Balastro eletrónico

O balastro eletrónico substitui o balastro convencional na ligação de lâmpadas(luminárias) convencionais. Basicamente, enquanto um balastro convencional acende a lâmpada por tensão, o balastro eletrónico ioniza os gases da lâmpada por frequência. A base de funcionamento consiste na oscilação a uma frequência que se situa entre os 15KHz e os 35 KHz. As lâmpadas economizadoras são, basicamente, lâmpadas fluorescentes com balastro eletrónico. As vantagens são muito grandes em relação ao convencional e a única desvantagem era o preço que, neste momento, se situa ao mesmo nível. Das inúmeras vantagens, as principais são:

  • Consumo: O consumo é muito mais baixo que o convencional.
  • Intensidade de Luz: O nível de luz é mais elevado.
  • Frequência: A frequência é mais elevada possibilitando o seu uso em ambientes com movimento em que o convencional pode produzir erros (uso de tornos mecânicos por exemplo).
  • Durabilidade: A durabilidade da lâmpada é maior.
  • Aquecimento: O aquecimento é menor se for bem calculado para o consumo.

Circuito Balastro Eletrónico

balastro eletronico Schematic

Componentes

Qt.Ref.Desc.Fab.Ref.
R2 not used
R3 not used
1 R4 1.1MΩ, ¼ W, 1%, metal film Yageo 1.1M-Q
1 R5 24.9KΩ, ¼ W, 1%, metal film Yageo 24.9K-X
2 R6, R7, R26, R27 51KΩ, ¼ W, 5%,carbon film Yageo 51K-Q
1 R8 22Ω, ¼ W, 5%, carbon film Yageo 22-Q
R9 not used
1 R10 17.4KΩ, ¼ W, 1%, metal film Yageo 17.4K-X
2 R11, R12 442KΩ, ¼ W, 1%, metal film Yageo 442K-X
1 R13 5.76KΩ, ¼ W, 1%, metal film Yageo 5.76K-X
1 R14 470Ω, ¼ W, 5%, carbon film Yageo 470-Q
1 R15 820KΩ, ¼ W, 5%, carbon film Yageo 820K-Q
R16 not used - insert jumper
3 R17, R18, R19 51Ω, ¼ W, 5%, carbon film Yageo 51-Q
1 R20 820Ω, ¼ W, 5%, carbon film Yageo 820K-Q
1 R21 300KΩ, ¼ W, 5%, metal film Yageo 300K-Q
1 R22 5KΩ potentiometer Bourns 3386P-502-ND
2 R23, R25 200KΩ, ¼ W, 5%, carbon film Yageo 200K-Q
R24 not used - insert jumper
11 J1 - J11 0.0O Jumper Yageo 0.0-Q
CAPACITORS
2 C1, C2 2.2nF, 250VAC, 10%, ‘Y’ Wima MP3-Y
1 C3 0.15µF, 300VAC, 10%, ‘X’, Wima MP3-X
C4, C5 not used
1 C6 1.5nF, 50V, 2.5%, NPO ceramic AVX RPE121COG152
1 C7 22nF, 100V, 5%, ceramic Panasonic ECU-S2A223JCB
1 C8 4700pF, 630V, 5%, polypropylene Wima MKP10
1 C9 15nF, 400V, 5%, polypropylene Wima MKP10
1 C10 47µF, 450V, 20%, electrolytic Panasonic ECE-S2WU470J
1 C11 33nF, 63V, 10% ceramic Panasonic ECU-S1J333KBA
1 C12 680pF, 100V, 5%, ceramic Panasonic ECU-S2A681JCA
1 C13 6.8µF, 35V, 20%, electrolytic Panasonic ECE-A16Z6R8
2 C14, C15 0.22µF, 50V, 20%, ceramic Murata RPE123Z5U105M050
1 C16 100pF, 100V, 5%, ceramic AVX SR211A101JAA
1 C17 1.0µF, 50V, 20%, electrolytic Panasonic ECE-A1HU010
C18 not used - insert jumper
1 C19 47µF, 16V, 20%, electrolytic Panasonic ECE-A1CU470
1 C20 100µF, 25V, 20%, electrolytic Panasonic ECE-A1EU101
1 C21 1.0µF, 50V, 20%, electrolytic Panasonic ECE-A1HU010
1 C22 not used - insert jumper
1 C23 120pF, 1kV, 10%, ceramic Panasonic ECK-D3A121KBM
1 C24 47nF 63VDC, 10% ceramic Panasonic ECU-S1J473KBA
2 C25, C26 0.1µF, 50V, 5%, polyester film Panasonic ECQ-V1H04JL
1 C27 0.22µF, 250V, 5%, polyester film Panasonic ECQ-E2224KF
5 D1-D4, D8 1 A, 600 V, 1N4007 (or 1N5061)
2 D5, D6 1 A, 50 V (or MΩre), 1N4001
1 D7 1 A, 600V (ultra fast), GI BYV26C
4 D9, D11-D13 100mA, 75V, 1N4148
1 D10 Zener 15V, 500mW, 1N5245B
1 D14 Schottky 15V, 1N5818
1 U1 ML4833
3 Q1-Q3 IRF820, 2,5A, 500V Power MΩsfet
1 T1 Boost inductor, 8.0 mH Premier Magnetics TDS-965
1 T2 Gate Drive Xfmr, Lpri=16mH (min) Premier Magnetics PMGD-04
1 T3 Not used, install jumpers from pin 10 to pin 4, and pin 5 to pin 6
1 T4 Inductor, Lprl=5.4mH Premier Magnetics TDS-892
2 L1,L2 EMI,RFI 600mH, DC resistance =0,45Ω Premier Magnetics SPE116A