智能CFL(节能灯)芯片

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节能灯瓦数亮度对照表

节能灯瓦数亮度对照表

节能灯瓦数亮度对照表节能灯瓦数亮度对照表是一种用于比较不同节能灯具瓦数和亮度之间关系的参考工具。

通过这个对照表,消费者能够更直观地了解节能灯具的亮度和能效。

1. LED节能灯瓦数亮度对照表:瓦数(W)亮度(流明)3W 200-300流明5W 400-500流明7W 600-700流明9W 800-1000流明12W 1000-1200流明15W 1300-1500流明2. 荧光灯(CFL)节能灯瓦数亮度对照表:瓦数(W)亮度(流明)5W 200-300流明9W 400-500流明13W 600-700流明18W 800-1000流明23W 1000-1200流明28W 1300-1500流明这些参考值可以根据实际使用的灯具品牌和型号进行微调。

但是总体来说,随着瓦数的增加,LED节能灯和荧光灯的亮度也随之增加。

这是因为节能灯的亮度主要取决于灯具的能效。

瓦数是能量消耗的度量单位,而流明则是光通量的度量单位。

LED节能灯相比传统的荧光灯在同样的瓦数下具有更高的亮度。

这是因为LED灯具采用了更高效的发光材料和技术,能将更多的电能转化为光能。

因此,在相同亮度需求下,LED节能灯可以选择更低瓦数的灯具,以达到节能的目的。

同样,节能灯瓦数亮度对照表还可以帮助消费者在购买灯具时更准确地选择亮度。

不同的房间和场所对亮度的要求也不同。

例如,对于普通居室,200-400流明的灯具可以提供足够的照明。

而对于厨房和书房等需要更亮的地方,500-800流明的灯具更为适合。

需要注意的是,节能灯具的亮度还与灯具的色温有关。

色温决定了灯光的颜色,不同色温的灯具适合不同的场景。

一般来说,对于居室照明,4000-5000K的色温可以提供自然而舒适的光线。

综上所述,节能灯瓦数亮度对照表是一个非常实用的参考工具,可以帮助消费者选择合适的节能灯具。

通过比较不同瓦数和亮度的对应关系,消费者可以在满足照明需求的同时,尽量选择更低瓦数的节能灯具,实现节能环保的目标。

CFL节能灯

CFL节能灯

CFL节能灯现在西方国家流行一种叫做“紧凑型荧光灯”(compact fluorescent light bulbs (CFLs))的节能灯,这种节能灯目前在国内超市里面也买得到。

最重要的特性就是节能,节能也就意味着省钱、也意味着对环境更少危害。

这种节能灯其它的特性怎么样呢?光亮度:光亮度的衡量以流明为单位,大多数的数据表明,一只60 瓦的白炽灯和一只15 瓦的CFL 节能灯产生的流明数是一样的,约800 个流明;寿命:一只CFL 灯寿命约是白炽灯的10 倍——当然,寿命与开光的次数也大有关系;颜色、形状:与白炽灯一样,有多种颜色、多种款式;危害:CFL 同样也含有一点汞(所以也要妥善回收),但比白炽灯少得多——仅有约5 毫克,要知道,为了提供白炽灯总共五年、每天五个小时的电量,那些火电厂产生15 毫克的汞,而相同时间只要为CFL 产生3.2 毫克的汞。

白炽灯(最上方)、LED(左)和CFL(右)节能灯的热成像(附)节能灯选购注意事项一般要注意7 点:1、很多消费者选购节能灯都以一向使用的钨丝灯泡功率作参考。

大部分厂商会在包装上列出产品本身的功率及对照的光度相类似的钨丝灯泡功率。

举例说,包装上有“15W→75W”的标志,一般指灯的实际功率为15W,声称可发出与一个75W 钨丝灯泡相类似的光度。

2、部分产品在包装上有能源效益标签。

产品符合安全规格,光准备达到一定水平,平均寿命超过8000 小时,才可获发标签。

3、部分节能灯型号有白光和黄光两种灯光颜色供选择。

一般人心理上觉得白光较冷,黄光较温暖。

要比较不同颜色的区别,可以到陈列室鉴赏。

用户可按个人喜好,选择与家居陈设配合的灯光颜色。

4、一些店铺提供灯座给消费者测试灯管,。

节能灯发光原理

节能灯发光原理

节能灯发光原理
节能灯,也称为高效节能灯或LED灯,其发光原理是利用半导体材料的发光性质。

与传统白炽灯不同,节能灯的发光原理并不依赖于电阻加热。

下面将介绍不同类型的节能灯的发光原理。

1. 荧光灯:荧光灯利用荧光粉发光的原理。

荧光灯的内部管壁涂有荧光粉,管内充满了稀薄的惰性气体(如氩气和氖气)以及一小滴汞。

当电路中的电流通过荧光灯的两个电极时,电子被加速并击中汞蒸汽,激发汞原子的电子跃迁。

这些激发态的汞原子通过散射、碰撞等过程,释放出紫外线。

紫外线经过荧光粉的照射下,会被荧光粉吸收并发光,产生可见光。

2. LED灯:LED灯是利用LED(Light Emitting Diode)的发光原理来实现。

LED是一种半导体器件,其结构由P型半导体和N型半导体组成。

当电流通过LED芯片时,P型半导体中的正极电子会与N型半导体中的负极空穴结合,从而发生电子跃迁。

在跃迁过程中,电子会释放出能量,这些能量以光子的形式放射出来,导致LED发光。

此外,通过定义半导体材料的掺杂浓度和使用不同的材料,LED可以发出不同颜色的光。

3. 紧凑荧光灯(CFL):紧凑荧光灯是一种小型荧光灯,其发光原理与传统荧光灯相似。

不同之处在于,CFL将荧光灯的长直管改为了紧凑的螺旋形管状。

这样可以减小体积,提高能效。

CFL通过相同的原理,即通过汞蒸汽和荧光粉来产生可见光。

总的来说,节能灯的发光原理主要是通过半导体材料的发光性质来实现。

这种原理使得节能灯相比传统的白炽灯更加高效、持久且节能。

带预热和功率MOS管的节能灯芯片UBA2211中文规格书

带预热和功率MOS管的节能灯芯片UBA2211中文规格书

UBA2211驱动CFL的半桥功率集成电路产品数据手册1.概述UBA2211是一种高压单片集成电路,采用半桥结构,用于驱动的紧凑型荧光灯(CFL)。

该系列产品提供了简单一体化的照明控制方案,适用于各种市电输入和功率范围的灯管。

专利技术和集成保护类型:·预热阶段t)和预热电流。

在启动阶-- 预热应用:可调节的预热电流控制模式,调节预热时间(ph段触发该模式-- 非预热应用:点火后,专用的辉光时间控制,最小化电极点火损害。

·电流饱和保护(SCP):在点火阶段,提供专门饱和保护。

这确保了灯电感运行在饱和电流以下,且不超过集成半桥功率管的额定电流。

·RMS电流控制f保证RMS电流为恒值。

正常工作下,将启芯片内部计算RMS电流,通过改变频率OSC动专门的RMS电流控制,保证恒定的灯电流和IC损耗,正常半桥灯管电流可以通过检测电R)来设定。

阻(SENSE·过热保护和电容模式保护在非标准条件下,过热和电容模式保护会对电路进行检测,确保系统正常关闭和在灯管达到使用寿命时,处于安全状态。

2.特性和优点2.1系统集成度·集成半桥功率晶体管UBA2211A:市电220V,导通阻抗13.5Ω,最大点火电流0.9AUBA2211B:市电220V,导通阻抗9Ω,最大点火电流1.35AUBA2211C:市电220V,导通阻抗6.6Ω,最大点火电流1.85A·集成自举二极管·集成高压供电电源2.2灯管寿命·电流控制预热,预热时间和电流可调·最小辉光时间支持冷起动·灯功率不受电源电压变化影响·点火期间电感饱和保护2.3安全性·过热保护·电容模式保护·过功率控制·灯管寿命终止时,系统自动关闭2.4 应用简单·可调工作频率,方便与各种灯管匹配·该系列各种型号包含相同的控制器功能,保证使用于各种功率范围的CFL。

CFL节能灯的工作原理分析

CFL节能灯的工作原理分析

CFL节能灯的工作原理分析节能灯的学名叫紧凑型三基色电子荧光灯(简称CFL灯),1978年由国外厂家首先发明的,由于它具有光效高(是普通灯泡的5倍),节能效果明显,寿命长(是普通灯泡的8倍),体积小,使用方便等优点,受到各国人民和国家的重视和欢迎,我国于1982年,首先在复旦大学电光源研究所成功研制SL型紧凑型荧光灯,二十年来,产量迅速增长,质量稳步提高,国家已经把它作为国家重点发展的节能产品(绿色照明产品)作为推广和使用。

节能灯的工作原理是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在1160K温度时,灯丝就开始发射电子(因为在灯丝上涂了一些电子粉),电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞,氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离,发出253.7nm的紫外线,紫外线激发荧光粉发光,由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多,所以它的寿命也大提高,达到5000小时以上,由于它不存在白炽灯那样的电流热效应,荧光粉的能量转换效率也很高,达到每瓦60流明以上。

普通的白炽灯光效每瓦10流明左右,寿命大约在2000小时左右,它的工作原理是:当灯接入电路中,电流流过灯丝,电流的热效应使白炽灯发出连续的可见光和红外线,此现象在灯丝温度升到700K即可觉察,由于工作时的灯丝温度很高,大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉了。

节能灯除了有白色光之外,还有黄色(暖光)光。

一般来说,在同一瓦数之下,一盏节能灯比白炽灯节能80%%,平均寿命延长6-8倍,热辐射仅20%%。

非严格的情况下,一盏5瓦的节能灯光照可视为等于25瓦的白炽灯,7瓦的节能灯光照约等于40瓦的,9瓦的约等于60瓦的。

在相当一段长的时间内,一些地方和厂家盲目的大上节能灯项目,由于。

LED亮度和节能比较及各种灯光的色温表

LED亮度和节能比较及各种灯光的色温表

LED亮度和节能比较及各种灯光的色温表LED亮度和节能比较及各种灯光的色温表LED、CFL(节能灯)、白炽灯之间的对比关系:1W LED=3W CFL(节能灯)=15W白炽灯3W LED=8W CFL(节能灯)=25W白炽灯4W LED=11W CFL(节能灯)=40W白炽灯8W LED=15W CFL(节能灯)=75W白炽灯12W LED=20W CFL(节能灯)=100W白炽灯各种灯光的色温表(K值)色温是衡量光线色彩的定值,表示光源光谱质量最通用的指标。

3300K时为暖色光(偏黄橙),<5500K为正白偏黄,5500K到6500为正白光,相当正午的太阳光。

>6500K为正白偏蓝,>8000K为冷色光。

以下是各种灯光色温值,方便制作不同的光源的效果。

以K为单位的光色度对照表光源 K烛焰1500家用白炽灯2500-300060瓦的充气钨丝灯2800500瓦的投影灯 2865100瓦的钨丝灯 29501000瓦的钨丝灯 3000500瓦钨丝灯 3175琥珀闪光信号灯3200R32反射镜泛光灯 3200锆制的浓弧光灯3200反射镜泛光灯3400暖色的白荧光灯3500清晰闪光灯信号3800冷色的白荧光灯4500白昼的泛光灯4800白焰碳弧灯5000M2B闪光信号灯5100正午的日光5400高强度的太阳弧光灯5550夏季的直射太阳光580010:00到15:00的直射阳光6000蓝闪光信号灯6000白昼的荧光灯6500正午晴空的太阳光6500阴天的光线6800-7000高速电子闪光管7000简易色温表蜡烛及火光1900K以下朝阳及夕阳2000K家用钨丝灯2900K 日出后一小时阳光3500K摄影用钨丝灯 3200K 早晨及午后阳光4300K摄影用石英灯3200K 平常白昼5000~6000K 220 V日光灯 3500~4000K 晴天中午太阳 5400K普通日光灯 4500~6000K 阴天 6000K以上HMI灯5600K 晴天时的阴影下 6000~7000K水银灯 5800K 雪地 7000~8500K电视萤光幕 5500~8000K 蓝天无云的天空 10000K以上一般超市的灯光照度为700~900Lux,而百货一般是800~1500Lux,不过也要根据不同的商品和特殊陈列要求而有所变化。

节能灯镇流器电路原理

节能灯镇流器电路原理

节能灯镇流器电路原理一、引言随着能源危机和环境保护意识的日益增强,节能问题越来越受到人们的重视。

在照明领域,传统的白炽灯已经被节能灯所替代。

而要让节能灯正常工作,镇流器的选择是必不可少的。

本文将对节能灯镇流器电路的原理进行详细介绍,并讲解其工作原理。

二、节能灯镇流器概述节能灯(Compact Fluorescent Lamp,CFL)是一种节能的照明设备,它由镇流器、荧光灯管和电子镇流器等部件组成。

其中,镇流器是节能灯的关键部件之一,其作用是把输入的交流电转换为适合荧光灯管工作的直流电。

为了进一步提高节能效果,电子镇流器已经成为节能灯的首选。

三、电子镇流器的工作原理电子镇流器是一种能够提供稳定输出电压和电流的电路。

它通过将输入的交流电转换为高频交流电,然后再将其变换为恒定的电流来启动和驱动荧光灯管工作。

下面是电子镇流器的工作原理图:(1)输入端电路电子镇流器通常采用全桥结构,其输入端电路如下图所示:[图1:电子镇流器输入端电路]在图中,L1和L2是输入端的线圈,C1和C2是输入端的电容器,D1至D4是输入端的二极管。

通过输入端的电路,交流电可以转换为直流电进行后续处理。

(2)逆变器电路电子镇流器的逆变器电路如下所示:[图2:电子镇流器逆变器电路]在图中,逆变器电路采用了MOS管和电感线圈,它的作用是将直流电转换为高频交流电。

通过逆变器电路,可以将电子镇流器的工作频率提高到10kHz以上。

(3)谐振电路电子镇流器的谐振电路如下所示:[图3:电子镇流器谐振电路]在图中,T1和T2是谐振变压器,C3和L3是谐振电路的电容器和电感线圈。

谐振电路的作用是将高频交流电变换为稳定的大小电流,以驱动荧光灯管工作。

通过以上三个电路的协同作用,电子镇流器可以将输入的交流电转换为恒定的电流,从而驱动荧光灯管正常工作。

四、电子镇流器的特点电子镇流器相比于传统的磁性镇流器具有以下特点:(1)节能:电子镇流器可以将输入的交流电转换为高频交流电,提高能源利用率。

led灯节能灯瓦数对比

led灯节能灯瓦数对比
led灯节能灯瓦数对比
led灯与节能灯瓦数对比
1、1WLED灯=3W节能灯(CFL)=15W白炽灯。
2、3WLED灯=8W节能灯(CFL(CFL)=40W白炽灯。
4、8WLED灯=15W节能灯(CFL)=75W白炽灯。
5、12WLED灯=20W节能灯(CFL)=100W白炽灯。
含有重金属,在灯管破裂的时候会引起重金属污染,所以在安全方面存在隐
患。而LED灯由于是由发光二极管组成,则无这方面的危害。由于技术的原
因,LED灯相比节能灯也更是不易被损坏,消费者也不用担心灯管或灯泡破
裂造成损害。
推荐阅读:
led节能灯的电路图
led节能灯的驱动电源电路图
led节能灯故障维修
led吸顶灯坏了怎幺修
和驱动这两方面的因素,但是由于LED灯不存在灯丝熔断的问题,所以
LED灯的寿命要远远高于其他灯。而一般的节能灯的寿命在5000小时左
右,也有达到8000小时以上的,也就是一年时间左右节能灯就需要更换了。
两者对比,我们可以看到LED灯可以使用五年以上才需要更换,在使用时长
上大大的节约了更换灯泡的花费。
3、节能对比
LED灯和节能灯到底谁更节能?我们知道节能和高寿一直是LED产
品的两大特性,那幺与节能灯相比,LED灯有多节能呢?相同光通量的情况
下,一盏LED灯在能耗上仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4。在家庭照明
中,10W的LED灯使用100小时,仅耗电1度,远远优于节能灯。
4、安全性对比
在安全性这一方面,毫无疑问LED灯还是胜出节能灯。由于节能灯
led灯与节能灯对比
1、技术对比
节能灯的工作原理主要是通过镇流器给灯管灯丝加热,使得灯丝就开
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9.索引
D Dummy index entry„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3,4
10.目录
1.简介 .............................................................................................................................................. 3 2.特性 .............................................................................................................................................. 3 2.1 系统集成度....................................................................................................................... 3 2.2 灯管寿命 ........................................................................................................................ 3 2.3 安全性 ............................................................................................................................... 3 2.4 应用简单 ........................................................................................................................... 3 3.电路图 .......................................................................................................................................... 3 4.电路板连接 .................................................................................................................................. 4 5.电路说明 ...................................................................................................................................... 4 5.1 电源电压 .......................................................................................................................... 5 5.2 预热状态 .......................................................................................................................... 6 5.3 点火阶段 .......................................................................................................................... 6 5.4 工作阶段 .......................................................................................................................... 6 5.5 过热保护(OTP) ............................................................................................................ 7 5.6 饱和保护 .......................................................................................................................... 7 5.7 电容模式保护................................................................................................................... 8 6.材料清单(BOM) ........................................................................................................................ 9 7.PCB 布局 ...................................................................................................................................... 9 8.法律信息 .................................................................................................................................... 10 8.1 定义 ................................................................................................................................. 10 8.2 免责声明 ........................................................................................................................ 10 8.3 授权 ................................................................................................................................ 10 8.4 专利 ................................................................................................................................ 10 8.5 商标 ................................................................................................................................ 10 9.索引 ............................................................................................................................................ 11 10.目录 .......................................................................................................................................... 12
Vsense( rms ) Vrms Rsense I LS
从上式可以看出,功率开关(和灯)上电流为恒定值,由内部参考电压 Vrms 和外部电 阻 Rsense 来确定。实际应用中的测试结果见图 7 所示的控制特性。
图 7 实际应用中 RMS 控制效果 5.5 过热保护(OTP) 在所有阶段,都会激活过热保护。一旦温度达到 OTPtrig,振荡器便会停止工作。LS 和 HS 开关将会在以下状态中的一种:状态 1:LS 开关处于开通状态,HS 处于关断状态。状 态 2:HS 处于开通状态,LS 处于关断状态;这样,电感上的能量通过共振和缓冲逐步消耗 掉。 由于在停止振荡器后, dvdt 电源将不再产生电流。 VDD 电压将慢慢降低, 当 VDD<VDD (stop)时,芯片进入启动状态。因此,如果 HS/LS 开关运行在状态 1,这个状态将会维持 下去。如果工作在状态 2,LS 开关将会开通,对自举二极管进行充电,HS 开关状态将会维 持。当 T<OTPreset 时,过热保护被复位。
I prehat ( pk )
Vref ( prht ) Rsense
通过选择不同的 Rsense 阻值,能得到相应的预热电流。图 6 所示为实际应用波形。
图 6 预热波形 5.3 点火阶段 在预热阶段完成后, 芯片进入点火阶段。 SW 脚上电容被 Isweep 进一步被充电到 0.6/VRC(h), 此时频率达到 fosc(nom) 。在扫频期间,谐振频率(由灯电感和电容来设置)达到能让灯正常 点火的频率(见图 3) 。当 SW 脚上电压达到 0.6/VRC(h)后,芯片结束点火阶段。 5.4 点亮阶段 芯片的另一个显著特点是其 RMS 控制功能。在稳态下,将会激活 RMS 电流控制,随 后,灯两端将获得恒定的均方根值,该电流不受输入电压波动的影响,在交流电源变化时, 能够使输入功率近似恒定,同样,在环境温度不变的情况下,能够维持恒定的芯片损耗和的 芯片温度。
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