Minden izzólámpát a megadott üzemi feszültségén kell működtetni ahhoz, hogy a teljesítménynek megfelelő fényerővel világítson. Ha ettől az értéktől eltérünk, akkor kisebb feszültség esetén gyengébben fog világítani az izzó, nagyobb feszültség esetén erősebb lesz a fénye, és sokkal hamarabb fog kiégni, lényegesen magasabb feszültség esetén azonnal ki fog égni. A bemutatott kísérletben először egy 230 Voltos izzólámpát használtam. A lámpafoglalatra kapcsolt feszültségmérő valóban 230 Voltot mutatott. Az izzó csere után egy egy 24 Voltos izzó került a foglalatba. Látható volt, hogy  a feszültség 24 Voltra esett! Nem a műszerben és nem a konnektorban volt a csalafintaság, hanem a műszer mögött eldugott "átalakító" tette lehetővé a látszólagos lehetetlent. Ugyanis a 24 Voltos izzó a hálózatra kapcsolva a kiégés mellett a biztosítékot is kiverné!

Mi lehet az "átalakító" dobozban?

Egy olyan áramkört tartalmaz, ami a két izzónak más-más üzemi feszültséget biztosít, az előírt értékeknek (feszültség, áramerősség, teljesítmény) megfelelően. Így az izzók a teljesítményüknek megfelelő fényerővel világíthattak.


izzó
U (V)
P (W)
foglalat
A
33229
230
15
E14
B
509708
24
15
E14
a két izzó gyári adatai
Az áramkör egy transzformátort és egy vele sorban kapcsolt ellenállást tartalmaz. A transzformátor üresjárási kapocsfeszültsége 253V, a vele sorba kapcsolt ellenállás 368 Ohm-os. Amikor a 230 Voltos izzót kapcsoljuk az áramkörbe akkor az ellenálláson 253-230=23 Volt feszültség esik, a 24 Voltos izzó esetén 253-24=229 Volt. Így olyan áramforráshoz jutunk, amely a terheléstől függően nagyon változtatja a feszültségét. a két izzó esetén ez a két feszültség 230 és 24 Volt. Érdekes módon enné a két izzónál a felvett teljesítmény éppen 15Watt.

Ha érdekelnek a részletek és a számítások akkor kattints ide!

Kapcsolódó olvasni való: Jendrék Miklós tanár úr írása: MINDEN, AMI ELLENÁLLÁS