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그러한 램프를 사용하는 사람은 누구나 그 단점을 잘 알고 있습니다. 조명도 좋고 조명도 좋은 것 같은데, 전원을 켜면 윙윙거리는 소음이 귀를 눌립니다. 이것이 스로틀 작동입니다. 그리고 그들은 즉시 불이 들어오지 않지만 지금은 스타터가 켜져 있는데 아쉽게도 신뢰할 수 없으며 가장 중요한 것은 이러한 램프에도 필라멘트가 있으며 다 타면 램프를 교체해야한다는 것입니다. 새로운.

그림은 성가신 단점을 제거할 뿐만 아니라 필라멘트가 끊어진 램프를 다시 활성화할 수 있는 다이어그램을 보여줍니다.

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다이어그램을 설명해 보겠습니다. 커패시터 C1, C4는 작동 전압이 공급 전압의 1,5배인 종이여야 합니다. 운모 커패시터 C2, C3을 사용하는 것이 좋습니다. 저항 R1은 사용된 램프의 전력에 따라 선택되는 권선형이어야 합니다.

다이오드 VD2, VD3 및 커패시터 C1, C4는 전압이 배가되는 전파 정류기입니다. 커패시턴스 C1, C4의 값은 램프 L1의 작동 전압을 결정합니다 (커패시턴스가 클수록 전극의 전압도 커집니다). 스위치를 켜는 순간 a점과 b점의 전압은 600V에 도달합니다. 그러나 점등되면 감소하여 정상적인 작동을 보장합니다.

형광등의 전력에 따른 회로 요소에 대한 데이터는 표에 나와 있습니다.

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새로운 냉매는 이온칼로릭 원리에 따라 작동합니다. 소금은 장치의 바닥에 있습니다. 시스템을 통과하는 전류는 이온을 이동시켜 재료의 녹는점을 높입니다. 녹을 때 재료는 환경에서 열을 흡수하고 이온이 제거되고 단단해지면 다시 열을 방출합니다. 첫 번째 실험은 25볼트 미만의 전압을 사용하여 재료를 섭씨 XNUMX도까지 냉각할 수 있었습니다. 이것은 유사한 기술을 사용하는 것보다 훨씬 더 효율적입니다. 개발 작성자는 냉매의 환경 안전, 에너지 효율성 및 장비 비용이라는 세 가지 균형을 맞추려고 노력하고 있습니다.

"냉매 사용은 해결되지 않은 문제입니다. 아무도 사물을 식히고 효율적이고 안전하게 작동하며 환경에 해를 끼치지 않는 대체 솔루션을 개발할 수 없었습니다. 우리는 이온 열량 순환이 모든 것을 달성할 수 있다고 생각합니다. 이러한 목표가 올바르게 구현되면 ".

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블라디미르
나는 60 Ohm, 각각 120 W 중 10 개에서 36 Ohm 저항을 넣었습니다. XNUMX W 램프에서 매우 뜨거워집니다. 그 힘은 어떠해야 합니까?

Виктор
약 10년 전, 30W U자형 형광등이 점등을 멈췄습니다. 나는 그것을 판매하지 않고 위의 계획을 수집했습니다. 스포츠 관심을 위해 소비 전류를 측정 할 때까지 모든 것이 작동하고 작동했으며 약 1A로 판명되었습니다. 커패시터의 커패시턴스를 선택하는 측면에서 탬버린으로 춤을 춰도 전류 소비가 줄어들지 않았습니다. 따라서 모든 플러스에는 마이너스가 있으며 이는 겸손하게 침묵합니다.


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