Comment fonctionne une Ballast électrique

August 5

Neon et lampes fluorescentes

Neon et lumières fluorescentes ont des éléments communs; ils contiennent tous les deux un gaz inflammable scellé dans un tube de verre et sont alimentées par un ballast électrique. Un gaz inflammable est mieux décrit comme un gaz qui est ininflammable ou non explosive, mais émet une lumière colorée lorsqu'il est excité par une charge électrique. Les gaz doivent être scellés ou contenues dans un récipient, ou bien le gaz vont tout simplement échapper à l'environnement de l'air extérieur. tube en verre est devenu le choix pour la tenue de ces gaz comme les tubes clairs mais fragiles permettent facilement la lumière d'être montré à travers les tubes ronds. L'énergie électrique est conduite à travers le verre, soit par une tige en métal léger ou d'un morceau de fil. Les ampoules fluorescentes utilisent une petite broche pour conduire l'électricité dans l'ampoule en verre isolée. Néons d'autre part utiliser un fil de petit diamètre pour le transfert de la haute tension d'un transformateur de ballast électrique.

Transformateur Ballast électrique

Un transformateur est un appareil électrique qui "transforme" une tension dans un état plus ou moins élevé. En d'autres termes, comme dans le cas d'un transformateur de ballast d'éclairage fluorescent, une tension d'alimentation de 120 volts en courant alternatif (ACC) peut convertir cette basse tension en une haute tension de 3000 V ca. Un transformateur néon de ballast peut multiplier cette basse tension dans 15.000 VAC pour exciter les gaz dans les tubes néon longues. Le transformateur de ballast est enfermé dans un boîtier métallique qui contient non seulement le transformateur lui-même, mais aussi un bain d'huile. Le bain d'huile est utilisée pour aider à refroidir les fils de cuivre constituant les enroulements du transformateur. Les enroulements du transformateur dictent la quantité de "renforcer" la tension que le transformateur peut manipuler.

Transformer Enroulements

Vous pouvez penser à un enroulement en prenant un morceau de ficelle 2 pieds de long et enveloppant cette chaîne autour de votre main. Maintenant, prenez un deuxième morceau de ficelle 6 pieds de long et enveloppez que près de la même main, couvrant la première enveloppe de ficelle. Le morceau de ficelle de 2 pieds est appelé l'enroulement primaire. Le morceau de ficelle de 6 pieds est appelé l'enroulement secondaire. Depuis la chaîne secondaire ou d'enroulement est trois fois plus long que l'enroulement cela peut représenter un transformateur à 3 à 1 primaire. En d'autres termes, si ces chaînes étaient des fils réels isolés les uns des autres par une légère couche de vernis, que tous les fils du transformateur sont conservés, et 10 VAC est entré dans l'enroulement primaire, l'enroulement secondaire serait maintenant sortie 30 VAC. La même chose vaut pour un transformateur de ballast. Le rapport ou le nombre d'enroulements dicteront la quantité de "renforcer" la tension qui peut être atteint. Seulement un courant alternatif (AC) peut être transformée de cette manière.

Courant alternatif

Le courant alternatif qui vient de la prise de courant est généré par un dispositif de rotation appelé un générateur par le service public d'électricité. La puissance qui émet à partir de ces fils de cycles à partir de 0 volt, la tension minimale appelée, à 120 volts, appelée la tension maximale. Chaque fois que ce cycle se produit, du minimum au maximum, est appelé Hertz. Hertz définit le nombre de cycles qui a lieu dans une seconde de temps. La puissance qui vient à nos maisons cycles à 60 Hertz ou 60 cycles par seconde. En d'autres termes, la puissance passe de 0 volts minimum à 120 volts maximum 60 fois par seconde. Il est ce vélo qui permet aux enroulements dans un transformateur pour induire une autre tension dans les fils adjacents (ou chaînes) et d'augmenter cette tension. Les fils d'entrée ou d'enroulements primaires induisent ou transférer une tension de ce vélo, du minimum au maximum, dans les enroulements secondaires. Etant donné qu'il existe trois fois plus de spires dans le secondaire, tel que décrit dans l'exemple précédent, la tension augmente alors d'un facteur de trois.