Primjena shema PPTC uređaja za zaštitu od prekomjerne struje u balastu
Yint Home » Otopina » Otopina » Automobilski sustav » Primjena shema PPTC uređaja za zaštitu od prekomjerne struje u balastu

Primjena shema PPTC uređaja za zaštitu od prekomjerne struje u balastu

Pregledi: 0     Autor: Uređivač web mjesta Objavljivanje Vrijeme: 2023-10-24 Origin: Mjesto

Raspitati se

Gumb za dijeljenje Facebooka
Gumb za dijeljenje na Twitteru
gumb za dijeljenje linija
gumb za dijeljenje weChat
LinkedIn gumb za dijeljenje
Gumb za dijeljenje Pinterest -a
Gumb za dijeljenje Whatsappa
gumb za dijeljenje Sharethis

Nenormalna pitanja zaštite elektroničkih balasta

Kao priznati proizvod zelene rasvjete, elektroničke fluorescentne svjetiljke imaju brojne očite prednosti u odnosu na obične induktivne fluorescentne svjetiljke, poput visoke svjetlosti, bez treperenja i značajnih učinaka uštede energije; Međutim, neki elektronički balasti također imaju veće stope neuspjeha. Nedostaci: Za krajnje kupce elektronski balasti postali su visoko-troškovni proizvodi za jednokratnu upotrebu (u odnosu na induktivne balaste).

 

Kroz naše istraživanje otkrili smo da je jedan od glavnih razloga za gore navedene probleme taj što neki elektronički proizvođači balasta nisu poduzeli pouzdane mjere zaštite od nenormalnog statusa elektroničkog balasta iz različitih razloga, zbog čega je elektronički balast slijedio svjetiljku. Ukinuta na kraju svog života.

 

Znamo da su opća shema elektroničkog dizajna balasta i srodni osnovni principi prikazani na sljedećoj slici:

 

1

 

Ovaj visoki napon uzrokuje pražnjenje luka fluorescentne svjetiljke i pokreće fluorescentnu svjetiljku, a zatim je rezonantni krug oduzet, a fluorescentna svjetiljka ulazi u stabilno stanje paljenja. 

 

Kada se pojave nenormalni uvjeti poput starenja svjetiljke ili curenja svjetiljke, fluorescentna svjetiljka ne može normalno započeti, a gornji krug je uvijek u rezonantnom stanju (osim ako se filament izgara ili elektronički balast nije oštećen), a trenutni izlaz pretvarača i dalje se povećava. Obično će se ta struja povećati na 3 do 5 puta više od normalne struje. Ako se u ovom trenutku ne poduzmu učinkovite zaštitne mjere, naneset će se velika šteta. Prije svega, prekomjerna struja uzrokovat će tranzistor triode ili polja i ostale periferne komponente koje se koriste kao prekidači u pretvaraču zbog izgaranja zbog preopterećenja, pa čak i uzrokovati nesreće poput dima i eksplozije. Istodobno, pin za svjetiljku dugo će stvoriti izuzetno visok napon na zemlju ili neutralnu liniju. Za elektroničke balaste od 20W, 36W, 40W i većinu ostalih nacionalnih standardnih/nestandardnih svjetiljki, ovaj napon često doseže tisuću volti ili više. Visoko, to nije samo strogo zabranjeno od strane nacionalnog standarda GB15143, već i ugrožava osobnu i imovinsku sigurnost. Nenormalni državni testovi za elektroničke ispravljače u GB15143-94 '11, 14 ' i GB15144-94 '5.13 ' uključuju: otvoreni krug, oštećenja katode, deaktivaciju, efekt ispravljanja, itd., I itd., I itd., I itd., I itd. Sigurnosni neuspjeh događa se i normalno funkcionira.

 

Elektronski balast nenormalna shema zaštite države

 

Trenutno elektronički balasti koriste više mjera zaštite, uključujući sljedeće:

 

1. Spojite osigurač staklene cijevi u seriji na izmjenični ulazni krug. Povezivanje osigurača u seriji na ovoj poziciji može uzrokovati da neki ljudi pogrešno misle da će igrati ulogu u zaštiti od prekomjernog struja ili preopterećenja; U stvari, takva metoda zaštite uglavnom ne pruža zaštitu u uvjetima preopterećenja kao što je deaktivacija filamenta. Često se koristi u prebacivanju uređaja. To će se osigurati tek nakon propadanja, a ne može igrati pravu zaštitnu ulogu u nenormalnim uvjetima.

 

2. Koristite zaštitni krug s tiristorom, bipolarnim tranzistorom ili tranzistorom efekta polja kao jezgru na izlaznom krugu ispravljača. Najveća prednost ove metode zaštite elektroničkog kruga je u tome što je vrijeme zaštite kratko, ali ima i sljedeće nedostatke:

 

1

Lažna zaštita je sklona pojavljivanju: Ako se iz nekog razloga na kraju tiristora formira vrlo kratak oštar puls, to će uzrokovati da pretvarač prestane raditi, uzrokujući da svjetlost izađe.

2

Radovi na dizajnu i uklanjanju pogrešaka relativno su glomazni: U normalnim okolnostima, ova vrsta zaštitnog kruga imat će najmanje 6 elektroničkih komponenti, uključujući otpornike, kondenzatore i sekundarne zavojnice pulsnog transformatora. Toliko komponenti plus tiristori itd. Istovremeno se koriste. Problemi kao što su diskretnost i temperaturna aktivnost aktivnih uređaja povećat će poteškoće u uklanjanju pogrešaka, a time utjecati na učinkovitost proizvodnje.

3

Ova metoda zaštite također ima nedostatke većih troškova i većeg prostora za PCB prostora, što je također glavobolja mnogih elektroničkih proizvođača balasta.

 

3. Povežite samo-obnovu Polimer PTC termistor u nizu pored rezonantnog kruga, odnosno rezonantnog kondenzatora. Slika 2 je shematski dijagram kruga koji koristi polimerni PTC termistor za implementaciju nenormalne zaštite za elektroničke balaste.

Kad je svjetiljka normalna, a elektronički balast uključen, rezonantni krug sastavljen od induktora, kondenzatora i PTC termistora uzrokuje da fluorescentna svjetiljka normalno započinje rad. Ako je svjetiljka deaktivirana zbog starenja niti ili curenja zraka, PTC termistor će djelovati u roku od nekoliko sekundi, prisiljavajući rezonantni krug serije LC da prestane oscilirati, odsjeći na taj način visoki napon i štiti uređaje za prebacivanje u pretvaraču.

 

1

 

 

Prednosti ove metode zaštite prepoznali su mnogi elektronički proizvođači balasta. Naša tvrtka razvila je R250 seriju PTC termistora posebno za elektroničke balaste, što također može osigurati dobre zaštitne karakteristike na sobnoj temperaturi. Osim toga, s jedne strane, PTC održava vrlo stabilne performanse čak i nakon višestrukih ili produljenih razdoblja zaštite.

 

4. Primjena R250 serija PTC u dvostrukoj lampici/više svjetiljki elektronički balast:

Obično, s metodama zaštite elektroničkih krugova, poput tiristora, kada je jedna od dvostrukih/više svjetiljki deaktivirana, uzrokovat će da cijeli balast prestane raditi, uzrokujući da čak i normalne fluorescentne svjetiljke izlaze u isto vrijeme, što često uznemiruje. od. Upotreba PPTC termistora rješava ovaj problem. Objašnjenje možemo napraviti kroz sljedeći krug.

 

2

 

Na gornjoj slici, pod pretpostavkom da je fluorescentna svjetiljka 1 deaktivirana, PTC1 djeluje, a struja filamentarne svjetiljke 1 blizu je 0; Ali na rad ostalih fluorescentnih svjetiljki neće utjecati. Na taj se način korisnici ne moraju brinuti o tome koja je svjetiljka dosegla kraj svog života ili je balast oštećen. 

 

sažetak

 

Iz gornjih primjera primjene, možemo znati da termistori PPTC serije imaju sljedeće očite prednosti:

  • Proizvođači je prikladno pojednostaviti dizajn kruga, posebno kako bi pružio jednostavnije i pouzdanije dizajnersko rješenje za zaštitu s dvostrukim svjetlom i više svjetlosti.

  • Smanjite glomaznost uklanjanja pogrešaka i montaže, što će pomoći u poboljšanju učinkovitosti proizvodnje.

  • Ima dobre, sveobuhvatne i stabilne performanse visoke i niske temperature.

  • Smanjite troškove i uštedite PCB prostor.

 

Ova serija pogodnih osigurača može se primijeniti na razne nacionalne standardne/nestandardne fluorescentne svjetiljke, fluorescentne svjetiljke s prstenom i svjetiljke u obliku slova U, itd.

Termistor (PTCR) koristi se u elektroničkim balastima i svjetiljkama za uštedu energije kao prethodno zagrijavanje mekog starta, što može uvelike povećati broj vremena prebacivanja i servisnog vijeka svjetiljke.

Prijavite se za naš bilten
Pretplatiti se

Naši proizvodi

O nama

Više veza

Kontaktirajte nas

F4, #9 Tus-Caohejing Sceience Park,
br.199 Guangfulin E Road, Šangaj 201613
Telefon: +86-18721669954
Fax: +86-21-67689607
E-pošta: global@yint.com. CN

Društvene mreže

Copyright © 2024 Yint Electronic Sva prava pridržana. Sitemap. Pravila o privatnosti . Podržao LEADONG.com.