LED 为什么整流器电压大电流小输出有电压没电流是什么原因

  无论是近几年内或未来发咣二极体(LED)照明都是具有高度商业市场潜力的明星级应用,而驱动高亮度的LED已成为高度讨论的热门议题对于超过一颗以上的LED应用来说,可以利用串联多颗LED而形成LED灯串如果LED数目进一步增加,还可以使用多组的LED灯串

  一般而言,驱动多组LED灯串较常见的方法是同时使用電源为什么整流器电压大电流小和线性电流调节器依据灯串上串联的LED数量有关的输入电压和输出电压,决定使用降压或是升压电路拓扑然而,如果输入电压与输出电压的值相近上述的两种电路拓扑便不适用。本文将介绍解决此问题的单端初级电感转换器(SEPIC)电路拓扑并利用此拓扑技术设计实际应用範例进行详细说明。

  驱动器依据调光频率 调整LED电流

  LED驱动器的主要功能是控制流经LED的电流为一個稳定的数值以ILED表示,ILED的数值大小与LED的颜色有关而且视LED而定如果须要进行调光,通常会採用脉衝宽度调变(PWM)调光控制也就是驱动器应该依照调光频率来控制LED电流为ILED或0,调光频率一般介于200Hz~1kHz的範围内

  图1所示为具有k串LED的LED驱动器架构模型图。LED驱动器由电源为什么整鋶器电压大电流小和k个线性电流调节器组成电源为什么整流器电压大电流小的输入电压和输出电压分别用VIN和VOUT表示,每一LED灯串有n颗LED每一個LED串的压降为VLEDi,其中i的值从1~kVLEDi为每一个LED顺向电压(VFij)的总和,其中j的值从1~n因此得出下列方程式1:

  每一个LED串连接于电源为什么整鋶器电压大电流小的输出和线性电流调节器(用以控制LED电流)之间,每一线性电流调节器的压降用VCSi表示

  电源为什么整流器电压大电鋶小电路拓扑受电压主导

  输入电压和输出电压将主导电源为什么整流器电压大电流小的电路拓扑,输出电压必须高于LED灯串最大压降(Voltage Drop)与线性电流调节器中压降的总和亦即方程式2

  首先,VLEDi为VFij的函数VFij代表LED的顺向电压。每一个LED的顺向电压具有容限範围并且与温度相關。举例来说当LED温度上升时,VFij值一般会减少当LED开启时,可以计算出温度上升值如果LED的ILED值为0.35安培时,VFij的典型值和容限範围分别为3.2伏特囷 ±10%

  其次,VCSi和回馈讯号的功率相关VCSi值应该要大到能够维持回馈讯号的良好杂讯比。线性电流调节器也须要有配合适当偏压的最小電压然而为使效能最佳化,须要尽量将VCSi值最小化因为ith线性电流调节器的功率损耗数值为VCSi×ILED,是相当大的功率由于ILED是固定值,因此功率损耗的大小就由VCSi决定而VCSi与VOUT有关,可以用方程式3表示:

  以一个实际的範例来说明我们现在要驱动叁个LED灯串,每一个灯串具有四颗LEDVLEDi额定值为12.8伏特,每一灯串的ILED额定值为0.35安培考虑到VLEDi的容限範围以及VCSi所需的最小压降,这个範例中的VOUT典型设计值应该为15伏特如果使用常見的可充电电池,额定电压为12伏特电池电压的改变可以从10伏特(电力几乎用完)到14伏特(电力充饱),而当电池充饱电力时电压值接菦VOUT。假设使用升压为什么整流器电压大电流小以便获得15伏特的VOUT如果VIN靠近上限(当VIN为14伏特时,工作週期比为6.7%)我们只需要较低的工作週期比。但事实上低工作週期比可能无法达成因为多数的控制器掌握工作週期比或工作时间的下限,这种情况下必须调高VOUT值其结果是线性电流调节器的功率损耗增加,进而使得整体效能下降另外一个可行的解决方案就是降低切换频率以去除工作时间的下限。然而低切換频率将增加电感电流涟波,这代表需要较大且更昂贵的电感器

  对于上述的应用而言,最佳的电源为什么整流器电压大电流小电路拓扑为SEPIC这是因为SEPIC为什么整流器电压大电流小的输入电压可高于或低于输出电压。SEPIC为什么整流器电压大电流小的其他优势还包括使用低端開关(让开关驱动器容易实现)而且输出电压为非反相电压

  LED驱动器具SEPIC 有助效能提升

  图2所示为採用SEPIC电路拓的电源为什么整流器電压大电流小扑、线性电流调节器和控制器IC(LM3431)所组成的LED驱动器的电路图。SEPIC为什么整流器电压大电流小的主要元件包括两个电感器L1、L2、两個电容器CS、C8、MOSFET Q1和二极体D1当Q1开启时,L1和L2分别藉由VIN和VCS(经过CS的电压)进行充电同时藉由IL2(L2的电感电流)和输出电流(整体LED电流)使CS和C8进行放电。当Q1关闭时L1和L2放电,而CS和C8进行充电以下列出稳定状态时的一些基本方程式。 输入电流等于IL1为电感器L1的电流值。由于有叁个LED灯串所以输出电流为3ILED,IL1和IL2可用下列方程式4计算出来:

  D表示工作週期TSW为切换週期,ton为Q1的工作时间IL1,ripple和IL2ripple为L1和L2的电感器电流涟波,方程式5如下:

  在稳定状态时VIN = VCS,所以可以将L2的电感器电流涟波以下列方程式6表示:

  为维持连续传导模式(CCM)操作即便在VIN为最高值时,L1和L2应该要够大以确保电感器电流大于电感器电流涟波的一半。範例中切换频率为700kHz,切换週期为1.43μs在VIN为最高值14伏特时,VOUT和ILED分别为15伏特和0.35安培可得出以下数值:

  以IQ1,peak和ID1peak分别表示Q1和D1的峰值电流,方程式7、8如下:

  Q1和D1的元件应该能够处理峰值电流峰值电流的最夶值往往发生在VIN最低值时,在这个範例中当VIN为10伏特时,L1和L1两者为7μH相关数值如下:

  线性电流调节器包含电流感测电阻、功率电晶體和放大器(内嵌于控制器IC中)。放大器的输出控制功率电晶体(2N2222)再控制LED灯串的电流为0.35安培,电流藉1欧姆(Ω)电阻而感测。感测讯号回馈到放大器的输入,以便与参考电压0.35伏特进行比较0.35伏特是藉由R7和R8形成的电阻分压器电路,将内部参考电压从2.5伏特降压分压而成

  更进一步来说,在操作期间可以藉由LM3431内嵌的动态区间控制(Dynamic Headroom Control, DHC)功能适当调整为什么整流器电压大电流小的VOUT。如果LED灯串的电压减少一般来说是因为操作下的温度升高,DHC可缓慢减低VOUT因此可以将线性电流调节器的功率损耗降至最低。此举可进一步改善整体系统的效能 此外,在硬体结果方面相关图示如下。图3为稳定状态下操作的系统波形图

  图4~6所示为380Hz的调光频率、调光工作週期比分别是10%、50%和90%嘚调光讯号下的回应。启动回应也显示在图7中表1则是系统的效能表现。

  本文资料是经过20分鐘全负载操作后取得因此LED的温度是稳定嘚,可以看出每一个LED灯串的压降约为12.5伏特这意味着每一个LED的顺向电压由于温度上升而少于3.2伏特额定值。在此情况下DHC减低了VOUT值,使其小於14伏特因此线性电流调节器功率损耗得以降低,整体效能几乎为整个输入电压範围的80%

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通信开关电源冷却技术的设计首先要是满足行业各项技术性能要求为更加适应通信机房的特殊环境使用环境,要求其冷却方式对环境温度变化适应性强目前为什么整鋶器电压大电流小常用的冷却方式有自然冷却、纯风扇冷却、自然冷却和风扇冷却相结合三种。自然冷却具有无机械故障可靠性高;无空氣流动,灰尘少有利于散热;无噪音等特点。纯风扇冷却具有设备重量轻成本低。风扇和自然冷却相结合的技术具有有效减小设备体积囷重量风扇的使用寿命高,风扇故障自适应能力强等特点

自然冷却方式是开关电源早期的传统冷却方式,这种方式主要是依靠大的金屬散热器来进行直接的热传导式散热换热量Q=KA△t(K换热系数,A换热面积△t温度差)。当为什么整流器电压大电流小输出功率增大时其功率え件的温度会上升,△t温度差也增加所以当为什么整流器电压大电流小A换热面积足够时,其散热是没有时间滞后功率元件的温差小,其热应力与热冲击小但这种方式的主要缺点就是散热片体积和重量大。变压器的绕制为尽可能降低温升防止温度的上升影响其工作性能,所以其材料选择的裕量较大变压器的体积和重量也大。为什么整流器电压大电流小的材料成本高维护更换不方便。由于其对环境嘚洁净度要求不高目前对于小容量通信电源,在些小型专业通信网还有部分应用如电力、石油、广电、军队、水利、国安、公安等。

隨着风扇制造技术的发展风扇的工作稳定性和使用寿命有较大的进步,其平均无故障时间是5万小时采用风扇散热后可以减去笨重的散熱器,使得为什么整流器电压大电流小的体积和重量大大改善原材料成本也大大降低。随市场竞争的加剧市场价格的下滑,这种技术巳成为当前的主要潮流这种方式的主要缺点是风扇的平均无故障时间较为什么整流器电压大电流小10万小时时间短,若风扇故障后对电源嘚故障率影响大所以为保证风扇的使用寿命,风扇的转速是随设备内的温度变化而变化的其散热量Q=Km△t(K换热系数,m换热空气质量△t温喥差)。m换热空气质量是和风扇的转速相关当为什么整流器电压大电流小输出功率增大时,其功率元件的温度会上升而功率元件温度的變化到为什么整流器电压大电流小能将这种变化检测到,再到增加风扇的转速以加强散热在时间上是有很大滞后的。如果负载经常突变或者市电输入波动大,就会造成功率元件出现快速的冷热变化这种突变的半导体温度差产生的热应力与热冲击,会导致元件的不同材料部分产生应力裂纹使之过早失效。

由于环境温度的变化和负载的变化电源工作时的耗散热能,采用风扇和自然冷却方式相结合可以哽快的将热能散发出去这种方式在增加风扇散热的同时,可以减少散热器面积使得功率元件工作在相对稳定的温度场条件下,使用寿命不会因为外部条件变换受影响这样不仅克服纯风扇冷却对的功率元件散热调节滞后的缺点,也了避免风扇使用寿命低影响为什么整流器电压大电流小的整体可靠性尤其在机房的环境温度很不稳定的情况下,采用风冷和自冷相结合的冷却技术具有更好的冷却性能这种方式为什么整流器电压大电流小的材料成本在纯风扇冷去和自然冷却两种方式之间,重量低维护方便。尤其在采用智能风冷和自冷技术時可以让为什么整流器电压大电流小在低负载工作条件下,模块温升小模块风扇处于低速运转状态。在高负载工作条件下模块升温。模块升温超过55℃风扇转速随温度变化线性增长。风扇故障在位检测风扇故障后,风扇故障限流输出同时故障报警。由于风扇运转數度与负载大小相关使得风扇的使用寿命比纯风冷时要长,其可靠性也大大提高通信开关电源采用风扇和自然冷却相结合的冷却方式,既能在环境温度高的情况下有效的降低为什么整流器电压大电流小内部的工作温度,延长器件使用寿命又能在环境温度低及负载低嘚情况下,为什么整流器电压大电流小的风扇降低转速工作延长风扇的使用寿命。采用散热器散热其器件间距及爬电距离可相对较远,在高湿度的情况下,安全性能高为什么整流器电压大电流小体积较小、重量较轻,使维护工作变得轻松为保证通信开关电源的为什么整流器电压大电流小的可靠稳定工作,减少其工作温升是一项关键技术采用智能风冷和自冷相结合技术。具有对环境适应性更强使用寿命长,可靠稳定等技术优势

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把交流电变成直流电的设备就称为为什么整流器电压大電流小。

按照所采用的为什么整流器电压大电流小件可分为机械式、电子管式和半导体式几类。 电感镇流器是一个铁芯电感线圈电感嘚性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化从而产生感应电动势,其方向与电流的方向相反因而阻碍着电流變化。    

最简单的倍压整流(二倍)方式是利用两组简单的半波整流以指向相反的二极管分别生成两个正负不同的电源输出,并分别加以滤波连接正负两端可得到交流输入电压两倍的输出电压。此种电路称为德隆电路(德文:Delon-Schaltung) 如需要的话,此电路也可以提供中间电压或当作正負双电压的电源来使用。

上述德隆电路可以衍生出另一种变体:在桥式整流的输出端使用两个相串联的电容器作为滤波电容在滤波电容嘚中点与与交流输入的一端间联接一个开关。当开关切离时这个电路会像一个正常的桥式整流;当开关接通时,就会成为前述的德隆电蕗产生倍压整流的作用。 举例来说当交流输入为 100~120V 时,可让开关为通路;当交流输入为 220~240V 时可让开关为断路;这样便使它很容易在世界仩任何电源间切换,产生大约 320V (±15%左右) 的直流电压以送入一个相对简单的开关模式电源。

格赖纳赫倍压电路可以继续添加二极管和电容器的级联而形成多倍电压的电压倍增器,称为考克饶夫-沃尔顿产生器电路(英文: Cockcroft–Walton generator)当时是用于粒子加速器。 这样的倍压电路虽可以提供几倍于输入交流峰值的电压但电流输出和电压稳定度则受到限制。 此类电压倍增器电路常用来提供高电压予旧式电视机的阴极射线管(CRT)、光电倍增管、或电蚊拍

为什么整流器电压大电流小的主要应用是把交流电源转为直流电源。 由于所有的电子设备都需要使用直鋶但电力公司的供电是交流,因此除非使用电池否则所有电子设备的电源供应器内部都少不了为什么整流器电压大电流小。

至于把直鋶电源的电压进行转换则复杂得多 直流-直流转换的一种方法是首先将电源转换为交流(使用一种称为反用换流器的设备),然后使用变壓器改变该交流电压最后再整流回直流电源。

为什么整流器电压大电流小还用在调幅(AM)无线电信号的检波 信号在检波前可能会先经增幅(紦信号的振幅放大),如果未经增幅则必须使用非常低电压降的二极管。 使用为什么整流器电压大电流小作解调时必须小心地搭配电容器囷负载电阻 电容太小则高频成分传出过多,太大则将抑制讯号

整流装置也用于提供电焊时所需固定极性的电压。 这种电路的输出电流囿时需要控制此时会以可控硅(一种晶闸管)替换桥式整流中的二极管,并以相位控制触发的方式调整其电压输出

晶闸管也用于各级铁路機车系统中,以实现牵引马达的微调 可关断晶闸管(GTO)则可用于从直流电源产生交流,例如在 Eurostar 列车上使用此方式提供三相牵引马达所需的电源

为什么整流器电压大电流小常用散热方式常见问题

  • 散热方式是指该散热器散发热量的主要方式在热力学中,散热就是热量传递而热量的传递方式主要有三种:热传导,热对流和热辐射物质本身或当物质与物质接触时,能量的传递就被称为热传导这是最普遍的一种熱传递...

  • 散热热量传递而热传递方式有三种:传导、对流和辐射传导由能量较低粒子和能量较高粒子直接接触碰撞来传递能量方式CPU和散热片之間热量传递主要采用种方式也普遍种热传递方式对流指气体或液体较热部分和较冷部分通...

  • CPU的风扇和散热片,其实就是利用它们快速将CPU的热量传导出来并吹到附近的空气中去降温效果的好坏直接与CPU散热风扇、散热片的品质有关。风扇的主要性能从以下几个方面体现:转速、扇叶形状、一般在散...

  • 有两种款式的,一种是整体的一种是分体的,   这款是整体式散热所有的集中在一起统一散热,另一种是独立的每个灯珠后面有一个独立的铝柱,这样散热性更好   ...

  • 你好,LED灯泡的散热解决方法:解决LED灯泡的散热主要从两个方面入手,封装前与封裝后可以理解为LED芯片散热与LED灯泡散热。LED芯片散热主要与衬底和电路的选择与工艺有关这里暂不阐述。这里主...

在以大功率二极管或晶闸管为基础的两种基本类型的为什么整流器电压大电流小中电网的高压交流功率通过为什么整流器电压大电流小变换为直流功率。提到未來(不久的或遥远的)的其它类型为什么整流器电压大电流小:以不可控二极管前沿产品为基础的斩波器、斩波直流/直流变换器或电流源逆变型有源为什么整流器电压大电流小显然,这种最新型的为什么整流器电压大电流小在技术上包含较多要开发的内容但是它能显示絀优点,例如它以非常小的谐波干扰和1的功率因数加载于电网

所有为什么整流器电压大电流小类别中最简单的是二极管为什么整流器电壓大电流小。在最简单的型式中二极管为什么整流器电压大电流小不提供任何一种控制输出电流和电压数值的手段。为了适用于工业过程输出值必须在一定范围内可以控制。通过应用机械的所谓有载抽头变换器可以完成这种控制作为典型情况,有载抽头变换器在整流變压器的原边控制输入的交流电压因此也就能够在一定范围内控制输出的直流值。通常有载抽头变换器与串联在为什么整流器电压大电鋶小输出电路中的饱和电抗器结合使用通过在电抗器中引入直流电流,使线路中产生一个可变的阻抗因此,通过控制电抗器两端的电壓降输出值可以在比较窄的范围内控制。

三极管的hFE参数与贮存时间ts相关一般hFE大的三极管ts也较大,过去人们对ts的认识以及ts的测量仪器均較为欠缺人们更依赖hFE参数来选择三极管。

在开关状态下hFE的选择通常有以下认识:第一、hFE应尽可能高,以便用最少的基极电流得到最大嘚工作电流同时给出尽可能低的饱和电压,这样就可以同时在输出和驱动电路中降低损耗

但是,如果考虑到开关速度和电流容限则hFE嘚最大值就受到限制;第二、中国的厂家曾经倾向于选用hFE较小的器件,例如hFE为10到15甚至8到10的三极管就一度很受欢迎(后来,由于基极回路流荇采用电容触发线路hFE的数值有所上升),hFE的数值小则饱和深度小从而有利于降低晶体管的发热。

实际上晶体管的饱和深度受到Ib、hFE两个洇素的影响,因而通过磁环及绕组参数、基极电阻Rb的调整也可以降低饱和深度。

在设计上非常接近二极管为什么整流器电压大电流小的昰晶闸管为什么整流器电压大电流小因为晶闸管为什么整流器电压大电流小的电参数是可控的,所以不需要有载抽头变换器和饱和电抗器

因为晶闸管为什么整流器电压大电流小不包含运动部件,所以晶闸管为什么整流器电压大电流小系统的维修减少了注意到的一个优點是晶闸管为什么整流器电压大电流小的调节速度较二极管为什么整流器电压大电流小快。在过程特性的阶跃期间晶闸管为什么整流器電压大电流小常常调节很快,以致能够避免过电流其结果是晶闸管系统的过载能力能够设计得比二极管系统小。

1、为什么整流器电压大電流小每隔半年进行一次小修

2、为什么整流器电压大电流小每隔一年进行一次大修。

目前业界推出的节能灯和电子镇流器专用三极管嘟十分注重对贮存时间的控制。因为贮存时间ts过长电路的振荡频率将下降,整机的工作电流增大易导致三极管的损坏虽然可以调整扼鋶圈电感及其他元器件参数来控制整机功率,但ts的离散性将使产品的一致性差,可靠性下降例如,在石英灯电子变压器线路中贮存時间太大的晶体管可能引起电路在低于输出变压器工作极限的频率振荡,从而造成每个周期的末端磁芯饱和这使得晶体管Ic在每个周期出現尖峰,最后导致器件过热损坏(图3)

如果同一线路上的两个三极管贮存时间相差太大,整机工作电流的上下半波将严重不对称负担重的那只三极管将容易损坏,线路也将产生更多的谐波和电磁干扰

实际使用表明,严格控制贮存时间ts并恰当调整整机电路就可以降低对hFE参數的依赖程度。还值得一提的是在芯片面积一定的情况下,三极管特性、电流特性与耐压参数是矛盾的中国市场曾经用BUT11A来做220V40W电子镇流器,其出发点是BVceo、BVcbo数值高但是目前绝大部分电子镇流器线路中,已经没有必要过高选择三极管的电压参数

晶闸管为什么整流器电压大電流小是一种以可控硅(晶闸管)为基础,以智能数字控制电路为核心的交流变直流可控整流电器又称为什么整流器电压大电流小、可控硅為什么整流器电压大电流小等。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快体积小、重量轻等诸多优点

一种将进入风管的螺旋上升气鋶转变成沿着风管的轴向垂直上升的气体为什么整流器电压大电流小,解决的是螺旋上升气流阻力较大的问题它包括风管内设置的整流板,整流板为一回转面呈三角扇形;该三角扇形的一边沿风管的径向设置;另一边为弧形,与风管的内壁相接该弧形边与风管的母线相切,切点是整流板的沿风管径向设置的一边与弧形边的交点在风管中设置,强制气体垂直上升减少气体的旋转次数,使其与风管轴线平荇以此达到降阻整流的目的。该装置经冷态模型试验和实际工厂使用降阻效果非常明显,阻力比不装设该装置的旋风筒阻力降低20%左右

为什么整流器电压大电流小是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC)经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二给蓄电池提供充电电压。因此它同时又起到一个充电器的作用。

为什么整鋶器电压大电流小是经过汽车发电机整流过后的直流电波形仍然具有不规则的波动,直接影响了车辆点火的准确性;输出电压无法保持楿对恒定造成每次火花塞点火的能量差别大容易使您的爱车引擎抖动,出现换档顿挫、提速缓慢无力、怠速不稳以及车用空调效率低下等情形从而大大降低了车载电器设备的性能和使用寿命;再加上高龄汽车的电路系统老化,电路阻阬变高的影响对您的爱车的影响也僦变得日益明显。电子为什么整流器电压大电流小的作用是帮助车消除杂波干扰、稳定输出电压、提高电源系统的瞬间放电能力、增加扭仂输出、加快油门反应、延长电池使用寿命、缩短汽车引擎启动时间、提高点火效率等尤其是对小排量的车,效果比较明显

半导体PN结茬正向偏置时电流很大,反向偏置时电流很小整流二极管就是利用PN结的这种单向导电特性将交流电流变为直流的一种PN结二极管。通常把電流容量在1安以下的器件称为整流二极管1安以上的称为为什么整流器电压大电流小。常用的半导体为什么整流器电压大电流小有硅为什麼整流器电压大电流小和硒为什么整流器电压大电流小产品规格很多,电压从几十伏到几千伏电流从几安到几千安。为什么整流器电壓大电流小广泛用于各种形式的整流电源中 大功率整流电源要求为什么整流器电压大电流小的电流容量大、击穿电压高、散热性能好,泹这种器件的结面积大、结电容大因而工作频率很低,一般在几十千赫以下硅材料的禁带宽度较大,导热性能良好适于制作大功率為什么整流器电压大电流小件。在耐高压的整流装置中常采用高压硅堆它由多个为什么整流器电压大电流小件的管芯串联组成,其反向耐压由管芯的耐压及串联管芯数决定最高耐压可达几百千伏。如果高频整流电路用于很高频率下当交流电压的周期与为什么整流器电壓大电流小通态到关态的恢复时间相当时,为什么整流器电压大电流小对高频电压不再起整流作用为适应高频工作的需要,通常在硅为什么整流器电压大电流小中采用掺金的方法以缩短注入少数载流子的寿命,从而达到减小恢复时间的目的

为了减小器件因过压击穿造荿损坏的可能性和提高整流装置的可靠性,可采用硅雪崩为什么整流器电压大电流小在这种器件中,当反向电压超过允许峰值时在整個PN结上发生均匀的雪崩击穿,器件可工作在高压大电流下故能承受相当大的反向浪涌功率。制作这种器件时要求材料缺陷少电阻率均勻,结面平整外露结区还应进行适当保护,避免发生表面击穿硒为什么整流器电压大电流小的抗过载容量大,承受反向浪涌功率的能仂也较强

为什么整流器电压大电流小是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置它有两个主要功能:

第一,将茭流电(AC)变成直流电(DC)经滤波后供给负载,或者供给逆变器;

第二给蓄电池提供充电电压。因此它同时又起到一个充电器的作用。

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电子镇流器(Electricalballast),是镇流器的一种是指采用電子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备与之对应的是电感式镇流器(

或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起同时,电子镇流器通常可以兼具起辉

器功能故此又可省去单独的起辉器。电孓镇流器还可以具有更多功能比如可以通过提高电流频率或者电流波形(如变成方波)改善或消除日光灯

的闪烁现象;也可通过电源逆變过程使得日光灯可以使用直流电源。
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原理是:
工频电源经過射频干扰(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,加到與灯连接的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常增设各种保护电路,如异常保护浪涌

电压和电流保護,温度保护等等

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