Устройство ЭПРА для люминесцентных ламп: что это такое
Люминесцентная лампа, которая снабжена ЭПРА, начинает работать, пройдя несколько необходимых фаз.
А именно:
- Включение. Из выпрямителя ток поступает в конденсатор, где частота пульсаций сглаживается. После этого высокое постоянное напряжение начинает падать на полумостовой инвертор, а в это время конденсатор низкого напряжения электрода лампы и микросхемы начинают заряжаться.
- Предварительный нагрев. После генерирования колебаний ток начинает идти через центр полумоста и электрода лампы. Постепенно частоты колебаний будут снижаться, а напряжение расти. Весь этот процесс, в среднем занимает около 1,5 секунды после включения. При этом лампа раньше положенного времени не включится, так напряжение низкое. За это время лампа успевает нагреться.
- Поджиг. Частота полумоста снижается до минимума. У люминесцентных ламп минимальное значение напряжения зажигания составляет 600 вольт. Дроссель помогает преодолеть току данное значение – повышает напряжение, и лампа включается.
- Горение. Частота тока останавливается на номинальной рабочей частоте. В процессе работы конденсаторы постоянно заряжаются. Мощность лампы находится в стабильном напряжении, даже если есть перепады напряжения в сети.
ЭПРА необходимы люминесцентным лампам, так как благодаря этому устройству нет сильного нагрева. Поэтому с пожарной безопасностью проблем не будет. А еще устройство обеспечивает равномерное свечение. Поэтому лампы с ЭПРА пользуются спросом.
Для начала необходимо подготовить нужные инструменты и материалы: отвертки, бокорезы, прибор, определяющий фазу тока, изолента, острый нож, крепежи. Перед установкой, необходимо найти место, где будет располагаться ЭПРА внутри лампы
При этом важно учесть длину всех проводов и доступ к нужным деталям. ЭПРА крепится к лампе с помощью крепежных материалов
После этого устройство подключается к разъему лампы. При этом необходимо помнить, что мощность электронного балласта должна быть больше, чем у самой лампы.
Потом следует соединить все контакты с оборудованием и протестировать. При правильной установке лампа загорится без дополнительного разогрева и мерцаний.
Электронный балласт
Недостатки схемы ЭмПРА вызвали необходимость поиска более оптимального способа подключения. В ходе изысканий был изобретен способ с участием электронного балласта. В данном случае используется не сетевая частота (50 Гц), а высокие частоты (20 – 60 кГц). Удается избавиться от вредного для глаз мигания света.
Внешне электронный балласт — это блок с выведенными наружу клеммами. Внутренняя часть устройства содержит печатную плату, на основе которой можно собрать всю схему. Блок малогабаритен, благодаря чему помещается в корпусе даже небольшого прибора освещения. Включение осуществляется гораздо быстрее по сравнению со стандартом ЭмПРА. Работа устройства не доставляет акустического дискомфорта. Данный способ подключения называется бесстартерным.
Разобраться в принципе функционирования устройства такого типа не сложно, поскольку на его обратной стороне есть схема. На ней показано количество ламп для подключения и поясняющие надписи. Имеется информация о мощности лампочек и других технических параметрах устройства.
Подключение осуществляется следующим образом:
- Первый и второй контакт соединяют с парой ламповых контактов.
- Третий и четвертый контакты направляют на оставшуюся пару.
- На вход подают электропитание.
Использование умножителей напряжения
Данный вариант позволяет подключать люминесцентную лампу без применения электромагнитного баланса. Используется обычно для увеличения периода эксплуатации лампочек. Схема подключения сгоревших ламп дает возможность работать источникам света еще какое-то время при условии, что их мощность не более 20 – 40 Вт. Нити накала допускаются как пригодные для работы, так и перегоревшие. В любом случае выводы нитей необходимо закоротить.
В результате выпрямления напряжение увеличивается в два раза, поэтому лампочка включается почти мгновенно. Конденсаторы C1 и С2 подбираются исходя из рабочего напряжения 600 Вольт. Недостаток конденсаторов состоит в их больших размерах. В качестве конденсаторов С3 и С4 отдают предпочтение слюдяным устройствам на 1000 Вольт.
Люминесцентные лампы несовместимы с постоянным током. Очень скоро ртути в устройстве накапливается столько, что свет становится ощутимо слабее. Чтобы восстановить яркость свечения, меняют полярность путем переворачивания лампочки. Как вариант, можно установить переключатель, чтобы каждый раз не снимать лампу.
Подключение без стартера
Метод с использованием стартера сопряжен с длительным разогревом лампочки. К тому же эту деталь необходимо часто менять. Обойтись без стартера позволяет схема, где подогрев электродов осуществляется с помощью старых трансформаторных обмоток. Трансформатор выступает в роли балласта.
На лампочках, используемых без стартера, должна быть надпись RS (быстрый старт). Источник света с запуском через стартер не подходит, так как его проводники долго греются, а спирали быстро сгорают.
Последовательное подключение двух лампочек
В данном случае необходимо соединить две люминесцентные лампы с одним балластом. Все устройства подключают последовательным образом.
Для проведения электромонтажных работ понадобятся такие детали:
- индукционный дроссель;
- стартеры (2 единицы);
- люминесцентные лампочки.
Подключение выполняется в следующем порядке:
- Присоединяем к каждой лампочке стартеры. Соединение выполняем параллельно. Место соединения — штыревой вход на торцах прибора освещения.
- Свободные контакты направляем в электрическую сеть. Для соединения используем дроссель.
- К контактам источника света присоединяем конденсаторы. Позволят снизить интенсивность помех в сети и компенсировать реактивность мощности.
Включение люминесцентных светильников
Есть три основных вида пусковых устройств ЛДС.
С помощью стартёра и дросселя
При такой схеме включения нити накала соединяются последовательно со стартёром и баластником. Другое название электромагнитного баластника – дроссель. Это катушка индуктивности, ограничивающая ток через светильник.
При включении светильника стартёр подключает вольфрамовые спирали последовательно с дросселем. При их нагреве происходит эмиссия электронов, что облегчает появление между электродами разряда. Периодически стартёр разрывает цепь и, если в это время происходит запуск лампочки, то напряжение между электродами падает, и он больше не включается. Если же разряд не возникает, то стартёр снова замыкает цепь, и процесс зажигания повторяется.
Недостатки этой схемы:
- длительное время запуска, особенно зимой в неотапливаемых помещениях;
- дроссель гудит при работе;
- свет мерцает с частотой 100Гц, что незаметно глазу, но может вызвать головную боль.
Электромагнитный баластник для люминесцентных ламп
Интересно. Для уменьшения мерцания в светильниках из двух ламп одна из них включается через конденсатор. При этом колебания света в них не совпадают, что благоприятно влияет на освещённость в помещении.
Умножитель напряжения
Для работы таких светильников раньше использовались самодельные умножители напряжения. Роль токоограничивающего баласта в этой схеме играют конденсаторы С3 и С4, а С1 и С2 создают высокое напряжение, необходимое для появления внутри трубки разряда.
Высоковольтный разряд зажигает ЛДС сразу, но мерцание такого светильника сильнее, чем в схеме со стартёром и дросселем.
Умножитель напряжения
Интересно. Умножитель напряжения позволяет использовать колбы с перегоревшими вольфрамовыми спиралями.
Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА)
Электронный балласт для люминесцентных ламп – это преобразователь напряжения, зажигающий и питающий лампу во время работы. Вариантов реализации таких устройств много, но собраны они по одной блок-схеме. В некоторых конструкциях добавляется регулировка яркости.
Запуск светильников с ЭПРА производится двумя способами:
- Перед включением нити накала разогреваются, из-за чего запуск откладывается на 1-2 секунды. Яркость света может нарастать постепенно или сразу включаться на полную мощность;
- Зажигание лампы производится при помощи колебательного контура, который входит в резонанс с колбой. При этом происходит постепенное повышение напряжения и разогрев нитей накала.
Такие устройства обладают рядом достоинств:
- питание светильника осуществляется напряжением высокой частоты, что устраняет мерцание света;
- компактность, что позволяет уменьшить габариты светильника;
- быстрое, но плавное включение, продлевающее срок службы лампы;
- отсутствие шума и нагрева при работе;
- высокий КПД – до 95%;
- встроенные защиты от короткого замыкания.
Электронные ПРА изготавливаются на 1, 2 или на 4 лампы.
Подключение ЭПРА
Включение приборов со сгоревшими спиралями
Если в вашей кладовке покрываются пылью сгоревшие люминесцентные лампы, которые вы никак не соберетесь утилизировать, не торопитесь их выбрасывать. Такие устройства смогут послужить еще, если вы умеете держать в руках паяльник. Для реализации этой идеи понадобятся два абсолютно недефицитных диода и два конденсатора:
Схема включения ЛДС со сгоревшими спиралями
Как работает такая схема? Мост, собранный на диодах VD1, VD2, С1, С2 представляет собой простейший умножитель, увеличивающий напряжение вдвое. Для того чтобы при 400 – 450 В начался тлеющий разряд, совсем необязательно разогревать электроды. Как только светильник запустится, балласт L1 ограничит ток через лампу до рабочего уровня.
Если вы решили повторить эту схему, то обратите внимание на то, что конденсаторы должны быть бумажными неполярными, а диоды рассчитаны на обратное напряжение не ниже 300 В. В качестве балласта используется обычный дроссель, мощность которого равна мощности светильника
В случае если с дросселем совсем туго, но освещение нужно организовать любой ценой, можно в качестве балласта применить обычную лампочку накаливания, мощность которой равна мощности ЛДС. Но такая замена сильно снизит КПД всего устройства, а потому не всегда оправдана.
Следующий вариант светильника пригодится на тот случай, если в вашем распоряжении оказалось две однотипные ЛДС, у которых сгорело по одной спирали (обычно так и бывает). Для его реализации вам понадобятся дроссель, имеющий мощность вдвое большую, чем номинал каждой лампочки, и стандартный стартер на 220 В:
Включение двух ЛДС со сгоревшими спиралями
Здесь стартер подогревает по одной спирали в каждой лампе, которые включены последовательно. Этого вполне достаточно для пуска большинства газоразрядных приборов. Есть и еще одно применение такой схемы. Она удобна в том случае, если у вас нет двух дросселей на нужную мощность, зато есть один на удвоенную. Вполне очевидно, что в этой схеме будут работать и ЛДС с исправными спиралями.
Принцип работы люминесцентного светильника
Особенность работы люминесцентных светильников заключается в том, что их нельзя напрямую подключать в сеть питания. Сопротивление между электродами в холодном состоянии большое, и величина тока, протекающего между ними, недостаточна для возникновения разряда. Для зажигания требуется импульс высокого напряжения.
Лампа с зажженным разрядом характеризуется низким сопротивлением, которое имеет реактивную характеристику. Для компенсации реактивной составляющей и ограничения протекающего тока последовательно с люминесцентным источником света включается дроссель (балласт).
Многим непонятно, для чего нужен стартер в люминесцентных лампах. Дроссель, включенный в цепь питания совместно со стартером, формирует импульс высокого напряжения для запуска разряда между электродами. Так получается потому, что при размыкании контактов стартера на выводах дросселя формируется импульс ЭДС самоиндукции величиной до 1кВ.
Watch this video on YouTube
Для чего нужен дроссель
Использование дросселя для люминесцентных ламп (балласта) в цепях питания необходимо по двум причинам:
- формирование напряжения запуска;
- ограничение тока через электроды.
Принцип работы дросселя основан на реактивном сопротивлении катушки индуктивности, которой является дроссель. Индуктивное сопротивление вносит сдвиг фаз между напряжением и током, равный 90º.
Из того, что ограничивающей ток величиной, является индуктивное сопротивление, следует, что дроссели, предназначенные для ламп одной мощности, нельзя использовать для подключения более или менее мощных устройств.
В некоторых пределах возможны допуски. Так, ранее отечественная промышленность выпускала люминесцентные светильники с мощностью 40 Вт. Дроссель 36W для люминесцентных ламп современного производства можно без опасений использовать в цепях питания устаревших светильников и наоборот.
Отличия дросселя от ЭПРА
Дроссельная схема включения люминесцентных источников освещения отличается простотой и высокой надежностью. Исключение составляет регулярная замена стартеров, поскольку в их состав входит группа размыкающих контактов для формирования импульсов запуска.
В то же время схема имеет существенные недостатки, которые заставили искать новые решения включения ламп:
- длительное время запуска, которое увеличивается по мере износа лампы или снижения напряжения питания;
- большие искажения формы напряжения питающей сети (cosф<0.5);
- мерцание свечения с удвоенной частотой питающей сети из-за малой инерционности светимости газового разряда;
- большие массо-габаритные характеристики;
- низкочастотный гул из-за вибрации пластин магнитной системы дросселя;
- низкая надежность запуска при отрицательных температурах.
Проверка дросселя ламп дневного света затрудняется тем, что приборы для определения короткозамкнутых витков распространены мало, а при помощи стандартных приборов можно только констатировать факт наличия или отсутствия обрыва.
Для устранения указанных недостатков разработаны схемы электронной пуско-регулирующей аппаратуры (ЭПРА). Работа электронных схем основана на другом принципе формирования высокого напряжения запуска и поддержания горения.
Watch this video on YouTube
Высоковольтный импульс генерируется электронными компонентами, а для поддержки разряда используется высокочастотное напряжение (25-100 кГц). Работа ЭПРА может осуществляться в двух режимах:
- с предварительным подогревом электродов;
- с холодным запуском.
В первом режиме на электроды подается низкое напряжения в течение 0.5-1 секунды для первоначального нагрева. По истечении времени подается высоковольтный импульс, из-за которого происходит зажигание разряда между электродами. Данный режим технически реализуется сложнее, но увеличивает срок службы ламп.
Режим холодного запуска отличается тем, что напряжение запуска подается на непрогретые электроды, вызывая быстрое включение. Такой способ запуска не рекомендован для частого использования, поскольку сильно сокращает срок работы, но его можно использовать даже с лампами с неисправными электродами (с перегоревшими нитями накала).
Схемы с электронным дросселем имеют такие преимущества:
полное отсутствие мерцания;
широкий температурный диапазон использования;
малые искажения формы напряжения сети;
отсутствие акустических шумов;
увеличение срока службы источников освещения;
малые габариты и вес, возможность миниатюрного исполнения;
возможность диммирования — изменения яркости путем управления скважности импульсов питания электродов.
Маркировка
Маркировочное обозначение люминесцентных ламп указано на коробке и содержит данные о фирме, мощности, конструкции цоколя, периоде работы, оттенке свечения и т.д.
Согласно расшифровке индекса первая буква маркировки приборов люминесцентного типа — Л. Последующие буквы указывают на цвет оттенка излучения прибора (дневной, белый, холодный тон белого, ультрафиолетовое излучение и т.д.). Кодовое значение будет включать символы Д, Б, УФ и т.д.
Особенности конструктивного исполнения на маркировках обозначаются соответствующими буквами:
- u-образные люминесцентные лампы (У);
- изделия кольцевой формы (К);
- устройства рефлекторного типа (Р);
- лампы быстрого запуска (Б).
В устройствах люминесцентного вида на маркировке отображаются и показатели свечения, единицей измерения служит Кельвин (К). Показатель температуры 2700 К по оттенку соответствует излучению лампы накаливания. маркировка 6500 К обозначает холодный белоснежный тон.
Мощность приборов маркируется цифрой и единицей измерения — Вт. Стандартные показатели представлены устройствами от 18 до 80 Вт.
На этикетке также представлено обозначение ламп в соответствии с такими характеристиками, как длина, диаметр и форма колбы.
Диаметр колбы на лампе фиксируется буквой «Т» с кодовым обозначением. Прибор, обозначенный кодом Т8, имеет диаметр 26 мм, Т12 — 38 мм и т.д.
Маркировки приборов по типу цоколя содержат буквы Е, G и цифровой код. Обозначение для миниатюрной формы резьбового цоколя — Е14. Средний резьбовой цоколь имеет код Е27. Цоколь втычного типа для декоративных конструкций и люстр маркируется символом G9. Приборы u-образные обозначаются символом G23, двойные u-образные приборы — G24 и т.д.
Электронные балласты
Эти балласты бывают как низкочастотными, так и высокочастотными. Низкочастотные
питают лампу с частой сети, например гибридные балласты (hybrid), которые представлют
собой бесстартерный балласт (), в котором
добавлена электронная схема, отключающая вторичную цепь подогрева электродов после
зажигания лампы, что дает некоторое повышении эффективности балласта.
Высокочастотные электронные балласты подают напряжение
на лампу с частотой около 20000Гц и выше (не надо их путать с высокочастотными
индукционными лампами, которые работают на мегагерцовом диапазоне). Такие балласты
представляют собой выпрямитель и транзиторный (или тиристорный) прерыватель. Балласт
имеет много преимуществ по сравнению с магнитным:
Повышается эффективность лампы. увеличвается на 20-30%, т.е. лампа производит больше света
Уменьшены потери в балласте в несколько раз — отсутвует огромный кусок железа
Соответсвенно, ументшается расход энергии и уменьшается температура, что важно
для работы лампы.
Балласт становится компактным, что важно при размещении его в тесном месте.
Балласт не производит шум в звуковом диапазоне.
Уменьшаются пульсации лампы
Многие балласты допускают возможность изменения светового потока лампы (dimming)
Электронный балласт имеет и свои недостатки:
- Относительно высокую стоимость по сравнению с магнитными.
- Некоторые балласты старых конструкций имели небольшую утечку тока на земляной
провод, что приводило к срабатыванию системы защиты (GFCI). - Эти балласты (особенно дешевые) могут иметь повышенный . Они могут оказывать
влияние на работающий рядом радиоприемник (хотя и маловероятно — в радиусе не
более полуметра)
Однако, при покупке новой системы ламп, особенно ламп, имеет смысл подумать об использовании электронного балласта
назад к оглавлению
Использование лампы накаливания в качестве балласта
Данный вариант иногда используется в . Спираль лампы используется в качестве ограничителя тока. В принципе,
можно использовать любое споротивление, если оно позволяет рассеяивать необходимую
мощность. Основными недсотатками использования лампы как балласта являются:
- Эффективность схемы очень низкая, поскольку на лампе накаливания рассеивается
много тепла — она является активной нагрузкой, в отличие от индуктивности - Люминисцентная лампа работает в неоптимальном режиме — снижается светоотдача,
срок служьы и т.д. Балласт специально проектируется под конкретную лампу, лампа
накаливания — вряд ли. - Выделяемое тепло (может доходить до 40-50 Вт) служит причиной уменьшения светоотдачи
люминесцентной лампы из-за . - Обычно утверждается, что лампа накаливания дает допольнительный свет. Однако,
работая «вполнакала», лампа накаливания дает очень мало света в видимом
диапазоне
Можно сказать, что не следует использовать такую схему
— лучше приобрести специальный балласт.
Тем не менне, некоторые данные, которые позволять выбрать
лампу накаливания. Особенностью ламп накаливания является изменение сопротивления
спирали с ростом температуры. Данная таблица рассчитана для наиболее распространенных
би-спиральных ламп накаливания с заполненной инертным газом колбой. Расчет был
произведен следующим образом: вначале была рассчитана лампа, которая на номинальном
напряжении 220В имеет соотвествующие мощности и световой поток, затем сопротивление
спирали было пересчитано на другие значения тока.
Таблица и остальные данные приводятся
только для информации. Вы ее можете использовать на свой риск.
Пользуясь этими данными, можно выбрать лампу накаливания
для конкретной схемы включения люминесцентной лампы. Параметры лампы можно найти
в каталогах люминесцентых ламп.
Для примера рассмотрим лампу мощностью 40 Вт (F40T12)
длиной 48″ (122 см), включенную в сеть напряжением 230 В. Рабочий ток лампы
составляет около 0.4 A. Полагаем, для простоты лампу активной нагрузкой (в действительности
коэффициент мощности равен 0.9-0.95). Тогда напряжение на лампе равно: 40 Вт/0.4
А=100 В и ее сопротивление: 100 В/0.4 А=250 Ом. Суммарное сопротивление лампы
накаливания и люминесцентной лампы должно быть равно: 230 В/0.4 А=575 Ом, а сопротивление
лампы накаливания: 575 Ом — 250 Ом=225 Ом. Из таблицы видно, что лампа мощностью
150 Вт имеет нужное сопротивление при токе 0.4 А. Падение напряжения на этой лампе
будет равно 130 В и выделяемая мощность: 130 В * 0.4 А=52Вт (для сравнения индуктивный
балласт на таком токе имеет сопротивление 10-15 Ом)
назад к оглавлению
Проверка работоспособности системы
После подключения люминесцентной лампы следует убедиться в ее работоспособности и в исправности пускорегулирующих устройств. Для проведения испытаний понадобится тестер, с помощью которого проверяют катодные нити накала. Допустимый уровень сопротивления — 10 Ом.
Если тестер определил сопротивление как бесконечное, необязательно выбрасывать лампочку. Данный источник света еще сохраняет функциональность, но использовать его нужно в режиме холодного запуска. В обычном состоянии контакты стартера разомкнуты, а его конденсатор не пропускает постоянный ток. Иными словами, прозвон должен показывать очень высокое сопротивление, которое иной раз достигает сотен Ом.
После прикосновения щупами омметра дроссельных выводов сопротивление постепенно снижается до постоянной величины, присущей обмотке (несколько десятков Ом).
Достоверно определить межвитковое замыкание в дроссельной обмотке, используя обычный омметр, не получится. Однако если в приборе есть функция замера индуктивности и данные по ЭмПРА, несоответствие значений укажет на наличие проблемы.
Принцип работы и устройство ЛЛ
Люминесцентный прибор представляет собой газозарядный источник света, где в ртутных парах электрический разряд создает интенсивное ультрафиолетовое излучение.
Компактные модули люминесцентного типа имеют стандартный цоколь, благодаря которому становятся удобной заменой ярких, но более энергозатратных ламп накаливания.
Как работает люминесцентная лампочка?
В видимый человеческому глазу свет его преображает специальный состав под названием люминофор, состоящий из галофосфата кальция, смешанного с дополнительными элементами.
После подключения к центральной электросети люминесцентной лампы, внутри стеклянной колбы требуется поддерживать так называемый тлеющий разряд.
Он дает возможность обеспечить свечение люминофорного слоя в постоянном режиме и даже в период кратковременного отключения центрального электропитания.
Раньше классическая лампа люминесцентного типа имела вид запаянной с двух сторон трубки, внутри которой находятся пары ртути. Сейчас приборы выпускаются в более разнообразных формах и конфигурациях
Конструкционные особенности прибора
Традиционная лампа люминесцентного типа — это стеклянный цилиндр с внешним диаметром 12, 16, 26 и 38 мм, обычно представленный как:
- прямая удлиненная трубка;
- изогнутый U-образный модуль;
- кольцо;
- сложная фигура.
В торцевые края герметично впаяны ножки. На их внутренней стороне размещены вольфрамовые электроды, конструктивно напоминающие биспиральные тела накала, встроенные в лампочки «Ильича».
В отдельных типах люминесцентных ламп используются более прогрессивные триспирали, представляющие собой закрученную биспираль. Оснащенные ими приборы имеют повышенный уровень КПД и более низкий порог теплопотери, существенно поднимающие общую эффективность светопотока
С наружной части электродные элементы подпаяны к металлическим штырькам металлического цоколя, на которые подается рабочее напряжение.
U-подобные и прямые приборы обычно оснащены цоколями G5 и G13, где буквенная кодировка означает штырьковый тип цокольного элемента, а цифровая показывает, на каком расстоянии друг от друга располагаются рабочие элементы.
Электропроводная среда, располагающаяся внутри стеклянной колбы, обладает отрицательным сопротивлением. Когда между двумя противоположными электродами возникает рост тока, требующий ограничения, оно проявляется и снижает рабочее напряжение.
В схему цепи включения обычной люминесцентной лампочки входит дроссель или балластник. Он отвечает за создание высокоуровневого импульсного напряжения, необходимого для корректной активации лампы.
Рисунок показывает внутреннее обустройство лампы люминесцентного типа и наглядно объясняет базовый принцип работы ее основных составных элементов
Помимо этой детали, ЭмПРА комплектуется стартером. Он представляет собой элемент тлеющего разряда, внутри которого располагаются два электрода, окруженные средой инертного газа.
Один из них состоит из биметаллической пластины. В спящем режиме оба электрода находятся в разомкнутом состоянии.
Разнообразие дросселей по мощности в ваттах
Различают дроссели малой, средней и большой мощности. Первые (мощностью до 11…15 Вт) используются в миниатюрных и энергосберегающих светильниках, вторые (до 30…40 Вт) – в офисных лампах, а более мощные – для освещения залов, гостиных, холлов и прочих помещений значительной площади.
Различие по условиям пуска
Например, для люминесцентных ламп мощностью до 40 Вт самым распространённым режимом работы является режим быстрого запуска. Преимущества быстрого запуска заключаются в плавном нарастании напряжения, увеличении срока службы и возможности диммирования – плавного изменения яркости испускаемого светового потока.
Для ламп меньшей мощности (менее 30 Вт) характерен режим предварительного нагрева. Источники света, работающие в этом режиме, лучше, поскольку для непрерывного нагрева электродов не требуется дополнительная мощность. Однако такие лампы мерцают во время запуска и характеризуются коротким сроком службы.