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CCFL当中灯管电压与灯管启辉的特点
CCFL当中灯管电压与灯管启辉的特点相信有几年照明电源设计经验的朋友对于CCFL(冷阴极荧光灯)并不陌生,这项技术虽然在多年前收到关注,但却因为LED照明技术的出现而最终逐渐退出市
相信有几年照明电源设计经验的朋友对于CCFL(冷阴极荧光灯)并不陌生,这项技术虽然在多年前收到关注,但却因为LED照明技术的出现而最终逐渐退出市场,不过在目前的一些特殊照明领域中,还依旧需要CCFL技术,并且其作用不能被LED所替代,本文就将结合图表,对于CCFL的灯管电压、灯管启辉特性进行介绍。
灯管电压
达到最佳工作性能所要求的CCFL工作及启辉电压是根据灯管长度和直径而定的。图1显示的是工作电压是如何根据灯管长度增加的。直径小些的灯管需要高些的工作电压。CCFL具有表现为'负阻'的非一般特性,也就是说当电流增加时(参见图2)灯管电压降低。负阻因灯管而异,这就造成不同灯管在任意特定电压下都具有不同的电流,因此,每个灯采用单独的变压器和电流控制电路将可获得最为均匀的灯管特性。
灯管启辉
在电离发生之前,灯管上的阻抗为几兆欧姆级的;在典型应用中,几乎可看成是纯容性的。在电离开始时,电流开始流入灯管,其电阻很快跌落至几百千欧姆级,几乎可看成是纯阻性的。为降低灯管压力,启辉波形应是对称的、不带尖峰的线性正弦波斜坡。如上面注明的,启辉CCFL所需的电压是根据温度(参见图2)变化的。即使是在完全相同的温度及偏置条件下,灯管启辉的确切时序不具有高度可重复性,而且能有±50%的变化。
本文分别对CCFL灯管电压与灯管启辉的特点进行了介绍,并通过图文结合的方式进行深入的讲解。对CCFL感兴趣的朋友不妨花上几分钟来阅读本文,相信会有意想不到的收获。小编也将继续为大家收集整理类似的基础知识,大家要持续关注哦。
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