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Elektronische Vorschaltgeräte. So zünden Sie eine Leuchtstofflampe an. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen

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Dass eine Lampe anzünden, müssen Sie seine Elektroden aufwärmen. Da im elektronischen Vorschaltkreis kein Starter vorhanden ist, ist es notwendig, den Stromkreis zunächst irgendwie zu schließen, damit der fließende Strom die Elektroden erwärmt, und dann den Startkreis abzuschalten.

Bei Lampen mit geringer Leistung (Einheiten Watt) kann das anfängliche Schließen des Stromkreises mit dem Kondensator C erreicht werden. Dieser Weg ist jedoch ziemlich widersprüchlich, da zum Heizen ein möglichst großer Kapazitätswert angestrebt wird, gleichzeitig aber ein guter Resonanzeffekt auftritt , kann diese Kapazität nicht zu groß gewählt werden.

Die Entwickler haben Folgendes getan. Sie schlossen einen Thermistor mit positivem Temperaturkoeffizienten RTC parallel zum Kondensator an - Posistor. Im kalten Zustand ist der Widerstand des Kaltleiters gering und der Strom erwärmt die Elektroden der Lampe. Zusammen mit den Elektroden erwärmt sich auch der Posistor.

Bei einer bestimmten Temperatur steigt der Widerstand des Kaltleiters stark an, der Stromkreis wird unterbrochen und der induktive Stoß zündet die Lampe. Der Kaltleiter wird durch den geringen Widerstand der brennenden Lampe überbrückt. Die Verwendung eines Posistors ermöglicht ein gleichmäßiges Aufleuchten der Lampe und verringert den Verschleiß der Elektroden, was die Lebensdauer der Lampe auf 20 Stunden verlängert.

Es gibt auch Kathodenvorheizverfahren (progressiver), was darin besteht, dass beim Aufwärmen die Treiberfrequenz höher ist als die Resonanzfrequenz der Lampenversorgung. Dadurch erwärmt sich die Lampe zunächst und erst nachdem die Treiberfrequenz auf die Resonanzfrequenz abgesunken ist, wird sie gezündet.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

Siehe andere Artikel Abschnitt Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen.

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„Wir konnten ein Germanium-Analogon von Graphen herstellen, d.h. Monoschichten, die sich auf die gleiche Weise wie Graphen an Wasserstoff binden, aber viel einfacher herzustellen sind“, sagte Professor Joshua Goldberger von der Ohio University. „Dabei werden wir transformieren von einem Material mit indirekter Bandlücke zu einem Material mit direkter Bandlücke, wodurch es auch für optische Zwecke verwendet werden kann.

Goldberger behauptet, zum ersten Mal millimetergroße reine Kristallgitter aus wasserstoffgebundenem Germanium (GeH) durch topochemische Deinterkalation von GaGe2 synthetisiert zu haben. Goldberger beschreibt dieses Material als eine geschichtete Van-der-Waals-Substanz ähnlich gebundenem Graphen (CH). Goldberger nannte sein Material „germanan“, um die Ähnlichkeit mit einer einschichtigen Version von Graphen namens Grafane anzuzeigen.

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Historisch gesehen war Germanium der erste Halbleiter, der in der Elektronik verwendet wurde. Es geschah 1947 in den AT&T Bell Labs. Und nur Jahrzehnte später gelang es den Forschern, eine Reihe von Problemen zu überwinden, um den Einsatz von Silizium in der Elektronik zu ermöglichen. Es scheint, dass die Situation mit neuen Monoschichtmaterialien für die Elektronik die Geschichte wiederholen könnte.

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Nikolaus
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