כמוצר תאורה ירוק מוכר, למנורות פלורסנט נטל אלקטרוניות יש יתרונות ברורים רבים על פני מנורות פלורסנט אינדוקטיביות רגילות, כמו יעילות זוהרת גבוהה, ללא הבהוב, והשפעות חיסכון באנרגיה משמעותיות; עם זאת, בחלק מהבלסטרים האלקטרוניים יש גם שיעורי כישלון גבוהים יותר. חסרונות: עבור לקוחות קצה, נטל אלקטרוני הפך לעלות גבוהה (יחסית לנטרים אינדוקטיביים) מוצרים חד פעמיים.
באמצעות המחקר שלנו, מצאנו כי אחת הסיבות העיקריות לבעיות לעיל היא כי כמה יצרני נטל אלקטרוניים לא נקטו אמצעי הגנה אמינים כנגד המצב הלא תקין של נטל האלקטרוני בגלל סיבות שונות, ובכך גרמו לנטל האלקטרוני לעקוב אחר המנורה. נחרט בסוף חייו.
תוכנית העיצוב של נטל האלקטרוני הכללי ועקרונות בסיסיים קשורים הם כפי שמוצג באיור שלהלן

בנסיבות רגילות, לאחר שהנטל האלקטרוני מופעל, המהפך, יחד עם המשרן L, נימה 1, קבלים, ונימה 2, מהווים מעגל מהדהד סדרה. מתח גבוה נוצר בשני קצוות הקבל בפרק זמן מסוים. מתח גבוה זה גורם לפריקת קשת של מנורת הפלורסנט להפעיל את מנורת הניאון, ואז מעגל התהודה מנותק ומנורה הניאון נכנסת למצב הצתה יציב.
כאשר מתרחשים תנאים לא תקינים כמו הזדקנות מנורה או דליפת מנורה, מנורת הניאון לא יכולה להתחיל כרגיל, והמעגל לעיל תמיד במצב מהדהד (אלא אם כן הנימה נשרפת או שהנטל האלקטרוני פגום), והתפוקה הנוכחית של המהפך ממשיכה לגדול. בדרך כלל זרם זה יגדל פי 3 עד 5 מהזרם הרגיל. אם לא ננקטים אמצעי הגנה יעילים בשלב זה, נגרם נזק רב. ראשית, זרם מופרז יגרום לטרנזיסטור הטריודה או אפקט השדה ורכיבים היקפיים אחרים המשמשים כמתגים במהפך לשרוף בגלל עומס יתר, ואף יגרום לתאונות כמו עשן ופיצוץ. במקביל, סיכת המנורה תיצור מתח גבוה במיוחד למשך זמן רב עד הקרקע או לקו ניטרלי. עבור נטל אלקטרוני של 20W, 36W, 40W ורוב מנורות סטנדרטיות/לא סטנדרטיות אחרות לא סטנדרטיות, מתח זה לרוב יגיע אלף וולט ומעלה. גבוה, זה לא רק אסור בקפדנות על ידי התקן הלאומי GB15143, אלא גם מסכן את הבטיחות האישית והרכושית.
תכנית הגנה על מדינה לא תקינה של נטל אלקטרוני : :
נכון לעכשיו, נטל אלקטרוני משתמשים במדדי הגנה רבים יותר, כולל הדברים הבאים:
1. חבר נתיך צינור זכוכית בסדרה למעגל הכניסה AC. חיבור נתיך בסדרה במצב זה עלול לגרום לאנשים מסוימים לחשוב בטעות שהוא ישחק תפקיד בהגנה על זרם יתר או עומס יתר; למעשה, שיטת הגנה כזו בדרך כלל אינה מספקת הגנה בתנאי עומס יתר כמו ביטול נימה. לעתים קרובות הוא משמש במכשירי מיתוג. זה יתמזג רק לאחר התמוטטות, והוא לא יכול למלא תפקיד מגן אמיתי בתנאים לא תקינים.
2. השתמש במעגל הגנה עם טרנזיסטור של טרנזיסטור דו קוטבי או טרנזיסטור אפקט שדה כגרעין במעגל היציאה של המיישר. היתרון הגדול ביותר בשיטת ההגנה על המעגלים האלקטרוניים הזה הוא שזמן ההגנה קצר, אך יש לו גם את החסרונות הבאים:
(1) הגנה כוזבת מועדת: אם מסיבה כלשהי, אפילו נוצר דופק חד קצר מאוד, בקצה ההדק של התיריסטור, הוא יגרום למבקר להפסיק לעבוד, וגורם לאור כדי לצאת.
≠ 2) עבודת התכנון והבאת באגים מסורבלת יחסית: בנסיבות רגילות, מעגל הגנה מסוג זה יהיו לפחות 6 רכיבים אלקטרוניים כולל נגדים, קבלים וסלילי משניים שנאי דופק. יחד עם זאת, כל כך הרבה רכיבים משמשים יחד עם רכיבים פעילים כמו תיריסטורים. בעיות כמו דיסקרטיות של מכשירים וסחף טמפרטורה יגדילו את הקושי של ניפוי באגים, ובכך ישפיעו על יעילות הייצור.
(3) שיטת הגנה זו כוללת גם את החסרונות של עלות גבוהה יותר ועיסוק שטח PCB גדול יותר, המהווה גם כאב ראש עבור יצרני נטל אלקטרוניים רבים.
3. חבר תרמיסטור PTC PTC POLYMER משחקה עצמית בסדרה ליד המעגל המהדהד, כלומר הקבל המהדהד. איור 2 הוא תרשים סכמטי של מעגל באמצעות תרמיסטור PTC פולימר להגנה על נטל אלקטרוני מפני חריגות.
כאשר המנורה תקינה והנטל האלקטרוני מופעל, המעגל המהדהד המורכב ממשרן, קבלים ו- PTC תרמיסטור גורם למנורה הפלואורסצנטית להתחיל לעבוד כרגיל. אם המנורה מושבתת בגלל הזדקנות נימה או דליפת אוויר, תרמיסטור PTC יפעל תוך מספר שניות, ויאלץ את מעגל התהודה של סדרת LC להפסיק לרטוט, ובכך לנתק את המתח הגבוה ולהגן על מכשירי המיתוג במפנה.

היתרונות של שיטת הגנה זו הוכרו על ידי יצרני נטל אלקטרוניים רבים, אך היא לא הייתה בשימוש נרחב עד כה. הסיבה העיקרית היא שרכיבי ה- PTC המסופקים כיום בשוק אינם יכולים לעמוד ביחסות השימוש באלקטרוניה אלקטרונית. , הבעיות העיקריות כרגע הן:
רבות 1) קל לתקלה בגלל הטמפרטורה הגבוהה או שזמן הפעולה ארוך מדי כאשר מבוטל;
(2) כאשר התרמיסטור PTC נמצא במצב ההגנה במשך זמן רב (למשל, 24 שעות), הוא מועד לעלייה בלתי הפיכה בהתנגדות ובשפלת ביצועים רצינית. זו הסיבה העיקרית לכך שרוב התרמיסטורים PTC הפולימריים לא שימשו בהצלחה בנטלים אלקטרוניים.
בתגובה לבעיות לעיל, שנחאי יינט אלקטרוניקה ושות 'בע'מ פיתחה את סדרת ה- CBR של תרמיסטורים PPTC המשמשים במיוחד לבלסטים אלקטרוניים, המתגברת על הפגמים לעיל ויכולים לפתור היטב את הבעיה של הגנת מצב לא תקין של נטל.
CBR
מבחן הגנת המנורה היחידה משתמש במעגל המוצג באיור 1. להלן נתונים נמדדים בפועל של PTC במעגלי נטל אלקטרוניים.
1. זמן הגנה וביצועי טמפרטורה גבוהה.

2. מאפייני הפעלה בטמפרטורה גבוהה וזמן ההגנה של התרמיסטור לאחר הגנות מרובות. לפני מבחן זה, ה- PTC היה נתון לזעזועים הבאים: כל חמש דקות ונשמר במצב המבטל למשך 10 דקות; בסך הכל 10 פעמים. שלבי בדיקה: בדוק תחילה את זמן הפעולה; ואז בדוק את ביצועי הטמפרטורה הגבוהים. תנאי הבדיקה זהים ל- 1.

3. מאפייני הפעלה בטמפרטורה גבוהה וזמן ההגנה של התרמיסטור לאחר הגנה לטווח הארוך. ה- PTC ששימש בבדיקה זו הושבת על ידי מנורת פלורסנט והמשיך לפעול במשך 24 שעות לפני ביצוע הבדיקות הבאות. שלבי הבדיקה זהים ל- 2.

באמצעות הבדיקות לעיל, אנו יכולים להסיק: באמצעות CBR Thermistor, מנורת הניאון עדיין יכולה לעבוד כרגיל אפילו בסביבה בטמפרטורה גבוהה של 70 מעלות צלזיוס, ובו זמנית ניתן להבטיח מאפייני הגנה טובים בטמפרטורת החדר; מצד שני, PPTC שומרת על ביצועים יציבים מאוד גם לאחר מתן הגנה מספר פעמים או לאורך תקופות זמן ארוכות.
4. יישום של סדרת CBR PTC במנורה כפולה/מנורה מרובה מנורה אלקטרונית:
בדרך כלל, עם שיטות הגנה על מעגלים אלקטרוניים כמו תיריסטורים, כאשר אחת המנורות הכפולות/מרובות מבוטלות, היא תגרום לכל נטל להפסיק לעבוד, וגורם אפילו למנורות פלואורסנטיות רגילות לצאת באותה תקופה, מה שלעתים קרובות מטריד. שֶׁל. השימוש בתרמיסטורים של סדרת CBR פותר בעיה זו. אנו יכולים להסביר דרך המעגל הבא.

באיור לעיל, בהנחה שמנורה פלורסנטית 1 מושבתת, PTC1 תפעל וזרם הנימה של LAMP 1 יהיה קרוב ל 0; אולם הפעלת מנורות פלורסנט אחרות לא תושפע. באופן זה, המשתמשים לא צריכים לדאוג לאיזו מנורה הגיעה לסוף חייו או שהנטל פגום.
כפי שניתן לראות מדוגמאות היישום לעיל, לתרמיסטורים של סדרת CBR יש את היתרונות הברורים הבאים:
≠ 1) זה נוח ליצרנים לפשט את עיצוב המעגלים, במיוחד כדי לספק הגנה פשוטה ואמינה יותר למנורות כפולות ומנורות מרובות.
תוכנית עיצוב.
(2) צמצם את המורכבות של ניפוי באגים והרכבה, מה שיסייע בשיפור יעילות הייצור.
≠ 3) יש לו ביצועים טובים, מקיפים ויציבים בטמפרטורה גבוהה ונמוכה.
צט 4 Å צמצם את העלויות וחוסך שטח PCB.
ניתן ליישם סדרה זו של נתיכים הניתנים להחלפה מחדש על מנורות פלורסנט צינורות ישר לאומיים שונים/לא סטנדרטיים, מנורות פלורסנט טבעות ומנורות בצורת U וכו '.