Причем у вышедшей из строя (не зажигающейся после нескольких лет эксплуатации) энергосберегающей лампы со стандартным цоколем Е27, освещавшей определенный участок и вашего жизненного пути, преобразователь (ЭПРА), скорее всего, исправен, поэтому не спешите выбрасывать «перегоревшие» энергосберегающие лампы в утиль.
Аккуратно разберите пластмассовый цоколь (как правило, он поддается с помощью отвертки и поворота на 10… 15° вокруг своей оси), отпаяйте проводники от цоколя и стеклянной трубки и вытаскивайте адаптер-преобразователь для дальнейшего использования в своем хозяйстве (или на детали). Этот же адаптер (ЭПРА с мощностью, рассчитанной на лампы 8-20 Вт, – эквивалент 60-100 Вт ламп накаливания).
На рис. 2.5 представлен корпус энергосберегающей лампы для бытового предназначения с электронным балластом, который можно подключить вместо рассмотренного выше и пришедшего в неисправность настольного светильника – замкнув на плате ЭПРА контакты для подключения одной колбы (там подключаются две колбы и схема ЭПРА организована с последовательным подключением).
Рекомендованную доработку сможет сделать практически каждый рачительный хозяин в своем доме, хоть немного знакомый с электротехникой.
Внимание, важно!
При разборе перегоревшей энергосберегающей лампы хотел бы предостеречь от опасности разбивания (нарушения целостности) стекла колбы: внутри стеклянной трубки ртуть, которая имеет свойство накапливаться в организме и вредит ему (опасна для человека). Но если стекло не повреждено – опасности нет.
Долговременность работы (и, косвенно, надежность лампы) связана с количеством включений/отключений и температурой окружающего воздуха.
К примеру, могу ответственно констатировать на моем экспериментальном примере, что при температуре воздуха ниже -10 °C световой поток снижался почти в 2 раза (фиксировалось визуально).
Очевидно также, что применение таких ламп на улице, для освещения придомовой территории и подсобных помещений, где температура мало отличается от уличной, неэффективно в условиях суровых зим, поэтому сегодня для уличного освещения применяют экономичные светодиодные, а также «неэнергосберегающие» ртутные и натриевые лампы. Бесспорным «плюсом» можно считать лишь то, что энергосберегающие лампы пожаробезопасны относительно ламп накаливания, поскольку температура их колбы при работе не превышает 60 °C.
В качестве электронных ключей (усилителей тока) в балластах небольшой мощности (до 15 Вт) применяются мощные биполярные транзисторы с минимальным уровнем потерь мощности (до 0,5 Вт на транзистор). Это транзисторы BUL45D2, BUL38D, BUL39D, MJE18004D2, MJE13003, MJE13005, MJE13007, MJE13009.
Мощные биполярные транзисторы типов MJE18004D2, MJE13003, MJE13005, MJE13007, MJE13009 (последние – фирмы Motorola) выпускают многие зарубежные фирмы-производители, поэтому вместо аббревиатуры MJE могут присутствовать в маркировке транзистора символы ST, РНЕ, KSE, НА, MJF и др.
Типичная неисправность ЭПРА заключается в том, что если эксплуатировать такой светильник с лампой даже небольшой мощности (8 Вт) для подсветки аквариума в режиме 12 часов в сутки, он выходит из строя через полгода-год эксплуатации. А между тем и ЭПРА, и сами энергосберегающие лампы могли бы служить дольше…
2.2. Восстановление перегоревших энергосберегающих ламп
Как правило, большинство «перегоревших» энергосберегательных ламп «больше не зажигается» из-за перегорания одной или обеих разогревающих нитей (накала) – контактов на торцах стеклянной трубки; такую неисправность можно выявить обычной «прозвонкой» с помощью тестера. Но на практике они перегорают не одновременно.
С большой вероятностью на практике можно утверждать, что часто перегорает одна из спиралей (нитей) накала.
Установив обрыв тестером, на плате электронного балласта – ЭПРА – надо замкнуть контакты, идущие к неисправной спирали (поскольку в электрической схеме нити накала энергосберегающей лампы соединены последовательно); и лампу, и балласт, подав питание, можно использовать дальше в течение довольно длительного времени, что также экономит семейный бюджет.
2.2.1. Конструктивные недостатки типовых схем