篇一:日光灯电子整流器电路工作原理及13种电路图
日光灯电子整流器电路工作原理及电路图
日光灯为什么必须使用整流器?
由于日光灯具有负系数的阻抗特性:电流越大,电阻越小,灯管两端电压逐渐减小。而电源电压恒定,则多余的电压会损坏灯管。所以必须在电路上串联一个具有正系数阻抗特性的原件——整流器,来分担多余的电压。
I
第一种电路简介:
D1~D4,整流电路
C1~C2/R1,稳压电路
R2~R3/C3,充放电电路
Q1~Q2/L1~L3,锯齿波振荡发生电路
L4,起辉/限流
C6,灯管运行中通过微小电流,辅助加热灯丝。
图表
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原理
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12. 市电经D1~D4整流后,由C1、C2稳压、滤波后,得到±150V左右的电源。 电源经R3、R2对C3充电,当C3两端电压达到18V后,D7导通,Q2正偏导通。 当Q2一旦导通,C3通过Q2、R6放电,为Q2由导通变为截止作准备。 L2上部电位迅速降低,由于电感线圈特性——维持电流稳定:所以,L2上产生继续向下流动电流,即产生自感电势:上负下正。 同特芯耦合线圈作用,L1上产生一个上正下负感应电势,R7电位上升,Q1由截止变为导通。 C3放电使得R8电位降低,和L2共同作用,使得Q2截止。 Q1导通、Q2截止后,C3又恢复充电,为Q2导通作准备。 这样Q1、Q2交替工作形成振荡状态,在L1、L2上形成锯齿波形信号。 振荡信号经L3耦合、并由L4放大升压输出: Q2导通、Q1截止时:电流回路:C2上端为正——经过下灯丝——C6——上灯丝——L4——L3——Q1导通、Q2截止时:电流回路:C1上端为正——Q1——R5——L3——L4——经过上灯丝——C6Q2——R6——C2下端。 ——下灯丝——C1下端。 使L4、C6组成的串联谐振电路谐振,产生较高的脉冲谐振电压使灯管燃亮,灯点燃后,由于大部分电流流经灯管,C6电流很小,串联谐整停止,L4起到限流的作用,Q1、Q2继续交替导通,将300V直流电源逆变为25KHZ左右的锯齿波形电流(灯管正常后,灯管两端约为110V电压,其余电压由整流器承担)。
在图2中:电源经R3、R6对C5充电,当C5充电达到0.7V左右时Q2导通,其余跟图1电路一样就不再重复。其他类型的电子镇流器的工作原理大同小异
第二种电路简介:
图表
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图2中:电源经R3、R6对C5充电,当C5充电达到0.7V左右时Q2导通,其余跟图1电路一样就不再重复。
第三种电路:
图表
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图中BR及C1构成整流滤波电路。R1、C2及VD2构成半桥逆变器的启动电路。开关晶体管VT1、VT2,电容器C3、C4及T1构成振荡电路。同时VT1、VT2兼作功率开关,VT1和VT2为桥路的有源侧,C3、C4是无源支路,L1、C5及FL组成电压谐振网络。
工作原理
在给电子镇流器加市电后,经BR整流C1滤波后,得到约300V的直流电压。电流流经R1对启动电容C2充电.当C2两端电压升高到VD2的转折电压值后,双向二极管VD2导通;C2则通过VT2的基极-发射极放电,VT2导通。在VT2导通期间半桥上的电流路径为:+VDc-C3-灯丝FL1-C5-灯丝FL2-振流圈L1-T1初级
线圈Tla-VT2-地。电流随VT2导通程度的变化而变化。同时,流过Tla的电流在T1的两个次级线圈T1b和T1c两端产生感应电势。极性是各绕组同名端为负。T1c上的感应电势使得VT2基极的电位进一步升高。V12集电极电流进一步增大,这个正反馈过程,使VT2迅速进入饱和导通状态。V12导通后。C2将通过VD1和VT2放电。T1c、T1b的感应电势逐渐减小至零。VT2基极电位呈下降趋势,IC2减小,T18中的感应电势将阻止IC2减少,极性是同名端为正。于是VT2基极电位下降,VT1基极电位升高,这种连续的正反馈使VT2迅速由饱和变到截止。而VT1则由截止跃变到饱和导通,半桥上的电流路径为:+VDc—VT1-T1a-L1-灯丝FL2-C5-灯丝FL1-C4-地。与VT2情况相同,正反馈又使得VT1迅速退出饱和变为截止状态。VT2由截止跃变为饱和导通状态。如此周而复始,VT1和V12轮流导通,流过C5的电流方向不断改变。由C5、L1及灯丝组成的LC网络发生串联谐振。C5两端产生高压脉冲,施加到灯管上,使灯点燃。灯点燃后L1起到了限流的作用。
其他常见整流器电路图:
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该荧光灯电子镇流器电路由电源电路、高频振荡器和LC串联输出电路组成。电路中,电源电路由熔断器FU、电子滤波变压器T1、电容器C1、C2、压敏电阻器RV和整流二极管VD1 - VD4组成;高频振荡器电路由晶体管V1、V2,二极管VD5、V D6、电阻器R1一R6、电容器C3一C5和高频变压器TZ组成;LC串联输出电路由限流电感器L、电容器C6、C7和荧光灯管EL组成。接通电源,交流220V电压经T1和C1高频滤波、VD1一VD4整流及C2平滑滤波后,为高频振荡器提供300V左右的直流工作电压。在刚接通电源的瞬间,V1和V2中某只晶体管优先导通,在高频变压器T2的藕合和反馈作用下,V1和V2交替导通与截止,使高频振荡电路进人自激振荡状态,并通过L和C6为EL提供启辉电压。当C7两端电压达到EL的放电电压时,EL启辉点亮。
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两只13005(NPN三极管)组成的电路 三极管极脚b c e检测:
用万用表检测,只能大致判断(如要配对用最好用图示仪),简单讲就是将万用表打到R*1K
档,黑表笔任意测一个管脚,红表笔测剩下的另外两管脚,比较读数,找出当黑表笔接触一个固定脚,而红表笔测得另外的两脚的电阻均最小时(大约5—10K),黑表笔所接的脚为基极b,
另外两脚为集电极、发射极。
在找出基极的情况下,分别将两表笔用手指捏在另外两极上,用舌头舔一下基极,交换两表笔再舔一下基极,将两次测量时表针偏转较大(阻值较小)的一次,做为基准:黑表笔所接的脚为集电极c,另一边的脚为发射极e。
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篇二:日光灯电路与自感
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篇三:图解日光灯的安装、接线方法
图解日光灯的安装、接线方法
日光灯是如何工作的?在日光灯电路中,电流从插头的左侧插脚开始,流经整流器、灯管的一根灯丝、启辉器中闭合的开关和灯管中的另一根灯丝,最后从插头的右侧插脚流出。电流会加热日光灯管两端
的两个小元件,然后启辉器打开使电流通过日光灯。
整流器是一个磁性线圈,用于调节流过灯管的电流。启辉器打开时会使一个电弧浪涌通过灯管,随后在灯管发光之后,启辉器将保持电流以正确的速度流过。在大多数日光灯中,启辉器都是一个自动开关,
当它检测到灯管发光时,它会一直处于断开状态,只要断开灯具电源,启辉器将关闭。
许多日光灯包含多支灯管,以提供更好的照明。这些日光灯必须为每根灯管配备单独的整流器和启辉器。灯具看起来可能是两根灯管共用一个整流器,但实际上可能是两个整流器内置在一个盒子中。同样,包含四根灯管的灯具则配有四个启辉器和四个整流器,在某些类型的灯具中,启辉器是内置的不能单独跟
换。
由于日光灯只有三个主要部件,因此有你自己就可以完成所有维修更换,所有日光灯都会随着时间流逝逐渐变暗,并且可能闪烁或忽明忽暗,这些都是警告信号,当你注意到日光灯上的正常性能发生任何变化后,就应该立刻进行必要的维修,变暗的灯管通常需要更换,如果不更换灯管则可能导致灯具的其它
部件损坏,同样,不断忽闪忽暗的会消耗启辉器,从而导致启辉器的绝缘层老化。
如果灯管没有故障,请尝试更换启辉器,日光灯启辉器按功率分级,因此针对灯具中灯管使用正确的启辉器至关重要。拆下旧的启辉器的方法与拆下旧的灯管的方法相同,通过转动其拿出灯具灯座,安装
启辉器时,只要将其插入插座并转动以锁定到位即可。
整流器也是根据功率分级,与备用的启辉器一样,备用的整流器必须与灯管的功率灯具的类型相匹配。整流器是发生故障可能性最小的部件并且也是最难更换,因此在开始更换部件时请将整流器留在最后,如果灯管和启辉器都没故障,则问题一定出在整流器,要更换故障的整流器,请先将电路断电,拆开灯具,然后把电线从旧整流器转换至新整流器,(每次一根以免错误)最后从新组装灯具。如果灯管、启辉器、灯管全部正常,但日光灯仍然不亮,那么请检查开关是否有故障,如果日光灯由墙壁开关控制,请更换开关,这将在下一部分说明。如果日光灯使用按钮开关,那你可以使用相同类型的新开关替换旧开关。在对
开关进行操作前要先使电路断电,请先拆下保险丝或断开断路器。
接线方法