第6节日光灯原理

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日光灯 的工作原理

日光灯 的工作原理

日光灯的工作原理
标题:日光灯的工作原理
引言概述:日光灯是一种常见的照明设备,其工作原理是通过电流激发气体放电,产生紫外线,再被荧光粉转换为可见光。

下面将详细介绍日光灯的工作原理。

一、电流激发气体放电
1.1 电流通过电极产生电场
1.2 电场使气体中的电子加速
1.3 电子碰撞气体原子,使气体原子激发
二、产生紫外线
2.1 激发的气体原子释放出能量
2.2 能量激发荧光粉中的电子
2.3 荧光粉中的电子跃迁,产生紫外线
三、荧光粉转换为可见光
3.1 紫外线激发荧光粉
3.2 荧光粉中的电子跃迁,产生可见光
3.3 不同荧光粉产生不同颜色的光
四、日光灯的优点
4.1 节能环保,寿命长
4.2 光线柔和,不易眩目
4.3 无噪音,启动快速
五、日光灯的应用领域
5.1 家庭照明
5.2 商业场所
5.3 工业生产
结论:日光灯通过电流激发气体放电,产生紫外线,再被荧光粉转换为可见光,是一种节能环保、寿命长的照明设备,广泛应用于家庭、商业和工业领域。

深入了解日光灯的工作原理,有助于我们更好地使用和维护这种照明设备。

日光灯的工作原理

日光灯的工作原理

日光灯的工作原理概述:日光灯是一种常见的照明设备,其工作原理是通过电流激发气体放电,产生紫外线,然后紫外线与荧光粉反应,最终发出可见光。

本文将详细介绍日光灯的工作原理及其组成部分。

一、日光灯的组成部分:1. 玻璃外壳:日光灯的外壳由透明玻璃制成,用于保护内部元件,并提供适当的强度和透光性。

2. 电极:日光灯的两端分别安装有电极,电极由导电材料制成,用于引入电流。

3. 荧光粉:荧光粉涂覆在玻璃管内壁上,用于吸收紫外线并发出可见光。

4. 离子化气体:日光灯内部充满了一种称为气体混合物的离子化气体,常用的是氩气和汞蒸气混合物。

二、日光灯的工作原理:1. 点亮过程:a. 开关日光灯后,电流通过电极进入日光灯管内。

b. 电流激发电极附近的离子化气体,使其产生电子。

c. 电子与离子化气体中的汞原子碰撞,使汞原子激发并释放出紫外线。

d. 紫外线通过玻璃管壁,与内部涂覆的荧光粉反应。

e. 荧光粉吸收紫外线的能量,并发出可见光。

2. 照明过程:a. 一旦荧光粉被激发,它会持续发光,产生可见光。

b. 可见光通过玻璃管壁散发出来,提供照明效果。

c. 日光灯会持续工作,直到电流被切断或灯管损坏。

三、日光灯的优势:1. 高效节能:相较于传统的白炽灯,日光灯的能效更高,能够节省大量的能源。

2. 长寿命:日光灯的寿命通常比白炽灯更长,可以持续工作数千小时。

3. 良好的照明效果:日光灯发出的光线柔和均匀,能够提供较好的照明效果。

4. 无频闪:日光灯工作时没有明显的频闪,对眼睛较为友好。

四、日光灯的应用领域:日光灯广泛应用于各种场所,包括家庭、办公室、商业建筑、学校、医院等。

其高效节能和良好的照明效果使其成为主流照明设备之一。

五、注意事项:1. 安全使用:在更换日光灯时,需确保电源已关闭,并等待灯管冷却后再进行操作,以免发生触电或烫伤等意外。

2. 废弃处理:日光灯中含有少量的汞,因此在废弃时应按照当地相关法规进行处理,以防止对环境造成污染。

日光灯的工作原理

日光灯的工作原理

日光灯的工作原理
日光灯,又称荧光灯,是一种常见的照明设备,广泛应用于家庭、办公室、商
场等场所。

它的工作原理是利用电子激发气体放电产生紫外线,再通过荧光粉将紫外线转化为可见光。

接下来,我们将详细介绍日光灯的工作原理。

首先,日光灯内部有一对电极,它们被安装在玻璃管的两端。

当电流通过电极时,电子会在电极之间来回穿梭。

这会产生电子撞击气体分子,使气体分子激发并释放出紫外线。

其次,日光灯内部涂有荧光粉,这种粉末能够将紫外线转化为可见光。

当紫外
线照射到荧光粉上时,荧光粉会被激发,然后释放出可见光。

这就是为什么日光灯发出柔和、均匀的光线的原因。

日光灯的工作原理可以用简单的电磁感应原理来解释。

当电流通过电极时,会
产生一个磁场,这个磁场会激发玻璃管内的气体分子。

激发的气体分子会释放出紫外线,然后被荧光粉转化为可见光。

这种电磁感应原理是日光灯能够发光的基础。

除了电磁感应原理,日光灯的工作原理还涉及到电子的运动。

当电流通过电极时,电子会受到电场力的作用,从而在电极之间运动。

这种电子的运动会激发气体分子,产生紫外线,最终转化为可见光。

因此,电子的运动也是日光灯能够发光的重要原因。

总的来说,日光灯的工作原理是利用电子激发气体分子,产生紫外线,再通过
荧光粉将紫外线转化为可见光。

这种工作原理基于电磁感应和电子运动的基本原理,是一种高效、节能的照明方式。

希望通过本文的介绍,能够让读者对日光灯的工作原理有更深入的了解。

第六节 日光灯原理

第六节 日光灯原理
是避免产生电火花
3.启动器 启动器: 启动器
由两个 膨胀系 数不同 的金属 制成的U 制成的 型动触 片。
原理: 原理 当U型动触片温度升高时而膨胀从而与静触片接触使电路接通。 型动触片温度升高时而膨胀从而与静触片接触使电路接通。 型动触片温度升高时而膨胀从而与静触片接触使电路接通
三.日光灯工作原理 日光灯工作原理
开关闭合后电源把电压加在启动器的两极 之间使氖气放电而发出辉光 氖气放电而发出辉光; 之间使氖气放电而发出辉光 辉光产生的热量使U型 辉光产生的热量使 型动触片 膨胀伸长,跟静触片接通 跟静触片接通,于是 膨胀伸长 跟静触片接通 于是 镇流器线圈和灯管中的灯丝 就有电流通过; 就有电流通过 电路接通后,起动器中的氖气 电路接通后 起动器中的氖气 停止放电,U型片冷却收缩,两 型片冷却收缩 停止放电 型片冷却收缩 两 个触片分离,电路自动断开 电路自动断开; 个触片分离 电路自动断开 在电路突然断开的瞬间,由于 在电路突然断开的瞬间 由于 镇流器电流急剧减小,会 镇流器电流急剧减小 会产生 很高的自感电动势,方向与原 很高的自感电动势 方向与原 来的电压方向相同自感电动 与电源电压加在一起,形成 势,与电源电压加在一起 形成 与电源电压加在一起 一个瞬时高压,加在灯管两端 加在灯管两端, 一个瞬时高压 加在灯管两端 灯管中的气体开始放电,于 使灯管中的气体开始放电 于 是日光灯成为电流的通路开 始发光; 始发光 由于交变电流通过镇流器的线圈,线圈中就会产生自感电动势 线圈中就会产生自感电动势,它总是阻碍电流的 由于交变电流通过镇流器的线圈 线圈中就会产生自感电动势 它总是阻碍电流的 变化,这时镇流器起着降压限流的作用 保证日光灯正常工作。 这时镇流器起着降压限流的作用,保证日光灯正常工作 变化 这时镇流器起着降压限流的作用 保证日光灯正常工作。

第六节日光灯工作原理

第六节日光灯工作原理

二、日光灯的工作过程 说明:普通日光灯管是利用低压水银蒸气导电的, 说明:普通日光灯管是利用低压水银蒸气导电的,其起动 电压高达500~600V左右,工作电压为100~120V左右。 左右,工作电压为 左右。 电压高达 左右 左右 1、起动过程:K闭合 双金属片接触导电 镇流器 氖气放电(辉光)且升温 氖气降温 双金属片断开 点燃灯管
形成瞬时高压
2、点火后:灯管的电阻减小(管内的气体),电流过大 会烧毁灯管。此时,镇流器(自感线圈)产生感应电动 势,阻碍电流变化,起到降压、限流的作用。 注:镇流器(扼流圈)此时的作用相当于电阻。
日光灯工作原理的示教板 演示:1、日光灯的起动、工作。 2、触点开关代替起动器。 3、工作时定值电阻代替镇流器。
第六节、日光灯原理
一、日光灯主要组成部分有: (1)灯管:管两端各有一个灯丝,管内充有微量的氩和 稀薄汞蒸气,管壁涂有荧光粉。 注意:不涂荧光粉,是紫外线灯用于消毒。 紫外线 荧光粉发出柔和的白光 日光灯
[加不同气体、涂不同荧光粉
Байду номын сангаас
发光颜色不同]
(2)镇流器:是一个带铁芯的线圈,自感系数很大。 (3)起动器:是一个充有氖气的小玻璃泡,里面有两个 电极,一个是固定不动的静触片,另一个是用双金 属片制成的U型动触片。

日光灯 的工作原理

日光灯 的工作原理

日光灯的工作原理日光灯的工作原理日光灯是一种常见的照明设备,其工作原理基于电离气体放电和荧光物质发光的原理。

下面将详细介绍日光灯的工作原理。

1. 日光灯的结构日光灯主要由玻璃管、电极、荧光粉、镇流器和起动器等组成。

玻璃管通常为圆柱形,两端封闭,内部充满了低压的气体和荧光粉。

2. 工作原理日光灯的工作原理可以分为起动阶段和工作阶段两个部分。

2.1 起动阶段当日光灯的电源接通时,起动器发出高压脉冲信号,通过电极产生电弧放电。

这个过程需要一个起动器来提供足够的电压来启动放电。

一旦放电开始,电弧会在两个电极之间产生,电子会从一个电极跳到另一个电极,同时激发气体中的原子和分子。

2.2 工作阶段一旦放电开始,电子在电弧中加速并与气体中的原子和分子碰撞。

这些碰撞会激发气体中的原子和分子,使其进入激发态。

当这些激发态的原子和分子回到基态时,会释放出能量。

这些能量激发了玻璃管内涂有荧光粉的内壁,使荧光粉发光。

3. 荧光粉的作用荧光粉是日光灯内部的关键部件,它被涂在玻璃管的内壁上。

荧光粉可以吸收电弧放电产生的紫外线,并将其转化为可见光。

不同的荧光粉可以产生不同颜色的光,从而实现不同的照明效果。

4. 镇流器的作用镇流器是日光灯中的另一个重要组件,它的作用是限制电流的大小,以保护日光灯的正常工作。

镇流器会提供适当的电压和电流,使电弧放电能够稳定地进行。

5. 日光灯的优势与传统的白炽灯相比,日光灯具有以下几个优势:- 高效节能:日光灯的能效比白炽灯高很多,可以节省大量的能源。

- 长寿命:日光灯的寿命通常比白炽灯长,可以减少更换灯泡的频率。

- 良好的颜色还原性:日光灯的光线质量好,可以还原物体的真实颜色。

- 低热量产生:日光灯产生的热量相对较低,不会造成过热问题。

总结:日光灯是一种基于电离气体放电和荧光物质发光原理的照明设备。

通过电弧放电和荧光粉的发光,日光灯能够提供高效节能、长寿命和良好的颜色还原性的照明效果。

镇流器在日光灯中起到限制电流的作用,保护日光灯的正常工作。

日光灯的工作原理

日光灯的工作原理

日光灯的工作原理日光灯是一种常见的照明设备,其工作原理是通过电流在气体放电管内产生电弧放电,激发荧光粉发光,从而实现照明效果。

下面将详细介绍日光灯的工作原理。

1. 日光灯的结构日光灯主要由荧光灯管、电极、气体和电路控制器等组成。

荧光灯管是一个密封的玻璃管,内部涂有荧光粉。

电极位于荧光灯管的两端,通过电路控制器与电源相连。

2. 日光灯的工作过程当日光灯接通电源后,电路控制器将电流传送到电极上。

电极产生高电压,使得气体放电管内部的气体电离,形成电弧放电。

电弧放电时释放出的能量激发荧光粉,使其发光。

3. 电极的作用电极是日光灯中重要的组成部分,它有助于产生电弧放电。

通常,电极由钨丝制成,具有较高的熔点和耐高温性能。

电极的一端称为热电极,另一端称为冷电极。

热电极通常位于灯管的一端,冷电极位于另一端。

电极之间的电压差异产生电场,促使气体放电管内的气体电离。

4. 气体的作用日光灯中使用的气体通常是一种稀有气体,如氩气、氖气或氩氖混合气体。

这些气体可以在电弧放电时产生较亮的光,同时还能保护电极免受损坏。

气体的选择和气压的控制对日光灯的亮度和寿命有重要影响。

5. 荧光粉的作用荧光粉是日光灯内部涂覆的一层物质,主要由磷酸盐和其他添加剂组成。

当电弧放电时,荧光粉被激发,发出可见光。

荧光粉的种类和配方决定了日光灯的颜色和光效。

6. 电路控制器的作用电路控制器是日光灯中的一个重要组成部分,它负责控制电流的传输和电压的变化。

电路控制器通常包括启动器和电子镇流器。

启动器用于启动电弧放电,而电子镇流器则控制电流的稳定流动,提高灯管的效率和寿命。

7. 日光灯的优势相比传统的白炽灯,日光灯具有以下优势:- 节能:日光灯的能效比白炽灯高,能够以更少的能量产生更亮的光。

- 寿命长:日光灯的寿命通常比白炽灯长,可以使用更长的时间。

- 光线柔和:日光灯发出的光线较柔和,不会产生强烈的眩光。

- 环保:日光灯中不含有有害物质,如汞等,对环境友好。

日光灯基本原理

日光灯基本原理

日光灯基本原理
日光灯是利用气体放电原理工作的。

灯管两端加有高频高压电源,灯管内充有惰性气体氩和氟氯氩混合气体,灯管内的钨丝在高频高压作用下,使灯丝发射出紫外光。

紫外线的能量相当于高能电子束的能量。

灯管两端的氩气被电离形成两个离子,其电荷量与氩气浓度成正比。

当灯泡通电后,电子束遇到电弧便产生很高的热量。

灯管内的惰性气体被蒸发,在灯管两端形成高达2000K的温差。

这时,气体放电产生的紫外光被灯泡内发出的
紫外线所激发而发射出来。

在日光灯管两端分别有一个发光二极管和一个真空管,二极管可使灯管在很低的电压下便产生高达600K以上的高温,它既是电子放电灯工作时所需要的电源,又
是发光二极管正常发光所需电压。

真空管中还有一种“自激振荡”现象,即当灯管两端的电压发生变化时,灯管两端会出现一个振荡回路。

灯管两端出现回路时,灯管会激发出电子(也就是发光二极管中所用到的电子)并使之产生振荡。

这种现象叫做自激振荡,又叫灯丝振动。

—— 1 —1 —。

日光灯的发光原理

日光灯的发光原理

日光灯的发光原理
日光灯是一种常见的照明设备,其发光原理是通过电子激发气
体发光。

日光灯的主要组成部分包括荧光粉涂层、玻璃管、电极和
镇流器等。

当电流通过日光灯管时,电子在电场的作用下加速运动,撞击气体原子,使得气体原子激发至高能级,当原子回到基态时,
会释放出能量,这些能量激发了荧光粉,使其发出可见光。

接下来,我们将详细介绍日光灯的发光原理。

首先,日光灯的内部结构是由玻璃管和荧光粉涂层构成的。


璃管内充满了低压的稀有气体,如氩气和汞蒸汽。

荧光粉涂层涂在
玻璃管的内壁上,当荧光粉受到紫外光激发时,会发出可见光。

其次,日光灯的工作原理是通过电子激发气体发光。

当日光灯
接通电源时,电流通过电极,使得电极产生电子,这些电子在电场
的作用下加速运动,撞击气体原子,使得气体原子激发至高能级。

当气体原子回到基态时,会释放出能量,这些能量激发了荧光粉,
使其发出可见光。

最后,日光灯的发光原理是通过电子激发气体发光。

在日光灯
的工作过程中,电流通过电极,使得电极产生电子,这些电子在电
场的作用下加速运动,撞击气体原子,使得气体原子激发至高能级。

当气体原子回到基态时,会释放出能量,这些能量激发了荧光粉,
使其发出可见光。

综上所述,日光灯的发光原理是通过电子激发气体发光。

日光
灯的工作过程中,电流通过电极,使得电极产生电子,这些电子在
电场的作用下加速运动,撞击气体原子,使得气体原子激发至高能级,当气体原子回到基态时,会释放出能量,这些能量激发了荧光粉,使其发出可见光。

这就是日光灯的发光原理。

日光灯的工作原理

日光灯的工作原理

日光灯的工作原理日光灯是一种常见的照明设备,广泛应用于家庭、办公室、商业场所等各种场合。

它的工作原理是利用气体放电产生紫外线,然后通过荧光粉的发光来实现照明效果。

下面将详细介绍日光灯的工作原理。

1. 日光灯的结构日光灯主要由灯管、电子镇流器和起动器组成。

灯管是日光灯的主要部件,通常由玻璃管制成,内部涂有荧光粉。

电子镇流器是控制电流的装置,起动器则用于启动灯管。

2. 日光灯的工作过程当日光灯接通电源后,电子镇流器会产生高频交流电,并将其转换为适合灯管工作的电流。

起动器会产生高压脉冲,用于启动灯管。

3. 灯管的工作原理灯管内部充满了惰性气体,通常是氩气和氮气的混合物。

当电子镇流器产生高频电流通过灯管时,电子会受到电场的作用而加速,与气体原子碰撞,使气体原子激发成高能态。

激发态的气体原子会在短时间内退激,释放出紫外线。

4. 荧光粉的发光原理灯管内壁涂有荧光粉,当紫外线照射到荧光粉上时,荧光粉会吸收紫外线的能量并发出可见光。

荧光粉的种类不同,发出的光的颜色也不同,常见的有白色、黄色、蓝色等。

5. 电子镇流器的作用电子镇流器是日光灯中重要的组成部分,它的主要作用是控制电流的大小和频率,以确保灯管的正常工作。

电子镇流器能够提供稳定的电流,并避免电流过大或过小对灯管的损害。

6. 起动器的作用起动器在日光灯的启动过程中起到关键的作用。

当电源接通时,起动器会产生高压脉冲,使灯管两端的电极之间形成电火花,从而激发气体放电。

一旦气体放电开始,电子镇流器会提供稳定的电流维持灯管的工作。

7. 节能优势相比传统的白炽灯,日光灯具有节能的优势。

首先,日光灯的光效较高,能够将电能转化为更多的可见光。

其次,电子镇流器能够提供稳定的电流,避免能量的浪费。

此外,日光灯还具有寿命长、发热量低等优点。

总结:日光灯的工作原理是利用气体放电产生紫外线,然后通过荧光粉的发光来实现照明效果。

它由灯管、电子镇流器和起动器组成。

灯管内部充满了惰性气体,当电子镇流器产生高频电流通过灯管时,气体原子会被激发成高能态,然后退激并释放出紫外线。

日光灯 的工作原理

日光灯 的工作原理

日光灯的工作原理日光灯的工作原理日光灯是一种常见的照明设备,其工作原理基于气体放电和荧光物质的发光特性。

下面将详细介绍日光灯的工作原理。

1. 结构组成日光灯主要由灯管、电子镇流器和启动器组成。

灯管是日光灯的主体,电子镇流器用于控制电流,而启动器则用于启动灯管。

2. 工作原理日光灯的工作原理可以分为两个阶段:启动阶段和工作阶段。

启动阶段:当电源接通时,电流通过启动器。

启动器中的电流会产生高压脉冲,使得灯管两端的电极之间产生电弧放电。

这个过程称为“点灯”。

一旦点灯成功,电子镇流器开始工作。

工作阶段:在点灯成功后,电子镇流器开始控制电流的大小和频率。

电子镇流器通过电子元件将交流电转换为高频交流电,然后通过线圈产生磁场。

磁场会激发灯管内的荧光物质,使其发出可见光。

3. 荧光物质的发光日光灯内壁涂有荧光物质,其中主要成分是磷化物。

当荧光物质受到激发时,其内部的电子会跃迁到高能级,然后再返回到低能级。

在这个跃迁的过程中,荧光物质会发出可见光。

不同的荧光物质会发出不同颜色的光,因此可以根据需要选择不同的荧光物质来制造不同颜色的日光灯。

4. 优点和应用相比传统的白炽灯,日光灯有以下优点:- 节能:日光灯的能效比白炽灯高很多,能够节省大量的能源。

- 寿命长:日光灯的寿命通常比白炽灯长,可以使用更长时间。

- 光线柔和:日光灯的光线更加柔和,不会产生刺眼的感觉。

- 环保:日光灯不含汞等有害物质,对环境友好。

由于其优点,日光灯被广泛应用于室内照明、办公场所、学校、医院等各种场合。

总结:日光灯的工作原理基于气体放电和荧光物质的发光特性。

通过启动器产生高压脉冲点亮灯管,然后电子镇流器控制电流大小和频率,使荧光物质发出可见光。

日光灯具有节能、寿命长、光线柔和和环保等优点,在各种场合得到广泛应用。

物理教案用简单易懂的语言讲解日光灯发光的机理

物理教案用简单易懂的语言讲解日光灯发光的机理

物理教案用简单易懂的语言讲解日光灯发光的机理日光灯发光的机理日光灯是人们生活和工作中常用的一种照明设备,其发光机理主要是利用低压放电激发荧光粉发光。

那么,究竟是怎样实现的呢?本文将从日光灯的构造、工作原理、激发荧光粉发光的过程等多个方面展开讲解。

一、日光灯的构造日光灯主要由灯管、起动器、镇流器、电极、荧光粉等部分组成。

1.灯管灯管是日光灯中最重要的部分,其主要作用是容纳放电气体和荧光粉,在里面发生电气现象以产生光辉。

一般来说,灯管常见的形状有直管和环形两种,其壳体一般采用聚碳酸酯等高强度材料制成。

一般情况下,灯管的长度和直径是由电功率和亮度需求来决定。

2.起动器起动器是起到激励灯管起动及启动的重要部件,它通过放大启动电压,使电极间的电场强度增大,从而加速电子的流动。

起动器一般由一个单向放电器、一个启动电容器和一个快速开关三部分组成。

3.镇流器日光灯的镇流器常采用电感器,其作用是在充电时限制电流的增长,以达到稳定电流,起到稳流的作用。

镇流器还能够抑制交流电压上升和阻尼电路的功率消耗。

4.电极日光灯的电极主要由两排电极构成,它们是灯管中紧贴荧光粉的金属极片。

当电流通过电极时,会在电极内部发生放电现象,从而激发荧光粉,使其发生发光反应。

5.荧光粉荧光粉是一种用于光学和电学领域的粉末材料,其能够将短波长的紫外线转化为长波长的可见光。

日光灯的荧光粉种类很多,一般采用硫族元素、锶、钋、铜、锰、钴等金属作为合成材料的原料。

荧光粉的颜色会随着金属元素的变化而发生改变,如锶亮蓝、锰苔蓝、铜绿等。

二、日光灯的工作原理日光灯基本工作原理是利用气体放电激发荧光粉发光。

电压施加时,高电压发生在灯管两端,电子在两个电极之间加速移动,激发气体原子发生电离现象,产生大量自由电子和离子。

这些电子和离子在电场作用下形成电子流,从而将灯管内气体内能转化为能量并辐射出去,此时的作用就像一个放大器一样,将电的能量放大一倍甚至更多。

当电子流通过荧光粉时,荧光粉内部的原子被电子激发并获得一定能量,这些原子在失去外层电子后,在发生反应后释放出带能量的光子。

第六节日光灯原理

第六节日光灯原理

观察日光灯的电路图和工作过程
日光灯管的结构
两端灯丝 给气体加 热 并给 气体加上 高电压
发出紫外线
受到紫外 线照射时
在高压 下导电
荧光粉发 出可见光
镇流器结构和作用:
启动时提供瞬时高压 正常工作时降压限流
启动器组成和作用:
起到一个开关的作用
能使动靜触片 不产生电火花 保护触点
氖泡 电容器
电流流向


二、日光灯工作原理: 1.日光灯的点燃过程: ⑴ 闭合开关,电压加在启动器两极间,氖气放电发 出辉光,产生的热量使 U型动触片膨胀伸长,跟静 触片接触使电路接通。灯丝和镇流器中有电流通过。 ⑵ 电路接通后,启动器中的氖气停止放电,U型片 冷却收缩,两个触片分离,电路自动断开。 ⑶ 在电路突然断开的瞬间,由于镇流器电流急剧减 小,会产生很高的自感电动势,方向与电源电动势 方向相同,这个自感电动势与电源电压加在一起, 形成一个瞬时高压,加在灯管中的气体开始放电, 于是日光灯成为电流的通路开始发光。
2.日光灯正常发光: 日光灯开始发光后,由于交变电流通过 镇流器线圈,线圈中会产生自感电动势,它 总是阻碍电流变化的,这时的镇流器起着降 压限流的作用,保证日光灯正常发光。 提问:根据日光灯的工作原理说出镇流器和 启动器的作用? 总结:镇流器在启动时产生瞬时高压,在正 常工作时起降压限流的作用。启动器起自动 开关的作用。

3、日光灯的功率因数 日光灯点燃后的等效电路如图3-2 所示。灯管 相当于电阻负载R,镇流器用内阻r 和电感L 等 效代之。只要测出电路的功率P、电流I、总电 压U 以及灯管电压 UR,就能算出灯管消耗的功PR=IUR,镇流器 消耗的功率P = P – PR ,并示出电路

日光灯的工作原理

日光灯的工作原理

日光灯的工作原理日光灯是一种常见的照明设备,它采用气体放电的原理来产生光。

下面将详细介绍日光灯的工作原理。

1. 结构组成日光灯主要由灯管、电子镇流器和起动器组成。

灯管是日光灯的主体,内部充满了稀薄的气体,两端有电极。

电子镇流器用于控制电流和电压,起动器则用于启动灯管。

2. 工作原理日光灯的工作原理可以分为三个阶段:启动、预热和放电。

2.1 启动阶段当日光灯开关打开时,电子镇流器会提供高压脉冲电流,经过起动器的作用,灯管两端的电极之间产生高电压。

这个高电压会激发灯管内部的气体,使之电离产生等离子体。

2.2 预热阶段一旦等离子体形成,电子镇流器会降低电流,使灯管两端的电压维持在适当的范围内。

在这个阶段,灯管内部的电子被加热,开始释放电子。

2.3 放电阶段当灯管内部的电子释放后,它们会与灯管内的气体碰撞,产生电子和正离子。

这些电子和正离子在碰撞中释放出能量,从而产生紫外线。

紫外线经过灯管内壁上的荧光粉的激发,转化为可见光。

3. 荧光粉的作用荧光粉是日光灯内壁的一层涂层,它的主要作用是将紫外线转化为可见光。

荧光粉的种类和配方决定了日光灯的发光颜色。

通过调整荧光粉的配方,可以创造出不同色温和色采的日光灯。

4. 优点和应用日光灯相比于传统的白炽灯具有许多优点。

首先,日光灯的光效高,能耗低,寿命长。

其次,日光灯的光线柔和,不会产生刺眼的感觉。

此外,日光灯还具有较好的色采还原性,适合于各种照明场合。

日光灯广泛应用于家庭、办公室、商场、学校等场所的照明。

同时,日光灯也被用于植物的生长照明,因为它能提供植物所需的光谱。

总结:日光灯的工作原理是通过气体放电产生紫外线,再通过荧光粉将紫外线转化为可见光。

它具有高效能、长寿命、柔和的光线等优点,广泛应用于各种照明场合。

日光灯工作原理

日光灯工作原理

日光灯工作原理日光灯是一种常见的照明设备,广泛应用于家庭、办公室、商业场所等。

它的工作原理是利用电流通过荧光粉产生可见光。

下面将详细介绍日光灯的工作原理。

1. 日光灯的结构日光灯主要由灯管、电极、荧光粉、起动器和镇流器等组成。

灯管是日光灯的主体部份,内部充满了稀薄的气体,两端分别安装有电极。

荧光粉涂覆在灯管内壁上,起到发光的作用。

起动器和镇流器是日光灯正常工作所必需的辅助装置。

2. 日光灯的工作过程当电源接通时,电流通过起动器,产生高压脉冲,使气体放电。

放电时,电流通过电极,电子与气体碰撞,激发气体中的原子和份子。

激发的原子和份子再与荧光粉碰撞,使荧光粉发光。

荧光粉的发光光谱主要集中在可见光范围内,从而产生了璀璨的白光。

3. 起动器的作用起动器是日光灯正常工作的关键组件之一。

它的主要作用是产生高压脉冲,引起气体放电。

起动器内部有一个铁芯线圈和一个双切开关。

当电源接通时,铁芯线圈产生磁场,使双切开关闭合,电流通过灯管和铁芯线圈,产生高压脉冲。

高压脉冲使气体放电,点亮日光灯。

4. 镇流器的作用镇流器是日光灯正常工作的另一个重要组件。

它的主要作用是限制电流,稳定电压,保证日光灯的正常工作。

镇流器采用电感和电容组成的电路,能够阻挠电流的急剧变化,使电流保持稳定。

同时,镇流器还能提供适当的电压,使日光灯能够正常工作。

5. 荧光粉的作用荧光粉是日光灯发光的关键部份。

它是一种能够吸收紫外线并发射可见光的物质。

荧光粉涂覆在灯管内壁上,当电流通过电极,激发气体中的原子和份子时,荧光粉与之碰撞,发射出可见光。

荧光粉的种类和配比决定了日光灯发出的光的颜色。

6. 日光灯的优点相比传统的白炽灯,日光灯具有以下优点:- 节能:日光灯的能效较高,能够提供更亮的光照,同时消耗的电能较少。

- 寿命长:日光灯的寿命通常比白炽灯长,能够工作数千小时。

- 光照均匀:日光灯发出的光照均匀,不会浮现明暗不一的情况。

- 色温可调:通过选择不同种类和配比的荧光粉,可以调节日光灯的色温,满足不同场合的需求。

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日光灯原理
[规律方法]
图16—6—2
思维分析本题可依据各选项所提供的电路图,分析各自的工作情况来判定能使日光灯正常发光的选项.D选项中灯丝被短路,显然日光灯不能正常发光;C选项中S
在一条支路上,S断开时,L中能产生自感电动势,但不能给灯丝提供电流(因为此时选项中由于S和灯管串联,所以当S断开时,只有L上的自感电动势加在灯管上,电源电压没能加在上面.
故答案为A.
图16—6—3
本题可以依据楞次定律来分析.当蹄形磁体转动时,穿过铝框的磁通量发
生改变,则铝框中就要产生感应电流,且感应电流必然会阻碍相对运动,所以铝框也会
图16—6—5
①当滑动变阻器的滑动头向右移动时,拉力 .
②当滑动头向左移动时,拉力 .
③当滑动头不动时,拉力 .(填“变大
图16—6—6
9.下列关于日光灯管的说法,正确的是( )
A.日光灯管内部只有稀薄的汞蒸汽
图16—6—4
图16—6—7
B.磁铁的振幅将减小
线圈中有逐渐变弱的直流电 D.线圈中有逐渐变弱的交流电下列对变压电器和电机中的涡流认识正确的是
涡流会使铁心温度升高,危及线圈绝缘材料的寿命
第6节日光灯答案
[主干知识]
1. 灯管、镇流器、起动器.
2. 一个瞬时高电压, 自感电动势
. 串联分压;
起动器; 自感电动势
4. 涡流的热效应;涡流的磁效应
[基础巩固]
1.【答案】AC
2.【答案】BD
3.【答案】AB
4.【答案】BD
5.【答案】AB 6【答案】.D
7.【答案】①变小②变大③不变
8.【答案】A. 9.【答案】D
10.【答案】B 11.【答案】ABCD
12.【答案】BD 13.【答案】AB 14.【答案】A
探究提升
15. 【解析】本题是高频焊接问题,是涡流的应用.依据高频焊接的原理可知,当线圈中接入高频电流时,待焊车架内就会产生电磁感应,出现涡电流,由电磁感应的知识可判断当线圈中电流频率越高时,车架中的磁通量改变越快,在其他条件不变的情况下,涡电流的热功率就越大.至于焊缝处已被熔化而其他部分并不是很热,这可从涡电流的整个闭合电路来分析,在待焊处,显然接触电阻比其他部分大,而通过的涡电流又一样,故焊接处的热功率比其他位置大得多.
在分析涡流的应用问题时,还是要依据其本质——由于电磁感应而产生的感应电流来分析,对于涡流的热效应问题重在分析线圈中电流的频率和涡流电路中的电阻.
一、【知识结构】。

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