节能灯电子镇流器工作原理
电子镇流器工作原理(一)2024

电子镇流器工作原理(一)引言概述:电子镇流器是一种广泛应用于照明领域的电子设备,其主要功能是将交流电转换为恰当的电流和电压以供给荧光灯管。
本文旨在介绍电子镇流器的工作原理。
正文:一、电子镇流器的组成部分1.输入滤波器:通过滤波作用对进入电子镇流器的交流电进行净化。
2.整流电路:将滤波后的交流电转换为直流电。
3.功率因数校正电路:对输入电流和电压波形进行校正,提高功率因数。
4.谐振电路:启动和维持荧光灯管的放电。
5.保护电路:保护电子镇流器和荧光灯管免受电压过高或过低的影响。
二、电子镇流器工作过程1.起动过程:电子镇流器会发出高频信号,通过谐振电路提供足够的能量来激活荧光灯管。
2.放电过程:一旦荧光灯管被激活,电子镇流器会维持恒定的电流和电压来供电。
3.调光过程:通过改变输入电流的大小来实现对荧光灯管的调光效果。
4.保护过程:当输入电压过高或过低时,保护电路会自动断开电流,保护电子镇流器和荧光灯管的安全性。
5.关闭过程:当需要关闭荧光灯管时,电子镇流器会停止供电并断开电流。
三、电子镇流器与传统镇流器的比较1.节能性能:电子镇流器比传统镇流器更节能,能够降低能耗。
2.启动时间:电子镇流器启动荧光灯管的速度更快,减少了等待时间。
3.调光效果:电子镇流器可以实现更广泛的调光范围。
4.噪音水平:电子镇流器产生的噪音较传统镇流器更低。
5.寿命:电子镇流器的寿命长于传统镇流器。
四、电子镇流器的应用领域1.办公室照明:电子镇流器适用于办公室的荧光灯照明系统。
2.商业建筑照明:电子镇流器可用于商业建筑中的荧光灯照明系统。
3.工厂照明:电子镇流器能够满足工厂照明的需求。
4.学校照明:电子镇流器可应用于学校的荧光灯照明系统。
5.医院照明:电子镇流器适用于医院照明系统,可以提供稳定的照明效果。
总结:本文介绍了电子镇流器的工作原理。
通过对电子镇流器的组成部分和工作过程进行阐述,可以了解到其在节能性能、启动速度、调光效果、噪音水平和寿命等方面的优势。
电子镇流器的工作原理及相关知识

电子镇流器的工作原理及相关知识一、电子镇流器的工作原理、组成和优点:1、什么是电子镇流器:电子镇流器(Ballast)是指安装在电源与一个或几个荧光灯之间,将电源的交流电压变换为高频的交流电,使灯(单支或多支)正常启动和稳定工作的变换器或电子装置.2、电子镇流器的工作原理: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,由高频能量来驱动一只或几只灯管,使之启辉点亮并正常工作.逆变器一般工作于20~70KHz的高频,无源电路输出级采用LC串联谐振电路,通过高频电压将灯点燃,在正常点亮以后由电感限制灯的电流;有源电路采用功率因素校正和和芯片驱动将灯管点燃,在正常点亮以后由电感限制灯的电流.在电子镇流器中,还可以增加一些附加电路,如:保护电路、调光电路等,来增加它的功能和扩大它的应用范围.3、电子镇流器的优点⑴能量损耗低、用电效率高⑵发光效率高、光色柔和⑶重量较轻、无闪烁及无噪声、有异常状态保护功能⑷有预热启动功能、可以实现调光和具有高功率因素二、电子镇流器生产的主要工序及注意事项:4、电子镇流器的流水线生产主要经过的工序①元器件检测②根据生产任务和配料清单配料③插件④波峰焊接⑤补焊⑥调试⑦老化⑧装配与成品检测5、在波峰焊中,焊接温度的高低对线路板有哪些影响?温度过高:⑴印制线路板会发生变形⑵阻焊膜会起泡⑶对元器件造成损伤.温度过低:⑴焊点毛糙、不光亮⑵出现虚焊及拉尖6、补焊工序要做哪些事情?⑴将摆放不整齐的元器件扶正⑵补虚焊点、漏焊点及漏插的元器件⑶有能力时,要将插反的元器件(如二极管)纠正.7、一个良好的焊点是怎么样的?一个良好的焊点应该焊点光滑、锡量适中、无毛刺、砂眼、气孔,无拉尖、桥接和短路等现象.8、什么是线路板的调试?焊接好的线路板经检查无误后,要逐个进行测试,在输出端接相应功率的灯管,在输入端加额定交流电压,检测电子镇流器是否正常工作,各项参数是否满足技术要求,将出现故障的进行返修,称为线路板的调试.三、涉及到镇流器的一些专业用语:1、线路功率(Line Power):在镇流器的额定电源电压和额定电源频率下,镇流器和灯的组合体所消耗的总功率.2、线路功率因素(Line Power Factor):镇流器和灯组合体的功率因素,它等于线路有功功率与视在功率之比,符号为λ.3、镇流器的流明系数:灯与在额定电源电压下的被测镇流器配套工作时的光通量同该灯与在额定电源频率下的基准镇流器配套工作时的光通量的比值.符号为μ.4、总谐波失真:它是各次谐波分量的均方根值与基波有效值之比,以THD来表示.5、灯电流波峰比:指灯电流的峰值与电流的均方根值之比.6、异常状态:指镇流器处于灯开路或灯不能正常启动等非正常状态.在异常状态下,电子镇流器的安全性应不受到损害.7、光效:光源所发出的光通量与所消耗的电功率之比,单位是1m/W(流明/瓦).8、显色指数:指物体用该光源照明和用标准光源照明时,其颜色符合程度的量度,其值越大越好,最大为1,符号为Ra.9、寿命:一只成品灯从点燃至“烧毁”,或者灯工作至低于标准中所规定的寿命性能的任一要求时的累计时间.10、亮度L:单位是cd/ m2 (坎德拉/米2 ),1 m2的面光源在其法线方向的光强度为光1cd,则光源在该方向的亮度为1 cd/ m2 .电子镇流器流水线生产的操作方法必须明确各工序的正确作业方法(包括产品技术要求和流程控制),加强对产品质量的监控,使电子镇流器的产品质量得到保证.一、插件的工作项目及注意事项1.、插件班组组长根据车间下发的生产任务单,按《电子镇流器配件册》上的具体参数填写领料单,交车间技术员审核,由车间主管签字后到仓库领取原材料.2、组长对仓库发出的原材料的型号、规格、数量进行核实,确认无误后领回车间发给插件人员.3.、组长按照所插线路板型号、元件高度、难易程度、脚位多少,合理的安排插件.将作业分配卡发到员工手中,作业分配卡上要写清楚元件代号、规格和特殊要求.要求在插件过程中前后衔接顺畅.4.、插件人员将作业分配卡夹在玻璃层中,将领到的元件与作业分配卡上书写的元件型号、规格、数量进行核对,确保无误.5、在整个插件过程中,一定要注意二极管、电解电容、三极管、磁环、扼流圈的方向性,不得出现插错、插反、漏插等异常情况.二、波峰焊的工作项目及注意事项:6、所使用的机器:半自动波峰接机、SC280S半自动切脚机、SG250磨刀机.7、半自动波峰焊机使用前的安装与调试⑴. 将机器外壳接地,防止漏电而导致触电事故的发生,开启电源.⑵. 调整喷雾口挡板宽度,使机械手装入待焊线路板后能在挡板间顺利通过.⑶. 在瓶内装满免清洗助焊剂,拧紧瓶盖后将其倒扣在焊剂槽内,焊剂液面高度可调节机器左侧的底角,使其液面高度在喷头高度的1/2处,用手按住喷雾开关,检查喷雾口是否有焊剂喷出,调节喷雾调节旋钮,使喷雾量适中.⑷. 将锡温控制设定在250℃,打开锡槽电源开关,此时电源指示灯亮,锡温显示为室温.⑸. 打开冷却、排烟电源开关,检查冷风出口,烟雾出口是否有气流出来.⑹. 将机械手移至焊锡槽上方,压下操作手柄,调整高低水平钮,使线路板装夹导板与熔锡表面接触,并使导板上槽口下沿与熔锡面高低位置相同.8、半自动波峰焊机操作方法⑴. 将待焊接的线路板装入线路板装夹导板,检查线路板上有无缺件、插反.⑵. 用刮板刮去焊锡槽表面的氧化层.左手按住喷雾开关,右手握操作手柄将其在喷雾口上方匀速通过,此时喷雾口喷出的助焊剂均匀地喷涂在待焊线路板上,松开左手,喷雾结束.⑶. 将喷过助焊剂的线路板缓慢移到焊锡槽上方,使线路板表面助焊剂略干.⑷. 将机械手轻轻下压至下限,使线路板与溶锡表面接触约3秒钟,上下移动必须缓慢.⑸. 拉出机械手至冷风出口,停留2秒,再向左移动,此时线路板停留在风口上.9、操作过程中要注意的几点:⑴. 助焊剂为易燃物品,禁止靠近烟火.⑵. 手不得伸入机器内部,必须注意熔锡槽内带有高温.⑶. 在遇到停电时,必须要关闭电源开关,防止机器损坏.⑷. 锡槽内严禁滴入各种液体,滴入时产生热膨胀会使熔锡溅出.⑸. 在每次使用完毕后,要注意机器的清洁保养工作.10、SC280S半自动切脚机的使用方法:⑴. 调轨道板至最宽,确认刀座无尘后适当旋紧螺钉固定压盖.⑵. 缓慢将轨道板调至线路板同宽处,使轨道宽度与刀片高度比出口处略大0.1~0.3毫米.调节轨道支承座.⑶. 切脚高度为焊锡点以外1~2毫米为标准,不允许切割到焊锡点,保证焊锡点质量.⑷. 锁紧带锁脚轮使机器不易移动.⑸. 插上电源,打开电源开关,拉出推杆,放待切线路板于轨道板槽口上,缓慢均匀的将推杆推入,不可用力过猛,以免损伤刀片.三、补焊人员的工作项目及注意事项:11、工作中要注意的几点:⑴. 必须要明确哪些焊点是不符合实际要求的,针对这些焊点进行补焊.⑵. 知道电烙铁的正确使用方法,明确焊接时间控制在2~4秒.⑶. 剪脚的时候不能将引脚对准别人或自己,防止意外事故发生.四、调试人员的工作项目及注意事项:12、电子镇流器调试步骤:⑴. 调试人员在拿到线路板后要仔细检查线路板,①正面的元器件有无插错、插反、过高;②线路板背面焊点有无短路、虚焊、拉尖、圆点,切脚是否出现过高或过短.⑵. 在排除了以上所叙述的情况后,可以进行通电测试.把电路板按规定要求与调试架子(夹子)连接好,打开电源开关,慢慢上调调压器电压(在100V以内,电流表应有反应)至130V,灯应正常点亮.把电压上调至250V,用万用表直流1000V档测量三极管Uce两端电压,应在规定的范围内.(该电压为偏差电压,偏差电压根据不同的镇流器有不同的要求)⑶. 灯正常点亮后,在电压为220V时候观察其工作电流,工作电流应在规定的范围内.⑷. 将电压下调至150V,关闭电源开关,将镇流器输出双边接短路,再打开电源开关,观察电流表指数,该电流为“启动电流”,启动电流应在规定的范围内.观察启动电流的时间不应该超过2S,观察完毕马上将电源开关关闭.⑸. 将电压重新上调到250V,在电源开关关闭的前提下,将镇流器输出双边短路,将电源开关迅速开再关,连续打两次,镇流器不应损坏.将输出双边从新接回灯管,打开电源开关,等应正常点亮.将电压下调至0V,关闭电源开关,将镇流器取下,至此调试完毕.(250V短路打冲击的速度一定要快,不需要观察任何参数)五、组装人员的工作项目及注意事项:13、组装人员主要负责对电子镇流器进行装配,简单的说就是将调试、老化完毕的线路板正确地装入外壳中,贴上商标、进行成品检测,合格的产品贴上合格证后送交仓库.14、组装人员要注意的几点:⑴. 在装线路板之前,必须检查镇流器外壳是否合格,将不合格的选出来.⑵. 在装线路板的时候必须安放绝缘膜,要卡弹簧扣的必须再将三极管绝缘膜装上.⑶. 在组装完毕后,贴商标的时候绝对不允许贴反.⑷. 成品检测时,如果发现灯不亮或亮的异常时,必须及时提出,并且进行返修.电子元件测试的方法及标准由于电子镇流器对于电子元件的性能有很高的要求,为了确保流水线生产中使用的电子元件符合技术要求,有必要对所用的电子元件进行测试,从而更好的控制产品质量和稳定性.一、印制电路板1、印制电路或印制线路的成品板称为印制电路板或印制线路板.印制电路板主要分为:单面板、双面板、多层板.我们公司现在主要使用的印制线路板是单面板.2、印制线路板的成品检测:2.1、印制线路板是否是阻燃材料,一般来说,用阻燃材料制作的线路板上会印有红色的字符. 查板材的型号、厚度及尺寸是否符合要求,对于不合格的线路板要及时向上反映.2.2、印制电路板上所有的图形标记应清晰可辨,绿色阻焊膜应密致均匀、无明显缺陷(一般采用目测法).2.3、印制线路板上的导线不得有短路、断路,相邻的导线之间不应有明显的毛刺或导体残余(可以用3~10倍放大镜观察).2.4、引线孔径不应有偏差,不允许有多打孔、少打孔、孔位打错或打偏,也不允许孔径过大或过小(可以用相应的元件进行试插).2.5、注意印制线路板上的铜皮有无脱落,要确定铜皮是否容易脱落,可以使用电烙铁进行较长时间的焊接,查看是否会有铜皮脱落的现象.二、接线端子1、接线端子是电子镇流器上输入输出的端子,是一个比较重要的元件,对于接线端子我们主要检查以下几个方面:1.1、仔细观察接线端子的外壳有无明显的缺陷,如:塑料外壳不完整、外壳变形、缺少引脚,出现这些问题的要筛选出来.三、二极管1、二极管是由PN结加上相应的引线和管壳封装而成,它的特点是单向导电性.二极管有正负极性之分,有银色色环的一端是负极.我们公司在电子镇流器中主要使用两种二极管,分别是:1N4007和FR107,二极管的入库测试需要使用晶体管特性图示仪,仪器的具体使用方法见第二部分.2、整流二极管的主要参数:最高反向工作电压峰值IN4007二极管指标要求:耐压1000VFR107二极管指标要求:耐压800V四、电阻1、电流通过导体时,导体对电流的阻力称为电阻,在电路中起电阻作用的元件称为电阻.基本单位是“欧姆”(Ω),此外还有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ).2、电子镇流器中常用的电阻有碳膜电阻、阻燃型金属氧化膜电阻、金属膜电阻等,此外还有一些敏感类电阻,如:热敏电阻、压敏电阻、光敏电阻等,我们主要采用的电阻是碳膜电阻.3、测试的主要项目是:利用数字万用表,测试出电阻的实际阻值是否标称值相一致,不合格的要筛选出来.4、电阻的性能参数主要有四个:标称值及允许偏差(主要有两种标称方法,分别是直标法和色标法,我们使用的电阻都是采用的色标法)、额定功率、工作电压、最大工作电压.测试人员必须要知道电阻上每一个色环代表的数字和意思,下表列出一些参考数值:颜色有效数字倍率电阻值允许偏差银- 0.01 (K)±10%金- 0.1 (J)±5%黑0 1 -棕1 10 (F)±1%红2 10² (G)±2%橙3 10³ -黄4 104 -绿5 105 (D)±0.5%蓝6 106 (H)±0.2%紫7 107 (B)±0.1%灰8 108白9 109无- (M)±20%小型电阻由于体积比较小,因此都采取色标法来表示电阻的阻值及允许偏差,按照上表,可以读出一个电阻的阻值和允许偏差.第一位色带(黄) 第一位色带(紫) 第二位色带(紫) 第二位色带(蓝)倍率(黑) 第三位色带(灰)允许偏差(金) 倍率(金)允许偏差(棕)R=47×1Ω±5%=47Ω±5%R=768×0.1Ω±1%=76.8Ω±1%5、测试电阻的仪表是数字万用表;测试人员先将数字万用表电源开关打开,将档位调在电阻档的合适位置(例如:测330kΩ的电阻,应选择万用表的2MΩ档).值得注意的是,在测试小阻值电阻的时候,应先将万用表两表笔短路,得到一个短路时的阻值,将测得的电阻值减去短路电阻值,才是真正的电阻阻值.五、电容1、什么是电容:电容是由两层相互靠近的导体与中间所夹一层不导电的绝缘介质构成的,两个导体构成它的电极,用来储存电荷.2、电容的基本单位:电容的基本单位是法拉(F),常用的单位有uF(微法)、nF(纳法)、pF(皮法).1F=106uF=109nF=1012 pF3、电容按所用介质分类:纸介质电容、有机介质电容、陶瓷电容和电解电容(要注意的是:电解电容需要区分正负极性,区分方法①观察电容外包装,有“-”的一面是负极;②观察引脚,长脚是正极,短脚是负极).4、电容的主要性能参数是:标称电容量和允许偏差、耐压(抗电强度)、电容的损耗、温度系数.5、电容的表示方法:母与数字混合表示:3n3=3.3nF=3300pF三位数字表示,前两位是有效数字,第三位是10的冥即容量中尾数零的个数,单位是pF:102=10×10²pF=1nF472=4700pF=4.7nF473=47000pF=47nF=0.047uF6、电容的允许偏差表示方法,可以用等级方法表示:等级0级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级允许偏差±2% ±5% ±10% ±20%对于一般电容,也可以用字母表示:字母J K M N允许偏差±5% ±10% ±20% ±30%对于一些精密的电容,用字母表示的含义:字母B C P F A G H允许偏差±0.1% ±0.25% ±0.625% ±1% ±1.25% ±2% ±2.5%T5荧光灯替换支架替换前后的电路形式变化1、替换前后的电路图:2、在替换之前,电感镇流器在电路中起辅助启动和正常工作限流的作用,整体损耗在8W左右.3、在替换之后,电感镇流器在电路中仅起滤波器的作用,流过的电流仅为原来的1/4左右,根据专业测试仪器测试,损耗为1W左右.四、本产品还可以替换T8电子镇流器线路的灯具,替换的示意图如下:附加说明:1、电子镇流器输入电源最好断开.2、电子镇流器输出的4条灯脚线条线,全部与电子镇流器断开.3、最终的接线如上图2所示.4、一拖二或一拖三的电子镇流器的改造的最终接线也是和图2一样的.电子镇流器的工作原理及相关知识一、电子镇流器的工作原理、组成和优点:1、什么是电子镇流器:电子镇流器(Ballast)是指安装在电源与一个或几个荧光灯之间,将电源的交流电压变换为高频的交流电,使灯(单支或多支)正常启动和稳定工作的变换器或电子装置.2、电子镇流器的工作原理: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,由高频能量来驱动一只或几只灯管,使之启辉点亮并正常工作.逆变器一般工作于20~70KHz的高频,无源电路输出级采用LC串联谐振电路,通过高频电压将灯点燃,在正常点亮以后由电感限制灯的电流;有源电路采用功率因素校正和和芯片驱动将灯管点燃,在正常点亮以后由电感限制灯的电流.在电子镇流器中,还可以增加一些附加电路,如:保护电路、调光电路等,来增加它的功能和扩大它的应用范围.3、电子镇流器的优点⑴能量损耗低、用电效率高⑵发光效率高、光色柔和⑶重量较轻、无闪烁及无噪声、有异常状态保护功能⑷有预热启动功能、可以实现调光和具有高功率因素二、电子镇流器生产的主要工序及注意事项:4、电子镇流器的流水线生产主要经过的工序①元器件检测②根据生产任务和配料清单配料③插件④波峰焊接⑤补焊⑥调试⑦老化⑧装配与成品检测5、在波峰焊中,焊接温度的高低对线路板有哪些影响?温度过高:⑴印制线路板会发生变形⑵阻焊膜会起泡⑶对元器件造成损伤.温度过低:⑴焊点毛糙、不光亮⑵出现虚焊及拉尖6、补焊工序要做哪些事情?⑴将摆放不整齐的元器件扶正⑵补虚焊点、漏焊点及漏插的元器件⑶有能力时,要将插反的元器件(如二极管)纠正.7、一个良好的焊点是怎么样的?一个良好的焊点应该焊点光滑、锡量适中、无毛刺、砂眼、气孔,无拉尖、桥接和短路等现象.8、什么是线路板的调试?焊接好的线路板经检查无误后,要逐个进行测试,在输出端接相应功率的灯管,在输入端加额定交流电压,检测电子镇流器是否正常工作,各项参数是否满足技术要求,将出现故障的进行返修,称为线路板的调试.三、涉及到镇流器的一些专业用语:1、线路功率(Line Power):在镇流器的额定电源电压和额定电源频率下,镇流器和灯的组合体所消耗的总功率.2、线路功率因素(Line Power Factor):镇流器和灯组合体的功率因素,它等于线路有功功率与视在功率之比,符号为λ.3、镇流器的流明系数:灯与在额定电源电压下的被测镇流器配套工作时的光通量同该灯与在额定电源频率下的基准镇流器配套工作时的光通量的比值.符号为μ.4、总谐波失真:它是各次谐波分量的均方根值与基波有效值之比,以THD来表示.5、灯电流波峰比:指灯电流的峰值与电流的均方根值之比.6、异常状态:指镇流器处于灯开路或灯不能正常启动等非正常状态.在异常状态下,电子镇流器的安全性应不受到损害.7、光效:光源所发出的光通量与所消耗的电功率之比,单位是1m/W(流明/瓦).8、显色指数:指物体用该光源照明和用标准光源照明时,其颜色符合程度的量度,其值越大越好,最大为1,符号为Ra.9、寿命:一只成品灯从点燃至“烧毁”,或者灯工作至低于标准中所规定的寿命性能的任一要求时的累计时间.10、亮度L:单位是cd/ m2 (坎德拉/米2 ),1 m2的面光源在其法线方向的光强度为光1cd,则光源在该方向的亮度为1 cd/ m2 .电子镇流器流水线生产的操作方法必须明确各工序的正确作业方法(包括产品技术要求和流程控制),加强对产品质量的监控,使电子镇流器的产品质量得到保证.一、插件的工作项目及注意事项1.、插件班组组长根据车间下发的生产任务单,按《电子镇流器配件册》上的具体参数填写领料单,交车间技术员审核,由车间主管签字后到仓库领取原材料.2、组长对仓库发出的原材料的型号、规格、数量进行核实,确认无误后领回车间发给插件人员.3.、组长按照所插线路板型号、元件高度、难易程度、脚位多少,合理的安排插件.将作业分配卡发到员工手中,作业分配卡上要写清楚元件代号、规格和特殊要求.要求在插件过程中前后衔接顺畅.4.、插件人员将作业分配卡夹在玻璃层中,将领到的元件与作业分配卡上书写的元件型号、规格、数量进行核对,确保无误.5、在整个插件过程中,一定要注意二极管、电解电容、三极管、磁环、扼流圈的方向性,不得出现插错、插反、漏插等异常情况.二、波峰焊的工作项目及注意事项:6、所使用的机器:半自动波峰接机、SC280S半自动切脚机、SG250磨刀机.7、半自动波峰焊机使用前的安装与调试⑴. 将机器外壳接地,防止漏电而导致触电事故的发生,开启电源.⑵. 调整喷雾口挡板宽度,使机械手装入待焊线路板后能在挡板间顺利通过.⑶. 在瓶内装满免清洗助焊剂,拧紧瓶盖后将其倒扣在焊剂槽内,焊剂液面高度可调节机器左侧的底角,使其液面高度在喷头高度的1/2处,用手按住喷雾开关,检查喷雾口是否有焊剂喷出,调节喷雾调节旋钮,使喷雾量适中.⑷. 将锡温控制设定在250℃,打开锡槽电源开关,此时电源指示灯亮,锡温显示为室温.⑸. 打开冷却、排烟电源开关,检查冷风出口,烟雾出口是否有气流出来.⑹. 将机械手移至焊锡槽上方,压下操作手柄,调整高低水平钮,使线路板装夹导板与熔锡表面接触,并使导板上槽口下沿与熔锡面高低位置相同.8、半自动波峰焊机操作方法⑴. 将待焊接的线路板装入线路板装夹导板,检查线路板上有无缺件、插反.⑵. 用刮板刮去焊锡槽表面的氧化层.左手按住喷雾开关,右手握操作手柄将其在喷雾口上方匀速通过,此时喷雾口喷出的助焊剂均匀地喷涂在待焊线路板上,松开左手,喷雾结束.⑶. 将喷过助焊剂的线路板缓慢移到焊锡槽上方,使线路板表面助焊剂略干.⑷. 将机械手轻轻下压至下限,使线路板与溶锡表面接触约3秒钟,上下移动必须缓慢.⑸. 拉出机械手至冷风出口,停留2秒,再向左移动,此时线路板停留在风口上.9、操作过程中要注意的几点:⑴. 助焊剂为易燃物品,禁止靠近烟火.⑵. 手不得伸入机器内部,必须注意熔锡槽内带有高温.⑶. 在遇到停电时,必须要关闭电源开关,防止机器损坏.⑷. 锡槽内严禁滴入各种液体,滴入时产生热膨胀会使熔锡溅出.⑸. 在每次使用完毕后,要注意机器的清洁保养工作.10、SC280S半自动切脚机的使用方法:⑴. 调轨道板至最宽,确认刀座无尘后适当旋紧螺钉固定压盖.⑵. 缓慢将轨道板调至线路板同宽处,使轨道宽度与刀片高度比出口处略大0.1~0.3毫米.调节轨道支承座.⑶. 切脚高度为焊锡点以外1~2毫米为标准,不允许切割到焊锡点,保证焊锡点质量.⑷. 锁紧带锁脚轮使机器不易移动.⑸. 插上电源,打开电源开关,拉出推杆,放待切线路板于轨道板槽口上,缓慢均匀的将推杆推入,不可用力过猛,以免损伤刀片.三、补焊人员的工作项目及注意事项:。
节能灯镇流器电路原理

节能灯镇流器电路原理一、引言随着能源危机和环境保护意识的日益增强,节能问题越来越受到人们的重视。
在照明领域,传统的白炽灯已经被节能灯所替代。
而要让节能灯正常工作,镇流器的选择是必不可少的。
本文将对节能灯镇流器电路的原理进行详细介绍,并讲解其工作原理。
二、节能灯镇流器概述节能灯(Compact Fluorescent Lamp,CFL)是一种节能的照明设备,它由镇流器、荧光灯管和电子镇流器等部件组成。
其中,镇流器是节能灯的关键部件之一,其作用是把输入的交流电转换为适合荧光灯管工作的直流电。
为了进一步提高节能效果,电子镇流器已经成为节能灯的首选。
三、电子镇流器的工作原理电子镇流器是一种能够提供稳定输出电压和电流的电路。
它通过将输入的交流电转换为高频交流电,然后再将其变换为恒定的电流来启动和驱动荧光灯管工作。
下面是电子镇流器的工作原理图:(1)输入端电路电子镇流器通常采用全桥结构,其输入端电路如下图所示:[图1:电子镇流器输入端电路]在图中,L1和L2是输入端的线圈,C1和C2是输入端的电容器,D1至D4是输入端的二极管。
通过输入端的电路,交流电可以转换为直流电进行后续处理。
(2)逆变器电路电子镇流器的逆变器电路如下所示:[图2:电子镇流器逆变器电路]在图中,逆变器电路采用了MOS管和电感线圈,它的作用是将直流电转换为高频交流电。
通过逆变器电路,可以将电子镇流器的工作频率提高到10kHz以上。
(3)谐振电路电子镇流器的谐振电路如下所示:[图3:电子镇流器谐振电路]在图中,T1和T2是谐振变压器,C3和L3是谐振电路的电容器和电感线圈。
谐振电路的作用是将高频交流电变换为稳定的大小电流,以驱动荧光灯管工作。
通过以上三个电路的协同作用,电子镇流器可以将输入的交流电转换为恒定的电流,从而驱动荧光灯管正常工作。
四、电子镇流器的特点电子镇流器相比于传统的磁性镇流器具有以下特点:(1)节能:电子镇流器可以将输入的交流电转换为高频交流电,提高能源利用率。
节能灯电子镇流器工作原理

节能灯电子镇流器工作原理这几年来,电子镇流荧光灯行业连续大发展,产品水平不停提升,中国在世界上作为节能灯大国的地位已经确定 ; 中国还要进一步成为节能灯强国,这就需要对产品技术和相应的技术基础理论进前进一步的探究。
在对灯用三极管破坏机理的深入商讨中,笔者感觉这从前对荧光灯电子镇流工作原理的描述愈来愈知足不了需要,甚至此中还有错误之处,有必需对其进行更深入认真的研究商讨。
为防止复杂的数学推导,本文用许多的实测波形图加以说明。
电子镇流器工作最基本的原理是把50HZ 的工频沟通电,变为20-50KHZ 的较高频次的沟通电,半桥串连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、磁环的配合下轮番导通和截止,把工频沟通电整流后的直流电变为较高频次的沟通电。
可是,详细工作过程中,许多书刊上把谐振回路电容充放电作为主要因向来描述,甚至以为“振荡电路的振荡频次是由振荡电路充放电的时间常数决定的”。
我们感觉谐振回路电容充电和放电是变流过程中的一个重要要素,可是,振荡电路的振荡频次却不可以说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储存时间 ts 是工作周期的重要决定要素。
三极管开关工作的详细过程中,许多书刊以为“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,各个绕组中的感觉电势为零”“ VT1 基极电位高升 VT2 基极电位降落” ; 我们以为实质工作状况不是这样的。
一、三极管开关工作的三个重要转折点:1、三极管如何由导通转变为截止——第一个转折点:不论是图 1 用触发管 DB3 产生三极管的开端基极电流Ib ,仍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 的开端基极电流Ib ,三极管的Ib产生集电极电流Ic ,经过磁围绕组感觉,激烈的正反馈使 Ic快速增添,三极管导通, 那么三极管是如何由导通转变为截止的图1 原理图图 2 磁环磁化曲线与三极管 Vce、Ic 、 Ib实践证明,三极管导通后其集电极电流 Ic 增添,其导通转变为截止的过程有两个转折点,第一是可饱和脉冲变压器 ( 磁环 ) 磁导率μ的饱和点。
节能灯镇流器工作原理

节能灯镇流器工作原理
节能灯镇流器工作原理就是通过一系列的电路和元件,将市电的高电压(通常为220V或110V)转换为适合节能灯工作的低电压(通常为30-100V)。
下面是节能灯镇流器工作的主要原理:
1. 开关电路:节能灯镇流器内部有一个开关电路,它的作用是将市电的交流电转换为直流电。
开关电路通常由MOS管、二极管等元件组成,其中MOS管用于开关电路的开关控制,二极管用于整流和反向电流保护。
2. 非绝缘型开关电源:节能灯镇流器采用非绝缘型开关电源,即输出端与输入端没有电气隔离。
非绝缘型开关电源通常由电容器、电感器等元件组成,能够实现市电电压的降压和稳定输出。
3. 电流限制电路:节能灯镇流器内部还有一个电流限制电路,用于限制节能灯的工作电流,防止过电流对节能灯的损坏。
电流限制电路通常由电阻和电感器等元件组成。
4. 温度保护电路:节能灯镇流器还配有温度保护电路,用于监测节能灯和镇流器的工作温度。
当温度过高时,保护电路会自动断开电路,以避免发生过热损坏。
总的来说,节能灯镇流器的工作原理就是通过开关电路将市电电压转换为适合节能灯工作的低电压,并通过电流限制和温度
保护电路对节能灯进行保护,实现安全、稳定和高效的节能灯工作。
节能灯电子镇流器工作原理

节能灯电子镇流器工作原理这几年来,电子镇流荧光灯行业持续大发展,产品水平不断提高,中国在世界上作为节能灯大国的地位已经确立;中国还要进一步成为节能灯强国,这就需要对产品技术和相应的技术基础理论进行进一步的探索。
在对灯用三极管损坏机理的深入研讨中,笔者感到这以前对荧光灯电子镇流工作原理的描述越来越满足不了需要,甚至其中还有谬误之处,有必要对其进行更深入仔细的研究探讨。
为避免复杂的数学推导,本文用较多的实测波形图加以说明。
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,不少书刊上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”。
我们感到谐振回路电容充电和放电是变流过程中的一个重要因素,但是,振荡电路的振荡频率却不能说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”;我们认为实际工作情况不是这样的。
一、三极管开关工作的三个重要转折点:1、三极管怎样由导通转变为截止——第一个转折点:不管是图1 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?图1 原理图图2 磁环磁化曲线与三极管Vce、Ic、Ib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。
电子镇流器的原理

电子镇流器的原理电子镇流器是一种用来控制电流的电气设备,它主要用于LED灯和荧光灯等光源的供电。
相比传统的电感式镇流器,电子镇流器有着更高的效率和更低的功率损耗,因此在现代照明系统中得到了广泛的应用。
电子镇流器的原理是利用电子元件来控制电流的流动,从而使电流符合光源的工作要求。
它主要通过半导体器件和电容器来调整交流电源输入的电流和电压,以匹配LED灯或者荧光灯的工作需求。
在电子镇流器中,有三个主要的电子元件,分别是场效应晶体管(FET)、电容器和电感。
其中FET用来控制电流的开关,电容器用来储存电能并平滑电流,而电感则用来限制电流的变化速度。
这些元件的协同作用使得电子镇流器可以稳定地输出符合光源需求的电流。
电子镇流器的工作原理大致可分为三个阶段。
首先是导通阶段,当外部电压施加在电子镇流器上时,FET导通,电流开始流过电子镇流器。
此时,电容器开始储存电能,而电感则限制电流的变化速度。
其次是关断阶段,在一定的时间间隔内,FET被关断,电容器释放储存的电能,向负载供应电流。
最后是充电阶段,当FET再次导通时,电容器开始重新储存电能,从而使整个循环再次开始。
电子镇流器的工作原理可以通过如下公式进行描述:V = L(di/dt) + Ri + 1/C∫i dt在这个公式中,V代表电子镇流器的输入电压,L代表电感的感值,R代表电子镇流器的内阻,C代表电容器的容值,i代表电流,t代表时间。
通过这个公式,可以看出电子镇流器是通过电感和电容器的协同作用来稳定地输出符合光源需求的电流。
除了基本的工作原理外,电子镇流器还有一些特殊的功能和保护功能。
比如过压保护、过流保护和短路保护等,这些保护功能可以有效地保护电子镇流器和光源不受电网突发故障的影响,提高了整个照明系统的可靠性。
总之,电子镇流器是一种使用电子元件来控制电流的电气设备,它通过场效应晶体管、电容器和电感的协同作用,稳定地输出符合光源需求的电流。
同时,电子镇流器还具有一些特殊的保护功能,可以有效地保护电子镇流器和光源不受电网突发故障的影响。
电子镇流器工作原理

电子镇流器工作原理电子镇流器是一种用于控制电流的电子设备,主要用于调节和稳定电路中的电流。
它通常用于灯具、电子设备和电源等领域,以提供稳定的电流供应。
电子镇流器的工作原理基于电磁感应和电子元件的控制。
下面将详细介绍电子镇流器的工作原理。
1. 电子镇流器的组成电子镇流器主要由以下组件组成:- 输入电源:通常是交流电源,供应电子镇流器所需的电能。
- 整流电路:将交流电转换为直流电,以便后续的电子元件工作。
- 滤波电路:通过滤波器去除电源中的噪声和杂波,以保证输出的电流稳定。
- 控制电路:用于控制电子镇流器的工作状态,包括调节电流和保护电路等功能。
- 输出电路:将稳定的电流供应给负载,如灯具或电子设备。
2. 工作原理电子镇流器的工作原理可以分为以下几个步骤:步骤1:输入电源电子镇流器通常使用交流电源作为输入。
交流电源的电压和频率根据具体应用而定。
步骤2:整流电路交流电源经过整流电路,将交流电转换为直流电。
整流电路通常由二极管桥等元件组成,能够将交流电的负半周期转换为正半周期,以便后续的处理。
步骤3:滤波电路直流电经过滤波电路,去除电源中的噪声和杂波。
滤波电路通常由电容器和电感器组成,能够平滑输出电流,使其更加稳定。
步骤4:控制电路控制电路是电子镇流器的核心部分,用于控制电流的大小和稳定性。
控制电路通常由微控制器或其他电子元件组成,能够根据需要调节输出电流。
此外,控制电路还能提供过流保护、过热保护等功能,以保证电子镇流器的安全运行。
步骤5:输出电路最后,稳定的电流通过输出电路供应给负载。
负载可以是灯具、电子设备或其他需要稳定电流的设备。
输出电路通常由晶体管或其他电子元件组成,能够将控制电路生成的稳定电流传递给负载。
3. 优势和应用电子镇流器相对于传统的电阻式镇流器具有以下优势:- 高效节能:电子镇流器能够通过控制电流的方式提供所需的电能,相较于电阻式镇流器能够更高效地利用电能,减少能源浪费。
- 稳定性好:电子镇流器通过控制电流的方式,能够提供稳定的电流输出,避免电流的波动对负载造成损害。
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盛年不重来,一日难再晨。
及时宜自勉,岁月不待人。
节能灯电子镇流器工作原理这几年来,电子镇流荧光灯行业持续大发展,产品水平不断提高,中国在世界上作为节能灯大国的地位已经确立;中国还要进一步成为节能灯强国,这就需要对产品技术和相应的技术基础理论进行进一步的探索。
在对灯用三极管损坏机理的深入研讨中,笔者感到这以前对荧光灯电子镇流工作原理的描述越来越满足不了需要,甚至其中还有谬误之处,有必要对其进行更深入仔细的研究探讨。
为避免复杂的数学推导,本文用较多的实测波形图加以说明。
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,不少书刊上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”。
我们感到谐振回路电容充电和放电是变流过程中的一个重要因素,但是,振荡电路的振荡频率却不能说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”;我们认为实际工作情况不是这样的。
一、三极管开关工作的三个重要转折点:1、三极管怎样由导通转变为截止——第一个转折点:不管是图1 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?图1 原理图图2 磁环磁化曲线与三极管Vce、Ic、Ib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,它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(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本文后面说明,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联线,把基极电流Ib 的峰值点和可饱和脉冲变压器的磁导率μ的峰值点联系到了一起,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 红色曲线2);图3 显示了三极管基极电流Ib 峰值(红色曲线2)和磁环绕组感应电压峰值(兰色曲线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 兰色曲线1),而IC 电流正常流动(图4 红色曲线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,也有的书上说“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。
图3磁环绕组感应电压V环及三极管基极电流Ib图4三极管电压Vce及基极集电极电流IbIc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,这里多加几幅插图加以说明。
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退出饱和开始下降才开始下降变负。
图5三极管集电极电流Ic及基极电压Vbe图6三极管集电极电流Ic及磁环绕组感应电压V环比较图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,而不是负的,所以基极电流反向电流是“流”出来的,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。
图7 磁环次级绕组电流及两端电压图8 电感电流及两端电压VL2、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 绿色曲线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 绿色曲线A),也就是Ic 存储结束开始减小(图4 红色曲线2),Vce 离开饱和压降Vcesat开始上升的时刻(图4 兰色曲线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绿色曲线A上毛刺对应的时刻兰色曲线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之间这段时间,Vce离开饱和压降Vcesat,开始上升到电路电源电压。
(图4兰色曲线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 波形没有缺口图9 上管集电极电流Ic1 与下管集电极电流Ic2 之间的缺口图10 流过R2C3 的电流和Vce 电压波形三极管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;在这个时候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,整个过程也有二部分组成,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”。
3、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)。
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)。
图11 Ic 的开通正好是电感L 两端电压的峰值点图12 BE 并联反向二极管三极管Vce、Ic 波形图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的时刻那一刻以前,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,这里Ic 会产生一个有害的毛刺。
二、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受到一个高电压。
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。