节能灯原理图

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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节能灯的工作原理节能灯主要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图1是一款贴片LED照明灯具的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的10颗贴片LED提供恒流电源.贴片LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对贴片LED的影响,包括光衰和发热的问题,LED的温度对光衰和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生光衰,因为LED的特性是温度升高电流就会增大,所以一般在做大功率照明时散热的问题是最重要的,将影响到LED的稳定性,小功率一般都采取自散热方式,所以在电路设计时电流不宜过大.图中R1是保护电阻,R2是电容C1的卸放电阻,R3是限流电阻防止电压升高和温度升高LED的电流增大,C2是滤波电容,实际在LED 电路中可以不用滤波电路,C2是用来防止开灯时的冲击电流对LED的损害,开灯的瞬间因为C1的存在会有一个很大的充电电流,该电流流过LED将会对LED产生损伤,有了C2的介入,开灯的充电电流完全被C2吸收起到了开灯防冲击保护.该电路是小功率灯杯最实用的电路,占用体积小可以方便的装在空间较小的灯杯里,现在被灯杯产品广泛的采用.优点:恒流源,电源功耗小,体积小,经济实用.但是在设计时降压电容要采用耐压在400V以上的涤纶电容或CBB电容,滤波电容要用耐压250v以上.此电路适合驱动7-12只20mA的贴片LED1、LED发光机理:PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。

由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。

这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。

电子节能灯电路原理图及维修方法

电子节能灯电路原理图及维修方法

电子节能灯电路原理图及维修方法09-10-15 09:14??发表于:分类:未分类?维修电子节能灯,首先要排除假故障。

关灯后节能灯有间隙性的闪光,这并不是灯的质量问题。

主要原因是电工线路安装不规范,将开关设在零线造成的。

只要把进线端的零线与火线调换一下即可。

使用了带氖灯的开关,关灯后仍然能形成微流通路,或借线安装双联开关的,会造成有时关灯后有闪光现象。

?电子节能灯有玻罩型和裸露型。

玻罩型又有球型、球柱型、工艺型等三个系列,前两个系列均有全透明、刻花、彩色刻花和乳白色4个品种。

它具有外形美观、安装时不易损坏灯管、耐碰撞等优点;裸露型则有H型、UH型、3U型、4U型、2D型及螺旋型等。

按发光的颜色分,则可分为红、绿、蓝、黄(色温为2700K,属暖色光,类似于白炽灯的光色)、白(色温以6400K居多,属冷色光,类似于日光灯的光色);而色温为5000K的灯管因光色接近于自然光,对眼睛无刺激,更适合于学生和精细工作。

本文介绍的电子节能灯电路见图1,印板图见图2。

该电路已加有软启动(灯丝预热)电路,可延长灯管寿命。

多应用于护目灯和外销灯具中。

维修电子节能灯,首先要排除假故障。

关灯后节能灯有间隙性的闪光,这并不是灯的质量问题。

主要原因是电工线路安装不规范,将开关设在零线造成的。

只要把进线端的零线与火线调换一下即可。

使用了带氖灯的开关,关灯后仍然能形成微流通路,或借线安装双联开关的,会造成有时关灯后有闪光现象。

维修电子节能灯时,为安全应用1:1隔离变压器隔离市电。

一、灯不能正常点亮的检修1.常见为谐振电容C6击穿(短路)或耐压降低(软击穿),应换为耐压在1kV以上的同容量优质涤纶或CBB电容。

2.灯管灯丝开路。

若灯管未严重发黑,可在断丝灯脚两端并联0.047μF/400V的涤纶电容后应急使用。

3.R1、R2开路或变值(一般以R1故障可能性较大),用同阻值的1/4W优质电阻代换。

4.三极管开路。

如发现只有一只三极管开路,但不能更换一只,而应更换一对耐压在400V以上的同型号配对开关管。

节能灯原理图分析1

节能灯原理图分析1

次通过磁饱和,使得磁环线圈中的感应电压发生极性变化,从而开关管再次发生转换。

如些往复,形成了以一定频率转换的开关状态,实现了DC-AC 的高频转换。

在这个过程中,一定要使两个开关管上的基极接的磁环同名端不一样。

即:从上图来看,就是从上到下规定,N1和N2的同名端相同,N3的同名端刚好相反。

现假设线圈N1的上端为同名端,那线圈N2的同名端就在与电阻R5相接处,线圈N3的同名端就在与电路地相接处。

在这个解释过程中,没有详细的关于开关管是如何进入开关状态,及电路是如何进入谐振状态触发灯管的,及解释中引进的正反馈是如何形成的,以及磁饱和理论是如何形成的。

第一个遗留问题:如何进入开关状态?根据我的理解,开关管是先进入放大状态,然后过渡到开关状态,到这时,集电极电流IC 不再受IB 的影响。

也就是,先是放大状态,高频率信号是通过基极接的磁环线圈绕组引进,通过三极管进行放大,通过三极管的发射极输出。

放大后的信号经过磁环的耦合线圈N1与线圈N2、N3反馈形成正反馈,使基极上感生电压增大,增强了驱动能力。

后续的发展使电路进入饱和区,此时,三极管才是完全进入开关状纯个态。

这部分的变化可参考“三极管放大状态中的非线性失真中的顶部失真”。

第二个遗留问题:如何进入谐振状态?据我理解,在双向触发二极管VDB触发时,其电流中是有很多高频分量的(此部分参照三极管放大电路的频率特性)。

其实在负载灯未进入工作时,其工作回路是:C4、C5、电感、磁环耦合线圈、两个开关管VT1和VT2。

由于主要由C4、C5、电感的选频特性,加上磁环耦合线圈构成的正反馈,通过三极管的放大电路,使得谐振频率点的电流被不断的放大。

当达到谐振频率点,C5上的谐振感生电压足以击穿Al为电感因数单位享/匝^2I为通过线圈的电流单位A根据公式:L=N^2*Al 式2所以,式1改写为:B=L*I/(Ae*N)式3我们在工程计算时,取B 不超过200mT ,最大不超过230mT ,以保证电感不会进入饱和区。

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节能灯的工作原理及原理图LED节能灯,全称为发光二极管(Light Emitting Diode),是一种能够将电能转化为光能的半导体器件。

相比传统的白炽灯和荧光灯,LED节能灯具有更高的能效、更长的使用寿命和更低的能耗。

本文将详细介绍LED节能灯的工作原理以及相应的原理图。

一、LED节能灯的工作原理LED节能灯的工作原理基于半导体材料的特性。

当电流通过LED芯片时,电子和空穴在半导体材料中相遇并复合,释放出能量,从而产生可见光。

LED节能灯的工作原理主要包括以下几个关键步骤:1. PN结:LED芯片由n型半导体和p型半导体组成。

n型半导体中的电子浓度高,p型半导体中的空穴浓度高。

两种半导体材料相接触的区域称为PN结。

2. 注入电流:当正向电压施加在LED芯片的两端时,电子从n型半导体区域流向p型半导体区域,空穴从p型半导体区域流向n型半导体区域,形成电流。

3. 发光:当电子和空穴在PN结附近相遇时,它们会发生复合,释放出能量。

这些能量以光子的形式发射出来,产生可见光。

4. 色采:LED节能灯的发光颜色取决于所使用的半导体材料的种类和掺杂元素。

不同的材料和元素可以产生不同的发光颜色,如红色、绿色、蓝色等。

二、LED节能灯的原理图LED节能灯的原理图通常由多个部份组成,包括电源、整流电路、驱动电路和LED芯片。

下面是LED节能灯的简化原理图:1. 电源:LED节能灯通常使用交流电源,需要将交流电转换为直流电。

电源模块主要由变压器、整流器和滤波器组成,用于提供稳定的直流电源。

2. 整流电路:交流电源经过整流电路后,将交流电转换为直流电。

整流电路通常采用整流二极管桥,可以将交流电的负半周转换为正半周。

3. 驱动电路:驱动电路用于控制LED节能灯的亮度和工作状态。

驱动电路通常由电感、电容和功率调节器组成,可以提供稳定的电流和电压。

4. LED芯片:LED芯片是LED节能灯的核心部件,负责将电能转换为光能。

节能灯电路图

节能灯电路图

led节能灯电路图如下:led节能灯原理 led节能灯电路图及led节能灯配件3.2信号处理电路根据以上传感器输出信号波形,这里给出一种适合的信号处理电路,如图6所示。

整个电路由传感器、放大电路、滤波电路、正向电压峰值保持电路、窗口电压比较器及数字电平转换电路组成。

图6信号处理电路图放大电路由R2、R3、U2A和R4、R5、U2B所构成的两级倒相比例器组成,增益取值应以能够将传感器的输出信号电压放大至便于处理的1.0~4.5 V为宜。

滤波电路由有源带通滤波电路和π型无源滤波电路两部分组成。

U2C与R6~R8及C3、C4共同组成有源带通滤波电路,带通范围是2.25~9.05 Hz,增益为0.5;R9和C5、C6组成π型无源滤波电路。

传感器输出信号经过放大和滤波处理之后,波形如图5所示。

正向电压峰值保持电路由D1和C7组成,它利用电容对电荷的存储能力使图5中A、B处的峰值在一定的时间内得到保持,而成为单峰值正向脉冲信号,波形如图7所示。

图7单峰值正向脉冲信号波形图U2D和R10、R11及C8组成了又一级倒相比例器,对信号再次放大,以补偿信号在有源带通滤波中的损失,同时使信号反相,便于窗口电压比较器在Vref和V均为正值时的信号处理。

窗口电压比较器由U3A、U3B和R12~R23及D2~D6共同组成,其电压窗口范围是(-Vref-V,-Vref+V)[2]。

对于Vo输出端,当输入比较器的信号电压落在窗口内时,输出约为0V;反之,则输出为+5V。

而对于Vn输出端,当输入电压高于-Vref时输出为0 V;否则,输出为+5 V。

利用Vo、Vn两个输出,再配合由U4A~U4D四个与非门组成的逻辑电路,就可以实现信号处理的最后一步。

如果将电压比较器的窗口位置设定得使不同运动方向产生的信号脉冲峰值在反相后分别进入窗口区及窗口以下区,则在OUT1和OUT2输出端可得到适合于计数处理的逻辑电平信号,波形如图8中所示。

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。

30W节能灯电路图和原理分析

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(电路原理、元器件识别、光板焊接)PPT课件

LED节能灯(电路原理、元器件识别、光板焊接)PPT课件

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3
LED节能灯的应用与电路原理
该LED节能灯的耗电只有1.8W, 而亮度能超过20W的普通白炽灯
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4
头、灯板、 驱动板四部分组成。
交流220V--降压--整流--滤波--负载
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5
LED节能灯的应用与电路原理
电网
阻容
全桥
电容

电压
降压
整流
滤波

整流:将交流变为脉动直流电的过程。
外壳
(阳极)
+
PN
(阴极)
-
(阳极) V (阴极)
+
-
阳极引线
图1 结构
阴极引线
图2 符号
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二极管的认识
按用途分 按功率分
整流二极管 稳压二极管 发光二极管 光电二极管 开关二极管 变容二极管
大功率二极管 中功率二极管 小功率二极管
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16
二极管的正负极识别 观察法
长脚为正 短脚为负
有标识环的一端为负
引脚一样长,则金属较 小的为正,另一端为负
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17
元器件识别与统计
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18
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19
今日任务
1.完成工作页 2.完成元器件的统计与测量 3.完成驱动板电路的焊接
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20
LED节能灯原理与制作
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1
学习目标:
1.了解LED节能灯的应用与电路原理 2.掌握电容的识别与参数读取 3.掌握二极管的识别与参数读取 4.完成LED节能灯的光板电路焊接
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LED节能灯的应用与电路原理
LED节能灯是新一代照明光源。 LED节能灯是用高亮度白色发光二极管作为发光源, 光效高、低能耗,寿命长、易控制、颜色多样,安 全环保。

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,被广泛应用于家庭、商业和工业照明领域。

本文将详细介绍LED节能灯的工作原理,并附上相应的原理图,以便更好地理解其工作原理。

一、LED节能灯的工作原理LED节能灯是基于发光二极管(LED)的照明设备。

与传统的白炽灯或荧光灯相比,LED节能灯具有更高的能效和更长的使用寿命。

LED节能灯的工作原理基于LED的发光特性和电路驱动。

1. LED发光原理LED是一种半导体器件,当电流通过LED芯片时,电子和空穴在半导体材料中复合,释放出能量并产生光。

这种发光现象被称为电致发光效应。

2. LED节能灯的电路驱动LED节能灯的电路驱动主要包括电源、电流调节器和LED芯片。

电源提供所需的电压和电流,电流调节器用于稳定电流输出,以保证LED芯片正常工作。

LED节能灯的电路驱动可以分为两种类型:直流驱动和交流驱动。

直流驱动:直流驱动LED节能灯需要将交流电转换为直流电,通常使用整流器和稳压器实现。

整流器将交流电转换为直流电,稳压器用于稳定输出电流,以保证LED芯片的正常工作。

交流驱动:交流驱动LED节能灯直接使用交流电源供电,通过电路设计和元件选择,使得交流电源能够直接驱动LED芯片。

这种驱动方式具有简单、成本低等优点。

二、LED节能灯的原理图以下是LED节能灯的典型原理图,用于直流驱动的LED节能灯。

1. 整流器电路:```输入电源(AC) -> 整流桥 -> 滤波电容 -> 稳压二极管 -> 输出电流(DC)```2. 稳压器电路:```输出电流(DC) -> 稳压电阻 -> LED芯片```在整流器电路中,整流桥将交流电转换为直流电,滤波电容用于平滑输出电流,稳压二极管用于稳定输出电压。

在稳压器电路中,稳压电阻用于稳定输出电流,LED芯片通过稳压电阻接收稳定的电流。

三、LED节能灯的优势1. 高能效:LED节能灯的能效较高,能够将电能转化为光能的比例更高,相比传统照明设备更加节能。

节能灯原理图和维修

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。

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LED(Light Emitting Diode,发光二极管)作为光源,具有长寿命、低能耗、高亮度等优点。

LED节能灯的工作原理是通过电流通过半导体材料,使其发光。

一、LED的基本原理LED是一种半导体器件,其工作原理基于PN结的特性。

PN结是由P型半导体和N型半导体组成,P型半导体中的电子空穴浓度较高,N型半导体中的电子浓度较高。

当两种半导体材料接触时,电子会从N型半导体流向P型半导体,而空穴则从P型半导体流向N型半导体。

在PN结的正向偏置(即P端为正电压,N端为负电压)下,电子和空穴会在结区域重新组合,释放出能量,产生光子,即发光。

二、LED节能灯的工作原理LED节能灯是通过将多个LED芯片组合在一起,通过电流控制使其发光。

LED芯片通常由P型半导体和N型半导体组成,两者之间的结区域是发光的区域。

为了实现高亮度的发光效果,LED芯片通常采用多个PN结的串联或并联组合。

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节能灯通常使用直流电源供电,需要将交流电转换为直流电。

这一步骤通常由电源模块完成,将交流电转换为所需的直流电压和电流。

2. 电流调节:为了保证LED芯片的正常工作,需要对电流进行调节。

通常使用电流调节器或电流驱动器来控制电流的大小,以确保LED芯片能够正常发光。

3. LED芯片发光:经过电流调节后,LED芯片会受到电流的驱动,从而发光。

LED芯片发光的颜色取决于材料的选择,常见的有红、绿、蓝等颜色。

4. 散热设计:LED节能灯在发光的过程中会产生一定的热量,为了保证LED芯片的正常工作和延长寿命,需要进行散热设计。

常见的散热方式包括散热片、散热器、风扇等。

三、LED节能灯的原理图LED节能灯的原理图通常包括以下几个主要部分:1. 电源模块:负责将交流电转换为所需的直流电压和电流。

原理图中通常包括整流电路、滤波电路、稳压电路等。

节能灯原理介绍(共13张PPT)

节能灯原理介绍(共13张PPT)
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 2、温升实验:判定灯在正常工作时,灯内的元器件温
度是否会超出其承受的最大温度
3、烤箱实验:判定整灯能否在恶劣环境下相对短期工作, 也可以观察整灯设计余量是否合理
4、输入输出频率特性:观察管压管流是否正常、参 数设计是否合理
A返:回灯的光•通维持率达到标A准:要指求并灯能继老续练燃点1至0500h%后的灯测达到得单的只灯光寿命电时的参累数计时值间。
)节注能: 灯所的有正•的式寿名4命称、值是都紧Q是凑:宣型如称荧的光何平灯计均,寿20算命世值纪平。70均年代寿诞命生于?荷兰的飞利浦公司。
表这述样为 则寿会命增•大加于毛管80的00采H是购A不成:对本的;灯,的应该光为通产品维的持平均率寿达命为到80标00准H。要求并能继续燃点至50%的灯达到单只灯寿命
• 返回
第三页,共13页。
二、节能灯工作原理
• 1、电子镇流器原理图:
第四页,共13页。
• 1、电子镇流器是将低频的交流电通过整流转变为直流电, 再经过逆变器变换为较高频率的交流电,由高频能量来驱动 灯管。
• 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,发出的 紫外线,紫外线激发荧光粉发出可见光。

返回Biblioteka 第五页,共13页。三、产品分类
• 1、产品按大类分:光灯和泡灯
• 泡灯按泡的形状我们有分为:球泡、烛泡、反射灯、普泡等
• 2、按灯头分类: • 目前我司接触的灯头有E27、E26(E26/25、E26/E24)、E17、E14、E12、E40、

节能灯工作原理及相关电路分析课件

节能灯工作原理及相关电路分析课件
图1.2.4 桥式整流电精 路工作过程
由波形图1.2.5可见,v2一周期内,两组整流二极管轮流导 通产生的单方向电流i1 和i2叠加形成了iL。于是负载得到全波 脉动直流电压vL。

3.负载和整流二极管上的电压和电流
(1)负载电压VL
VL 0.9V2
(2)负载电I流L ILVRLL
0.9V2 RL
倍压整流

1.2.1 单相半波整流电路 1.电路 如图(a) V:整流二极管,把交流 电变成脉动直流电; T:电源变压器,把v1变成 整流电路所需的电压值v2。
精 动画 单相半波整流电路
2.工作原理 设v2为正弦波,波形如图1.2.1(b)所示。 (1)v2正半周时,A点电位高于B点电位,二极管V正偏 导通,则vL≈v2; (2)v2负半周时,A点电位低于B点电位,二极管V反偏截 止,则vL≈0。 由波形可见,v2一周期内,负载只用单方向的半个波形, 这种大小波动、方向不变的电压或电流称为脉动直流电。上述 过程说明,利用二极管单向导电性可把交流电v2变成脉动直流 电vL。由于电路仅利用v2的半个波形,故称为半波整流电路。

• 由于转折电压都大于20V,可以用万用表电阻挡 正反向测双向二极管,表针均应不动(RX10k),但 还不能完全确定它就是好的。检测它的好坏,并 能提供大于250V的直流电压的电源,检测时通过 管子的电流不要大于是5mA。用晶体管耐压测试 器检测十分方便。如没有,可用兆欧表按图6所示 进行测量(正、反各一次),电压大的一次V( BR)。例如:测一只DB3型二极管,第一次为 27.5V,反向后再测为28V,则△V(B)=V(B0 )-V(BR)=28V-27.5V=0.5V<2V,表明该管对称 性很好。
(1.2.4)

110v节能灯电路原理图

110v节能灯电路原理图

110v节能灯电路原理图一般设计110V的EB比220V的EB难度要高点,尤其是高功率因数的,下面以几副常规的原理图引领大家进入文章的主题.图1 220V通用线路图2 100-110V倍压线路图3 100-110V直接驱动线路A图4 100-110V直接驱动线路A为何110V的EB比220V的EB难度要高,最直接的影响是灯的启动问题,尤其是整灯在高温低压时,容易出现灯管不能成功启动,只有两边灯丝发红。

原因是在高温时磁环和三极管的驱动能力降低,以至灯启动电压和灯启动电流供应不足而不能使灯管成功引燃。

灯启动电压和启动电流供应不足也影响低温低压时灯的启动。

另外,要想EB输出相同的功率,110V的EB的输出电流自然要比220V的输出电流大一倍,输出电流受控的关键点是EB的输出电感(也称扼流圈),此电感的选值太大,输出功率不足。

选值太小,便会引至EB的工作频率严重超标,三极管的开关损耗会上升,引至管子发热。

在线路的拓朴上,以上四副原理图是一样的,都是串联谐振正反馈电路,只是有一些巧妙的地方和元器件的数值选取不同。

此电路的最佳工作状态,必须符合:式1式中:Fw为工作频率。

Fo为整个谐振电路的固有频率。

以简单的词语说明就是:工作频率与输出电感和谐振电容的固有频率要相等,电路才能工作于最佳状态,此时负载电路等效于一个电阻,可提高整个EB的效率,降低热损耗,整机性能上升。

图1是常规的220V原理图,图2是110V经过倍压的原理图。

图3为110V双谐振电容直接驱动原理图,图4是双谐振电容与灯丝交叉的直接驱动原理图。

图1不适宜用在110电路当中,何解?是因为要维持确定的功率,输出电感L2必须选得很小,要符合上式,谐振电容C6将要选取得很大,而C6不能选取得太大,因为太大了,启动电压将降低。

原因是:设有一高频电流流过灯丝,C6增大,等效于C6的电阻减小,C6两端的电压便下降,输出电感和灯丝的压降便上升,C6两端的电压下降,等于灯管电压下降,便很容易出现前文所述的高温不能启动问题。

12v节能灯电路原理图

12v节能灯电路原理图

12v节能灯电路原理图2008年01月30日 18:11 本站原创作者:不详用户评论(0)关键字:12v节能灯电路原理图该台灯用红外光作读写距离的监测,光敏二极管作环境亮度的监测。

电路(见图2)、红外接收电路(见图1)、环境亮度检测电路(见图4)、报警电路(见图3)、调光及功能选择电路(见图5)等组成。

电路:由V5、V6、R10、C9组成RC选频将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电路">振荡器,振荡信号经R12送入红外发光频率的红外光信号。

电路:D1接收信号由V1、 V2放大,D2、D3、C8倍压检波,V3、V4电子开关组成。

当红外光电二极管接收到红外光信号后,如强度足够,则V3导通, V4截止,A点不“接地”;反之,如强度不足或接收不到红外线信号,则V3截止, V4导通,A与地相接。

使SCR2关断,灯熄;同时报警电流流过的路叫做电路">电路工作。

环境亮度检测电路:当环境亮度低时(不适宜读写),光敏二极管D5阻值变大,V9因b极为低电平而截止,D6发光指示报警。

反之,D6熄灭。

报警电路:该电路是一个声频将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电路">振荡器,C3为负反馈电容。

当A点接地时,V7、V8基极电路形成通路,电路起振,扬声器发声报警;反之,A点不接地时,V7、V8无基极电流而截止,电路停振,扬声器不发声。

台灯、电源、功能选择电路:(1)台灯: SCRl与灯光串联,C13、RP2、R15、DIAC组成触发电路,调节RP2,即可改变SCRl的导通角,达到调光目的。

此时变压器断电,其他电路不工作。

(2)无监测:变压器不接入电路,交流电源只供给灯泡,且不调光。

(3)有灯监测:交流电源一路供给变压器,另一路经SCR2、SCRI串联后送给灯泡, SCR2受A 点的控制。

(4)关:灯泡与变压器全部无电,台灯不工作。

声光控节能灯座原理图

声光控节能灯座原理图

声光控节能灯座原理图声光控节能灯座节电效果显著,采用该灯座白天灯不亮,夜间有声音灯即亮该灯座电路简洁,声控部分采用了驻极体话筒,电路见附图所示220V电源经桥式整流220kΩ电阻降压100μF电容滤波后得到5V 电压供给数字集成电路HD14011工作白天有光照时,光电二极管2CU呈低阻状态,IC的{1} {2}脚为低电位,{3}脚为高电位,白天不论有无声音,即不论{4}脚电位如何,{13}脚始终钳位于高电位,{12}脚也为高电位因此{11}脚为低电位,可控硅截止,灯泡不亮夜晚无光照时,2CU 呈高阻状态,{3}脚为低电位,这时若有人发出声响,驻极体话筒拾取信号,经{5} {6}脚输入到放大器放大后由臆脚输出当{4}脚为低时,{13}脚也为低,{11}脚为高,触发可控硅BT169导通,灯泡点亮同时10μF 电容充电,充电之初{8} {9}脚为高电位,使{12}脚为低电位声音过后,{13}脚恢复高电位,但由于{12}脚为低电位,所以{11}脚继续保持高电位,灯继续点亮10μF电容继续充电几十秒钟后,{8} {9}脚为低电位,{11}脚也翻转为低电位,可控硅截止,灯灭下图:VD1-VD4是IN4007,VD5是2CW56(8V),VD6是4148,VT7是9013,VS是MCR100-8;R1是22k,R2是22m, R3是33k,R4是47k,R5是1.5m,R6是5.1欧,R7是240k(全部是1/8碳膜电阻);C1是瓷介电容104(0.1uf),C2是电解电容22uf/16v,C3是100uf/16v;MIC(B) 是CRZ-113F驻极体电容话筒;GR是光敏电阻MG45;IC是CD4011。

声光控延时开关设计及电路一、电路的工作原理声光控延时开关的电路原理图见图1所示。

电路中的主要元器件是使用了数字集成电路cd4011,其内部含有4个独立的与非门vd 1~vd4,使电路结构简单,工作可靠性高。

电子节能灯电路图及原理

电子节能灯电路图及原理

电子镇流器知识(一)一、电子镇流器知识1、概述:20世纪70年代出现了世界性的能源危机,节约能源的紧迫感使许多公司致力于节能光源和荧光灯电子镇流器的研究,随着半导体技术飞速发展,各种高反压功率开关器件不断涌现,为电子镇流器的开发提供了条件,70年代末,国外厂家率先推出了第一代电子镇流器,是照明发展史上一项重大的创新。

由于它具有节能等许多优点,引起了全世界的极大关注和兴趣,认为是取代电感镇流器的理想产品,随后一些著名的企业都投入了相当的人力、物力来进行更高一级的研究与开发。

由于微电子技术突飞猛进,促进了电子镇流器向高性能高可靠性方向发展,许多半导体公司推出了专用功率开关器件和控制集成电路的系列产品,1984年,西门子公司开发出了TPA4812等有源功率因数校正电器IC,功率因数达到0.99。

随后一些公司相继推出集成电子镇流器,89年芬兰赫尔瓦利公司又成功推出可调光单片集成电路电子镇流器,电子镇流器目前在全世界特别是发达国家已全国推广应用。

我国对电子镇流器的研究开发起步较晚,技术起点低,早期对这一产品的难度和复杂性认识不足,专用半导体器件开发未跟上,产品质量过不了关,而且市场极不规范,大量的低价劣质品被抛向市场,使消费者蒙受损失,严重损害了电子镇流器的形象。

90年代后期,由于生产水平有了迅速发展和提高,从电路设计到了电子器件的配套都进入了较成熟阶段,优质产品进入建筑工程,随着我国绿色照明工程的实施,为电子镇流器推广应用铺平了道路,国产电子镇流器必将迅速赶上国际先进水平,在竞争的国际市场中占有一席之地。

2、电感镇流器和电子镇流器的工作原理:为了使荧光灯正常工作,必须满足三个条件:a、灯丝的预热电流或灯丝电流b、高电压启动c、限制工作电流电子镇流器知识(二)当开关闭合电路中施加220V 50HZ的交流电源时,电流流过镇流器,灯管灯丝启辉器给灯丝加热(启辉器开始时是断开的,由于施压了一个大于190V以上的交流电压,使得启辉器内的跳泡内的气体弧光放电,使得双金属片加热变形,两个电极靠在一起,形成通路给灯丝加热),当启动器的两个电极靠在一起,由于没有弧光放电,双金属片冷却,两极分开,由于电感镇流器呈感性,当电路突然中断时,在灯两端会产生持续时间约1ms的600V-1500V的脉冲电压,其确切的电压值取决于灯的类型,在放电的情况下,灯的两端电压立即下降,此时镇流器一方面对灯电流进行限制作用,另一方面使电源电压和灯的工作电流之间产生55。

节能灯原理及维修含图纸

节能灯原理及维修含图纸

节能灯日渐普及,由于电子镇流器减少铁耗,节省能源,是灯光源发展的方向。

节能灯的故障大部分出在电子镇流器。

现介绍常见故障的修理方法。

由于线路直接与市电相通,有触电的危险,修理时最好准备一只隔离变压器,既安全又便于通电检查。

首先应进行外观检查,然后可通电检测。

加电之前用万用表测A、B两点应有几十千欧的阻值;加电后A、B点应有300V直流电压,灯管应能起辉;若不亮应弄清故障点在触发电路或串谐起辉电路。

用交流500V挡监测灯管两端有无交流电压,若有交流电压说明电路已起振,故障点在串谐起辉电路,可能是起辉电路漏电;若无交流电压,可能为起辉电容击穿短路或没有起振,应重点检查触发电路。

图2中的C2、R1、D;图1中的R2、R3阻值增大或V2性能变差,提供的偏流不足不能使V2进入自激状态,只要适当调整阻值就会起振。

C2漏电使双向二极管达不到转折电压,V2也不能进入振荡状态,可换一只双向二极管一试。

触发管至b极串接的电阻增大,加上管子的β值偏低时就很难起振。

对三极管的要求:瓦数大的灯管配用三极管的PCM、ICM也要大些,两只三极管交替工作在饱和导通、截止状态,ICM要足够大才行。

一般30~40瓦灯管均用MJE13005-7或BUT11A,并加有铝板散热器,以免夏天环境温度升高就可能超温损坏。

常用的高反压管有2SC2482、DK52、DK53等,除2482外均可加装散热板,若是散热板与管子c极导通的就有高电压,要注意绝缘并防止极间短路。

几种典型故障分析:1、灯管能起辉,但有明显闪烁,图1中C4、C5有一只容值减小;这两只电解电容既起电源滤波作用又参与振荡,容值减小充放电电流也要减小,会导致灯管闪烁。

2、灯管不起辉且仅为两端发亮(有时发红),大多是起辉电容击穿,时间一长灯丝要受损,这在双U型灯中最敏感。

此外,图2中的滤波电容值减小到1μF以下或起辉电容容值过份偏小会出现滚转光圈(也叫螺旋光)并伴有闪烁。

3、30~40瓦直管日光灯的镇流器分两部分装于灯管两端,为方便更换灯管,灯丝与线路采用可拆卸式弹性连接(这点与U型节能灯不同)。

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节能灯原理-节能灯原理图(标丰牌)时间:2009-10-26 10:50来源:未知作者:admin 点击: 717次深圳标丰牌节能灯原理是根据实物绘制的标丰牌30W节能灯电原理详细请见以下三个部分,另本附节能灯原理图。

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。

3.节能灯不亮打开灯体,拆下灯丝与线路板端子连接线.用万用表测量灯丝已断路(正常应为5-16Ω),更换灯管。

4.节能灯发光弱或闪烁该类情况多数是C1电解电容接触不良或整流二极管D1、D2、D3、D4有虚焊造成的。

其次是供电电压不足l87V。

第三可能是T1、T2性能变差所致。

另外,还应仔细检查灯卡口、灯座连线,灯丝引线连接。

还应仔细检查印刷线路板、电子元器件有无断条、虚焊、脱焊、变形、膨起等,作为判断故障的依据。

三、改进1.在T1、1.2三极管加装散热片。

2.在灯体上加开散热孔。

这样可大大延长节能灯的使用寿命。

节能灯原理图:电子节能灯具有低电压启辉、无频闪、无噪音、高效节能、开灯瞬间即亮、使用寿命长(3000小时以上,为普通白炽灯的3倍多)等优点,很受消费者的欢迎(尤其在电源电压波动频繁的地区)。

电子节能灯有玻罩型和裸露型。

玻罩型又有球型、球柱型、工艺型等三个系列,前两个系列均有全透明、刻花、彩色刻花和乳白色4个品种。

它具有外形美观、安装时不易损坏灯管、耐碰撞等优点;裸露型则有H型、UH型、3U型、4U型、2D型及螺旋型等。

按发光的颜色分,则可分为红、绿、蓝、黄(色温为2700K,属暖色光,类似于白炽灯的光色)、白(色温以6400K居多,属冷色光,类似于日光灯的光色);而色温为5000K的灯管因光色接近于自然光,对眼睛无刺激,更适合于学生和精细工作。

本文介绍的电子节能灯电路见图1,该电路已加有软启动(灯丝预热)电路,可延长灯管寿命。

多应用于护目灯和外销灯具中。

维修电子节能灯,首先要排除假故障。

关灯后节能灯有间隙性的闪光,这并不是灯的质量问题。

主要原因是电工线路安装不规范,将开关设在零线造成的。

只要把进线端的零线与火线调换一下即可。

使用了带氖灯的开关,关灯后仍然能形成微流通路,或借线安装双联开关的,会造成有时关灯后有闪光现象。

维修电子节能灯时,为安全应用1:1隔离变压器隔离市电。

一、灯不能正常点亮的检修1.常见为谐振电容C6击穿(短路)或耐压降低(软击穿),应换为耐压在1kV以上的同容量优质涤纶或CBB电容。

2.灯管灯丝开路。

若灯管未严重发黑,可在断丝灯脚两端并联0.047μF/400V的涤纶电容后应急使用。

3.R1、R2开路或变值(一般以R1故障可能性较大),用同阻值的1/4W优质电阻代换。

4.三极管开路。

如发现只有一只三极管开路,但不能更换一只,而应更换一对耐压在400V以上的同型号配对开关管。

否则容易出现灯光打滚或再次烧管。

5.灯光闪烁不停。

灯管若未严重发黑,检查D5、D6有无虚焊或开路,若D5、D6软击穿或滤波电容C1漏液及不良,也会使灯光闪烁不停。

6.灯难以点亮,有时用手触摸灯管能点亮或灯光打滚,这可能是C3、C4容量不足、不配对。

7.倘若单支小功率节能灯点亮后灯丝有发红或发光的现象,还应检查D1~D4有无软击穿,C1是否装反或漏电,电源部分有无短路等。

8.扼流圈L及振荡变压器B的磁心有断裂。

如若单换磁心,要注意三点:(1)使用符合要求的磁心,否则可能使扼流圈的电感值有较大出入,给节能灯埋下隐患;(2)磁隙不能过小,以免磁饱和;(3)磁隙间用合适的垫衬物垫好后,用胶粘剂粘上,并缠上耐高温阻燃胶带,以防松动。

此外对B的同名端不能接错。

9.检修使用触发管的电子镇流器,应重点检查双向触发二极管,此管一般用DB3型,它的双向击穿电压为32±4V。

二、有元件明显损坏的检修1.虽不熔断保险、不烧断进线处线路而电阻等有明显损坏的,三极管必损无疑。

这首先可能是灯管老化引起的,其次是使用环境差,另外可能是由C1失去容量造成的。

对于前二种情况,在更换电阻、三极管时,最好也更换配对的C3、C4小电解。

对于后一种,C3、C4不必更换,由于C1工作在高压条件下,务必选用优质耐热电解电容器进行代换。

2.在熔断保险、烧断进线处线路的情况下,若C1、Q1、Q2完好,则必须逐个对D1~D4进行常规检查和耐压测试。

或把D1~D4全部用优质品代换。

3.C1爆裂,如伴有熔断保险、烧断进线的现象,应将D1~D4、C1全部更换。

4.只有Q2一侧的阻容件、三极管烧坏的,应重点检查C2是否已击穿。

5.若高频变压器B损坏,可用∮0.32mm高强线在10mm×6mm×5mm的高频磁环上绕制,T1、T2各为4圈;T3为8圈(注意头尾)。

扼流圈L:灯管功率5~40W,相应为1.5~5.5mH之间。

三、少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象。

可调整L的电感量或C2的电容量,使其不干扰遥控电视机,又能安全工作。

四、使用节能灯的注意事项1.节能灯不能在调光台灯、延时开关、感应开关的电路中使用。

2.应避免在高温高湿的环境中使用。

3.电子节能灯与其他照明灯具一样,不宜频繁开和关。

如图所示电子节能灯电路图及维修电子节能灯常见故障检修实例技术类别:综合资料发布时间:2009-11-11 人气指数:431电子节能灯常见故障检修实例目前,电子节能灯的价格仍较高,加之电子节能灯的工作原理和内部结构大同小异,器件通用互换性较好,所以电子节能灯仍有修理价值。

值得一提的是,在1 1W以下的节能灯中,有的品牌如“星辉”牌等产品为延长u形灯管的寿命,把灯管的供电电压降低一半,为+1 45V,取自+290V整流滤波两电解电容相串联的中点电压,再者就是有的产品电路中增加了双向保护二极管,还有就是某些电子器件功率大小有一定的区别。

在实修中,许多电子节能灯的电路板可互换。

笔者曾用20W电子节能灯的电路板装到36W节能灯内试验,已正常工作一年多了,发光亮度很稳定。

【提示】由于节能灯工作在自激振荡脉冲高电压状态,所以检修时最好加隔离变压器,以防被电击。

例1:一只上海绿源牌45W节能灯,通电后无反应灯管也不亮。

分析检修:拆开节能灯上盖后发现保险电阻已烧坏,+290V整流滤波电容c2中有一只电解电容击穿短路(其顶部已鼓包),如图1所示。

用两只10btF/450V优质电解电容将C2更换后,并将2n保险电阻换新,又检查电容C1及整流二极管 DI一,D4无损坏。

测C2两端正向电阻为6k{I、反向电阻为1.1M,.Q,判断后边的振荡电路无短路性故障,通电试验灯管发光正常。

例2:节能灯型号同上,给节能灯加电试验,灯管不亮。

分析检修:目测节能灯电路板上所有部件没有发现烧坏的器件,先测电容C2两端的正向直流电阻为 6kn,正常。

通电后测得灯管1、4接线端的电压如下:用MFl4型指针式万用表(交流电压挡)测得为10V,而正常电压为交流560V左右,用BT一 9508A数字万用表测得为交流38V,正常工作时振荡脉冲峰值电压约为 1 1 27V。

此检测结果说明电路没有起振,振荡脉冲电路环路内可能有元件短路。

测灯管2、3接线端(即C8电容两端)时发现电压为OV,正常时用指针式万用表测为交流540V,直流电压为480V;用数字万用表交流挡测,峰值脉冲为1045V。

上述检查说明电容C8已击穿,换上一只1.6kV的优质电容后,灯管发光正常。

当电容C8 开路时,不能形成振荡回路,u形灯管不发光。

例3:一只东芝牌36W节能灯,通电后灯管不亮也无任何反应。

分析检修:经查发现保险电阻已呈现开路状态,表明线路板上零件有短路性故障。

测量+290V滤波电容两端的直流电阻为3.2kQ,明显‘小于正常值6kQ。

用万用表在路测量三极管Q1,发现三个极都已击穿短路,又对Q2等元件检查未见异常。

换上一只E13003型开关三极管后,测其集电极对地电阻为6.1kQ,反向为1MQ,正常,装上2.2n保险电阻后加电试验仍无反应。

测290V 整流输出电压正常,为什么电路不起振工作呢?又重新对Q1及周围元件进行检查,+发现与Q1发射极相连的电阻I<3(82n)已开路,将其换新后故障排除。

例4:一只日立牌45W节能灯,加电后灯管闪烁,亮不起来,并发出“吱吱”的叫声。

分析检修:先直观检查线路板上没有烧坏的硬性故障点,查+290V正常。

测得灯管两端电压在ACl 80V,-, 290V之间跳变,这表明线路板上存在软击穿性故障,虽然振荡电路已起振,但振荡频率未能达到规定的 14kHz,所以灯管两端电压偏低,不能满足灯管点亮的要求。

先对二极管D5~D8检测未发现异常。

检查电容C3-一C8时,发现C7(104J/400v) 已击穿短路,换新后通电试验,灯管发光正常。

例5:一只阳光牌20w节能灯,通电后灯不亮,节能灯内传出“吱吱”的叫声。

分析检修:检查+290V正常,用数字万用表测试灯管两端电压在 AC80V--'140V之间变化。

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