节能灯电路原理分析
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。
节能灯工作原理
节能灯工作原理
节能灯工作原理是基于荧光和电子技术的应用。
与传统的白炽灯相比,节能灯可以以更低的能耗产生相同亮度的光。
节能灯的主要工作原理如下:
1. 电流通过灯泡中的电路:当节能灯插座接通电源时,电流会流入灯泡的电路中。
2. 气体放电:灯泡内部充填着一种叫做气体混合物的气体,其中包括了汞蒸汽。
当电流通过灯泡中的电极时,电极会激发汞蒸汽,使其产生紫外线。
3. 紫外线与荧光物质反应:灯泡内壁涂有荧光物质,当紫外线照射到荧光物质上时,荧光物质会吸收紫外线并立即释放出可见光。
这个过程称为荧光效应。
4. 发光:通过紫外线激发荧光物质后,荧光物质会发出可见光,使得灯泡发出了光。
在节能灯的工作过程中,电子元件也发挥着重要的作用。
电子元件用于控制电流的稳定和放电的效率。
通常,节能灯还具备调光功能,这需要采用额外的电子元件来控制灯光的亮度。
总的来说,节能灯通过荧光效应和电子技术的应用,实现了较高的能源利用效率和较低的能耗。
LED节能灯的工作原理及原理图
LED节能灯的工作原理及原理图LED节能灯是一种高效、节能的照明设备,其工作原理基于LED(Light Emitting Diode,发光二极管)的特性。
LED是一种半导体器件,通过电流通过时,能够发出可见光。
LED节能灯主要由LED芯片、散热器、电源驱动电路和外壳等组成。
LED节能灯的工作原理如下:1. 电源驱动电路:LED节能灯需要将交流电转换为直流电供给LED芯片。
电源驱动电路通常包括整流器、滤波器和稳压电路等部分,用于将交流电转换为稳定的直流电,以保证LED芯片的正常工作。
2. LED芯片:LED芯片是LED节能灯的核心部件,它是由半导体材料构成的。
当正向电流通过LED芯片时,电子与空穴在半导体材料中复合,产生能量释放,从而发出可见光。
不同的半导体材料和掺杂元素可以发出不同颜色的光。
3. 散热器:LED节能灯的散热器用于散热,保持LED芯片的温度在安全范围内。
LED芯片的发光效率与温度密切相关,过高的温度会降低LED节能灯的寿命和亮度。
散热器通常采用铝合金材料,通过导热设计和散热结构,将LED芯片产生的热量迅速散发出去。
4. 外壳:LED节能灯的外壳起到保护和美观的作用。
外壳通常由塑料或金属材料制成,具有良好的绝缘性和耐腐蚀性。
外壳还可以起到散热和防尘的作用,保证LED节能灯的正常工作。
LED节能灯的原理图如下:```+------------------+| |AC Power Source | | | |+---------+--------+ |||+---------v--------+ | || Rectifier & || Filter || |+---------+--------+ |||+---------v--------+ | || Voltage || Regulator || |+---------+--------+|||+---------v--------+ | || LED Chip | | |+---------+--------+ |||+---------v--------+ | || Heat Sink | | |+---------+--------+ |||+---------v--------+ | || Housing || |+------------------+```在LED节能灯工作时,交流电首先经过整流器和滤波器转换为直流电,然后经过稳压电路稳定电压,供给LED芯片。
LED节能灯的工作原理及原理图
LED节能灯的工作原理及原理图LED节能灯是一种高效、耐用且节能的照明设备,它的工作原理基于发光二极管(LED)的电致发光效应。
LED节能灯的原理图包括电源、驱动电路和LED灯珠。
1. 电源:LED节能灯使用直流电源供电,通常采用交流电源通过整流电路转换为直流电源。
直流电源可以来自电池、太阳能电池板或交流电源通过转换器转换而来。
2. 驱动电路:驱动电路是将直流电源转换为适合LED灯珠工作的电流和电压的电路。
驱动电路通常包括稳压电路、升压电路和电流控制电路。
- 稳压电路:LED灯珠对电压的要求较高,稳压电路可以确保LED灯珠获得稳定的电压供应。
常见的稳压电路有线性稳压电路和开关稳压电路。
- 升压电路:LED灯珠通常需要较高的工作电压,升压电路可以将低电压转换为所需的高电压。
常用的升压电路有升压变换器和电感升压电路。
- 电流控制电路:LED灯珠对电流的要求较高,电流控制电路可以确保LED灯珠获得稳定的电流供应。
常见的电流控制电路有恒流源和电流反馈控制电路。
3. LED灯珠:LED灯珠是LED节能灯的核心组件,它是基于半导体材料制造的发光二极管。
LED灯珠通过电致发光效应将电能转化为可见光。
LED灯珠的结构包括P型半导体和N型半导体,当通过正向电压时,电子从N型半导体跃迁到P型半导体,释放出能量并产生光。
LED节能灯的工作原理是:当电源接通后,电流经过驱动电路供给LED灯珠,LED灯珠发出可见光。
LED节能灯的亮度和颜色可以通过控制电流和电压来调节。
LED节能灯具有快速启动、长寿命、低能耗、无汞等优点,因此被广泛应用于室内照明、车辆照明、户外照明等领域。
以下是LED节能灯的原理图示例:```+------------------------+| || 电源 || |+-----------+------------+||||||||||+-----------+------------+| || 驱动电路 | | |+-----------+------------+ ||||||||||+-----------+------------+ | || LED灯珠 | | |+------------------------+ ```以上是LED节能灯的工作原理及原理图的详细说明。
节能灯电路工作原理
节能灯电路工作原理节能灯电路的工作原理主要包括:预热、放电和稳定工作三个阶段。
预热阶段:当节能灯接通电源时,电路中的电子器件开始工作。
首先,电流通过电路中的镇流电感(L)和电解电容(C1)进行滤波和调压。
之后,由于电容器的纵向电容很大,电流会通过一个较小的预热电流限制电路(R1)流过一个相对较低的电流值,从而对电子器件实现预热。
放电阶段:当预热完成后,电子器件开始工作,电流通过一个电子管(G1、G2、K1、K2)进行放电。
电子管的工作是根据电流的传递路径来实现对气体放电灯的点亮。
在电子管的两个输出端G1和K1之间的碳化物电极发射电极E1的作用下,当加热器加热到一定温度时,碳化物会发射出电子,电子被电场加速并穿过碳化物电极与气体中的汞原子碰撞,然后激发出紫外光。
部分紫外光经过荧光粉层(发光层)的激发,会转化为可见光。
稳定工作阶段:当节能灯点亮后,电子器件会进入稳定工作状态。
此时,电流继续通过电子管,稳定工作通过反馈电路来实现。
稳定放电的关键是要稳定电弧的工作,并控制电流的平均值。
当工作电流超过额定值时,反馈电路会自动调整电流,保持其在稳定范围内。
同时,通过调整滤波和电解电容的值,可以使电压和电流的波动范围在一定范围内。
同时,灯泡的亮度和光谱也能在设计阶段通过选择合适的气体、荧光粉成分和压力等参数来进行调整。
总结起来,节能灯的电路工作原理主要是通过预热、放电和稳定工作三个阶段来实现。
预热阶段通过电子器件对灯泡进行预热,使电子器件达到工作状态。
放电阶段通过电子管对气体放电灯进行点亮,产生紫外光,并转化为可见光。
稳定工作阶段通过反馈电路实现灯泡的稳定放电和控制电弧的工作。
通过这些阶段的协调和控制,节能灯能够实现高效节能和长寿命的特点。
30W节能灯电路图和原理分析
30W节能灯电路图和原理分析!根据实物绘制的30W节能灯电原理见附图所示。
供参考。
一、各部分电路原理分析市电源由D1~D4整流、C1滤波后.形成300V左右的直流电压。
由R6、C7、D9组成启动电路,整流后的直流电经过R6对C7充电,当C7两端电压充到D9的转折电压后,触发二极管D9导通,c7经D9向三极管T2基极放电,使T2导通后迅速达到饱和导通状态。
由T1、T2、C4、C2、高频变压器和L组成高频自激振荡电路,当T2导通,T1截止时电压向c4、c2充电。
流经高频变压器初级线圈LA中的充电电流逐渐增大,当LA电流增大到一定程度时,变压器的磁芯达到饱和,C4上电荷不再增大,流过l.的电流开始减小。
这时,次级线圈k、k的电压极性发生倒相变化,使Lc中感生电动势上负下正,LB中的感生电动势上正下负,这样就迫使T2由导通变为截止,T1由截止变为导通。
C4开始放电,当放电电流增大到一定程度后,变压器磁芯又发生饱和,使LBk、Lc的电压极性又发生变化,LB上的感生电动势的方向为上负下正;Lc上的感生电动势的方向为上正下负,这又迫使T2由截止变为导通,T1由导通变为截止.这样T1、T2在高频变压器控制下周而复始地导通/截止,形成高频振荡,使灯管得到高频高压供电。
为了满足启动点亮灯管所需的电压,电路设置了主要由C2和L等元件组成的串联谐振电路。
D6、D7的作用分别是防止反向峰值电压击穿T1、T2。
R3、R4为负反馈电阻,用于T1、T2的过流保护。
二、检修经验1.节能灯不亮打开灯体即看到保险管已发黑。
R1、R2(15Ω、0.5W)限流电阻已烧毁;用数字万用表分别测量T1、1.2c—e结已短路:经查D1、D2、D3、D4完好。
针对这种情况,更换同种规格保险管及R1、R2、T1、T2后排除故障。
2.节能灯不亮(或灯丝微红)打开灯体,其他各元件外观无异常,只是C2电容变黑。
该故障大多是由于C2的耐压值不够所引起的。
只要将其更换为同容量的耐压为1200V以上的瓷片或CBB型电容器,故障即可排除。
LED节能灯的工作原理及原理图
LED节能灯的工作原理及原理图LED节能灯是一种高效、节能的照明设备,它采用了LED(发光二极管)作为光源。
LED节能灯相比传统的白炽灯和荧光灯具有更长的寿命、更低的能耗和更高的亮度。
下面将详细介绍LED节能灯的工作原理及原理图。
一、工作原理1. LED的发光原理LED是一种电子器件,它通过半导体材料的正向电流注入,使得电子与空穴结合,产生能量释放出光。
LED的发光原理是基于固态物理学中的半导体PN结的特性。
当外加正向电压时,电子从N区向P区注入,而空穴从P区向N区注入。
当电子与空穴结合时,能量被释放出来,产生光。
2. LED节能灯的工作原理LED节能灯利用LED的发光原理来实现照明。
LED节能灯通常由多个LED芯片组成,这些芯片被连接在一起,形成一个电路。
LED节能灯的工作原理可以分为以下几个步骤:(1)电源供电:LED节能灯通过电源供电,将交流电转换为直流电,以满足LED的工作电压要求。
(2)电流调节:LED节能灯通过电流调节电路来控制LED的亮度和稳定性。
电流调节电路可以根据LED的特性,调整电流的大小,以达到最佳的发光效果。
(3)LED芯片发光:LED节能灯中的LED芯片在接收到适当的电流后开始发光。
LED芯片的发光颜色可以通过不同的半导体材料和掺杂剂来控制。
(4)散热设计:LED节能灯在工作时会产生热量,为了保证LED的寿命和稳定性,需要进行散热设计。
散热设计可以通过散热片、散热器等方式来提高LED的散热效果。
二、原理图LED节能灯的原理图如下所示:[原理图]在原理图中,可以看到LED节能灯的主要组成部分,包括电源、电流调节电路、LED芯片和散热装置。
1. 电源:电源是为LED节能灯提供电能的装置,它将交流电转换为直流电,并提供适当的电压和电流给LED芯片。
2. 电流调节电路:电流调节电路通过控制电流的大小来调节LED的亮度和稳定性。
它可以根据LED的特性,调整电流的大小,以达到最佳的发光效果。
节能灯原理图和维修
节能灯原理图与维修一、根据实物绘制得32W节能灯电原理见附图所示。
供参考。
各部分电路原理分析市电源由D1~D4整流、C1滤波后.形成300V左右得直流电压。
由R6、C7、D9组成启动电路,整流后得直流电经过R6对C7充电,当C7两端电压充到D9得转折电压后,触发二极管D9导通,c7经D9向三极管T2基极放电,使T2导通后迅速达到饱与导通状态。
由T1、T2、C4、C2、高频变压器与L组成高频自激振荡电路,当T2导通,T1截止时电压向c4、c2充电。
流经高频变压器初级线圈LA中得充电电流逐渐增大,当LA电流增大到一定程度时,变压器得磁芯达到饱与,C4上电荷不再增大,流过LA得电流开始减小。
这时,次级线圈得电压极性发生倒相变化,使Lc中感生电动势上负下正,LB中得感生电动势上正下负,这样就迫使T2由导通变为截止,T1由截止变为导通。
C4开始放电,当放电电流增大到一定程度后,变压器磁芯又发生饱与,使LB、Lc得电压极性又发生变化,LB上得感生电动势得方向为上负下正;Lc 上得感生电动势得方向为上正下负,这又迫使T2由截止变为导通,T1由导通变为截止.这样T1、T2在高频变压器控制下周而复始地导通/截止,形成高频振荡,使灯管得到高频高压供电。
为了满足启动点亮灯管所需得电压,电路设置了主要由C2与L等元件组成得串联谐振电路。
D6、D7得作用分别就是防止反向峰值电压击穿T1、T2。
R3、R4为负反馈电阻,用于T1、T2得过流保护。
二、检修经验1.节能灯不亮打开灯体即瞧到保险管已发黑。
R1、R2(15Ω、0、5W)限流电阻已烧毁;用数字万用表分别测量T1、T、2 c—e结已短路:经查D1、D2、D3、D4完好。
针对这种情况,更换同种规格保险管及R1、R2、T1、T2后排除故障。
2.节能灯不亮(或灯丝微红)打开灯体,其她各元件外观无异常,只就是C2电容变黑。
该故障大多就是由于C2得耐压值不够所引起得。
只要将其更换为同容量得耐压为1200V以上得瓷片或CBB型电容器,故障即可排除。
220v节能灯的工作原理
220v节能灯的工作原理
节能灯的工作原理是通过利用电子器件来实现电能的高效转换和发光效果。
下面是详细的工作原理:
1. 节能灯的核心组件是电子镇流器,它通过转换电路将交流电源的电能转换为适合节能灯工作的直流电能。
电子镇流器包括整流电路、滤波电路和逆变电路。
2. 当交流电源接通时,整流电路将交流电转换为直流电。
滤波电路会将转换后的电流进行平滑处理,以确保输入到逆变电路的电流稳定。
3. 逆变电路将直流电源转换为高频交流电源。
这样做是为了激发节能灯中的荧光粉,使其产生发光效果。
逆变电路中的开关元件通常采用三极管或场效应管。
4. 高频交流电驱动荧光粉发光。
节能灯的荧光粉包覆在灯管内表面,当高频交流电通过荧光粉时,荧光粉会吸收电能并转化为可见光。
不同的荧光粉会发射不同波长的光,从而产生具有不同颜色的光。
5. 节能灯的灯管内有一对电极,当高频交流电经过灯管时,电极产生电场,促使气体放电。
放电时,气体中的电子与汞蒸汽碰撞,激发汞蒸汽的原子和离子,从而产生紫外线。
紫外线激发荧光粉发光,并且透过灯管的荧光粉发射出可见光。
通过以上工作原理,节能灯可以在较低的功率下产生较大的发光效果,从而实现能效的提升和节能的目的。
LED节能灯的工作原理及原理图
LED节能灯的工作原理及原理图LED节能灯是一种高效、节能的照明设备,它通过LED(Light Emitting Diode,发光二极管)发光原理来实现照明。
LED节能灯的工作原理非常简单,主要包括LED发光原理、电路驱动原理和散热原理。
一、LED发光原理LED是一种半导体器件,其发光原理是基于电子与空穴复合释放能量而产生光。
当正向电流通过LED时,电子从N型半导体区域注入到P型半导体区域,与P型区域的空穴发生复合,能量释放为光子,从而产生可见光。
LED的发光颜色取决于所使用的半导体材料。
二、电路驱动原理LED节能灯的电路驱动原理主要分为直流驱动和交流驱动两种。
1. 直流驱动直流驱动是将交流电源转换为恒流电源,通过电流的稳定控制来驱动LED发光。
一般采用恒流驱动电路,其中包括恒流源和电流控制电路。
恒流源可以保证LED在工作过程中电流的稳定,从而保证LED的亮度和寿命。
2. 交流驱动交流驱动是将交流电源直接通过整流电路转换为直流电源,然后通过电路控制LED的亮灭。
交流驱动通常使用电容器和电阻来限制电流,控制LED的亮度。
三、散热原理LED节能灯的散热原理非常重要,因为LED的工作温度会直接影响其亮度和寿命。
散热原理主要包括导热材料的选择和散热结构的设计。
1. 导热材料为了能够有效地散热,LED节能灯通常使用金属基板作为散热材料,如铝基板或铜基板。
金属基板具有良好的导热性能,可以将发光二极管产生的热量迅速传导到散热结构上。
2. 散热结构散热结构的设计也非常重要,通常采用散热片或散热鳍片来增加散热面积,提高散热效果。
同时,还可以使用散热胶或散热膏来提高散热材料与散热结构之间的热传导效率。
LED节能灯的原理图如下:[原理图]在原理图中,我们可以看到LED节能灯的主要组成部分,包括LED发光二极管、电阻、电容、恒流源和开关。
LED发光二极管是LED节能灯的核心组件,通过正向电流驱动来实现发光。
电阻和电容用于限制和稳定电流,保证LED的工作稳定性。
LED节能灯的工作原理及原理图
LED节能灯的工作原理及原理图LED节能灯是一种高效、节能的照明设备,其工作原理基于LED(Light Emitting Diode)发光二极管技术。
LED节能灯通过将电能转化为光能来发出可见光,相比传统的白炽灯和荧光灯,LED节能灯具有更高的能效和更长的使用寿命。
1. 工作原理LED节能灯的工作原理是基于半导体材料的光电效应。
LED芯片中的半导体材料经过电流的作用下,电子和空穴在P-N结附近复合,产生能量释放出光子,从而发出光线。
LED芯片中的半导体材料通常是砷化镓(GaAs)、砷化铝镓(AlGaAs)等。
LED节能灯的核心部件是LED芯片,LED芯片由多个发光二极管组成。
发光二极管由两个半导体材料构成,其中一个为P型半导体,另一个为N型半导体,两者之间形成P-N结。
当外加正向电压时,电子从N型半导体向P型半导体流动,空穴从P型半导体向N型半导体流动,电子和空穴在P-N结附近复合时释放出光子,从而产生可见光。
2. 原理图LED节能灯的原理图主要包括电源电路、驱动电路和LED芯片。
下面是一种常见的LED节能灯的原理图示例:电源电路:LED节能灯需要一个稳定的直流电源来提供电能。
电源电路主要由交流电输入端、整流电路和滤波电路组成。
交流电输入端接收来自电网的交流电,经过整流电路将交流电转换为直流电,然后通过滤波电路去除电流中的杂波,最终得到稳定的直流电。
驱动电路:LED节能灯的驱动电路主要用于控制LED芯片的电流和电压,以确保LED芯片正常工作。
驱动电路普通由恒流驱动电路和恒压驱动电路组成。
恒流驱动电路可以保持LED芯片的电流恒定,避免电流过大或者过小而导致LED芯片损坏。
恒压驱动电路可以保持LED芯片的电压恒定,避免电压过高或者过低而影响LED芯片的亮度和寿命。
LED芯片:LED节能灯中的LED芯片是发光二极管,由多个发光二极管组成。
LED芯片的数量和罗列方式决定了LED节能灯的亮度和光照分布。
LED芯片通常由金属基板、P型半导体、N型半导体和透明封装材料组成。
LED节能灯的工作原理及原理图
LED节能灯的工作原理及原理图引言概述:LED节能灯是一种高效、节能的照明设备,其工作原理基于LED(Light Emitting Diode)发光二极管技术。
本文将详细介绍LED节能灯的工作原理及原理图,包括电路结构、发光原理、驱动电路、控制电路和节能优势。
一、电路结构1.1 LED芯片:LED节能灯的核心部件是LED芯片,其内部结构包括P型半导体和N型半导体,通过正向电压使电子和空穴结合,产生能量释放出光。
1.2 散热器:为了保证LED芯片的正常工作,需要有散热器来散发产生的热量,以降低芯片温度,延长寿命。
1.3 电源驱动:LED节能灯采用直流电源供电,需要电源驱动电路将交流电转换为直流电,同时提供稳定的电流和电压给LED芯片。
二、发光原理2.1 PN结发光:LED芯片中的PN结在正向电压作用下,电子从N区向P区注入,与空穴复合时释放出能量,产生光。
2.2 发光颜色:LED芯片的发光颜色由半导体材料的能带结构决定,不同材料和掺杂方式可实现不同颜色的发光。
2.3 发光效率:相比传统照明设备,LED节能灯具有更高的发光效率,能将电能转化为光能的比例更高,减少能量浪费。
三、驱动电路3.1 恒流驱动:为了保证LED芯片的正常工作,需要提供恒定的电流,以防止过电流损坏LED芯片。
3.2 驱动方式:常用的驱动方式有恒流源驱动、恒流沉驱动和恒压驱动,根据实际需求选择合适的驱动方式。
3.3 驱动电路保护:为了提高LED节能灯的可靠性和寿命,驱动电路通常还包括过压保护、过流保护和温度保护等功能。
四、控制电路4.1 PWM调光:为了实现LED节能灯的调光功能,通常采用脉宽调制(PWM)技术,通过改变PWM信号的占空比来控制LED的亮度。
4.2 调光方式:常见的LED节能灯调光方式有手动调光、无线遥控调光和智能光控调光,满足不同场景需求。
4.3 节能控制:LED节能灯的控制电路还可以实现智能节能控制,根据环境亮度和人体感应等条件,自动调节亮度,节省能源。
节能灯电路原理
节能灯电路原理
节能灯电路原理是通过使用高效的电子元件和控制系统来减少能量消耗和提高发光效率的照明设备。
下面是一个典型的节能灯电路原理的简单解释:
1. AC输入电路:电路的第一部分是交流(AC)输入电路,它连接到电源来提供必要的电源电压。
这通常是通过接入家庭或工业电网的电源插座来实现的。
2. 稳压电路:为了确保节能灯能正常工作,稳压电路被用来将输入电压稳定到适合节能灯的工作电压范围。
稳压电路常用的元件有稳压二极管和稳压电阻。
3. 电源滤波:为了减少电源噪声和波动对节能灯的影响,电源滤波部分会用电容器和电感器来过滤和平滑输入电流。
4. 控制部分:节能灯的控制部分包括一个启动电路和一个反馈电路。
启动电路用于提供启动脉冲,开始灯泡的操作。
反馈电路用于监测电荷和电压,并根据需要来调整电流和亮度。
5. 电子节能器:电子节能器是节能灯设计的一个关键组件,负责将输入电源能量转换为可用于灯泡发光的电能。
它通常由二极管、电容器、电感器和变压器等组成。
6. 发光部分:发光部分是节能灯电路的核心,它通常由一组发光二极管(LEDs)或荧光灯管组成。
当电能通过这些发光元件时,它们会发出可见光。
7. 调光控制:有些节能灯还有调光功能,通过调节电流和电压来控制灯的亮度。
这通常通过调整控制电压或频率来实现。
总的来说,节能灯电路根据需要提供稳定的电压和电流,并利用高效的电子元件来将电能转化为可见光。
这样不仅减少了能源消耗,还提高了照明效果。
节能灯电路原理分析
节能灯电路原理分析
电路分为三部分:
1.整流滤波,220V交流电经过D1D2D3D4桥式整流和C5滤波,给后面电
路提供300伏直流电,极性为上面正极,下面负极。
2.三极管振荡开关电路,其工作原理:当电源刚刚接通时,300伏直流电压经R1,R2,C2构成回路,C2两端没有电压,三极管Q2截止。
Q1也截止。
同时,直流电压经过R1,R2分压经变压器的原边2,1端和扼流圈L2,L2~以及
2个灯管的灯丝、C5,C5~和上面的灯丝到电源正端构成回路,预热灯丝。
R2,C2同时有2个电流流向负极。
然后,C2的电压上升到使DB触发二极管导通,给三极管Q2基极提供电流,Q2导通。
Q2导通后,R2C2放电到约等于0,灯丝回路向Q1送电,Q1具备导通条件,Q2截止。
同时,变压器副边的极性使Q1Q2的导通、截止起到助力作用,电路就此震荡起来。
当灯丝热到一定程度,内阻下降辉光放电,使得高频扼流圈与电容的谐震。
详细说明节能灯电路工作原理
详细说明节能灯电路工作原理节能灯电路是一种使用节能灯作为光源的照明设备。
与传统的白炽灯相比,节能灯有着更高的光效和更低的能耗。
下面将详细说明节能灯电路的工作原理。
节能灯通常是由带有电子镇流器的荧光灯管组成的。
电子镇流器是控制节能灯正常工作的核心部件,它主要包括稳压电路、CLC滤波电路、功率因数修正电路和驱动电路等。
首先,稳压电路用于将市电的电压稳定到适合节能灯工作的工作电压。
市电的电压通常是220V的交流电,而节能灯需要的工作电压一般在100~150V范围内。
稳压电路通过变压器和电容器等元件将电压调整为适合节能灯的工作电压。
其次,CLC滤波电路用于对电压进行滤波,消除干扰和波动。
这个电路主要由电感和电容构成,它们可以有效降低电压的纹波系数,保证节能灯工作时具有稳定的电压和电流。
然后,功率因数修正电路用于改善节能灯的功率因数。
传统的荧光灯通常具有很低的功率因数,而功率因数修正电路可以通过校正电流和电压之间的相位差来提高功率因数,从而减小电网对于节能灯的负载。
最后,驱动电路用于对节能灯进行启动和工作的控制。
在启动阶段,驱动电路会提供一个较高的电压来点亮荧光灯管中的放电离子,使其产生紫外线。
紫外线经过荧光粉的激发后,会转化为可见光。
而在工作阶段,驱动电路会控制电流的大小和频率,以保持节能灯的稳定发光。
综上所述,节能灯电路的工作原理主要分为稳压电路、CLC滤波电路、功率因数修正电路和驱动电路四个部分。
通过这些部分的协作,节能灯电路可以实现对市电的稳定调整和滤波,提高功率因数,并通过适当的电压和电流控制来启动和驱动节能灯的正常工作。
这样就可以有效地实现节能灯的高效、低能耗的特点。
同时,这也体现了节能灯电路对于节能和环保的重要作用。
节能灯原理介绍
•
A:指绝对黑体在某一温度发出的辐射光
与所试光源的辐射光具有相同的色品时,此温度
称为该光源的色温。
8、Q:什么是功率因数?
• A:交流电路中电压有效值与电流有效值的乘积 为视在功率,而有功功率只是其中的一部分。功 率因数是整灯的有功功率与视在功率之比。功率 因数低,则电流中的谐波含量越高,对电网产生 污染,破坏电网的平衡度,无功损耗增加。
9、Q:启动时间的定义?
• A:灯接通电源直到完全启动并维持燃点所需要 的时间(我司标准中启动时间为≤2S,测试条件 是92%额定电压,25℃)
10、Q:上升时间的定义?
•
A:IEC标准中规定,灯接通电源后,光通
量达到其稳定光通量的80%时所需的时间。
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五、实验项目及实验条件
实验项目:
1、测试光电参数:判定功率、光通光效等是否符合 要求
• ①、EMI滤波器
• ②、整流器
• ③、逆变器
• 2、灯管灯丝在镇流器输出的高频电流及电压作用下,开 始发射电子(因为在灯丝上涂敷了电子粉),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(能量传递),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出可见光。
a、谐波要求 b、EMC要求 c、光通维持率要求:当光通维持率要求越高时,为了能达到, 毛管在工艺上必须改进,如涂保护膜等;这样则会增加毛管的采购 成本; d、寿命要求:寿命越高采用的元器件越好,成本肯定越高;
e、功率要求:目前我司功率一般做到85%,当客人提出特殊要求
功率达到90%或100%时,我们采用的元器件的档位(如三极管、 电感等)无法承受如此功率,则必须将元器件的档位进行提高, 从而成本也会不同; f、功率因数:当客人要求高功率因素的产品时,电子镇流器采用 的原理不同,成本与低功率因素的电子镇流器相差甚远; G、开关次数要求:当客人要求高开关次数产品时,为了保证其开 关次数,在毛管方面需要考虑采用更好的灯丝,电子镇流器方 面考虑是否增加PTC等; H、显色指数:高显色指数(〉90)必须采用全光谱灯管,成本比 普通灯管贵0.8~1RMB; I、光通量要求:特别强调泡灯,一般情况下同瓦数的泡灯和光灯 相比,泡灯的光通量要比光灯低很多,如果需要提高其光通量, 则必须采用外置高温汞灯管、螺旋灯管,这样成本与液汞灯管 相比较,需要增加0.8RMB;
节能灯的维修电路图及原理分析修订稿
节能灯的维修电路图及原理分析Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】节能灯的维修电路图及原理分析根据实物绘制的大海牌30W节能灯电原理见附图所示。
供参考。
一、各部分电路原理分析市电源由D1~D4整流、C1滤波后.形成300V左右的直流电压。
由R6、C7、D9组成启动电路,整流后的直流电经过R6对C7充电,当C7两端电压充到D9的转折电压后,触发二极管D9导通,c7经D9向三极管T2基极放电,使T2导通后迅速达到饱和导通状态。
由T1、T2、C4、C2、高频变压器和L组成高频自激振荡电路,当T2导通,T1截止时电压向c4、c2充电。
流经高频变压器初级线圈LA中的充电电流逐渐增大,当LA电流增大到一定程度时,变压器的磁芯达到饱和,C4上电荷不再增大,流过l.的电流开始减小。
这时,次级线圈k、k的电压极性发生倒相变化,使Lc中感生电动势上负下正,LB中的感生电动势上正下负,这样就迫使T2由导通变为截止,T1由截止变为导通。
C4开始放电,当放电电流增大到一定程度后,变压器磁芯又发生饱和,使LBk、Lc的电压极性又发生变化,LB上的感生电动势的方向为上负下正;Lc上的感生电动势的方向为上正下负,这又迫使T2由截止变为导通,T1由导通变为截止.这样T1、T2在高频变压器控制下周而复始地导通/截止,形成高频振荡,使灯管得到高频高压供电。
为了满足启动点亮灯管所需的电压,电路设置了主要由C2和L等元件组成的串联谐振电路。
D6、D7的作用分别是防止反向峰值电压击穿T1、T2。
R3、R4为负反馈电阻,用于T1、T2的过流保护。
二、检修经验1.节能灯不亮打开灯体即看到保险管已发黑。
R1、R2(15Ω、0.5W)限流电阻已烧毁;用数字万用表分别测量T1、1.2c—e结已短路:经查D1、D2、D3、D4完好。
针对这种情况,更换同种规格保险管及R1、R2、T1、T2后排除故障。
LED节能灯的工作原理及原理图
LED节能灯的工作原理及原理图LED节能灯是一种高效、节能的照明产品,其工作原理基于发光二极管(LED)的特性。
LED是一种半导体器件,通过电流在其内部流动时,产生光线。
LED节能灯利用LED的发光特性,将电能转化为可见光,实现照明效果。
LED节能灯的工作原理主要包括以下几个方面:1. 发光原理:LED是由P型半导体和N型半导体组成的二极管。
当正向电流通过LED时,电子从N型区域跃迁到P型区域,与空穴复合释放能量,产生光子,即可见光。
不同材料的LED可以发射不同颜色的光。
2. 能量转化:LED节能灯的核心部件是LED芯片,通过电流驱动LED芯片工作。
电流通过芯片时,芯片内部的PN结会发光,将电能转化为光能。
相比传统的白炽灯和荧光灯,LED节能灯的能量转化效率更高,因此更节能。
3. 散热设计:LED芯片在工作过程中会产生热量,为了保证LED节能灯的寿命和稳定性,需要进行散热设计。
常见的散热方式包括散热片、散热底座、散热胶等,将LED芯片产生的热量有效地散发出去,保持LED节能灯的温度在可控范围内。
4. 驱动电路:LED节能灯需要合适的电流和电压来驱动LED芯片,以保证其正常工作。
驱动电路普通由直流电源、电流调节电路和保护电路组成。
直流电源将交流电转换为直流电,电流调节电路可以根据需要调整电流大小,保护电路则用于防止电流过大或者过小对LED芯片造成损坏。
5. 光学设计:LED节能灯的光学设计包括反射器、透镜和散光罩等部份。
这些部件能够控制LED发出的光线的角度和亮度,使其能够更好地适应不同的照明需求。
LED节能灯的原理图如下:[原理图]在原理图中,可以看到LED节能灯的主要组成部份。
电源模块接收交流电,并将其转换为适合LED芯片工作的直流电。
驱动电路通过调节电流大小,控制LED芯片的亮度。
散热设计部份包括散热片和散热底座,将LED芯片产生的热量散发出去。
光学设计部份则通过透镜和散光罩等部件,控制LED发出的光线的角度和亮度,以实现照明效果。
节能灯电路工作原理
节能灯电路工作原理
节能灯电路工作原理是通过使用电子元件来提供高效的照明效果,同时尽量减少能量消耗。
节能灯电路主要由三个部分组成:起动/充电电路、稳压电路和放大电路。
起动/充电电路起的作用是在灯泡上加上起动电压,使其开始
工作。
这个电路中主要有一个起动电容和一支启动电流。
稳压电路的作用是提供稳定的电压和电流给灯泡,以维持其正常工作。
这个电路中包含了一个稳压电路芯片和一些滤波电容。
放大电路是为了放大信号的强度,可以提供更高亮度的照明效果。
这个部分包含了一个电子管或者晶体管。
节能灯的工作原理如下:当开关打开时,起动/充电电路开始
工作,将起动电容连续充放电,以便为稳压电路提供启动电流。
随后,稳压电路开始工作,通过稳压电路芯片提供稳定的电压和电流给灯泡。
同时,放大电路将信号放大,以提供更高亮度的照明效果。
通过这些电路的协同工作,节能灯能够高效地转换电能为光能,并且减少能量消耗。
节能灯镇流器振荡电路部分详解原理
节能灯镇流器振荡电路部分详解原理节能灯的镇流器振荡电路是其工作原理的重要组成部分,它的设计良好与否直接关系到节能灯的发光效果和节能效果。
本文就节能灯镇流器振荡电路的原理进行详解,希望能够对读者有所帮助。
一、节能灯的镇流器振荡电路的作用镇流器振荡电路是节能灯的一个重要部位,主要起到将市电直接转换成节能灯所需要的高频电流的作用。
在没有镇流器振荡电路的情况下,市电直接与节能灯灯管相连接,由于市电是50Hz的交流电,直接给节能灯灯管供电,会引起灯管频繁的闪烁,对眼睛造成伤害,也会影响节能灯的使用寿命。
因此,镇流器振荡电路的作用就是将市电转换成适合节能灯灯管使用的高频电流,从而保证节能灯正常工作。
二、节能灯镇流器振荡电路的结构镇流器振荡电路一般由电容、电阻、电感、二极管等电子元件组成。
在工作时,市电首先通过电感产生变压,然后通过电容和二极管进行整流和滤波,最终输出高频电流给节能灯灯管使用。
三、节能灯镇流器振荡电路的工作原理1.压电效应镇流器振荡电路中的电容和电感是起到存储电能和产生振荡的作用,其工作原理是利用压电效应。
当电容或电感两端的电压改变时,就会在其内部产生电场或电流,进而使得电容或电感存储电能,并且使得电容或电感两端产生振荡。
这种振荡现象正是镇流器振荡电路工作的基础。
2.反馈机制镇流器振荡电路还会引入反馈机制,一般利用电感的自感作用和电容的耦合作用来产生反馈信号,使得整个振荡电路保持稳定的工作状态。
反馈机制可以使得振荡电路在振荡过程中不断地调整,以保持输出信号的稳定性。
3.共振特性镇流器振荡电路还具有共振特性,即在一定的电容和电感数值范围内,可以使得振荡电路达到最大的效率。
通过调整电容和电感的数值,可以使得镇流器振荡电路产生最佳的高频输出电流,从而保证节能灯的正常工作。
四、节能灯镇流器振荡电路设计的注意事项1.电容和电感的选取在设计节能灯的镇流器振荡电路时,需要根据实际的需要选择合适的电容和电感数值。
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节能灯电路原理分析电路分为三部分:1.整流滤波,220V交流电经过D1D2D3D4桥式整流和C5滤波,给后面电路提供300伏直流电,极性为上面正极,下面负极。
2.三极管振荡开关电路,其工作原理:当电源刚刚接通时,300伏直流电压经R1,R2,C2构成回路,C2两端没有电压,三极管Q2截止。
Q1也截止。
同时,直流电压经过R1,R2分压经变压器的原边2,1端和扼流圈L2,L2~以及2个灯管的灯丝、C5,C5~和上面的灯丝到电源正端构成回路,预热灯丝。
R2,C2同时有2个电流流向负极。
然后,C2的电压上升到使DB触发二极管导通,给三极管Q2基极提供电流, Q2导通。
Q2导通后,R2C2放电到约等于0,灯丝回路向Q1送电,Q1具备导通条件,Q2截止。
同时,变压器副边的极性使Q1Q2的导通、截止起到助力作用,电路就此震荡起来。
当灯丝热到一定程度,内阻下降辉光放电,使得高频扼流圈与电容的谐震回路由谐振变为失谐,电压下降,电流增加,维持灯管发光。
原理和开关电源同理,前级开关震荡,变压器后级增加绕组,感应出高压,做成升压线路,输出在1000以上!发射电子激发荧光灯里面的水银蒸汽和氩气粒子,以至荧光粉发光!!至于线路图,我给你找一下!如果是镇流器坏了,可以更换一只振流器板,在电子城买1元左右电子镇流器工作最基本的原理是把50Hz的工频交流电,变成20~50kHz的较高频率的交流电,半桥串联谐振逆变电路中,上、下两个三极管在谐振回路电容、电感、灯管、磁环的配合下轮流导通和截止,把工频交流电整流后的直流电变成较高频率的交流电。
但是,具体工作过程中,不少书刊都把谐振回路电容充放电作为主要因素来描述,甚至认为“振荡电路的振荡频率是由振荡电路充放电的时间常数决定的”。
实事上,谐振回路电容充电和放电是变流过程中的一个重要因素,但不能说振荡电路的振荡频率就是由振荡电路的充放电时间常数决定的,电路工作状态下可饱和脉冲变压器(磁环)磁导率变化曲线的饱和点和三极管的存储时间ts是工作周期的重要决定因素。
三极管开关工作的具体过程中,不少书刊认为“基极电位转变为负电位”使导通三极管转变为截止,“T1(磁环)饱和后,各个绕组中的感应电势为零”“VT1基极电位升高,VT2基极电位下降”;然而,笔者认为实际工作情况不是这样的。
1 三极管开关工作的三个重要转折点1.1 三极管怎样由导通转变为截止——第一个转折点如图1所示,不管是用触发管DB3产生三极管的起始基极电流Ib,还是基极回路带电容的半桥电路由基极偏置电阻产生三极管VT2的起始基极电流Ib,三极管的Ib产生集电极电流Ic,通过磁环绕组感应,强烈的正反馈使Ic迅速增长,三极管导通,那么三极管是怎样由导通转变为截止的?实践证明,三极管导通后其集电极电流Ic增长,其导通转变为截止的过程有两个转折点,首先是可饱和脉冲变压器(磁环)磁导率μ的饱和点。
图2中,上面为磁环磁化曲线(B-H)及磁导率μ-H变化曲线,μ=B/H,所以μ就是B-H曲线的斜率。
开始时μ随着外场H的增加而增加,当H增大到一定值时μ达到最大,其最大值为μ-H曲线的峰值,即可饱和脉冲变压器磁导率的峰值。
此后,外场H增加,μ减小。
在电子镇流荧光灯电路中,磁环工作在可饱和状态,在每次磁化过程中,其μ值必须过其峰值。
在初期,可饱和脉冲变压器(磁环)磁导率随着Ic的增长而增长(图2);Ic增长到一定值,可饱和脉冲变压器的磁导率μ过图2中峰值点,磁环绕组感应电压V环=-Ldi/dt,而磁环绕组电感量L=μN2S/ι(此公式还说明了磁环尺寸在这方面的作用),也就是说磁环绕组感应电压与可饱和脉冲变压器(磁环)磁导率μ成正比,磁环绕组感应电压V环过峰值(关于磁环绕组内电流的情况在后文说明,这里先以实测波形图说明),三极管基极电流Ib同步过峰值(图2、图3),图2下半部分为三极管Vce、Ic、Ib波形图,图2上半部分和下半部分有一根垂直的连线,把基极电流Ib的峰值点和可饱和脉冲变压器的磁导率μ的峰值点连到了一起,这是外部电路改变三极管工作状态的重要信号点,也就是三极管由导通转变为截止的第一个转折点。
随着V环的下降Ib也下降,但这时基区内部的电压仍然是正的,当磁环绕组感应电压V环低于基区内部的电压时(基区外电路所加电压下降到低于基区内部的电压,但仍然是正的),少数的载流子就从基区流出,基极电流反向为负值Ib2(图3深色曲线2);图3显示了三极管基极电流Ib峰值(深色曲线2)和磁环绕组感应电压峰值(浅色曲线1)是同步的,过峰值后基极电流反向为负值。
在这期间,基区电流(称为IB2)是负,但是Vce 维持在饱和压降Vcesat(图4浅色曲线1),而Ic电流正常流动(图4深色曲线2),这时期对应存储时间(Tsi)。
在这段时间Vbe始终是正的,但是基区电流(称为IB2)是负的。
有的书上说导通管的关闭是因为其基极电位转变为负电位,也有的说“T1(磁环)饱和后,各个绕组中的感应电势为零”,这不符合实际情况,从波形图上我们可以清楚地看到这段时间Vbe始终是正的。
导通管的基极电位转变为负电位是在Ic存储结束,流过磁环绕组的电流达到峰值-Ldi/dt等于零的时刻之后,而不是在Ic存储刚开始的时刻。
不少书刊说导通管的关闭是因为其基极电位转变为负电位,这里多加几幅插图来说明。
从图5可以看到在整个三极管集电极电流Ic导通半周期内,其基极电压Vbe 都是正的,一直到Ic退出饱和开始下降;从图6可以看到在整个三极管集电极电流Ic导通半周期内,其磁环绕组感应电压V环也都是正的,一直到Ic退出饱和才开始下降变负。
比较图5和图6可以看到在三极管集电极电流Ic接近最大值,也就是三极管进入存储工作阶段时Vbe>V环,这也可以用来解释IB2是负值的原因。
基极电流反向为负值是因为三极管进入存储工作阶段时Vbe>V环,但是,由于V环是正的,所以基极电流反向电流是“流”出来,而不是“抽”出来的。
磁环次级绕组电压是由流经电感的电流-di/dt所决定,过零点在峰值点,即电流平顶点(图7);经过电感流向灯管的电流IL,在磁环绕组和扼流电感上产生感应电压,其过零点为IL的峰值顶点(di/dt=0)(图8),这里也可以看到V环变负的真正时间。
1.2 三极管从存储结束退出饱和,到三极管被彻底关断(tf)——第二个转折点及第三个转折点(1)三极管进入存储时间阶段,Ib变为负值并一直维持(图4浅色曲线A);三极管存储结束退出饱和:当Ib负电流绝对值开始减小的时刻(图4浅色曲线A),也就是Ic存储结束开始减小(图4深色曲线2),Vce离开饱和压降Vcesat开始上升的时刻(图4浅色曲线1),这也就是三极管由导通转变为截止的第二个转折点。
整个过程也由两部分组成,开始很快降低,后面还有很长一段电流很小的拖尾。
当没有残余电荷在基区里面时,IB2衰减到零,而Ic也为零,这是下降时间,三极管被彻底关断,BC结承担电路电源电压,一般应为310V左右(图4浅色曲线A上毛刺对应的时刻浅色曲线1Vce值为314V))。
也就是三极管由导通转变为截止的第三个转折点。
在第二个转折点到第三个转折点这段时间,Vce离开饱和压降Vcesat,开始上升到电路电源电压。
(图4浅色曲线1)(2)电感电流IL与上下两个三极管集电极电流Ic1、Ic2的关系,C3R2的作用(关断过程之二):在第二个转折点与第三个转折点之间Ic1Ic2的波形有一个缺口,IL波形没有缺口。
三极管Ic存储结束,电流开始快速下降,后面还有很长一段电流很小的拖尾;这时另一个三极管仍然是截止的,还没有开始导通,这样就会造成一个电流缺口(图9)。
但是电感L上的电流是不可能中断的,这个缺口由上管CE之间的R2C3的充放电电流来填补(图10)。
上管从Ic存储结束,Vce开始上升,整个过程也由两部分组成,开始很快降低,后面还有很长一段电流很小的拖尾,Vce从零上升到310V,C3也得充电到310V,其充电电流即为填补缺口的那部分电流(图10),电感L中的电流得以平滑过渡。
Vce从零上升到310V,C3也得以充电到310V的那一时刻,其充电电流被关断。
VT1从截止转为导通时,R2C3放电,其放电电流填补电流缺口。
对于这一点,有的书上是这样说的:“C3R2组成相位校正网络,使输出端产生的基频电压同相”说的应该就是这个意思。
R2C3的存在,实际上也避免了两个三极管电流的重叠,即一个三极管尚未关断,另一个三极管已经导通,所谓“共态导通”的问题,提供了一个“死区时间”。
二、三极管是怎样由截止转变为导通的?有的书刊上说是三极管基极通过磁环次级绕组“得到正电位的激励信号电压而迅速导通”,实际上从三极管Ic存储结束的这一时刻开始,磁环次级绕组的电压即过零开始变为正电位,但是直到VT2被彻底关断那一刻以前,VT1一直没有开通。
图5、图6中可以清楚地看到三极管产生集电极电流Ic的时刻落后于基极电压Vbe(磁环绕组感应电压V环)变正的时刻这一段时间。
确切地说,三极管产生集电极电流Ic(开始开通)的准确时刻应该是另一个三极管被彻底关断的时刻。
从整个电子镇流荧光灯电路来说,这也就是前面所说三极管由导通转变为截止的第三个转折点。
从时间上来说三极管产生集电极电流Ic(开始开通)的准确时刻也就是R2C3上的充放电电流终了的时刻,而这个时刻也正是另一个三极管被彻底关断的时刻。
从波形图上看,三极管产生集电极电流Ic(开始开通)的时刻,正是电感L 两端电压的峰值点(图11)。
另一管Ic的开通:电感L中的电流不能突变,而此时Vbe已为正,三极管产生一个反向电流,此时也正好是电感L两端电压的峰值点(图11)。
为什么在电子镇流荧光灯电路中三极管的上升时间tr我们不予以关注?从上面对三极管集电极电流Ic的开通过程就可以得到答案。
在这里,三极管集电极电流Ic的上升过程不符合三极管的上升时间tr的定义,因此tr在这里也就失去了它原来的意义。
由于从三极管Ic存储结束的这一时刻开始,磁环次级绕组的电压即过零开始变为正电位,但是在R2C3上的充放电电流终了那一刻以前,正常情况下VT1一直没有开通;必须注意的是,当线路调整不好的时候,Ic会产生一个有害的毛刺。
2 三极管集电极电流Ic初始值的讨论带电感负载的开关三极管,在三极管关断时因电感产生反电动势会收到一个高电压。
但是,在目前国内大量采用的电子镇流荧光灯半桥电压反馈电路中,开关三极管电压的选择,是不考虑这个反电动势的;在实际生产中,用世界上最好的示波器去观察,也看不到高于整流滤波后电源电压的波形;对于灯用三极管设计生产厂家来说,三极管的电压参数选取得是否合理,关系到如何真正做到“低成本、高可靠”;如果不切实际地把三极管的电压参数选高了,用户最需要的电流特性就会受到影响。