节能灯电路图工作原理.docx

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1、节能灯电路图工作原理电子镇流器知识(一)一、电子镇流器知识  1、概述:  20世纪70年代出现了世界性的能源危机,节约能源的紧迫感使许多公司致力于节能光源和荧光灯电子镇流器的研究,随着半导体技术飞速发展,各种高反压功率开关器件不断涌现,为电子镇流器的开发提供了条件,70年代末,国外厂家率先推出了第一代电子镇流器,是照明发展史上一项重大的创新。由于它具有节能等许多优点,引起了全世界的极大关注和兴趣,认为是取代电感镇流器的理想产品,随后一些著名的企业都投入了相当的人力、物力来进行更高一级的研究与开发。由于微电

2、子技术突飞猛进,促进了电子镇流器向高性能高可靠性方向发展,许多半导体公司推出了专用功率开关器件和控制集成电路的系列产品,1984年,西门子公司开发出了TPA4812等有源功率因数校正电器IC,功率因数达到0.99。随后一些公司相继推出集成电子镇流器,89年芬兰赫尔瓦利公司又成功推出可调光单片集成电路电子镇流器,电子镇流器目前在全世界特别是发达国家已全国推广应用。  我国对电子镇流器的研究开发起步较晚,技术起点低,早期对这一产品的难度和复杂性认识不足,专用半导体器件开发未跟上,产品质量过不了关,而且市场极不规

3、范,大量的低价劣质品被抛向市场,使消费者蒙受损失,严重损害了电子镇流器的形象。90年代后期,由于生产水平有了迅速发展和提高,从电路设计到了电子器件的配套都进入了较成熟阶段,优质产品进入建筑工程,随着我国绿色照明工程的实施,为电子镇流器推广应用铺平了道路,国产电子镇流器必将迅速赶上国际先进水平,在竞争的国际市场中占有一席之地。  2、电感镇流器和电子镇流器的工作原理:  为了使荧光灯正常工作,必须满足三个条件:  a、灯丝的预热电流或灯丝电流  b、高电压启动  c、限制工作电流电子镇流器知识(二)当开关闭合

4、电路中施加220V50HZ的交流电源时,电流流过镇流器,灯管灯丝启辉器给灯丝加热(启辉器开始时是断开的,由于施压了一个大于190V以上的交流电压,使得启辉器内的跳泡内的气体弧光放电,使得双金属片加热变形,两个电极靠在一起,形成通路给灯丝加热),当启动器的两个电极靠在一起,由于没有弧光放电,双金属片冷却,两极分开,由于电感镇流器呈感性,当电路突然中断时,在灯两端会产生持续时间约1ms的600V-1500V的脉冲电压,其确切的电压值取决于灯的类型,在放电的情况下,灯的两端电压立即下降,此时镇流器一方面对灯电流进

5、行限制作用,另一方面使电源电压和灯的工作电流之间产生55。-65。的相位差,从而维持灯的二次启动电压,使灯能更稳定的工作。电感镇流由于结构简单,寿命长,作为第一种荧光灯配合工作的镇流器,它的市场占有率还比较大,但是,由于它的功率因数低,低电压启动性能差,耗能笨重,频闪等诸多缺点,它的市场慢慢地被电子镇流器所取代,电感镇流器能量损耗:40W(灯管功率)+10W(电感镇流器自身发热损耗)等于整套灯具总耗电为50W。  ②、电子镇流器的工作原理:电子镇流器是一个将工频交流电源转换成高频交流电源的变换器,其基本工作

6、原理是:工频电源经过射频干扰(RFI)滤波器,全波整流和无源(或有源)功率因数校正器(PPFC或APFC)后,变为直流电源。通过DC/AC变换器,输出20K-100KHZ的高频交流电源,加到与灯连接的LC串联谐振电路加热灯丝,同时在电容器上产生谐振高压,加在灯管两端,但使灯管放电变成导通状态,再进入发光状态,此时高频电感起限制电流增大的作用,保证灯管获得正常工作所需的灯电压和灯电流,为了提高可靠性,常增设各种保护电路,如异常保护,浪涌电压和电流保护,温度保护等等。电子镇流器知识(三)③、电感镇流器与电子镇流

7、器的比较:电子镇流器知识(四)3、电子镇流器的分类:  A、按安装模式可分为:a、独立式b、内装式c、整体式  B、按性能特点可分为:a、普通型b、高功率因数型c、高性能型 d、高性价比型e、可调光型五大类序号类型性能特点功率因数谐波含量三次谐波灯电流波峰比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采用无源滤波和异常保护3.高性能电子镇流器L级≥0.95≤20%≤10%1.4~1.7有完善的异常保护功能,电磁兼容4.

8、高性价比电子镇流器L级≥0.97≤10%≤5%1.4~1.7采用集成技术和恒功率电路设计,电压波动影响照度小5.可调光电子镇流器≥0.96≤10%≤5%≤1.7采用集成技术和有源可变频率谐振技术  4、电子镇流器的优点:  1)节能:电子镇流器自身的功率损耗仅为电感镇流器的40%左右,而且荧光灯在30KHZ左右的高频下,光效将提高20%,工作电流仅为电感的40%左右,并且能够在低温、低压下启动和工作。  2)无频

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