Nous avons vu dans la dernière section que les gaz ne conduisent pas l’électricité de la même manière que les solides. Une différence majeure entre les solides et les gaz est leur résistance électrique (l’opposition à l’écoulement de l’électricité). Dans un conducteur métallique solide tel qu’un fil, la résistance est une constante à une température donnée, contrôlée par la taille du conducteur et la nature du matériau.

dans une décharge de gaz, telle qu’une lampe fluorescente, le courant entraîne une diminution de la résistance., En effet, à mesure que plus d’électrons et d’ions traversent une zone particulière, ils se heurtent à plus d’atomes, ce qui libère des électrons, créant plus de particules chargées. De cette façon, le courant grimpera tout seul dans une décharge de gaz, tant qu’il y a une tension adéquate (et que le courant alternatif domestique a beaucoup de tension). Si le courant dans une lumière fluorescente n’est pas contrôlé, il peut souffler les différents composants électriques.,

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Une lampe fluorescente de ballast d’œuvres pour le contrôle de cette. Le type de ballast le plus simple, généralement appelé ballast magnétique, fonctionne comme un inducteur. Un inducteur de base est constitué d’une bobine de fil dans un circuit, qui peut être enroulé autour d’un morceau de métal., Si vous avez lu Comment fonctionnent les électroaimants, vous savez que lorsque vous envoyez du courant électrique à travers un fil, il génère un champ magnétique. Le positionnement du fil en boucles concentriques amplifie ce champ.

ce type de champ affecte non seulement les objets autour de la boucle, mais aussi la boucle elle-même. L’augmentation du courant dans la boucle augmente le champ magnétique, qui applique une tension opposée au flux de courant dans le fil. En bref, une longueur enroulée de fil dans un circuit (une inductance) s’oppose au changement du courant qui le traverse (voir comment fonctionnent les inductances pour plus de détails)., Les éléments de transformateur dans un ballast magnétique utilisent ce principe pour réguler le courant dans une lampe fluorescente.

un ballast ne peut que ralentir les changements de courant it il ne peut pas les arrêter. Mais le courant alternatif alimentant une lumière fluorescente s’inverse constamment, de sorte que le ballast n’a qu’à inhiber l’augmentation du courant dans une direction particulière pendant un court laps de temps. Consultez ce site pour plus d’informations sur ce processus.

Les ballasts magnétiques modulent le courant électrique à un taux de cycle relativement faible, ce qui peut provoquer un scintillement notable., Les ballasts magnétiques peuvent également vibrer à basse fréquence. C’est la source du bourdonnement audible que les gens associent aux lampes fluorescentes.

Les ballasts modernes utilisent une électronique avancée pour réguler plus précisément le courant circulant dans le circuit électrique. Comme ils utilisent un taux de cycle plus élevé, vous ne remarquez généralement pas de scintillement ou de bourdonnement provenant d’un ballast électronique. Différentes lampes nécessitent des ballasts spécialisés conçus pour maintenir les niveaux de tension et de courant spécifiques nécessaires pour différentes conceptions de tubes.,

Les lampes fluorescentes sont de toutes formes et tailles, mais elles fonctionnent toutes sur le même principe de base: un courant électrique stimule les atomes de mercure, ce qui les amène à libérer des photons ultraviolets. Ces photons stimulent à leur tour un phosphore, qui émet des photons de lumière visible. Au niveau le plus élémentaire, c’est tout là est à lui!

pour en savoir plus sur cette technologie remarquable, y compris les descriptions de divers modèles de lampes, consultez les liens ci-dessous.