发布时间:2019-12-27 阅读量:1745 来源: 我爱方案网 作者:
启辉器是一个用来预热日光灯灯丝,并提高灯管两端电压,以点亮灯管的自动开关。当开关接通的时候,电源电压立即通过镇流器和灯管灯丝加到启辉器的两极。220伏的电压立即使启辉器的惰性气体电离,产生辉光放电。这一过程可分为两个阶段:

起初放电阶段。由于整个电路是靠电线连通的,只有启辉器的两个金属片是分开的,所以在通电的瞬间220伏的交流电源会加在启辉器上,使启辉器辉光放电导通,这时相当于启辉器两端的电压为0伏,但电流不为0,而同时220伏交流电会加载在灯管两端的灯丝上,灯丝会被加热,灯丝的电阻加大,由于在串联电路中电阻越大分得的电压越高,所以当灯管两端的每个灯丝分得的电压上升到110伏的时候,这时候启辉器两端的电压正式为0,启辉器跳开,电流为0,镇流器瞬间产生自感电动势,点亮灯管。
瞬间电离阶段。在两极断开的瞬间,电路电流突然切断,镇流器产生很大的自感电动势,与电源电压叠加后作用于管两端。灯丝受热时发射出来的大量电子,在灯管两端高电压作用下,以极大的速度由低电势端向高电势端运动。在加速运动的过程中,碰撞管内氩气分子,使之迅速电离。氩气电离生热,热量使水银产生蒸气,随之水银蒸气也被电离,并发出强烈的紫外线。在紫外线的激发下,管壁内的荧光粉发出近乎白色的可见光。日光灯正常发光后。由于交流电不断通过镇流器的线圈,线圈中产生自感电动势,自感电动势阻碍线圈中的电流变化,这时镇流器起降压限流的作用,使电流稳定在灯管的额定电流范围内,灯管两端电压也稳定在额定工作电压范围内。由于这个电压低于启辉器的电离电压(感应电动势),所以并联在两端的启辉器也就不再起作用而被自动断开。
带启辉器的日光灯,是用电感镇流器的,日光灯管220伏是启动不了的,靠启辉器先接通电路。电感镇流器靠电感特性,交流电流越大,阻抗越大,起衡定电流作用,电源频率不变。不带启辉器立刻亮的,是用电子镇流器的。它也是先预热灯丝,然后发出高电压,击穿灯管中“潘宁”气体。以后电子镇流器提供高频率衡定电流。用电子镇流器的,比电感的好。一是少耗电而节能,二是高频率提高灯管显色性。

接通、断开是启动过程中不可少的两种状态:刚开灯时,由于氖灯的发热,使双金属片弯曲而接通,使得镇流器中有电流通过,并给灯丝预热;当双金属片弯曲接通后,氖灯熄灭,双金属片降温后断开,在断开瞬间,使镇流器的自感电势与电源电压相叠加,这个高电压将灯管点燃。 用一小段导线来代替启辉器也要有这两个过程。光用导线接通而不断开,是不能将日光灯点亮的,只会使灯管两端发红(与启辉器中电容器被击穿情况相同)。 所以两个启辉器是不能接通的,提高启辉作用:有些灯管在冬天里不容易启辉,可在启辉器电路中串联一只1A/400V的二极管。这样启辉器导通时,二极管起整流作用,有一个直流分量经过镇流器,电流会比正常值较大一点,当启辉器在断开瞬间,自感电势也会比较高,有利于启辉。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。