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启辉器的作业原理图解

本站为您提供的启辉器的工作原理图解,启辉器的结构是将两个双金属片材料做成的触点封入一个小型玻璃泡壳内,充入低压惰性气体或混合气体,再渗入微量的氚气以帮助电离。在开灯前,启辉器的双金属片的触点被一个间隙隔开着,当电路接通时,电源电压足以激发玻壳内气体产生辉光放电,从而慢慢地加热接触片,使它们相互弯曲直接接触。

启辉器的内部结构

启辉器是一个用来预热日光灯灯丝,并进步灯管两头电压,以点亮灯管的主动开关,启辉器的根本组成可分为:充有氖气的玻璃泡、静触片、动触片,动触片为双金属片。

启辉器是经过使用高压导通灯管内部的汞蒸气,使灯管里的汞蒸气一经导通正常作业后,因为日光灯管的负阻特性,其两头电压低于启辉器放电管的电离电压,放电管双金属片分隔坚持断开状况。
 

启辉器的作业原理图解

启辉器作业原理是:

启辉器的结构是将两个双金属片资料做成的触点封入一个小型玻璃泡壳内,充入低压惰性气体或混合气体,再进入微量的氚气以协助电离。在开灯前,启辉器的双金属片的触点被一个空隙隔开着,当电路接通时,电源电压足以激起玻壳内气体发作辉光放电,然后慢慢地加热触摸片,使它们彼此曲折直触摸摸。当触摸片触及一二秒后,电源经过镇流器和灯的阴极构成了串联电路,一个适当强的预热电流敏捷地在时刻TH内对阴极予以加热。当双金属片触摸时,因为触摸片之间没有电压,因而辉光放电消失。

然后触摸片开端冷却,在一段很短的时刻后它们靠弹性别离,使电路断开。因为电路呈电理性,当电路忽然中止时,在灯的两头会发作持续时刻约1ms 的600~1500V的脉冲电压,其切当电压取决于灯的类型。这个脉冲电压很快地使充在灯内的气体和蒸气电离,电流即在两个相对的发射电极之间经过。

当接通电源时,因为日常灯没有点亮,电源电压悉数加在启辉光管的两个电极之间,启辉器内的氩气发作电离。电离的高温使倒“U”型电极受热趋于伸直,两电极触摸,使电流从电源一端流向镇流器→灯丝→启辉器→灯丝→电源的另一端,构成通路并加热灯丝。灯丝因有电流(称为启辉电流或预热电流)经过而发热,使氧化物发射电子。一同,辉光管两个电极接通时,电极间电压为零,启辉器中的电离现象当即中止,例“U”型金属片因温度下降而恢复,两电极脱离(辉光放电消失,管内温度下降;双金属片主动复位,南北极断开)。

在脱离的一会儿,使镇流器流过的电流发作忽然改变(突降至零),因为镇流器铁心线圈的高感效果,发作足够高的自感电动势效果于灯管两头。这个感应电压连同电源电压一同加在灯管的两头,使灯管内的惰性气体电离而发作弧光放电。跟着管内温度的逐渐升高,水银蒸汽游离,磕碰惰性气体分子放电,当水银蒸汽弧光放电时,就会辐射出不行见的紫外线,紫外线激起灯管内壁的荧光粉后宣布可见光(灯丝受热时发射出来的很多电子,在灯管两头高电压效果下,以极大的速度由低电势端向高电势端运动。在加速运动的过程中,磕碰管内氩气分子,使之敏捷电离。氩气电离生热,热量使水银发作蒸气,随之水银蒸气也被电离,并宣布激烈的紫外线。在紫外线的激起下,管壁内的荧光粉宣布近乎白色的可见光)。

正常作业时,灯管两头的电压较低(40瓦灯管的两头电压约为110伏,20瓦的灯管约为60伏),此电压缺乏以使启辉器再次发作辉光放电。因而,启辉器仅在启辉过程中起效果,一旦启辉完结,便处于断开状况。(日光灯正常发光后,因为交流电不断经过镇流器的线圈,线圈中发作自感电动势,自感电动势阻止线圈中的电流改变,这时镇流器起降压限流的效果,使电流安稳在灯管的额外电流范围内,灯管两头电压也安稳在额外作业电压范围内。因为这个电压低于启辉器的电离电压,所以并联在两头的启辉器也就不再起效果了。)

启辉器的作业原理图解

如图为电子启辉器电路原理图。当接通220V电源时,电流经灯管灯丝1、继电器的Κ线圈、二极管VD1、压敏电阻RV、电阻R1、灯丝2、镇流器L,与电源构成回路,灯丝被预热。预热期间,接通的Κ的常开触点K1-1和VD2串联的支路彻底分流掉了VD1充电支路的电流,使K的线圈靠C1存储的电压坚持触点闭合。

因为C1经线圈充放电,C1的端电压逐渐由上升转至下降,下降到约为吸合电压的一半左右时,触点K1-1断开,L的自感电压和电源电压串联加在两组灯丝间,管内低压水银蒸气发作辉光放电,日光灯被点着。

灯管点着后,灯管端电压低于90V,压敏电阻RV呈断路状况,触点坚持断开,日光灯正常运转。灯丝预热时刻长短,由C1上的充电电压6V放电到3V所用的时刻决议,故与C1容量、Κ线圈的电阻有关。灯丝预热时刻长短9会严重影响灯管的使用寿命。

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