未开启屏蔽访客功能,允许调试
荧光灯是怎样发光的荧光灯发光原理一、荧光灯的组成及工作过程普通的荧光灯系由灯管、镇流器、启辉器等组成,荧光灯管发光原理霓虹灯发光原理荧光灯管发光原理:普通的荧光灯系由灯管、镇流器、启辉器等组成,二、影响荧光灯寿命的因素荧光灯自然不能再点燃和不发光的主要原因是阴极上电子发射物质的完全消耗和汞在灯管内的耗竭,电流即流经镇流器、灯管两端的灯丝和启辉器,电流即流经镇流器、灯管两端的灯丝和启辉器,灯管两管各有一个灯丝,灯管两管各有一个灯丝,从荧光灯的发光机理中可以看到荧光的发光分析。
荧光灯管发光原理:普通的荧光灯系由灯管、镇流器、启辉器等组成。灯管是一根15^-38毫米直径的玻璃管,在管内壁上涂上一层荧光粉,灯管两管各有一个灯丝。灯丝由钨丝绕成,用以发射电子。管内在真空情况下充有一定量的氢气与少量水银。当管内产生辉光放电时,发出一种波长极短的不可见光,这种光被荧光粉吸收后转换成近似日光的可见光。A -气能帮助灯管易于点燃,并有保护电极延长灯管使用时间的作用。在荧光灯电路开始接通电源的时候,灯管尚不能点燃,此时启辉器内发生辉光放电,使其中的双金属片受热翘起导致触点闭合,接通灯丝电路,电流即流经镇流器、灯管两端的灯丝和启辉器,其值约是灯管正常工作电流的两倍,这时灯丝很快加热而发射电子。在启辉器内触头闭合以后,辉光放电停止,约过零点几秒的时间,双金属片冷却并恢复原状,造成灯丝电路突然断开。在电路断开的瞬间,镇流器中产生很高的自感电动势,此电动势作用在灯管的两端,促使灯管点燃,荧光灯便进入正常工作状态。灯管点燃以后,电路中的电流将在镇流器上生较大的电压降落,灯管两端的电压锐减,从而使得和灯管并联的启辉器因承受的电压过低而不再起辉。霓虹灯发光原理:当外电源电路接通后,变压器输出端就会产生几千伏甚至上万伏的高压。当这一高压加到霓虹灯管两端电极上时,霓虹灯管内的带电粒子在高压电场中被加速并飞向电极,能激发产生大量的电子。这些激发出来的电子,在高电压电场中被加速,并与灯管内的气体原子发生碰撞。当这些电子碰撞游离气体原子的能量足够大时,就能使气体原子发生电离而成为正离子和电子,这就是气体的电离现象。带电粒子与气体原子之间的碰撞,多余的能量就以光子的形式发射出来,这就完成了霓虹灯的发光点亮的整个过程。
飞利浦在荷兰的首次成功开发将成功采用红色,绿色和蓝色的荧光粉,能够使人们的眼睛敏感。三ji荧光粉的开发和应用是荧光灯发展史上的重要里程碑。让我们看一下荧光灯的发光原理是什么。从荧光灯的发光机理中可以看到荧光的发光分析,并且荧光粉在荧光灯的质量中具有关键作用。荧光灯属于气体排放光源的伏达岩和气体排放光源。曲线上的A〜D是一个非自身递减微灯区域; d〜e是一个过渡区; E〜F是正常的发光排放区域,例如霓虹灯。 F〜G是一个异常的发光排放区; g〜k是正常的弧光,放电区,例如阳光燃烧。霓虹灯是发光的发光,荧光灯是电弧灯排出。在荧光灯或电弧燃烧的照明之前,它具有很高的输入阻抗,因为目前基本上没有导电离子:因此,将高压UNS添加到灯管中,即额定的启动电压轻型管。正常工作后,添加到灯的电压将降低到工作电压UOP。然后,灯的工作电流将通过XB(操作频率下衡量的阻抗)和以下公式获得。公式中的电压和电流是指有效值,因此可以绘制灯所消耗的电源:PI = uopiop灯的额定启动电压在50°F处得到,也可以点亮最坏的情况,并且实际启动电压必须至少增加制造商给定值的10%。国家标准机构(ANSI)在荧光灯规格中指定了不同类型的灯的UOP和IOP值,因此制造商必须在生产过程中满足灯的最大功率配额。荧光灯的光发射分析可以从ANSI规范中获得所选灯的UOP和IOP值,然后从制造商那里获得所需的UNS值,以及城镇的阻抗XB花可以从上述公式确定。在电子镇流器中,阻抗值由电容器确定。它可以从底部公式获得公式2。公式中的CBT是指与灯管连接的等效电容器,因为灯可以通过连接连接。两个电容器驱动器。通过选择具有不同阻抗的电容器,荧光灯可以在灯的额定功率上以高于或低于该模型的额定功率的额定功率来工作,也就是说,灯可以以任何给定的功率运行,包括限制值,这是通过UOP和IOP。任意合并。这样,在任何功率级别上,您都可以任意规定IOP并在第一个公式中计算UOP。可以通过第一个上部公式获得电子镇流器的阻抗,并且可以通过第二公式获得电容值。尽管任何荧光灯都可以在此ANSI规范中指定的较高功率下以这种类型的荧光灯起作用,但其寿命将大大降低。即使灯管以指定的功率工作,其寿命也将小于预期的时间,因为制造商在特定当前电压和温度环境中测试了预期的时间。以上是这次装饰网络带来的信息。我希望每个人都能喜欢我们的信息。
荧光灯发光原理一、荧光灯的组成及工作过程普通的荧光灯系由灯管、镇流器、启辉器等组成。灯管是一根15^-38毫米直径的玻璃管,在管内壁上涂上一层荧光粉,灯管两管各有一个灯丝。灯丝由钨丝绕成,用以发射电子。管内在真空情况下充有一定量的氢气与少量水银。当管内产生辉光放电时,发出一种波长极短的不可见光,这种光被荧光粉吸收后转换成近似日光的可见光。A -气能帮助灯管易于点燃,并有保护电极延长灯管使用时间的作用。在荧光灯电路开始接通电源的时候,灯管尚不能点燃,此时启辉器内发生辉光放电,使其中的双金属片受热翘起导致触点闭合,接通灯丝电路,电流即流经镇流器、灯管两端的灯丝和启辉器,其值约是灯管正常工作电流的两倍,这时灯丝很快加热而发射电子。在启辉器内触头闭合以后,辉光放电停止,约过零点几秒的时间,双金属片冷却并恢复原状,造成灯丝电路突然断开。在电路断开的瞬间,镇流器中产生很高的自感电动势,此电动势作用在灯管的两端,促使灯管点燃,荧光灯便进入正常工作状态。灯管点燃以后,电路中的电流将在镇流器上生较大的电压降落,灯管两端的电压锐减,从而使得和灯管并联的启辉器因承受的电压过低而不再起辉。以上就是荧光灯的点燃过程。二、影响荧光灯寿命的因素荧光灯自然不能再点燃和不发光的主要原因是阴极上电子发射物质的完全消耗和汞在灯管内的耗竭。影响荧光灯寿命的有制造方面的原因和运用方面的因素。在制造方面,荧光灯的寿命主要有a气充入的压力、汞充入量和阴极上电子发射物质的数量来决定,在运用方面的因素主要有下列几种: 1.灯管电流的大小灯管工作电流增加时,寿命会降低。电流比额定值增加1%时,寿命将降低1. 7%;电流比额定值小时,寿命将增加。但电流过小时,寿命反而又降低。这是因为工作电流过小时阴极温度过低,电极上电子物质的溅射加大所致 2.阴级灯丝质量好坏 荧光灯的寿命主要取决于其阴极发射电子能力和耐离子轰击能力,因此,如果阴极与镇流器或灯管匹配不当,最易受到损坏。当阴极发射的电子不足以点燃荧光灯或灯丝受离子轰击产生断丝时,灯管的寿命也就终结了。所以,如何改善提高阴极发射电子效能以及阴极灯丝的耐轰击能力,成为影响荧光灯寿命的关键问题。目前,荧光灯采取直热灯丝方式加热阴极激发电子,温度小于1000℃,相对白炽灯而言,对真空状态下的钨丝脆性几乎不会产生,基于阴极的主要功能是“储粉”和“加热”,不同功率的荧光灯可采用相同规格的灯丝,可见荧光灯阴极对螺旋灯丝的选型范围较大,只要裹着电子粉的灯丝不断,镇流器比较可靠,制灯企业就可以简单地生产出寿命达到5000小时左右的荧光灯,有的也可以标称6000-8000小时,这种粗放型的生产方式在国内节能灯企业普遍存在。在国内电子技术高度发达的今天,由于荧光灯灯丝创新技术的滞后,导致了国产荧光灯整体寿命水平难于突破10000小时。