浅谈电子镇流的知识问题
怎样计算电子镇流器扼流圈的参数

怎样计算电子镇流器扼流圈的参数在电子镇流器和电子镇流器和能源开发节能灯电感电感节能节能灯,镇流器经常遇到的感应器和过滤器的电感值计算问题。
电感值的公式,但更多的麻烦,以及必要的仪器的测量参数的情况缺乏磁性材料,应严格按照公式是困难的,如果有设计和仿真软件,当然,宽松的。
2传统的程式设计例如:要设计40W电子镇流器,电路需要L=1.6mH的电感,试计算磁芯大小、绕线匝数、磁路气隙长度。
首先,计算磁芯截面积,确定磁芯尺寸。
为此,可由式(1)计算出磁芯面积乘积ApAp=(392L×Ip×D2)/ΔBm(1)式中:Ap——磁芯面积乘积cm4L——要求的电感值HIp——镇流线圈通过的电流峰值AΔBm——脉冲磁感应增量TD——镇流线圈导线直径mm根据磁芯面积乘积Ap的计算值在设计手册中选择标准规格磁芯或自行设计磁芯尺寸。
在此ΔBm一般取饱和磁感强度的1/2~2/3,即:ΔBm=()Bs。
Bs在一般磁材手册中都是给定的,可以查找出来,所以,一般说,由式(1)计算磁芯尺寸,并不是难事,难在磁材本身参数的分散性,同一炉磁芯的参数差别有时会很大,手册中给出的Bs—H曲线和参数是统计平均值,所以依据式(1)算出的尺寸,还要在实际使用中反复检验修正。
磁芯尺寸确定以后,计算空气隙(对EI型磁芯就是夹多厚的垫片,对于环型铁芯就是开多宽的间隙)一般是按式(2)计算:lg=(2)式中:lg——磁芯气隙长度cmL——所需的电感值HIp——线圈中通过的电流峰值AΔBm——脉冲磁感应增量TSp——磁芯截面积cm2一般地说,根据式(2)计算气隙大小,也不会太困难。
困难仍在于ΔBm值,仅是厂家的统计平均值,对于同一规格的磁芯,不同厂家也是不同的,所以,依据式(2)算出的lg,仅是个大概值,还须在实际中去反复修正,也就是再试凑。
磁芯尺寸确定了,气隙长度也确定了,就可以确定需绕多少匝,才能达到所需的电感值L。
根据L=4μ•N2×10-9×A(3) 可得N=(4)式中:N——为所需的绕组匝数A——磁芯的几何形状参数要根据式(4)算出匝数,关键是要知道导磁率μ为多少,从厂家给的磁材手册上查,μ值也只是个范围。
电子镇流器的相关术语与技术要求

电子镇流器的相关术语与技术要求
气体放电灯按使用的镇流方法不同,镇流电路可以分为:电阻镇流、电感镇流、电容镇流、电感-电容镇流及电子镇流五种。
实用中,电感镇流、电子镇流应用较多。
但是使用电感镇流器,在50Hz 的交流市电供电,有很大的
缺陷。
首先每当交流电市电过零时,灯就会产生灭火,这样会使灯管产生
100Hz 的发光闪烁,从而降低灯管发光效率。
同时由于电感式镇流器工作在
50Hz 工频市电频率,体积大、笨重,还需消耗大量硅钢和铜等金属材料,散热困难、工作效率低、有发光频闪现象,而高频交流电子镇流器能克服电感镇流器的以上缺点,是一种有效的镇流方法。
1978 年普通照明荧光灯首先使用高频电力变换技术的电子镇流器,随着半导体技术、电力电子技术的进步,今天电子镇流器的应用已经很普遍了。
高频交流电子镇流技术具有灯发光效率高、无频闪、节能,易于实现照明群控、调光控制和照明计算机联网(如以太网)控制(如采用DALI、C-BUS、CAN 总线、WLAN 和以太局域网技术等的有关产品)等优点,如今已得到很好的应用。
现阶段的照明电光源,用气体放电灯(低压气体放电灯——荧光灯;高压气体放电灯——汞弧灯、高压钠灯、金属卤化物灯等)取代耗电大、效率低的白炽灯已成为趋势,并且用高功率因数电子镇流器取代耗电多、功率因数低的电感镇流器更是势在必行。
1、对电子镇流器的技术要求
当气体放电灯与电子镇流器配套工作时,为保证气体放电灯能正常点燃,对灯的性能不造成损害,电子镇流器必须满足以下要求:
①给灯管两端提供一个足够高的启动电压,使用灯管可靠点火。
目前,多。
乡镇电子政务建设中存在的问题及对策探讨

少 的工具 。随着 信 息技 术 的迅 猛 发 展 , 其 是 计 算 尤 机技 术 和通讯 技 术 的融 合 , 类社 会 进 入 到 了一 个 人 前所 未有 的信息 化 时代 , 息技 术 以其 强 大 的生 命 信 力, 正不 断推 动 着 生产 力 的革 命 性 变 革 。作 为 信 息 技 术 的重要 产物 , 乡镇 电子 政 务 受 到 了各 级 政 府 的 高 度重 视 。政府 在政 务信 息化 方 面 的努 力在 多年 前 就 已经 开始 , 从最 初 的 电脑 普 及 到办 公 自动 化 到 政 府 上 网到现 在 的 电子政 府 , 府 部 门取 得 的成 果 有 政 目共 睹 , 但其 间也存 在着 许多 问题 。只有找 出问题 , 寻 求切 实可 行 的措 施 , 能 使 新 一 轮 乡镇 电子 政 务 才
“ 费改革 ” , 些 乡镇 基 层 更 是 失 去 了一 大 收人 税 后 这
来 源 ; 了少 数沿海 地 区外 , 除 大部 分 乡镇基 层 政府缺 乏创 利项 目, 财政 收 入来 源很 少 。在 “ 电子 政 务 ” 建
设 初 期 , 要 的 人 力 、 力 和 财 力 投 入 是 不 可 避 免 必 物
1 引 言
乡镇 电子政 务是 基层行 政 管理模 式 的一 场深 刻 革命 。电子政 务是 信 息时 代下 现代 政府 治理 不可 缺
各 部 门都建 有 自己的管 理 系统 , 实 现 管 理体 系 的 对
统 一存 在着 不少 困难 。由于都 已建成 各 自的信 息 系 统 , 这些信 息 系统 都 是 针 对本 行 业 的特 点 而设 立 而
2 3 4 重 硬 件 轻 软 件 ..
一
的 , 问题 成 为 乡镇基 层 政 府 “ 子政 务” 设 中存 该 电 建 在 的最 大障碍 。 2 2 管 理体 系 的统一 化 问题 突 出 . 要 实现 真 正 高 效 的 乡镇 电子政 务 系 统 , 不 能 就
浅析电感镇流器与电子镇流器在实际应用中的节能性能比较

镇流器的 自身功耗。 对外 电磁干扰很严重 , 甚至发生过开灯时造成
电视及空调红外遥控失灵的现象 。
镇流器有一 定的距离 , 然后镇流器布线在从 43 0米只有很小 的影
响, 但是其问的距离 的压舱物 , 便受到很多 限制 。长途高频的外部
相当于减去 了一层均 布恒载 , 不仅对上 下部构造而言, 对于拱顶截面 也是
内。 ( 电磁兼空 E I 二) M 。电子镇流器由于工作于高频状态 , 内部的
功 率 管 下 于开 关 工 作 状 态 ,因 此 有较 大 和 高频 基 波 和 高频 的谐 波 (k z 3M z 通 过 电源 线 传 导 或 空 中 对 外 辐射 对 外 形成 干 扰 。 为 9 H 一 0H ) 使 这 种干 扰 小 于 E 5 0 5的 规 定 值 , 电子 镇 流 器 必 须 具 有 较 好 的 N 51 滤 波 网络 才 能 达 到 要 求 ,这 势 必 增加 产 品成 本 并将 略微 增 加 电子
、
Байду номын сангаас
电感镇流器与 电子镇流器节 能性能的 比较 分析
光效率是关于 1 1 . 0次。 ( 灯光 的频 闪问题 。传统的 电感镇流器 由于受电网交流 电 四)
过 零 的 影 响对 5 H 0 z电 网来 讲 会使 灯 产 生 第 秒 1 0 的频 闪 。 对 0次 这 于 运 动物 体 的照 明和 摄 影 是 很 不 利 的但 这可 以通 过 一 半 照 明灯 用 串联 电容 的 方 法 使 这 一 半 灯 电流 移 相 近 9 。来 弥 补 这 一 缺 点 , 0 同 时也 提 高 了双 灯 的综 合 功 率 因数 。 ( ) 机 时 的 浪 涌 电流 。 一 指标 检 测 与 电源 内阻 抗 有关 。 五 开 这 当 电源 容 量 在 5 K A 电源 内 阻抗 约 为 I 时在 0 i 时 间 内, 0V ( Q .s 电感镇
基层乡镇电子政务建设中存在的问题和对策建议

基层乡镇电子政务建设中存在的问题和对策建议话题:兴趣爱好电子政务【摘要】:电子政务,是电子信息化的产物,是指政府机构在其管理和服务职能中运用现代信息技术,实现政府组织结构和工作流程的重组优化,超越时间、空间和部门分隔的制约,建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式。
建设好基层乡镇的电子政务,是解决好“三农”问题的重要组成部分,本文就当前基层乡镇电子政务建设的问题进行了分析并提出相应的对策建议。
【关键词】:基层乡镇电子政务对策分析一、引言乡镇是我国政权组成最基础的单元,是实现政府公共服务的落脚点,我国有将近4万个乡镇,在乡镇生活的人口约占全国总人口的80%。
推行基层乡镇电子政务的建设意义十分重要,主要表现在以下几点:一是基层乡镇的电子政务的建设问题能提高工作人员办公效率,提高办公的信息化水平,降低运行成本。
二是建设好基层乡镇的电子政务有利于中国最广大基层农民享受更加便捷的政府服务。
三是,乡镇利用电子网络的建设可以加大对本地的宣传,能提升政府整体形象,促进招商引资,加快经济社会发展。
四是通过建设电子政务,能实现对乡镇和农村的日常事务的信息化管理和服务,实现政务公开和管理民主。
五是能通过电子政务的建设把农民需要的信息几时传递到他们手中,缓解广大农村普遍存在的信息闭塞,对政策缺乏了解的问题。
六是体现执政为民理念的重要举措。
二、目前存在的问题1,不少基层领导干部对“电子政务”建设重要性认识不足,长效的管理机制还没建立近十年来,各级财政投入了专项资金购置信息设备,举办关于政务系统操作、网络维护与管理等培训等。
团委还曾号召广大干部职工,尤其是青年干部开通博客、微博等。
但这些活动大多昙花一现,没有发挥政府网络平台的实效。
不少基层乡镇至今没有政府网站,即使有政府网站的,绝大部分信息更新缓慢。
不少乡镇投巨资购置设备后就不再管理,无人问津。
这些现象归根到底是领导干部对“电子政务”建设的重要性认识不足,长效有序的管理体制还未建立。
关于高频电子镇流器的概述

高频交流电子镇流器一、高频交流电子镇流概述由于气体放电灯(如荧光灯、霓虹灯、卤素灯、金卤灯等)是一种负阻性电光源曲线,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有两种:(1)电感式镇流器;(2)高频交流电子镇流器。
由于电感式镇流器工作在市电频率,体积大、笨重,还需消耗大量铜和硅钢等金属材料,散热困难、效率低、有频闪,所以现在一些电光源界的科技工作者纷纷寻找新的镇流方法,而高频交流电子镇流器就是一种有效方法。
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、效率高、体积小、重量轻、可调光,不使用大量铜材和硅钢材料的特点,所以自20世纪70年代以来,高频交流电子镇流器一问世,由于它的体积小、发光效率高,无频闪效应,适应供电电压范围宽、节能的一系列优点,受到了用户的欢迎。
据统计,世界上照明用电占了世界上产生的总电量的1/4,如仅将现用的200亿只灯泡中的50亿只换成节能的电子镇流灯泡,就可节省200GW的电能,从而少建几十个电站。
由于高频交流电子镇流器节能和巨大的市场潜力,进入20世纪90年代后,各种气体放电照明灯广泛采用高频电子镇流器,形成一个"绿色照明"的新兴产业。
目前,世界上一些著名的大专院校、科研院所、公司都投入了较大的力量进行高频交流电子镇流器的科研开发、生产。
如美国弗吉尼亚大学功率电子研究中心(VPEC),李泽元教授领导的科研中心每年都有相关论文和实验报告在IEEE 功率电子学学刊刊出,并提出了如高频能量反馈、采用电荷泵功率因数校正的电子镇流器等概念,美国加州理工大学(UCT)的S.CUK教授关于单级高功率因数电子镇流器,一种用于紧凑型荧光灯的E类电子镇流器,西班牙、巴西、我国台湾和香港地区的一些著名高等院校、科研院所、公司都投入了一些高水平的科研人员进行开发。
同时,国内一些著名科研院所、大学也投入了较大力量进行科研开发。
我国电子商务物流发展中存在的问题及对策探讨
我国电子商务物流发展中存在的问题及对策探讨
问题:
1. 物流成本过高:目前我国物流成本在全球范围内较高,与美国、欧洲等发达国家相比,高出10%左右。
2. 物流配送效率较低:物流网络体系不完善、末端配送难以
完成快速高效化,影响了快递配送的时效性,降低了消费者的购买体验。
3. 物流信息化程度低:物流企业管理信息化程度不高,信息
化投入和应用不足,信息孤岛严重。
4. 物流人才缺乏:物流专业人才市场供给不足,物流人才的
培养及流动还有待进一步加强。
对策:
1. 优化物流体系,降低物流成本:加强物流基础设施建设和日常维护工作,提高物流运营效率,降低物流成本。
2. 推动物流网络完善化:支持行业协会和企业开展物流网络
建设,建立并完善物流服务网络。
建立“乡镇物流中心”、“物
流园区”等,促进物流网络富裕各领域的快速配送。
3. 推进物流电子化:积极推进信息化建设,建立信息共享平台,推动物流企业从传统的场地操作向网络和数字化管理转型。
4. 培养物流人才:加大物流人才的培养力度,广泛开展各类物流业务人才的培训工作,提高物流从业人员的综合素质,使他们更好地适应未来物流业发展趋势。
电子镇流器与电感镇流器
电子镇流器与电感镇流器电子镇流器知识简介:HID电子镇流器使用半导体电子元件,将直流或者低频交流电压转换成高频交流电压,驱动低压气体放电灯(杀菌灯)、卤钨灯等光源工作的电子操纵装置。
应用最广的是荧光灯电子镇流器。
辨别电子镇流器好坏能够按上述所说的方法分别测量三个镇流器的阻值,看看是否具有较大区别,以此推断镇流器是否损坏。
还能够换起辉器,看看那个会烧的起辉器是否不能够断开,一直处于通路状态。
总之用替换法。
按安装模式(1)独立式(2)内装式(3)整体式按性能特点(1)普通型,0.6≥120%90%1.4~1.6高频化使之小型、轻、有节电功能;(2)高功率因数型H级,≥0.9≤30%≤18%1.7~2.1使用无源滤波与特殊保护;(3)高性能电子镇流器L级,≥0.95≤20%≤10%1.4~1.7有完善的特殊保护功能,电磁兼容;(5)可调光电子镇流器,≥0.96≤10%≤5%≤1.7使用集成技术与有源可变频率谐振技术。
工作原理简述为了使荧光灯、杀菌灯正常工作,务必满足三个条件:b、高电压启动金卤灯电子镇流器c、限制工作电流在图2所示的电路中,灯管上的工作电压加上镇流元件上的电压等于电源供电电压,最终能够使气体放电灯稳固工作。
在图2所示的电路中,灯功率能够按下式计算:P=IVα (1)在灯电路稳固工作期间,灯管上的电压是稳固的,因此灯功率要紧取决于灯电流的大小,而灯电流的大小与镇流元件的阻抗与电源供电电压的高低有关,同时供电频率对荧光灯的工作也有影响,如图5与图6所示。
比如对电感镇流,镇流电感的阻抗ZL=2πfL,电感镇流器的电感量与它的绕组匝数与铁心的尺寸有关,因此当电源供电频率较高时,镇流电感的体积也会小些。
这就是使用高频交流电子镇流电路后,镇流电感的体积与尺寸会很小的原因。
电子镇流器电路实践证明,要做出一只高性能的高频交流电子镇流器,还需对它的灯负载技术特性、灯负载对电源的技术要求有所熟悉,否则要做出一只高性能的高频交流电子镇流器也是件不现实的事。
电感镇流器上电流和电压的变化规律
电感镇流器上电流和电压的变化规律镇流器就是一个电感线圈,当其从接入的回路断开时,电感线圈两端会产生一个很高的电压,将日光灯管内的氩气电离。
氩气放电后,灯管温度升高,使管内水银蒸气压上升,由于电离子撞击水银蒸气,从而灯管由氩气放电过渡到水银蒸发气放电,使电路通过灯管而导通,灯管发光。
镇流作用其实就是高压击穿导电离子的过程,镇流时电压急剧升高,频率不变。
镇流后,镇流器本身作为一个阻抗线圈串联在电路中,起到一定的降压作用,此时系统的电压恢复正常,频率仍然保持不变,电流成为正常的工作电流。
电感镇流器又称电抗器、扼流圈,属于滞后型镇流器,即灯电流位相滞后于电源电压相位。
它通过电感上的电压正比于电流
的时间变化率来调节灯电流。
主要应用于配用交流电源的气体放
电光源电路。
与电阻镇流器相比较,它的功耗较小,能改善灯电
流波形和灯工作的稳定性。
电感型镇流器由铁磁材料制成的铁芯、漆包线制成的线圈和有关绝缘材料组成,加工工艺与普通变压器
加工工艺类似。
在实际应用中,电感镇流器性能稳定可靠,但较笨重且有噪声。
漏磁变压器镇流器是一种能获得较高开路电压的镇流器。
利
用变压器的漏磁性能等效作为电感型镇流器应用,属于滞后型镇
流器。
突出的优点是使灯启动方便,缺点是比电感性镇流器功耗大,也更笨重且噪声更大。
镇流流器启辉器的灯管原理
镇流流器启辉器的灯管原理
镇流流器是一种电子元件,用于控制和稳定电流流向气体放电管(灯管)中。
它主要由电感线圈、电容器和半导体元件组成。
镇流流器的工作原理如下:
1. 当交流电源连接到镇流流器上时,电压会经过电感线圈和电容器。
2. 电感线圈能够阻止高频电流通过,使得电流更加平稳。
3. 电容器的作用是储存电能,并在灯管需要时释放电能。
4. 半导体元件(通常是二极管和晶闸管)用于控制电流的方向和稳定流向灯管。
5. 当电流通过镇流流器时,电感线圈和电容器会将交流电转换为直流电,并提供稳定的电流给灯管。
灯管的工作原理:
1. 灯管通常是一个封装了气体和一对电极的玻璃管。
2. 当电流通过灯管时,电极两端产生电场,使得气体内的原子和分子激发。
3. 当激发状态的原子和分子回到基态时,会释放出能量,产生光。
4. 不同的气体和电场条件可以产生不同颜色和光强度的光。
因此,镇流流器通过稳定电流和控制流向,使灯管能够正常工作,发出稳定的光。
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浅谈电子镇流的知识问题1、电子镇流荧光灯用三极管开关参数的测试仪器和标准:灯用三极管开关参数对电子镇流荧光灯的重要性已被整个行业所共同接受,但是目前行业内正在大量使用的开关参数测试仪器却是不能经计量部门鉴定的。
这首先带来的问题是供需双方使用上的不方便,同一个产品供需双方测试的结果是不一样的,有较大误差,只能作为参考,需要进行修正。
另外一个重要问题是,根据《合同法》,供需双方的供货合同、技术协议上有关开关参数的条款是没有法律效率的,因为无法取证鉴定。
这首先需要解决的是制订标准的问题,其中还有一个很重要的问题是标准的可操作性问题。
比较方便的方法是直接借用国外同类产品的标准,但是具体操作中存在两个问题。
首先是经济问题,国外的开关参数测试仪器的价格昂贵,国内绝大多数用户目前还难以承受;另外,还有使用习惯的问题,笔者所在的深圳深爱半导体有限公司作为灯用三极管的专业生产厂家,就有目前国内生产的各种开关参数测试仪器,包括参照国外同类产品标准研制的仪器,还接触过进口仪器,相比之下好象还是目前国内使用比较多的9600型与上机情况符合一些,当然后一点不是主要的。
看来这个问题还要随着行业的发展和整个国家经济水平的提高而逐步解决。
也许市场本身会最终找出一个好的解决办法,或许还要政府、行业协会适时干预。
2、磁环:影响电子镇流荧光灯质量水平的,除了灯管,第二就是被称为电子镇流器“心脏”的磁环,这已是共识。
但是,笔者从事电子镇流荧光灯行业十几年,至今仍被因为磁环一致性不好而造成三极管损坏的问题所困扰。
笔者前一段对国内节能灯行业使用磁环的情况进行了初步的调查,发现情况五花八门。
浙江海宁某厂是专业生产磁性材料的大厂,生产规模大,产品质量较好,目前主要用于出口。
令人感到意外的是该厂生产的节能灯用磁环由于价格高而无人订货,基本没有生产。
目前节能灯用磁环没有统一的参数标准,各厂用各厂的,温度特性也不一样。
用得讲究的企业,所用磁环是按照要求由国外名牌厂家特殊订货的。
其他厂家,海宁另一家工厂,目前月产节能灯用磁环几千万只,大量供应广东市场,据该厂市场经理说,有的厂家如顺德某厂派工程师到海宁进行了详细考察,提出了磁环参数的要求;而有的厂家则不提什么要求,什么样的磁环都拿去用了。
磁环的价格差别也令人意外,一般大批使用的0.03元/只,好一点的0.05元/只,而进口磁环的价格要高一个数量级。
进口磁环的参数一致性非常好,大批量测试参数基本一样。
而国产磁环目前参数误差±10%(两头误差20%)就算不错的了。
一个有相当生产规模的电子超薄支架生产企业,一组120只支架,上机老化试验,120只线路中有一只三极管炸裂。
分析炸裂的一只与正常产品的差异,其它都一样,发现正常磁环绕组的电感量为0.127mH,而损坏线路的磁环绕组的电感量为0.108mH,相差20%。
磁环有效导磁率的参数偏差,决定了对三极管基极驱动的激励偏差,如果偏差过大,就会出现不是一部分产品激励不足,就是另一部分产品过驱动,都会造成三极管损坏。
我们认为:在大批量生产的工艺控制中,磁环参数误差至少控制在±5%以内才可能确保产品质量,一些用户对磁环和三极管进行选配后使用,在现阶段低成本前提下,这不失为保证产品质量的有效方法;在选用三极管和磁环的质量价格成本指标上,我们认为,适当提高对磁环的成本投入,提高磁环的质量,对确保三极管的可靠工作,对成本核算更有利,因为二个三极管的价格比一个磁环的价格高很多。
三极管的Hfe、Ts随着温度升高而变大(这是半导体本身的特性决定的)会导致电路工作频率降低,功率增大,工作点偏移;灯管的特性也是随温度变化的,为了整灯的可靠性,应该用磁环的温度特性来补偿。
我们认为在灯正常工作时,这种补偿应在相互抵消的基础上再稍稍过一点,以便兼顾灯的可靠性和光通量。
在高温恶劣情况下,应该过补偿——提高电路工作频率,牺牲光通量确保可靠性。
此外,有关电容等元件的高频特性也应引起足够注意。
这里的道理是一样的。
3、瞬态冷爆——三极管的放大倍数Hfe是一个资源:笔者近年来已多次处理用户求助,在大批量生产中,有少量产品开机即爆三极管——三极管并没有发热,一通电就炸了。
由于出问题的比例太低,问题又在瞬间发生,这种问题采用稳态分析的方法是很难找到原因的。
笔者都用建议用户采用放大倍数大一档的三极管的办法解决了,这主要是靠从对行业发展技术动态的分析得出。
近几年来,业内人士已对因过驱动发热引起三极管烧管达成共识,由于一方面要提高可靠性,另一方面还要降低成本,随着线路调整技术的进步,三极管的发热越来越低,三极管越用越小,线路对三极管的驱动也越来越临界。
三极管在电子镇流器中工作在开关工作状态,必须保证在任何情况下三极管在该饱和的时候充分饱和,该截止的时候彻底截止。
三极管饱和的条件是Hfe*Ib≥Ic,但是,在大批量生产中线路对三极管的驱动越来越临界的情况下,遇到环境温度低,个别灯管启辉特性较差、磁环参数偏小、三极管Ts、Hfe偏小等情况就可能出现个别三极管驱动不足,进入放大区而瞬时爆管。
上述120个线路中损坏的一个就是磁环参数偏小造成的。
三极管的Hfe-Ic曲线是一个开口朝下的弓形,大电流和小电流时的放大倍数都比正常工作电流时小。
把三极管放大倍数适当用大,就可以避免出现以上情况。
我们认为,在现阶段三极管放大倍数用在20-30(必要时25-35),就可以保证在绝大多数情况下三极管在该饱和的时候充分饱和,该截止的时候彻底截止。
对解决低电压及低温启辉炸管、因灯管参数偏差启辉炸管等都很有效。
实际上,这几年来行业整体选用三极管放大倍数参数在逐步往大的方向发展,从以10-15为主,逐步发展到目前以15-25为主,20-25更偏重一些。
这种变化是有其科学道理的,一是基极回路电容触发电路的大量使用,需要三极管Hfe大一些;另一方面是本文提到的因对过驱动发热损坏三极管理论认识的普及,对驱动不足损坏三极管的一种本能补偿。
笔者认为,三极管Hfe的选用还会继续往大的方向发展。
一是随着市场对灯的质量要求的进一步提高,用户对千分之几的损坏率也开始计较;二是高档灯的价格比较好,有可能用增加基础驱动又增加三极管功率余量的方法,进一步提高其可靠性,笔者认为增加驱动与其在磁环上多增加圈数,不如利用三极管Hfe这个资源更好;三是灯用三极管产品技术的进步,为充分利用三极管Hfe这个资源提供了可能。
三极管放大倍数用大后,由于大放大倍数的三极管的下降时间Tf一般比较大,因此三极管容易发热。
这里有两点认识,一是在现在对三极管的驱动越来越临界的情况下,让三极管适当发热并不是坏事,三极管适当发热是不会烧掉的。
二是采用带抗过驱动电路的三极管,例如深圳深爱半导体有限公司生产的BUL128D三极管(图1)。
图1中,NPN是主晶体管,D为续流保护二极管,PNP型晶体管作为有源抗饱和网络。
当NPN管饱和导通以后,当基极驱动电压高于VBE(PNP)+Vces(NPN)时,PNP管导通,将基极驱动电流分流,使NPN晶体管不会出现深饱和。
这样,NPN管选用大的hFE值,外电路元件的不一致性图1带来的过驱动,导致的过饱和现象得到自动抑止,改善了开关特性,提高了大批量生产时的工艺宽容度。
对解决低温时要求驱动很强,以利灯的顺利起辉,高温时因过驱动烧管也很有效。
在使用中,三极管两端不应再外接续流保护二极管。
在大芯片产品中,如能巧妙设计版图,芯片面积可以不增加。
其实,当初日立的C2611三极管用来做节能灯,Hfe=80大家也照用不误,其中的道理以后有机会再专题论述。
4、灯用三极管的高温特性:早期国产三极管质量很差,常温漏电流都是mA级的,高温漏电流就更差,引起人们对此高度关注,2993这类仪器就是用来对付它的。
现在,国产三极管质量有了很大提高,常温漏电流已可以忽略不计,高温漏电流也仅为µA级,所造成的功耗可以忽略不计。
国外同类产品的常温Iceo标准为≤100µA,但还有人用2993对此提出脱离实际的过高要求。
相反,比正规国产三极管高温漏电流大很多的飞利浦灯用三极管在大批量使用中并没有发生什么问题,这还因为电路中实际使用的是Icev,而Icev比Iceo小很多。
可见在此问题上已经有人走进了误区。
而且,还因此引出两种因为不正确使用2993使合格三极管损坏的问题。
其一是用2993测三极管耐压,该仪器是用逐级提高所加C-E电压的办法,通过检测漏电流大小的反馈信号来停止升高C-E电压,测得耐压值。
由于其所加电压可达到1024V,而其最小保护电阻值只有4K,当三极管Bvceo具有负阻特性时,就可能出现瞬时大电流将合格三极管损坏。
其二是测Iceo、Icbo、Hfe高温变化率时,所加功率和时间过大,使三极管超过允许结温150℃,将合格三极管损坏。
体现在⊿Vbe上,超过仪器推荐的⊿Vbe一般应在100-200之间,不得超过200mV的规定。
以理论上三极管结温升高1℃,⊿Vbe下降2mV,200mV相当于100℃。
由于该仪器价格成本所限,其测出的⊿Vbe与进口同类产品相比,在200mV时有30-40mV的误差,测出的200mV相当于实际的230-240mV,相当于结温升高115-120℃,当三极管初始温度为35℃时,加温后的三极管结温就超过150℃了,下图中Pt曲线表明当结温达到150℃时,三极管允许耗散功率接近于零,这时再加功率,三极管很容易损坏。
有的时候三极管当时并没有损坏,只是由于当时所加应力过大,造成了内伤,给三极管留下了隐患,这就更危险。
我们认为:三极管的高温Hfe变化率应予以适当关注,但高温漏电流问题已经不是国产正规灯用三极管参数的主要矛盾。
使用2993必须注意要“无损检测”。
5、关于“双泵”、“单泵”类高频反馈式电路及有关标准的修订:“双泵”、“单泵”类高频反馈式电路被认为是高功率因素低谐波的低成本实现方式,可以看到很多有关线路的介绍以及成功实现的报道,笔者身边就有朋友在批量生产这类产品。
但是,通过较长时间的观察研究,发现这类电路难度相当大。
首先是难以同时做到线路参数高指标和使用高可靠性;其次,由于线路相互牵扯,电网电压、使用环境温度、灯管老化等高频回路的变化都会引起线路整体参数的变化,偏离正常工作状态,影响电路各部分之间的能量传递与转换,易在三极管等关键元件或部位出现能量集中与冲击,使之损坏,高功率因素低谐波的指标也大打折扣。
笔者花40元在正规大超市买了一个这类电路的品牌节能灯,经测试,虽然功率因素有所提高,但三极管温升很高,可靠性明显降低。
笔者身边批量生产这类产品的企业,也是花了很大代价才走到今天的。
当时,损坏的产品堆积如山,笔者所在企业生产的合格三极管供给他们也被冤里冤枉地烧了不少。
虽然现在已经完全证明当时是线路的问题造成的,但给社会造成的物质损失已无法挽回。