荧光灯基础知识以及和电子镇流器的设计匹配
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电子镇流器原理与维修节能灯日渐普及,由于电子镇流器减少铁耗,节省能源,是灯光源发展的方向。
节能灯的故障大部分出在电子镇流器。
现介绍常见故障的修理方法。
由于线路直接与市电相通,有触电的危险,修理时最好准备一只隔离变压器,既安全又便于通电检查。
首先应进行外观检查,然后可通电检测。
加电之前用万用表测A、B两点应有几十千欧的阻值;加电后A、B点应有300V直流电压,灯管应能起辉;若不亮应弄清故障点在触发电路或串谐起辉电路。
用交流500V挡监测灯管两端有无交流电压,若有交流电压说明电路已起振,故障点在串谐起辉电路,可能是起辉电路漏电;若无交流电压,可能为起辉电容击穿短路或没有起振,应重点检查触发电路。
图2中的C2、R1、D;图1中的R2、R3阻值增大或V2性能变差,提供的偏流不足不能使V2进入自激状态,只要适当调整阻值就会起振。
C2漏电使双向二极管达不到转折电压,V2也不能进入振荡状态,可换一只双向二极管一试。
触发管至b极串接的电阻增大,加上管子的β值偏低时就很难起振。
对三极管的要求:瓦数大的灯管配用三极管的PCM、ICM也要大些,两只三极管交替工作在饱和导通、截止状态,ICM要足够大才行。
一般30~40瓦灯管均用MJE13005-7或BUT11A,并加有铝板散热器,以免夏天环境温度升高就可能超温损坏。
常用的高反压管有2SC2482、DK52、DK53等,除2482外均可加装散热板,若是散热板与管子c极导通的就有高电压,要注意绝缘并防止极间短路。
几种典型故障分析:1、灯管能起辉,但有明显闪烁,图1中C4、C5有一只容值减小;这两只电解电容既起电源滤波作用又参与振荡,容值减小充放电电流也要减小,会导致灯管闪烁。
2、灯管不起辉且仅为两端发亮(有时发红),大多是起辉电容击穿,时间一长灯丝要受损,这在双U型灯中最敏感。
此外,图2中的滤波电容值减小到1μF以下或起辉电容容值过份偏小会出现滚转光圈(也叫螺旋光)并伴有闪烁。
高频荧光灯镇流器参数高频荧光灯镇流器是一种用于控制高频荧光灯的电子元件,其参数对于灯管的性能和使用寿命起着至关重要的作用。
本文将详细介绍高频荧光灯镇流器的参数,包括电压、电流、频率、功率因数、效率、温度特性等,并对这些参数的影响进行分析。
一、电压高频荧光灯镇流器的电压参数包括输入电压和输出电压。
输入电压通常为交流电,其常见取值为110V或220V。
输出电压则是用于激励荧光灯管的电压,通常在200V至600V 之间。
电压的稳定性对于灯管的亮度和寿命具有重要影响,因此高频荧光灯镇流器需要具备良好的电压稳定性。
二、电流高频荧光灯镇流器的电流参数包括输入电流和输出电流。
输入电流是指从电源供应调制电路的电流,而输出电流则是用于驱动荧光灯管的电流。
输出电流的稳定性决定了荧光灯的亮度和稳定性,因此高频荧光灯镇流器需要具备良好的电流稳定性。
三、频率高频荧光灯镇流器的工作频率通常在20kHz至60kHz之间,这个频率范围是为了避免光闪烁和噪音干扰。
频率的选择需要考虑到灯管的工作频率以及电磁干扰等因素,要保证在工作频率下能够稳定工作。
四、功率因数功率因数是一个衡量电路效率的重要参数,高频荧光灯镇流器的功率因数通常在0.9以上。
良好的功率因数能够减少电网的无功功率,降低能源浪费,提高能源利用效率。
五、效率高频荧光灯镇流器的效率体现了电能的利用效率,一般要求在85%以上。
高效率的高频荧光灯镇流器能够减少能源损耗,延长灯管的使用寿命。
六、温度特性高频荧光灯镇流器在工作过程中会产生一定的热量,其温度特性对于电路稳定性和寿命具有重要影响。
高频荧光灯镇流器需要具备良好的散热性能和温度稳定性,以确保在各种环境温度下能够稳定工作。
在选择高频荧光灯镇流器时,需要综合考虑以上参数,并根据实际需求进行合理选择。
高品质的高频荧光灯镇流器能够有效提高灯管的性能和使用寿命,降低能源消耗,为用户提供舒适的照明环境。
灯具基础知识灯具就是光源、灯罩及附件的总称。
灯具在现代照明中,作用非常重要,它起着固定与保护光源、控制并重新分配光在空间的分布、防止眩光等作用。
灯具的分类灯具的种类极其丰富,外形千变万化,性能千差万别,对灯具的分类方法主要有:(1) 按采用的电光源分类:分为白炽灯具、荧光灯具、高压气体放电灯具等。
(2) 按灯具的配光分类:分为直接照明型、半直接照明型、全漫射式照明、半间接照明型、间接照明型五大类。
(3) 按在建筑物的安装方式分类:分为吸顶灯、吊灯、壁灯、嵌入式灯、地脚灯、庭院灯、自动应急照明灯、移动式灯、道路广场灯等等。
(4) 按灯具的使用场所分类:分为民用灯、建筑灯、工矿灯、车用灯、船用灯、舞台灯等。
(5) 按灯具的结构分类:分为开启型灯具、闭合型灯具、防爆型灯具、隔爆型灯具、安全型灯具、防震型灯具等。
灯具的应用(1) 深照型灯具和特深照型灯具,由于它们的光线集中,适用于高大厂房和要求工作台面上有高照明的场所。
这种灯具配镜面反射罩,并以大功率的高压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯作光源,能将光线控制在狭窄的范围内,获得很高的轴线光强,在这种灯具照射下,水平照度高,阴影很浓。
(2) 石英灯也叫点射灯,是一种轻型的投光灯具,主要用于重点照明,因此多数窄光束配光,并且能自由转动,随意选择方向。
点射灯装在内设电源线的导轨上,灯具可以沿轨道滑动,则灵活性更大,非常适合商店、展览馆的陈列照明。
(3) 筒灯也叫下射灯,它一般是嵌入式灯具,将灯具嵌入在吊顶内。
这种安装不会打破顶棚的装饰效果,而且它有较好的下射配光,能形成各工各样的光分布,并且具有很好的防眩光效果,能创造恬静幽雅的环境气氛。
一般在酒楼、宾馆、家庭的客厅等处。
(4) 荧光灯支架是一种均匀配光型直接照明灯具。
它能产生均匀的照明效果,不容易产生阴影。
荧光支架具有敞开式的,也有配棱晶罩、乳白罩、反光罩的。
敞开式的光效高,但有眩光,对保护视力不利;棱晶罩灯具光效有所下降,但几乎没有眩光。
荧光灯电子镇流器工作原理该荧光灯电子镇流器电路由电源电路、高频振荡器和LC串联输出电路组成。
电路中,电源电路由熔断器FU、电子滤波变压器T1、电容器C1、C2、压敏电阻器RV和整流二极管VD1 - VD4组成;高频振荡器电路由晶体管V1、V2,二极管VD5、V D6、电阻器R1一R6、电容器C3一C5和高频变压器TZ组成;LC串联输出电路由限流电感器L、电容器C6、C7和荧光灯管EL组成。
接通电源,交流220V电压经T1和C1高频滤波、VD1一VD4整流及C2平滑滤波后,为高频振荡器提供300V左右的直流工作电压。
在刚接通电源的瞬间,V1和V2中某只晶体管优先导通,在高频变压器T2的藕合和反馈作用下,V1和V2交替导通与截止,使高频振荡电路进人自激振荡状态,并通过L和C6为EL提供启辉电压。
当C7两端电压达到EL的放电电压时,EL启辉点亮。
荧光灯电子镇流器电路图本篇文章来源于百科全书转载请以链接形式注明出处网址:/dianyuan/nb/200911/381412.html本篇文章来源于百科全书转载请以链接形式注明出处网址:/dianyuan/nb/200911/381412.html18w荧光灯电子镇流器作者:佚名文章来源:不详点击数:161 更新时间:2009-11-1此荧光灯电子镇流器的工作电源范围为交流100一250V,适用于8一26W三基色直管式节能荧光灯。
电路中,整流滤波电路由整流二极管VD1一V D4和滤波电容器C1组成;触发电路由电阻器R6、电容器C3和双向二极管V3组成;高频振荡电路由晶体管V1、V2、二极管V D5一VD7、电阻器R1 -R5、电容器C2和高频变压器T(W1-W3)组成;LC串联输出电路由限流电感器L,电容器C4, C5和荧光灯管EL组成。
接通电源后,交流220V电压经VD1一V D4整流及C1滤波后,为高频振荡电路提供300V左右的直流电压。
该直流电压还经R6对C3充电,当C3两端电压充至V3的转折电压时,V3迅速导通,C3上所充电荷经V3对T的W3绕组放电,在T的祸合作用下,Vi和V2交替导通与截止,高频振荡器振荡工作。
荧光灯的发光原理、特性、色调、色温和分类介绍荧光灯分传统型荧光灯和无极荧光灯,传统型荧光灯即低压汞灯,是利用低气压的汞蒸气在放电过程中辐射紫外线,从而使荧光粉发出可见光的原理发光,因此它属于低气压弧光放电光源。
一、概括传统型荧光灯内装有两个灯丝。
灯丝上涂有电子发射材料三元碳酸盐(碳酸钡、碳酸锶和碳酸钙),俗称电子粉。
在交流电压作用下,灯丝交替地作为阴极和阳极。
灯管内壁涂有荧光粉。
管内充有400Pa-500Pa压力的氩气和少量的汞。
通电后,液态汞蒸发成压力为0.8 Pa的汞蒸气。
在电场作用下,汞原子不断从原始状态被激发成激发态,继而自发跃迁到基态,并辐射出波长253.7nm和185nm的紫外线(主峰值波长是253.7nm,约占全部辐射能的70-80%;次峰值波长是185nm,约占全部辐射能的10%),以释放多余的能量。
荧光粉吸收紫外线的辐射能后发出可见光。
荧光粉不同,发出的光线也不同,这就是荧光灯可做成白色和各种彩色的缘由。
由于荧光灯所消耗的电能大部分用于产生紫外线,因此,荧光灯的发光效率远比白炽灯和卤钨灯高,是目前节能的电光源。
荧光灯管中是压力约为0.8Pa的汞蒸汽,在电场作用下放电,在放电过程中,汞原子的价电子不断地从原始状态被激发成激发态,同时由激发态自发的返回到基态,将价电子的电能转化为电磁辐射能,并辐射出3.7nm的紫外线(另外还约有10%的85nm的短波紫外线)。
载波管内壁上的荧光粉吸收353.7nm的紫外线,把它转化为可见光。
无极荧光灯即无极灯,它取消了对传统荧光灯的灯丝和电极,利用电磁耦合的原理,使汞原子从原始状态激发成激发态,其发光原理和原统荧光灯相似,是现今最新型的节能光源。
有寿命长、光效高、显色性好等优点。
荧光灯二、发光原理从荧光灯的发光机制可见,荧光粉对荧光灯的质量起关键作用。
20世纪50年代以后的荧光灯大都采用卤磷酸钙,俗称卤粉。
卤粉价格便宜,但发光效率不够高,热稳定性差,光衰较大,光通维持率低,因此,它不适用于细管径紧凑型荧光灯中。
荧光灯镇流器工作原理
荧光灯镇流器是一种用于稳定荧光灯电流的电子装置。
其主要工作原理如下:
1. 荧光灯工作原理:荧光灯是利用气体放电产生的紫外线辐射来激发荧光粉发光。
荧光灯需要较高的电压来启动放电过程,但一旦放电开始,电流会迅速增大。
2. 镇流器作用:荧光灯需要稳定的电流供应才能正常工作,而电源提供的电流波动较大。
因此,荧光灯镇流器主要作用就是通过控制电流,使其能够始终保持在稳定的水平,以确保荧光灯正常工作。
3. 电感器原理:荧光灯镇流器通常包含一个电感器。
电感器是一种能够抵抗电流变化的元件,它能在电流改变时产生一个电磁感应电动势,从而阻碍电流的变化。
通过适当选择电感器的参数,可以实现对电流的稳定控制。
4. 电容器原理:荧光灯镇流器还通常包含一个电容器。
电容器是一种能够存储电荷的元件,它能够在电源电压波动时释放或吸收电荷,从而缓冲电源电压的变化。
通过适当选择电容器的参数,可以实现对电压的稳定控制。
5. 反馈控制原理:荧光灯镇流器还使用反馈控制技术来实现对电流的精确控制。
通过将输出电流与参考电流进行比较,并进行调节,可以实现对输出电流的稳定控制。
综上所述,荧光灯镇流器通过电感器、电容器和反馈控制技术等多种元件和技术手段,实现对荧光灯电流的稳定控制,从而确保荧光灯能够正常工作。
荧光灯的工作原理引言概述:荧光灯是一种常见的照明设备,其工作原理基于荧光物质的发光特性。
本文将详细介绍荧光灯的工作原理,包括电流的通路、荧光物质的激发、荧光物质的发射以及荧光灯的特点。
一、电流的通路1.1 电源供电:荧光灯的工作需要直流电源供电,通常使用交流电源通过电子镇流器进行转换。
电子镇流器能够将交流电源转换为适合荧光灯工作的直流电源。
1.2 电流的流动:一旦电源供电,电流会通过电子镇流器进入荧光灯的两个电极(电极分别位于荧光灯两端),形成一个闭合电路。
电流的流动使得荧光灯开始工作。
1.3 电流的稳定性:荧光灯的电子镇流器能够稳定控制电流的大小,以确保荧光灯的正常工作。
同时,电子镇流器还能提供高频电流,以避免荧光灯出现闪烁现象。
二、荧光物质的激发2.1 激发方法:荧光物质的激发主要通过电流通路中的电子碰撞实现。
当电流通过荧光灯的电极时,电子与荧光物质发生碰撞,使得荧光物质的电子跃迁到高能级。
2.2 激发能级:荧光物质的激发能级通常比其基态能级高。
当电子跃迁到高能级时,荧光物质处于激发态,此时电子处于不稳定状态。
2.3 能量释放:为了恢复稳定状态,荧光物质的激发态电子会释放出多余的能量。
这些能量以光的形式发射出来,形成我们所看到的荧光灯发光效果。
三、荧光物质的发射3.1 荧光物质的组成:荧光物质通常由荧光粉和荧光管组成。
荧光粉是一种能够吸收电子能量并发射荧光的物质,而荧光管则是容纳荧光粉的管状结构。
3.2 荧光粉的发光:当电子与荧光粉发生碰撞时,荧光粉吸收电子的能量并进入激发态。
随后,荧光粉的电子会通过跃迁释放出能量,形成可见光的荧光。
3.3 荧光管的作用:荧光管的作用是将电子引导到荧光粉,并使得荧光粉能够发光。
荧光管内壁通常涂有荧光粉,当电子碰撞到荧光管内壁时,荧光粉会发出荧光。
四、荧光灯的特点4.1 高效节能:相比传统的白炽灯,荧光灯能够提供更高的光效,即单位能量所产生的光亮度更高。
因此,荧光灯在照明领域中具有较高的能源利用效率。
IR21531的实例应用: 高功率因数荧光灯电子镇流器设计——PWM型AC/DC和DC/AC变换电路综合应用专题照明技术与我们日常生活息息相关,在工厂、办公室、图书馆、餐厅、学校、商店等场所,照明技术为我们提供了宜人的工作、生活环境。
在现代照明技术中,电子镇流器由于其效率高、无频闪、无噪声、体积小等优点得到了广泛应用,此外,电子镇流器还能够实现调光,功率因数校正、同时驱动多支灯管等功能。
照明系统依赖于镇流器与灯源的协同工作,了解灯源的工作特性是设计电子镇流器的前提。
一、荧光灯的结构和工作特性1、荧光灯的结构组成家庭及工业照明用荧光灯(俗称日光灯)是一种低压汞蒸汽放电灯,其大部分光是由放电产生的紫外线激发管壁上的荧光粉涂层而发射出来的。
附图5-1是直管形荧光灯结构示意图。
荧光灯的核心部分是管形玻璃管和灯丝,其中,玻璃附图5-1 直型荧光灯管的结构示意图管的内壁上涂有荧光粉。
管内填充有惰性气体(如氩)和低气压汞蒸汽。
在灯两端各有一个电极,电极通常由钨螺旋做成,上面涂有热电子发射材料,人们将这种涂有电子发射材料的灯丝称为阴极。
灯丝两端与被称为导丝的支架相连接,导丝又与两个引出电极相连。
导丝和喇叭管等组成芯柱,其作用是保证电导线与玻璃壳进行气密性封接。
荧光灯工作时,放电发生在低气压的汞蒸汽和惰性气体的混合气中,产生很强的253.7nm的紫外辐射,经荧光粉转换成可见光。
2、荧光灯的主要特性与其它一些气体放电灯一样,荧光灯具有负阻抗特性,典型的荧光灯电压—电流(V-I)特性曲线如附图5-2所示。
当施加于荧光灯两端的电压低于触发启动电压(U strike )时,灯呈高阻关断状态,灯中没有电流通过,一旦外加电压达到了灯的点火电压值,灯则导通,并且其两端电压立即降低,灯电流增大,呈现负阻特性。
由于外接镇流器的限流作用,使灯电流稳定在额定值,并且灯两端的导通电压降(U on )也基本保持不变。
荧光灯的触发启动电压和正常工作时灯两端的电压降与灯管长度、灯管直径、灯管内填充气体的种类、气压、温度以及电极种类(是冷阴极还是热阴极)等因素有关。
高频荧光灯镇流器参数高频荧光灯镇流器是一种用于驱动高频荧光灯管的电子器件,它的作用是将交流电源转换为高频交流电源,从而实现高频荧光灯管的点亮和稳定工作。
高频荧光灯镇流器在商业、工业和家庭照明中得到广泛应用,能够提供高效、节能的照明解决方案。
接下来将详细介绍高频荧光灯镇流器的参数。
一、输入电压:高频荧光灯镇流器的输入电压通常为220V交流电,这是符合国家标准的家庭和商业用电电压。
有些型号的高频荧光灯镇流器还可以适应多种输入电压,如大范围的电压波动。
二、输出功率:高频荧光灯镇流器的输出功率决定了它能够驱动的荧光灯管的规格和数量。
一般来说,高频荧光灯镇流器的输出功率越大,它能够支持的荧光灯管数量就越多。
输出功率通常以瓦特(W)作为单位,例如20W、30W等。
三、工作频率:高频荧光灯镇流器的工作频率通常在20kHz以上,有些型号甚至能够达到几十kHz的高频。
高工作频率可以保证荧光灯管点亮时的稳定性和亮度,并且能够减少闪烁和噪音。
四、功率因数:功率因数是衡量高频荧光灯镇流器电能利用效率的重要参数之一。
功率因数越接近1,表明高频荧光灯镇流器的能量利用效率越高,对电网的影响也越小。
一般来说,优质的高频荧光灯镇流器功率因数应该大于0.9。
五、工作温度:高频荧光灯镇流器的工作温度范围通常在-20℃至50℃之间,有些型号的工作温度范围更广。
这个参数对于在不同环境下的应用具有重要意义,例如在寒冷地区或高温环境下的稳定性和可靠性。
六、电磁兼容性:高频荧光灯镇流器的电磁兼容性是指其在工作时对周围的电磁环境干扰以及对外部电磁干扰的抗干扰能力。
一个具有良好电磁兼容性的高频荧光灯镇流器能够有效减少对其他电器设备的干扰,并且不容易受到外部干扰的影响。
以上是关于高频荧光灯镇流器的一些参数介绍,这些参数直接关系到高频荧光灯镇流器的性能、安全性和适用范围。
选择适合的高频荧光灯镇流器不仅能够确保照明效果,还能够提高能源利用效率,延长荧光灯的使用寿命,降低维护成本。
三基色荧光灯原理引言:三基色荧光灯是一种利用三种基本颜色(红、绿、蓝)的荧光粉混合发光的照明装置。
它具有色彩鲜艳、亮度高、寿命长等优点,在现代照明技术中得到广泛应用。
本文将介绍三基色荧光灯的原理及其工作过程。
一、三基色原理三基色原理是指通过调节红、绿、蓝三种光的亮度和比例,可以产生任意颜色。
这是由于人眼对不同波长的光有不同的感受,通过合理的调配三基色光源,可以模拟出人眼所能感知到的各种颜色。
二、三基色荧光灯结构三基色荧光灯由荧光粉、荧光管和电子镇流器三部分构成。
1. 荧光粉荧光粉是一种能够吸收特定波长的光并发射出可见光的物质。
在三基色荧光灯中,使用的是红、绿、蓝三种荧光粉,它们分别对应着红、绿、蓝三种基本颜色。
2. 荧光管荧光管是三基色荧光灯的主要光源,它是一个密封的玻璃管,内部充满了稀薄的惰性气体。
荧光管两端分别封装有阴极和阳极,当通电时,电子从阴极发射出并加速,最终撞击到荧光粉层上,使其发出可见光。
3. 电子镇流器电子镇流器是三基色荧光灯的电源控制装置,它的作用是提供稳定的电流和电压给荧光管,以确保荧光管正常工作。
电子镇流器能够根据输入的电压和频率,控制荧光管正常发光所需的电流。
三、三基色荧光灯工作过程三基色荧光灯的工作过程可以分为电子发射、荧光粉发光和颜色混合三个步骤。
1. 电子发射当电子镇流器通电时,荧光管内部的惰性气体被电离,产生了大量的自由电子。
这些电子受到电场的加速作用,从阴极发射出来,向阳极移动。
2. 荧光粉发光当电子撞击到荧光粉层时,会激发荧光粉原子内部的电子跃迁,从而产生能量差释放出来,以可见光的形式发射出来。
不同的荧光粉发射的光波长不同,分别对应着红、绿、蓝三种基本颜色。
3. 颜色混合荧光粉发射的光经过混合后,可以产生各种颜色。
通过调节电子镇流器的输出电流和频率,可以控制三基色荧光灯发出的红、绿、蓝三种颜色的亮度和比例,从而实现对任意颜色的模拟。
四、三基色荧光灯的应用三基色荧光灯在照明领域有着广泛的应用。
荧光灯工作原理荧光灯是一种常见的照明设备,其工作原理基于荧光物质的发光特性。
荧光灯主要由荧光粉涂层的玻璃管、电极、启动器和电子镇流器等组成。
1. 荧光粉涂层:荧光粉是一种能够吸收紫外光并转换为可见光的物质。
它被涂在荧光灯的内壁上,可以发出不同颜色的光,如白色、蓝色、绿色等。
荧光粉的种类和配比决定了荧光灯的发光颜色。
2. 玻璃管:荧光灯的玻璃管是一个密封的管状结构,内部充满了一定压力的惰性气体(如氩气和氖气)和少量的汞蒸气。
荧光粉涂层被涂在管壁上,可以使整个管内的光线均匀地散射。
3. 电极:荧光灯的两端分别安装有电极。
电极通常由钨制成,能够承受高温和电弧的腐蚀。
电极的作用是在荧光灯中产生电弧放电,激活荧光粉发光。
4. 启动器:启动器是用于启动荧光灯的装置,通常由热丝和双螺旋管组成。
当电流通过启动器时,热丝被加热,产生电子放电,使荧光灯中的气体电离,形成电弧放电。
5. 电子镇流器:电子镇流器是用于控制荧光灯的电流和电压的装置。
它可以提供稳定的电流和电压,确保荧光灯正常工作。
相比传统的磁性镇流器,电子镇流器更加节能和稳定。
荧光灯的工作原理如下:1. 当荧光灯接通电源时,电子镇流器提供稳定的电流和电压。
2. 电流通过电极,产生电弧放电。
电弧放电使得荧光灯中的气体电离,产生紫外光。
3. 产生的紫外光照射到荧光粉涂层上,激发荧光粉发光。
4. 荧光粉发出的光经过玻璃管的散射,使整个荧光灯发出均匀的可见光。
荧光灯相比传统的白炽灯具有诸多优势,如高效节能、寿命长、光线柔和等。
然而,荧光灯也存在一些缺点,如启动时间较长、对温度和湿度敏感等。
近年来,LED灯的发展使得荧光灯逐渐被替代,LED灯具有更高的能效和更长的使用寿命。
总结:荧光灯的工作原理基于荧光物质的发光特性。
通过电弧放电激活荧光粉发光,玻璃管的散射使得光线均匀分布。
荧光灯是一种常见的照明设备,具有高效节能、寿命长等优点,但也存在一些缺点。
随着LED灯的发展,荧光灯正逐渐被取代。
镇流器知识电子流镇器器识知ID 电子镇器流光荧、杀灯灯用电菌子镇流子电镇器知流识介:简使用半导电子元体件将直,或低流频交电压转换流高频成流交电压驱,低动压体放气电灯杀菌()、卤钨灯等光灯源工作的子控制装电置应用。
最广的是光荧灯电子流镇器。
子电流镇分:器荧灯光子电流镇器、压高灯电子钠流器镇金、卤属化灯物子镇电器流。
由于采用代软开现关变逆技和术先进有的源功率数矫正因术技及子电滤波施,具措有很的好磁电容性,兼低了降镇流器自身损的。
耗辨别子镇电流好坏把器起器拆下,辉断开电,源测镇试流器两即可。
如端镇流器果那种比较老的电感的,电感式式的才以用可这种方法测线圈是否烧坏。
这种试老的式流器镇坏,一了就是般圈线烧,断导灯致管端没有两电压,会引不灯起烧管坏对于电。
镇子流器会就有多很情。
可以况按述所说的方法分别测上量个镇流三的器阻,看看有值没有大较别,以此区断镇判器流是损坏。
否可还以换辉器,看看起个会烧那的起辉是器不否以可开断,一直于通处状态路总之用替。
法换。
细详料资:子电镇流器工作的理原由气体于放灯电如(光荧、灯霓灯、虹卤灯等)金是一具有如图种1 所示 V-I 特性的负阻电光源性即,为值负从,图可1以看出当,电灯上升流时,灯管的作电压下降,工是供但电电不会压下降,出多这的点电压到灯管加会使灯电后进一流上步,升如此循环,最烧终灯坏管或灯熄管,所灭要以使灯管常工作,应正配以图如 2 所示镇流元的件用,以制和限定灯稳流电。
个这限流置装叫做流器。
镇目气前放电体常用灯镇流的器两种:电有感式镇流器和高交频流子电流镇。
器于电由式镇流感器作在工频工电市频,率体积大、笨,还需重耗大量铜消硅和钢等属金材料散热,困、工难效作率低、发灯光频有,闪以所在一些现光源电的界技工作科者纷纷寻新的镇流方法,而找频高交流电子流镇就是器一有效方法。
种镇流理如原 3图所示,流镇路的电作工特曲线如图 4 所示性在。
图2 所示的路电,灯中管的工上作电加压上流元件镇上的电压等电于供源电压电,终最可以气使体电放灯稳定作工。
荧光灯电子镇流器的工作原理分析工作原理荧光灯镇流器有电感式镇流器和电子式镇流器。
电子镇流器因具有高效、节能、重量轻等特点,而越来越被广泛使用。
电子镇流器是将市电经整流滤波后,再经DC/AC电源变换器(逆变)产生高频电压点亮灯管。
其特点是灯管点燃前高频高压,灯管点燃后高频低压(灯管工作电压)。
目前最广泛使用的是具有电压馈电半桥式逆变器类型的电子镇流器。
现以该类型逆变器为例,介绍电子镇流器的电路组成和工作原理。
一、典型电路组成典型的电压馈电半桥式逆变电路如图所示。
图中BR及C1构成整流滤波电路。
R1、C2及VD2构成半桥逆变器的启动电路。
开关晶体管VT1、VT2,电容器C3、C4及T1构成振荡电路。
同时VT1、VT2兼作功率开关,VT1和VT2为桥路的有源侧,C3、C4是无源支路,L1、C5及FL组成电压谐振网络。
二、工作原理在给电子镇流器加市电后,经BR整流C1滤波后,得到约300V的直流电压。
电流流经R1对启动电容C2充电.当C2两端电压升高到VD2的转折电压值后,VD2击穿;C2则通过VT2的基极-发射极放电,VT2导通。
在VT2导通期间半桥上的电流路径为:+VDc-C3-灯丝FL1-C5-灯丝FL2-振流圈L1-T1初级线圈Tla-VT2-地。
电流随VT2导通程度的变化而变化。
同时,流过Tla的电流在T1的两个次级线圈T1b和T1c两端产生感应电势。
极性是各绕组同名端为负。
T1c上的感应电势使得VT2基极的电位进一步升高。
V12集电极电流进一步增大,这个正反馈过程,使VT2迅速进入饱和导通状态。
V12导通后。
C2将通过VD1和VT2放电。
T1c、T1b的感应电势逐渐减小至零。
VT2基极电位呈下降趋势,IC2减小,T18中的感应电势将阻止IC2减少,极性是同名端为正。
于是VT2基极电位下降,VT1基极电位升高,这种连续的正反馈使VT2迅速由饱和变到截止。
而VT1则由截止跃变到饱和导通,半桥上的电流路径为:+VDc—VT1-T1a-L1-灯丝FL2-C5-灯丝FL1-C4-地。
荧光灯电子镇流器(华师一附中向立艳)在高中物理教材选修3-3《日光灯的原理》一节的学习过程中,由于掌握了线圈的自感现象这一知识,我们对日光灯的工作原理不难理解;同时,由于日光灯是生活中的常见用电器,我们对这一实用知识的学习抱有浓厚的兴趣。
课后,我们发现我们现在家里和教室里用的镇流器与课本中的镇流器不一样,经调查,发现电感镇流器已经趋于淘汰产品,取而代之的是新式的电子镇流器。
那么电子镇流器的构造如何?它是如何工作的?有什么优点?值得我们进一步分析。
一、工作原理比较。
(1)电感镇流器是在硅钢片上缠绕多匝铜线,利用线圈的自感现象工作的。
课本中日光灯的电路如下图所示。
工作过程:闭合开关S,在回路中,电压加在灯管与启辉器两端,由于没达到日光灯汞蒸气的击穿导电电压(日光灯击穿电压在400V左右,大于市电220V;工作电压100V左右,小于市电220V),日光灯此时并未导电发光;但启辉器内氖气在此电压下发生辉光放电,发热后使动触片伸展与静触片接触导电,由于温度减低,动触片收缩而与静触片分开;在分开瞬间,镇流器线圈由于自感现象,产生很大的自感电动势,加上电源220V,达到400多伏使日光灯汞蒸气击穿导电。
日光灯导电发光后,镇流器分担一部分电压,使日光灯电压维持在100V左右而正常发光。
电感镇流器的作用是:启动时,提供瞬间高压;工作时,相当于与日光灯串联的负载,限制电路电流,即起到镇流作用。
(2)电子镇流器中也有线圈,也利用线圈的自感现象进行工作。
但由于其产生高压及镇流的原理不同,所以它的电路结构不同、原理不同。
荧光灯电子镇流器的电路如下图所示。
工作过程:交流电源220V经二极管VD1~VD4作桥式镇流后,在电容器C1上得到约280V直流电压。
直流电源一路经R2、L3、L4、灯管H的上下灯丝、C6对C7充电。
在此充电过程中,灯丝经电流被加热;另一路经R1对C2充电。
当C2上充电电压达到双向二极管VD6的转折电压(26~40V)时,VD6转折导通,给开关功率管V2的基极一个正向触发脉冲,使V2导通。