常见问题
2021-08-21 14:51:55
磁环的选用不同的磁材会有不同的磁导率、不同的温度特性。其中温度特性是最重要的,因为一支节能灯在工作中,磁环必须经历常温、高温(高达100℃)、低温,然后在高温当...
磁环的选用
不同的磁材会有不同的磁导率、不同的温度特性。其中温度特性是最重要的,因为一支节能灯在工作中,磁环必须经历常温、高温(高达 100℃)、低温,然后在高温当中恒定工作。但是,不同材料的温度曲线会有很大的差别,磁导率低的会在前半端呈现得比较平坦,磁导率较高的会显得比较陡峭;不同的温度里,饱和磁感应强度BS 的变化也会不同,假设在常温下 3K 材料的 BS 值为 200,但是在 100℃时BS 值会上升至 300.同样在常温下 2.5K 材料的BS 值为200,但是在100℃时BS 值才只有250。 温度的变化会引起BS 值u、H、HC 的变化;BS 值的变化会引起节能灯线路工作状态的变化;BS 值升高会引起三极管得到的驱动电流降低。因此,在110V 的线路中,如果选取用了BS 值在高温时变化比较大的磁环,便会引发灯在高温时,关掉再马上打开,灯便不能启动了;灯管两端灯丝发红,因为灯管不能启动;功率会是额定功率的两倍。另由于灯管不能正常启动,两端灯丝的温度便会升得很高(将近300℃以上)这样便会把塑料件烧掉。 若选用了 BS 值随温度变化不大的磁环,即磁导率不高的磁环,便可解决上述问题。但磁导率的高和低又有另外一个问题需考虑:就是它的损耗问题,一般磁导率高的象 5K、10K 的磁环,它的损耗都很小,做成成品脉冲变压器后,因为它的磁路阻抗比较小,延迟时间也比较小,它的输出波型可以做得很好,但它适应上述温度问题时就显得力不从心;选用磁导率较低时,它的表面性能虽不及 5K、10K 的好,但它不会出现灯启动时不能启动的现象。 江门粉末2.5K磁环适宜做110V直接驱动的灯;志通电子3K磁环适宜做220V的灯。为什么呢?原因是110V 直接驱动电路容易引发热启动问题;而220V 电路没有热启动问题。江门粉末的磁环对温度的干扰变化不大,而 220V 的节能灯需要在高温时适当把功率降下来,就需要适当减小三极管的驱动电流,避免灯在高温,高压时烧掉。 假设温度升高,三极管的放大倍数升高,电流升高,灯功率加大。这时就需要把功率适当调节下来,选用志通 3K 磁环,它对温度的升高比较敏感,温度升高时BS 跟着升高,三极管的驱动电流减小,灯功率降低,保证温升和灯功率的矛盾。
不同的磁材会有不同的磁导率、不同的温度特性。其中温度特性是最重要的,因为一支节能灯在工作中,磁环必须经历常温、高温(高达 100℃)、低温,然后在高温当中恒定工作。但是,不同材料的温度曲线会有很大的差别,磁导率低的会在前半端呈现得比较平坦,磁导率较高的会显得比较陡峭;不同的温度里,饱和磁感应强度BS 的变化也会不同,假设在常温下 3K 材料的 BS 值为 200,但是在 100℃时BS 值会上升至 300.同样在常温下 2.5K 材料的BS 值为200,但是在100℃时BS 值才只有250。 温度的变化会引起BS 值u、H、HC 的变化;BS 值的变化会引起节能灯线路工作状态的变化;BS 值升高会引起三极管得到的驱动电流降低。因此,在110V 的线路中,如果选取用了BS 值在高温时变化比较大的磁环,便会引发灯在高温时,关掉再马上打开,灯便不能启动了;灯管两端灯丝发红,因为灯管不能启动;功率会是额定功率的两倍。另由于灯管不能正常启动,两端灯丝的温度便会升得很高(将近300℃以上)这样便会把塑料件烧掉。 若选用了 BS 值随温度变化不大的磁环,即磁导率不高的磁环,便可解决上述问题。但磁导率的高和低又有另外一个问题需考虑:就是它的损耗问题,一般磁导率高的象 5K、10K 的磁环,它的损耗都很小,做成成品脉冲变压器后,因为它的磁路阻抗比较小,延迟时间也比较小,它的输出波型可以做得很好,但它适应上述温度问题时就显得力不从心;选用磁导率较低时,它的表面性能虽不及 5K、10K 的好,但它不会出现灯启动时不能启动的现象。 江门粉末2.5K磁环适宜做110V直接驱动的灯;志通电子3K磁环适宜做220V的灯。为什么呢?原因是110V 直接驱动电路容易引发热启动问题;而220V 电路没有热启动问题。江门粉末的磁环对温度的干扰变化不大,而 220V 的节能灯需要在高温时适当把功率降下来,就需要适当减小三极管的驱动电流,避免灯在高温,高压时烧掉。 假设温度升高,三极管的放大倍数升高,电流升高,灯功率加大。这时就需要把功率适当调节下来,选用志通 3K 磁环,它对温度的升高比较敏感,温度升高时BS 跟着升高,三极管的驱动电流减小,灯功率降低,保证温升和灯功率的矛盾。
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