Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Lampu rumah bersaiz kecil dengan lampu pendarfluor. Ciri-ciri operasi dan pembaikan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / lampu

Komen artikel Komen artikel

Maklumat am tentang lampu pendarfluor isi rumah dan komponennya

Pada awal 80-an, pelbagai lampu pendarfluor padat (CFL, dalam versi bahasa Inggeris CFL - Compact Fluorescent Lamps) muncul dengan kuasa 5 hingga 25 W dengan kecekapan bercahaya 30 hingga 60 Lm/W dan hayat perkhidmatan 3 hingga 10 seribu jam. Berdasarkan ciri-ciri ini, ia dipanggil "lampu penjimat tenaga," atau ESL. Menurut pengeluar, penjimatan tenaga apabila menggunakan ESL boleh mencapai 80%. Ini sebahagiannya disebabkan oleh fakta bahawa ESL mengeluarkan haba yang jauh lebih sedikit daripada lampu pijar, di mana kebanyakan tenaga dibelanjakan untuk pemanasan berterusan gegelung. Sifat ESL ini memungkinkan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan keselamatan kebakaran lampu di mana ia digunakan. Pada masa ini, ia digunakan secara meluas untuk pencahayaan pejabat dan premis kediaman.

Sesetengah syarikat terkenal, seperti Philips, General Electric, Osram dan lain-lain, menghasilkan lampu khas dengan peningkatan ketahanan dan kecekapan bercahaya, mampu beroperasi dalam julat suhu yang luas, termasuk suhu bawah sifar, dan mematuhi piawaian keselamatan dan gangguan radio Eropah. .

Kelemahan utama ESL ialah kosnya yang tinggi berbanding lampu pijar tradisional. Walau bagaimanapun, jangkaan pengguna biasa tidak selalu dipenuhi. Selalunya, ini disebabkan oleh fakta bahawa pasaran menawarkan produk dengan kualiti yang berbeza-beza, yang tidak selalu sesuai dengan pengiklanan dan juga ciri-ciri yang ditunjukkan pada pembungkusan. Khususnya, ini adalah lampu meja dan dinding yang dihasilkan di negara-negara Asia Tenggara. Oleh itu, adalah menarik untuk mengetahui maklumat tentang pengalaman sebenar dalam menggunakan ESL, yang akan membolehkan anda membuat pilihan yang tepat apabila membelinya, mengelakkan kos yang tidak perlu dan mengelakkan kesilapan, yang sering disebabkan oleh ketidaktahuan tentang ciri dan faktor yang mempengaruhinya. hayat perkhidmatan.

Adalah penting untuk mengetahui bahawa CFL ialah peranti vakum elektrik yang mengandungi bahan di dalam kelalang yang berbahaya kepada alam sekitar dan kesihatan manusia, khususnya wap merkuri, yang memerlukan pengendalian yang teliti, terutamanya semasa pemasangan, percubaan pembaikan dan pelupusan. Pembaca yang tidak mempunyai pengalaman dalam mengendalikan ESL mungkin berminat dengan isu yang berkaitan dengan pemilihan produk berkualiti, dan tukang berpengalaman akan berminat dengan isu penggunaan semula ESL yang gagal, iaitu ciri pembaikan mereka. Mari kita fikirkan tentang kerosakan balast, yang lebih kerap dipanggil balast elektronik (EB). Maklumat terperinci tentang reka bentuk, prinsip operasi dan jenis CFL dan ESL diberikan dalam [1-7].

Berdasarkan CFL, ESL dicipta dengan EB terbina dalam pangkalan, yang membolehkannya dikuasakan daripada rangkaian arus ulang-alik piawai (piawaian ini berbeza di negara yang berbeza di dunia). ESL sedemikian telah meluas kerana fakta bahawa ia boleh dipasang dalam lampu mana-mana konfigurasi yang mempunyai soket standard, menggantikannya dengan lampu pijar konvensional. Untuk tujuan ini, ESL pelbagai kuasa dihasilkan dengan beberapa jenis asas berulir standard (E27, E14). Satu lagi jenis ESL ialah lampu meja dan dinding, di mana komponen elektronik terletak di dalam badan lampu itu sendiri. Adalah dinasihatkan untuk membaiki lampu sedemikian sahaja. Mereka menggunakan CFL dengan kenalan pin. CFL dihasilkan yang beroperasi pada pelbagai voltan AC nominal dengan frekuensi dari 30 hingga 80 kHz. Mod kuasa yang disyorkan oleh pengeluar, menurut mereka, adalah yang paling menguntungkan dan menjimatkan, meningkatkan output dan kecekapan cahaya. Adalah penting untuk mengetahui bahawa pengesyoran ini menunjukkan mod optimum berbeza yang mesti dikekalkan semasa permulaan dan operasi lampu.

Pematuhan dengan keperluan ini meningkatkan kecekapan dan hayat perkhidmatan ESL secara keseluruhan. Syarat-syarat inilah yang mesti disediakan oleh balast elektronik. Ia mesti mempunyai ketahanan yang tinggi dan memenuhi keperluan berikut: mengurangkan beban lampau yang berlaku semasa mod permulaan dan penutupan, menstabilkan mod pengendalian lampu apabila proses bukan standard berlaku dalam rangkaian elektrik, mengurangkan tahap gangguan radio yang boleh menembusi ke dalam rangkaian elektrik daripada penjana EB semasa permulaan dan operasi. Ketahanan ESL ditentukan bukan sahaja oleh kualiti pemasangan secara keseluruhan, tetapi juga oleh faktor luaran - keadaan operasi iklim dan tenaga, beban mekanikal yang berlebihan, kejutan dan getaran.

Ketahanan ESL dipengaruhi oleh keamatan menghidupkan dan mematikan, serta lonjakan mendadak dalam voltan bekalan dalam rangkaian elektrik, walaupun sesetengah ESL boleh beroperasi apabila voltan dalam rangkaian elektrik menurun kepada 180 V. Pada masa yang sama masa, ESL yang direka dengan betul menghapuskan kelipan fluks cahaya sepenuhnya. Amalan telah menunjukkan bahawa dalam kebanyakan kes ESL gagal semasa proses sementara, lonjakan mendadak dalam voltan dan arus, yang berlaku terutamanya apabila menghidupkan dan mematikan ESL, serta dalam grid kuasa itu sendiri semasa proses bukan standard.

Pada masa ini, suis untuk lampu dengan kecerahan boleh laras berterusan telah muncul di pasaran dan dalam kehidupan seharian. Selalunya ini adalah pengawal selia kuasa thyristor konvensional. Penggunaan ESL dengan peranti ini sangat tidak diingini. Ini sebahagiannya terpakai pada suis lampu belakang. ESL konvensional tidak boleh digunakan dalam lampu jalan dan dalam luminair tertutup sepenuhnya dengan tahap perlindungan IP yang tinggi, serta dalam bilik dengan kelembapan dan habuk yang tinggi, walaupun ESL kini telah dibangunkan dan sedang dihasilkan yang boleh beroperasi walaupun pada suhu bawah sifar.

EB ESL moden ialah peranti elektronik berasaskan komponen elektronik aktif dan pasif. EB boleh dihasilkan dalam bentuk perhimpunan yang diisi dengan sebatian. Dalam kes ini, pembaikan mereka adalah mustahil. Satu lagi versi EB adalah pada papan litar bercetak dengan komponen dipasang padanya. Litar mikro khas, dibangunkan dan dihasilkan oleh pengeluar terkenal, bukan sahaja memungkinkan untuk mengurangkan bilangan elemen luaran, tetapi juga meningkatkan parameter dan kualiti ESL secara umum. Pada masa yang sama, ketahanannya meningkat dan ia kurang biasa di kalangan ESL yang rosak. Sebagai contoh, MICRO LINEAR telah membangunkan satu siri litar mikro khas ML4830-ML4835, dan PENERUS ANTARABANGSA - litar mikro IR51HD420, IR53YD420, IR2157, IR2520D dan lain-lain.

Menggunakan litar mikro khas moden bersama transistor kesan medan (FET) voltan tinggi, adalah mungkin untuk mencipta bateri elektronik yang boleh dipercayai tanpa sebarang pengubah, yang memudahkan reka bentuknya dan, dengan itu, pengeluaran besar-besaran. Lebih daripada 10 tahun yang lalu, litar mikro khas domestik 1182GG1, GG2, GG3 telah dibangunkan, di mana ia mungkin untuk membina unit elektronik dengan pengubah semasa, tetapi tanpa transistor tambahan. Walaupun begitu, pada masa ini hampir tiada produk dari pengeluar domestik. Pasaran dipenuhi dengan lampu dan lekapan yang dibuat di China dan Asia Tenggara.

Mari kita ambil perhatian bahawa pendapat yang meluas di kalangan pengguna yang kurang berpengetahuan bahawa semua produk ini tidak berkualiti adalah salah. Pada akhir abad yang lalu, pengeluaran ESL berkualiti tinggi telah ditubuhkan oleh syarikat terkenal GENERAL ELECTRIC, PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA dan lain-lain, yang kini mempunyai cawangan mereka di seluruh dunia, termasuk di Asia. Kualiti produk ini jauh lebih tinggi daripada yang dikeluarkan di negara yang sama tanpa sebarang jenama oleh syarikat yang kurang dikenali dan syarikat penerbangan malam.

Di samping itu, produk beberapa pengeluar Asia, dan di antara mereka terdapat banyak syarikat China, juga telah membuktikan diri mereka dengan baik di negara yang berbeza, termasuk Rusia. Mereka telah menerima kedua-dua sijil kualiti antarabangsa dan Rusia, yang merupakan perkara yang perlu anda perhatikan terlebih dahulu apabila memilih. Pengeluaran ESL telah ditubuhkan di Bulgaria, Poland, Hungary, Ukraine dan negara Eropah yang lain. Produk yang dikeluarkan di Eropah dengan penyertaan syarikat terkenal seperti TESLA dan TUNGSRAM adalah berkualiti. Tetapi ia jarang ditemui di pasaran Rusia.

Skema balast elektronik

Mari kita pertimbangkan reka bentuk dan pengendalian peranti elektronik yang dibuat pada papan litar bercetak "terbuka" (Rajah 1). Asas EB ialah penukar voltan - penjana yang beroperasi pada frekuensi optimum untuk menghidupkan lampu, 30...80 kHz. Litar pengayun menyekat yang paling banyak digunakan dengan maklum balas positif pengubah beroperasi dalam mod berayun sendiri. Unsur aktif utamanya, sebagai peraturan, adalah dua transistor voltan tinggi bipolar VT1, VT2, yang bertindak sebagai suis yang disambungkan secara bersiri ke salah satu lengan yang dipanggil separuh jambatan. Lengan yang satu lagi dibentuk oleh kapasitor oksida C3 dan C4 yang disambung secara bersiri. Beban EL1 disambungkan melalui litar permulaan ke pepenjuru separuh jambatan antara kapasitor dan transistor yang ditunjukkan. Terdapat juga jenis litar bekalan kuasa elektrik lain di mana beban disambungkan secara tidak simetri. Dalam kes ini, peranan penapis pelicin boleh dilakukan oleh satu kapasitor oksida yang dipasang secara selari atau bukannya C2, dengan kapasitansi sekurang-kurangnya 4,7 μF dan voltan operasi sekurang-kurangnya 350 V, dan kapasitor separuh jambatan C3, C4 boleh menjadi kapasitor bukan oksida dengan kapasitansi kurang daripada 1 μF dan voltan operasi tidak kurang daripada 250 V.

Jika mana-mana kapasitor yang dinyatakan gagal, lebih baik menggantikannya dengan kapasitor dengan kapasitansi yang sama atau lebih tinggi, tetapi direka untuk voltan operasi yang lebih tinggi, kerana ada kemungkinan proses jangka pendek yang tidak standard berlaku dalam rangkaian elektrik anda, yang menyebabkan kerosakan sedemikian. Untuk penggantian, kapasitor yang sesuai hendaklah dipilih dengan suhu operasi 105 °C. Apabila dimulakan, voltan berselang-seli dibuat dalam pepenjuru jambatan merentasi beban dengan frekuensi yang ditentukan oleh unsur-unsur penjana. Elemen penting litar ialah pengubah semasa T1. Ia adalah dengan bantuannya bahawa maklum balas positif dicipta. Untuk melakukan ini, belitan asasnya mesti disambungkan dalam antifasa, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah. 1, yang perlu diambil kira semasa membaiki unit elektronik. Litar mikro khas moden (pengawal) memungkinkan untuk mencipta penjana yang beroperasi tanpa pengubah semasa. Untuk mencipta voltan tinggi dalam mod permulaan lampu EL1, litar permulaan digunakan - pencekik permulaan L2, kapasitor C5 dan posistor RT1.

Dalam sesetengah unit elektronik, possistor mungkin hilang. Dalam sesetengah kes, ini disebabkan oleh menambah baik litar EB dengan memasukkan litar tambahan ke dalamnya yang melaksanakan fungsi yang sama seperti posistor. Khususnya, ini adalah peranti elektronik yang menggunakan cip pengawal. Dalam kes lain, sebaliknya, ini disebabkan oleh keinginan pengeluar untuk mengurangkan kos mereka dalam apa cara sekalipun, malah menjejaskan kualiti produk. Dalam kes ini, apa yang dipanggil "permulaan keras" berlaku, yang mengurangkan hayat perkhidmatan ESL. Hakikatnya ialah untuk memaksa filamen lampu EL1 memanaskan badan, kelewatan permulaan selama 2-3 saat diperlukan. Dalam tempoh masa ini, arus pemanasan mengalir melalui filamennya. Litar permulaan bergema dengan kekerapan penjana, dan possistor sejuk menghalangnya. Suhunya mula meningkat, meningkatkan rintangannya sehingga ia tidak lagi memintas litar.

Apabila filamen cukup panas dan litar permulaan memasuki resonans, lonjakan voltan berlaku, mewujudkan pelepasan dalam mentol lampu EL1, yang memastikan permulaannya. Filamen yang dipanaskan mencapai rintangan yang jauh lebih tinggi daripada rintangan gas terion dalam mentol, dan arus mula mengalir melaluinya. memintas litar permulaan, yang keluar dari resonans. EB masuk ke mod operasi, dan voltan pada lampu jatuh ke voltan nominal yang diperlukan untuk mengekalkan pelepasan; biasanya untuk kebanyakan CFL ia tidak melebihi 350 V. Di samping itu, dalam EB dipasang mengikut litar yang serupa dengan yang ditunjukkan dalam Rajah . 1, Penjana RF dimulakan menggunakan peranti permulaan (PU). Ia boleh dilakukan menggunakan dinistor, transistor yang beroperasi dalam mod longsor, atau, dalam kes paling mudah, menggunakan kapasitor oksida pencetus. Perlu diingatkan bahawa PU pada dinistor meningkatkan kebolehpercayaan bateri elektronik, dan PU dengan kapasitor oksida adalah yang paling tidak boleh dipercayai, yang terdapat dalam litar yang belum selesai dan ketinggalan zaman, kerana hayat perkhidmatan elektrolit dihadkan oleh bilangan kitaran cas/nyahcas.

Pada masa ini, PT voltan tinggi moden semakin digunakan dalam loji kuasa elektrik. Parameter transistor bergantung pada kuasa ESL dan, dengan itu, penjana. Daripada transistor bipolar, adalah disyorkan untuk menggunakan transistor siri 1 (TO-9) untuk ESL dengan kuasa 13001...92 W, untuk 11 W - siri 13002 (TO-92), untuk 15.20 W - siri 13003 (TO-126), untuk 25.40 W - siri 13005 (TO-220), untuk 40.65 W - siri 13007 (TO-200). PT bervoltan tinggi daripada siri IRF adalah sesuai, contohnya IRF840 dan lain-lain yang mempunyai ciri yang serupa, termasuk PT moden yang dikeluarkan dalam negara. Apabila membaiki komponen elektronik sekiranya berlaku kegagalan transistor penggantian, lebih baik memilih yang lebih berkuasa, yang akan meningkatkan kebolehpercayaan bateri elektronik dan hayat perkhidmatan talian penghantaran kuasa elektrik secara keseluruhan. Perlu diingatkan bahawa transistor dengan parameter yang sama di bawah jenama yang sama dihasilkan oleh pengeluar yang berbeza, dan mungkin berbeza bukan sahaja di lokasi terminal, tetapi juga dalam struktur dalaman, contohnya, jika tiada diod pelindung terbina dalam. .

Dalam rajah, Rajah 1, fungsi ini dilakukan oleh diod VD5, VD6. Terdapat peranti elektronik di mana tiada ruang pada papan untuk memasang diod ini sama sekali. Apabila membaiki dan menggantikannya, anda harus menggunakan transistor dengan diod terbina dalam, atau memasang diod tambahan. Untuk menghidupkan penjana, voltan DC riak rendah diperlukan. Ia datang daripada penerus gelombang penuh yang dibuat pada pemasangan diod VD1-VD4. Oleh kerana penjana penukar EB direka bentuk untuk kuasa lampu yang sesuai dan beroperasi dalam julat frekuensi tertentu, yang diklasifikasikan sebagai gelombang radio ultrasonik dan ultra-panjang, ia boleh mencipta gangguan radio, serta bunyi yang sering tidak menyenangkan. getaran, mengingatkan bunyi decitan nyamuk.

Untuk mengurangkan tahap gangguan radio dalam unit elektronik, sebagai tambahan kepada pelicinan, penapis LC mudah dipasang, yang terdiri daripada induktor RF L1 dan kapasitor bukan kutub C1 dengan kapasiti sehingga 0,5 μF. Perintang R1 berfungsi untuk melindungi ESL daripada beban berlebihan pada masa permulaan dan penutupan, serta semasa proses bukan standard dalam rangkaian. Perintang R3, R4 dalam litar asas atau pemancar transistor VT1, VT2 melindunginya daripada beban lampau semasa dan menjadikan mod operasi penjana lebih lembut dan bentuk ayunannya lebih simetri. Merekalah yang, apabila unit elektronik tidak berfungsi, selalunya gagal sepenuhnya atau sebahagiannya. Lebih-lebih lagi, dalam beberapa kes, dengan cara yang denominasi asal mereka tidak dapat ditentukan daripada tanda. Biasanya ia tidak melebihi beberapa puluh ohm.

Lampu rumah bersaiz kecil dengan lampu pendarfluor. Ciri-ciri operasi dan pembaikan
nasi. 1. Skim tipikal balast elektronik pada transistor bipolar

Fius FU1, biasanya dinilai pada kira-kira 1 A, meningkatkan keselamatan elektrik dan kebakaran keseluruhan peranti. Getaran bunyi yang tidak menyenangkan, yang sumbernya selalunya beberapa unsur induktif bateri elektronik, boleh dihapuskan semasa proses pembaikan dengan merawat pengubah atau tercekik dengan beberapa jenis varnis atau, dalam kes yang melampau, dengan gam sintetik.

Sebagai contoh dalam Rajah. 2 dan 3 menunjukkan rajah skematik ESL yang dihasilkan di negara-negara Asia Tenggara. Skim sedemikian paling kerap ditemui di kalangan ESL yang gagal. Membandingkan skim ini walaupun dengan skema biasa yang dipermudahkan yang ditunjukkan dalam Rajah 1, mudah difahami bahawa pilihan ini mempunyai banyak kelemahan. Khususnya, dalam yang ditunjukkan dalam Rajah. 2 "Lampu meja belajar", dibuat di China, menggunakan CFL dengan terminal pin, dan elektronik serta suis terletak di dasar lampu. Unit elektronik dipasang pada papan "terbuka" dan nampaknya peranti sedemikian boleh dibaiki. Dalam amalan, pembaikannya menyebabkan masalah besar. Adalah mudah untuk melihat bahawa lampu ini tidak mempunyai diod pelindung. Kemungkinan besar, mereka dibina ke dalam transistor yang gagal. Apabila mereka cuba menggantikan transistor ini dengan analog tanpa diod pelindung, mereka dengan cepat gagal. Litar ini juga tidak mempunyai elemen yang memastikan pemanasan normal dan permulaan lampu, dan kapasitor penapis C1 dan C2 dipasang dengan kapasitans yang paling rendah, yang juga mengurangkan kualiti produk secara keseluruhan.

Dalam rajah dalam Rajah. 2. tiada fius dan perintang R1 (lihat Rajah 1), yang mengurangkan beban berlebihan, serta sebarang penapis yang mengurangkan gangguan RF (C1, L1 dalam Rajah 1). Memandangkan penampilan reka bentuk lampu dan kualiti pelaksanaannya memuaskan, dan beberapa percubaan yang tidak berjaya untuk membaiki unit elektronik, seperti sebelum ini, berakhir dengan kegagalan pesatnya, ia telah memutuskan untuk mengeluarkan unit elektronik lain, yang direka mengikut yang lebih maju. reka bentuk. Dalam Rajah. Rajah 3 menunjukkan gambarajah skema ESL pada cip IR2520D, disyorkan oleh pengeluarnya. Penerangan terperinci tentang komponen elektronik dan litar mikro tersebut boleh didapati dalam kesusasteraan. Satu lagi, skim EB yang lebih maju ditunjukkan dalam Rajah. 4. Ia juga mempunyai kelemahan dan beberapa elemen penting yang dinyatakan di atas hilang daripadanya. Walaupun kelebihan EB ini berbanding yang sebelumnya ialah ia mempunyai litar untuk "lembut" bermula dengan dinistor simetri VD9. EB yang dipasang mengikut ini dan skema serupa juga sering dijumpai di kalangan yang gagal bukan sahaja dalam lampu meja dan dinding, tetapi juga dalam ESL, di mana EB dibina ke dalam pangkalan.

Lampu rumah bersaiz kecil dengan lampu pendarfluor. Ciri-ciri operasi dan pembaikan
nasi. 2. Skim lampu meja EB Lampu MEJA BELAJAR (China)

Lampu rumah bersaiz kecil dengan lampu pendarfluor. Ciri-ciri operasi dan pembaikan
nasi. 3. Litar elektrik EB dengan cip IR2520D

Lampu rumah bersaiz kecil dengan lampu pendarfluor. Ciri-ciri operasi dan pembaikan
nasi. 4. Litar EB dengan pemula dinistor

Kesimpulan mengenai kemungkinan pembaikan ESL dan masalah pelupusan mereka

Dengan mengkaji pengalaman beberapa pakar dan peminat elektronik, yang dibentangkan dalam [1-7], dan sumber maklumat lain, kita boleh membuat kesimpulan berikut. Walaupun kenyataan bahawa pada dasarnya tidak praktikal untuk membaiki ESL atas sebab ekonomi, pengecualian boleh dibuat. Sebagai contoh, jika diketahui dengan pasti bahawa ESL yang gagal dibeli baru-baru ini, dan elemen utamanya - CFL - berfungsi dengan baik (contohnya, tiada kesan kesan mekanikal yang kuat, calar yang ketara pada mentol, gelap bintik berhampiran filamen, dsb.), tetapi kemungkinan besar ia rosak secara keseluruhan, EB. Lebih-lebih lagi, jika tidak mungkin untuk menggantikan lampu melalui rantai runcit. Ini terpakai kepada lampu meja dan dinding, di mana unit elektronik dibuat pada papan litar terbuka dan terletak di dasar lampu. Ini membolehkan anda dengan cepat membuat kesimpulan yang betul tentang kualitinya dan, mengetahui reka bentuk litar elektronik, memahami sejauh mana ia memenuhi keperluan moden. Jika unit elektronik dipasang mengikut reka bentuk yang lapuk, pembaikan hanya dinasihatkan dengan mengubah suai unit elektronik atau menggantikannya dengan yang lebih maju.

Sekiranya perlu menggantikan sepenuhnya EB dengan membuatnya sendiri, maka tidak menguntungkan bagi pakar profesional untuk melaksanakan kerja tersebut. Ini hanya boleh dilakukan oleh tukang rumah dan peminat elektronik yang mempunyai pengalaman yang diperlukan.

Di Rusia, serta di banyak negara lain, isu kitar semula ESL tidak dapat diselesaikan. Memandangkan percambahan pesat CFL, ini boleh menimbulkan masalah yang serius dalam masa terdekat. Ia juga harus diambil kira bahawa pada masa ini, perusahaan perdagangan telah mengumpul sejumlah produk yang rosak dan berkualiti rendah jenis ini, yang mana mereka perlu melakukan sesuatu. Sebahagian daripadanya enggan bekerja pada ujian pertama walaupun sebelum jualan. Lebih kerap, kegagalan berlaku pada hari-hari pertama operasi, apabila pembeli masih mempunyai dokumen pembelian, dan mereka, yang marah dengan fakta ini, mengembalikannya, mempertahankan hak mereka. Sememangnya, bilangannya akan berkembang pesat pada masa hadapan. Bagi masyarakat mengubah sikap terhadap masalah kitar semula, kemungkinan besar langkah tambahan akan diperlukan.

Memandangkan kos ESL yang agak tinggi, pada mulanya ini mungkin, sebagai contoh, organisasi tempat pengumpulan untuk pelupusan mereka, yang akan memberikan pengguna pengesahan bahawa dia telah menyerahkan ESL yang rosak dan boleh menerima diskaun apabila membeli yang baharu . Sudah tentu, ini bukan satu-satunya cadangan, dan wakil pengeluar, pembekal, perdagangan dan pihak berkuasa besar ESL harus membangunkan dasar bersatu mengenai isu ini, yang akan menjimatkan wang yang sebaliknya perlu dibelanjakan untuk menambah baik alam sekitar. Ia akan berguna jika pembaikan turut mengambil bahagian dalam menyelesaikan masalah ini.

Kesusasteraan

  1. Shirokov V. Lampu pendarfluor elektronik padat: memilih, menggunakan, membaiki. "Radiohobby", No. 3, 2001, hlm. 48-52.
  2. Dyakonov V., Remnev A., Smerdov V. Balast elektronik. "Pembaikan dan Servis", No. 9, 2001, hlm. 29-38.
  3. Sameluk V. Sumber kuasa untuk lampu pendarfluor kuasa rendah. "Ahli Elektrik", No. 5, 2002, hlm. 9-10.
  4. Kavyev A. Sumber kuasa untuk lampu pendarfluor. "Radio", No. 4, 2007, hlm. 41-45.
  5. Kashkarov A. Lampu penjimatan tenaga: helah pembaikan. "Radiomir", No. 10, 2009, hlm. 45.
  6. Kashkarov A. Lampu penjimat tenaga berkelip! "Radiomir", No. 3, 2010, ms 34.
  7. Andreev S. Pemulangan lampu pijar. "Radioconstructor", No. 12, 2010, hlm. 26.

Pengarang: V. Efremov

Lihat artikel lain bahagian lampu.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kandungan alkohol bir hangat 07.05.2024

Bir, sebagai salah satu minuman beralkohol yang paling biasa, mempunyai rasa uniknya sendiri, yang boleh berubah bergantung pada suhu penggunaan. Satu kajian baru oleh pasukan saintis antarabangsa telah mendapati bahawa suhu bir mempunyai kesan yang ketara terhadap persepsi rasa alkohol. Kajian yang diketuai oleh saintis bahan Lei Jiang, mendapati bahawa pada suhu yang berbeza, molekul etanol dan air membentuk pelbagai jenis kelompok, yang mempengaruhi persepsi rasa alkohol. Pada suhu rendah, lebih banyak gugusan seperti piramid terbentuk, yang mengurangkan kepedasan rasa "etanol" dan menjadikan rasa minuman kurang alkohol. Sebaliknya, apabila suhu meningkat, gugusan menjadi lebih seperti rantai, menghasilkan rasa alkohol yang lebih ketara. Ini menjelaskan mengapa rasa beberapa minuman beralkohol, seperti baijiu, boleh berubah bergantung pada suhu. Data yang diperoleh membuka prospek baharu bagi pengeluar minuman, ...>>

Faktor risiko utama untuk ketagihan perjudian 07.05.2024

Permainan komputer menjadi satu bentuk hiburan yang semakin popular di kalangan remaja, tetapi risiko ketagihan permainan yang berkaitan masih menjadi masalah yang ketara. Para saintis Amerika menjalankan kajian untuk menentukan faktor utama yang menyumbang kepada ketagihan ini dan menawarkan cadangan untuk pencegahannya. Sepanjang enam tahun, 385 remaja telah diikuti untuk mengetahui faktor yang boleh menyebabkan mereka ketagihan perjudian. Keputusan menunjukkan bahawa 90% peserta kajian tidak berisiko mengalami ketagihan, manakala 10% menjadi penagih judi. Ternyata faktor utama dalam permulaan ketagihan perjudian adalah tahap tingkah laku prososial yang rendah. Remaja dengan tahap tingkah laku prososial yang rendah tidak menunjukkan minat terhadap bantuan dan sokongan orang lain, yang boleh menyebabkan kehilangan hubungan dengan dunia sebenar dan pergantungan yang semakin mendalam pada realiti maya yang ditawarkan oleh permainan komputer. Berdasarkan keputusan ini, saintis ...>>

Kebisingan lalu lintas melambatkan pertumbuhan anak ayam 06.05.2024

Bunyi yang mengelilingi kita di bandar moden semakin menusuk. Walau bagaimanapun, sedikit orang berfikir tentang bagaimana bunyi ini menjejaskan dunia haiwan, terutamanya makhluk halus seperti anak ayam yang belum menetas dari telur mereka. Penyelidikan baru-baru ini menjelaskan isu ini, menunjukkan akibat yang serius untuk pembangunan dan kelangsungan hidup mereka. Para saintis telah mendapati bahawa pendedahan anak ayam zebra diamondback kepada bunyi lalu lintas boleh menyebabkan gangguan serius kepada perkembangan mereka. Eksperimen telah menunjukkan bahawa pencemaran bunyi boleh melambatkan penetasan mereka dengan ketara, dan anak ayam yang muncul menghadapi beberapa masalah yang menggalakkan kesihatan. Para penyelidik juga mendapati bahawa kesan negatif pencemaran bunyi meluas ke dalam burung dewasa. Mengurangkan peluang pembiakan dan mengurangkan kesuburan menunjukkan kesan jangka panjang bunyi lalu lintas terhadap hidupan liar. Hasil kajian menyerlahkan keperluan ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Molekul dengan sifat enzim fluorinating telah dicipta 13.05.2018

Dalam mencari cara yang selamat dan berkesan untuk menambah baik alat moden dan komponen biologi perubatan moden, sesetengah saintis beralih kepada sumber semula jadi mana-mana unsur kimia - alam semula jadi itu sendiri. Dan bagi sesetengah kumpulan saintis - seperti pasukan ahli kimia molekul di Colorado State University - pendekatan ini sebenarnya berkesan.

Satu pasukan ahli kimia molekul dari Colorado membentangkan laporan mereka tentang penciptaan dan ujian molekul yang meniru kerja enzim terfluorinasi.

Enzim terfluorinasi yang terdapat di habitat semula jadinya telah lama menjadi tumpuan utama perubatan moden dalam konteks penggunaan sifatnya untuk meningkatkan keberkesanan banyak ubat dan sebatian ubat - melalui proses fluorinasi, enzim ini boleh meningkatkan tindak balas kimia dengan ketara dalam dadah, dengan itu menjadikannya lebih cekap dan boleh dipercayai.

Walau bagaimanapun, penggunaan tradisional mereka terlalu mahal dalam kebanyakan kes. Itulah sebabnya pasukan ahli kimia yang berbakat, diketuai oleh profesor kejuruteraan kimia Robert Patton, hari ini membentangkan molekul ciptaan mereka berdasarkan enzim ini, yang boleh dikawal dari jauh tanpa sebarang masalah, sekali gus mengawal sifat dan pengaruhnya terhadap tindak balas kimia dalam sebatian ubat. Perlu diperhatikan fakta bahawa keputusan awal tidak boleh tidak mengejutkan dengan keberkesanannya!

Ini dimungkinkan terima kasih kepada kajian kuantum yang kompleks pada tahun sebelumnya, di mana pasukan itu dapat mencipta semula dalam amalan proses mencipta molekul dengan sifat enzimatik yang serupa, sementara yang boleh dipertingkatkan lagi oleh pemangkin pihak ketiga. Oleh itu, molekul pemangkin yang dicipta mempunyai kecekapan yang lebih tinggi dan boleh digunakan walaupun dalam situasi yang paling kompleks dan kritikal dari sudut pandangan amalan perubatan.

Berita menarik lain:

▪ Anjing berumur 31000 tahun

▪ Semikonduktor jurang lebar untuk kereta

▪ Perangkap untuk cahaya

▪ Fullerene boleh dineutralkan

▪ Tenaga daripada kertas

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengecas, bateri, bateri. Pemilihan artikel

▪ artikel Faktor memusnahkan kesihatan dan pencegahannya. Asas kehidupan selamat

▪ artikel Berapakah bilangan bulan Musytari? Jawapan terperinci

▪ artikel Pengukuran dan ujian elektrik. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ Pasal Ubat Gigi. Resipi dan petua mudah

▪ artikel Kalmyk peribahasa dan pepatah. Pilihan yang banyak

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024