消防应急标志灯电路原理及维修方法
消防应急灯具故障如何解决?
消防应急灯具故障如何解决?
消防安全知识是我们每个人都必须了解和掌握的,消防责任人更是要清楚了解。
消防应急灯一直滴滴响怎么办?
我们要检查他的报警器出现怎样的故障。
通常我们在很多地方都是有消防应急灯指示的,那么出现故障的时候,指示灯会是什么样的,下面就给朋友们做一个简单的解释介绍。
消防应急灯主要故障及排除方法
1、消防应急灯出现报警响声时,可以反复按面板上面的测试按钮进行调整,重新按动试验按钮尝试消除滴滴声。
严禁直接将消防应急灯电源插头拔除,消除报警现象。
2、供电正常但指示灯不亮,此故障多为光源烧毁损坏所致,可观察光源原件(灯泡、灯管、LED芯片等)内部是否出现发黑,如出现黑点、黑膜则确定为光源原件烧毁,须更换光源原件。
3、市电停电时指示灯仍亮。
该故障可能是电路板受雷击、事故电压损坏。
需要维修更换灯具电流元件。
4、断电后灯具正常工作片刻后亮度下降,该故障可能是电池故障。
由于电路无防止电池过放电的保护措施,若市电停电时间过长,将使电池过放电而导致电池过早损坏。
应通过更换电池来解决。
5、消防应急灯使用充电电池,不能长时间处于通电状态,即浮充状态。
可以尝试断电,使其电池电量耗尽,再充电。
正确使用时应该定期断电,延长电池寿命。
LED光源消防应急标志灯电路工作原理
LED 光源消防应急标志灯电路工作原理LED 光源消防应急标志灯电路
1.工作原理
图1 是实测的该灯内部结构电路。
市电正常时由图中的C1、D1~D4、C2 电容降压整流滤波电路供电。
在C2 上形成直流电压。
经D6 为一字形布排的LED 灯组提供电源。
与此同时,该电压又经过R11、D9 为两节镍镉电池组充电。
若充电中的电池尚未充满。
因其端电压较低而使二极管D9 正极与电池
组的负极之间电压亦偏低,由此使R14、R16 回路上分压低于Q5 管的偏压,于是Q5 截止,C2 上电压经R15 直接加于LED1 管,作为充电状态指示。
另外,C2 上电源在经过R7、R6 为Q3、Q4 应急转换功能电路供电,R7 虽使Q3 得到偏压导通,但由于此时Q4b 极上电位值要高于其e 极,因而Q4 亦处于截止状态。
一旦遇到市电停电时.由于电源电路滤波电解C2 上原储
电压放电的短时过程内,Q3 管仍导通:因此充电电池的电量将立即因Q4 e-b 极以及R10、Q3 c-e 极回路产生的偏流使Q4 的e-c 极导通。
这样,电池电源立即通过Q4 的e-c 极为Q1-Q2 供电。
Ql-Q2 是一简单的自反馈式自激振荡电路,振荡电流通过Ll 并在其两端产生较高的自感应电动势,并再由D7、。
消防应急灯的维修
消防应急灯的维修市场上的消防应急灯种类有很多:电路板也各不相同,但是它们的工作原理都大同小异。
下面我就以斯佩得品牌消防应急灯为例讲解一下,消防应急灯的维修。
一、消防应急灯的面板当消防应急灯正常时,绿亮是常亮,当电池处于充电状态时,红灯亮,当电池充电结束后,红灯就不亮了。
当消防应急灯的电路板中的保险丝断开时,或者是灯丝断开时,则黄灯亮。
二、消防应急灯的内部结构打开消防应急灯的外壳,你可以看到内部有个充电电池,上面标注1.2V 800mA,实际上这个电池并不是1.2v,而是3V。
你可以用2.9-3.6V左右的充电电池代替它。
或者用3个1.2V的充电电池串联代替。
此外还有一个电路板,在这个电路板上有四个白色的插座。
左上角的那个插座是接充电电池。
并排着的那个插座是接灯泡。
右下角的那个插入是接220V交流电。
下面这个就是消防应急灯的电路板。
这里面没有集成电路块,只要你有一定的电子技术基础,就能维修它。
电路板下面有个白线框,那里面是电源电路部分,上方是控制电路和充电电路部分。
电源电路部分:主要是由桥式整流电路和滤波电波,变压电路组成。
下面是电路板背面的走线图,这是一个单面板,维修起来比较容易。
第一部分:四个二极管组成的桥式整流电路第二个和第三个就是保险丝第四个部分就是变压器第五个部分就是输出电压时,防止充电器向交流电网中反向放电的二极管。
第六个部分是一个电阻。
(这个地方容易出问题,故障现象是当消防应急灯停电后,应急灯泡只闪一下,很快就熄灭了。
解决方法,将此处电阻换成1千欧姆的电阻)消防应急灯的常见故障及解决方法:一、绿灯亮,红灯不亮,黄灯不亮原因:这是没有充电引起的,导致此现象的可能原因有电池损坏,或者是充电电路断开。
解决方法:用万用表的DV档20V,去测电池,看看有无电压。
如果换上新电池还是不能解决故障,那可能是你的电池正负极接反了。
如果是充电电路断开了,你可以用万用表检测顺着红灯到充电接口的线路进行查找。
消防应急灯工作原理和使用方法
一、消防应急灯工作原理消防应急灯是指在火灾或其他紧急情况下为人员疏散和逃生提供照明的设备。
其工作原理主要包括灯具的选型和性能、电路的设计和电源的选择。
1. 灯具选型和性能消防应急灯一般采用LED灯具,因为LED灯具具有低功耗、长寿命、高亮度等优点。
在选择LED灯具时,要考虑其光通量、发光角度和色温等性能参数,以确保其能够在紧急情况下提供足够的照明。
2. 电路设计消防应急灯的电路设计主要包括充电电路、放电电路和控制电路。
充电电路用于给电池充电,放电电路用于驱动LED灯具发光,控制电路用于监测电池状态和控制灯具的亮灭。
3. 电源选择电源是消防应急灯的核心部件,一般采用锂电池或镍氢电池。
在选择电池时,要考虑其容量、充放电性能和安全性能,以确保其能够在紧急情况下可靠地供电。
二、消防应急灯使用方法消防应急灯的使用方法包括安装、维护和日常操作。
1. 安装消防应急灯应安装在人员疏散通道和避难场所,以确保在火灾或其他紧急情况下能够为人员提供有效的照明。
安装时要注意灯具的高度和位置,以确保其能够覆盖整个疏散通道或避难场所。
2. 维护消防应急灯的维护主要包括定期检查和故障处理。
定期检查要检查灯具的亮度和照明范围,以确保其性能正常;故障处理要及时排除灯具的故障,以确保其在紧急情况下能够正常工作。
3. 日常操作消防应急灯的日常操作主要包括充电和测试。
充电要按照厂家要求使用专用充电器进行,以确保电池能够保持充足的电量;测试要定期进行,以确保灯具能够在紧急情况下正常工作。
以上就是消防应急灯的工作原理和使用方法,希望能够对大家有所帮助。
在日常生活和工作中,我们要重视消防应急灯的使用,提高火灾逃生的安全性。
消防应急灯是一种应用广泛的消防设备,其在保障人员疏散和安全逃生方面起着至关重要的作用。
在实际使用中,消防应急灯的性能和使用方法直接关系到人员的生命安全,我们需要进一步了解消防应急灯的相关知识,并正确使用和维护。
一、消防应急灯的工作原理1. 灯具选型和性能LED作为目前消防应急灯最常用的光源,因其具有高亮度、低功耗、长寿命等优点而备受青睐。
消防应急灯电路是如何工作的?消防应急灯电路分析
消防应急灯电路是如何工作的?消防应急灯电路分析
消防应急灯随处可见于我们身边的各种公共场
所内
消防应急灯
消防应急灯
当遭遇火灾或自然灾害时,市电无法供应照明,消防应急灯就开始工作,照亮走廊、消防通
道,为人们避灾提供了照明以及指示。
应急灯工作
安装消防应急灯也是各种厂矿、超市、医院学校等人员密集,易发生灾害的公共场所必须的
今天我们就来学习一款消防应急灯的电路图
消防应急灯电路图
消防应急灯电路图
电路图在手机端可能显示不清晰,可私信发送“消防应急灯电路”给作者,获取原版电路图
消防应急灯电路主要由以下两部分构成:
1.蓄电池充电电路
充电电路
当有市电供电时,市电经B1变压、D1~D4整流、C1滤波后得到约13V直流电,该电压通过R3、
Q1、D6给电瓶G充电。
R4和DZ1以及Q1构成一个线性稳压电路,使其蓄电池G的充电电压维持
在7.6V左右,保护电池。
2.停电自动照明电路
停电时的电路状态
当无市电供应时,Q1不导通,D6和D7阻止蓄电池给R7供电,造成Q2不导通,电路状态如上图
所示
所以电路演变成下图状态
演变成的电路
R9上拉使Q3导通,Q3导通造成Q4导通,Q4导通致使ZD1和ZD2发光,整个电路即实现了停电
时启动应急照明的功能;E是一个开关,它按下时可以使Q4如论如何都不会导通,这也是为了
应急灯在未安装在楼道时设置的。
消防应急灯坏了不亮怎么维修
消防应急灯坏了不亮怎么维修消防应急灯多是白色为主,照明亮度高,多用在学校、商场、超市等公共场所,由于消防灯内部有专门的蓄电池,因此即便在公共线路停电时,应急灯可以立即发挥优势,为人们照明供电。
基于照明灯是专用产品,因此,很多公共场所并不提供电路图。
如果有故障,一时就捉禁见肘不知该怎么办。
下面修达达教大家几招解决应急灯故障的方法。
一、消防应急灯的电路原理和故障方法1、简单的应急灯(1)工作原理:应急灯当有市电时.通过变压器B降压、整流、滤波。
6V的直流继电吸合,常开触点闭合,使整流后的直流电通过R1降压向电瓶充电,LED作电源指示灯。
当市电停电时,6V的继电器失电.常开点断开,接通常闭点,应急灯泡ZD接到电瓶端.得电发光起到应急照明作用。
市电恢复时,回复到上述过程。
(2)故障1:最常见的是继电器线圈长期通电烧坏或其接点烧蚀。
这种灯较简易价格低,出现故障较多。
(3)故障2:变压器长期通电过热烧坏。
(4)故障3:电瓶长期充电,电液干枯,过早损坏。
2、升级版应急灯(1)工作原理:图2是较图1电路有所改进,用晶体管作为无触点开关。
有市电时通过变压器降压整流滤波后的电压,一路给D2对电瓶充电,另一路给电阻R2为Q1提供基极偏压,使Q1饱和导通,Q2(或Q3)截止.灯泡ZD1、ZD2不亮,当停电时,C1端的电压消失,由于图2中D2(或图3中D3)的隔离作用,使Q1截止,此时电瓶经R3向Q2提供基极电流使其导通.灯泡ZD1、ZD2点亮。
来电时恢复上述过程.发光管LED作电源指示作用。
(2)故障:电瓶最容易坏,其次是变压器和驱动三极管Q2(或Q3)。
如果灯泡长期被点亮,灯管也容易损坏。
一般更换这几个元件便能正常工作。
3、正规应急灯(1)工作原理:图3所示的电路是一款比较正规的产品。
当市电正常供电时。
通过变压器降压、整流、滤波,在C1上得到大约13V的直流电压。
该电压经R3、Q1、D6给电瓶充电。
Q1的基极接有稳压二极管DZ1,电阻R4既是Q1基极的偏流电阻,又是稳压管的限流电阻,使Q1基极约为8.9V,这样充电电压受到限制,最高为7.6V.可保护电池。
LAT型消防应急照明灯的电路原理与故障维修分析
LAT型消防应急照明灯的电路原理与故障维修分析本文介绍的LAT型消防应急照明灯安装在一般工业与民用建筑中,以便停电时,为人员的疏散或消防作业提供应急性的照明,同时该灯具还具有"自检"和"自保"功能,是一款全自动型消防应急照明灯具。
灯具的外形如图1所示。
内部电路如图2所示。
图1 灯具的外形图图2 内部电路图一、电路工作原理分析1.正常状态的自动充电电路市电AC220V经C4、R16降压,由D1~D4整流、C2滤波,形成5.5-5.9V直流充电电压(与电池电压高低有关系),经R13限流、D8隔离,加到镍镉电池组正极,进行自动充电。
在充电时,由于R6和R3分压为Q2的b极提供偏压偏低,Q2截止,此时红色充电指示灯LED3经Rl0可获得1.79V电压而发光,表示电池处于充电状态。
当电池充满时(实测约为4,37V),Q2的b极偏压增高并使Q2导通,c极电压降低,LED3熄灭,表示充满电后自动转入涓流浮充状态。
2.应急状态的自动放电电路在充电过程中,充电电压经R15加到D6正极,在D6和D7的负极形成4.53V电压,该电压将D7封锁住,使D7无法导通,导致Q4的b极无偏置,使Q4截止。
正在充电时,即充电灯亮时,Q4的c极电压为一0.1V;当电池充满时,即充电灯灭时,电压变为0.03V,Q5都因b极偏压太低而截止,此时c极为高电位,电压在4.27~5.91V之间变化,所以在充电的全过程中,Lal、La2聚光灯不会亮。
当突然停电时,充电电压立刻消失,但在充电过程中,充电电压经R15、R1、D5向Cl充电,并在Q3的b极形成的0.73V电压不会立刻消失。
另一方面,当充电电压消失后,封锁在D7负极上的4.53V电压也随之消失,即D6对D7的封锁被解除,电池电压立刻经。
应急出口指示灯电路原理
应急出口指示灯电路原理
电路的基本原理是通过接通电源,使得控制电路工作,控制电路会监测环境是否发生紧急情况,一旦监测到紧急情况,控制电路会触发开关,使得指示灯点亮。
这样,人们就可以根据指示灯的位置找到最近的应急出口,确保安全疏散。
在电路设计上,需要考虑电源稳定性、开关的可靠性、指示灯的亮度和耐用性等因素。
同时,为了确保在电源故障时仍能正常工作,还需要考虑备用电源或者电池供电的设计。
另外,还需要考虑灯具的安装位置和数量,以及控制电路的灵敏度和稳定性。
在实际应用中,还需要符合相关的安全标准和法规要求,确保应急出口指示灯在紧急情况下能够可靠地发挥作用。
总的来说,应急出口指示灯电路的原理是通过电源、开关、指示灯和控制电路等部分的相互配合,实现在紧急情况下为人们提供疏散方向指引的功能。
这涉及到电路设计、安全标准、灯具性能等多个方面的考虑和设计。
消防应急照明灯原理
消防应急照明灯原理
消防应急照明灯是一种用于火灾事故发生时提供照明的紧急设备。
它的工作原理主要是依靠电池供电,在火灾断电或供电线路故障时自动切换为应急照明模式。
在正常供电情况下,消防应急照明灯会通过电源将电能转换为照明光源。
同时,它还会将部分电能存储在内置的蓄电池中,以备在断电情况下使用。
当火灾发生或供电线路故障导致断电时,消防应急照明灯会自动切换至应急照明模式。
在这种模式下,照明灯会利用存储在蓄电池中的电能,通过稳压和变流装置将其转换为适合照明的电流。
这样就能够提供持续、稳定的照明光源,确保人们在火灾事故中有足够的照明来进行疏散和逃生。
除了提供照明外,消防应急照明灯通常还具备其他功能,例如:自动充电、自动亮度调节和紧急报警等。
这些功能的实现往往依赖于内部的智能控制系统,能够根据外部环境和电池状态等信息自动调节工作状态,确保设备的正常运行和使用寿命。
综上所述,消防应急照明灯通过电池供电,在火灾断电或供电线路故障时自动切换为应急照明模式,利用蓄电池中储存的电能提供持续照明,并通过智能控制系统实现其他功能。
这种设备在火灾事故中起到了关键的作用,保障了人员疏散和逃生的安全。
消防应急疏散标志灯电路原理及维修
消防应急疏散标志灯电路原理及维修辽宁凌丽消防应急疏散标志灯上标有“安全出口”和“ EXIT ”字样,还有人形跑动和箭头指示图案。
一旦发生火灾,导致突然断电将使照明系统瘫痪,然而此刻标志灯却是亮的,建筑物内人员可按标志灯的指引找到安全出口.迅速逃离现场,以免造成重大人员伤亡事故。
本文以LAT-380 型标志灯为例,介绍其电路工作原理及测试与维修方法,供参考。
一、电路工作原理1 .标志灯正常状态显示及后备电池充电电路正常状态显示及充电电路如图 1 所示。
220V 交流电源L 线经C1 降压、D1-D4 整流,再经R3 、C2 、ZD1 平滑、限压形成比较稳定的14 .5V 直流电压。
一路经R5 、D5 给标志灯背光管( 高亮度绿色LED1 、LED2 、IJED3 、LED4 四管串联) 供电发光显示。
同时该电压又经R7 加到IC1 ⑥脚和⑦脚。
另一路直接加到V1 发射极,又经R5 、R6 加到V1 基极。
第三路经R4 限流并降压为7 .04V 。
该电压在电路板上代号为“ A ”,A 电压从主板上经导线加到副板上,在副板上 A 电压经R10 、LED5( 红色) 、LED6( 绿色) 变为“ B ”电压,充电时LED5 及LED6 亮。
在 A 、B 电压之间并联试验开关SW1 和电阻R11 。
B 电压又经导线从副板回到主板,给后备电池BAT1 进行充电。
B 电压将随着BAT1 电压的变化而变化。
2 .由正常状态到应急状态自动转换电路自动转换及应急状态工作电路如图 2 所示。
由V1 和R7 组成了自动转换电路。
正常状态V1 饱和导通.集电极输出14 .20V ,使IC1 ⑤脚为高电平。
禁止IC1 输出,也就是在正常状态只允许对BAT1 充电,而不允许BAT1 放电。
当电网断电时.V1 集电极电压迅速降为0 .04V 。
对IC1 解禁,允许IC1 输出。
正常状态12 .87V 工作电压经R7 降为6 .10V 加到IC1 ⑥脚,作为IC1 工作电压,使IC1 内部振荡器起振。
消防应急照明灯接线原理
消防应急照明灯接线原理
消防应急照明灯的接线原理如下:
1. 普通供电模式下:将普通电源的火线和零线分别连接到应急照明灯的火线和零线上。
2. 应急供电模式下:当普通电源断电时,应急照明灯会自动切换到应急供电模式。
在应急供电模式下,应急照明灯的电池组会供电给灯具。
3. 接线方式:将应急照明灯的火线分别连接到灯具的火线接线端,将零线分别连接到灯具的零线接线端。
同时,将应急照明灯的正极线和负极线分别连接到灯具的对应电极上。
4. 自动充电:应急照明灯的电池组通常会自带充电功能,当普通供电模式下时,电池组会自动通过电源充电。
同时,应急照明灯会自动监测电池组的电量,当电量不足时,会发出报警信号。
5. 检测逻辑:应急照明灯还会配备独立的检测电路,用于检测普通供电模式和应急供电模式下的供电状态和灯具的工作状态。
当发生故障或异常时,应急照明灯会发送信号,提醒用户及时处理。
需要注意的是,在安装和操作应急照明灯时,应按照相关的标准和要求进行。
接线时,要保证接触良好、接线端子牢固可靠,以确保照明灯的正常工作和灵敏响应。
同时,应定期进行维护
保养,包括检查电源和电池组的状态、灯具的光源等。
这样可以确保应急照明灯在发生火灾或其他紧急情况下能够正常运行,为人员疏散提供充足的照明。
消防应急照明工作原理
消防应急照明工作原理
消防应急照明工作原理是使用由蓄电池供电的照明设备,在火灾等紧急情况下提供照明。
其工作原理如下:
1. 蓄电池供电:应急照明设备内置蓄电池组,通过充电器将电能储存在蓄电池中。
蓄电池通常为可充电铅酸蓄电池或镍氢蓄电池。
2. 常规电力供应:在正常情况下,应急照明设备处于待机状态,通过主电源连接到常规电力供应系统,同时蓄电池组会进行充电以维持电量。
3. 紧急照明触发:当火灾等紧急情况发生时,正常电力供应系统可能中断,此时应急照明设备会自动切换到蓄电池供电状态,并点亮照明装置。
切换通常由电控开关实现,一旦监测到正常电力供应中断,电控开关会将电源切换到蓄电池组上。
4. 照明装置:应急照明设备通常使用LED灯具作为照明装置,LED灯具具有低功耗、高亮度和长寿命的特点。
LED灯具提
供高效亮度的照明,确保人员在火灾等紧急情况下能够看清周围环境。
5. 持续供电:蓄电池组在应急状态下为应急照明设备提供电能,以确保照明装置持续点亮。
蓄电池组的电量足够大,可以支持照明设备长时间运行。
6. 充电恢复:当紧急情况结束后,常规电力供应恢复,应急照
明设备会自动切换回常规电力供应状态,并开始充电,以备下一次紧急情况的使用。
综上所述,消防应急照明工作原理是通过蓄电池供电,利用LED灯具提供亮度,实现在火灾等紧急情况下持续提供照明的功能。
消防应急灯的原理
消防应急灯的原理
消防应急灯的原理是利用电池作为电源,将电能转化为光能的装置。
当外部供电中断时,应急灯能够自动启动,发光以提供紧急照明。
应急灯一般由控制电路、电池和灯具三部分组成。
控制电路通过感应外部供电中断的信号,自动开启应急状态。
电池在正常供电时充电,当外部主电源中断后,电池开始供电,通过控制电路提供电流给灯具。
在供电中断后,电池会供应直流电到灯具中的LED灯或荧光灯。
LED灯具有低功耗、高亮度的特点,适用于应急照明。
荧光灯则利用电子泵浦的原理,使荧光粉发出可见光。
为了提高应急灯的亮度和使用时间,一些应急灯还会采用节能措施。
例如,灯具上配备镜面反射器来增加光的聚焦度,提高照明效果。
同时,电路也会优化供电方式,以延长电池的使用寿命。
总的来说,消防应急灯通过电池提供电能,通过控制电路自动检测并启动应急状态,最后通过灯具发出光线以提供紧急照明。
这种装置在灾难事故中起到非常重要的作用,保障人们的安全。
应急灯工作原理阐述如下
应急灯工作原理阐述如下:
220V交流电源通过C1 R1降压加在D4 D5 D6 D7。
通过此桥式电路整流在C2上得到3.86V电压经C2滤波通过R4 D1给电池充电。
另一路通过R6给Q1基极和Q2集电极加电。
转换电路由Q1 Q2完成。
当电源开关合上,电源经C1R1D4D5D6D7降压整流在C2上得3.86V直流电压。
通过R4 D1为电池充电。
另一路经R5 R7分压加到Q2基极,使Q2发射结加上1.5V正偏电压,此时Q2集射极导通。
Q1基极被拉低为0.2V,Q1集射极截止RL1继电器线圈不得电,继电器断开,D10 D13发光二极管不得电。
当电源开关断开后C2电压通过电池、R5 R7放电迅速降到0.2V。
当C2放电过程中电压低于1V时Q2截止Q1导通,电池电压经
RL1继电器线圈Q1集射极,继电器得电吸合D10 D13得电发光。
此
时电池另一路通过继电器开关加到D?(此管为2.0V稳压二极管)当加到此管电压超过2V时导通,由它代替C2继续为Q1提供0.8伏正偏压维持Q1导通。
直至电池电压低于3V截止D10 D13熄灭。
故障维修:此应急灯做消防应急照明用经常需更换浪费大。
其实很多情况下都是电池失效,只需更换充电电池就好。
此为ISIS模拟出来的,有误帮助指正。
消防应急灯电路图工作原理
消防应急灯电路图工作原理奇辉GF066型全自动消防应急灯原理与维修消防应急灯被广泛安装于公共场所的走廊、消防通道内,属于消防专用设备。
市场上众多的消防应急灯具都是由消防公安部门监制的产品,品种繁多,但功能基本一致。
当市电停电时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。
消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池,在有市电供电的情况下给电池充电。
由于长时间与220V交流电源并联在一起工作,所以易出故障。
由于属于专用产品,大多数不提供电路原理图。
附图是根据实物绘测的券枕GF-nC16型全白动消防应急灯电路原理图。
电路由电池充电电路、灯控制电路、电源电路和故障指示电路组成。
照明灯泡是L1、L2(2.5 W/3.6V螺旋式灯泡),电池是3.6V/1800mAh的镍镐可充电电池,在停电时可提供功率为Zx2.5W,照明时间不少于100min o在电路中设有三个轻触自恢复式按键:G(OFF关),K(ON开),S (TEST)试验。
三个不同颜色的状态指示灯,D12(H红色)表示充电,D13(W橙色)表示电路故障,D14(L绿色)表示外电供电。
在外电供电的情况下主供指示灯D14亮,给电池充电时D12亮。
一、工作原理1.灯控制电路由Q3,仍、Q5、Q7和键K, G构成,在无市电时,按一下K(开)键,Q5饱和导通,Q5的集电极电流通过R12使Q7维持导通;D11反向击穿工作在稳压状态,Q5的集电极电压给Q3, Q4提供偏置使其导通,点亮L1、L2。
当按一下G(关)键时,Q7截止,撤除了Q5导通条件,灯关闭。
当有市电供电时,外电源经D9使D7反向截止,Q5无法导通,键K和G都不能控制灯Ll, L2的开和关。
停电后二极管D7负极电位变为零,使其瞬间正向导通,Q5饱和导通,构成点灯电路条件,L1、L2点亮。
来一电后D7负极电位变高又反向截止,Q5截止,灯灭(起到自动控制的作用)。
点灯控制电路中D7、Q7通过R6工作在临界状态,开关键K,G只起到触发作用。
消防应急灯工作原理
消防应急灯工作原理
消防应急灯工作原理是通过接收到消防警报或断电信号后,自动启动电池供电系统,将储存在电池中的能量转化为可供灯具照明的电能。
具体工作原理如下:
1. 接收信号:消防应急灯内置接收器,可以接收到消防警报或断电信号。
2. 启动电池供电系统:一旦接收到信号,灯具中的控制系统会立即切换到电池供电模式。
同时,电池负责提供给灯具所需的电能。
3. 电能转换:在电池供电模式下,灯具将电池储存的直流电能转换成适宜用于照明的电能。
4. 灯光发射:转换后的电能将被送到灯管或LED灯珠,通过
电流激发光源,使其发出明亮的灯光。
5. 照明效果:灯光发出后,消防应急灯能够提供足够的亮度,确保人们在火灾等紧急情况下能够清晰看到逃生通道和其他避难设施。
6. 持续供电:电池供电系统提供的电能可以持续供应一段时间,确保灯具能够持续工作,直到消防警报解除或电力恢复。
总结来说,消防应急灯工作原理是通过接收信号触发电池供电
系统,将电池储存的能量转换成可供灯具使用的电能,从而提供紧急情况下的照明。
消防应急灯工作原理
消防应急灯工作原理
消防应急灯是指在火灾等紧急情况下,能够自动启动并提供照明的灯具。
其工作原理主要包括灯具的供电方式、启动方式和照明原理。
首先,消防应急灯的供电方式一般分为市电供电和备用电池供电两种。
在正常情况下,消防应急灯会接入市电供电,保持充电状态。
一旦发生火灾或市电故障,备用电池将会自动接管供电,确保灯具正常工作。
其次,消防应急灯的启动方式一般采用自动启动和手动启动相结合的方式。
在检测到市电故障或火灾烟雾时,灯具会自动启动,提供照明。
同时,人们也可以通过手动按钮来启动应急灯,以应对突发情况。
最后,消防应急灯的照明原理主要是通过LED灯珠来实现。
LED灯珠具有低功耗、高亮度、长寿命等优点,适合作为消防应急灯的光源。
在火灾状况下,LED 灯珠能够提供足够的照明,帮助人们疏散逃生。
总的来说,消防应急灯通过市电供电和备用电池供电相结合的方式,实现了自动启动和手动启动的双重保障,同时采用LED灯珠作为光源,确保了在紧急情况下的照明效果。
这些工作原理的结合,保障了消防应急灯在火灾等紧急情况下的可靠性和稳定性。
在实际应用中,消防应急灯的工作原理能够有效地保障人们在火灾等紧急情况下的安全疏散和逃生,是建筑物安全管理中不可或缺的重要设备。
通过了解消防应急灯的工作原理,可以更好地使用和维护这一设备,确保其在关键时刻的可靠性和稳定性,最大限度地保障人们的生命财产安全。
消防应急疏散标志灯电路原理及维修
消防应急疏散标志灯电路原理及维修辽宁凌丽消防应急疏散标志灯上标有“安全出口”和“ EXIT ”字样,还有人形跑动和箭头指示图案。
一旦发生火灾,导致突然断电将使照明系统瘫痪,然而此刻标志灯却是亮的,建筑物内人员可按标志灯的指引找到安全出口.迅速逃离现场,以免造成重大人员伤亡事故。
本文以LAT-380 型标志灯为例,介绍其电路工作原理及测试与维修方法,供参考。
一、电路工作原理1 .标志灯正常状态显示及后备电池充电电路正常状态显示及充电电路如图 1 所示。
220V 交流电源L 线经C1 降压、D1-D4 整流,再经R3 、C2 、ZD1 平滑、限压形成比较稳定的14 .5V 直流电压。
一路经R5 、D5 给标志灯背光管( 高亮度绿色LED1 、LED2 、IJED3 、LED4 四管串联) 供电发光显示。
同时该电压又经R7 加到IC1 ⑥脚和⑦脚。
另一路直接加到V1 发射极,又经R5 、R6 加到V1 基极。
第三路经R4 限流并降压为7 .04V 。
该电压在电路板上代号为“ A ”,A 电压从主板上经导线加到副板上,在副板上 A 电压经R10 、LED5( 红色) 、LED6( 绿色) 变为“ B ”电压,充电时LED5 及LED6 亮。
在 A 、B 电压之间并联试验开关SW1 和电阻R11 。
B 电压又经导线从副板回到主板,给后备电池BAT1 进行充电。
B 电压将随着BAT1 电压的变化而变化。
2 .由正常状态到应急状态自动转换电路自动转换及应急状态工作电路如图 2 所示。
由V1 和R7 组成了自动转换电路。
正常状态V1 饱和导通.集电极输出14 .20V ,使IC1 ⑤脚为高电平。
禁止IC1 输出,也就是在正常状态只允许对BAT1 充电,而不允许BAT1 放电。
当电网断电时.V1 集电极电压迅速降为0 .04V 。
对IC1 解禁,允许IC1 输出。
正常状态12 .87V 工作电压经R7 降为6 .10V 加到IC1 ⑥脚,作为IC1 工作电压,使IC1 内部振荡器起振。
消防应急灯的工作原理
1、电池充电电路外电源经Q2,Q6,R8,D10对电池进行恒流充电。
当有外电源供电时,充电电流经R8,D10向电池充电,且使充电指示灯D12点亮。
2、灯控制电路由Q3,仍、Q5、Q7和键K,G构成,在无市电时,按一下K(开)键,Q5饱和导通,Q5的集电极电流通过R12使Q7维持导通;D11反向击穿工作在稳压状态,Q5的集电极电压给Q3,Q4提供偏置使其导通,点亮L1、L2。
当按一下G(关)键时,Q7截止,撤除了Q5导通条件,灯关闭。
当有市电供电时,外电源经D9使D7反向截止,Q5无法导通,键K和G都不能控制灯Ll,L2的开和关。
停电后二极管D7负极电位变为零,使其瞬间正向导通,Q5饱和导通,构成点灯电路条件,L1、L2点亮。
来一电后D7负极电位变高又反向截止,Q5截止,灯灭(起到自动控制的作用)。
点灯控制电路中D7、Q7通过R6工作在临界状态,开关键K,G只起到触发作用。
3、试验电路当按住试验按键S不放时,Ql截止,D7负极电位变低而正偏导通,使Q5导通满足点灯条件,使L1、L2点亮。
松开S键灯随即熄灭。
试验电路的作用是测试点灯电路是否芷常。
4、电源电路220V交流经变压器(未画出)变压,整流滤波,由Ql集电极输出4.6V的直流电压。
主要提供给充电电路给电池充电。
并经R9使D14发光指示。
5.k 障显示电路由D13,Q8,R17和D11组成故障指示电路,如果外电源电压过高使Q8导通,D13点亮压故障。
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消防应急标志灯电路原理及维修方法
EPS应急电源网 2009-10-23 10:21:28 作者:网络来源:中电网文字大
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消防应急疏散标志灯上标有“安全出口”和“EXIT”字样,还有人形跑动和箭头指示图案。
一旦发生火灾,导致突然断电将使照明系统瘫痪,然而此刻标志灯却是亮的,建筑物内人员可按标志灯的指引找到安全出口.迅速逃离现场,以免造成重大人员伤亡事故。
本文以LAT-380型标志灯为例,介绍其电路工作原理及测试与维修方法,供参考。
一、电路工作原理
1 .标志灯正常状态显示及后备电池充电电路
正常状态显示及充电电路如图 1 所示。
220V 交流电源 L 线经 C1 降压、D1-D4 整流,再经 R3 、 C2、ZD1 平滑、限压形成比较稳定的 14 . 5V 直流电压。
一路经 R5 、 D5 给标志灯背光管 ( 高亮度绿色 LED1、LED2 、 IJED3 、LED4 四管串联 ) 供电发光显示。
同时该电压又经 R7 加到IC1⑥脚和⑦脚。
另一路直接加到V1 发射极,又经 R5 、 R6 加到 V1 基极。
第三路经 R4 限流并降压为 7 . 04V。
该电压在电路板上代号为“ A”, A 电压从主板上经导线加到副板上,在副板上 A 电压经 R10 、 LED5( 红色 ) 、LED6( 绿色 ) 变为“ B”电压,充电时 LED5 及 LED6 亮。
在 A 、 B 电压之间并联试验开关 SW1 和电阻R11 。
B电压又经导线从副板回到主板,给后备电池 BAT1 进行充电。
B 电压将随着 BAT1 电压的变化而变化。
2 .由正常状态到应急状态自动转换电路
自动转换及应急状态工作电路如图 2 所示。
由 V1 和 R7 组成了自动转换电路。
正常状态 V1 饱和导通.集电极输出 14.20V ,使IC1 ⑤脚为高电平。
禁止 IC1 输出,也就是在正常状态只允许对 BAT1 充电,而不允许BAT1放电。
当电网断电时. V1 集电极电压迅速降为 0 . 04V 。
对 IC1 解禁,允许 IC1 输出。
正常状态 12 .87V工作电压经 R7 降为 6 . 10V 加到IC1 ⑥脚,作为 IC1 工作电压,使IC1内部振荡器起振。
作好随时转入应急状态准备。
当电网断电时,正常状态的 12 . 87V 工作电压消失,但IC1内部振荡不会立刻停振,这是 IC1 自身所具有的特性,使之有一个逐渐衰减的过程,再加上 C3 上的电压不能立刻降为 0,有助于IC1 内部振荡维持时间延长。
与此同时 IC1 正好被 V1 解禁,立即将 BAT1 电压进行升压,作为应急状态的工作电压,同时这个应急电压也经 R7加到ICI ⑥脚,可使 IC1 得以继续工作,至此完成由正常状态到应急状态的自动转换。
V1 和 R7 都是关键性元件,缺少V1,会使正常状态与应急状态“不分家”.造成电路产生不必要的“内耗”:缺少 R7 , IC1 根本无法转换。
3 . IC1 基本特性及应急状态 DC-DC :变换电路
图 2 中 IC1 型号为 MC34063 ,是摩托罗拉公司出品的专用DC-DC变换器,内部包括振荡器、基准电压、比较器、与门、触发器、驱动管和开关管.并在内部设置了限制短路电流保护。
IC1 ①脚SWC接开关管 Q2 集电极,②脚 SWE 接 Q2 发射极,③脚 TC 外接定时电容 CT ,④脚 GND,⑤脚为比较器反相输入端,⑥脚VCC ,⑦脚 Ipk 为电流峰值检测输入端,⑧脚 DRC 接驱动管01
集电极。
通过外接少量元件即可构成开关式的升压/降压变换器、极性变换器以及升压降压扩流变换器。
本文采用升压变换器,但不是标准的典型电路,而是根据实际需要.对典型电路进行了适当变形。
转入应急状态,当IC1 ③脚外接定时电容 C7 处于充电阶段时,电压线性上升,与门 B 脚为高电平,又因应急状态IC1被解禁,与门 A 脚恒为高电平。
触发器置位端 S=1 ,输出端 Q=1 ,使 IC1 内置驱动管 Q1 、开关管 Q2导通,BAT1 的电压施加到 L1 上。
电流将从 0 逐渐增长至最大值 Ip ,该电流经 Q2 到地,为 L1 储存能量。
当 C7 转入线性放电阶段,与门 B 脚为低电平, R=1 ,触发器复位, Q=O ,使 Q1 、 Q2
截止,但 L1 中的电流不能突为 0 ,将经 D6 流向负载 LED1 — LED4 ,同时向C4充电,该电容上的电压即为应急状态工作电压,实测为 12 . 08V ,比正常状态工作电压略低。
只要 IC1 内置振荡器工作.C7就会周而复始地充电和放电, Q1 、 Q2 就会周而复始地导通和截止,于是DC-DC变换器就会不停地工作。
该变换器与典型变换器不同之处有三点: (1) 在典型变换器中,工作电压应从IC1 ⑥脚加入,最低需要2 .5V ,为此将其改接到 L1 和 01 集电极上, IC1 工作电压则是经 R7 将应急工作电压引到IC1 ⑥脚上,电压可达6 .09v 。
可见 R7 不仅具有“转换”功能,同时还具有对 IC1 工作电压的“自举”作用,这正是该变换器的巧妙之处。
(2)在典型变换器中, IC1 内部设置了短路电流限制电路,由IC1 ⑦脚 Ipk 担任 Q2 限流传感输入。
IC1⑥脚和⑦脚之间串一只限流电阻 Rsc ,当 Rsc 上压降高于 330mV 时,振荡器将为 C7 提供附加充电通道。
使C7电压上升到最大值的速度加快,促使与门提前关闭,从而达到限流保护目的。
该变换器中,将IC1⑥脚和⑦脚接到一起,则失去过流保护功能。
(3) 在典型变换器中,由于比较器反相输入端IC1⑤脚电平是由输出电压经分压后提供。
所以当输出电压高于设定值时,比较器输出低电平,与门被关闭,使输出电压下降;反之,与门被打开,使输出电压上升,比较器起到的是稳压作用,而且由IC1⑤脚分压比决定输出电压 (Vo=1 . 25(1+R 上/ R 下)。
该变换器中,比较器具有禁止和解禁功能,但起不到稳压作用。
二、检测维修方法
1 .通电后无任何反应
这类故障应重点检测电容降压和桥式整流电路。
首先直观检查降压电容、限流电阻以及整流二极管等有无烧坏现象,如有,还要进一步检查滤波电容和稳压管ZDI是否被击穿。
其次检查元件有无虚焊或开焊现象。
若有,故障多为降压电容 C1 及限流电阻 R2 、整流桥堆、R4等引脚开焊。
印刷电路断裂、脱落。
维修发现 ZDI 在电路中主要起过压保护作用,当因电路出现虚焊或印刷电路断裂,使IC1脱离电路时.由于电路负载减轻,会使整流电压输出增高,导致 LED 发光管过亮,只要有了 ZD1 限压就可避免这种危险发生。
但ZD1被击穿后,会使工作电压变为 O ,造成通电后无任何反应;而 ZD1 开路,电路在一般情况下虽然可以照常工作,但存在LED发光管被老化甚至被烧坏的危险。
ZD1 用摇表测,稳压值为 14 . 75V ,实物上标记为“C15-ST”。
整流电路各点正常电压见图 1 。
2 .应急状态标志灯不亮
这类故障范围比较广,与充电电路、转换电路和 DC-DC 变换电路都有关系。
(1) 先检测充电电路和自动转换电路“ A”电压和“B ”电压连线是否开路,R4 、 R10 、 R7 是否虚焊, C9 、 C3 是否漏电. BAT1是否开路或失效。
电池:BAT1 在实物上标有“ Ni-CdAA 700mAh 3 .6V ”.应急时间大于 90 分钟,实测可达120 分钟。
BAT1 失效时表现为,在路测电压只有 0 . 4V 左右,取下测最高可达
1 . 2V .但无论怎样充电,电压不会上升。
试用5号 1350mAh 镍氢充电电池代换,应急时间可达数小时 ( 不过根据一般实际需要,只要大于 90 分钟即
可 ) 。
(2)检测DC-DC 变换电路中 C7 是否开路或变质, L1 、 D6 是否虚焊,L1 估计范围在 100-220 μ,笔者用 470μH 电感代换,电路工作十分正常。
对一个磁芯断裂的电感进行拆卸,测漆包线直径为 0 . 2mm ,线圈圈数为115。
“工”字形磁芯中心柱直径为 2 . 7mm ,高为 4 .Omm,可将磁芯粘牢、线圈按上述数据重绕。
也可利用尺寸适合的磁芯自制.线圈一般 80 ~ 120 圈即可。
D6为快速整流二极管1N5819 ,不能用普通整流管 1N4007 等代换。
当 IC1 本身有问题,尤其内部与门或触发器损坏,用常规的电阻法无法作出正确判断。
为此本文介绍一种简易的测试方法 ( 如图 3所示) 。
因为 IC1 最低工作电压只需 2 . 5V .所以只用两节 5 号干电池串联足够了,负极接地,当用正极碰触IC1⑥脚时,如果标志灯被点亮,说明 IC1 是好的,否则是坏的。
还可用正极碰触IC1 ⑤脚,因为IC1内部比较器正相输入端电平为基准电压的1 . 25V 。
所以当 3V 电压碰触比较器反相输入端时。
足以关闭IC1的输出,如果标志灯熄灭,说明 IC1 是好的,否则是坏的。
但要注意碰触时间要在1秒左右,如果碰触时间过短,标志灯只会经过一个短暂的闪灭。
紧接又亮了,但这种现象是由于IC1的特性所决定的,属于正常现象,这样即从另一侧面证明IC1 完好,否则说明 IC1 根本不能工作
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