荧光灯电子镇流器系列产品
荧光灯调光电子镇流器的设计4902
最后更新高级搜索返回首页技术论坛照明藏经阁照明企业之窗照明博客当前在线: 31光源设计荧光灯高强度气体放电灯 霓虹灯白炽灯 卤钨灯 LED特殊光源 光源电器镇流器 变压器调光器 控制装置 启辉器 触发器其他附件 灯具设计工程灯具 室内灯具 特殊灯具照明设计工程照明 家庭装饰 汽车照明 特殊照明 照明材料灯具配件 电子元件 玻璃材料 金属材料 化学材料 标准及认证国际标准 国家标准 安全认证 电磁兼容 能效认证 工厂测试 综合照明基本知识 CAD品质管理生产管理 原创文章照明工程师社区 / 光源电器 / 镇流器 / 科技文章 / 荧光灯调光电子镇流器的设计荧光灯调光电子镇流器的设计2005-06-02 刘锴,吴明光 照明工程师社区 点击: 44荧光灯调光电子镇流器的设计摘 要:介绍了基于荧光灯专用电流负反馈调光控制芯片KA7543,功率因数校的调光电子镇流器的设计方案。
重点讨论了软启动的必要性和相应的技术解决现调光和功率因数校正的机理和方法。
关键词:电子镇流器;调光;软启动;功率因数 引言1999年全国荧光灯年产量37876万只,其中T8荧光灯产量8380万只[1]。
因此,和质量对于节约能源和改善工作和生活条件均具有重大意义。
高频电子镇流器式镇流器相比,具有重量轻,体积小,效率高,无频闪,易实现调光以及功率列优点。
上世纪80年代,分立元件的电子镇流器的市场表现不尽人意,其原因在于分立在可靠性差,价格高,污染电网,调光困难等缺点。
上世纪90年代,国外公司灯专用集成控制芯片,高频调光电子镇流器终于在市场中取得了长足的进步。
TDA4817,SG3561A ,MC34261,UC3852,KA7543[2]等。
解剖分析Philips 公司的BETPLTD 公司的DTK805调光电子镇流器产品,二片式(控制芯片+功率因数校正结构。
Microlinear 公司的ML4830及ML4835[3]芯片为一片式结构,即把控制芯校正芯片集成为一片。
基于控制器L6585的58W双T8灯管电子镇流器
测 ( C 信号 。 Z D)
控 制器 和 Q1 Q2等 组成 半 桥 式 逆 变 器 电 、
L 、 2 、 9和 L 、 2 、 1 2 C 9 C 4等 分 别组 当 Q3导 通 时 , 2截 止 , 过 L F 路 。 1 C 8 C D 通 P C1
( 1)输 入级 电路 :图 3中 ,电感器 的 电流 通 过 Q 3和 R 2返 回 桥 式 整 流 器 成 串联谐 振式输 出电路, 2 两根灯 管并联连 L F 2和 电容 C1 、 1 、 4 C 0组成输 负端 ; Q3关 断 时 , 2导 通 , PC C C 、 2 O 1 当 D 电流 对 P C 接在镇 流器输 出端。Q2源极连接 的 R 1 F 3
压 和 反馈 开 路 保 护 。
灯 管 , 输 入 功 率 因 数 P > 8 , F 09 5 功 能
表 1 68 L 5 5引 脚 功 能 引脚 号 符 号
1
2 3
4 5
OS C
R F E OI
TH C E P 0L
从该端到地 ( D) 接一 个电容 , GN 连 用作 设置半桥开关频率。
可编程 灯寿终 1引 脚 功 能 L 5 5采 用 2 . 68 O引 脚 S 制和半桥过 电流保护功 能, O 灯 封装 , 引脚 排 列 如 图 1所 示 。 L 5 5的 各 保护与各种镇流器兼容 。在灯 未接入、 68 脱 落 或 灯 失 效 等 情 况 下 , 灯 接 入 或 灯 管 在 个 引 脚 功 能 如 表 1所 示 。
换 模 式 , 乘 法 器 含 有 输 入 电流 总谐 波 失 流 器 电 路 的 交 流 输 出 电 压 范 围 为 其 真最 小化 电路。 P C控制器提供过流 、 F 过 8 ~ 6 V,输 出驱 动 两 个 5 W 的并 联 T 525 8 8
松下电子镇流器说明
无灯管寿命末期保护功能
1. 灯管两端炭化,引起发热,高温使灯座熔化, 造成灯管脱落,危及人身安全。
2. 镇流器进入反复启动状态,导致最终损毁。
无防雷击功能
电压波动造成镇流器内部元件击穿、损毁, 严重影响镇流器寿命和性能。
Panasonic电子镇流器特点说明
7
安全 舒适
* Marketing concept
L1
发热 起火
镇流器完全符合
N
谐波电流要求。 L3
L2
3次高谐波成分
Harmonic Value(%)
电子镇流器和电感镇流器谐波对比
14
谐波次数 n 2 3 5 7 9
总谐波含量
国家标准最大允许值 2
30 *λ 10 7 5 54
电子镇流器检验结果 0 4 1 1 1 7
电感镇流器检验结果 0.3 10.4 2.0 1.5 0.6 14.8
灯丝寿命末期侧
Panasonic 电子
Panasonic 电子
通过2-3次 反复启动
检知
内置IC能自动 检测。
空载
Panasonic EB
限制输入 Win =2W
新灯管 再装入
光源自动点亮
Panasonic 电子
Panasonic 电子
新灯管
再装入
Panasonic电子镇流器保证光源 寿命末期 / 空载时的安全。
选用电子镇流器应慎重
6
项目
危害
谐波电流超标 电磁兼容EMC不合格
1. 使电网中线上产生大电流,有引起火灾的危险。 2. 使电网电压产生畸变,引起其他用电设备误动作。 3. 增加电网负担,造成能源浪费。
电子设备的电磁干扰对附近其他设备产生互相影响, 引起彼此之间误操作。
IR21531实例应用
IR21531的实例应用: 高功率因数荧光灯电子镇流器设计——PWM型AC/DC和DC/AC变换电路综合应用专题照明技术与我们日常生活息息相关,在工厂、办公室、图书馆、餐厅、学校、商店等场所,照明技术为我们提供了宜人的工作、生活环境。
在现代照明技术中,电子镇流器由于其效率高、无频闪、无噪声、体积小等优点得到了广泛应用,此外,电子镇流器还能够实现调光,功率因数校正、同时驱动多支灯管等功能。
照明系统依赖于镇流器与灯源的协同工作,了解灯源的工作特性是设计电子镇流器的前提。
一、荧光灯的结构和工作特性1、荧光灯的结构组成家庭及工业照明用荧光灯(俗称日光灯)是一种低压汞蒸汽放电灯,其大部分光是由放电产生的紫外线激发管壁上的荧光粉涂层而发射出来的。
附图5-1是直管形荧光灯结构示意图。
荧光灯的核心部分是管形玻璃管和灯丝,其中,玻璃附图5-1 直型荧光灯管的结构示意图管的内壁上涂有荧光粉。
管内填充有惰性气体(如氩)和低气压汞蒸汽。
在灯两端各有一个电极,电极通常由钨螺旋做成,上面涂有热电子发射材料,人们将这种涂有电子发射材料的灯丝称为阴极。
灯丝两端与被称为导丝的支架相连接,导丝又与两个引出电极相连。
导丝和喇叭管等组成芯柱,其作用是保证电导线与玻璃壳进行气密性封接。
荧光灯工作时,放电发生在低气压的汞蒸汽和惰性气体的混合气中,产生很强的253.7nm的紫外辐射,经荧光粉转换成可见光。
2、荧光灯的主要特性与其它一些气体放电灯一样,荧光灯具有负阻抗特性,典型的荧光灯电压—电流(V-I)特性曲线如附图5-2所示。
当施加于荧光灯两端的电压低于触发启动电压(U strike )时,灯呈高阻关断状态,灯中没有电流通过,一旦外加电压达到了灯的点火电压值,灯则导通,并且其两端电压立即降低,灯电流增大,呈现负阻特性。
由于外接镇流器的限流作用,使灯电流稳定在额定值,并且灯两端的导通电压降(U on )也基本保持不变。
荧光灯的触发启动电压和正常工作时灯两端的电压降与灯管长度、灯管直径、灯管内填充气体的种类、气压、温度以及电极种类(是冷阴极还是热阴极)等因素有关。
荧光灯镇流器有哪几种类型
荧光灯镇流器有哪几种类型?由于气体放电灯(如荧光灯、霓虹灯等)是一种负阻性电光源,要使其正常稳定工作,需加一个限流装置。
这个限流装置叫做镇流器。
目前气体放电灯使用的镇流器主要有两种:电感式镇流器和高频交流电子镇流器。
1)电感式镇流器:电感式镇流器主要由铁心和线圈组成。
镇流器是一只绕在硅钢片铁心上的电感线圈,它有两个作用:在启动时与辉光启动器配合,产生瞬时高电压,促使灯管放电;在工作时起限制灯管中电流的作用。
为了改善荧光灯的启动性能,可采用双线圈镇流器。
双线圈镇流器中有主线圈L与附加线圈(又称副线圈)L1。
L1与L经灯丝反向串联,可使启动时灯丝电流加大,易于灯管点燃。
当灯管点燃后,灯丝回路处于断开状态,L1不再起作用。
接线时,主副线圈不能接错,否则会烧毁灯管或镇流器。
2)电子镇流器:由于电感式镇流器工作在工频市电频率,体积大、笨重,还需要消耗大量的铜和硅钢等金属材料,散热困难、镇流效率低、发光有频闪,所以现在一些电光源界的科技工作者正在寻找新的镇流方法,而高频交流电子镇流器就是一种有效的方法。
由于高频交流电子镇流采用高频开关变换电子线路的方法实现镇流,具有无频闪、镇流效率高、体积小、重量轻、可调光、不使用大量铜材和硅钢材料等一系列优点,利用高频交流电子镇流器后,可较普通电感式镇流器节电20%左右。
所以自20世纪70年代以来,高频交流电子镇流器一经问世就受到了广大用户的欢迎,而且目前采用电子镇流器的产品越来越多。
荧光灯是怎样工作的?荧光灯的原理接线图如图所示。
当荧光灯接入电路以后,电源电压经过镇流器、灯丝,加在辉光启动器的U形双金属片和静触头之间,引辉光启动器放电。
放电时产生的热量使双金属片膨胀并向外伸张,与静触头接触,接通电路,使灯丝受热并发射出电子。
与此同时,由于双金属片与静触头相接触而停止启动辉光放电,使双金属片逐渐冷却并向里弯曲,脱离静触头。
在触头断开的瞬间,镇流器两端会产生一个比电源电压高很多的感应电动势。
电子镇流器产品说明书
4.镇流器到灯距离:≤2米
5.工作温度范围:-15℃~+50℃
6.开关次数:5000次以上
7.使用寿命:10000小时以上.
8.尺寸:长*宽*高= 175*40*25 mm
9.安装孔距:165mm(两孔)
二.产品描述:
1>输入特性
1、输入电压:198V~264V
2、输入频率:50Hz~60Hz
3、输入电流:150mA±10%
“孔明36.1Z-01/220-240”电子镇流器说明书
带荧光灯管TC-L&T8&3H 36W一支
窗体顶端
产品型号:
KMD36.1Z-01/220-240
产品产地:广ຫໍສະໝຸດ 省珠海市窗体顶端认证信息:
CCC
详细说明:
一.外观及特性:
1.整机外观:0.6mm.铁壳电镀漆,
2.整机重量:165g
3.本产品外壳颜色为白色
2.预热型启动.灯管寿命更长
3.提高功率因数至0.97节电30%以上。
4.无频闪,无蜂鸣声,视觉稳定,保护视力。
四.质量保证:厂方承诺三个月包换,一年保修。
五.注意事项:
1.未阅读并理解此说明书之前,请勿操作此电子镇流器。
2.此电子镇流器启动电压可能高至1千伏,而且可能会产生对人体和敏感仪器有害的电磁辐射。请留意这些潜在的危险及在操作期间不要接触任何导电物体。
4、功率因数:≥ 0.97
5、谐波分量:<20%
2>其他
1、开路保护:有
2、点火失败保护:有
4、灯失效保护:有
5、U-OUT=250V
6、认证标准:GB17743 , GB17625.1, GB19510.1 ,GB19510.4
电子镇流器控制器/半桥驱动器IR2520D
电子镇流器控制器/半桥驱动器IR2520DIR2520D是美国国际整流器(IR)公司最近研制的荧光灯电子镇流器控制器和半桥驱动器单片IC。
该新型器件的主要特点是含有自适应零电压开关(ZVS)和波峰因数(即峰值电流与平均电流之比值)过电流保护。
IR2520D的核心是一个0~5V的压控振荡器(VCO),其最低频率(即灯正常燃点时的输出频率)可由外部电阻来编程。
IR2520D的半桥驱动器输出专门用作驱动MOSFET或IGBT。
IR2520D 仅需要用很少量的元件,即可组成高性能和高可靠的荧光灯电子镇流器。
1.内部结构与引脚功能IR2520D采用8引脚PDIP和SOIC封装,在芯片上集成了电压控制振荡器、600V半桥驱动器、外部低端MOSFET电流感测(即VS感测)电路、自适应ZVS 逻辑和故障逻辑电路及自举二极管等,其内部结构及引脚排列如图1所示。
引脚功能如表1所示。
2.主要特点及工作条件IR2520D的主要特点如下:(1)将自适应镇流器控制器和600V半桥驱动器集成在同一芯片上,自适应ZVS使功率开关MOSFET有最低的功率损耗;(2)在Vcc脚内置15.6V的齐纳二极管,将IC电源电压箝位在15.6V的电平上;(3)VCO的最低频率(即荧光灯正常点燃时的工作频率)可通过FMIN脚外部电阻编程设定;(4)内置电流感测和波峰因数过电流保护及自举二极管,从而使外部元件减少到最小化;(5)微功率启动(启动电流仅约150μA)。
IR2520D的推荐工作条件如表2所列。
3.应用电路IR2520D的典型应用电路如图2所示。
图中,D1~D4为桥式整流器,C1和L1为LC滤波电路,IR2520D及功率MOSFET(Q1、Q2)等组成半桥式变换器,L2和C6组成LC串联谐振网络(在灯启动之后,L2起限流作用)。
(1)运行模式IR2520D及其应用电路的工作原理可通过运行模式来说明。
欠压锁定(UVLO)模式在电子镇流器接通AC线路之后,通过IC脚Vcc 上电阻R1的电流对电容C2充电。
荧光灯专用25W“MINI”型镇流器的设计
荧光灯专用25W“MINI”型镇流器的设计摘要:本文介绍如何利用集成了多种控制功能的单片IC来设计25W小型荧光灯镇流器,另外还讨论输出级设计、可编程器件的选择、原理图、镇流器测量波形,以及仿真结果和实测结果的比较。
关键词:设计;设计与测试荧光灯是一种以消耗最少电能(流明/瓦)产生白光的最廉价灯具。
现在,小型荧光灯的每年销售规模达数亿只,而对荧光灯可靠性的要求也在不断提高。
如今的照明系统需要镇流器控制以驱动小型荧光灯,但这样增加了成本和设计时间,而且这些镇流器的控制功能必须根据每种不同类型的荧光灯重新调试和设置。
因此,需要设计一个集成了所有控制功能的镇流器,以便将更多精力集中在灯管的输出级设计上,这样既可降低生产成本、缩短产品上市时间,又可增强产品的可靠性和使用寿命。
1利用标准谐振电路拓扑的简化模型设计灯管输出级可利用基于标准谐振电路拓扑的简化模型来设计灯管输出级(图1)。
灯管要求在给定的时间内有电流来预热灯丝,有高电压来点亮灯丝,然后开始工作。
选择合适的电感和电容并改变输入电压频率可以满足这些要求。
为预热和点亮灯丝,此时灯管并不导通,电路为电感-电容串联形式。
灯管点亮后,灯管处于导通状态,电路成为电感并联电阻-电容串的形式。
图1 简化的灯管输出级模型是一个基本的R-L-C电路根据电路的传递函数可得到灯管预热、点亮和正常照明三种状态下的输出级工作点(图2)。
频率在确定的预热时间内从起始频率开始平滑下降到最终工作频率。
在频率下降过程中,灯丝被预热,灯管两端的电压随着频率接近高Q值L-C 电路的谐振点而不断增加。
当电压足够高时,灯管即被点亮,工作点转移到低Q 值L-C曲线。
频率则继续下降,最终达到工作频率。
其中Vin为输入方波电压的幅值(V),Vign为灯丝点亮电压的幅值(V),L等于输出级电感(H),C等于输出级电容(F),fign为灯管点亮时的频率(Hz)。
根据式1得到fign的表达式:式2给出了高Q值L-C传输曲线上灯管点亮时的工作点的频率。
电子镇流器IR2520原理及应用
在灯点火之后,镇流器输出级变为低Q值RCL电路,此时VVCO被限制在5.2V,频率降至f MIN,实际上,这时的最低工作频率即是灯正常燃点时的工作频率。该状态下的灯功率由谐振电感 (扼流圈LRES) 、 谐振电容(灯启动电容CRES) 、 DC总线电压VBUS和fMIN共同确定。 如果发生非ZVS,即在死区时间内也就是两个开关M1与M2之间的非交迭时间(电压不能回落 到零(在低端开 关M2导通之前, 会有一个电压横 跨低端开关)。 IC脚VCO上 的电压VVCO 将因外部电容C VCO的充电电 流减小而降低, 从而引起频率升 高。通过VS感 测和自适应ZV S控制逻辑可使 IC自动保持Z VS操作。由图 可知,VCO脚 外部电容CVC O的充电电流受 该脚内部MOS 晶体管控制,进 而控制VCO脚 上的电压和振荡 频率。 当IC外部高端开关M1接通时,IC脚VS上的电压即为DC干线电压。IR2520的600V 高压工艺允许VS脚进行精密测量,并能承受DC干线高压。 3.4 故障模式 如果灯点火期间出现故障,灯电压和输出级电流都会增加,直到扼流圈饱和或进入电容性开关模式。 IR2520无需外部电流传感元件,而是利用低端MOSFET(M2)的导通电阻RDSon 并通过VS脚来感测半桥电流。 如果在LO的70个开关周期内, 也就是在低端开关M2导通期间, 电流波峰因数超过3, 那么, IC将进入故障模式, 并使两个栅极驱动器均输出低电平, 从而使M1、 M2均截止。 若灯丝开路,半桥将发生硬开关,并通过波峰因数电路检测。在故障发生约70个周期之后,IC进 入故障模式,半桥截止。为使IC复位到频率扫描模式,VCC必须从内部欠压锁定(UVLO)门 限以下(<10.5V)再回复到UVLO以上(>13.2V)。 图3给出了IR2520的运行状态和工作流程。
T8荧光灯镇流器能效等级的划分
产品名称
规格
单位
单价(RMB)
备注
1
电子镇流器
T8/18W
只
15
2
电子镇流器
T8/30W
只
16
3
电子镇流器
T8/36W
只
16
4
电子镇流器
T8/2*18W
只
19
5
电子镇流器
T8/2*30W
只
20
6
电子镇流器
T8/2*36W
只
21
7Байду номын сангаас
电子镇流器
T5/14W
只
15
8
电子镇流器
T5/21W
只
16
9
电子镇流器
T8荧光灯镇流器能效等级的划分
光源额定功率
(W)
灯的实际功率
(W)
不同能效等级的系统输入功率
(W)
A1
A2
A3
B1
B2
C
D
50Hz时
高频时
可调光电子镇流器
低损耗电子镇流器
电子
镇流器
超低损耗电感镇流器
低损耗电感镇流器
普通电感镇流器
高损耗电感镇流器
15
15
13.5
9
16
18
21
23
25
>25
18
18
16
T5/28W
只
16
10
电子镇流器
T5/2*14W
只
19
11
电子镇流器
T5/2*21W
只
20
12
电子镇流器
T5/2*28W
紧凑型荧光灯及电子镇流器的基本电
应用中的注意事项
在使用紧凑型荧光灯和电子镇流器时, 应确保电子镇流器的输入电压与电源 电压相匹配,以避免损坏设备。
在更换紧凑型荧光灯时,应先关闭电 源,等待几分钟后再进行更换,以免 触电或损坏电子镇流器。
由于紧凑型荧光灯和电子镇流器属于 电子产品,因此应避免在潮湿、高温、 高湿度等恶劣环境下使用,以免发生 故障或缩短使用寿命。
特点
紧凑型荧光灯具有体积小、重量 轻、发光效率高、寿命长等优点 ,同时相比白炽灯和卤素灯,它 能够节省大量的电能。
紧凑型荧光灯的应用
01
02
03
家庭照明
由于其高效、节能的特性, 紧凑型荧光灯广泛应用于 家庭照明,如台灯、吊灯 等。
商业照明
在商业场所如商店、办公 室等,紧凑型荧光灯也经 常被用作照明光源。
寿命
紧凑型荧光灯的寿命通常在 8000-10000小时左右,但实际寿 命受到使用环境和维护情况的影 响。
04
电子镇流器的基本电特性
工作原理
电子镇流器通过将工频交流电转 换为高频交流电,以驱动紧凑型
荧光灯工作。
高频交流电能够降低线路的功率 损耗,提高灯具的发光效率。
电子镇流器还具有启动灯管、稳 压和限流等功能,确保灯管稳定
未来趋势
随着环保意识的提高和新能源技术 的发展,电子镇流器在未来将更加 注重节能、环保和智能化发展。
03
紧凑型荧光灯的基本电特性
工作原理
紧凑型荧光灯是一种高效、节能的照明光源,其工作原理是通过电子镇流器产生高 频交流电来激发灯管内的气体发光。
当电流通过灯管内的电极时,电流产生的磁场与电极上电子的相互作用产生紫外光, 激发灯管内壁上的荧光粉发出可见光。
节能改造
T5电子镇流器系列设计方案说明
T5电子镇流器系列设计方案说明
T5荧光灯具有比其他系列的灯管更小的体积,更多的光输出,低的电能消耗,更小的安装空间,是一种同时能反映小型化和高效率趋势的新型照明产品。
为了使灯管具有更长的使用寿命和更高的光通维持率,OSRAM T5系统采用了“CUT-OFF”灯丝断流技术,即仅在灯预热启动过程中有电流流过灯丝而在灯管启动后流过灯丝的电流被切断,从而使灯电极处维持较低的工作温度,这种原理设计可使灯管寿命提高到20000小时以上,并可将16000小时的光通维持率由传统的50%提高至接近90%。
此外可能降低灯管的功率约3W,系统功耗减少约5-7%。
因此T5 荧光灯及其照明系统受到各国照明商贾的青睐,具有很大的市场。
上述原理图的特点:
1.由于采用双泵功率因数提升网络,直流电压最高不超过300V,开关管上电压应力
较低,可采用价格较低的深爱1300X系列的三极管。
2.由于采用了切比雪夫滤波网络,功率因数、谐波含量、EMC、灯管电流波峰比、
整机效率得到了统调,使之符合CE认证要求。
3.由于采用了半桥串并联谐振电路及灯丝电流断流电路,使灯管寿命长,光通维持率
高。
4.该电原理图还具有短路、双线开路,空载保护功能。
5.该产品的难点是:保护电路要做得特别灵敏、可靠、方能批量生产;低温启动较难,
须精心设计调试。
拟制:柳工。
FSZL高亮度节能荧光灯(中文)
FSZL高亮度节能光管一、产品说明- 节能管中管(T5 in T8)FSZL高亮度节能光管,是针对照明节电市场研发的高科技专利节电照明产品,具有显著的节能效果,是现代绿色照明的代表性产品;集高效漫反射增光,防眩光,防噪音,防频闪,超长寿命等优点于一身,外型美观、高雅、紧凑,便于安装,不用改变任何接线方式,便可轻松安装于T8照明灯具上,实现节电效果50%的同时将亮度提高20%;产品符合IEC-61000-3-2、EC-61000-3-3的欧盟标准,是照明节能改造的首选产品。
二、FSZL高亮度节能光管产品优点:●技术先进结合多功能和最先进的技术于一体,采用先进微电子节能技术、稀土三基色、及最先进的安全隔离保护系统和最新的T5照明科技;功率因数0.95以上,高频低谐波操作,所产生热量相对传统T8、T12光管比较少。
独有的管中管恒温专利技术,有效发辉灯管的节能光效,并减小热对流对周围环境的影响,对于医院、银行、超市、写字楼、食品、化妆品、电子、精密仪器等封闭空间空调作业的企业有更多保障,而且间接降低了空调耗电。
●安全可靠内设多重保护功能,过压保护、过流保护、无灯保护、防触电保护,确保使用的安全性;先进的恒压输出技术,使灯管工作范围扩大至170-260V,环境温度-10—50℃都可以正常工作,启动电压降低至140V顺利启动,解决了灯管因气温低或电压不足不能启动工作的问题。
●优化设计独创的电子镇流器分体外置技术,并与灯管的整体化巧妙结合。
采用最新套管保温设计,灯管保持在最佳环境温度下运作,可避免事故发生率,用电安全度提高,充分发挥其高效节能特性,避免因天气转变而影响灯管的运作功能。
●高效节能采用超微纳米反光技术,将灯具使用功率降低50%,却不影响照度和照明质量,从而实现大幅节电;比原有电感支架或灯盘节电50%,是非常理想的节能产品。
●绿色照明采用静音式电子镇流器,高效的防频闪技术,使工作频率大于40KHz,产品所发出的光持续稳定,没有运作噪音及任何闪烁或频闪现象,避免造成使用者的不适或眼睛疲劳。
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220~240V
荧光灯电子镇流器产品系列ELECTRONIC BALLAST
T8
T8
T8
T8
Long Quad Multiple
Long Quad Multiple
Long
Quad Multiple
2C E2C T5
Cleveland State University
Historic Mellon Building Restoration
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Newark International Airport
Miami-Dade Commercial College
Notheastern University Campus
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