电子镇流器的各部分元器件的详细参数
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电子镇流器荧光灯是一种低气压放电灯,荧光灯工作时,灯管两端的工作电压与灯管所通过的交流电流呈负伏安特性。
荧光灯使用时必须配用起限流作用的镇流器。
点灯时,不仅灯管要消耗电能,镇流器本身也要消耗一定的电能。
所以,荧光灯的节能是两个方面的,包括灯管的节能和镇流器的节能。
可以说,凡具有正伏安特性的元器件,均可用于荧光灯的镇流器。
电阻器可用作最简单的镇流器,但由于电阻器是一种有功元件,电流在通过电阻时要有相当部分的电能变成热能白白损失掉。
并且电阻用于镇流时,稳定性差,灯管启辉困难以及灯光闪烁现象较严重,在交流电路里很少采用;电容器是用作镇流器的另一种元件,电容器是一种无功元件,它除具有基本不耗电能外,还有体积小、重量轻的优点。
但是电容器镇流时,灯管电流中的谐波成份增多,使灯管电流的波形严重畸变,易形成尖顶脉冲波,对延长灯管的寿命极为不利,灯光也有较大的闪烁现象。
电感线圈是一种较为理想的镇流器,由于其具有能量损失较小、效率较高的优点,因此长期以来被广泛应用于荧光灯的电路中。
用电感镇流器的荧光灯,灯管的电压和电流滞后于电源电压,使电感镇流器在交流电路中具有平滑滤波作用,使灯管的闪烁现象相对于电阻、电容器镇流而减小,故电感镇流器稳定性好。
但电感镇流器也有其不足之处,如体积笨重,铜、铁损耗大,无功损耗大,电感镇流器与荧光灯管串联使用时,其功率因数只有0.6左右,质量较次的铁芯甚至不到0.4。
由于以上电感镇流器的种种缺点,使荧光灯的推广应用受到一定的影响。
人们在研究探索过程中,发现利用高频交流电点燃荧光灯具有许多优点。
80年代初,荷兰飞利浦公司首先在世界上推出了电子节能镇流器。
电子镇流器在电气性能各方面的优越性,使其产生了强大的生命力,很快在世界各国兴起了用高频荧光灯取代普通电感镇流器式荧光灯的热潮。
我国也加快了推行紧凑型电子节能荧光灯的步伐。
近年来,各式各样的电子节能镇流器及紧凑型节能荧光灯应运而生。
其中,晶体管串谐振荡式电子镇流器就是获得普遍应用的一种。
镇流器的分类以及参数镇流器的分类以及参数镇流器的分类( Classification of Ballast )我国常用的镇流器一般分为铁芯镇流器(电感镇流器)和电子镇流器两大类,根据其用途和性能的不同,又可分为各种不同的类型。
铁芯式镇流器(电感式镇流器)■传统电感镇流器( Conservation Inductance Ballast )对于荧光灯,在使用传统镇流器的同时,还需在其灯丝回路中串接启辉器,以启辉灯管,必要时,回路中还可跨接一电容器以提高电路功率因数。
对于 HID 灯不用启辉器但需外接一个能产生约 3KV 高压脉冲的触发器以保证启动并燃点。
■节能电感镇流器( Energy Saving Inductance Ballast )■半谐振式节能电感镇流器(Semiresonance Inductance Ballast )■顶峰超前式电感镇流器用于 HID 灯,并可省去触发器■霓虹灯变压器( Transformer for Neon Lamp )电子镇流器电子镇流器种类繁多,功能不一,参数差异很大,按用途、参数或功能可进行不同的分类。
EB(Electronic Ballast)电子镇流器特性。
1. PF(Power Factor)功率因素镇流器与灯的组合对电源输入功率的有效利用,在有些地方也表示为Watt/VA 或COSΦ。
一般来说电感镇流器的PF为0.5,即使经过电容校正也只能达到0.8左右,而电子镇流器通常能做到0.95~0.99,它的意义在于您用足了发电厂供出的每一瓦电,并对环境保护作出了卓越的贡献。
2. THD(Total Harmonic Distortion)总谐波失真镇流器与灯在额定电源电压下工作时,灯达到稳定工作状态之后,输入电源电流中奇次谐波各分量之和。
我们知道根据博里叶定义矩形波是由一系列具有共同用期但频率不同的正弦波叠加而成,那末谐波含量越大对输入的正弦波形破坏就越大。
电子镇流器的功率因数及谐波性能指标日光灯电子镇流器与日光灯配套使用,为保证日光灯能正常点燃,并达到各项性能指标,电子镇流器应吻合国标GB15143和GB/T 15144的要求。
1.额定电源电压及电压转变范围。
镇流器外壳或在交流输入端的接线端处,应明确标志该参数。
若标明的电压范围很宽(如100~250V),选用时就要稳重。
由于100V就能正常启动的镇流器用于工频电压为额定值或更高(240V)的场应时,串联谐振电容两端的电压特别很是高,不仅对灯管有影响,而且可能会损坏其它元件。
2.额定输出功率或与电子镇流器匹配的灯管功率、型号及所带的灯管数。
灯管功率应与电子镇流器匹配,有的镇流器号称"可配接16~40W日光灯",不宜选用。
由于镇流器承载的最佳功率是肯定的,不可能适应如此大范围,这种镇流器不可能满足日光灯的各项性能指标。
3.线路的功率因数λ。
尽管国家标准没有设置下限值,但在额定电源电压、额定频率下,与日光灯配套后的线路功率因数以λ≥0.9 0为好。
4.电源电流谐波含量标志"L"或"H"。
电子镇流器与日光灯在额定电压下工作,达到稳固工作状况后,带"L"和"H"标志的电子镇流器其电源电流谐波的含量不超过国标GB/T 15144和GB T 17263的规定,如附表所示。
仅用电容滤波,电源电流的谐波含量不会达到"H"级和"L"级的水平。
大量使用电子镇流器的场所,谐波含量必须达到"L"或"H"级水平,否则会影响供电网安全运行。
5.灯管的预热时间。
不小于0.4秒。
6.灯电流波峰系数(灯管电流的峰值与均方根值的比)。
不得超过1.7。
电子镇流器工作原理电子镇流器是一种用于调节电流和保护电路的电子设备。
它可以将电源电压转换为适合负载的电流,并提供稳定的电流输出。
本文将详细介绍电子镇流器的工作原理,包括其组成部份、工作原理和应用。
一、组成部份电子镇流器通常由以下几个主要部份组成:1. 输入电源:电子镇流器需要接受来自电网的交流电源,通常为220V或者110V的电压。
2. 整流电路:整流电路用于将交流电源转换为直流电源。
它通常由整流桥或者整流二极管组成。
3. 滤波电路:滤波电路用于平滑直流电源,以减小电流波动。
它通常由电容器和电感器组成。
4. 控制电路:控制电路用于监测负载电流,并根据需要调节输出电流。
它通常由微控制器或者集成电路组成。
5. 输出电路:输出电路将调节后的电流提供给负载。
它通常由功率晶体管或者MOSFET组成。
二、工作原理电子镇流器的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 输入电源接入:将电子镇流器的输入端连接到电网,使其接收交流电源。
2. 整流转换:交流电源经过整流电路,将其转换为直流电源。
3. 滤波平滑:直流电源经过滤波电路,去除电流波动,使其更加稳定。
4. 控制调节:控制电路监测负载电流,并根据需要调节输出电流。
通过控制电路中的微控制器或者集成电路,可以实现对输出电流的精确控制。
5. 输出供电:调节后的电流通过输出电路提供给负载,以满足其需求。
三、应用电子镇流器具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:1. 照明:电子镇流器可以用于LED灯具、荧光灯等照明设备,提供稳定的电流输出,延长灯具寿命。
2. 电子设备:电子镇流器可以用于电视、电脑显示器等电子设备的电源供应,保护设备免受电压波动的影响。
3. 工业控制:电子镇流器可以用于工业设备的电源调节,确保设备正常运行,并提供电流保护。
4. 太阳能发电:电子镇流器可以用于太阳能发电系统中,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,以供电网使用。
总结:电子镇流器是一种重要的电子设备,通过将电源电压转换为适合负载的电流,并提供稳定的电流输出,保护电路和延长设备寿命。
电子镇流器目录摘要电子镇流器(Electricalballast),是镇流器的一种,是指使用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。
与之对应的是电感式镇流器(或者镇流器)。
现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至能够将电子镇流器与灯管等集成在一起,同时,电子镇流器通常能够兼具起辉器功能,故此又可省去单独的起辉器。
电子镇流器还能够具有更多功能,比如能够通过提高电流频率或者者电流波形(如变成方波)改善或者消除日光灯的闪烁现象;也可通过电源逆变过程使得日光灯能够使用直流电源。
电子镇流器-基本概述电子镇流器电子镇流器-基本分类DC 24V电子镇流器按安装模式可分为:(1)独立式(2)内装式(3)整体式按性能特点可分为:(1)普通型,0.6≥120%90%1.4~1.6高频化使之小型、轻、有节电功能;(2)高功率因数型H级,≥0.9≤30%≤18%1.7~2.1使用无源滤波与特殊保护;(3)高性能电子镇流器L级,≥0.95≤20%≤10%1.4~1.7有完善的特殊保护功能,电磁兼容;(4)高性价比电子镇流器L级,≥0.97≤10%≤5%1.4~1.7集成技术与恒功率电路设计,电压波动影响照度小;(5)可调光电子镇流器,≥0.96≤10%≤5%≤1.7使用集成技术与有源可变频率谐振技术。
电子镇流器-应用领域石英灯电子镇流器1、一拖一、一拖二灯箱专用电子镇流器是专门为户外灯箱,广告牌而设计的。
优势有下列几个方面:(1)使用安全绝缘性能高,防水防潮性能好,镇流器温升低,不可能影响灯箱布或者灯箱片因受热而变黄。
(2)方便:2、一拖一、一拖二普通型电子镇流器适用于各类普通照明场合灯具的安装与更换;电子镇流器-要紧优点电子镇流器电子镇流器-选用建议35W声光电子镇流器电子镇流器对提高照明系统能效与质量有明显优势,是新国际推荐应用的产品,也是未来进展的趋势。
(3)应选用高品质、低谐波的产品,不应单纯追求价廉,应满足使用的技术要求,考虑运行保护效果,并作综合比较。
电子镇流器控制器/半桥驱动器IR2520DIR2520D是美国国际整流器(IR)公司最近研制的荧光灯电子镇流器控制器和半桥驱动器单片IC。
该新型器件的主要特点是含有自适应零电压开关(ZVS)和波峰因数(即峰值电流与平均电流之比值)过电流保护。
IR2520D的核心是一个0~5V的压控振荡器(VCO),其最低频率(即灯正常燃点时的输出频率)可由外部电阻来编程。
IR2520D的半桥驱动器输出专门用作驱动MOSFET或IGBT。
IR2520D 仅需要用很少量的元件,即可组成高性能和高可靠的荧光灯电子镇流器。
1.内部结构与引脚功能IR2520D采用8引脚PDIP和SOIC封装,在芯片上集成了电压控制振荡器、600V半桥驱动器、外部低端MOSFET电流感测(即VS感测)电路、自适应ZVS 逻辑和故障逻辑电路及自举二极管等,其内部结构及引脚排列如图1所示。
引脚功能如表1所示。
2.主要特点及工作条件IR2520D的主要特点如下:(1)将自适应镇流器控制器和600V半桥驱动器集成在同一芯片上,自适应ZVS使功率开关MOSFET有最低的功率损耗;(2)在Vcc脚内置15.6V的齐纳二极管,将IC电源电压箝位在15.6V的电平上;(3)VCO的最低频率(即荧光灯正常点燃时的工作频率)可通过FMIN脚外部电阻编程设定;(4)内置电流感测和波峰因数过电流保护及自举二极管,从而使外部元件减少到最小化;(5)微功率启动(启动电流仅约150μA)。
IR2520D的推荐工作条件如表2所列。
3.应用电路IR2520D的典型应用电路如图2所示。
图中,D1~D4为桥式整流器,C1和L1为LC滤波电路,IR2520D及功率MOSFET(Q1、Q2)等组成半桥式变换器,L2和C6组成LC串联谐振网络(在灯启动之后,L2起限流作用)。
(1)运行模式IR2520D及其应用电路的工作原理可通过运行模式来说明。
欠压锁定(UVLO)模式在电子镇流器接通AC线路之后,通过IC脚Vcc 上电阻R1的电流对电容C2充电。
MJE13001是小功率高压高速开关三极管,典型应用:荧光灯电子镇流器。
它采用TO-92封装,管脚排列如图:MJE13001主要参数:集电极-基极最高耐压VCBO=500V集电极-发射极最高耐压VCEO=400V发射极-基极最高耐压VEBO=9V集电极电流IC=0.3A耗散功率PC=7W结温Tj=150℃贮藏温度TSTG=-50~150℃直流放大系数HFE=8~403DD13001是硅NPN型小功率开关三极管,主要用于节能灯电子镇流器、手机充电器等开关电源电路。
3DD13001具有击穿电压高、反向漏电流小、开关速度快、饱和压降低、高温性能好等特点。
采用TO-251封装的3DD13001管脚排列如图:1脚:基极;2脚:集电极;3脚:发射极3DD13001主要参数:集电极最大耗散功率PCM=1.2W (Tamb=25℃)集电极最大允许电流ICM=0.2A集电极-基极反向击穿电压BVCBO=600V集电极-发射极反向击穿电压BVCEO=400V发射极-基极反向击穿电压BVEBO=7V结温Tj=150℃贮藏温度TSTG=-55~150℃直流放大系数=8~40MJE13002是高压高速开关三极管,国产同类型号为3DD13002。
它主要用于电子节能灯、日光灯电子镇流器,以及其它开关电路中。
MJE13002(3DD13002)采用TO-126封装的外形尺寸和管脚排列如图:MJE13002(3DD13002)主要参数VCBO=600VVCEO=400VVEBO=7VIC=1APC=1.2WTj=150℃TSTG=-55~150℃ICBO=100μAIEBO=100μAHFE=10~40VCE(sat) =0.5VVBE(sat) =1.0VfT=4MHzTf=0.6μsMJE13003是主要用于节能灯及荧光灯电子镇流器的高反压大功率开关三极管,硅NPN型,采用TO-126封装,它的外形和管脚排列如下:MJE13003主要参数集电极-基极电压VCBO 700 V集电极-发射极电压VCEO 400 V发射极-基极电压VEBO 9V集电极电流IC 2.0 A集电极耗散功率PC 40 W最高工作温度Tj 150 °C贮存温度Tstg -65-150 °C集电极-基极截止电流ICBO (VCB=700V) 100 μA集电极-发射极截止电流ICEO (VCE=400V,IB=0) 250 μA集电极-发射极电压VCEO (IC=10mA,IB=0) 400 V发射极-基极电压VEBO (IE=1mA,IC=0) 9 V直流电流放大倍数5~403DD13005是高反压大功率开关三极管,硅材料NPN型,平面扩散工艺制造,开关速度快,耐压高。
试简述电子镇流器的基本结构及其特点。
电子镇流器(Electronic Ballast)是一种用于控制气体放电灯(如荧光灯、高压钠灯等)工作的电力电子设备。
它取代了传统的磁性镇流器,具有更高的效率和更好的调光性能。
电子镇流器的基本结构和特点如下:基本结构:1.整流器:电子镇流器使用整流器将交流电转换为直流电,以满足气体放电灯的工作要求。
整流器一般采用整流桥或者双向开关等器件。
2.电流控制器:电流控制器是电子镇流器中最重要的部分。
它通过控制电流的大小和形状,确保灯具中的气体放电灯稳定工作。
电流控制器通常采用功率电子器件(如MOSFET或IGBT)和调制技术(如脉宽调制)。
3.输出滤波器:输出滤波器用于过滤输出电流中的高频噪声,并提供稳定的输出电压和电流给气体放电灯。
特点:1.高效率:与传统磁性镇流器相比,电子镇流器具有更高的转换效率。
它通过使用功率电子器件和精确的控制技术,减少了能量损耗,提高了能源利用效率。
2.调光性能:电子镇流器能够更精确地调节灯具的亮度。
通过控制电流的大小和频率,可以实现灯具的多档亮度调节和无闪烁的稳定光照。
3.较小的体积和重量:相对于磁性镇流器,电子镇流器体积更小、重量更轻。
这使得电子镇流器更便于安装和维护。
4.更长的寿命:电子镇流器减少了灯丝的损耗,有效延长了气体放电灯的寿命。
此外,电子镇流器还能通过保护电路来减少对灯具的损伤,进一步提高寿命。
总之,电子镇流器通过高效转换和精确控制,提供了更高效、可调光且稳定工作的特性。
这使得它成为气体放电灯照明系统的重要组成部分,并在家庭、办公室、商业和工业等场所得到广泛应用。
电子镇流器工作原理
电子镇流器是一种用于调节和稳定电流的电子装置,广泛应用于照明、电力电子、电动车辆等领域。
它通过控制电流的大小和波形,使得电子设备能够正常工作,并且提高能源利用效率。
电子镇流器工作原理主要包括以下几个方面:
1. 直流稳压器件:电子镇流器中常用的直流稳压器件有稳压二极管、稳压管等。
它们能够将输入电压稳定在一个固定的值,从而保证电流的稳定输出。
2. 电流控制电路:电子镇流器中的电流控制电路用于控制电流的大小和波形。
常见的控制方式有脉宽调制(PWM)和频率调制(FM)。
通过改变脉宽或频率,
可以调节电流的大小和波形,以满足不同的应用需求。
3. 滤波电路:电子镇流器中的滤波电路用于去除电流中的高频噪声和谐波成分。
常见的滤波电路有电感滤波器和电容滤波器。
它们能够使电流变得更加平滑,减少对其他电子设备的干扰。
4. 保护电路:电子镇流器中的保护电路用于保护电子设备免受过电流、过压、
短路等故障的损害。
常见的保护电路有过流保护、过压保护、短路保护等。
它们能够及时检测到故障,并采取相应的措施,保护电子设备的安全运行。
5. 反馈控制电路:电子镇流器中的反馈控制电路用于监测输出电流,并根据需
要进行调节。
常见的反馈控制方式有电流反馈和电压反馈。
通过反馈控制,可以实现对电流的精确控制和稳定输出。
总结起来,电子镇流器通过直流稳压器件、电流控制电路、滤波电路、保护电
路和反馈控制电路等组成,实现对电流的稳定输出和精确控制。
它在照明、电力电子、电动车辆等领域的应用,能够提高能源利用效率,保护电子设备的安全运行。
220V普通型它激式电子镇流器有关技术资料普通型电子镇流器原理图上图是最常见的普通型它激式电子镇流器电原理图。
根据上图设计制作的各种220V电子镇流器整机和元器件参数清单见后面附表。
清单提供的参数是本公司实验室的真实试验结果(采用HB-5A型电子镇流器性能分析仪测试),并非从其他文献上抄录,但由于时间仓促,各项数据只是比较粗略的基本值,并非最佳参数,仅供参考。
在清单的元器件参数栏里,笔者把所有元器件分为四类:1、固定参数的元器件:参数固定,不用调整的元器件;2、调整频率的元器件:根据设计需要,可以进行频率调整的元器件;3、根据功率确定的元器件:设计时按照功率和耐压要求,进行调整确定的元器件;4、重点调整的元器件:每款不同电路之间区别较大,直接关系到整机数据,需要重点调整的元器件。
(读者可以根据不同元器件的分类来确定是否调整或者怎样调整)在参考下表中的数据进行设计和制作前,请先参阅笔者编写的《关于设计制作它激式电子镇流器必须注意的几个问题》一文。
这样可以杜绝一些不必要的错误,少走一些弯路,达到事半功倍的作用。
以下数据清单包括:●T8直管荧光灯系列:18W、30W、36W;●H型节能灯系列:36W、55W、55W×2●T5直管荧光灯HO系列:54W、80W;●4U型节能灯系列:85W、105W。
T8/30W荧光灯电子镇流器测试结果及元件参数清单H型36W节能灯电子镇流器测试结果及元件参数清单T5/54W荧光灯电子镇流器测试结果及元件参数清单4U型85W火箭炮电子镇流器测试结果及元件参数清单带保护功能的H型55W×2节能灯电子镇流器参数清单见下页各位朋友如果发现上述表格中的数据有什么错误之处,请及时指正!以免对其他朋友继续造成误导!谢谢!!!。
电子镇流器中电感线圈参数的选择与计算摘要:本文首先介绍了磁性材料的特性,然后根据它的特性,讨论电子镇流器中电感线圈参数的选择与计算方法,包括选用磁芯尺寸、气隙大小、线圈圈数和漆包线线径等。
关键词:锰锌铁氧体初始磁导率磁通密度饱和磁通密度功率损耗居里温度气隙考虑到一些工程技术人员对磁性材料及所涉及的计算公式不够熟悉,为便于展开讨论,本文从基础知识讲起,首先介绍在电子镇流器中常用的锰锌铁氧体磁性材料的一般特性和磁路的基本计算公式,然后,在此基础上,再讨论电感线圈计算中有关问题,包括磁芯尺寸、气隙大小、磁芯中的磁感应强度、磁芯损耗以及线圈的圈数和线径的计算等。
这些内容对于从事电子镇流器设计的人员无疑是很有用的。
一.锰锌铁氧体磁性材料的一般特性表征磁性材料的磁性参数有以下数种:1.初始磁导率μi初始磁导率是基本磁化曲线上起始点的磁感应强度B与磁场强度H之比。
任何一种磁性材料的初始磁导率可以按以下方法求得:用该材料做成截面积为A(cm2)的圆环,平均直径为D(cm),在圆环上均匀分布绕线N匝,在LCR电桥(例如TH2811C数字LCR电桥)上,测出其电感为L(H),则可按下述计算公式求出其磁导率式中,Le、Ae分别代表磁芯磁路的有效长度及有效面积,如式(1)除以真空磁导率μ0(μ0=4π×10-7(H/m)),则得到相对初始磁导率,它可以表示为:式(1)、(2)中,L的单位为亨(H),D、有效长度Le的单位为cm,A、有效面积Ae的单位为cm 2。
如D、A分别换用mm、 mm2为单位,则式(2)中最后一项应换成1010。
公式(2)由于除以μ0,所以是无量纲的,一般在磁性材料的工厂手册中给出的初始磁导率,就是按式(2)求得的。
例1 有一个R5K材料磁环,其尺寸为外径12mm、内径6mm、厚4mm,试计算其相对初始磁导率。
解:在磁环上绕4匝线圈,测出其电感(用TH2811C数字LCR电桥在10kHz条件下测量电感)为53. 1μH。
40w电子镇流器电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)电子镇流器实物图如图1所示。
图1 电子镇流器实物图根据实物绘制的电路原理图如图2所示。
图2 电路原理图本电路由整流滤波电路、功率开关与驱动电路、镇流器与灯丝负载回路三部分组成。
组成电路的各个元件的作用如下:①整流二极管VD1~VD4和滤波电容器C1、C2串联组成桥式整流滤波电路,功能是将220V交流电经整流滤波后在C1、C2两端得到空载310V的直流电压,为后面的高频逆变电路提供工作电源。
②功率三极管VT1、VT2,作为开关管使用,工作于饱和与截止状态,其开关速度要快。
③电阻R1、R6是起振电阻,是为VT2初始导通提供偏置,从而激发VT1、VT2形成自激振荡。
同时电阻R1与电容C3并联组成降压启动电路,可在一定程度上减少过电压所带来的损失。
为保证电容C3可靠工作,其耐压值应选择大于两倍的电源电压,C3耐压值为630V.④二极管D5和D6,其作用是保护三极管VT1、VT2,并联在三极管基极和发射极之间可以大大削弱电荷存储效应,从而提高三极管开关速度。
⑤变压器T起信号互感耦合作用。
它是由单股芯线T1、T2、T3绕在磁环上形成的,由于开关管与其驱动电路部分是紧密联系相互依存,因此它们参数之间的关系在生产过程中比较难确定。
此电路中T1为3圈、T2为3圈、T3为5圈。
⑥电容C4并接于VT2基极和发射极之间,可防止基极和发射极间电位突变,能在一定程度上保护三极管VT2.⑦电阻R2、R3、R4、R5为保护电阻,用来保护三极管的,但是作用有限。
⑧电容C5是启动电容,有隔直流通交流的作用,阻止310V的直流电压直接进入日光灯管,允许20kHz的高频交流电压通过。
⑨扼流圈L、谐振电容C6组成串联谐振电路,其作用是起辉日光灯管和限制灯管工作电流。
电子镇流器的基本功能是将50Hz的工频电源转换成20kHz高频电源,而直接点亮日光灯管。
其工作过程是:接通电源后,经整流滤波后的310V直流电压通过C3、R1并联再与R5串联,给VT2的基极提供一个窄电流脉冲使VT2首先导通。
二极管
整流桥用二极管型号1N4007
材料为硅、塑封整流作用,最高耐压值为1000v,最大通过电流为1A
开关用二极管型号1N4148
材料为硅、高速开关耐压值在75—100之间,同时最大的通过电流在0.15A左右,最高可以达0.45A。
稳压管;
稳压管通常用的是二极管的反向击穿性能,通过稳压管的稳压特性,可以在直流的情况下获得相对稳定的直流电压。
以下为几种稳压管以及其对应的稳压值。
三极管的型号与特点:
三极管的图标与检测
第一种的型号为NPN型第二种的型号为PNP型三极管
三极管的检测技术
判断基极和三极管的类别
将三极管看成是两个二极管,采用万用表进行测量和判断
PNP型的三极管,将正表笔接三极管一个管脚上,负表笔分别接另外两个管脚,测定两个阻值,如果测定的两个阻值均较小,并且为1千欧姆左右,则正表笔所接的管脚为PNP型
三极管的基极,如果测定的两个值一大一小或都大,可将正表笔接在另外的管脚上,再试,知道两个值均较小为止。
NPN型的三极管,将负表笔接三极管的一个管脚,正表笔分别接另外的两个管脚,测定两个阻值,如果两个阻值均较小,并且都为5千欧姆左右时,则负表笔所接管脚为NPN型三极管的基极,如果测定的两个值一大一小,可将负表笔另外接一个管脚,再试,直到两个阻值均较小为止。
三极管的集电极的判断
利用三极管正向电流放大系数大于反向电流放大系数的原理,可以判断三极管的集电极。
用手将万用表两个表笔分别接在除基极以外的两个电极,用手接入人体电阻,实现万用表的指针的偏置,测出万用表读数。
再将万用表两个表笔对调同样测出万用表的读数,比较两次读数,对于PNP型的三极管,万用表指针偏转大的一次中正表笔接的为集电极,对于NPN型的三极管,万用表指针偏转大的一次中负表笔所接的电极为集电极。