394 läst · 8 svar
394 läst
8 svar
Framkantsdimmer?
Hej,
Vi har schneiderdimmers här hemma från 2014, dessa fungerar numera dåligt tillsammans med de nya lågenergilamporna (konstant flimmer samt blinkar vid full styrka). Vi vill ersätta dessa med nyare upplaga och vi väljer mellan två upplagor, även dessa från schneider.
wde002306 som är en bakkantsdimmer
Eller
wde002299 som är både bakkantsdimmer och framkantsdimmer.
Jag har försökt få fram vilka lampor som kräver framkantsdimmer men schneider svarar bara ”det står inte på paketet utan det får man fråga”.
Kan någon förklara skillnaden på framkants- och bakkantsdimring (på en femårings nivå gärna) samt vilka lampor som idag kräver framkanstdimring? Wde002299 är både dyrare men också svårare att få tag på i ”vanliga butiker” så vi vill gärna förstå varför vi bör välja denna.
Vi har schneiderdimmers här hemma från 2014, dessa fungerar numera dåligt tillsammans med de nya lågenergilamporna (konstant flimmer samt blinkar vid full styrka). Vi vill ersätta dessa med nyare upplaga och vi väljer mellan två upplagor, även dessa från schneider.
wde002306 som är en bakkantsdimmer
Eller
wde002299 som är både bakkantsdimmer och framkantsdimmer.
Jag har försökt få fram vilka lampor som kräver framkantsdimmer men schneider svarar bara ”det står inte på paketet utan det får man fråga”.
Kan någon förklara skillnaden på framkants- och bakkantsdimring (på en femårings nivå gärna) samt vilka lampor som idag kräver framkanstdimring? Wde002299 är både dyrare men också svårare att få tag på i ”vanliga butiker” så vi vill gärna förstå varför vi bör välja denna.
Är det "riktiga" lågenergiljuskällor du har? De kallas ibland CFL och är en form av lysrör eller är det LED du använder?
Dimmern klipper/stänger av strömmen till ansluten last, det kan den göra på två sätt på sinuskurvan, antingen i starten på sinusvågen (framkant) eller efter en viss tid när spänningen redan har uppnått ett visst värde. Det finns en hel del beskrivet om detta på nätet.
LED funkar bäst med bakkantsdimmer, det gäller även för CFL.
Glödlampor/halogen funkar oavsett dimmertyp.
Dimmern klipper/stänger av strömmen till ansluten last, det kan den göra på två sätt på sinuskurvan, antingen i starten på sinusvågen (framkant) eller efter en viss tid när spänningen redan har uppnått ett visst värde. Det finns en hel del beskrivet om detta på nätet.
LED funkar bäst med bakkantsdimmer, det gäller även för CFL.
Glödlampor/halogen funkar oavsett dimmertyp.
Det är takanslutning med klassiska så det är ”vanliga lampor” och ljuskällor LED som du kan köpa på Ikea/jula osv.E etompau skrev:Är det "riktiga" lågenergiljuskällor du har? De kallas ibland CFL och är en form av lysrör eller är det LED du använder?
Dimmern klipper/stänger av strömmen till ansluten last, det kan den göra på två sätt på sinuskurvan, antingen i starten på sinusvågen (framkant) eller efter en viss tid när spänningen redan har uppnått ett visst värde. Det finns en hel del beskrivet om detta på nätet.
LED funkar bäst med bakkantsdimmer, det gäller även för CFL.
Glödlampor/halogen funkar oavsett dimmertyp.
Jag har försökt leta på nätet/forum men kan inte förstå vilka lampor som kräver framkantsdimring.
Jag kan inte termologin bakom men jag upplever att typ 99% fungerar med bakkantsdimring. Jag har någon enstaka gång stött på ljuskällor som dimrar lite bättre med framkant men skillnaden var marginell jämfört med bakkant.L LasseGr skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 401 inlägg
Det står lite om olika dimmertyper här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/dimmertraden-tekniken-bakom-en-lyckad-dimring.260144/
Många lampor är idag okänsliga för typ av dimmer medan andra är det.
Sedan finns det universaldimmers som kan fungera, eller fungera dåligt.
Man behöver tyvärr prova sig fram för att hitta en dimmer som faktiskt lirar ihop med de lampor man har.
https://www.byggahus.se/forum/threads/dimmertraden-tekniken-bakom-en-lyckad-dimring.260144/
Många lampor är idag okänsliga för typ av dimmer medan andra är det.
Sedan finns det universaldimmers som kan fungera, eller fungera dåligt.
Man behöver tyvärr prova sig fram för att hitta en dimmer som faktiskt lirar ihop med de lampor man har.
Moderator
· Stockholm
· 52 332 inlägg
De enda lampor som måste ha framkantsdimmer är lampor med en ”gammal traditionell” järnkärne transformator. De är idag väldigt ovanliga. Känns framförallt igen på att de är tunga.
Numera har man ”alltid” elektronisk transformator, som oftast kräver bakkants dimmer. Vissa fungerar även med framkant, men det är bara för kompatibilitet.
Numera har man ”alltid” elektronisk transformator, som oftast kräver bakkants dimmer. Vissa fungerar även med framkant, men det är bara för kompatibilitet.
Redigerat:
Moderator
· Stockholm
· 52 332 inlägg
En järnkärne transformator har en spole lindad runt kärnan. Om man abrupt bryter strömmen till en spole (bakkant) så blir det en kraftig spännings spik ( det är så tändspolen till en bilmotor skapar gnistan i tändstiftet).
I en elektronisk transformator likriktas först nätspänningen och lagras i en kondensator (som ett litet batteri), så att den likriktade spänningen blir jämn. En kondensator drar oändligt stor ström tills den blir uppladdad. Lägger man abrupt på en hög spänning (framkant) så drar kondensatorn flera 1000A, om inte elnätet hade begränsat det. Fast bara i någon miljondels sekund, sedan är den uppladdad.
De strömspikarna ställer till alla möjliga problem.
Finessen med den elektroniska transformatorn är att det krävs otroligt mycket mindre järn i järnkärnan. En järnkärna överför energi genom ett magnetiskt flöde genom kärnan. Den kan bara föra över en begränsad mängd energi i varje period av växelström. Genom att då skicka igenom 50 000 perioder per sekund istället för 50, så klarar man sig med en tusendel så mycket järn i kärnan.
I en elektronisk transformator likriktas först nätspänningen och lagras i en kondensator (som ett litet batteri), så att den likriktade spänningen blir jämn. En kondensator drar oändligt stor ström tills den blir uppladdad. Lägger man abrupt på en hög spänning (framkant) så drar kondensatorn flera 1000A, om inte elnätet hade begränsat det. Fast bara i någon miljondels sekund, sedan är den uppladdad.
De strömspikarna ställer till alla möjliga problem.
Finessen med den elektroniska transformatorn är att det krävs otroligt mycket mindre järn i järnkärnan. En järnkärna överför energi genom ett magnetiskt flöde genom kärnan. Den kan bara föra över en begränsad mängd energi i varje period av växelström. Genom att då skicka igenom 50 000 perioder per sekund istället för 50, så klarar man sig med en tusendel så mycket järn i kärnan.
Tack för intressant information, tänk att även en (halv)gammal man kan lära sig något nytt i ämnet. 👍H hempularen skrev:En järnkärne transformator har en spole lindad runt kärnan. Om man abrupt bryter strömmen till en spole (bakkant) så blir det en kraftig spännings spik ( det är så tändspolen till en bilmotor skapar gnistan i tändstiftet).
I en elektronisk transformator likriktas först nätspänningen och lagras i en kondensator (som ett litet batteri), så att den likriktade spänningen blir jämn. En kondensator drar oändligt stor ström tills den blir uppladdad. Lägger man abrupt på en hög spänning (framkant) så drar kondensatorn flera 1000A, om inte elnätet hade begränsat det. Fast bara i någon miljondels sekund, sedan är den uppladdad.
De strömspikarna ställer till alla möjliga problem.
Finessen med den elektroniska transformatorn är att det krävs otroligt mycket mindre järn i järnkärnan. En järnkärna överför energi genom ett magnetiskt flöde genom kärnan. Den kan bara föra över en begränsad mängd energi i varje period av växelström. Genom att då skicka igenom 50 000 perioder per sekund istället för 50, så klarar man sig med en tusendel så mycket järn i kärnan.