《来自麦兜天空卟会黑的回答:》
荧光灯管启动器的工作原理如下:
启动器也被称为“泡泡跳跃”。它的内部结构非常简单。它是一个密封的小玻璃泡,里面充满了某种惰性气体,如氖或氙。玻璃泡内还有两个电极,其中一个有一个U形双金属片。接通电源后,灯管呈现大阻抗开路状态。电源电压通过灯管的灯丝和镇流器绕组施加到上变频器,以使上变频器中的惰性气体辉光放电。这时,可以看到上变频器发光。在辉光放电的同时,上变频器的温度上升。双金属片由于两种金属的不同热膨胀而变形。变形的金属片会接触附近的另一个电极,导致上变频器短路。流经镇流器的电流增加,辉光放电停止,加热停止。当双金属片冷却到一定温度时,它将恢复到原来的状态,短路被解除。当上变频器中的短路解除时,电感镇流器将产生非常高的自感电压,该电压将与电源电压叠加后加到灯管的两端。灯管中的气体将被刺破,电离灯管中的气体,灯管将被启动。灯管启动后,灯管压降迅速降低,镇流器起到限制灯管电流的作用。同时,随着电压降的降低,上变频器中的电压也下降到不能维持上变频器工作的水平,并且不再工作。
我希望我的回答对你有所帮助。
《来自兔兔321的回答:》
原理:荧光灯启动时,启动器打开。荧光灯两边的灯丝加热里面的水银。起动机打开一段时间后,内部的双金属片被加热并起作用。电路断开,导致镇流器产生瞬时高电压。
此时,灯管中的汞已被电离,瞬时高电压直接传导灯管两侧的电极。
荧光灯亮了。
《来自lijieyi的回答:》
你好,气体放电光源不同于热辐射光源。通常,打开电源不会立即点亮灯,但是有一个启动过程,即点亮灯的过程。每个放电灯都有相应的点火电压(也称为击穿电压)。只有当灯管两端的电压超过点火电压时,才能建立气体放电来点亮灯。放电灯的点火电压高达数万伏,而放电灯的点火电压低至数百伏,通常高于电源电压。因此,普通放电灯不可能仅通过接通电源来点亮。电路中必须提供一个大于气体放电光源点火电压的电压发生器,这就是启动器。
根据气体放电理论,在一定条件下可以降低气体放电光源的点火电压,如阴极预热、在灯表面涂覆导电膜或导电带、安装辅助电极、在灯管内充入潘宁气体、向灯内加入放射性物质、采用高频电压等。因此,根据不同类型的气体放电光源,逐渐形成各种启动器。
启动器的主要功能是启动灯并将其打开。一旦放电灯打开,启动器将不会工作,直到下一次照明。因此,启动器应该尽可能简单、轻便和可靠,有些甚至可以在放电灯点亮后从电路中移除,而不影响放电灯的正常工作。气体放电光源不同于热辐射光源。通常,打开电源不会立即点亮灯,但是有一个启动过程,即点亮灯的过程。每个放电灯都有相应的点火电压(也称为击穿电压)。只有当灯管两端的电压超过点火电压时,才能建立气体放电来点亮灯。放电灯的点火电压高达数万伏,而放电灯的点火电压低至数百伏,通常高于电源电压。因此,普通放电灯不可能仅通过接通电源来点亮。电路中必须提供一个大于气体放电光源点火电压的电压发生器,这就是启动器。根据气体放电理论,在一定条件下可以降低气体放电光源的点火电压,如阴极预热、在灯表面涂覆导电膜或导电带、安装辅助电极、在灯管内充入潘宁气体、向灯内加入放射性物质、采用高频电压等。因此,根据不同类型的气体放电光源,逐渐形成各种启动器。启动器的主要功能是启动灯并将其打开。一旦放电灯打开,启动器将不会工作,直到下一次照明。因此,启动器应该尽可能简单、轻便和可靠,有些甚至可以在放电灯点亮后从电路中移除,而不影响放电灯的正常工作。
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荧光灯管启动器的工作原理如下:
启动器也被称为“泡泡跳跃”。它的内部结构非常简单。它是一个密封的小玻璃泡,里面充满了某种惰性气体,如氖或氙。玻璃泡内还有两个电极,其中一个有一个U形双金属片。接通电源后,灯管呈现大阻抗开路状态。电源电压通过灯管的灯丝和镇流器绕组施加到上变频器,以使上变频器中的惰性气体辉光放电。这时,可以看到上变频器发光。在辉光放电的同时,上变频器的温度上升。双金属片由于两种金属的不同热膨胀而变形。变形的金属片会接触附近的另一个电极,导致上变频器短路。流经镇流器的电流增加,辉光放电停止,加热停止。当双金属片冷却到一定温度时,它将恢复到原来的状态,短路被解除。当上变频器中的短路解除时,电感镇流器将产生非常高的自感电压,该电压将与电源电压叠加后加到灯管的两端。灯管中的气体将被刺破,电离灯管中的气体,灯管将被启动。灯管启动后,灯管压降迅速降低,镇流器起到限制灯管电流的作用。同时,随着电压降的降低,上变频器中的电压也下降到不能维持上变频器工作的水平,并且不再工作。
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原理:荧光灯启动时,启动器打开。荧光灯两边的灯丝加热里面的水银。起动机打开一段时间后,内部的双金属片被加热并起作用。电路断开,导致镇流器产生瞬时高电压。
此时,灯管中的汞已被电离,瞬时高电压直接传导灯管两侧的电极。
荧光灯亮了。
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你好,气体放电光源不同于热辐射光源。通常,打开电源不会立即点亮灯,但是有一个启动过程,即点亮灯的过程。每个放电灯都有相应的点火电压(也称为击穿电压)。只有当灯管两端的电压超过点火电压时,才能建立气体放电来点亮灯。放电灯的点火电压高达数万伏,而放电灯的点火电压低至数百伏,通常高于电源电压。因此,普通放电灯不可能仅通过接通电源来点亮。电路中必须提供一个大于气体放电光源点火电压的电压发生器,这就是启动器。
根据气体放电理论,在一定条件下可以降低气体放电光源的点火电压,如阴极预热、在灯表面涂覆导电膜或导电带、安装辅助电极、在灯管内充入潘宁气体、向灯内加入放射性物质、采用高频电压等。因此,根据不同类型的气体放电光源,逐渐形成各种启动器。
启动器的主要功能是启动灯并将其打开。一旦放电灯打开,启动器将不会工作,直到下一次照明。因此,启动器应该尽可能简单、轻便和可靠,有些甚至可以在放电灯点亮后从电路中移除,而不影响放电灯的正常工作。气体放电光源不同于热辐射光源。通常,打开电源不会立即点亮灯,但是有一个启动过程,即点亮灯的过程。每个放电灯都有相应的点火电压(也称为击穿电压)。只有当灯管两端的电压超过点火电压时,才能建立气体放电来点亮灯。放电灯的点火电压高达数万伏,而放电灯的点火电压低至数百伏,通常高于电源电压。因此,普通放电灯不可能仅通过接通电源来点亮。电路中必须提供一个大于气体放电光源点火电压的电压发生器,这就是启动器。根据气体放电理论,在一定条件下可以降低气体放电光源的点火电压,如阴极预热、在灯表面涂覆导电膜或导电带、安装辅助电极、在灯管内充入潘宁气体、向灯内加入放射性物质、采用高频电压等。因此,根据不同类型的气体放电光源,逐渐形成各种启动器。启动器的主要功能是启动灯并将其打开。一旦放电灯打开,启动器将不会工作,直到下一次照明。因此,启动器应该尽可能简单、轻便和可靠,有些甚至可以在放电灯点亮后从电路中移除,而不影响放电灯的正常工作。
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