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            日光燈電路圖(單聯雙控開關控制日光燈電路圖)

            更新時間:2023-02-28 18:50:11 閱讀: 評論:0

            日光燈的電路圖

            常用的日光燈電路圖日光燈管的燈絲、鎮流器、起輝器和開關是串聯在一起接入220V電路的,如上圖所示。當合上開關后,220V交流電壓全部加在起輝器的動靜觸片之間而使之產生輝光放電。
            日光燈是一種利用氣體放電而發光的電光源,以其發光效率高、使用壽命長、光線更接近自然光而備受歡迎。日光燈照明電路主要由日光燈管、鎮流器、起輝器組成。
            日光燈管是一抽成真空后再充入一定量氬氣和少量水銀的玻璃管,在燈管兩端各裝有一個在通電時能發射大量電子的燈絲,管內涂有熒光粉(所以有時也成為熒光燈)。

            有沒有人會日光燈接線圖?

            燈座是安裝燈管的部件,它的兩端要分別連載一根L線和一根N線,連接好后將N線接入到開關中。鎮流器是接在已經連通燈管的L線,先從鎮流器的N極上接入,再從L極連出并連通開關。啟輝器是連接在燈管上的,將它的L極和N極分別接通燈座的兩端即可。


            日光燈工作原理及接線圖 看完之后我懂了

              日光燈是一種熒光燈,在真空的玻璃管里裝有水銀,兩端各有一個燈絲做電極,管的內壁涂有熒光粉。在我們日常中日光燈的使用也是極廣的,下面介紹日光燈工作原理及接線圖。

              

              一、日光燈工作原理

              當開關閉合后,電源把電壓加在啟輝器的兩極之間,使氖氣放電而發出輝光,輝光產生的熱量使U型動觸片膨脹伸長,跟靜觸片接通,于是鎮流器線圈和燈管中的燈絲就有電流通過。電路接通后,啟輝器中的氖氣停止放電(啟輝器分壓少、輝光放電無法進行,不工作),U型片冷卻收縮,兩個觸片分離,電路自動斷開。在電路突然斷開的瞬間,由于鎮流器電流急劇減小,會產生很高的自感電動勢,方向與原來的電壓方向相同,兩個自感電動勢與電源電壓加在一起,形成一個瞬時高壓,加在燈管兩端,使燈管中的氣體開始放電,于是日光燈成為電流的通路開始發光。日光燈開始發光時,由于交變電流通過鎮流器的線圈,線圈中就會產生自感電動勢,它總是阻礙電流變化的,這時鎮流器起著降壓限流的作用,保證日光燈正常工作。

              日光燈正常發光后。由于交流電不斷通過鎮流器的線圈,線圈中產生自感電動勢,自感電動勢阻礙線圈中的電流變化,這時鎮流器起降壓限流的作用,使電流穩定在燈管的額定電流范圍內,燈管兩端電壓也穩定在額定工作電壓范圍內。由于這個電壓低于啟輝器的電離電壓,所以并聯在兩端的啟輝器也就不再起作用了。通電后有電流,電流會產生熱,而使啟動器里的兩塊觸片由于熱脹冷縮而突然通路,根據電流自感現象電流的瞬時改變鎮流器會產生瞬時高壓,在高壓下使燈管內的氣體也導通了,由于那些氣體通電會發光,所以就可以亮了.而等的就是等觸片加熱到突然通路。

              

              二、發光原理

              燈管內部情況:燈管內含有水銀蒸汽和少量的惰性氣體(氬氣),管壁上涂有熒光粉。

              燈管通電后為什么會發光:

              當電子受到激發的時候原子就會釋放出可見光子。如果你已經知道原子是如何工作的話,那你也就知道電子是圍著原子核走來走去的負極電荷粒子。原子的電子有著不同等級的能量,主要取決幾個因素,包括它們的速度和離原子核的距離。電子不同的能量等級占有不同的軌函數和軌道。通常來說,有著大能量的電子就會離原子核更遠。當原子得到或失去能量的時候,電子就會從低軌道和高軌道之間移動。當有某些東西將能量傳到原子的時候---以熱量為例子--電子可以暫時被推進到一個更高的軌道(遠離原子核)。電子只是在這一軌道位置停留極短時間:幾乎馬上就被退回到原子核,到達它的原始軌道上。這時電子就以光子的形式放出額外的能量。發光的波長取決于有多少能量被釋放出來,這也就取決于電子所在的軌道位置。因此,不同類的原子就會釋放出不同類的可見光子。換句話說就是光的顏色是由受激發的原子種類決定。這幾乎是在所有光源的最基本工作機制。這些光源的主要不同是在于激發原子的過程。在白熾燈光源里,原子是由通過加熱來激發;而在燈管里,原子是通過化學反應來激發。熒光燈的中心元件就是它的一個密封的玻璃管。這個管含有少量水銀和惰性氣體,通常是氬惰性氣體元素,這種惰性氣體要保持非常低壓。管也含有熒光粉,在玻璃管內單獨涂上一層熒光粉。玻璃管兩端各有一個電極,是連接到電流用的。

              當燈管內的惰性氣體在高壓下電離后,形成氣體導電電流,運動的氣體離子在與汞原子碰撞作用之間不斷地給了汞原子能量,使得汞原子的核外電子總能從低軌道躍遷到高軌道,之后汞原子的核外電子由于具有較高的能量會自發地再從高軌道向低軌道(或基態)躍遷,以光子的形式向外釋放能量,同時由于汞原子的原子特征普線大部分集中在紫外區域,可知,汞原子釋放出來的光子大部分在紫外區域,這些高能量的光子(紫外線)在和熒光粉的撞擊之間產生了白光。

              

              三、日光燈接線圖

              1、單管熒光燈照明線路

              單管熒光燈照明線路由燈管、開關、鎮流器、啟動器組成,如圖1-1-1所示。

              

              2、多管熒光燈照明線路

              (1)雙管熒光燈照明線路

              雙管熒光燈照明線路如圖1-1-2所示。在某些場合需要提高照明亮度,單管熒光燈不能滿足要求時,需采用雙管熒光燈照明,雙管熒光燈照明線路是兩個單管熒光燈照明線路的組合。

              

              (2)三管熒光燈照明線路

              三管熒光燈照明線路實際上是單管熒光燈照明線路的組合。不同之處是它用一個總開關控制各支路單管熒光燈的電源。鎮流器、啟動器、燈管和燈座的選用應與單管熒光燈相匹配,只要接線正確,接通電源后燈管就能點亮。三管熒光燈照明線路如圖1-1-3所示。

              

              以上介紹了日光燈工作原理、發光原理及接線圖,你對日常使用的日光燈懂了嗎?

              對于這些工作原理、接線圖等,在裝修過程中都會涉及到,各種路線、各種施工標準。這些規則是有專業規定的,我們可以尋找專業的質檢人員來幫助我們,建議大家申請土巴兔裝修保,這里有專業的質檢團隊,可以免費上門,保障業主裝修質量,并為業主監管裝修資金。


            日光燈的接線方法

              日光燈的接線圖

              (1)當送出交流電時,因熒光燈屬于冷燈,燈管電阻無窮大,大電流就流向阻抗比較小的啟動器,因此氖燈會先亮一下子與電容形成崩潰,此時電流流過燈管兩端的鎢絲,鎢絲因此被加熱,這段時間為0至A的時間。

              (2)當時間在A時即電源電壓為零伏,由于日光燈此時已為熱燈,使得燈管內電阻相當小,此時啟動器部分停止崩潰,接著時間A至時間B熒光燈點燈成功,并且時間B以后螢光燈兩端的壓降大約只有122伏特左右(20W螢光燈),使啟動器不再崩潰,從此之后日光燈正常工作維持一定亮度,直到電源關閉日光燈熄滅。

              (3)在時間A至時間B,電感鎮流器(電感)兩端感應電壓為220伏,再加上電源220伏,其螢光燈兩端總電壓降為440伏,所以螢光燈需要大電壓才能啟動。

              (4)在時間B之后,電感式鎮流器(電感)扮演著恒流的重要角色,所以日光燈一直維持著固定的亮度。


            LED日光燈電源的原理圖詳細說明

            LED節能燈的工作原理
            節能燈主要是通過鎮流器給燈管燈絲加熱,大約在1160K溫度時,燈絲就開始發射電子(因為在燈絲上涂了一些電子粉),電子碰撞氬原子產生非彈性碰撞,氬原子碰撞后獲得了能量又撞擊汞原子,汞原子在吸收能量后躍遷產生電離

            圖1是一款貼片LED照明燈具的實用電路圖,該燈使用220V電源供電,220V交流電經C1降壓電容降壓后經全橋整流再通過C2濾波后經限流電阻R3給串聯的10顆貼片LED提供恒流電源.貼片LED的額定電流為20mA,但是我們在制作節能燈的時候要考慮很多方面的因素對貼片LED的影響,包括光衰和發熱的問題,LED的溫度對光衰和壽命影響很大,如果散熱不好很容易產生光衰,因為LED的特性是溫度升高電流就會增大,所以一般在做大功率照明時散熱的問題是最重要的,將影響到LED的穩定性,小功率一般都采取自散熱方式,所以在電路設計時電流不宜過大.圖中R1是保護電阻,R2是電容C1的卸放電阻,R3是限流電阻防止電壓升高和溫度升高LED的電流增大,C2是濾波電容,實際在LED電路中可以不用濾波電路,C2是用來防止開燈時的沖擊電流對LED的損害,開燈的瞬間因為C1的存在會有一個很大的充電電流,該電流流過LED將會對LED產生損傷,有了C2的介入,開燈的充電電流完全被C2吸收起到了開燈防沖擊保護.該電路是小功率燈杯最實用的電路,占用體積小可以方便的裝在空間較小的燈杯里,現在被燈杯產品廣泛的采用.優點:恒流源,電源功耗小,體積小,經濟實用.但是在設計時降壓電容要采用耐壓在400V以上的滌綸電容或CBB電容,濾波電容要用耐壓250v以上.此電路適合驅動7-12只20mA的貼片LED
            1、LED發光機理:PN結的端電壓構成一定勢壘,當加正向偏置電壓時勢壘下降,P區和N區的多數載流子向對方擴散。由于電子遷移率比空穴遷移率大得多,所以會出現大量電子向P區擴散,構成對P區少數載流子的注入。這些電子與價帶上的空穴復合,復合時得到的能量以光能的形式釋放出去。這就是PN結發光的原理。
            2、LED發光效率:一般稱為組件的外部量子效率,其為組件的內部量子效率與組件的取出效率的乘積。所謂組件的內部量子效率,其實就是組件本身的電光轉換效率,主要與組件本身的特性(如組件材料的能帶、缺陷、雜質)、組件的壘晶組成及結構等相關。而組件的取出效率則指的是組件內部產生的光子,在經過組件本身的吸收、折射、反射后,實際在組件外部可測量到的光子數目。因此,關于取出效率的因素包括了組件材料本身的吸收、組件的幾何結構、組件及封裝材料的折射率差及組件結構的散射特性等。而組件的內部量子效率與組件的取出效率的乘積,就是整個組件的發光效果,也就是組件的外部量子效率。早期組件發展集中在提高其內部量子效率,主要方法是通過提高壘晶的質量及改變壘晶的結構,使電能不易轉換成熱能,進而間接提高LED的發光效率,從而可獲得70%左右的理論內部量子效率,但是這樣的內部量子效率幾乎已經接近理論上的極限。在這樣的狀況下,光靠提高組件的內部量子效率是不可能提高組件的總光量的,因此提高組件的取出效率便成為重要的研究課題。目前的方法主要是:晶粒外型的改變——TIP結構,表面粗化技術。
            3、LED電氣特性:電流控制型器件,負載特性類似PN結的UI曲線,正向導通電壓的極小變化會引起正向電流的很大變化(指數級別),反向漏電流很小,有反向擊穿電壓。在實際使用中,應選擇 。LED正向電壓隨溫度升高而變小,具有負溫度系數。LED消耗功率 ,一部分轉化為光能,這是我們需要的。剩下的就轉化為熱能,使結溫升高。散發的熱量(功率)可表示為 。
            4、LED光學特性:LED提供的是半寬度很大的單色光,由于半導體的能隙隨溫度的上升而減小,因此它所發射的峰值波長隨溫度的上升而增長,即光譜紅移,溫度系數為+2~3A/ 。LED發光亮度L與正向電流 近似成比例: ,K為比例系數。電流增大,發光亮度也近似增大。另外發光亮度也與環境溫度有關,環境溫度高時,復合效率下降,發光強度減小。
            5、LED熱學特性:小電流下,LED溫升不明顯。若環境溫度較高,LED的主波長就會紅移,亮度會下降,發光均勻性、一致性變差。尤其點陣、大顯示屏的溫升對LED的可靠性、穩定性影響更為顯著。所以散熱設計很關鍵。
            6、LED壽命:LED的長時間工作會光衰引起老化,尤其對大功率LED來說,光衰問題更加嚴重。在衡量LED的壽命時,僅僅以燈的損壞來作為LED壽命的終點是遠遠不夠的,應該以LED的光衰減百分比來規定LED的壽命,比如35%,這樣更有意義。
            7、大功率LED封裝:主要考慮散熱和出光。散熱方面,用銅基熱襯,再連接到鋁基散熱器上,晶粒與熱襯之間以錫片焊作為連接,這種散熱方式效果較好,性價比較高。出光方面,采用芯片倒裝技術,并在底面和側面增加反射面反射出浪費的光能,這樣可以獲得更多的有消出光。
            8、白光LED:類自然光譜白光LED主要有三種:第一種是比較成熟且已商業化的藍光芯片+黃色熒光粉來獲得白光,這種白光成本最低,但是藍光晶粒發光波長的偏移、強度的變化及熒光粉涂布厚度的改變均會影響白光的均勻度,而且光譜呈帶狀較窄,色彩不全,色溫偏高,顯色性偏低,燈光對眼睛不柔和不協調。人眼經過進化最適應的是太陽光,白熾燈的連續光譜是最好的,色溫為2500K,顯色指數為100。所以這種白光還需要改進,比如加多發光過程來改善光譜,使之連續且足夠寬。第二種是紫外光或紫光芯片+紅、藍、綠三基色熒光粉來獲得白光,發光原理類似于日光燈,該方法顯色性更好,而且UV-LED不參與白光的配色,所以UV-LED波長與強度的波動對于配出的白光而言不會特別地敏感,并可由各色熒光粉的選擇和配比,調制出可接受色溫及演色性的白光。但同樣存在所用熒光粉有效轉化效率低,尤其是紅色熒光粉的效率需要大幅度提高的問題。這類熒光粉發光穩定性差、光衰較大、配合熒光粉紫外光波長的選擇、UV-LED制作的難度及抗UV封裝材料的開發也是需要克服的困難。第三種是利用三基色原理將RGB三種超高亮度LED混合成白光,該方法的優點是不需經過熒光粉的轉換而直接配出白光,除了可避免熒光粉轉換的損失而得到較佳的發光效率外,更可以分開控制紅、綠、藍光LED的發光強度,達成全彩的變色效果(可變色溫),并可由LED波長及強度的選擇得到較佳的演色性。但這種辦法的問題是綠光的轉換效率低,混光困難,驅動電路設計復雜。另外,由于這三種光色都是熱源,散熱問題更是其它封裝形式的3倍,增加了使用上的困難。 偏振LED和三波長全彩化的白光LED將是未來的發展方向。

            說明日光燈的電路圖

            日光燈的工作原理?
            日光燈主要由燈管、鎮流器和啟動器組成。燈管的兩端各有一個燈絲,管中充有稀簿的氬和微量水銀蒸氣,管壁上涂著熒光粉。燈管的工作原理和白熾燈不同,兩個燈絲之間的氣體在導電時主要發出紫外線,熒光粉受到紫外線的照射才發出可見光。熒光粉的種類不同,發光的顏色也不一樣。
            氣體的導電有一個特點:只有當燈管兩端的電壓達到一定值時氣體才能導電;而要在燈管中維持一定大小的電流,所需的電壓卻低得多。因此,如果把220V的電壓加在燈管的兩端并不能把它點燃。有了鎮流器和啟動器就能解決這個問題。
            鎮流器是繞在鐵芯上的線圈,自感系數很大;啟動器由封在玻璃泡中的靜觸片和U形動觸片組成,玻璃泡中充有氖氣。兩個觸片間加上一定的電壓時,氖氣導電,發光、發熱。動觸片是用粘合在一起的雙層金屬片制成的,受熱后兩層金屬膨脹不同,動觸片稍稍伸開一些,和靜觸片接觸。
            啟動器不再發光,這時雙金屬片冷卻,動觸片形狀復原,兩個觸點重新分開。
            閉合開關后電壓通過日光燈的燈絲加在啟動器的兩端,啟動器如上所述發熱-觸點接觸-冷卻-觸點斷開。在觸點斷開的瞬間,鎮流器L中的電流急劇減小,產生很高的感應電動勢。感應電動勢和電源電壓疊加起來加在燈管兩端的燈絲上,把燈管點燃。實際使用的啟動器中常有一個電容器并聯在氖泡的兩端,它能使兩個觸片在分離時不產生火花,以免燒壞觸點,同時還能減輕對附近無線電設備的干擾。沒有電容器時啟動器也能工作。
            家里照明用的電源是交流,它的大小和方向都在不停地變化。鎮流器L中的自感電動勢阻礙電流的變化,使得流過燈管的電流不致過大。

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