第6节日光灯原理
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,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

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

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。
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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】。