高亮度白光LED灯
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led灯亮度参数LED灯亮度参数指的是LED灯的亮度特性,也是表示LED灯光亮度的量化指标。
LED灯的亮度参数通常包括以下几个方面:亮度、亮度温度、光通量、光强度、色温和色彩指数等。
首先,亮度是衡量光源辐射能力的一个参数,用单位面积(单位立体角)上的辐射或者经显示装置显示的光强来量化表示。
在LED灯中,亮度通常使用均值光强度(Φv)来表示,单位是坎德拉/平方米(cd/m²),也就是尼特(nit)。
亮度参数反映了LED灯发光体的辐射能力和发光效果。
其次,亮度温度是衡量白光光源(包括LED灯)颜色的一个参数。
它是用黑体辐射源(黑体辐射是指假设没有漫射和反射的理想黑体所发出的电磁辐射)与待测白光光源相比较,两者具有相同亮度的特定温度值来表示。
常用的单位是开尔文(K),亮度温度越高,光源的颜色越接近蓝色;亮度温度越低,光源的颜色越接近红色。
光通量是一个量化LED灯光亮度总量的参数,它是指光源在所有波长范围内向所有方向辐射能量的总和。
光通量的单位是流明(Lm),流明数值越大,说明LED灯产生的总光亮度越高。
光通量是评价LED灯性能指标的重要参数之一。
光强度是衡量光源辐射能量在某个方向上的能力的参数。
它是指单位立体角内单位面积上光源发出的光功率,单位是坎德拉(Cd)。
光强度越高,光源辐射的光功率就越大。
色温是指光源辐射出的光的颜色的一种参数。
典型的色温单位是开尔文(K),数值越大表示光源的颜色越接近蓝色;数值越小表示光源的颜色越接近红色。
一般来说,低亮度的LED灯色温会比较暖,高亮度的LED灯色温会比较冷。
最后,色彩指数是衡量光源发出的光对物体颜色还原能力的参数。
色彩指数通常用Ra表示,取值范围是0-100,Ra值越高,说明光源对物体颜色还原能力越好。
在实际应用中,人们根据不同的需要和环境选择适合的LED灯亮度参数。
例如,对于照明行业来说,通常会选择亮度较高、亮度温度接近自然光的LED灯,以达到良好的照明效果和舒适的观感;而在夜间或者需要营造浪漫氛围的场景中,通常会选择亮度较低、色温较暖的LED灯。
led灯发展史
LED灯是一种应用广泛的照明产品,它的发展历程如下:
一、LED的发现和提出(20世纪60年代)
1. 1962年,美国通用电气公司的Nick Holonyak发明了第一颗红色LED灯,开创了LED照明领域的先河。
2. 1964年,日本研究人员发明了第一颗绿色LED灯。
3. 1972年,美国的M. George Craford发明了第一颗黄色LED灯。
二、低功率LED照明技术的应用(20世纪70至80年代)
1. 20世纪70年代末,低功率LED照明技术在时钟、计算器等小型电子产品中开始得到广泛应用。
2. 1987年,美国的斯坦利·沃特曼(Stanley Whittingham)和日本的吉野彰(Akira Yoshino)共同发明了第一种锂离子电池,为LED照明技术的发展提供了坚实的支持。
三、高亮度LED照明技术的突破(20世纪90年代)
1. 1994年,日本东芝公司发明了第一颗蓝色LED灯。
2. 1999年,日本三菱化学公司发明了第一种蓝色LED芯片,该芯片结
构更加稳定,使得白光LED得以产生。
四、高亮度LED照明技术的普及(21世纪)
1. 2000年,台湾三星电子公司推出了世界上第一颗高亮度白光LED灯,标志着高亮度LED照明技术的普及时代的到来。
2. 2006年,美国康奈尔大学的研究人员研发出了高效的蓝光LED灯,
该灯可用于水的杀菌、污水处理、植物生长等领域。
3. 2014年,中国工程师发明了一种“恒流体温控制LED灯”,通过控制
芯片温度,可大幅提高LED灯的寿命。
随着技术的不断升级和应用领域的拓展,LED灯未来的发展前景将会
更加广阔。
led白光色温LED白光色温LED(Light Emitting Diode)是一种半导体发光器件,具有能够发出可见光的特性。
LED白光色温是指LED灯具发出的光的颜色温度。
颜色温度是用来描述光源颜色的物理量,单位是开尔文(K)。
在LED照明中,常见的白光色温有暖白光、自然白光和冷白光。
暖白光是指色温在2700K至3500K之间的LED灯具。
暖白光色温较低,发出的光线呈现出暖黄色调。
这种光线给人以温暖、舒适的感觉,适合用于家居照明、餐厅、卧室等场所。
暖白光营造出温馨的氛围,使人感到放松和舒适。
自然白光是指色温在4000K至5000K之间的LED灯具。
自然白光色温接近自然光的颜色,比较接近太阳光的颜色。
这种光线清晰明亮,给人以清爽、自然的感觉,适合用于办公室、商业场所、学校等。
自然白光能够提高人们的注意力和工作效率,使人保持精力充沛的状态。
冷白光是指色温在6000K以上的LED灯具。
冷白光色温较高,发出的光线呈现出蓝白色调。
这种光线明亮而冷酷,给人以清凉、清洁的感觉,适合用于医院、实验室、厨房等需要明亮光线和清洁感的场所。
冷白光能够提高人们的警觉性和专注力,适用于需要高度注意力的工作环境。
选择LED白光色温需要根据不同的需求和场合来决定。
在家居照明中,暖白光可以营造出温馨的氛围,使人感到放松和舒适;在办公室和商业场所中,自然白光可以提高人们的注意力和工作效率;在实验室和医院等需要明亮光线和清洁感的场所,适合使用冷白光。
除了色温,LED白光还有另外一个重要的指标——色彩还原指数(CRI)。
色彩还原指数是用来描述光源对物体颜色还原能力的指标,一般以Ra值表示,取值范围在0至100之间。
Ra值越高,表示光源对物体颜色的还原能力越好。
对于需要还原物体真实颜色的场所,如画廊、珠宝店等,选择高CRI值的LED灯具非常重要。
一般来说,CRI值大于80的LED灯具可以较好地还原物体的颜色,而CRI值大于90的LED灯具则可以更加准确地还原物体的颜色。
白光LED灯能光合作用吗光合作用是一种光能转化为化学能的生物过程,植物和一些藻类通过光合作用将二氧化碳和水转化为氧气和葡萄糖。
光合作用主要依靠植物叶绿素中的叶绿素分子吸收太阳光的能量来进行。
白光LED灯主要是通过将电能转化为光能来产生照明效果,其中主要有两种方法:发光二极管和荧光粉混合发光以及蓝光LED通过荧光转换发出黄光。
这些白光LED灯产生的光谱在人眼中看起来是白色的,但其光谱的组成并不包含植物进行光合作用所需的特定波长。
植物在进行光合作用时,主要吸收特定的红光和蓝光波长,而白光LED灯主要是通过混合不同波长的光来产生白光,这意味着其光谱不够理想,无法提供植物进行光合作用所需的特定光能。
然而,研究人员已经开始探索如何使用白光LED灯来辅助植物的生长。
研究表明,在一些特定的情况下,白光LED灯可以提供足够的光能来支持植物的生长和发育。
例如,一些研究发现,当白光LED灯与其他波长的LED灯(如红光和蓝光)联合使用时,可以提供足够的光能来满足植物进行光合作用的需求。
此外,一些新兴的LED照明技术,如全光谱LED灯,可以通过调节其光谱来提供符合植物光合作用需要的特定波长。
全光谱LED灯可以产生包括红光、蓝光和绿光在内的各种波长的光,因此可以更好地模拟自然光的光谱成分,从而提供更理想的光合作用条件。
总结来说,白光LED灯本身不能直接参与植物的光合作用,由于其光谱不含特定的红光和蓝光波长。
然而,通过与其他波长的LED灯联合使用或使用全光谱LED灯,可以提供足够的光能来支持植物的生长和光合作用。
这些新兴的照明技术有望在垂直农业、植物工厂和室内种植等领域发挥重要作用,为植物提供所需的光能,促进植物生长和增加产量。
白光LED的特性参数从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。
(1)白光LED电流/电压参数(正、反向)LED的电性能具有典型的PN结伏安特性,不同的电流直接影响LED的发光亮度和PN结的结温.在照明应用中,为了获得大功率的LED灯,往往将许多个发光二极管通过一定的串并联方式组合在一起,相关的各个LED的特性必须匹配,在交流工作状态还必须考虑其反向电特性,因此必须测试它们在工作点上的正向电流和正向压降,以及反向漏电流和反向击穿电压等参数。
(2)白光LED光通量和辐射通量发光二极管单位时间内发射的总电磁能量称为辐射通量,也就是光功率(W).对于照明用LED光源,我们更关心的是照明的视觉效果,即光源发射的辐射通量中能引起人眼感知的那部分当量,称作为光通量ΦV(1m).辐射通量与器件的电功率之比表示LED的辐射效率;光通量与器件的电度指在给定方向上单位立体角内所发射的光通量:I= dΦ/dΩ(cd)(2-1)光强分布曲线如图1所示,是表示LED发光在空间各方向的分布状态.在照明应用中计算工作面的照度均匀性和LED灯的空间布置,光强分布是最基本的数据.对于空间光束为旋转对称型分布的LED,用一个过光束轴平面上的曲线表示即可.对光束为椭圆形分布的LED,则用过光束轴及椭圆形长短轴的两个垂直平面上的曲线来表示.对于非对称的复杂图形,一般用过光束轴的六个以上截面的平面曲线来表示.发光角(或光束角)通常用半强度角θ1/2表示,即在光强分布图中光强大于等于峰值光强1/2时所包含的光束角度.(4)白光LED光谱功率分布LED的光谱功率分布表示辐射功率随波长的变化函数,它既确定了发光的颜色,也确定了它的光通量以及它的显色指数.通常用相对光谱功率分布S(λ)表示,光谱功率沿峰值两边下降到其值的50%时,所对应的两个波长之差Δλ=λ2-λ1,即为光谱带.(5)白光LED色品坐标选三原色红(R)、绿(G)、蓝(B).X=R/(R+G+B),Y=G/(R+G+B),Z=B/(R+G+B) (2-2)由于X+Y+Z=1,所以只用给出X和Y的值,就能唯一地确定一种颜色.这就是通常所说的色度图,为了使坐标值能直接表示亮度大小,国际照明协会规定采用另一种色度坐标X、Y、Z,与R、G、B间存在线性换算关系.若以x、y作为平面坐标系,将自然界中的各种彩色按比色实验法测出其x、y数值,并绘在该坐标平面内,便可得到图2-1所示的色度图.该色度图边沿舌形曲线上的任一点都代表某一波长光的色调,而曲线内的任一点均表示人眼能看到的某一种混合光的颜色.其中白光区域的特征点A、B、C、D65、E的坐标值和色温见表2-1.表2-1 特征点对应的色坐标值和色温光源点X坐标Y坐标色温(K)A 0.4476 0.4074 2854B 0.3484 0.3516 4800C 0.3101 0.3162 6800D65 0.313 0.329 6500E 0.3333 0.3333 5500(6)白光LED色温和显色指数对于白光LED等发光颜色基本为“白光”的光源用色品坐标可以准确地表达该光源的表观颜色.但具体的数值很难与习惯的光色感觉联系在一起.人们经常将光色偏橙红的称为“暖色”,比较炽白或稍偏兰的称为“冷色”,因此用色温来表示光源的光色会更加直观.光源的发光颜色与在某一温度下黑体辐射的颜色相同时,则称黑体的温度为该光源的色温(color temperature) T,单位为开(K).对于白光LED,其发光颜色往往与各种温度下的黑体(完全辐射体)的色品坐标都不可能完全相同,这时就不能用色温表示.为了便于比较,而采用相关色温(CCT)的概念.也就是当光源的色品与完全辐射体在某一温度下的色品最接近,即在1960CIE-UCS色品图上的色品差最小时,则该完全辐射体的温度称为该光源的相关色温R1.用于照明工程的LED,尤其是白光LED,除表现颜色外,更重要的特性往往是周围的物体在LED光照明下所呈现出来的颜色与该物件在完全辐射(如日光)下的颜色是否一致,即所谓的显色特性.1974年CIE推荐了用“试验色”法来定量评价光源显色性的方法,它是测量参照光源照明下和待测光源照明下标准样品的总色位移量为基础来规定待测光源的显色性,用一个显色指数值来表示.CIE规定用完全辐射体或标准照明体D作为参照光源,并将其显色指数定为100,还规定了若干测试用的标准色样.根据在参照光源下和待测光源下,上述标准色样形成的色差来评定待测光源显色性的好坏.光源对某一种标准色样品的显色指数称为特殊显色指数R1.R1=100-4.6△Ei (2-3)式中△Ei为第i号标准色样在参照光源下和待测光源下的色差.CIE推荐的标准色样共有14种.其1-8号为中等饱和度、中等明度的常用代表性色调样品,第9至14号样品包括红、黄、绿、蓝等几种饱和色、欧美的皮肤色和树叶绿色.在一些特殊场合使用的LED光源,必须考核其特殊的显色指数.1985年国家制定了“光源显色性评价方法”标准,并增加了中国人女性肤色的色样,作为第十五种标准色样.这对于评价在电视演播室、商场、美容场所等照明用LED光源的显色性尤为重要.光源对前8个颜色样品的平均显色指数称为一般显色指数Ra.(7)白光LED热性能照明用LED发光效率和功率的提高是当前LED产业发展的关键问题之一,与此同时,LED的PN结温度及壳体散热问题显得尤为重要,一般用热阻、壳体温度、结温等参数表示.(8)白光LED辐射安全目前,国际电工委员会IEC将LED产品等同于半导体激光器的要求进行辐射的安全测试和论证.因LED是窄光束、高亮度的发光器件,考虑到其辐射可能对人眼视网膜的危害,因此,对于不同场合应用的LED,国际标准规定了其有效辐射的限值要求和测试方法.目前在欧盟和美国,照明LED产品的辐射安全作为一项强制性的安全要求执行.(9)白光LED可靠性和寿命可靠性指标是衡量LED在各种环境中正常工作的能力.在液晶背光源和大屏幕显示中特别重要.寿命是评价LED产品可用周期的质量指标,通常用有效寿命或终了寿命表示.在照明应用中,有效寿命是指LED在额定功率条件下,光通量衰减到初始值的规定百分比时所持续的时间.1)平均寿命一批LED同时点亮,当经过一段时间后,LED不亮达到50%时所用的时间.2)经济寿命在同时考虑LED损坏以及光输出衰减的状况下,其综合输出减至一特定比例时的小时数.此比例用于室外光源为70%,用于室内光源为80%.。
LED白光补光灯LED白光补光灯是采用白光LED为发光源的补光器材,LED白光补光灯主要是应用于电子警察闯红灯、智能交通、卡口系统、收费站、工厂、平安城市、小区、银行、仓库、博物馆、厂矿、油田、监狱、边防等能够很好的给摄像机夜视监控系统提供辅助照明,有效照亮监控场景,改决摄像机夜间由于照度不够而出现图像虚焦、昏暗、噪点等现象,还原摄像机高逼真色彩夜视监控,保证摄像机夜间能获取良好的夜视图像。
LED白光补光灯的特点LED白光补光灯的使用范围越来越广泛,究其原因来看,主要是因为LED白光补光灯相对普通光源的补光灯来讲具有多种优点。
具体来讲,LED白光补光灯的特点如下:1、在完全无环境光照明的情况下,LED白光补光灯可以帮助摄像系统拍摄到清晰的车牌图像。
能根据实际情况抓拍或录像补光。
2、LED白光补光灯可以固定使用,而且LED白光补光灯还具有白天与日光叠加使用和夜间独立对车牌照明兼容使用的特点,白天可以平抑逆光,夜间可压制车大灯眩光。
使摄像机有较好的宽动态。
3、LED白光补光灯的投身光角度单向性好,光污染极小,对人眼几乎无刺激,不影响行车安全。
4、LED白光补光灯的光斑均匀,发光强度与出光角度可调节。
LED白光补光灯安装调试方便,可以与多种CCD相机进行匹配。
5、LED监控补光灯的功耗低,效率高。
LED监控补光灯可以昼夜常亮,使用寿命长,LED 光源的使用寿命为50000小明。
6、LED监控补光灯功耗小,重量轻,体积小,安装方便,可以方便地与摄像机、防护罩构成卡口一体化装置。
7、卡口LED白光补光灯带可调光感开关,可以设置不同照度下开启补光。
(一)红外发光二极管(LED)原理红外灯发光体是由红外发光二极管(LED)矩阵组成。
红外发光射二极管由红外辐射效率高的材料制成PN结,外加正向偏压向PN结注入电流激发红外光。
光谱功率分布为中心波长830 -- 950nm,半峰带宽约40nm 左右,如图1(850nm、940nm红外发光二极管的光谱分布图)所示。
led白光光谱范围荧光灯光谱:荧光灯的发光是灯管灯丝放电使汞蒸气发发出紫外线,激发内侧表面的磷质荧光漆,使其释放出较低波长的可见光。
发出的光线颜色由磷质成份的比例控制,荧光灯的光谱是线状谱,而且它的线状谱是分布在连续光谱上的,如下图所示:红光:615至650、橙色:600至610、黄色:580至595、黄绿:565至575、绿色: 495至530、蓝光:450至480、紫色:370至410、白光:450至465。
LED不同的发光颜色对应一定的发光波长范围,光色几乎覆盖太阳光谱,目前已经成功制备了紫外、蓝、绿、黄、红、红外发光二极管。
此外,LED的工作电压低、工作电流小、易组装,是新一代节能低碳光源。
对于LED的光谱特性我们主要看它的单色性是否优良,而且要注意到红、黄、蓝、绿、白色LED等主要的颜色是否纯正。
人眼可以观察到的光色是电磁波中380nm~780nm的光,颜色随波长的变化而变化;光是看得见、摸不着的,颜色只存在于生物的眼睛和大脑之中,影响明亮感知的除了颜色的色相,还有色彩的面积大小和其他视觉因素。
正是人眼,才导致同样的物体在不同人眼中呈现不同颜色。
扩展资料白光LED通用照明:照明是LED的主要应用,约占47%的比例。
与传统白炽灯和荧光灯相比,白光LED具有高光效、开关反应快等优势。
与柔和的日光照明相比,现阶段一些白光LED照明产品中的蓝光成分偏高,为最大限度降低LED灯具中蓝光对人眼的伤害,正在进一步发展模拟太阳光谱的照明技术。
根据国家标准,在选择家庭室内灯具时,建议LED筒灯相关色温不超过5000 K (华氏度)。
如果粗略分类一下,色温2700 - 4500 K为暖白光,给人温暖的感觉;色温4500 - 6500 K为正白光,令人感觉明朗;色温6500 K以上为冷白光(蓝光成分高),会渲染忧郁情绪。
白光LED的光效究竟能到多少
一、什幺是可用于的照明白光
照明的白光一定要有可用的显色指数和舒适的色温.天然光和白炽光都是自然界赋予的。
是人类制造的人工光源追求的目标,它们分别代表了高色温(5000K以上)和低色温(3000K以下)的显色指数接近100的理想光源.到目前为止。
人工光源中除了白炽灯(低色温)和氙灯(高色温)以外几乎没有这样好的显色性的光源.
然后,在目前照明领域的所有场合中,不是一定要光源的显色指数有100才能应用.显色性只有50的卤磷酸钙荧光粉的荧光灯不是也用了大半个世纪吗?显色性只有20左右的高压钠灯不是在道路上也应用了半个世纪吗?因此不能一概而论。
必须按照周围环境和使用条件才能划出好用和不好用的界线. 但是,当今技术发展的大背景下。
不可否认地看到这样的事实:
1.绿色和低碳要求我们使用光效越来越高的光源,满足减少耗能的目的。
新的产品必须有高的发光效率.例如:用三基色荧光粉替代卤磷酸钙荧光粉制成的荧光灯光的光源的发光效率可以提高约50%(从22501m(40W卤磷酸钙荧光灯)提高至U3350 Im(36W---”基色荧光灯)):彩色的LED已经全面替代了传统白色光源加滤色片的这种发出彩色光的模式,如此等等:
2.显色性已经越来越得到重视.显色性差的光源往往在许多场合中是不能用或不建议用的.最清楚的例子就是低压钠灯有接近2001m/W的发光效率,但单色的黄色光使它只能用于道路照明和极少的其它场合.有更大受众面的室内环境,要求的显色性更高。
像美国能源部(DOE)对用于室内照明的。
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,
也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(寿命是荧光灯的几倍(白炽灯的几十倍),环保无污染的特点 成为白
炽灯和荧光灯的有力挑战者。但其不足之处是目前价格较高。据介绍,在深圳1瓦白光灯的价格要十几元,
3瓦、5瓦灯的价格更高迭数十元之多,因而难以推广使用。目前,白光灯已发展到第二代; 第一代白光
灯的价格已大幅下降,Φ5白光灯的价格已降到0.25/只,拆机Φ5白光灯的价格为0.2/只,此价格已经可
以接受。笔者不久前以每只0.16元的价格邮购了几十只拆机件Φ5白光灯,用它制作了几只照明灯,效果
不错,现向爱好者作一介绍。
市电220V 1.2W白光LED照明灯
用一只易拉罐的球形罐底,用剪刀修圆,在上面钻出20个小孔,小孔的分布呈圆形,尽量制作得
美观些,孔的大小以刚好能嵌入白光灯为度,如图1所示。每只白光灯的工作电压为3.0V~3.6V,4只白
光灯串联组成一组,工作电压为12.0V~14.4V,5组白光灯再并联起来,在12.6V电压时的电流约等于
100mA,消耗的功率1.26W。
要在220V市电工作,需要一个降压整流滤波电路,比较省钱的办法是使用废旧的节能灯控制电
路。节能灯可以说是家家都有,因价值低,损坏后维修店不愿意修理,一般均作废弃处理,因此可以不花
钱或只花上少量钱在废品站等地方得到。其实大多数损坏的节能灯只是灯管坏了,其电路往往完好可用,
既使损坏了也容易修复。5W~13W节能灯基本上均采用同一种电路和元件,图2是一种节能灯的电路图。
市电经整流和C1、C2滤波后得到约300V直流电加在Q1、Q2组成的逆变电路,产生数十千赫
的高频振荡,经L、C5、T对灯管放电,使节能灯发光。L和C5组成串联谐振电路,谐振在逆变电路产生
的高频振荡频率上。灯管启动时,灯管未导通放电,谐振回路中只有灯管的灯丝电阻,阻值比较小,回路
中的电流比较大,此电流在L和C5上产生数百伏的电压,C5上的电压使灯管击穿放电发光。灯管放电后
内阻很小,它并联在C5上使谐振回路的Q值大大下降,C5和L上的电压降低到几十伏以维持灯管继续放
电,由此说明节能灯工作时的电压变化比较大。要把节能灯改造为白光灯的电源,可把C5直接联接到L
和T的初级,再把L改作变压器,并增加低压整流滤波电路即可(参见图3)。
为了使低压输出的直流电比较稳定,L和C5不能作为谐振电路使用,其谐振频率应远低于逆变电
路的振荡频率,可增加C5的容量,由原来的332改为473(即0.047 uF)或更大,甚至不用C5。L改造为
变压器的方法是在L线圈外面加绕低压绕组。L一般采用0.15~0.17的漆包线,300~320匝。实测线圈
的电压为80~100V,由此可得每伏的匝数约等于3。
电源整流的方式可采用桥式全波整流或双半波整流电路。为了节省两个二极管和减小损耗,笔者
采用双半波整流电路,要求变压器次级线圈的匝数加倍,并有中心抽头。供给白光灯的直流电压选取为
12.6V,故次级绕组的电压应为12.6/12=10.5V(电容滤波输出的直流电压大约等于交流输入电压的1.2倍),
次级线圈的匝数等于10.5×3=31.5,可取为32匝,由此得到次级线圈的匝数等于64,在32匝抽出中心头。
白光灯的电流为100mA,按铜线每平方毫米允许通过3安培计算,可选用0.25线径的漆包线,其截面积
等于0.049平方毫米,容许通过的电流是147mA,大于需要的100mA,符合要求。
节能灯L线圈一般采用乱绕的方式,绕制比较松,占据的空间较大,要在原线圈外加绕64匝线
圈难度较大,解决的办法可采用自耦变压器的方式。因电路安装在节能灯原来的灯头内,人体不会接触到
控斜电路,安全方面没有问题。自耦方式的效率比较高,用料较省,而且能够在原有的线圈骨架上绕下。
具体方法是,把L线圈的匝数拆下64匝,然后用0.25左右的漆包线顺着原线圈绕制的方向绕64匝,在
32匝抽出中心头。绕线圈不用加垫绝缘材料,不用绕线机用手绕就可以。若是找不到0.25的漆包线。可
从另一个节能灯上拆下L线圈,用线圈上的0.15漆包线3股并起来绕制。线圈装上磁芯时要注意在磁芯对
接处留一个间隙。也就是在接缝处垫上一层不干胶纸,目的是避免磁芯饱和。
整流二极管不能用4007(频率低)或肖特基管(耐压低),应使用FR107、RU2等快速恢复二极管。
然后把电路板上的铜箔条略作改动,新增加的几个元件都可以安装在原来的电路板上。
找来的节能灯先要试一试电路是否完好能用。电路中最容易损坏的元件是两个13001三极管,其
次是C1、C2、C5和4只整流用的1N4007二极管,其他元件损坏的可能性比较小。用万用表检查若元件
完好。就可通电试验。先在电源进线中串联一个300Ω2W~5W的电阻,一来保护电路(若万一电路中有未
查出的短路故障,有了电阻可避免故障扩大),二来可测量电阻上的电压以算出电路消耗的电流和功率。首
先测试电路的空载运行情况。即变压器T2次级不接负载。通入220V交流电后,300Ω 上的电压在0.9~
1.2V就说明电路工作正常。若电压低于0.8V,表示线圈的感抗比较大,逆变电路不容易起振,电路不能输
出直流电,可用增加T2磁芯间隙的办法来解决。也就是在磁芯的接缝处再垫上一层纸。若是300Ω上的电
压超过1.4V,说明磁芯的间隙可能比较大。可试一试在磁芯接缝处改垫薄一些的纸。若是电压仍然比较大,
很可能变压器内部有短路故障,或者是电路上的其他地方有故障。空载试验正常后,下一步接上整流滤波
电路和假负载电阻。根据白光灯的电压和电流,可算出白光灯的电阻等于12.6/0.1=126Ω, 可用一只
120Ω2W~5W的电阻代替白光灯接到直流电源上。通电试验,120Ω 电阻上的电压在12.4~13.5V就表明
电路工作正常。若是电压偏低,可增加T2次级线圈匝数或是减小C5的电容量来解决。若电压偏高,可减
少T2次级线圈的匝数或是增大C5的电容量甚至不用C5。测试完成后,取下假负载电阻,把白光灯联接
到电路板上,最后把电路板装入灯头内,再把灯头和半球形的白光灯用胶粘贴在一起,整个白光灯的制作
就告完成,如图4。
白光灯正常工作时在300Ω 上的电压为2.8V~3.2V,消耗的功率2.1~2.35W,对比5W 的节能
灯,(试测了几只5W节能灯,其功率均在5.2W左右),白光灯的功率不到5W节能灯功率的一半,而实际
的照明效果(在灯的正面)与5W 节能灯相当。
若当地市电电压不稳定,可增加一个由7812组成的稳压电路,如图5。为了使7812能正常工作,
整流滤波后的直流电压应在14V~16V,因此应适当增加T2次级线圈的匝数。图中使用D6的目的是为了
使输出的电压等于12.6V。
图6是另一种节能灯的电路图,它只用了一只滤波电容,改造的方法基本相同,但C4电容不能
省去不用,否则会造成短路。