به عنوان یک محصول روشنایی سبز شناخته شده ، لامپ های فلورسنت الکترونیکی بالایی دارای مزایای بارز بسیاری از لامپ های فلورسنت القایی معمولی مانند راندمان درخشان بالا ، بدون سوسو زدن و اثرات قابل توجه صرفه جویی در مصرف انرژی هستند. با این حال ، برخی از بالاست های الکترونیکی نیز نرخ خرابی بالاتری دارند. معایب: برای مشتریان نهایی ، بالاست های الکترونیکی به محصولات یکبار مصرف یکبار مصرف به محصولات پر هزینه (نسبت به بالاست های القایی) تبدیل شده اند.
از طریق تحقیقات ما ، ما دریافتیم که یکی از دلایل اصلی مشکلات فوق این است که برخی از تولید کنندگان توپ الکترونیکی به دلایل مختلف اقدامات حفاظت قابل اعتماد را در برابر وضعیت غیر طبیعی بالاست الکترونیکی انجام ندادند ، بنابراین باعث می شود که بالاست الکترونیکی از لامپ پیروی کند. در پایان عمر خود را خراب کرد.
طرح کلی طراحی بالاست الکترونیکی و اصول اساسی مرتبط با آن همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است

در شرایط عادی ، پس از بهره برداری از بالاست الکترونیکی ، اینورتر ، همراه با سلف L ، رشته 1 ، خازن و رشته 2 ، یک مدار رزونانس سری را تشکیل می دهد. ولتاژ بالا در هر دو انتهای خازن در مدت زمان مشخصی ایجاد می شود. این ولتاژ بالا باعث تخلیه قوس لامپ فلورسنت می شود تا لامپ فلورسنت را شروع کند و سپس مدار رزونانس جدا می شود و لامپ فلورسنت وارد حالت احتراق پایدار می شود.
هنگامی که شرایط غیر طبیعی مانند پیری لامپ یا نشت لامپ رخ دهد ، لامپ فلورسنت نمی تواند به طور عادی شروع شود ، و مدار فوق همیشه در حالت رزونانس است (مگر اینکه رشته سوخته شود یا بالاست الکترونیکی آسیب دیده باشد) و بازده فعلی توسط اینورتر همچنان افزایش می یابد. معمولاً این جریان به 3 تا 5 برابر جریان طبیعی افزایش می یابد. اگر اقدامات محافظتی مؤثر در این زمان انجام نشود ، آسیب زیادی ایجاد می شود. اول از همه ، جریان بیش از حد باعث ایجاد ترانزیستور Triode یا Field Effect و سایر اجزای محیطی که به عنوان سوئیچ در اینورتر برای سوزاندن به دلیل اضافه بار استفاده می شود ، و حتی باعث تصادفاتی مانند دود و انفجار می شود. در همان زمان ، پین لامپ برای مدت طولانی ولتاژ بسیار بالا به زمین یا خط خنثی تشکیل می شود. برای بالاست های الکترونیکی 20W ، 36W ، 40W و بیشتر لامپ های استاندارد/غیر استاندارد دیگر ، این ولتاژ اغلب به هزار ولت یا بیشتر می رسد. بالا ، این نه تنها توسط استاندارد ملی GB15143 ممنوع است ، بلکه ایمنی شخصی و دارایی را نیز به خطر می اندازد.
طرح حفاظت از دولت غیر طبیعی بالایی بالا
در حال حاضر ، بالاست های الکترونیکی از اقدامات محافظت بیشتری استفاده می کنند ، از جمله موارد زیر:
1. یک فیوز لوله شیشه ای را به صورت سری به مدار ورودی AC وصل کنید. اتصال یک فیوز به صورت سری در این موقعیت ممکن است باعث شود برخی از افراد به اشتباه فکر کنند که در محافظت بیش از حد یا اضافه بار نقش ایفا خواهد کرد. در حقیقت ، چنین روش حفاظت به طور کلی تحت شرایط اضافه بار مانند غیرفعال سازی رشته محافظت نمی کند. اغلب در دستگاه های تعویض استفاده می شود. این تنها پس از تجزیه ، فیوز خواهد شد و نمی تواند در شرایط غیر طبیعی نقش محافظتی واقعی داشته باشد.
2. از یک مدار حفاظت با تریستور ، ترانزیستور دو قطبی یا ترانزیستور اثر میدانی به عنوان هسته در مدار خروجی یکسو کننده استفاده کنید. بزرگترین مزیت این روش حفاظت از مدار الکترونیکی این است که زمان محافظت کوتاه است ، اما همچنین دارای مضرات زیر است:
(1) محافظت از کاذب مستعد است که وجود دارد: اگر به دلایلی حتی یک پالس تیز بسیار کوتاه در انتهای ماشه تریستور تشکیل شود ، باعث می شود اینورتر کار را متوقف کند و باعث می شود نور از بین برود.
(2) کار طراحی و اشکال زدایی نسبتاً دست و پا گیر است: در شرایط عادی ، این نوع مدار حفاظت حداقل 6 مؤلفه الکترونیکی از جمله مقاومت ، خازن و کویل های ثانویه ترانسفورماتور پالس خواهد داشت. در عین حال ، بسیاری از مؤلفه ها به همراه مؤلفه های فعال مانند تریستورها استفاده می شوند. مشکلاتی از قبیل گسسته بودن دستگاه و رانش دما باعث افزایش مشکل در اشکال زدایی می شود و در نتیجه بر کارآیی تولید تأثیر می گذارد.
(3) این روش حفاظت همچنین دارای مضرات هزینه بالاتر و اشغال فضای بزرگتر PCB است که این یک سردرد برای بسیاری از تولید کنندگان الکترونیکی بالاست است.
3. یک ترمیستور پلیمر PTC خود را به صورت سری در کنار مدار رزونانس ، یعنی خازن رزونانس وصل کنید. شکل 2 یک نمودار شماتیک یک مدار با استفاده از ترمیستور پلیمری PTC برای محافظت از بالاست های الکترونیکی در برابر ناهنجاری ها است.
هنگامی که لامپ طبیعی است و بالاست الکترونیکی از آن استفاده می شود ، مدار رزونانس متشکل از سلف ، خازن و ترمیستور PTC باعث می شود که لامپ فلورسنت به طور عادی شروع به کار کند. اگر لامپ به دلیل پیری رشته یا نشت هوا غیرفعال شود ، ترمیستور PTC در عرض چند ثانیه عمل می کند و مدار رزونانس سری LC را مجبور می کند تا لرزش را متوقف کند ، بنابراین ولتاژ بالا را قطع کرده و از دستگاه های سوئیچینگ در اینورتر محافظت می کند.

مزایای این روش حفاظت توسط بسیاری از تولید کنندگان الکترونیکی بالاست شناخته شده است ، اما تاکنون مورد استفاده گسترده قرار نگرفته است. دلیل اصلی این است که اجزای PTC که در حال حاضر در بازار ارائه شده اند ، نمی توانند ویژگی های استفاده الکترونیکی بالاست را برآورده کنند. مشکلات اصلی در حال حاضر این است:
(1) به دلیل درجه حرارت بالا ، نقص عملکرد آسان است یا زمان کار در هنگام غیرفعال کردن خیلی طولانی است.
(2) هنگامی که ترمیستور PTC برای مدت طولانی در حالت حفاظت قرار دارد (به عنوان مثال ، 24 ساعت) ، مستعد افزایش غیرقابل برگشت مقاومت و تخریب عملکرد جدی است. این دلیل اصلی است که بیشتر ترمیستورهای پلیمری PTC با موفقیت در بالاست های الکترونیکی مورد استفاده قرار نگرفته اند.
در پاسخ به مشکلات فوق ، شرکت Shanghai Yint Electronics ، Ltd. مجموعه CBR از ترمیستورهای PPTC را که مخصوصاً برای بالاست های الکترونیکی استفاده می شود ، ایجاد کرده است ، که بر نقص فوق غلبه می کند و می تواند مشکل محافظت از حالت غیر طبیعی از بالاست ها را حل کند.
CBR
آزمایش محافظت از لامپ تک از مدار نشان داده شده در شکل 1 استفاده می کند. در زیر داده های واقعی اندازه گیری شده PTC در مدارهای الکترونیکی بالاست است.
1. زمان حفاظت و عملکرد درجه حرارت بالا.

2. ویژگی های عملکرد درجه حرارت بالا و زمان حفاظت از ترمیستور پس از محافظت های متعدد. قبل از این آزمایش ، PTC در معرض شوک های زیر قرار گرفته بود: هر 5 دقیقه و به مدت 10 دقیقه در حالت غیرفعال نگهداری می شد. در کل 10 بار. مراحل آزمون: ابتدا زمان عمل را آزمایش کنید. سپس عملکرد درجه حرارت بالا را آزمایش کنید. شرایط تست همانند 1 است.

3. خصوصیات عملیاتی درجه حرارت بالا و زمان حفاظت از ترمیستور پس از محافظت طولانی مدت. PTC مورد استفاده در این آزمایش توسط یک لامپ فلورسنت غیرفعال شده و قبل از انجام آزمایشات زیر به مدت 24 ساعت کار می کند. مراحل آزمایش همان 2 است.

از طریق تست های فوق ، می توانیم نتیجه بگیریم: با استفاده از CBR Thermistor ، لامپ فلورسنت هنوز هم می تواند به طور عادی حتی در یک محیط دمای بالا از 70 درجه سانتیگراد کار کند و در عین حال ویژگی های محافظت خوبی را می توان در دمای اتاق تضمین کرد. از طرف دیگر ، PPTC حتی پس از ارائه محافظت چندین بار یا در مدت زمان طولانی ، عملکرد بسیار پایدار را حفظ می کند.
4. برنامه PTC سری CBR در لامپ دوتایی/چند لامپ الکترونیکی:
معمولاً با روش های محافظت از مدار الکترونیکی مانند تریستورها ، هنگامی که یکی از لامپ های دوگانه/چندگانه غیرفعال می شود ، باعث می شود که کل بالاست متوقف شود ، باعث می شود حتی لامپ های فلورسنت طبیعی در همان زمان بیرون بروند ، که اغلب مزاحمت است. از استفاده از ترمیستورهای سری CBR این مشکل را حل می کند. ما می توانیم از طریق مدار زیر توضیحی ارائه دهیم.

در شکل فوق ، با فرض اینکه لامپ فلورسنت 1 غیرفعال شود ، PTC1 عمل می کند و جریان رشته لامپ 1 نزدیک به 0 خواهد بود. اما عملکرد سایر لامپ های فلورسنت تحت تأثیر قرار نمی گیرد. به این ترتیب ، کاربران نیازی به نگرانی در مورد اینکه کدام لامپ به پایان عمر آن رسیده است یا بالاست آسیب دیده است.
همانطور که از مثالهای کاربردی فوق مشاهده می شود ، ترمیستورهای سری CBR مزایای آشکار زیر را دارند:
(1) برای تولید کنندگان راحت است که طراحی مدار را ساده کنند ، به خصوص برای ارائه محافظت ساده تر و مطمئن تر برای لامپ های مضاعف و لامپ های متعدد.
برنامه طراحی.
(2) پیچیدگی اشکال زدایی و مونتاژ را کاهش دهید ، که به بهبود کارآیی تولید کمک می کند.
(3) عملکرد خوب ، جامع و پایدار با دمای بالا و پایین دارد.
(4) هزینه ها را کاهش داده و فضای PCB را ذخیره کنید.
این سری از فیوزهای نصب مجدد را می توان در لامپهای مختلف لوله مستقیم لوله ای استاندارد/غیر استاندارد ، لامپهای فلورسنت حلقه و لامپهای U شکل و غیره اعمال کرد.