Флуоресцентната лампа работи, като електрически ток преминава през тръба, напълнена с газ, като този ток кара фосфорното покритие вътре в тръбата да светва. За правилната работа токът трябва да бъде точно регулиран – твърде малко в началото и лампата няма да се включи, твърде много по-късно и ще се изгори. Тази задача се изпълнява от баласта, който осигурява необходимото количество ток.
Баластът е устройство, което ограничава потока на електрически ток в електрическа верига. При флуоресцентните лампи баластът регулира тока в стартовата фаза, когато нуждите от ток са по-високи, както и по време на нормалната работа, когато отрицателното съпротивление в тръбата би довело до неограничен приток на ток. Без баласт лампата бързо би изгорела.
Най-старите и най-малко ефективни баласти са магнитните. Те използват алуминиеви или медни жици, навити около стоманени бобини, за да регулират тока. Медните бобини имат по-ниско съпротивление от алуминиевите, което намалява топлинните загуби и ги прави по-ефикасни. Въпреки че магнитните баласти са по-евтини за производство, тяхната относителна неефикасност компенсира по-ниските разходи.
Лампите изискват по-високо напрежение при старт, отколкото по време на работа. Най-ефикасният начин за баласта е да намали напрежението след стартирането. Хибридните баласти използват електронен превключвател, който прекъсва веригата за стартово напрежение, след като лампата е включена, като така намаляват енергийната консумация. Основният дизайн все още включва бобина около стоманено ядро.
Електронният баласт премахва магнитната бобина и вместо това използва полупроводникова схема за контрол на тока. Той значително увеличава честотата на тока, което позволява на лампата да работи по-ефикасно – повече светлина при по-малка консумация на електричество. Въпреки по-високата цена на производство, експлоатационните разходи са значително по-ниски. Допълнително, електронните баласти намаляват трептенето и шумовете, създавани от лампата.
Подмяна на цокъла на лампа
Технология на подовите восъци: от естествени восъци до модерни полимерни покрития
Технологии за структурно сушене след наводнение
T5 баласт срещу T5 HO баласт: пълно сравнение и ключови разлики
Икономика на зелените технологии: жизнеспособност, разходи и дългосрочни ползи
Технология за саморегулиращ се матрак
Как да затегнете разклатена подова лампа – просто ръководство стъпка по стъпка