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安防知识|荧光灯的工作原理详解
2017-01-15  浏览:44
安防之家讯: 荧光灯是日常生活中非常常见的也是经常被用得到的,荧光灯(fluorescent lamp),分为传统型荧光灯和无极荧光灯,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。无极荧光灯即无极,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。下面为大家介绍的是荧光灯工作原理。

荧光灯发光的工作原理

从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。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,

电弧图因此,它不适用于细管径紧凑型荧光灯中。1974年,荷兰飞利浦首先研制成功了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。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。

荧光灯属于气体放电光源,气体放电光源的伏安特性。曲线上的A~D为非自持放电微光区;D~E为过渡区;E~F为正常辉光放电区,如霓虹灯;F~G为异常辉光放电区;G~K为正常弧光放电区,如日光灼。

霓虹灯是辉光放电,荧光灯是弧光放电。

在荧光灯的点亮或电弧燃烧前,它具有很高的输人阻抗,因为此时基本上没有导电离子:这样高压Uns就会加在灯管上,这是点亮灯管的额定启动电压。在正常工作之后,加在灯管上的电压就会下降为工作电压Uop那么灯的工作电流就由xb(在工作频率下镇流器的阻抗)及下式得出

式中的电压和电流指的是有效值,因而可以得出灯管所消耗的功率为

Pi=UopIop

灯管在50°F时的额定启动电压由厂商给出,但是为了确保灯管在最坏的情况下也能点亮,实际的启动电压至少要加大厂商给定值的10%。美国国家标准机构(ANSI)在荧光灯的规范中指定了不同类型灯管的Uop和Iop值,这样厂商在制作时必须满足灯管的最大功率定额。

从ANSI规范可以得出所选类型灯管的Uop和Iop值,再从厂商那里得到所要的Uns值,就可以从上式确定出镇流器的阻抗xb。而在电子镇流器里这个阻抗的值是由电容确定的,它可以由下式求得
式中的CbT是指与灯管串联的等效电容,因为灯管可能是由连接起来的两个电容驱动的。

通过选择不同阻抗的电容,可以使灯管在高于或低于该型号的额定功率下工作,也就是灯管可以在任意给定的功率下运行,包括极限值,这通过Uop和Iop的任意组合来实现。这样在任意的功率水平下,可以任意规定Iop并通过第一式计算Uop则电子镇流器的阻抗可以通过第一上式得出,电容值可以通过第二式得出。

虽然任何荧光灯都可以在此ANSI规范规定的该类型荧光灯额定功率更高的功率下工作,但是它的寿命会明显下降。灯管即使在规定的功率下工作,它的寿命也会小于预计的时间,这是因为预计的时间是厂商在一定的电流电压和温度环境下测试出来的。

综述荧光灯工作原理,从中你是否了解了荧光灯的发光的工作原理呢,说起来很多理论知识,其实只要你懂一些物理知识是很容易理解的。



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