Не работает энергосберегающая лампа, как найти конденсатор?

Ремонт энергосберегающей лампы своими руками

Энергосберегающие лампы становятся все более актуальными и востребованными в современном мире. Однако стоят они немало, хоть и обладают большим сроком службы.

Поэтому многие интересуются, как можно отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками и продолжить ей пользоваться.

Для этого нужно знать принцип действия устройства и его конструкцию, чтобы безопасно разобрать лампу и собрать обратно.

Как работают энергосберегающие лампы?

Небольшие люминесцентные светильники, известные в народе под названием энергосберегающие или «экономки» – это одна из разновидностей газоразрядных ламп. Их конструкция включает в себя цоколь, колбу и контроллер. Последний чаще всего встраивают внутрь, что делает все устройство компактнее.

Газоразрядные лампы работают за счет высвобождения электронов из электродов, которые нагреваются под напряжением. Внутри колбы эти электроны вступают в реакцию с газом, результатом которой становится ультрафиолетовое свечение. Человеческий глаз не ощущает ультрафиолет, поэтому в лампе использует люминофор. Он нейтрализует УФ-лучи и от лампы рассеивается только чистый яркий свет.

Насколько сильно повреждена лампа?

Перед тем как разобрать и начать ремонт, надо диагностировать степень поломки лампочки. Сначала изучается поверхность колбы – при наличии трещин газ выходит, и за отсутствием ртутных паров необходимая для горения цепочка реакций не происходит.

Распространенной причиной поломки также является выгорание люминофора, из-за чего происходит потускнение светового потока. Такое явление естественно, и происходит, чаще всего, с лампами, которые приближаются к исчерпанию эксплуатационного ресурса.

В обоих случаях колбу уже невозможно восстановить.

Если же светильник начал нестабильно работать и выключаться, не отслужив обещанного производителем срока, высока вероятность, что вышла из строя одна из деталей пускорегулирующего блока или сгорела нить. Для ремонта лампу-экономку придется разбирать.

Обратите внимание

Пускорегулирующий аппарат размещается в основании колбы. Его корпус из двух частей закрыт защелками, поэтому аккуратно открывается с помощью отвертки. После вскрытия защелок нужно отключить от схемы нити накаливания – две пары проводников. Часто они бывают намотанными на проволочные штыри, однако могут быть и припаяны.

Сразу после разбора прибора нужно проверить состояние спиралей в лампе мультиметром.

Неисправности элементов пускорегулирующего блока

Проверка состояния деталей платы предусматривает тщательный осмотр каждого элемента схемы с обеих сторон. Обгоревшие радиокомпоненты видно сразу. Бывает так, что возле сгоревшего резистора портится небольшой участок дорожки. Это происходит из-за короткого замыкания в момент выхода элемента из строя.

Колба

Сначала мультиметром измеряется сопротивление нитей накаливания. Расчетное их сопротивление равно 10-15 Ом. Этот показатель должен быть примерно близким у всех нитей.

Значительная разница в величине параметра говорит о том, что одна из нитей выгорела.

Для исправления ситуации рекомендуется параллельно сгоревшему компоненту впаять в схему резистор с сопротивлением, равным сопротивлению второй спирали.

Восстановление лампочки таким способом – скорее полумера, а не полноценный ремонт, потому что не возвращает изначальную работоспособность светильника. После встраивания резистора работать будет лишь одна нить накаливания, так что изначальной яркости уже не получить. Если же обе нити работоспособны, придется искать неисправность в электронной схеме.

Проверка компонентов балласта

  • предохранитель. Этот компонент расположен непосредственно на плате. Если же на там его нет, значит он заменён резистором, который находится находится между платой и центральным контактом цоколя. Сверху такой резистор покрыт изолирующим материалом (термоусадкой). Предохранитель проверяем мультиметром в режиме прозвонки или измерения сопротивления. Сопротивление рабочего предохранителя должно быть близким к 0 Ом. Если же вместо предохранителя используется резистор, то для его проверки один щуп мультиметра ставится на центральный контакт цоколя, а другой — к выводу на плате, к которому провод с резистором припаивается. В норме прибор должен показать сопротивление в единицы Ом. Для ремонта неисправный предохранитель или резистор заменяются на новые.
  • диодный мост для выпрямления напряжения. Состоит, как правило, из 4 диодов, которые лучше выпаиваять для проверки. Проверка также осуществляется мультиметром в режиме проверки диодов.
  • сглаживающий конденсатор фильтра. Этот элемент часто выходит из строя в энергосберегающих лампах дешевого китайского производства. Причем у лампы перед отключением проявляются «симптомы» в виде гула, нестабильного функционирования, легкое мигание в отключенном режиме. Неисправность конденсатора легко определяется визуально – он темнеет, вздувается и подтекает.
  • высоковольтный конденсатор, поддерживающий заряд в колбе. Очень часто энергосберегающие лампы выходят из строя по причине пробоя этого радиокомпонента. При этом сам светильник перестает гореть, но возле электродов наблюдается легкое свечение. Чтобы починить лампу, нужно встроить в схему аналогичный по параметрам радиоэлемент.
  • транзисторы перед проверкой в обязательном порядке выпаиваются, потому что их шунтирует одна из трансформаторных обмоток. Если один из этих элементов оказывается нерабочим, он просто заменяется аналогичным по параметрам. При соответствующих рабочих характеристиках нужно лишь подумать о том, позволят ли габариты его успешно вмонтировать.

При правильной диагностике, покупке и установке сменных радиокомпонентов ремонт энергосберегающей лампы своими руками недорог. Элементы пускорегулирующего аппарата продаются в магазинах радиодеталей по 5-10 рублей за штуку.

Обратная сборка

Прежде чем собирать энергосберегающую лампу после ремонта, необходимо проверить, исправно ли она работает. Достаточно соединить провода, не защелкивая корпус ЭПРА, и вкрутить цоколь в патрон.

Если есть свет, ремонт проделан верно. Далее уже можно ставить микросхему на её место и складывать корпус. Разумеется, при проверке необходимо соблюдать правила безопасности.

Если сомневаетесь — полностью соберите лампу перед проверкой.

Предотвращение поломок

Энергосберегающие лампы сгорают и теряют работоспособность по многим причинам: из-за сгорания спирали, пробоя отдельных деталей, короткого замыкания.

Желательно позаботиться о том, чтобы такие происшествия возникали как можно реже, а лампочка не испытывала предельную нагрузку. Для этого нужен качественный отток тепла, которое выделяется при нагреве.

Соответственно, плафоны и абажуры не должны быть слишком тесными.

Стоит также помнить, что срок службы энергосберегающих ламп сокращают частые включения и отключения. Современные маломощные источники питания можно безопасно оставлять во включенном состоянии на долгое время.

Источник: https://simplelight.info/neispravnosti/otremontirovat-energosberegayushhuyu-lampu.html

Ремонт энергосберегающих ламп

Ремонт трех неисправных энергосберегающих ламп, и видео снятое на разных этапах этого ремонта. Упор сделан на практические детали. Разборка, сборка, особенности конструкции, процесс демонтажа платы и т.п. Основная информация – в видеоролике, но в заметке есть схемы двух ламп, а так же фото.

Целью заметки является не теория, а практика и наглядная демонстрация некоторых манипуляций, непривычных для тех, кто не сталкивался ранее с таким ремонтом. Видеоролик отражает все основные детали процесса (см. далее).

В чем просто повезло:

Столкнулся с ремонтом ламп впервые! Возможны неточности.

Впрочем, именно потому, что столкнулся с этим первый раз, и появились некоторые свежие впечатления и важные детали, которые слишком очевидны для мастеров, но часто ставят в тупик новичка.

Важно

Вообще, эти лампы уходят в прошлое, – на смену им идут светодиодные. Но если у кого завалялось несколько неисправных ламп, то имеет смысл засесть за их починку. Во-первых какое-то время они еще послужат. Во-вторых это интересно :).

Как я уже писал выше – вся основная информация находится в видеоролике, а в самой заметке я выложил только некоторые фото и схемы двух ламп (Maxus и e.next) и коротко описал поломки.

Рекомендую читать далее только после просмотра видеоролика.

Лампа 1 – Volta

20W, цоколь E27

Поломка: лампа не горит.

В ролике достаточно подробно и наглядно представлен процесс разборки и сборки корпуса лампы, демонтаж нитей и пр. механическая работа, которая может быть интересна таким же как я новичкам в ремонте любых подобных энергосберегающих ламп (это первая в жизни лампа, которую я разобрал).

Ремонт: замена вспухшего высоковольтного электролитического конденсатора и выгоревшей индуктивности в цепи питания.

Цоколевку транзисторов надо проверять тестером! У разных производителей она может отличаться!

Лампа 2 – Maxus

26W, 2700k, цоколь E27

Поломка: лампа не горит.

Здесь была нетипичная и очень интересная неисправность. В этой части ролика присутствует только те этапы ремонта, которые представляют особый интерес. Те этапы, которые сходны ремонту первой лампы, для этой лампы пропущены (разборка, отсоединение нитей колбы и т.п.). Для этой лампы пришлось рисовать схему с платы.

Ремонт: необычное повреждение, приведшее к возникновению частичного КЗ (подробности в ролике).

Цоколевку транзисторов надо проверять тестером! У разных производителей она может отличаться!

Лампа 3 – e.next

11W, 2700k, цоколь E14

Поломка: через несколько секунд после нормального включения, лампа мигает (мерцает) некоторое время, после чего работает нормально, но иногда все-таки “моргает”.

Эта лампа отличается от первых двух тем, что она имеет тройную колбу, у нее меньше цоколь (Е14), и простейшая схема. Поломка у этой энергосберегающей лампы оказалась очень простой, но в этой части видеоролика есть некоторые комментарии по схеме и типичным поломкам.

Совет: . Для зарисовки схемы, удобнее всего сфотографировать плату с двух сторон и работать с фото на компьютере:

Ремонт: пропайка контактных площадок платы.

Нити

Добавлено 20.11.2014:

Ремонтировал еще одну лампу и когда вскрывал, то из за перекоса корпуса (!) лопнула колба. В результате – увидел, что внутри колбы все-таки спирали (см. фото ниже).

Перегрев старой лампы

Источник: http://dummyluck.com/page/remont_energosberegeyushih_lamp

Неисправности энергосберегающих ламп

Другое название таких ламп «компактные люминесцентные лампы». Их претензии к славе, хотя они стоят дороже, чем лампы накаливания, обусловлены их низкими эксплуатационными расходами в сочетании с ожидаемым длительным сроком эксплуатации, оправдывая тем самым лишние расходы на их покупку.

Неисправности энергосберегающих ламп приводят к уменьшению срока эксплуатации в сравнении с заявленным. Данная статья подготовлена на основе исследования около 30 компактных люминесцентных ламп, чей срок эксплуатации составил около одной десятой от ожидаемого срока.

Лампы были мощностью 3 Вт, 7 ВТ, 11 ВТ и 15 Вт.
Первым делом была рассмотрена схема энергосберегающей лампы, показанная выше. Однако это оказалось бесполезно, так как большинство неисправностей не связаны с компонентами схемы.

Причины неисправностей энергосберегающих ламп были найдены в условиях их эксплуатации.

Условия эксплуатации компактных люминесцентных ламп

Повреждение электронных компонентов наблюдалось лишь у наиболее мощных энергосберегающих лампочек. А одна из них просто «развалилась» при вскрытии. Ни одна лампа не имела перегоревших предохранителей или входных диодов, но были перегоревшие транзисторы и окружающие пассивные компоненты.

Транзисторы обычно горят при воздействии перенапряжения, это легко объясняет причину поломки энергосберегающих ламп.

Когда данные были тщательно проверены, был сделан вывод, что у всех энергосберегающих ламп имелись четкие признаки образования конденсата внутри корпуса электронного балласта, где располагалась электроника. В одной лампе были явные признаки коррозии контактов трубки и попадания влаги на плату.

Совет

Об этом говорил зеленоватый цвет меди и следы потеков. По ним можно было понять, где собиралась вода. Складывалось впечатление, что КЛЛ были расположены в местах с большим содержанием водяного пара, что привело к возникновению неисправности.

Большинство компактных люминесцентных ламп не герметичны и не могут быть использованы в таких условиях. Есть вентиляционные отверстия в виде прорезей, места, где трубка проходит сквозь крышку пластмассового корпуса ЭПРА. Любая вода на монтажной плате вызовет посторонние токи и неизбежные повреждения чувствительных компонентов.

Виды неисправностей энергосберегающих ламп

Большая часть неисправностей энергосберегающих ламп проявлялась однотипно. Во всех КЛЛ не было сбоев работы элементов электронного балласта. Причина поломок была в почернении и перегорании трубок.

В течение нескольких сотен часов эксплуатации они темнели, а затем вовсе перегорали, причем нить накаливания перегорала именно в том месте, где труба была более черная. Эта поломка показывает, что нить накаливания работала при температурах, превышающих нормальную.
Испытания проводились на новых лампах.

Читайте также:  Можно ли ставить галогенные лампы в накладные светильники?

Общий ток трубки, ток проводимости и ток накала измерялись при различных входных напряжениях. Диапазон был ~ 230 В -5..+10% (имитируя стандарты EN50160).

Ток накала:

Ток накала был измерен на конденсаторе соединения двух нитей накаливания (С6). Его значение уменьшилось с увеличением входного напряжения. Это объясняется волновой формой графика и уменьшением тока, протекающего через конденсатор, расположенный между двумя нитями.

Ток проводимости:

Ток проводимости – это ток, протекающий через газ в трубке. Определяется разностью значений общего тока трубки и тока, проходящего через нить.

Ток проводимости увеличился на 36% с изменением на 15% входного напряжения. Хотя маркировка энергосберегающих ламп включает 240 В, их запуск происходит при 253 В.

Это означает увеличение на 15% тока проводимости трубки. Этого достаточно, чтобы резко сократить срок службы трубки.

Общий ток трубки:

Общий ток трубки – это ток, состоящий из тока проводимости и тока накала, но, как правило, не является суммой величин указанных токов, так как они находятся в разных углах возбуждения (аналог коэффициента мощности). Значение этого тока растет так же, как и ток проводимости, что доказывает, что ток проводимости был достаточно точно измерен.

Пусковой ток:

Пусковой ток измерялся в момент включения лампы с помощью цифрового осциллографа. Скачек тока, проходящего через нить, достигает колоссального пикового значения 600 мА в отличие от рабочего значения 66 мА.

Это близко к соотношению 10:1.

Кратковременные потери питания, например, при неисправном выключателе или плохом контакте, не повредят нити, но частое включение и выключение лампы приведет к резкому сокращению срока эксплуатации нити.

Выводы

Как оказалось, средние по мощности компактные люминесцентные лампы (7..11 Вт) имеют хороший баланс продуманных схем и трубок, рассчитанных на большие токи. Такие схемы энергосберегающих ламп позволяют им работать при более высоких рабочих напряжениях.

Даже при работе от напряжения на 20% больше номинального, лампы не показали никаких признаков поломки после 1000 часов использования.

Испытания более мощных энергосберегающих ламп (15 Вт) показали, что они были подвержены поломкам, когда использовались в неблагоприятных условиях, например, в местах с высоким уровнем водяного пара.

Таким образом, можно сделать вывод, что они не подходят для расположения в ванных комнатах, кухнях или внутри холодильника. Эти лампы не подтвердили заявленного производителем срока эксплуатации даже при работе от напряжений чуть выше номинального.

Наконец, неисправности энергосберегающих ламп проявляются из-за непереносимости ими перенапряжения. Можно увидеть деградацию при высоком входном напряжении. Нити накаливания также воспринимают повышенное напряжение, когда газ в трубке начинает истощаться при воздействии высоких рабочих токов.

Источник: http://energosberejenie.org/stati/neispravnosti-energosberegayushchikh-lamp

Как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками

Все больше и больше лампы накаливания вытесняются энергосберегающими лампами. Причиной тому не только их экономичность, но и запрет на производство обычных ламп, в перспективе ведущий к полному его прекращению.

Светодиодные лампы не всем по карману, поэтому компактные люминесцентные лампы (сокращенно – КЛЛ), прочно заняли свой ценовой диапазон. Однако и в нем цены разные.

Разные и производители КЛЛ: одни, сохраняя репутацию, заботятся о качестве и долговечности выпускаемой продукции, другие – стараются максимально удешевить производство.

Преимущество последних перед покупателями очевидно: многие не спешат переплачивать за лампочку известной фирмы, предпочитая попробовать сэкономить по максимуму: купить подешевле, а потом еще и долго пожинать плоды малого потребления электроэнергии.

Но обычно так не получается. Дешевые лампы часто не отрабатывают положенного срока, выходя из строя раньше времени.

Другим фактором, влияющим на скорость поломки КЛЛ, является несоблюдение правил эксплуатации. Энергосберегающие лампы не терпят частых включений и отключений, плохо переносят работу в герметичных светильниках и во влажных помещениях.

И, наконец, и у раскрученных брендов случаются промашки с качеством. Даже дорогие лампы известных фирм не застрахованы от выхода из строя.

Обратите внимание

Что делать, если вышла из строя энергосберегающая лампа, так и не успев помочь сэкономить электроэнергию? Можно купить новую, гадая, проживет ли она заявленные производителем тысячи часов.

А можно попробовать научиться выполнять ремонт энергосберегающих ламп своими руками. Особенно, если вы владеете паяльником и имеете хотя бы элементарные познания в электронике.

Если получится, то подобные выкрутасы судьбы в дальнейшем вам будут не страшны.

Принцип работы энергосберегающей лампы

Конструкция и принцип работы КЛЛ ничем не отличается от обычной люминесцентной, за исключением того, что для запуска и поддержания ее режима используется полупроводниковая схема управления.

Колба КЛЛ сложена в пространстве несколько раз, чтобы уменьшить габариты изделия. По краям ее из стекла выведены электроды нитей накала, по два с каждой стороны. Через нити накала схема управления при запуске пропускает ток, разогревающий нити. Из них выделяются носители заряда – электроны, подготавливая почву для возникновения разряда.

На втором этапе схема управления разрывает цепи накала и формирует на концах лампы импульс высокого напряжения. Газ в лампе ионизируется, в нем возникает разряд, выделяющий излучение в ультрафиолетовом спектре. Попадая на покрытые люминофором стенки трубки, ультрафиолет заставляет люминофор светиться в видимом спектре излучения.

Проверка и ремонт цепей накала

Наиболее часто встречающаяся причина выхода из строя КЛЛ – перегорание одной из нитей накала. Косвенным, но не однозначным признаком его является почернение изнутри стекла возле перегоревшей спирали.

Лампу с одной перегоревшей нитью можно отремонтировать, исключив из схемы неисправный элемент. При этом лампа будет немного хуже запускаться и тусклее светить.

Связано это с тем, что в момент запуска электроны окажутся только с одной стороны колбы, и ток через ее пространство пойдет импульсами. Лампа станет аналогом вакуумного диода.

При возникновении разряда за счет появления в трубке положительно заряженных ионов ситуация немного выправится, но не до конца.

Лампочку с двумя перегоревшими нитями отремонтировать невозможно, так как носители зарядов будут полностью отсутствовать, и запуска не произойдет. Такая лампа годится только на запчасти, ее плату со схемой управления нужно сохранить для ремонта других КЛЛ.

Неисправную лампу нужно разобрать, рассоединив ее корпус, состоящий из двух половинок. К одной из них крепится цоколь, к другой – трубка. Между ними помещена плата со схемой управления. Аккуратно вставляя плоскую отвертку в паз и действуя ей, как рычагом, рассоединяем половинки, держащиеся друг за друга защелками. Главное – не сломать корпус.

Сразу же после разборки рекомендуется осмотреть печатную плату на отсутствие обрывов, выгорания дорожек. Также обратите внимание на качество пайки – нередко лампа не работает из-за потери контакта вследствие некачественного припаивания деталей к плате.

Находим на плате места подсоединения выводов лампы, по два с каждой стороны трубки, отпаиваем их и прозваниваем мультиметром на целостность. Сопротивление исправной нити накала КЛЛ – порядка 10 Ом.

Если обнаружена неисправная нить, ее шунтируют резистором с сопротивлением 10 Ом и мощностью 1 Вт.

Проверка предохранителя или ограничительного резистора

Питание схемы управления осуществляется через предохранитель, находящийся между одним из выводов цоколя и платой. Он защищает сеть от коротких замыканий в лампе.

Иногда его функции перекладывают на ограничительный резистор, находящийся в том же районе. Основная его задача: при подаче напряжения на лампу ограничить ток заряда конденсатора фильтра питания.

Важно

Поскольку его сопротивление не превышает 10 Ом, то при правильно подобранной мощности и конструкции при коротком замыкании этот резистор сгорит.

Исправность этих элементов проверяется в первую очередь измерением их сопротивления мультиметром. Но, если они неисправны, простая замена на работоспособные не поможет. Скорее всего, их выход из строя вызван еще одной неисправностью, которую еще предстоит найти.

Проверка выпрямительных диодов

Назначение четырех диодов на плате управления – преобразование переменного тока сети в постоянный. Это необходимо, так как электронные компоненты не работают на переменном токе. Диоды включены по мостовой схеме выпрямления.

Для правильной проверки диодов один из выводов каждого из них нужно выпаять из платы. Затем измеряется их сопротивление в прямом и обратном направлении, меняя полярность подключения выводов мультиметра.

При одной полярности сопротивление будет порядка сотен Ом, а при ее изменении прибор покажет обрыв. Для измерения сопротивления в обратном направлении нужно использовать самый большой предел на мультиметре. Если он покажет любую величину, отличную т бесконечности – диод подлежит замене.

То же самое – если в прямом направлении сопротивление будет равно нулю или очень велико.

Менять диоды можно на точно такие же или любые другие, подходящие по характеристикам: максимальному прямому току и максимальному обратному напряжению. Их значения можно узнать из справочников или интернета.

Проверка электролитического конденсатора фильтра

Эту деталь узнать нетрудно. На плате есть только один электролитический конденсатор, к тому же еще и рассчитанный на напряжение 400 В. Его назначение – сглаживание пульсаций напряжения после выпрямительных диодов.

Кстати, недостаточная емкость этого конденсатора приводит к появлению пульсирующего свечения лампы, порой не заметного глазом. Тем не менее, эти пульсации оказывают негативное влияние на зрение и состояние организма в целом.

Конденсатор включается параллельно выпрямленному напряжению, а для большего уменьшения коэффициента пульсаций последовательно с нагрузкой диодов подключается небольшой дроссель. Вместе с конденсатором они образуют LC-фильтр, справляющийся с пульсациями более эффективно.

Совет

Проверка дросселя заключается в измерении его сопротивления. Оно не регламентируется, но в любом случае мультиметр не должен показывать обрыв.

Проверка конденсатора также заключается в измерении его сопротивления, но он должен быть предварительно разряжен, для чего его выводы нужно кратковременно замкнуть накоротко. Затем к нему подключают мультиметр, установленный на самый большой предел измерения сопротивлений. Подключение производится в соответствии с полярностью, нанесенной на корпусе конденсатора.

В первый момент времени должен наблюдаться скачок сопротивления до значения, близкого к нулю, затем показания будут плавно увеличиваться, пока прибор не покажет бесконечность. Это от внутреннего источника постоянного тока мультиметра заряжается конденсатор.

Если такой картины не наблюдается, а прибор всегда показывает обрыв или любую, не изменяющуюся величину сопротивления – элемент неисправен.

Самой лучшей проверкой исправности конденсатора является его замена исправным. Дело в том, что таким способом нельзя измерить емкость элемента, а также выяснить, как он поведет себя при рабочем напряжении. Напряжение батарейки мультиметра всего 1,5 В, а амплитудное значение на конденсаторе – 310 В.

При появлении вздутия корпуса конденсатора или его повреждении проверка не потребуется – деталь однозначно нужно поменять.

Проверка оставшихся элементов схемы

Выше перечислены наиболее часто встречающиеся неисправности. Если вы их не обнаружили, проверку продолжают, проверяя исправность оставшихся на плате деталей. Вот несколько советов:

  • Сопротивление динистора в обоих направлениях должно быть равно бесконечности.
  • Транзисторы проверяются, как два диода, с общей точкой на его базе.
  • Номиналы резисторов проверяются путем измерения их сопротивления мультиметром.
  • Измеренное сопротивление оставшихся конденсаторов должно равняться бесконечности.
  • Лучший способ проверить любой конденсатор или транзистор – заменить на такой же или аналог.
  • Интегральные микросхемы проверяются только заменой, но после того, как есть уверенность в исправности всей остальной электроники.

Источник: https://voltland.ru/svet/kak-otremontirovat-energosberegayushhuyu-lampu-svoimi-rukami.html

как избавиться от мигания энергосберегающей лампочки — DRIVE2

К хорошему быстро привыкаешь, а вот отказаться …Давным, давно появились в быту выключатели с подсветкой, ещё раньше радиолюбители делали эту подсветку сами, плюсы очевидны — красиво, удобно, уютно. Потом промышленность подхватила и вот уже практически в каждом доме стоят такие выключатели.

За годы все привыкли и всё бы ничего, но появились энергосберегающие лампочки, которые не терпят “конкурента” в выключателе и выказывают своё недовольство периодическим миганием в выключенном состоянии ( не все конечно, бывают исключения у породистых)).

Обратите внимание

Вот мне эти капризы и надоели …На просторах и-нета много разной информации как с этим бороться, от простого отключения подсветки в выключателе до замены лампочек на дорогие бренды.Ни первый, ни последний вариант меня не устраивал, поэтому начитавшись инфы взял паяльник и сделал один из вариантов — подсоединил параллельно лампочке конденсатор.

Читайте также:  Какие бывают кабельные муфты?

В большинстве рекомендуют подключать резистор, но резистор греется, а это мне не надо, а вот конденсатор справляется с этим на ура.

Конденсатор рекомендуют ёмкостью до 0,5 микрофарада и напряжением не ниже 400 вольт. Мне попался под руку 0,022 мкФ и 400 В, его и подцепил.

Полный размер

для тех кто не знает, вот этот голубенький, подвешенный к верх ногами и есть конденсатор

Несколько дней потестил — всё хорошо, подсветка в выключателе работает, лампочка не моргает, конденсатор не греется. Стало интересно какой силы ток проходит через конденсатор, подключил тестер, посмотрел.Энергосберегающая лампочка мощностью 20 Ватт.

Во включенном состоянии ток проходящий через конденсатор 1,1 миллиампер, в выключенном тестер ничего не зафиксировал.

То есть, при включенной лампочке потребляемая мощность увеличивается примерно АЖ на 0,2 Ватта, можно считать как погрешность или красота требует жертв, кому как нравится), за год электричества нагорит от этого конденсатора меньше одного рубля, зато стенка вокруг выключателя будет чистой однозначно).
На этом успокоился, одел на кондёр термоусадку и спрятал с глаз долой), можно было его в патроне разместить, но не стал морочиться, провода из стены короткие, неудобно ковыряться.

Полный размер

одел термоусадку

Полный размер

ещё один нашёл 0,01мкф на 630вольт, симка для масштаба

Некоторые кричат — “Да я откусил подсветку и всё ништяк” — ну что сказать, ломать не строить, а где же уют, комфорт, навигация в темноте, … нет, сломать это не для нас …

Источник: https://www.drive2.ru/b/2831368/

Как разобрать и отремонтировать энергосберегающую лампу?

В наше время выбор различных вариантов осветительных приборов огромен.

Нет смысла говорить о лампах накаливания – они медленно, но верно уходят в прошлое, уступая место на рынке более технологичным и экономичным «потомкам». Энергосберегающие лампы как раз и являются такими.

Разница между «лампочкой Ильича» и ЭСЛ примерно такая же, как между свечением восковой свечки и свечением в газовых лампах.

Их также называют компактными люминесцентными лампами. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сейчас уже невозможно представить квартиру, в которой бы не использовались подобные светильники.

Важно

Ведь даже несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с лампами накаливания, экономия электроэнергии при использовании подобных ламп порой составляет 85–90 процентов.

Да и само название лампы говорит о том, что ее задача – сберегать энергию.

Однако порой и они преподносят неприятные сюрпризы. Хотя некоторые считают, что ЭСЛ чуть ли не вечная, через непродолжительное время энергосберегающие лампы выходят из строя. Иногда причиной становится отсутствие подачи питания на электронный балласт, иногда – сгоревшая спираль. Но они вполне подлежат ремонту, и в этом еще одно преимущество подобных осветительных приборов.

Возникает вопрос – как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками? Необходимо разобраться, при любой ли неисправности возможно ее восстановление, и по какой схеме это правильно сделать, не испортив лампу окончательно.

Стоит ли ремонтировать?

Ответить на вопрос, стоит или нет ремонтировать энергосберегающие лампы, каждый должен для себя сам. И дело здесь не в трудоемкости работы (схема энергосберегающей лампы несложна), а главным образом в наличии запасных частей, которые могут пригодиться.

Исправлять неполадки своими руками имеет смысл при условии, что скопилось несколько сгоревших ламп. В среднем из 10 вышедших из строя элементов можно собрать 2–3 рабочих. Ну а при наличии двух ламп начинать подобную работу нецелесообразно. Можно спросить у друзей, знакомых и родственников, нет ли у них сгоревших ЭСЛ и уже тогда, собрав необходимое количество, приниматься за ремонт.

К тому же нужно понимать, что если элемент отработал год-полтора, такую лампу смысла ремонтировать не будет. Уже не та цветопередача, да и часть энергии уже начинает трансформироваться в тепло. Целесообразен ремонт лишь тех ламп, которые вышли из строя в первые месяцы их службы.

С чего начать ремонт?

С чего начать ремонт энергосберегающей лампы? Для начала необходимо разобраться в устройстве подобного типа ламп (электрическая схема КЛЛ показана выше). Энергосберегающая лампа, равно как и любая другая из разряда люминесцентных газоразрядных приборов, в своей основе имеет 3 части:

  1. колба (непосредственно сам светящийся элемент);
  2. плата (или электронный балласт);
  3. цоколь.

Разъединение колбы и цоколя ЭСЛ

Поверхность колбы должна быть без сколов и трещин, в противном случае без ее замены не обойтись. Чаще всего, конечно, в отсутствии питания виновата поломка электронного балласта, но не стоит исключать и отгорание нити накаливания. Первое, что нужно – определить, чем вызвана неисправность, а уже после браться за ее устранение.

Необходимо понять, как разобрать КЛЛ. Сделать это можно ножом (как показано на рисунке), либо при помощи широкой плоской отвертки. Производить это действие нужно аккуратно, чтобы не повредить корпус лампочки. Конечно, если в процессе этой работы какая-то часть отломится, на последнем этапе ремонта, при сборке, ее можно будет приклеить либо припаять. Но это уже больше вопрос эстетики.

Внимательность нужна и после разделения. Провода, идущие от цоколя, очень короткие, а потому разбирать нужно как можно аккуратнее, иначе они могут оборваться. От колбы будет отходить две пары проводков – их необходимо отсоединить, после чего можно будет проверить нить накаливания на предмет разрыва мультиметром.

Так как внутри колбы находятся две нити накаливания, проверить нужно обе. Их прозванивают, определяя на разрыв, и если обе целы, то проблема поломки – в электронном балласте. Если же хотя бы одна из них сгорела, то балласт в норме и под замену идет колба.

Но все же есть небольшая хитрость в том, как починить лампу со сгоревшей спиралью. При условии, что в колбе со сгоревшей спиралью одна из нитей оказалась рабочей, нужно замерить ее сопротивление, подобрать резистор с теми же параметрами и впаять его параллельно сгоревшей нити, после чего вновь подать питание. Яркость лампы, естественно, будет уже не той, но все же ЭСЛ еще послужит.

Неисправность электронного балласта

Для начала требуется визуально осмотреть балласт на предмет трещин, сколов и т. п. Так возможно увидеть прогоревшие детали схемы, явно бросающиеся в глаза. Ну а при отсутствии таковых – снова в помощь мультиметр. Нужно прозвонить все главные элементы электронного балласта.

Основные элементы, которые необходимо проверить тестером, следующие:

  • Терморезистор (РТС) – защитное устройство с положительным температурным коэффициентом сопротивления, обеспечивающее «легкий старт» ламп без мигания в течении 2–3 секунд с прогревом спиралей электродов. Наличие РТС-компонента делает физически реализуемым достижение срока службы в 10 000 часов и более, делает его практически независимым от количества циклов включения-выключения лампы.
  • Пусковой конденсатор – высоковольтный элемент, участвующий в процессе «поджига» лампы. Чем выше его номинальное напряжение, тем выше предел отказоустойчивости.
  • Емкостной фильтр – сглаживает пульсации выпрямленного напряжения постоянного тока и обеспечивает работу без мерцания. В зависимости от модели имеет различный номинальный срок службы. Если он подобран неправильно, то быстро  высыхает, теряет свои характеристики – лампа быстро выходит из строя.
  • Токоограничительный дроссель – устройство, стабилизирующее и ограничивающее ток лампы.
  • Переключающие биполярные транзисторы – являются ключевыми элементами электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА), т. е. электронного балласта. В случае, если транзисторы подобраны неоптимально, они подвержены скорому пробою из-за перегрева, что влечет за собой выход из строя всей лампы.
  • Плавкий резистор – защитное устройство, обеспечивающее экстренное отключение лампы от питающей сети и предотвращение воспламенения в случае перегрузок и короткого замыкания.

Также необходимо проверить и исправность диодного моста. Для этого нет надобности выпаивать его из ЭПРА, каждый диод можно прозвонить по отдельности на месте.

Производство ремонта

При обнаружении неисправности в одной или нескольких деталях, требуется выпаять неисправные, заменив их другими. Вот тут нам и помогут дополнительные неисправные энергосберегающие лампы. С каждой из них необходимо произвести те же действия, что и с ремонтируемой ЭСЛ, т. е. провести полную ревизию, чтобы понять, есть ли в наличии необходимые исправные детали.

Конечно, наилучшим будет вариант, при котором у одной из ламп сгорела нить накаливания, а у другой – электронный пускорегулирующий аппарат, проще балласт.

При таком везении нет необходимости перепаивать отдельные детали, достаточно просто заменить неисправный ЭПРА на рабочий. Если же такой возможности нет, то придется поработать паяльником. Конечно, обычным жалом выполнить такую работу не получится.

Этот вопрос решается наматыванием на жало медной проволоки. Оптимальное сечение меди – 4 мм. Таким паяльником уже можно выполнять мелкие работы.

В отличие от диодного моста транзисторы проверить на месте не получится. Как прозвонить? Да очень просто. Для начала их необходимо удалить с платы и только после этого прозвонить. В случае неисправности нужно выбрать подходящие по параметрам, причем сам тип транзистора в данном случае не имеет принципиального значения.

Конденсатор, если он сгорел, обычно видно невооруженным глазом. Он вздувается, либо на нем виден пробой. Так же как и с любой другой деталью, его нужно удалить, а на его место поставить подобный. В дешевых лампах, в основном производства Китая, выход из строя конденсатора является основной причиной неисправности энергосберегающей лампы.

Сборка отремонтированной лампы

Прежде чем приступить к сборке корпуса энергосберегающей лампы после ремонта, необходимо предварительно проверить ее. Чтобы не получилось так, что уже сделанная ЭСЛ не работает. Присоединив все провода, нужно вкрутить ее в патрон (делать это нужно до подачи питания). Если лампа загорелась и не мерцает – возможно продолжить сборку.

Имеет смысл прикинуть, войдет ли электронный пускорегулирующий аппарат на свое место в корпусе. При необходимости нужно подогнуть конденсаторы сопротивления, обращая внимание на то, чтобы нигде не было замыкания. После этого остается только восстановить целостность корпуса и подклеить надломленные (после неаккуратной разборки) куски.

По своей сути ремонт ЭСЛ своими руками – очень дешевое занятие, к тому же схему вполне реально просто запомнить. Детали для ЭПРА стоят 10–40 рублей, а потому есть смысл купить сразу несколько комплектов, чтобы при необходимости можно было быстро решить проблему.

Предотвращение поломок

Наиболее частыми причинами выхода из строя энергосберегающих ламп являются:

  • Короткое замыкание. Эта напасть может произойти как по вине производителя (заводской брак), так и по причине недостаточного оттока тепла. При перегреве лампы или схемы балласта возможно нарушение изоляции, вследствие чего и произойдёт КЗ. Предотвратить подобное можно путем улучшения вентиляции и увеличения теплооттока.
  • Пробой элементов электронного пускорегулирующего аппарата. Наиболее частая причина – недобросовестный производитель, который гонится за дешевизной, а также резкие перепады напряжения в сети. Если таковые часто имеют место, можно установить на вводе в квартиру стабилизатор, благо сейчас их ассортимент в магазинах электротехники огромен.
  • Сгорание нити накаливания. Тут уж никаких советов по предотвращению быть не может, а потому, если это произошло, нужно либо менять лампу, либо ремонтировать.

Подводя итог написанному выше, можно сделать вывод, что ремонт энергосберегающей лампы в домашних условиях – не столь уж и трудное занятие. И, несомненно, починить вышедшую из строя ЭСЛ в разы дешевле, нежели покупать новую (не факт, что она окажется лучше предыдущей). А значит, всегда есть на чем сэкономить.

Читайте также:  Какой счетчик лучше выбрать?

Источник: https://LampaGid.ru/vidy/lyuminestsentnye/remont-energosberegayushhih-lamp

Ремонт энергосберегающих ламп

На сегодня применение энергосберегающих ламп очень частое явление. Это объясняется тем, что такие приборы освещения имеют достаточно высокий КПД при эксплуатации, длительный срок службы и относительно невысокую стоимость.

Ремонт лампочек

Но такие приборы освещения также имеют свойство выходить из строя, и прежде чем выкидывать старую и покупать новую лампу можно попытаться отремонтировать ее. Для этого потребуются минимальные знания в области электроники и нехитрые инструменты, такие как:

  • тестер;
  • паяльник;
  • набор отверток.

Энергосберегающая лампа состоит из таких частей:

  1. Колба, представляющая собой трубку, в которой располагаются нити накаливания;
  2. Балласт — эта часть лампы служит для выпрямления и стабилизации напряжения в нитях, которые расположены в колбе;
  3. Цоколь. Эта часть предназначена для того чтобы лампа вкручивалась в патрон. Другими словами, это главная часть всего корпуса.

Энергосберегающие лампочки получили широкое распространение во многом благодаря постепенному снижению стоимости

Основным отличием энергосберегающих ламп является их форма трубки колбы. Она сделана специально таким образом, чтобы длина трубки была максимальной при компактных размерах самой лампы — чтобы энергосберегающая лампа могла устанавливаться в любой светильник.

Энергосберегающие лампы выпускаются также с разными типами цоколей:

Все они между собой различаются размерами. Поэтому при покупке таких ламп необходимо обращать внимание на тип цоколя.

Читайте также статью ⇒ Ремонт выключателя света.

Основные неисправности

Основные неисправности ламп и возможные способы устранения представлены в таблице.

Тип неисправности Причина неисправности Способы нахождения Способ устранения
Механические неисправности Надколы, удары Визуальный осмотр Приклеивание, пайка
Повреждение деталей Перепад напряжения, перегрев Прозвонка с помощью тестера Пайка

Лампа со сгоревшей спиралью

Одним из наиболее распространенных видов неисправностей является перегорание нитей накаливания в колбе энергосберегающей лампы. Эту неисправность легко выявить, так как на колбе образуется затемненная точка, и освещение будет не таким ярким.

Если в лампе перегорит сразу две нити накаливания, то колба уже ремонту не подлежит.

Причина такой поломки являются периодические скачки переменного напряжения в сети. В зависимости от величины этих скачков может перегорать нити накаливания, так как они предназначены работать с постоянным напряжением.

Предназначение балласта в энергосберегающей лампе — подавать прямое напряжение на нити накаливания. Но в зависимости от скачков переменного напряжения будет меняться величина постоянного напряжения при подаче на колбу.

Энергосберегающая лампа с основным видом неисправности — перегоревшей спиралью, о чем свидетельствует затемнение

Схема ремонта

При ремонте необходимо иметь подробный план действий, по которому будет проходить вся работа. На начальном этапе проводится визуальный осмотр на предмет видимых повреждений. Если таковых не обнаружено, то необходимо приступать к разборке.

Для начала требуется разобрать энергосберегающую лампу. Это делается путем отсоединения колбы от цоколя лампы. Работу необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить цоколь. Для соединения этих частей производители используют защелки. И путем прикладывания небольших усилий части разъединяются.

Для разборки лампы можно использовать острый нож с тонким лезвием

Далее необходимо отсоединить провода, которые соединяют колбу и балласт.

При разъединении нельзя делать резких движений, так как провода очень короткие, и при резком отрыве можно их порвать, а это создаст дополнительную работу по восстановлению.

Так как провода намотаны на выходы спиралей, их требуется просто отмотать, ничего отпаивать не придется.

После отсоединения проводится проверка частей энергосберегающей лампы. При обнаружении неисправности одной из частей лампы ее необходимо заменить на работоспособную.

Ремонт балласта и спирали в энергосберегающей лампе

Для того чтобы проверить на работоспособность нити накаливания необходимо применить тестер. С его помощью измеряется сопротивление. Для полностью рабочей колбы сопротивление каждой из нитей составляет 10 – 15 Ом. Если после измерения окажется, что нити не повреждены, то причина поломки кроется в балласте. Если же одна из нитей имеет разрыв, то необходимо произвести ремонт.

Проверка работоспособности нитей накаливания проводится при помощи любого доступного тестера

Для выполнения ремонта необходимо закоротить выводы перегоревшей нити накаливания. Для этого перегоревшую нить требуется зашунтировать резистором с сопротивлением 5 ОМ. Это делается в обязательном порядке. Без шунта колба с перегоревшей нитью просто не сможет запуститься и не будет гореть.

Если при осмотре выявилось, что колба исправна, значит необходимо провести проверку и ремонт балласта. Для этого в первую очередь необходимо провести его визуальный осмотр.

Совет

Часто бывает, что при выходе из строя электронной детали она перегорает, и визуально это можно увидеть и устранить данную неисправность.

Если же никаких дефектов при осмотре не обнаружено, то необходимо начинать проверку с помощью тестера.

Лампы энергосберегающие оснащаются предохранителем, защищающим прибор от скачков напряжения в сети

Первым, на что необходимо обратить внимание — это предохранитель. Деталь специально установлена для защиты от больших скачков напряжения. Его проверка заключается в простой прозвонке на замыкание цепи.

Далее проводится проверка диодного моста. Он необходим для выпрямления напряжения. Проверку этих полупроводников можно проводить на плате не выпаивая их.  Для этого проводятся измерения их сопротивления мультиметром.

Следующим элементом для проверки являются конденсатор фильтра. В схеме он служит для заглаживания импульсов. Выявить его выход из строя можно визуально без тестера. Он может быть вздутым или потекшим. Также требуется обратить внимание на конденсатор высокого напряжения. Он может служить причиной не включения энергосберегающей лампы.

Одним из важных элементов в схеме является транзистор. Для проверки его работоспособности его необходимо выпаять и произвести замеры сопротивления.

Основные конструктивные элементы энергосберегающей лампы, установленные на спрятанной внутри плате

После проведения всех выше указанных действий в 99 % случаев находится неисправность балласта. Также ремонт лампы можно проводить путем замены ее отдельных частей, но такой ремонт проводиться при условии, что в наличии есть идентичные части ламп.

Читайте также статью: → Ремонт розеток и выключателей.

Типичные ошибки

Частой ошибкой можно назвать приложение слишком большого усилия при разборке лампы. Следствием ее может стать надлом патрона, который, в принципе, также можно заменить или отремонтировать.

Не менее часто при разделении лампы на две половинки является неосторожное обращение с ними, приводящее к обрыву тонких проводков.

Еще одной ошибкой можно назвать пренебрежение проверкой полупроводников. Именно они первыми выходят из строя при возникновении коротких замыканий или при работе под значительной нагрузкой.

Лампа со сгоревшей спиралью

Вопрос №1: Что собой представляет плата электронного блока — наверное, это слишком сложное устройство?

Обратите внимание

Плата — это обычный пускорегулирующий прибор, устанавливающийся даже в старых светильниках. Только в устаревших моделях установлен дроссель, а в энергосберегающих лампах — электроника.

Вопрос №2: При перегорании резисторов и дорожек, какая причина может быть?

Перегоревшие дорожки и резисторы говорят о том, что лампа эксплуатировалась в тяжелых условиях, возможно, не по назначению.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Источник: http://electric-tolk.ru/remont-energosberegayushhix-lamp/

Ремонт и схемотехника энергосберегающих ламп

Энергосберегающие лампы, или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), можно условно разделить на две части:1) – сама люминесцентная лампа2) – электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт), встроенный в цоколь лампы.Рассмотрим поближе, что там есть в электронном балласте:- Диоды – 6 шт.

Высоковольтные (220 Вольт) обычно маломощные (не больше 0,5 Ампер).- Дроссель. (убирает помехи по сети).- Транзисторы средней мощности (обычно MJE13003).- Высоковольтный электролит. (как правило 4,7 мкФ на 400 вольт).- Обычные конденсаторы на разной емкости, но все на 250 вольт.- Два высокочастотных трансформатора.- Несколько резисторов.

Разберём работу энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы

(лампа мощностью 11Вт).

Схема состоит из цепей питания, которые включают помехо-защищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.

При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора.

Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте,определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше,чем ёмкость C6.

В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.

Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1.

Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется.

Неисправности энергосберегающих ламп

Важно

Наиболее частые причины поломки энергосберегающих ламп – обрыв нити накала или выход из строя ЭПРА. Как правило, причиной выхода из строя последнего бывает пробой резонансного конденсатора или транзисторов.

Конденсатор C3, часто выходит из строя в лампах, в которых используются дешёвые компоненты, рассчитанные на низкое напряжение. Когда лампа перестаёт зажигаться, появляется риск выхода из строя транзисторов Q1 и Q2 и вследствие этого – R1, R2, R3 и R5.

При запуске лампы генератор оказывается,перегружен и транзисторы не выдерживают перегрева. Если колба лампы выходит из строя, электроника обычно тоже ломается, в основном перегорают силовые транзисторы. Если колба уже старая, одна из спиралей может перегореть и лампа перестанет работать.

Электроника в таких случаях, как правило, остаётся целой.Чаще всего лампы перегорают в момент включения.

Как правило лампа собрана на защелках.

Необходимо её разобрать:

Отключаем колбу:

Проверяем Омметром нити накала колбы.

Ремонт лампы

Если перегорела хотя бы одна из спиралей, колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, и не работает схема. В некоторых случаях, можно восстановить работоспособность лампы со сгоревшей спиралью, замкнув её.Как вариант – замкнуть резистором на 8-10 Oм большой мощности и убрать шунтирующий данную спираль диод, если таковой имеется.

Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лампы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта.

Так-же можно сделать ещё один ряд отверстий – посередине, большего диаметра.Данная модернизация энергосберегающей лампы поможет существенно продлить срок её службы. Не стоит устанавливать модернизированную лампу в места повышенной влажности (например, ванную комнату).

Наиболее благоприятные условия для работы энергосберегающих лампочек – в открытом виде, либо – широком плафоне или плафоне с вентиляцией, цоколем вверх.

Типовые схемы включения энергосберегающих ламп

Ниже предоставлены популярные схемы экономичных ламп дневного света, все они сделаны по одному принципу и, как правило, очень похожи.

Схема энергосберегающей лампы Osram
Схема энергосберегающей лампы Philips

Источник: http://r-rl.ru/news/remont_i_skhemotekhnika_ehnergosberegajushhikh_lamp/2012-06-06-4

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector