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初學者福音!手把手教你測量識別節能燈波形

發布時間:2013-12-17 責任編輯:eliane

【導讀】什么是波形?波形就是物理量如電壓電流隨時間變化的數值用坐標圖表示出來,看波形的形狀就能很容易判斷電路的工作狀態。但是業內有很多的朋友,可以做出不錯的燈,要講出道理就有點難度了,同時也有很多新手上路,調試確是難題,今天電子元件技術網就帶大家學習如何測量識別節能燈波形。

第一個波形是:

節能燈工作時線電壓和燈電流的關系波形,紅色的是電解電容兩端的電壓波形,黃色的是燈電流波形!

【導讀】什么是波形?波形就是物理量如電壓電流隨時間變化的數值用坐標圖表示出來,看波形的形狀就能很容易判斷電路的工作狀態。但是業內有很多的朋友,可以做出不錯的燈,要講出道理就有點難度了,同時也有很多新手上路,調試確是難題,今天電子元件技術網就帶大家學習如何測量識別節能燈波形。

測量儀器:力科示波器

測量方法:用電壓探頭接在電解兩端,用電流探頭套在燈管的一端,同時看二者的波形。

我們可以看到:燈電流的跟著線電壓走,燈電流的峰值和有效值的比值就是波峰比,線電壓的波動大,燈電流的波動也大,為了減少燈電流的波動,也就是波峰比,那么就必須減少線電壓的波動,也就是紋波!

紅色的電壓波形上升時,電解電容在充電,下降時在放電!

示波器可以顯示燈電流的有效值,我們按照這個有效值來調整燈管的電流!

調節的元件是:主要的就是諧振電感!
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電路以這個電路圖為例,為了節約時間,我就不另外畫電路圖了,節能燈的電路大同小異!特殊改動的地方我另外畫部分電路圖!
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第二個波形是:在啟動的一剎那,輸入電源線上沖擊電流的波形!我們可以看到,在開機的瞬間,峰值電流比正常工作的電流大很多倍!

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測試方法:用示波器的電流探頭套在電源線的其中之一端,用單觸發的功能,測得開機瞬時的電流,這個電流也是開機時給電解電容的最大充電電流!這個電流值在做工程使用時,提供給施工方,作為選擇導線截面積的參考數據!還可以提供給電解電容廠家做使用條件參考!
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這是電感在燈啟動時的電流波形,啟動后,電流的數值大大減小,這也是三極管的峰值電流數值,如果數值超三極管的安全范圍,將會燒壞三極管的!很多工程師不知道,燒了三極管就怪三極管廠家的質量不好,冤枉了三級管廠家、換一家三極管廠家照樣燒,三極管廠家敢怒不敢言,還在自己的身上找毛病。

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需要說明的是,這個電感已經飽和了,正確的波形應該是正弦波,而這個是有尖峰的,在尖峰形成的時刻,就是轉彎的地方,就是電感開始飽和的時刻!用紅色肩頭指出,每個周期都一樣!

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電感如果飽和過深,就造成飽和后三極管沖擊電流過大,如果三極管的電流余量不足,就會在啟動時燒三極管,所以很多公司的產品用大一號的三極管來增加可靠性,就是這個道理!
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下面請大家看看沒有飽和的啟動電感的電流波形。可以看到,電流在均勻變化,沒有突變或突然升高的現象!

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貼上續流電容的波形,紅色箭頭所指的就是所謂的續流電容!
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黃色的就是續流電容的電流波形,紅色的是下管CE間的電壓波形!

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大家可以發現這個電容在三極管開通和關閉的瞬間才起作用的!因為在此時才有充放電的電流存在。
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這里有朋友會問:紅色箭頭所指的電阻有什么作用?為什么需要這個電阻?取下這個電阻,好像電路也能工作?

這是為了在關燈后放掉電容里多余的電,在工作中由三極管導通時充放電,關燈后,如果電容有電,在短時間再次開燈時,電容里面有多余沒有放完的電,電容在啟動的周期就會失去充放電作用,可能會對三極管有較大的沖擊,嚴重時導致損壞三極管!這個電阻就是這個作用。

黃色的是初級電流的波形,其他兩個是次級電壓波形。

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箭頭所指之處就是飽和點,大家可以看到,在到達飽和以后,次級的電壓幾乎降到零了,這就是飽和以后,變壓器就失去耦合的作用了,等于是一組空線圈了!電流在增加,可是感應電壓卻幾乎降到0了。

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從左向右數的第一組箭頭所指之處是進入飽和點,大家可以看到黃色的電流向反方向逐漸增大,進入保護點后,藍色的和綠色的次級線圈的電壓波形幾乎是0了,說明變壓器已經沒有耦合了,已經進入了飽和區了,次級沒有電壓,意味著三極管沒有驅動信號,考問大家一下,這時兩個三極管處于什么狀態?
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這是在啟動的時候抓的三極管的電流波形,大家可以看到,在啟動的一剎那,通過三極管的電流的值很大,等燈亮了以后,電流就小了,問大家一個問題,在啟動時,為什么三極管電流很大?為什么三極管的電流上有紋波調制的?哪里來的?這是由于剛啟動燈管沒擊穿處于諧振狀態所以電流大,有紋波是整流后電解兩端電壓的高低起伏所致。

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這也是三極管集電極電流的波形,這個波形和前一個有什么不同?為什么有這些不同的?簡單點說就是前一個波形是沒有加預熱電路時,后一個是加了預熱電路。

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讓我們繼續三極管的波形:主要是集電極電流和電壓的波形!

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這是線電壓過低時的三極管的波形!

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這里加上了EB結的電壓波形。

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下面是一組三極管的錯誤波形,需要進行再調試電路參數的波形!

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