工作原理如下. 1,灯管 日光灯管是一根玻璃管,内 壁涂有一层荧光粉(钨酸镁,钨 酸钙,硅酸锌等) ,不同的荧光 粉可发出不同颜色的光. 灯管内 充有稀薄的惰性气体(如氩气) 和水银蒸汽,灯管两端有由钨制成的灯丝,灯丝涂有受热后易于发射电子的氧化物. 当灯丝有电流通过时, 使灯管内灯丝发射电子, 还可使管内温度升高, 水银蒸发. 这时, 若在灯管的两端加上足够的电压, 就会使管内氩气电离, 从而使灯管由氩气放电过渡到水银 蒸气放电. 放电时发出不可见的紫外光线照射在管壁内的荧光粉上面, 使灯管发出各种颜色 的可见光线. 2,镇流器 镇流器是与日光灯管相串联的一个元件, 实际上是绕在硅钢片铁心上的电感线圈, 其感 抗值很大.镇流器的作用是:①限制灯管的电流;②产生足够的自感电动势,使灯管容易放 电起燃.镇流器一般有两个出头,但有些镇流器为了在电压不足时容易起燃,就多绕了一个 线圈,因此也有四个出头的镇流器. 3,启辉器 启辉器是一个小型的辉光管,在小玻璃管内充有氖气,并装有两个电极.其中一个电 极是用线膨胀系数不同的两种金属组成(通常称双金属片) ,冷态时两电极分离,受热时双 金属片会因受热而变弯曲,使两电极自动闭合. 4,电容器 日光灯电路由于镇流器的电感量大,功率因数很低,在 0.5~0.6 左右.为了改善线路的 功率因数,故要求用户在电源处并联一个适当大小的电容器. 图3-1 电容器 启辉器 镇流器 灯管 日光灯组成电路二,日光灯的启辉过程 1 当接通电源时,由于日常灯没有点亮,电源电压全部加在启辉光管的两个电极之间, 启辉器内的氩气发生电离.电离的高温使到"U"型电极受热趋于伸直,两电极接触,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, 形成通路并加热灯丝.灯 丝因有电流(称为启辉电流或预热电流)通过而发热,使氧化物发射电子.同时,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立即停止,例"U"型金属片因温度 下降而复原, 两电极离开. 在离开的一瞬间, 使镇流器流过的电流发生突然变化 (突降至零) , 由于镇流器铁心线圈的高感作用, 产生足够高的自感电动势作用于灯管两端. 这个感应电压 连同电源电压一起加在灯管的两端, 使灯管内的惰性气体电离而产生弧光放电. 随着管内温 度的逐渐升高,水银蒸汽游离,碰撞惰性气体分子放电,当水银蒸汽弧光放电时,就会辐射 出不可见的紫外线,紫外线激发灯管内壁的荧光粉后发出可见光. 正常工作时,灯管两端的电压较低(40 瓦灯管的两端电压约为 110 伏,20 瓦的灯管约为 60 伏) 此电压不足以使启辉器再次产生辉光放电. , 因此, 启辉器仅在启辉过程中起作用, 一旦启辉完成,便处于断开状态. 2 .
日光灯工作特点 灯管开始点燃时需要一个高电压,正常发光时只允许通过不大的电流,这时灯管两端的电压低于电源电压。这个高电压,就由我们平时所说的跳泡(启辉器)提供。接 日光灯原理图 通电源时,由于启辉器的氖泡内两金属片没有接通,电源击穿氖气导电,这时我们看到氖泡发光,氖气导电时发热,引起氖泡内的双金属片(就是我们看见弯曲的那根)受热后弯曲度降低,同时接通两个电极,通过较大的电流。达到日光灯启动时要求的高电压。之后,由于双金属片接通后氖泡中的氖气不再导电发光,温度迅速下降,双金属片恢复原状,迅速切断电源,这镇流器的电流从较大值突然变为O,产生很高的自感电动势,这个自感电压足以击穿日光灯的水银蒸气,使水银蒸气电离导电产生紫外线而激发萤光粉发光,日光灯管导电后,日光灯管两端电压下降(100V左右吧),这个电压不能再使氖泡导电(氖泡的击穿电压为150V左右)而发光,双金属片也不再接通了,这时,日光灯就能连续发光了。 资料来源 http://baike.baidu.com/view/24851.htm
日光灯工作特点 灯管开始点燃时需要一个高电压,正常发光时只允许通过不大的电流,这时灯管两端的电压低于电源电压。这个高电压,就由我们平时所说的跳泡(启辉器)提供。接 日光灯原理图 通电源时,由于启辉器的氖泡内两金属片没有接通,电源击穿氖气导电,这时我们看到氖泡发光,氖气导电时发热,引起氖泡内的双金属片(就是我们看见弯曲的那根)受热后弯曲度降低,同时接通两个电极,通过较大的电流。达到日光灯启动时要求的高电压。之后,由于双金属片接通后氖泡中的氖气不再导电发光,温度迅速下降,双金属片恢复原状,迅速切断电源,这镇流器的电流从较大值突然变为O,产生很高的自感电动势,这个自感电压足以击穿日光灯的水银蒸气,使水银蒸气电离导电产生紫外线而激发萤光粉发光,日光灯管导电后,日光灯管两端电压下降(100V左右吧),这个电压不能再使氖泡导电(氖泡的击穿电压为150V左右)而发光,双金属片也不再接通了,这时,日光灯就能连续发光了。