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光灯电路图

发布时间:2024-12-02 22:30:18

㈠ 日光灯工作原理及电路图)

一、具有低温低压启动特性的日光灯线路
具有低温低压启动特性的日光灯线路如图1-1-1所示。该、电路是为日光灯在气温低、电源电压也低,从而导致启动困难的情况设计的。它是在日光灯的启动器回路串联一只二极管构成的低温启动器线路。其工作原理是:当启动器接通时,二极管将交流整为脉动直流,因而镇流器的阻抗减小,使流过灯丝的瞬时电流加大,增加了电子发射能力;同时启动器在断开瞬间其自感电势也较高,故很易将灯管点亮。图1-1-1a为带按钮开关的二极管低温启动线路;图1-1-1b为二极管直接接入的低温启动线路。
二、具有快速延寿启动特性的日光灯线路
具有日光灯快速延寿启动特性的电气线路如图1-1-2所示。其工作原理是:若将晶闸管或二极管串联在启动器中,就能起到整流作用;而电容并联在晶闸管或二极管两端,则可以分流一部分交流电流,但整流电流将大于分流电流。启动时,因二极管的作用使镇流器内主要流过直流电流,这时镇流器的直流电阻小于交流阻抗,启动电流要大于未用二极管时的启动电流,使灯丝温度增加,电容在此又起倍压作用而增加了灯管电压,因此能快速延寿启动。
三、具有电子快速启动特性的日光灯线路
具有电子快速启动特性的日光灯线路如图1-1-3所示。该线路用一只二极管和一只电容组成一个简易的电子启动器,它的启动速度快,灯管预热时间短,从而使用寿命延长。这种启动器在冬季也能够一次快速启动。
四、无触点启动器线路
无触点启动器线路如图1-1-4所示。由于普通日光灯都要配置启动器才能使用,但启动器启动时将会产生接触火花,因而不适宜在石化、化工、矿山等高危工业部门使用。而这种无触点启动器电气线路则能解决这一问题。
五、日光灯使用直流电源的电气线路
日光灯使用直流电源的电气线路如图1-1-5所示。该线路可用来直接点亮6-8W的小功率荧光灯管,线路是由一个三极管VT组成的共发射极间歇振荡器,通过变压器T在次级线圈上感应出间歇高压点亮灯管。

㈡ 怎样让小灯泡亮起来

需要1个小灯泡,2节干电池,几根导线。

如下操作可以让小灯泡亮起来:

1、把小灯泡引出两根线,如下图:

这个电路,电池、导线、小灯泡组成一个完整的闭合回路,所以小灯泡可以亮起来。

(2)光灯电路图扩展阅读:

由金属导线和电气、电子部件组成的导电回路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路连通时即可工作。电流的存在可以通过一些仪器测试出来,如电压表或电流表偏转、灯泡发光等;按照流过的电流性质,一般把它分为两种:直流电通过的电路称为“直流电路”,交流电通过的电路称为“交流电路”。

电荷沿电路绕一周后可回到原位置的电路。一个简单的闭合电路由电源、用电器、导线和开关组成。闭合电路中的总电流是由电源和电路电阻决定,对一定的电源,r视为不变,因此,电流的变化总是由外电路的电阻变化引起的。

电源是提供电能的,用电器是消耗电能的,导线是输送电能的,开关是控制电流通断的。

电源一般有电池和发电机,用电器就是像灯泡一类的。

㈢ 日光灯电路原理图

常用的日光灯电路图日光灯管的灯丝、镇流器、起辉器和开关是串联在一起接入220V电路的,如上图所示。当合上开关后,220V交流电压全部加在起辉器的动静触片之间而使之产生辉光放电。
日光灯是一种利用气体放电而发光的电光源,以其发光效率高、使用寿命长、光线更接近自然光而备受欢迎。日光灯照明电路主要由日光灯管、镇流器、起辉器组成。
日光灯管是一抽成真空后再充入一定量氩气和少量水银的玻璃管,在灯管两端各装有一个在通电时能发射大量电子的灯丝,管内涂有荧光粉(所以有时也成为荧光灯)。

㈣ 汽车大灯电路图

汽车大灯电路图:当远光灯亮时,远光灯端被控制接地。

测量时是接负极(搭铁),近光端此时悬空,近光因无回路而不亮,此时测量近光脚的电压是通过灯丝的正极电源电压,变光后同理。

灯光开关:转动开关端部,开启前照灯的近光灯,向前压,变换成远光灯,向后压返回近光灯。

改装方式:

增加功率或者射灯

这种办法花费较低,但是效果有限。将50W的大灯换成100W,亮度并不会简单的增加一倍,而只增加一点点。由于电路与使用100W的灯泡不匹配,引起线路的损耗相应增加,大灯两端的电压将下降,导致线路负荷增大,埋下事故隐患。

结论:改装简单,花费低,效果差,不安全,不推荐。

㈤ 常用曰光灯的电路图是怎样画的

这是常用的电子日光灯标准电路,希望对你有帮助。

㈥ 日光灯电路及功率因数的提高

日光灯电路见图。

启辉器的作用,就是先连通,然后突然断开,使镇流器产生高电压,击穿荧回光灯中“潘答宁”气体,使灯管亮。灯亮后,启辉器就没用了。

所以,可以用一根导线将启辉器两端短接一下,然后迅速断开,使日光灯点亮。

因为灯亮了,启辉器没用了,所以可以取下来。去点亮另一个同类型的灯。

提高功率因数也见图。

图中(A)是并联电容示意图,(B)是未接电容时的电流、电压,(C)是接入电容后改善功率因数图解:流过电容的电流IC超电源电压V0为90°,如果选用合适的电容,使的IC和IL的合成电流IO与VO的相位基本相同,那么IO减小,达到提高功率因数目的。

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