Aplikacijska shema zaščitne naprave PPTC v balastu
Yint dom » Rešitev » Rešitev » Avtomobilski sistem » Aplikacijska shema zaščitne naprave PPTC v predstikalni napravi

Aplikacijska shema zaščitne naprave PPTC v balastu

Pogledi: 0     Avtor: Urejevalnik spletnega mesta Čas: 2023-10-24 Izvor: Mesto

Poizvedite

Gumb za skupno rabo Facebooka
Gumb za skupno rabo Twitterja
Gumb za skupno rabo vrstic
Gumb za skupno rabo WeChat
Gumb za skupno rabo LinkedIn
Gumb za skupno rabo Pinterest
Gumb za skupno rabo WhatsApp
Gumb za skupno rabo

Nenormalne številke zaščite elektronskih predstikalnih naprav

Elektronske fluorescentne svetilke z zeleno razsvetljavo imajo veliko očitnih prednosti pred navadnimi induktivnimi balastnimi fluorescentnimi svetilkami, kot so visoka svetlobna učinkovitost, brez utripa in pomembni učinki varčevanja z energijo; Vendar imajo tudi nekatere elektronske predstikalne naprave višje stopnje okvare. Slabosti: Za končne kupce so elektronske predstikalne naprave postale visoki stroški (glede na induktivne balaste) izdelke za enkratno uporabo.

 

Z našimi raziskavami smo ugotovili, da je eden glavnih razlogov za zgornje težave, da nekateri elektronski proizvajalci balasta niso sprejeli zanesljivih zaščitnih ukrepov pred nenormalnim statusom elektronskega balasta iz različnih razlogov, zaradi česar je elektronski balast sledil svetilki. odstranjen na koncu svojega življenja.

 

Vemo, da so splošna elektronska shema oblikovanja balasta in z njimi povezana osnovna načela, kot sta prikazana na naslednji sliki:

 

1

 

Ta visoka napetost povzroči lovski praznjenje fluorescentne svetilke in zažene fluorescentno svetilko, nato pa se resonančno vezje odpravi in ​​fluorescentna svetilka vstopi v stabilno stanje vžiga. 

 

Kadar se pojavijo nenormalni pogoji, kot sta staranje žarnice ali uhajanje svetilke, fluorescentna svetilka ne morejo zagnati normalno, zgornji vezje pa je vedno v resonančnem stanju (razen če je nitka izgorela ali je elektronska balast poškodovana), trenutni izhod s strani pretvornika pa se še naprej povečuje. Običajno se bo ta tok povečal na 3 do 5 -krat večji od običajnega toka. Če v tem trenutku ne bodo sprejeti učinkoviti zaščitni ukrepi, bo povzročila veliko škodo. Najprej bo prekomerni tok povzročil triodni ali poljski učinek tranzistor in druge periferne komponente, ki se uporabljajo kot stikala v pretvorniku, da se zaradi preobremenitve izgorejo, in celo povzročile nesreče, kot sta dim in eksplozija. Hkrati bo zatič svetilke dlje časa tvoril izjemno visoko napetost do tal ali nevtralno črto. Za elektronske predstikalne naprave 20W, 36W, 40W in večino drugih nacionalnih standardnih/nestandardnih svetilk ta napetost pogosto doseže tisoč voltov ali več. Visoko, to ne samo strogo prepoveduje nacionalni standard GB15143, ampak tudi ogroža osebno in premoženjsko varnost. Nenormalni testi za elektronske usmernike v GB15143-94 '11, 14 ' in GB15144-94 '5,13 ' vključujejo: odprto vezje svetilke, poškodbe katode, deaktivacijo, odpravni učinek itd. Pojavi se varnostna okvara in deluje normalno.

 

Elektronski shema zaščite pred balastom

 

Trenutno elektronske predstikalne naprave uporabljajo več zaščitnih ukrepov, vključno z naslednjim:

 

1. Priključite varovalko iz steklene cevi serijsko na vhodno vezje AC. Če povežete varovalko na tem položaju, lahko nekateri napačno mislijo, da bo igrala vlogo pri zaščiti nad pretekom ali preobremenitvijo; Dejansko takšna zaščitna metoda na splošno ne zagotavlja zaščite v pogojih preobremenitve, kot je deaktivacija nitk. Pogosto se uporablja pri preklopnih napravah. Zlivalo se bo šele po razpadu in ne more imeti prave zaščitne vloge v nenormalnih pogojih.

 

2. Uporabite zaščitno vezje s tiristorjem, bipolarnim tranzistorjem ali tranzistorjem polja kot jedro na izhodnem vezju usmernika. Največja prednost te metode zaščite elektronskega vezja je, da je čas zaščite kratek, hkrati pa ima tudi naslednje pomanjkljivosti:

 

1

Lažna zaščita je nagnjena k temu, da se zgodi: Če se iz nekega razloga na sprožilnem koncu tiristorja oblikuje celo zelo kratek oster utrip, bo pretvornik prenehal delovati, zaradi česar bo svetloba ugasnila.

2

Delo za oblikovanje in odpravljanje napak je razmeroma okorno: v normalnih okoliščinah bo tovrstno zaščitno vezje imelo vsaj 6 elektronskih komponent, vključno z upori, kondenzatorji in sekundarnimi tuljavami impulznih transformatorjev. Hkrati se uporablja toliko komponent in tiristorjev itd. Težave, kot so diskretnost in temperaturni premik aktivnih naprav, bodo povečale težave pri odpravljanju napak in s tem vplivale na učinkovitost proizvodnje.

3

Ta zaščitna metoda ima tudi slabosti višjih stroškov in večjega prostora PCB vesolja, kar je tudi glavobol za številne elektronske proizvajalce balasta.

 

3. Povežite samopokrivanje Polimer PTC Termistor serijsko ob resonančnem vezju, to je resonančni kondenzator. Slika 2 je shematični diagram vezja, ki uporablja polimerni PTC termistor za izvajanje nenormalne zaščite za elektronske predstikalne naprave.

Kadar je svetilka normalna in je vklopljen elektronski balast, resonančni vezje, sestavljeno iz induktorja, kondenzatorja in PTC termistorja, povzroči, da fluorescentna svetilka začne normalno delovati. Če je svetilka deaktivirana zaradi staranja filamentov ali uhajanja zraka, bo PTC Thermistor deloval v nekaj sekundah, s čimer bo prisilil resonančno vezje LC, da ustavi nihanje, s čimer se odreže visoke napetosti in zaščiti stikalne naprave v Inverterju.

 

1

 

 

Prednosti te zaščitne metode so prepoznali številni proizvajalci elektronskih balastov. Naše podjetje je razvilo serijo R250 termistorjev PTC, posebej za elektronske balaste, kar lahko tudi zagotovi dobre zaščitne značilnosti pri sobni temperaturi. Poleg tega PTC na eni strani ohranja zelo stabilne zmogljivosti tudi po več ali podaljšanih obdobjih zaščite.

 

4. Uporaba R250 Series PTC v dvojnem žarnici/večkratni svetilki elektronski balast:

Običajno z metodami zaščite elektronskih vezja, kot so tiristorji, ko je ena od dvojnih/več svetilk deaktivirana, bo celoten balast prenehal delovati, zaradi česar se bodo hkrati iztekle celo običajne fluorescentne svetilke, kar pogosto moteče. . Uporaba PPTC termistorjev rešuje to težavo. Pojasnilo lahko skozi naslednje vezje.

 

2

 

Na zgornji sliki ob predpostavki, da je fluorescentna svetilka 1 deaktivirana, deluje PTC1, nitlamentni tok svetilke 1 pa je blizu 0; Toda delovanje drugih fluorescentnih svetilk ne bo vplivalo. Na ta način uporabnikom ni treba skrbeti, katera svetilka je dosegla konec življenja ali pa je balast poškodovan. 

 

povzetek

 

Iz zgornjih primerov aplikacije lahko vemo, da imajo termistorji serije PPTC naslednje očitne prednosti:

  • Proizvajalci je priročno poenostaviti oblikovanje vezja, zlasti za zagotavljanje enostavnejše in zanesljivejše oblikovalske rešitve za zaščito z dvojno svetlobo in več svetlobo.

  • Zmanjšajte okornost odpravljanja napak in montaže, kar bo pripomoglo k izboljšanju učinkovitosti proizvodnje.

  • Ima dobro, celovito in stabilno visoko in nizko temperaturno delovanje.

  • Zmanjšajte stroške in prihranite prostor PCB.

 

To serijo ponovnih varovalk lahko uporabimo na različnih nacionalnih standardnih/nestandardnih fluorescentnih svetilkah ravne cevi, obročnih fluorescentnih svetilk in svetilk v obliki črke U itd.

Termistor (PTCR) se uporablja v elektronskih predstikalnih napravah in prihranki z energijo kot predgrevanje mehkega zagona, kar lahko močno poveča število preklopnih časov in servisno življenjsko dobo svetilke.

Prijavite se za naše glasilo
Naročite se

Naši izdelki

O nas

Več povezav

Kontaktirajte nas

F4, #9 Tus-Caohejing Sceence Park,
št.199 Guangfulin e Road, Šanghaj 201613
Telefon: +86-18721669954
Faks: +86-21-67689607
E-pošta: global@yint.com CN

Družbena omrežja

Copyright © 2024 Yint Electronic Vse pravice pridržane. Zemljevid spletnega mesta. Politika zasebnosti . Podprto s LEADENG.COM.