Схема апликације ППТЦ заштитног уређаја за заштиту од баласта
Иинт Хоме » Решење » Решење » Аутомобилски систем » Схема апликација ППТЦ заштитног уређаја за заштиту у баласту

Схема апликације ППТЦ заштитног уређаја за заштиту од баласта

Прегледа: 0     Аутор: Едитор сајта Објавите време: 2023-10-24 Поријекло: Сајт

Распитивати се

Дугме за дељење Фацебоока
Дугме за дељење Твиттера
Дугме за дељење линија
Дугме за дељење Вецхат-а
Дугме за дељење ЛинкедИн
Дугме за дељење Пинтерест
Дугме за дељење ВхатсАпп
Дугме за дељење СхареТхис

Ненормална питања заштите електронских баласта

Као препознати производ зелене расвете, електронски баласт флуоресцентне сијалице имају много очигледних предности у односу на обичне индуктивне флуоресцентне сијалице, попут високе светлосне ефикасности, без треперења и значајних ефеката уштеде енергије; Међутим, неки електронски баласти такође имају веће стопе кварова. Недостаци: За крајње купце, електронски баласти постали су висока цена (у односу на индуктивне баласте).

 

Кроз наше истраживање открили смо да је један од главних разлога горе наведених проблема да неки електронски произвођачи баласта нису преузели поуздане мере заштите од ненормалног статуса електронског баласта из различитих разлога, узрокујући да електронски баласт прате лампу. Скијен на крају свог живота.

 

Знамо да су генерал Електронски систем за дизајн баласта и повезани основни принципи приказани на следећој слици:

 

1

 

Овај високи напон узрокује испуштање лука флуоресцентне лампе и започиње флуоресцентну лампу, а затим је одјекнути круг, а флуоресцентна лампица улази у стабилно стање паљења. 

 

Када се појаве ненормални услови попут старења лампе или цурење лампе, флуоресцентна лампица не може нормално почети и горњи круг је увек у резонантном стању (осим ако се не изгорела нити оштећена електронска баласта претвориће се, а текући излаз претварача се и даље повећава. Обично ће се ова струја повећати на 3 до 5 пута у нормалној струји. Ако се у овом тренутку не предузимају ефикасне заштитне мере, настаће велика штета. Пре свега, прекомерна струја проузроковаће транзистор триоде или поља и друге периферне компоненте које се користе као прекидачи претварача да изгоре због преоптерећења, па чак и проузрокују несреће као што су дим и експлозија. У исто време, ПИН лампе ће бити изузетно високог напона на земљу или неутралну линију већ дуже време. За електронске баластице од 20В, 36В, 40В и већине других националних стандарда / нестандардних лампи, овај напон често достиже хиљаду волти или више. Висок, то није само строго забрањено забрањено националним стандардом ГБ15143, већ и угрожава личну и имовину. Ненормални државни тестови за електронске исправљаче у ГБ15143-94 '11, 14 ' и ГБ15144-94 '5.13 ' укључују: лампица Отвори, деактивација, деактивација, исправљање ефекта итд., И такође је предвиђено да електронски баласти неће користити након горњих тестова. Сигурносни квар се јавља и нормално функционише.

 

Електронска баластна ненормална шема државне заштите

 

Тренутно електронски баласти користе више мера заштите, укључујући следеће:

 

1. Повежите заштиту од стаклене цеви у серији у структуру за унос наизменичне струје. Повезивање осигурача у серији на овом положају може проузроковати да неки људи погрешно помисле да ће играти улогу у претварању или заштити преоптерећења; У ствари, таква метода заштите углавном не пружа заштиту под условима преоптерећења као што су деактивација нити. Често се користи у пребацивању уређаја. Осигураће се тек након квара, а не може играти стварну заштитну улогу у ненормалним условима.

 

2 Користите заштитни круг са Тиристором, биполарном транзистором или транзистором поља Трансистор као језгро на излазу исправљача. Највећа предност овог метода заштите електронског круга је да је време заштите кратко, али такође има и следеће недостатке:

 

1

Лажна заштита је склона да се догоди: ако је из неког разлога, чак и врло кратак оштар импулс формиран на окидачу Тиристора, то ће проузроковати да престане претварача да престане да ради, узрокујући да се светло угаси.

2

Рад дизајна и уклањање погрешака је релативно гломазан: у нормалним околностима, ова врста заштите имаће најмање 6 електронских компоненти, укључујући отпорнике, кондензаторе и импулсне трансформатор секундарне завојнице. Толико компоненти плус тиристори итд. Користе се истовремено. Проблеми попут дискрежности и температурне дриве активних уређаја повећат ће потешкоће уклањања погрешака, на тај начин утицало на ефикасност производње.

3

Ова метода заштите такође има недостатке веће трошкове и веће занимање ПЦБ простора, што је такође главобоља за многе произвођаче електронских баласта.

 

3. Повежите само-враћање Полимер ПТЦ термистор у серији поред резонантног круга, односно резонантни кондензатор. Слика 2 је шематски дијаграм круга који користи полимер ПТЦ термистор за спровођење ненормалне заштите за електронске баласте.

Када је лампица нормална, а електроничка баласт је укључена, резонантни круг састављен од индуктора, кондензатора и ПТЦ термистора узрокује да флуоресцентна лампица почне нормално да ради нормално. Ако је лампица деактивирана због старења филамента или цурења ваздуха, ПТЦ термистор ће се понашати у року од неколико секунди, приморавши резонантни круг серије да заустави осцилирајући, иако се исече високог напона и штитећи уређаје у претварачу.

 

1

 

 

Предности ове методе заштите препознали су многи електронски произвођачи баласта. Наша компанија је развила Р250 серију ПТЦ термистора посебно за електронске баласте, која такође могу да обезбеде и добре карактеристике заштите на собној температури. Поред тога, с једне стране, ПТЦ одржава веома стабилне перформансе чак и након вишеструких или продужених периода заштите.

 

4. Примена Р250 Сериес ПТЦ у двојној лампи / више лампица Електронски баласт:

Обично, са електронским методама заштите круга као што су тиристори, када је деактивирана једна од двоструких / више лампи, она ће проузроковати да цео баласт престане да ради, узрокујући да истовремено изађу и да изађу у истовремено, узрокујући да чак и нормалне флуоресцентне лампе да престане да престане да изађе у исто време. од. Употреба ППТЦ термистора решава овај проблем. Можемо објаснити следећим кругом.

 

2

 

У горњој слици под претпоставком да је флуоресцентна лампица 1 деактивирана, ПТЦ1 послује, а струја филиса 1 је близу 0; Али рад других флуоресцентних сијалица неће утицати. На овај начин корисници не морају да брину због којег лампица је достигла крај свог живота или је оштећена баласт. 

 

резиме

 

Из горе наведених примјера апликације можемо знати да ТхерСЦ серијерни термистори имају следеће очигледне предности:

  • Погодно је да произвођачи поједноставе дизајн круга, посебно да би се обезбедио једноставнији и поузданији дизајнерско решење за двоструку и вишеслотну заштиту.

  • Смањите квамберозност уклањања погрешака и склопа, што ће помоћи побољшању ефикасности производње.

  • Има добре, свеобухватне и стабилне перформансе високе и ниске температуре.

  • Смањите трошкове и сачувајте ПЦБ простор.

 

Ова серија обредивих осигурача може се применити на различите националне стандардне / нестандардне флуоресцентне сијалице, прстене флуоресцентне сијалице и у облику у облику у облику у облику у облику у облику у облику у облику итд.

Термистор (ПТЦР) користи се у електронским баластима и сијалицама за уштеду енергије као што је загревање софт-старт, што може увелике повећати број времена пребацивања и радни век лампе.

Пријавите се за наш билтен
Претплатити се

Наши производи

О нама

Више веза

Контактирајте нас

Ф4, # 9 Тус-Цаохејинг Сцеиенце Парк,
бр.199 ГУАНГФУИН Е ПУТ, Шангај 201613
Телефон: +86 - 18721669954
Фак: + 86-21-67689607
Емаил: global@yint.com. ЦН

Друштвене мреже

Цопиригхт © 2024 Иинт Елецтрониц Сва права задржана. Мапа сајта. Политика приватности . Подржани од стране Леадонг.цом.