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	<title>荧光灯</title>
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	<title>荧光灯</title>
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		<title>荧光灯(利用低气压的汞蒸气在通电后释放紫外线发光)</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 18:49:07 +0000</pubDate>
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<article>
<p>荧光灯，传统型荧光灯即低压汞灯，是利用低气压的汞蒸气在通电后释放紫外线，从而使荧光粉发出可见光的原理发光，因此它属于低气压弧光放电光源。1974年，荷兰飞利浦首先研制成功了将能够发出人眼敏感的红、绿、蓝三色光的荧光粉。三基色(又称三原色）荧光粉的开发与应用是荧光灯发展史上的一个重要里程碑。无极荧光灯即无极灯，它取消了对传统荧光灯的灯丝和电极，利用电磁耦合的原理，使汞原子从原始状态激发成激发态，其发光原理和传统荧光灯相似，有寿命长、光效高、显色性好等优点。</p>
</article>
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<article>
<h1>简介</h1>
<div></div>
<p>传统型荧光灯内装有两个灯丝。灯丝上涂有电子发射材料三元碳酸盐（碳酸钡、碳酸锶和碳酸钙），俗称电子粉。在交流电压作用下，灯丝交替地作为阴极和阳极。灯管内壁涂有荧光粉。管内充有400Pa-500Pa压力的氩气和少量的汞。通电后，液态汞蒸发成压力为0.8Pa的汞蒸气。</p>
<p>在电场作用下，汞原子不断从原始状态被激发成激发态，继而自发跃迁到基态，并辐射出波长253.7nm和185nm的紫外线(主峰值波长是253.7nm，约占全部辐射能的70-80％；次峰值波长是185nm，约占全部辐射能的10％)，以释放多余的能量。荧光粉吸收紫外线的辐射能后发出可见光。</p>
<p>荧光粉不同，发出的光线也不同，这就是荧光灯可做成白色和各种彩色的缘由。由于荧光灯所消耗的电能大部分用于产生紫外线，因此，荧光灯的发光效率远比白炽灯和卤钨灯高，是目前节能的电光源。荧光灯管中是压力约为0.8Pa的汞蒸汽，在电场作用下放电，在放电过程中，汞原子的价电子不断地从原始状态被激发成激发态，同时又激发态自发的返回到基态，将价电子的为能转化为电磁辐射能，并辐射初3.7nm的紫外线（另外还约有10%的85nm的短波紫外线）。</p>
<p>载波管内壁上的荧光粉吸收353.7nm的紫外线，把它转化为可见光。无极荧光灯即无极灯，它取消了对传统荧光灯的灯丝和电极，利用电磁耦合的原理，使汞原子从原始状态激发成激发态，其发光原理和原统荧光灯相似，是现今最新型的节能光源。有寿命长、光效高、显色性好等优点。</p>
<h1>发光原理</h1>
<div></div>
<p>荧光灯即低压汞灯，它是利用低气压的汞蒸气在放电过程中辐射紫外线，从而使荧光粉发出可见光的原理发光，因此它属于低气压弧光放电光源。</p>
<p>荧光灯内装有两个灯丝。灯丝上涂有电子发射材料三元碳酸盐（碳酸钡、碳酸锶和碳酸钙），俗称电子粉。在交流电压作用下，灯丝交替地作为阴极和阳极。灯管内壁涂有荧光粉。管内充有400Pa-500Pa压力的氩气和少量的汞。通电后，液态汞蒸发成压力为0.8Pa的汞蒸气。在电场作用下，汞原子不断从原始状态被激发成激发态，继而自发跃迁到基态，并辐射出波长253.7nm和185nm的紫外线(主峰值波长是253.7nm，约占全部辐射能的70-80％；次峰值波长是185nm，约占全部辐射能的10％)，以释放多余的能量。荧光粉吸收紫外线的辐射能后发出可见光。</p>
<p>荧光粉不同，发出的光线也不同，这就是荧光灯可做成白色和各种彩色的缘由。由于荧光灯所消耗的电能大部分用于产生紫外线，因此，荧光灯的发光效率远比白炽灯和卤钨灯高，是目前最节能的电光源。</p>
<h1>发明过程</h1>
<p>荧光灯的发光机制可见，荧光粉对荧光灯的质量起关键作用。</p>
<p>20世纪50年代以后的荧光灯大都采用卤磷酸钙，俗称卤粉。卤粉价格便宜，但发光效率不够高，热稳定性差，光衰较大，光通维持率低，因此，它不适用于细管径紧凑型荧光灯中。</p>
<p>1974年，荷兰飞利浦首先研制成功了将能够发出人眼敏感的红、绿、蓝三色光的荧光粉氧化钇（发红光，峰值波长为611nm）、多铝酸镁（发绿光，峰值波长为541nm）和多铝酸镁钡（发蓝光，峰值波长为450nm）按一定比例混合成三基色荧光粉（完整名称是稀土元素三基色荧光粉），它的发光效率高（平均光效在80lm/W以上，约为白炽灯的5倍），色温为2500K-6500K，显色指数在85左右，用它作荧光灯的原料可大大节省能源，这就是高效节能荧光灯的来由。可以说，稀土元素三基色荧光粉的开发与应用是荧光灯发展史上的一个重要里程碑。没有三基色荧光粉，就不可能有新一代细管径紧凑型高效节能荧光灯的今天。但稀土元素三基色荧光粉也有其缺点，其最大缺点就是价格昂贵。</p>
<h1>种类</h1>
<p>（1）直管形荧光灯。</p>
<div></div>
<p>这种荧光灯属双端荧光灯。常见标称功率有4W，6W，8W，12W，15W，20W，30W，36W，40W，65W，80W，85W和125W。管径用T5，T8，T10，T12。灯头用G5，G13。</p>
<p>目前较多采用T5和T8。T5。显色指数＞30，显色性好，对色彩丰富的物品及环境有比较理想的照明效果，光衰小，寿命长，平均寿命达10000小时。适用于服装、百货、超级市场、食品、水果、图片、展示窗等色彩绚丽的场合使用。T8色光、亮度、节能、寿命都较佳，适合宾馆、办公室、商店、医院、图书馆及家庭等色彩朴素但要求亮度高的场合使用。</p>
<p>为了方便安装、降低成本和安全起见，许多直管形荧光灯的镇流器都安装在支架内，构成自镇流型荧光灯。</p>
<p>（2）彩色直管型荧光灯。</p>
<p>常见标称功率有20W，30W，40W。管径用T4，T5，T8。灯头用G5、G13。彩色荧光灯的光通量较低，适用于商店橱窗、广告或类似场所的装饰和色彩显示。</p>
<p>（3）环形荧光灯。</p>
<div></div>
<p>除形状外，环形荧光灯与直管形荧光灯没有多大差别。常见标称功率有22W，32W，40W。灯头用G10q.。主要提供给吸顶灯、吊灯等作配套光源，供家庭、商场等照明用。</p>
<p>（4）单端紧凑型节能荧光灯。</p>
<p>这种荧光灯的灯管、镇流器和灯头紧密地联成一体（镇流器放在灯头内），除了破坏性打击，无法把它们拆卸，故被称为“紧凑型”荧光灯。由于无须外加镇流器，驱动电路也在镇流器内，故这种荧光灯也是自镇流荧光灯和内启动荧光灯。整个灯通过E27等灯头直接与供电网连接，可方便地直接取代白炽灯。</p>
<p>（5）荧光棒</p>
<p>还有一种荧光灯叫荧光棒，也可用于照明，而且不需要电源，不需要外力，是一种安全的光源。它利用两种化学物质在一定的催化剂和染料的作用下，发出五颜六色的光，既可以用于照明，对可以娱乐作用。</p>
<h2 id="a-2dc7c2b6">按管径大小分</h2>
<p>（一）、直管型荧光灯管按管径大小分为：Ｔ12、Ｔ10、Ｔ8、Ｔ6、Ｔ5、Ｔ4、Ｔ3等规格。规格中“Ｔ+数字“组合，表示管径的毫米数值。其含义：一个Ｔ＝1/8英吋，一英吋为25.4mm；数字代表Ｔ的个数。如Ｔ12＝25.4mm*1／8*12＝38mm。</p>
<p>（二）、荧光灯管管径与其电参数的关系：</p>
<p>1、荧光灯管，管径越细，光效越高，节电效果越好。</p>
<p>2、荧光灯管，管径越细，启辉点燃电压越高，对镇流器技术性能要求越高。</p>
<p>管径大于Ｔ8（含Ｔ8）的荧光灯管，启辉点燃电压较低。相对于220Ｖ、50Ｈｚ工频交流电，符合启辉点燃电压小于1／2电源电压定律。可以采用电感式镇流器，进行启辉点燃运行。</p>
<p>管径小于Ｔ8的荧光灯管，启辉点燃电压较高。相对于220Ｖ、50Ｈｚ工频交流电，不符合启辉点燃电压小于1／2电源电压定律。不能采用电感式镇流器，进行启辉点燃运行。管径小于Ｔ8的荧光灯管，必须匹配电子式镇流器。由电子式镇流器，产生启辉高压，将荧光灯管击穿点燃。尔后，由电子式镇流器，驱动荧光灯管点燃运行。</p>
<h2 id="a-49a48c36">按光色分</h2>
<p>（一）、直管型荧光灯管按光色分为：三基色荧光灯管，冷白日光色荧光灯管，暖白日光色荧光灯管。</p>
<p>（二）、荧光灯管光色与其技术品质的关系：</p>
<p>荧光灯管所涂荧光粉和所填充气体种类不同，荧光灯管所表现的光色就不同。其技术品质也有很大差别。</p>
<p>1、荧光灯管涂卤素荧光粉，填充氩气、氪氩混合气体。荧光灯管光色为：冷白日光色荧光灯管，暖白日光色荧光灯管。</p>
<p>这两种光色的荧光灯管，显色性能较低，显色指数Ｒ值小于40。远远小于太阳光，显色指数Ｒ＝100的标准值。观看彩色物体表面颜色，产生色偏。色彩偏青、偏灰，色彩暗淡不鲜艳。</p>
<p>这两种光色的荧光灯管，发光效率也比较低。光效一般为每Ｗ电功率：30流明（Ｌｍ）至40（Ｌｍ）。</p>
<p>这两种光色的荧光灯管，光谱中含有较多的不可见光，有效瞳孔流明（有效视觉光效）倍数也比较低。有效光效较低，有效照度低。</p>
<p>这两种光色的荧光灯管，荧光灯管启辉点燃寿命也比较短，一般在5000小时至6000小时之内。</p>
<p>以上两种光色的荧光灯管，不属于高效节能电光源，不符合绿色照明技术要求。</p>
<p>2、荧光灯管涂三基色稀土荧光粉，填充高效发光气体。荧光灯管光色为，三基色合成的高显色性太阳光色。和无极灯光色相近。</p>
<p>三基色稀土荧光粉荧光灯管，显色指数Ｒ值大于80，接近太阳光色（太阳光的显色指数Ｒ＝100）。</p>
<p>三基色稀土荧光粉荧光灯管，发光效率也比较高，光效一般为每Ｗ电功率65流明（Ｌｍ）以上。</p>
<p>荧光灯管实际光效高低，与所采用的镇流器技术性能，和镇流器与荧光灯管匹配程度等技术要素，有直接关系。现在网上有信息表明，直管荧光灯光效可做到100流明以上。</p>
<p>三基色稀土荧光粉(LVD无极灯也采用此类荧光粉）荧光灯管，启辉点燃寿命也比较长，一般在8000小时以上。如匹配技术性能先进的高性能电子镇流器，启辉点燃寿命会增加至15000小时――20000小时。</p>
<h1>工作三要素</h1>
<p>灯管、启辉器、镇流器（或以电子镇流器取代启辉器、镇流器）</p>
<p>灯管：阴极预热启动式。</p>
<p>启辉器：控制灯丝加热时间。</p>
<p>镇流器：产生比电源电压高得多的电动势。</p>
<h1>灯管标志</h1>
<p>我国荧光灯管上打印的标志，除各生产企业或经销商的品牌标志及序号外，常出现的符号有表示荧光灯的种类、玻管直径及色温等，其含意如下：</p>
<p>1）表示荧光灯种类的符号</p>
<p>YZ：表示普通直管型荧光灯（Y—为“荧光灯”汉语拼音的第一个字母，Z—为“直”汉语拼音的第一个字母）</p>
<p>YK：表示快速启动型荧光灯（K—为“快速启动”）</p>
<p>YS：表示瞬时启动型荧光灯（S—为“瞬时启动”）</p>
<p>YG：表示高频荧光灯</p>
<p>YDN：表示单端内启动荧光灯</p>
<p>YDW：表示单端外启动荧光灯</p>
<p>YH：表示环形荧光灯</p>
<p>YPZ：表示普通照明用自镇流荧光灯</p>
<p>D：电子式（电感式自镇流灯符号省略）</p>
<p>注：国外（IEC）表示方法为：PS：预热启动RS：快速启动，S：热阴极单插脚式瞬时启动。国外产品常用此类符号。</p>
<p>2）表示灯的玻管直径的符号</p>
<p>用TX表示灯的玻管直径。其中，T：指管型玻管；X：指玻管直径的，为X／8in。</p>
<p>例：T12表示玻管直径为12／8英寸。目前，国内型号命名中可直接用公制尺寸表示玻管直径。</p>
<p>3）表示灯的色温的符号</p>
<p>RR：表示日光色（色温6500K）</p>
<p>RZ：表示中性白色（色温5000K）</p>
<p>RL：表示冷白色（色温4000K）</p>
<p>RB：表示白色（色温3500K）</p>
<p>RN：表示暖白色（色温3000K）</p>
<p>RD：表示白炽灯色（色温2700K）</p>
<p>4）其它符号</p>
<p>CE：表示无线电骚扰符合要求。</p>
<p>此外，灯管上还会有额定电压和功率等技术参数。</p>
<p>示例：</p>
<p>1）T8YZ36RR：表示的是管径1in(英寸)，功率36W，日光色普通直管型荧光灯。（如直接用公制尺寸表示玻管直径，上例也可标为YZ36RR26，表示管径为26mm。）</p>
<p>2）YK20RN32：表示的是管径32mm，功率20W，暖白色快速启动荧光灯。</p>
<p>3）YDN9-2U?RR：表示的是9W2U型日光色单端内启动荧光灯。</p>
<p>4）YDW16-2D?RN：表示的16W2D型暖白光单端外启动荧光灯。</p>
<p>5）YP220/13-3U?RL?D：表示的220V13W3U型冷白色普通照明因电子式自镇流荧光灯。（螺旋型自镇流灯的结构用S表示，即用S取代3U即可）</p>
<h1>发展</h1>
<div></div>
<p>荧光灯是30年代末期问世的，经历了60年的演变，有了很大发展。其发光效率已从一般灯管的50lm/W提高到800lm/W左右。一支8W的优质荧光灯的光通量已超过一个40w的合格灯泡的光通量，涂有三基色荧光粉的荧光灯的光效更高。</p>
<p>在获得同等光通量的条件下，使用荧光灯照明比使用白炽灯泡要节约电能或电费二分之一以上。在国内、外电能都紧张的情况下，如何发展用荧光灯来取代白炽灯照明的问题受到世界各国的重视。为此，当今世界许多国家正在大力发展荧光灯。全世界的荧光灯管产量已超过了10亿支。日本、美国的灯管产量均逐年增长。特别是苏联用了10多年时间，专攻荧光灯管的寿命关，使它从两千小时提高到上万小时。</p>
<p>70年代初.当世界性的能源危机以后，国外把荧光灯的研究重点放在发光效率、显色性、流明维持率、寿命与节能，以及如何取代白炽灯等方面。结果管径粗而长的荧光灯如今变得小巧玲珑;接线复杂的荧光灯可以直接替换普通灯泡;多次闪动才能发光的荧光灯也能一开就亮。目前，国际市场上正流行紧凑型荧光灯，其品种琳琅满目，其规格也很齐全，因此它被称为当代电光源中的一个“宠儿”。</p>
<p>我国对荧光灯的发展也很重视，速度也很快。50年代前后，我国只有少数凡家厂靠修复旧管，或使用进口玻管、荧光粉生产少量的荧光灯管。195G年，国内卤酸盐荧光粉和人工吹制玻管试制成功后，才正式开始生产荧光灯。</p>
<p>到60年代，荧光灯的产量和质量都已大大提高。在荧光灯的光效、寿命、新的花色品补发展研究方面都取得了可喜的成就。荧光灯的关键材料——荧光粉的质量也有很大的改进，从而使荧光灯的光通量有很大提高。</p>
<p>目前，我国优质荧光灯的光通量已达IEC国际标准的水平。我国荧光灯的产量逐年上升，到1990年已达7000万支。国际上大力发展的紧凑型荧光灯，我国虽然从1983年才开始研制，但进展也很快，全国生产厂家如雨后春笋，生产的品种规格繁多。国外流行的品种，我国都已研制成功并能生产。紧凑型荧光灯前景广阔，它将以繁花似锦的未来，满足广大消费者的需要。</p>
<h1>清洁与保养</h1>
<p>说起荧光灯，大家都不会陌生，这种利用低压汞蒸气放电产生的紫外线激发涂在灯管内壁的荧光粉而发光的电光源现在在我们的生活中使用的非常普遍。那么如何进行荧光灯进行保养呢?</p>
<p>1、不要过于频繁的开关灯。过于频繁的点灯会导致灯管的两端过早的变黑，影响灯管的输出功率，而且要注意在关灯后重新启动灯要等5—15分钟。</p>
<p>2、如果电压很低，灯管的两级会在点亮的开始阶段发射出钨，从而让灯管内部产生许多点状的污染物，成为灯管损害的原因之一，所以，建议尽量在高电压的条件下开灯。</p>
<p>3、荧光灯的线路较多，需要辅助器件，因此必须与相应的变压器、电容器等配合使用，以保证灯管启动到适合的功率。</p>
<p>4、注意要保持一个通风的环境，不只是带走灰尘，也可以降低灯管的温度，以便延长灯管的寿命。</p>
<p>而我们平时怎么清洁荧光灯呢?</p>
<p>1、荧光灯发热容易吸引灰尘，准备清洁时要关闭电源，然后尽量让室内空气流通，用拧干了的抹布沾上一点清洁剂轻轻的擦拭灯管，然后再使用干净的干布把清洁剂擦干净。</p>
<p>2、如果条件允许，可以使用防静电掸子来清除灯管表面的灰尘，然后用干的抹布擦拭脏污，不可太过用力。</p>
<p>3、定期清洗荧光灯的送风机扇叶，可以取出来蘸水洗，然后用干布擦去上面的水，让送风机扇叶保持干燥的安装回去。</p>
<p>4、按照荧光灯的时候要用纸巾清洁好双手，不要在灯管上留下痕迹，而平时也可以用酒精擦拭灯管的表面来保持清洁。</p>
<h1>驱动电路</h1>
<div></div>
<p>在照明应用电子变换器实现中，成本制约因素驱动着技术的选择。除下文要介绍的创新的纵向智能功率(VIPower)解决方案外，市场上还存在另外两种不同的经典方法。</p>
<p>第一种方法是基于IC器件，与若干个外部无源器件一起，驱动两个高压(通常高于400V)功率MOS晶体管，实现一个半桥变换器。</p>
<p>第二种方法基于两个高压双极晶体管和大量的无源器件，但是只能实现前文提到的另外两个解决方案集成的具体功能中的部分功能。双极解决方案被用于成本极其低廉、性能中低的应用中。</p>
<p>相对于经典的方法，本文提出了一个创新的解决方案，它的成本具有很强的竞争力，而且性能也可得到增强。</p>
<p>VK06TL采用意法半导体(ST)独有的智能功率VIPowerM3-3制造技术，这项技术允许在同一芯片上集成控制部分和功率级。功率级是一个“发射极开关”，这个“发射极开关”通过在一个共射-共基放大器结构中放置一个双极高压达林顿晶体管和一个低压MOS场效应晶体管制成的，因此，这个解决方案实现了双极器件的低压降与断态时高击穿电压之间的平衡，以及MOS场效应晶体管的开关速度快的特性。</p>
<p>由于在关断状态时，双极晶体管级处于共基极模式，因此，从双极晶体管的基极抽出贮存电荷的负基极电流基本上是集电极电流，因为这个原因，这个“发射极开关”结构可以实现一个很高的频率(200kHz左右)。</p>
<p>这个特性使共射-共基放大器结构的开关性能比一个标准双极晶体高出很多，可与一个场效应MOS晶体管媲美。因此，我们说这个器件没有电荷贮存效应。这项技术的控制部分是采用BCD(双极-互补MOS-双扩散MOS)单元库实现的。</p>
<p>荧光灯镇流器驱动器</p>
<p>在VIPowerM3-3技术基础之上，我们设计了一个荧光灯镇流器专用的驱动器(VK06TL)。这个器件采用两种不同的封装：SO-16表面组装封装和ST19通孔组装封装。</p>
<p>在图1的变换器半桥中，VK06TL被指定用于上桥臂和下桥臂，因为采用两个VK06TL，几乎无需外部器件，只用两个二次绕组就可以导通一次侧扼流圈，所以，设计一个效率极高而成本极低的荧光灯变换器是可行的。</p>
</p>
<p>这个变换器能够恰当地管理一个高端荧光灯应用的全部必备的工作条件：启动、预热频率和时长控制、点火和稳态阶段。这个半桥可以实现过流保护(EOL：灯管寿命终止)、整流效应保护和过温保护，从而创造一个全保护系统。如图2：VK06TL的简化块图所示，我们考虑到了以下几个因素：</p>
<p>功率级是由一个双极高压达林顿晶体管和一个低压MOS场效应晶体管组成的共射-共基放大器，这个解决方案实现了双极器件的低压降与断态时高击穿电压之间的平衡，以及MOS场效应晶体管的开关速度快的特性。这个功率级由双极晶体管的基极上的固定电流供电，并由栅极端子控制。在导通状态(Vg&gt;Vthreshold)，集电极电流可以通过MOS晶体管流向集电极，贮存阶段开始。</p>
<p>在这个阶段，发射极电流不再流动，而且集电极电流变成负基极电流。因为发射机开关操作，贮存时长降低到几百纳秒(无贮存效应)。一旦所有的基极电荷都被抽空，功率级就进入断态。由于贮存时间短，功率级能够以高于标准双极晶体管的频率工作(最高500KHz)，同时还能维持一个很高的标准功率MOS无法达到的耐压能力(最高1KV)，而且导通损耗极低。</p>
<p>控制级和功率级都是由Vcc引脚供电，Vcc引脚通过一个电阻电容(R-C)网络与直流总线相连。在启动阶段，电容通过一个高阻值的电阻器充电，因此，只需几百微安。由于功率双极晶体贮存基极电流是在通过‘Vcc充电网络’连接Vcc引脚的电容上恢复的，因此，在工作阶段，器件是自己给自己供电。</p>
<p>VK06TL这项特殊功能允许使用功耗更小的电阻器，而且上电桥臂电源无需充电泵。必须从连接二次绕组的SEC引脚触发、接通这个器件，同时，启动振荡电路还需要一个二极管交流开关管的功能。通过SEC引脚，系统可以负载谐振频率振荡，同时，通过CAP1、CAP2和CapPREH引脚管理预热和稳态频率。特别是，CapPREH引脚上的电容器用于设定预热时长。</p>
<p>通过CapEOL引脚，系统可以确保灯管寿命终止(EOL)和过温保护功能。如果检测到这些故障功能中的任意一个，CapEOL电容器就会被充电，引起功率级关断闩锁。CapEOL的电容值用于设定保护时间。值得再次强调的是，这个单片方法无需外部电阻器和连接器就实现了功率级电流检测。此外，如上文所述，只需一个单片器件就可以集成一个温度保护电路。</p>
<p>两个高压二极管用于续流和二极管交流开关管通道，直流总线上的典型电压是400V，因为在多数应用中，需要连接一个PFC级(功率因数控制器)，同时，这个器件的集电极-源极击穿电压保证在最高600V</p>
<div></div>
<p>应用电路板</p>
<p>目前开发出了两个参考板：一个使用SO-16封装(表面安装封装)，另一个使用SIP9封装(通孔封装)。两个电路板都基于图3所示的原理图。</p>
<p>应用提示</p>
<p>为了测试电路板的目的，在输入端子连接一个电解电容(10μF,450V)十分重要，以便旁通直流电源电压与电路板之间连线上出现的寄生电感。</p>
<p>预热频率必须固定，以确保电流值足以预热阴极，而不会导致灯管点火。</p>
<p>参考电路板的预热频率大约59KHz，峰流大约800mA。由于谐振电容C=8.2nF，在预热阶段，它的电压低于一个58WT8灯管的预热额定电压(350V峰压)。预热时长大约0.84s。</p>
<p>采用表面组装封装电路板上的主波形的稳态阶段：工作频率大约为34KHz，峰流大约为700mA。</p>
<p>参考电路板的热分析</p>
<p>我们对图3中电路板进行了热分析，同时测量了器件的温度。每个器件的散热铜面积大约100mm2。温度是通过在SO-16封装顶部放置K型热电耦测量的。测量环境有种不同的外界温度：室温(大约25oC)和外界温度(50oC)测量结果见汇总表1：</p>
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<p>结论</p>
<p>本文简要介绍了ST开发的采用固定频率半桥拓扑驱动线性荧光灯管的创新解决方案。</p>
<p>采用了系统芯片的方法：在同一个芯片上集成控制部分、保护电路和功率级。</p>
<p>由于采用这种单片电路的方法，系统可靠性得到了提高，此外，系统集成和超小型封装还实现了更小、更便宜的应用电路板，向系统微型化迈出了一大步。</p>
<h1>故障方法</h1>
<p>灯管不发光</p>
<p>故障原因：1.电源没有接通；2.灯管灯丝烧断（针对电子镇流器）；3.灯具接插件接触不良；4.镇流器损坏；5.灯管漏气（针对冷阴极镇流器）；6.启辉器损坏（针对电感镇流器）。</p>
<p>排除方法：1.检查镇流器是否获得了220V电源，若没有，检查配电系统。2.用万用表测量灯管的灯丝电阻是否正常，若不正常则说明灯管损坏，请尝试更换灯管。3.检查接插件是否氧化，尝试重新安装这些零件。4.尝试更换镇流器。一般来说电感镇流器不太容易坏，而电子镇流器的故障率相对较高。5.尝试更换灯管。6.将启辉器短路一下，灯管应该启辉发光，这说明启辉器发生了开路性故障，尝试更换启辉器即可。启辉器接触不良的现象也很常见。</p>
<p>灯丝立即烧断</p>
<p>故障原因：1.镇流器损坏；2.灯管漏气</p>
<p>排除方法：1.检查电路接线，看镇流器是否与灯管灯丝串联在电路中，否则会因电流过大而烧毁灯丝。如接线正确，再用万用表检查镇流器是否短路，如短路，说明镇流器已失去限流作用，无疑要烧毁灯丝，应更换或修复后再使用。2.若镇流器末短路，通电后灯管立即冒白烟，随即灯丝烧毁，说明灯管严重漏气，应更换新的灯管。</p>
<p>灯管两端亮．中间不亮</p>
<p>故障原因：1.灯管漏气（针对电感镇流器和常见的普通电子镇流器）；2.启辉器损坏（针对电感式镇流器）；3.谐振电容击穿（针对常见的普通电子镇流器）；4.灯丝烧断（针对电感镇流器）。</p>
<p>排除方法：</p>
<p>电感镇流器，若出现灯管两端存在闪烁的橙红色光，则说明灯管严重老化或者漏气，可以尝试更换灯管；如果是电子镇流器若两端灯丝持续而稳定的发出橙红色光，没有闪烁现象，则有可能是灯管漏气，但也不排除是镇流器谐振电容击穿。可以尝试更换灯管。</p>
<p>灯管两端出现稳定的没有闪烁的橙红色光，并且通电情况下拆下启辉器，灯管可以正常点亮，这说明启辉器存在短路性故障（大多是启辉器内双金属片粘连，或启辉器内部电容击穿），更换启辉器即可。</p>
<p>这种故障在维修中非常常见，电子镇流器出现灯丝发红但灯管不启动现象大多是这种情况，可以尝试更换镇流器。谐振电容只有几毛钱，应该首先尝试更换这个电容修复镇流器，不要因为这个几毛钱的小元件而扔掉了整个镇流器，太浪费了。</p>
<p>一端发光，另一端不发光，有可能是发光的这一端的灯丝已经烧断了，此时的发光并不是灯丝在发光，而是灯丝断裂处的气体被击穿从而发光，此时电流很小因此另一端灯丝可能不发光。这种情况需要更换灯管。</p>
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