Свежие обсуждения
Ремонт

Таки сгорел китайский светильник(ЛДС)

1 3 5
Так пускатель-то уже и не китайский, если транзисторы - русские

Осколок греется прилично, сегодня, может быть измерю температуру, скажу.

 
Измерил: где-то 60 по Цельсию после 2 минут работы. Дальше, наверное, сильнее, так как металлический корпус светильника прогревается(от самой лампы) и воздух внутри него перестанет способствовать охлаждению. Но с другой стороны, на ощупь, корпус прогрет при длительной работе равномерно, нет максимума вблизи позистора.  
Наверно это норма. А я свои включаю с варистором. Нагрева нет никакого, и концы ламп не чернеют.  
На какое напряжение варистор? Сколько времени эксплуатируются лампы с варистором и как часто в течение суток происходит вкл/выкл?  
Сейчас у меня две лампы ЛБ20 параллельно включены. Для этого случая варистор на 390 В.
Ранее были две ЛБ20 включены последовательно и стоял варистор на 590В. Лампы включаются не реже 5 раз в день. Последовательный вариант проработал три года. Причём, концы трубок со стороны накаливаемых катодов были первозданно свежи, а вот со стороны холодных катодов почернели (ранее я где-то здесь об этом уже писал). В одной из трубок эта нить перегорела и светильник так и продолжал работать, до тех пор, пока не сгорели транзисторы в преобразователе при очередном мучительном для него запуске.
Теперь соединил две новые лампы параллельно и все катоды в них подогреваются. Прошло пока 8 месяцев, и концы трубок, естественно, пока свежи и не отличимы от новых. Эксперимент продолжается.
 
Не могу понять физики работы варистора в таком включении. Какова его функция? Ведь при поджиге на лампу должно подаваться повышенное напряжение и для ЛБ20 это единицы киловольт, а после того как газовый промежуток пробит, рабочее напряжение на лампе не превышает 80 - 100 вольт. Катоды изнашиваются пока они холодные и через них течет большой ток, т.е. в самый начальный момент времени, а варистор в этот момент ток не ограничивает, пока напряжение не достигнет определенного значения, затем начинает ограничивать ток через лампу. Как это сказывается на качестве поджига лампы по мере старения?  
Давайте начнём с причины изнашивания катодов. Она не в большом токе через катоды, когда они холодные, а в том, что при холодных катодах и отсутствии разряда внутреннее сопротивление лампы огромно и между катодами действует очень высокое напряжение. Возникает тлеющий разряд, напряжение горения которого порядка киловольта. Образующиеся ионы газоразрядной плазмы с большой скоростью бомбардируют поверхность катодов. Катоды разогреваются, а заодно и интенсивно изнашиваются за счёт выбивания с поверхности активирующего слоя. Вот эти выбитые атомы и оседают на стекле, создавая тёмный налёт.
После разогрева в трубке возникает дуговой разряд, характеризуемый высокой плотностью носителей и низким напряжением горения. Для ЛБ20 не более 60 В. При таком низком напряжении и высокой плотности носителей скорость ионов становится значительно ниже и они уже не разрушают катоды, а образуют на них только единственную разогретую точку, из которой и происходит термоэлектронная эмиссия электронов.
Если между катодами включить варистор с напряжением, например, 390 В, то при включении преобразователя напряжение на "холодной" лампе фиксируется на этом уровне (недостаточном для поджига), а через варистор течёт большой ток (в этот момент варистор греется). Этот ток разогревает спирали катодов так же, как и в случае с термистором. После разогрева с катодов происходит термоэлектронная эмиссия и возросший электронный ток порождает дуговой разряд. Напряжение на лампе падает до нескольких десятков вольт, и варистор переходит в холостой режим (ток через него практически прекращается).
Почему на практике используют термисторы а не варисторы? Потому, что в варианте с варистором изнашивание катодов принципиально сильнее, чем с термистором. Но зато термистор постоянно горячий, и разогревает соседние элементы. Схему с термистором нельзя залить компаундом в виде компактного монолита, иначе он не нагреется и схема вообще не будет работоспособна. А с варистором схему можно залить, что я и делаю. Блок абсолютно герметичен и может эксплуатироваться на открытом воздухе. Поэтому проектируйте по ситуации.
 
Спасибо ВиНи, вот теперь всё понятно до мелочей! Будем пробовать.
Да, еще вопрос: по каким критериям выбирать варистор? Например, для лампы 6W он должен быть на меньшее классификационное напряжение, но конкретно насколько? На каком уровне ограничивать пусковое напряжение?
 
ВиНи, а если вокруг позистора оставлять некоторое пространство, например, накрыть его на плате колпачком небольшого объема и потом залить компаундом?  
Splav56, про 6 Вт я не проходил. Надо пробовать. Может быть 200 В будет нормально?
Радист, для правильной работы позистора надо обеспечить ему определённый коэффициент теплопередачи (тепловое сопротивление) в окружающее пространство.
Если создать идеальный отвод тепла (нулевое тепловое сопротивление), то при любом токе через термистор он будет оставаться холодным, его сопротивление будет низким и лампа никогда не зажжётся.
Если тепловое сопротивление сделать бесконечно большим (лишить термистор отвода тепла), то он просто перегреется, и скорее всего выйдет из строя. Боюсь, что вариант с колпачком близок к этому случаю. Но даже если перегрев термистору не грозит, подобный вариант чреват ситуацией, когда повторное включения лампы произойдёт с холодными катодами, т.к. после выключения термистор ещё очень долго будет оставаться горячим. То есть, повторное включение лампы в правильном для неё режиме будет возможно только через значительный промежуток времени после её предшествующего выключения.