нити в тепле. Нет стартера накаливания или другого пусковое устройство в цепи, поэтому лампы имеют тенденцию плавно включаться без мерцания. Более короткие трубки легче заводить.Новый тонкий корпус трубки - настоящая боль для начала. Диммирующие флуоресцентные лампы 6: ---------------------- (От: Брюса Дж. Боствика ([email protected])). Это касается приспособлений для быстрого старта. Если на приспособлении написано "БЫСТРЫЙ СТАРТ" где-то на нем или на упаковке, оно пришло в, внутренняя схема будет примерно такой: || + ------- + --------- о Линия переменного тока H o --------- + || (+ ---- + к обоим контактам на ) || ((6.3VAC на одном конце ) || (+ -------------- o ) || ( ) || + = ---- 2 кВ переменного тока * ------------------------- + ) || (| ) || (+ -------------- o | ) || ((6.3VAC к обоим контактам | Линия переменного тока № --------- + || (+ ---- + другой конец | || + ------- + --------- o + - + V Большинство из 48 "40-ваттных" лампочек для магазинного света используют его. Обмотка напряжения вторичной обмотки находится на ответвлении магнитной цепи, ограничивает выходной ток разрядом ртути. Холостое напряжение будет в диапазоне киловольт, а напряжение на зажженной трубке будет несколько меньше, чем это, и _необходимо_ несинусоидальным.Если вы используете большие лампы (например, F96T12), балласт будет только имеют обмотку высокого напряжения, а катоды нагреваются ионным бомбардировка ртутной дугой. Они загораются немного дольше при включении питания. Если вам нужен мгновенный контроль включения / выключения, я бы предложил использовать 4-футовые и соединение двух балластов таким образом, чтобы нагреватели катода приводились в действие от одного, который всегда включен, и дуга возбуждается от другого, который включается и выключается по вашему желанию. Так долго они не протянут, но он лучше подойдет для шоу-эффектов.Катоды могли приводиться в движение пара низковольтных трансформаторов накаливания, но обязательно изолируйте их ну - или можно было бы использовать балласт с перегоревшей вторичной обмоткой ВН ... Другое предложение: используйте твердотельные реле для управления первичными обмотками балласта. Они довольно дешевы и обеспечивают чистую коммутацию тока через ноль. даже при очень реактивных нагрузках (я их для таких использовал! ;-) и обеспечиваю аккуратный и надежный способ подключения источников света к логическим элементам управления, таким как ваш компьютер - отлично подходит для световой последовательности.Диммирующие люминесцентные лампы 7: ---------------------- (От: Эндрю Габриэль ([email protected])). Хью Т. Хоскинс пишет: > Конференц-зал группы, к которой я принадлежу, освещен регулируемой яркостью. > люминесцентное освещение. Технология винтажная 1965 года. Каждый прибор имеет > по одному балласту затемнения GE # 6G5001 для каждой из ламп 40 Вт, и есть > один вспомогательный балласт GE # 6G5005 на каждые 6-8 балластов затемнения. > Общее количество - 84 трубки, 84 балласта и 12 вспомогательных устройств. Все > Вспомогательные балласты питаются от одного GE # 6G5006 Intensity > Управление с помощью потенциометра с приводом от двигателя. > Управляется настенным переключателем SPDT.> Проблема в том, что один из вспомогательных балластов вышел из строя. Я пытаюсь представить, что делает этот вспомогательный балласт, и единственное, Я могу думать о том, чтобы обеспечить подачу нити независимо от диммирования поставка? Было бы полезно узнать, как это связано. Если это так, то можно было бы сделать один из множества маленьких сетевые трансформаторы, по одному на нить накала (или меньше, если используется несколько вторичных обмоток). хорошо изолированы друг от друга). Это могло бы быть умнее, чем это, я.е. питание только нитей, в то время как трубка изначально непроводящая при включении и когда выходная мощность снижается примерно наполовину, но репликация этой дополнительной функции не является существенной. Была (и, возможно, до сих пор существует) британская фирма, производящая диммер (и старт) балласты, называемые Транстар. Однако в их конструкции не использовался «Вспомогательный балласт», только один балласт для быстрого пуска на один или две трубки. 

Конец различных анекдотов и предложений других по затемнению флюоресцентные лампы.


Автор Дон Клипштейн.

С помощью и поддержкой Сэма Голдвассера ([email protected]).

Пожалуйста, прочтите мою информацию об авторских правах и авторстве.

Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности.

Сделайте резервную копию моей страницы индекса освещения. Резервное копирование на мою домашнюю страницу.

.

диммерных люминесцентных ламп, диммерных люминесцентных ламп Поставщики и производители на Alibaba.com

US $ 1.58- $ 4.50 / шт.

200 штук (минимальный заказ)

Ad

электронный балласт для люминесцентных ламп 36 Вт, балласт для ламп постоянного тока 110 В, балласт для ламп F36T8, люминесцентный электронный балласт 36 Вт, электрические балласты для люминесцентных ламп, электронный балласт 110 в постоянного тока, электронный балласт постоянного тока, электронный балласт постоянного тока 110 В, балласт для ламп электрического тока, электронный балласт F18T8, балласт 36 Вт, балласт низкого давления, балласты освещения, электронный балласт для лампового света , электронный ламповый балласт, электронный балласт 250 Вт, электронный балласт t8 20 Вт, электронный балласт t8 18 Вт, электронные балласты 18 Вт, электрический балласт t8 18 Вт, электронный балласт 220 в 40 Вт, электрический балласт t8 40 Вт, балласт 240 в 50 Гц 40 Вт, электрический балласт 40 Вт 36 Вт Технические характеристики: 1.высокочастотный рабочий статус, быстрый запуск без мерцания; 2. Низкое повышение температуры, отсутствие шума, длительный срок службы и огнестойкость; 3. может автоматически отключаться, когда трубка закончилась или работает в ненормальном состоянии, и он перезапустит замену трубки; 4. мощность: 18 Вт-40 Вт; 5.Материал: медная проволока или алюминиевая проволока; 6. малый размер, легкий вес; 7.Низкое энергопотребление Линейные люминесцентные лампы T8 1x 10 Вт / 15 Вт / 17 Вт / 18 Вт / 20 Вт / 25 Вт / 30 Вт / 32 Вт / 36 Вт / 40 Вт / 58 Вт / 70 Вт 2x 10 Вт / 15 Вт / 17 Вт / 18 Вт / 20 Вт / 25 Вт / 30 Вт / 32 Вт / 36 Вт / 40 Вт / 58 Вт / 70 Вт 3x 10 Вт / 15 Вт / 17 Вт / 18 Вт / 20 Вт / 25 Вт / 30 Вт / 32 Вт / 36 Вт / 40 Вт / 58 Вт 4x 10 Вт / 15 Вт / 17 Вт / 18 Вт / 20 Вт / 25 Вт / 30 Вт / 32 Вт / 36 Вт / 40 Вт / 58w T5 линейные люминесцентные лампы 1x 4w / 6w / 8w / 13w / 14w / 18w / 21w / 24w / 28w / 31w / 35w / 39w / 49w / 54w / 80w 2x 4w / 6w / 8w / 13w / 14w / 18w / 21w / 24 Вт / 28 Вт / 31 Вт / 35 Вт / 39 Вт / 49 Вт / 54 Вт / 80 Вт 3x 4 Вт / 6 Вт / 8 Вт / 13 Вт / 14 Вт / 18 Вт / 21 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 31 Вт / 35 Вт / 39 Вт / 49 Вт / 54 Вт 4x 4 Вт / 6 Вт / 8 Вт / 13 Вт / 14 Вт / 18 Вт / 21 Вт / 24 Вт / 28 Вт / 31 Вт / 35 Вт / 39 Вт / 49 Вт / 54 Вт T12, T10 Линейные люминесцентные лампы 1x 20 Вт / 32 Вт / 40 Вт / 55 Вт / 96 Вт 2x 20 Вт / 32 Вт / 40 Вт / 96 Вт 3x 20 Вт / 32 Вт / 40 Вт 4x 20 Вт / 32 Вт / 40 Вт Линейные люминесцентные лампы T4 1x 8 Вт / 12 Вт / 16 Вт / 20 Вт / 22 Вт / 24 Вт / 26 Вт / 28 Вт 2x 8 Вт / 12 Вт / 16 Вт / 20 Вт / 22 Вт / 24 Вт / 26 Вт / 28 Вт 3x 8 Вт / 12 Вт / 16 Вт / 20 Вт / 22 Вт / 24 Вт / 26 Вт / 28 Вт 4x 8 Вт / 12 Вт / 16 Вт / 20 Вт / 22 Вт / 24 Вт / 26 Вт / 28 Вт Линейные люминесцентные лампы T2 1x 6 Вт / 13 Вт 2x 6 Вт / 13 Вт 3x 6 Вт / 13 Вт 4x 6 Вт / 13 Вт 5/6/7 / 8/9 / 10x 6 Вт PL-L, лампы CFM 1x 7 Вт / 9 Вт / 11 Вт / 18 Вт / 24 Вт / 27 Вт / 34 Вт / 36 Вт / 40 Вт / 55 Вт 2x 7 Вт / 9 Вт / 11 Вт / 18 Вт / 24 Вт / 27 Вт / 34 Вт / 36 Вт / 40 Вт / 55 Вт 3x 7 Вт / 9 Вт / 11 Вт / 18 Вт / 24 Вт / 27 Вт / 34 Вт / 36 Вт / 40 Вт / 55 4x 7 Вт / 9 Вт / 11 Вт / 18 Вт / 24 Вт / 27 Вт / 34 Вт / 36 Вт / 40 Вт / 55 Вт Лампы PL-C, PL-T 1x 8 Вт / 9 Вт / 13 Вт / 18 Вт / 26 Вт / 32 Вт / 42 Вт / 57 Вт / 70 Вт 2x 8 Вт / 9 Вт / 13 Вт / 18 Вт / 26 Вт / 32 Вт / 42 Вт / 57 Вт / 70 Вт 3x 8 Вт / 9 Вт / 13 Вт / 18 Вт / 26 Вт / 32 Вт / 42 Вт / 57 Вт 4x 8 Вт / 9 Вт / 13 Вт / 18 Вт / 26 Вт / 32 Вт / 42 Вт / 57 Вт Балласты для круговых ламп 1x 22 Вт / 32 Вт / 40 Вт / 55 Вт / 58 Вт / 65 Вт / 75 Вт 2x 22 Вт / 32 Вт / 40 Вт / 55 Вт / 58 Вт / 65 Вт / 75 Вт 3x 22 Вт / 32 Вт / 40 Вт / 55 Вт / 58 Вт 4x 22 Вт / 32 Вт / 40 Вт / 55 Вт / 58 Вт 2D лампы Балласты 1x 10 Вт / 16 Вт / 21 Вт / 28 Вт / 38 Вт / 55 Вт 2x 10 Вт / 16 Вт / 21 Вт / 28 Вт / 38 Вт / 55 Вт 3x 10 Вт / 16 Вт / 21 Вт / 28 Вт / 38 Вт / 55 Вт 4x 10 Вт / 16 Вт / 21 Вт / 28 Вт / 38 Вт / 55 Вт УФ Лампы Балласты 1x 8 Вт / 11 Вт / 20 Вт / 32 Вт / 36 Вт / 40 Вт / 65 Вт / 75 Вт / 120 Вт 2x 8 Вт / 11 Вт / 20 Вт / 32 Вт / 36 Вт / 40 Вт / 65 Вт / 75 Вт 3x 8 Вт / 11 Вт / 20 Вт / 32 Вт / 36 Вт / 40 Вт 4x 8 Вт / 11w / 20w / 32w / 36w / 40w РАБОТА И УПАКОВКА ПОКАЗАТЕЛЯ Чтобы узнать больше, пожалуйста, свяжитесь с нами !!!

.

Диммирование флуоресцентных ламп Как работают люминесцентные светильники

Диммирование флуоресцентных ламп Как работают люминесцентные светильники

Люминесцентная лампа работает так же, как неоновая лампа. На каждом конце есть электроды, которые нагреваются, чтобы уменьшить величину ударного тока, необходимого для возбуждения газа в трубке. После возбуждения трубки электроды продолжают оставаться нагретыми из-за передачи тока, но напряжение, необходимое для поддержания возбуждения газа, значительно падает по сравнению с напряжением удара.

Внутренняя часть лампы покрыта смесью люминофора, которая загорается при контакте УФ-излучения со стеклом. Поскольку свет не является прямым результатом свечения нити накала, люминесцентные лампы по своей природе более эффективны, чем лампы накаливания.

Магнитные и электронные балласты используются с люминесцентными лампами. Электронные балласты предпочтительнее, поскольку они легче по весу, выделяют меньше тепла и используют высокочастотные формы волны напряжения для устранения видимого мерцания лампы.Электронные балласты обычно работают, например, в диапазоне 32 кГц, а не в диапазоне 120 Гц, используемом в магнетиках. Известно, что это иногда вызывает другие проблемы, такие как увеличение гармоник в линии и помехи для инфракрасных устройств управления, но плюсы перевешивают минусы.

Компактные флуоресцентные лампы

Компактные люминесцентные лампы относятся к люминесцентной лампе, размер которой уменьшен за счет сворачивания спирали или складывания для создания эффекта длинной трубки в небольшом пространстве.

Есть два типа компактных люминесцентных ламп:

Встроенный

Балласт встроен в цоколь лампы.Такие типы могут использоваться как прямая замена стандартных ламп Эдисона Винта или Байонета. Однако диммирование оставляет желать лучшего. Даже версии встроенного CFL с регулируемой яркостью не обеспечивают плавное затемнение в широком диапазоне.

Неинтегрированный

Неинтегрированные компактные люминесцентные лампы

имеют отдельный балласт, аналогичный стандартной люминесцентной лампе.

Диммируемые балласты доступны для неинтегрированных компактных люминесцентных ламп и обеспечивают приемлемые характеристики диммирования.

Компактные флуоресцентные лампы необходимо полностью прожечь в течение 100 часов перед затемнением (см. Дополнительную информацию ниже). Несоблюдение этого правила приведет к потемнению и преждевременному выходу лампы из строя.

Как затемняют люминесцентные светильники

При затемнении флуоресцентных ламп важно понимать, что невозможно создать плавный переход между выключением и уровнем. Поскольку свет генерируется разрядом через газ, подобно дуговой лампе или неоновой трубке, всегда будет "скачок" уровня света, когда трубка впервые попадает в свет.Яркость, до которой «подскакивает» уровень, определяется балластом - см. Раздел ниже о регулируемых процентах. Всегда помните, что при уменьшении яркости люминесцентных ламп производительность будет не такой, как у традиционных ламп накаливания с регулируемой яркостью.

Люминесцентные светильники затемняются с помощью специального регулируемого балласта. Это связано с тем, что стандартные балласты обычно не обладают способностью поддерживать тепло электрода в степени, необходимой для надлежащего возбуждения газа при изменении входного напряжения. Хотя магнитные балласты с регулируемой яркостью действительно существуют, почти все балласты с регулируемой яркостью в наши дни являются электронными.

Электронные балласты изменяют частоту, с которой они работают с лампами, без изменения напряжения на электродах, и, следовательно, могут получить гораздо более широкий диапазон регулирования яркости. В то время как магнитные поля действительно позволяли снизить мощность лампы до 20-40%, электронные балласты на некоторых моделях могут уменьшаться до 1%.

О различных балластах с регулируемой яркостью

Балласты обычно называют количеством проводов, которые их питают. На рынке США доступны три различных типа балласта (110 В, 60 Гц).Балласты бывают 2-проводные, 3-проводные и 4-проводные модели. Двухпроводные балласты крайне редки в Европе (более низкая частота означает, что они не работают правильно), поэтому практически все диммируемые флуоресцентные лампы являются трех- или четырехпроводными.

2-проводной

Это очень распространенные балласты, которые проще всего установить. Для них требуется приглушенный горячий и нейтральный (подразумевается заземление), и они доступны в моделях с 5% -ным затемнением от таких компаний, как Lutronand Advance (Philips). Они устанавливаются и управляются на одном диммере так же, как и источник лампы накаливания, за исключением того, что установлен нижний порог.Эта настройка предотвращает работу ламп ниже рекомендованного напряжения, предотвращая преждевременный выход из строя как ламп, так и балластов.

2-проводные пускорегулирующие устройства изготавливаются как с прямой, так и с обратной фазой. Чтобы уменьшить яркость балласта с обратной фазой, вам необходимо использовать модуль диммера с обратной фазой, такой как диммер ETC ELV10 в совместимой диммерной стойке.

3-проводной

Эти балласты также распространены и обычно довольно недорогие. Тем не менее, они используют два регулятора яркости для управления и питания, так как им требуются регулируемый горячий, переключаемый горячий и нейтраль (понимается заземление).Advance и Lutron производят их в моделях 1%, 5% и 10%. Используется порог, подобный 2-проводным моделям, и в момент, когда один диммер переходит в полную мощность (не тусклый), а другой начинает плавное уменьшение до полного. Модуль диммера является особенным, поскольку по коду у него должен быть только один выключатель для обоих выходов.

4-проводной

В 4-проводном балласте

используются горячий (не тусклый) и нейтральный (понимается заземление) плюс два низковольтных провода для управления 0-10 В постоянного тока (аналоговый) или протоколы управления DSI или DALI (цифровые).Доступны модели с контролем 5% и 10%. Опять же, порог используется для установки минимальной мощности и управляющего напряжения. Используйте стандартные модули диммера в сочетании с платой управления 0–10 В постоянного тока, такой как плата FLO при диммировании Unison. Обратите внимание, что ток поступает от балласта и опускается на плату FLO, поэтому стандартный ЦАП может не работать. Подробнее об этом позже.

О различных процентах диммирования

Всегда есть много вопросов, связанных с процентами диммирования, публикуемыми производителями для балластов.Проценты основаны на светоотдаче, измеренном с помощью люксметра. Человеческий глаз воспринимает увеличение света не линейно, а как функцию, близкую к квадрату, но в люксметрах действительно используется линейная шкала. Поэтому, глядя на минимальный уровень яркости люминесцентного светильника, глаз будет видеть больше света, чем заявленный процент. Вот диаграмма, которая поможет вам лучше сравнить рекламируемый или измеренный свет с воспринимаемым светом.

Тип балласта (то, что продают производители) Измеряемая освещенность (что видно на метр) Воспринимаемый свет (то, что вы видите)
1% 1% 10%
5% 5% 22.4%
10% 10% 32%
20% 20% 46%

Балласт 5% является наиболее распространенным из всех типов балласта. Покупатели систем часто не понимают, почему их люминесцентные лампы не тускнеют до 5%. Пожалуйста, помогите им понять, почему 5% означает светоотдачу, а не воспринимаемый свет или контрольный уровень.

Важные советы по установке

  • Хорошая идея - «приправить» лампы на 100 часов перед тем, как приглушить. Хотя это больше не требуется производителями ламп или балластов, оно имеет тенденцию к повышению производительности. Рекомендуется приобрести и установить в кладовке несколько запасных светильников, чтобы обеспечить зону выгорания лампы. Единственным исключением из вышеперечисленного являются компактные люминесцентные лампы, которые необходимо обязательно прогреть в течение 100 часов, прежде чем затемнить Несоблюдение этого правила приведет к потемнению и преждевременному выходу лампы из строя.
  • Убедитесь, что приспособления правильно заземлены. Лампа должна находиться в непосредственной близости от металлической заземляющей пластины, чтобы уменьшить мерцание и увеличить срок службы лампы. Расстояние должно быть 0,5 дюйма в пределах +/- 0,25 дюйма.
  • Не используйте в одной цепи разные типы балластов или ламп. Вопреки распространенному мнению, балласты могут взаимодействовать друг с другом по одной цепи. То же самое и с лампами, поскольку они горят по-разному и никогда не должны смешиваться в одном светильнике.
  • Используйте следующую таблицу, чтобы определить правильный модуль диммера ETC для ваших балластов:
2-проводная (прямая фаза) 2-проводная (обратная фаза) 3-проводный 4-х проводный
120 В переменного тока (США) D15 / D20 ELV10 D15F / D20F Д15 / Д20
230VAC (CE, Европа) ED15 / Матрица iSCR Матрица iSine ED15AFRF / Матричный флуоресцентный ED15 / ER15
277VAC (США) AD20 AD20F AD20

ETC в прошлом производила некоторые модули прямой фазы, которые лучше справлялись с низкими нагрузками, известные как L10 (110 В) и AL5 (277 В).В серии L использовались технологии MOSFET и IGBT для более точного регулирования маломощных нагрузок. Из-за улучшений управления затемнением в корпусе Unison DRd и модулях управления Sensor CEM + / CEM3 эти модули были сняты с производства и больше не нужны.

Как настроить систему ETC Legacy Unison для затемнения люминесцентных ламп

При настройке модуля затемнения на процессоре Unison убедитесь, что вы выбрали правильный тип модуля и соответствующий тип нагрузки. Когда вы выбираете люминесцентные лампы, вас спросят, какой процент балласта вы используете.Кривая и порог будут установлены автоматически. Рекомендуется установить уровень в процентах немного выше требуемого значения, установленного производителем балласта, это позволит избежать мерцания в будущем.

Как настроить систему датчика ETC для затемнения флуоресцентных ламп

Датчик

немного отличается тем, как его следует настроить для правильного затемнения флуоресцентных ламп. Сначала вы должны установить кривую, которую хотите использовать. Большинство людей выбирают линейный, но есть и модифицированный линейный, у которого более мягкий нижний конец кривой.После этого установите порог примерно на 60% и измерьте выходное среднеквадратичное напряжение для диммера при его минимальном значении. Требуется, чтобы напряжение в 0,47 раза превышало входное линейное напряжение. Если 60% неверно, выберите другой порог, который ближе к желаемому выходу, и проверьте его с помощью измерителя. С этим типом настройки (допустим, 60% порог) ваш фейдер будет иметь большую область перемещения (от 0 до 59%), где ничего не произойдет.

Другая информация

В устаревших системах Unison вы можете установить для зоны минимальный уровень 60, максимальный или полный и установить флажок «Использовать ноль как выключенный».«Это даст фейдеру настенной станции полный контроль над балластом во всем диапазоне фейдера и при этом отключится в нижней части хода фейдера. Это очень хорошее решение.

При запуске балластов с консоли управления DMX выделите время, чтобы запрограммировать профиль, имитирующий программирование Unison, или запишите все ваши сигналы с затронутыми каналами в диапазоне от 59 до полного. Таким образом, синхронизированное затухание по-прежнему будет работать со всеми флуоресцентными и нефлуоресцентными каналами параллельно.

Устранение неполадок при затемненных флуоресцентных лампах

1. Лампы разного уровня на разных балластах

  • Смесь ламп разных типов и возрастов.

2. Концы ламп почернели

  • Лампы не простаивали 100 часов.
  • Лампы работали долгое время на очень низких уровнях.
  • Лампы отработали ниже рекомендованного уровня.

3. Лампы мигают или мигают только на низком уровне

  • Лампы не простаивали 100 часов.
  • Балласт загоняется слишком низко.Проверьте настройку нижнего среднеквадратичного напряжения.

4. Лампы мерцают или мигают на всех уровнях

  • 3-проводной балласт затемнен, и переключенные провода поменяны местами.
  • Лампы не были полностью выдержаны в течение 100 часов.
  • Лампы и пускорегулирующие устройства не соответствуют друг другу.
5.Лампы включаются на полную мощность на нижнем уровне управления и не гаснут.
  • У 4-проводного балласта отсутствует или неправильная проводка для управления.

6. Лампы не тускнеют до минимального уровня

  • Лампы не простаивали 100 часов.
  • Светильники неправильно заземлены.
  • Старые лампы.

Какие балласты нельзя использовать с оборудованием ETC

Убедитесь, что вы используете правильный модуль (ELV10) при диммировании управляющих балластов с обратной фазой. Все остальные диммерные модули Sensor и Unison обеспечивают управление прямой фазой. Использование балластов, не предназначенных для этих систем, вызовет множество проблем и приведет к неправильному затемнению. Самый распространенный производитель этих балластов - ESI. Lightolier производит блок преобразователя в одно- и двухканальных моделях для адаптации управляющего сигнала прямой фазы к управлению обратной фазой, но стоимость весьма значительна.Большинство выпускаемых сегодня балластов с регулируемой яркостью являются электронными, и с ними легко работать. Однако, поскольку люди модернизируют старые объекты, также используются регулируемые магнитные балласты. Большинство магнетиков можно приглушить, но, как всегда, если есть сомнения, сначала проверьте их. (Обращайтесь к разработчикам приложений с вопросами) Магнитные балласты должны иметь термическую защиту, чтобы не допускать перегрева несинусоидальной формы волны.

Существует множество стандартов наименования люминесцентных ламп; вот краткое изложение

Диаметр

Число с префиксом T указывает диаметр трубы.

Т-номер

Диаметр

Т12

1,5 дюйма

Т8

1,0 дюйма

Т5

0.5 дюймов

Длина и мощность

Длина и мощность трубки взаимозависимы.

Мощность

Длина

40 Вт

48 дюймов (1220 мм)

30 Вт

36 дюймов (910 мм)

20 Вт

24 дюйма (610 мм)

13 Вт

21 дюйм (530 мм)

15 Вт

18 дюймов (460 мм)

14 Вт

15 дюймов (380 мм)

8 Вт

12 дюймов (300 мм)

6 Вт

8 дюймов (230 мм)

4 Вт

6 дюймов (150 мм)

.

литосов | разработаны переключатели

Создавая нашу коллекцию DIMMER в ее современном винтажном стиле, мы вдохновились ручками и конусообразными кнопками в кабине.

Благодаря модулям диммирования и системам домашней автоматизации диммирование стало нормальным явлением. Но ничто не может сравниться с ощущением нажатия настоящей кнопки и создания атмосферы и уюта. Lithoss позволяет сделать это стильно.
Дизайн пуговицы - традиционная коническая форма или форма накатки с ромбовидным узором - представляет собой образец настоящего мастерства: мастерски изготовлен, с отличным захватом и аутентичным прикосновением.В сочетании с переключателем в кокпите вы можете стильно интегрировать современный винтажный вид в свой интерьер.

Новинка!

Поворотный датчик Lithoss KNX используется для управления приводами затемнения, переключения и жалюзи, а также для настройки целевого значения регулятора температуры.

Этот поворотный датчик KNX соответствует хорошо известной концепции управления и внешнему виду Lithoss поворотного диммера с инкрементальным энкодером.Датчик поворота имеет три дополнительных входа для подключения обычных беспотенциальных контактов переключателей, кнопок и магнитных контактов.
Звуковой сигнал генерирует тональный сигнал подтверждения или сигнализирует о тревоге.


Универсальный диммер Lithoss предлагает следующие функции:

- Лампы переключения и регулировки яркости, галогенные лампы высокого напряжения, электронные трансформаторы для галогенных или светодиодных ламп, индуктивные трансформаторы с регулируемой яркостью для галогенных или светодиодных ламп, высоковольтные светодиодные или компактные люминесцентные лампы.
- Возможно подключение вспомогательных агрегатов.
- Автоматическая или ручная настройка принципа затемнения в зависимости от нагрузки (передний или задний фронт).
- Отображение выбранного режима работы с помощью светодиода.
- Включение лампочки.
- Яркость при включении может сохраняться постоянно.
- включение с последней установленной яркостью или с сохраненной яркостью включения.
- Можно установить минимальную яркость.
- Электронная защита от короткого замыкания.
- Электронная защита от перегрева.
- Работа с подключением нейтрального провода и без него.

.

Смотрите также

ООО ЛАНДЕФ © 2009 – 2020
105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж.
Карта сайта, XML.