1、电子镇流器原理图详解:目前气体放电灯常用的镇流器有两种:电感式镇流器和高频交流电子镇流器。由于电感式镇流器工作在工频市电频率,体积大、笨重,还需消耗大量铜和硅钢等金属材料,散热困难、工作效率低、灯发光有频闪,所以现在一些电光源界的科技工作者纷纷寻找新的镇流方法,而高频交流电子镇流器就是一种有效方法。正在浏览相册: 电子镇流器电路图三极管 13003 电子镇流器电路 用三极管 13003 做开关管组成的常见电子镇流器电路及实物图电子镇流器电路图 1图 2图 3图 4 用的 13003 开关管图 5 电路板本文来自: DZ3W.COM 原文网址:http:/ 节能灯电路图及原理分析 -12V 节能
2、灯电路图如下图所示 .该台灯用红外光作读写距离的监测,光敏二极管作环境亮度的监测。电路(见图 1)、红外接收电路(见图 1)、环境亮度检测电路(见图 4)、报警电路(见图 3)、调光及功能选择电路( 见图 5)等组成。电路:由V5、V6、R10、C9 组成 RC 选频将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电路 “振荡器,振荡信号经 R12 送入红外发光频率的红外光信号。电路: D1 接收信号由 V1、 V2 放大,D2、D3、C8 倍压检波,V3、V4 电子开关组成。当红外光电二极管接收到红外光信号后,如强度足够,则 V3 导通, V4 截止,A 点不“接地” ;反之,如强度不足或接收不到
3、红外线信号,则 V3 截止, V4 导通,A 与地相接。使 SCR2 关断,灯熄;同时报警电流流过的路叫做电路 “电路工作。环境亮度检测电路:当环境亮度低时(不适宜读写) ,光敏二极管 D5 阻值变大,V9 因 b 极为低电平而截止,D6 发光指示报警。反之,D6 熄灭。报警电路:该电路是一个声频将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电路“振荡器,C3 为负反馈电容。当 A 点接地时,V7、 V8 基极电路形成通路,电路起振,扬声器发声报警;反之, A 点不接地时,V7、V8 无基极电流而截止,电路停振,扬声器不发声。台灯、电源、功能选择电路:(1)台灯: SCRl 与灯光串联,C13、R
4、P2 、R15、DIAC 组成触发电路,调节 RP2,即可改变 SCRl 的导通角,达到调光目的。此时变压器断电,其他电路不工作。(2)无监测:变压器不接入电路,交流电源只供给灯泡,且不调光。(3)有灯监测:交流电源一路供给变压器,另一路经 SCR2、SCRI 串联后送给灯泡, SCR2 受 A 点的控制。(4)关:灯泡与变压器全部无电,台灯不工作。12V 节能灯电路图本文来自: DZ3W.COM 原文网址:http:/ 变色灯电路及变色原理分析 -LED 变色灯电路及变色原理分析 LED 变色灯是一种新型灯泡。它的外形与一般乳白色白炽灯泡相同,但点亮后会自动按一定的时间间隔变色。循环地发出青
5、、黄、绿、紫、蓝、红、白色光。它适用于家庭生日派对、节日聚会、过节过年,给节日添加欢乐气氛:也可用于*场所及作广告灯等。该变色灯泡的特点是,节能(耗电约 1W)、寿命长、使用方便、价格便宜。为什么会自动变色呢?是用什么电路来实现变色昵?把 LED 变色灯泡拆开来瞧瞧,通过从印制板上的元器件及走线整理出电路图对该电路作了了解及分析。发现该电路设计得比较巧妙,有独到之处。现将该电路作一剖析,供电路设计、开发人员及爱好者作参考。变色的光学原理变色灯是由红(R)、绿(G)、蓝(B) 三基色 LED 组成的。双色 LED 是我们十分熟悉的。一般由红光LED 及绿光 LED 组成。它可以单独发出红光或绿光
6、。若红光及绿光同时亮点时,红绿两种光混合成橙*。变色灯的变色原理如图 1 所示。三种基色 LED 分别点亮两个 LED 时,它可以发出黄、紫、青色( 如红、蓝两 LED 点亮时发出紫色光);若红、绿、蓝三种 LED 同时点亮时,它会产生白光。如果有电路能使红、绿、蓝光 LED 分别两两点亮、单独点亮及三基色 LED 同时点亮,则能按图 1 的情况发出七种不同颜色的光来。变色灯的结构框图LED 变色灯的结构框图如图 2 所示。它由电容降压式稳压电源、LED 控制器及 G、R、B 三基色LED 阵列组成。由于这三部分都要装入灯头内,所以其电源采用电容器降压全波整流及稳压二极管稳压的简单电路。电源输
7、出 15V 电压供 LED 阵列,输出 14.6V 供 LED 控制器。控制器的输出端(1、2、3)中有一个是低电平时(如 1 为低电平),则绿色 LED 亮,若三个输出端都是低电平时,则发出白光(绿、红、蓝光 LED都亮)。LED 控制器是变色灯的关键,它是由 CD4060 来承担的,先介绍一下 CD4060。CD4060 简介CD4060 是 4000 系列 CMOS 器件中的一种,是 14 位二进制计数器。它内部有两反相器,外接两个电阻及一个电容就可组成振荡器,作为时钟发生器。输入时钟脉冲时(下降沿) ,输出端输出记数脉冲。它有一个复位端(Reset),当复位端为高电平时所有输出端都是低
8、电平,如表 1 所示。CD4060 为 16 管脚 DIP 封装,各管脚排列如图 3 所示。其中 Clock in 是时钟脉冲输入,Clock out1 及Clockout2 是时钟脉冲输出(相位差 180,Reset 是复位输入端(高电平有效) Q4Q14 是二进制记数脉冲输出端,Vdd 为电源正端(318V)Vss 为电源负端。变色灯的电路图LED 变色灯的电路如图 4 所示。它由电源部分、变色控制部分及三基色 LED 阵列组成,现分别介绍其工作原理:1电源部分 由降压电容 C1、全波整流 D1D4 及稳压二极管 D5 组成的电容降压式电路是很典型的 AC/DC 转换电路。经 15V 的稳
9、压二极管稳压后(严格地说是被限幅后 )作为驱动 LED 阵列的电源经D6、C2 滤波后(约 145V)的电压供 CD4060 及复位的电压(高电平)。与电容 C1 并联的电阻 R1 是断开电源后,C1 上的电荷经 R1 放电,防止灯头上带电。这种电源的特点是,当负载的电压远小于 220V 时,负载上电流 IL69C(C 为降压电容,单位为uF,IL 的单位为 mA)。例如, C=0.47 u F 时,流过负载的电流约 32.4mA,并且这个电流是比较稳定的:另外,这种电源尺寸小(占空间小 )。其缺点是对市电是不隔离的,要求封闭在灯头内,并有良好的绝缘。2变色控制部分 变色控制部分由二进制记数器
10、 CD4060 承担。时钟脉冲信号不采用一般的振荡器电路(CD4060 内部有两个反相器,外接两个电阻、一个电容即可组成振荡器) ,而在电源电路中串接 R5,在 R5 上的 50Hz 交流电压经 R3、C3 组成的微分电路形成尖脉冲作为时钟脉冲信号。在输出记数脉冲中选择 Q8、Q9、Q10 三端与 LED 负极连接。当记数脉冲输出低电平时,相应的 LED 串被点亮。Q8、Q9、Q10 的输出时序如图 5 所示。50Hz 的周期为 0.02s,Q8 的周期为 5.12s,Q9 的周期为10.24s,Q10 的周期为 20.48s。Q8 接红色 LED 串的负极、Q9 接蓝色 LED 的负极、Q1
11、0 接绿色 LED 串的负极则在 Q8 为高电平、Q9、Q10 为低电平时,蓝光、绿光 LED 串亮,混色后发出青光(因 Q9、Q10 为低电平,Reset 端为低电平)。经过 2.56s 后变成 R、G 亮,发出黄光。在图 5 的时序图中,可以看到 Q8 到第 4 个周期时,Q8 、Q9、Q10 输出都是高电平,则三串 LED 都灭。为避免在变色过程中出现这种情况,在电路中增加了 D7D9 三个二极管,并由 R4 连接到复位端(Reset)。在刚出现 Q8、Q9、Q10 三端都是高电平时,此时 12 脚(Reset)上出现高电平。器件被复位,使 Q4-Q14 各输出端都为低电平(见附表)。一
12、旦 Q8、Q9 、Q10 出现低电平,红、绿、蓝光 LED 都亮,灯光成白光,即在出现红光后,当红光结束,马上变成白光,Reset 端马上变成低电平,跳过了 2.56s 的灭灯情况,这是电路上设计的巧妙之处。3三基色 LED 阵列三基色 LED(B、R 、G)每串有 4 个 LED 串联而成。由于红、绿色 LED 的管压降与蓝色 LED 的管压降不同及各种发光二极管的发光强度不同,在 LED 串接回路中设置了不同的限流电阻一方面强制了 LED 的电流另外也使发光亮度匹配更好。LED 采用视角大、亮度高的草帽型。在图 4 的电路中,降压电容器 C1 采用了耐压 250V 的,虽然 250V 耐压
13、的电容的实际耐压值是大于300V 的,若市电的最高值是 242V,其峰值电压是 341V。采用耐压 400V 的更安全。外形与印制板 LED 变色灯泡的外形如图 6 所示。乳白色玻璃外罩的直径为 60 mm。印制板分两块,一块是电源部分及控制器部分,另一块是 LED阵列。电源部分及控制器部分的印制板图如图 7 所示(印制板外圆尺寸 38mm)。图中仅示出有关元器件位置及印制板的走线(并未按比例画 )。LED 阵列的印制板如图 8 所示(并未按比例画)。仅表示各色 LED的排列及印制板的走线。两印制板之间有 4 条连接线连接,在两印制板间有绝缘垫隔离。这里要指出的是,外部灯泡必须采用乳白色的。这
14、样才能较好的混色,不可采用透明的材料。这种变色灯泡的功率约 1W,比较省电,但亮度差一点,比较新颖、效果不错。本文来自: DZ3W.COM 原文网址:http:/ 7 个白光 LED 串亮度的低成本电感型升压电路 -多个高亮白光 LED 有串联或并联 LED 接法,当然每种接法都有其优缺点并联连接只需在每个 LED 两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个 LED 的亮度一致。如果流过每个 LED 的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证 LED 的亮度一致将缩短电池的使用寿命。 采用串联连接本质上可以很好保证电流的一
15、致性,但需要给 LED 串施加较高电压。为达到适当的照明亮度,普通白光 LED 需要 3.6V 偏置电压和最大 20mA 的偏置电流。图 1 给出了可以调节 7 个白光LED 串亮度的低成本电感型升压电路。 这个电路可以分成两个部分:由 Q1 和 Q2 组成的升压电路,以及由 Q3 和 JFET1 组成的控制电路。假设 Q1 截止,当电池电压略高于 Q2 的 VVB 时,Q2 基极将流过正电流(iB=(电池电压 VBE)/RJET1)。此时,Q2 导通,电感 L1 接地。 随着 L1 上的电流以 di/dt 的速度增大,能量在 L1 磁场中保存起来。随着电流逐渐增大,它也流过 Q2的电阻 RS
16、AT(SD1 和 LED 串处于截止状态)。Q2 的集电极电压足够高,能使 Q1 导通。Q1 的基极电压通过由 R1 和 C1 组成的前馈网络连到 Q2 的集电极。R1 也被用来限制 Q1 的基极电流。 Q1 导通后,驱动 Q2 的基极接地,于是 Q2 截止,L1 的能量随着磁场减弱被释放到 LED 串中。 L1 的快速回零动作在 LED 串上施加了高于 26V 的正向偏置电压,使 LED 发出白光。由于人眼感觉不到 LED 的高频闪烁,所以该电路可提供亮度恒定的照明。当 L1 放电结束后,Q1 返回到截止状态。 正常工作时,这个自振荡动作重复进行,直到电池电压下降到小于 Q2 的 VBE 与
17、 JFET1 压降( 大约1V)之和,这时 Q2 不再导通。L1、Q2 的 RSAT 和 Q1、Q2 的开关特性也会影响振荡周期和占空比。 电池组(4 个碱性电池)的电压被提高到 26V 以上,以便向由 7 个串联的白光 LED 组成的 LED 串提供正向偏置。 流经 R4 的小直流电流(不到 20uA)对 Q3 进行偏置,以调节 JFET1 的通道电阻,从而调节电池漏电流以延长电池寿命。JFET1 的栅极电压比电池组电压高 0.9V 左右。这里 p-JFET 被用作耗尽型器件,当VGS 等于零时,p-JFET 导通。 ET 的源极连接电池端子。设计工程师可通过提高栅极电压(比电池正电压更高)
18、 来关断该通道。栅极电压比电池电压越高,通道电阻就越大。 因此,当电池组电压从 6V 下降到 3V 时,振荡频率下降 (JFET1 的 VGS 将略有变化)。此时,LED 的亮度略微下降。理想情况下,控制环路将保持 LED 电流不变。但人眼对光的灵敏度服从准对数关系,因此在电池组电压下降到 2V 左右以前,亮度的小幅度线性下降不易被察觉。 另一种方案是保持电池的输出功率(电流与电压之积) 不变。由于存在电池内阻损耗,虽然这样做可保持 LED 亮度不变,但将缩短电池寿命,此外电路的复杂性也将大大提高。总之,这个简单电路的 LED 亮度将在整个电池寿命期间变化很小。 可以稍微调节 LED 串的亮度
19、,比如设计工程师通过稍微改变 R2 的阻值来针对三极管和 LED 的制造偏差进行调节,这样光输出(单位:流明) 可被设为固定值。 当电池组能量即将耗尽时,可以把发光暗淡的 LED 串短路,而只连接一个 LED,这时只要电池组还有 1V 的剩余电压,就可以让这个 LED 发出强光。这种单 LED 连接方式可以利用废弃的电池提供最后紧急照明。 从安全方面考虑,当使用碱性电池时所有电池必须匹配。当电池组中能量最少的电池的能量完全耗尽,而其它电池还有足够能量对能量耗尽的电池形成反向偏压时,将导致能量耗尽的电池过热并泄漏乳状酸液,从而产生安全问题。 为实现电池匹配,应保证用同一包装的新电池同时更换全部
20、4 个电池。4 个 AA 碱性电池的额定容量为 41000mAh,这意味着 LED 可以连续照明约 61 个小时。电路原型的测试结果表明其连续照明时间为两天(48 小时) 多一点。本文来自: DZ3W.COM 原文网址:http:/ -下图为夏盟牌 11W,H 管节能灯电路,三极管原来用的是 13002.也可以用 13003 替换本文来自: DZ3W.COM 原文网址:http:/ - 13005封装:TO-220备注:NPN产品参数:4A其它:13005 - 产品说明用途:主要用于萤光灯电子镇流器电路及其他开关、振荡电路。13005 的管脚和使用的问题5 分 标签:管脚 行家 电子镇流器 线
21、路 回答:2 浏览:931 提问时间:2009-10-14 12:26请行家帮我看看,辨别一下 b、c、e 。 代替 13003 使用没有问题吧?周围线路要改动吗(电子镇流器,玩坏了)? 谢谢!相关资料: A 卡和 N 卡的问题 .doc更多资料最佳答案 此答案由提问者自己选择,并不代表爱问知识人的观点 揪错 评论 gaozilian学弟 可以代用,13003 管脚排列是 E,C,B.13005 是 B,C,E.把管子反装就行 不需要改动周围线路 回答:2009-10-14 16:35修改:2009-10-14 17:00提问者对答案的评价:我已基本如此判断,主要是想验证一下,谢谢。反装就不好
22、装散热板了,好在原来 13003 是反装的,正好我现在正装,散热板照装,妙哉!定位准,轻松为您解忧让世界零距离!世界的领航者.极品导航!新浪智投微博智投的微博敬请关注。 爱问共享资料 - 教育资源十余万教育辅导、考试资料免费下载其它回答 共 1 条回答评论 fmy1891文曲星 13005 的管脚及参数见附图。 与 13003 相比,13005 电压参数相同,但额定电流比 13003 稍大,可以直接代换 13003。 电子镇流器的工作原理与常见故障修理学习 2009-11-29 16:08:20 阅读 1859 评论 1 字号:大中小 订阅 一、 概述自 GE 公司的因曼博士(Inman)等在
23、 1938 年发明了实际应用的荧光灯,到现在已有近 70 年的历史。虽然新型光源不断出现,但在一定的时间范围内,荧光灯作为主要照明光源的地位可能难以改变。在日光灯发展的过程中,廉价实用的电感镇流器和启辉器,解决了荧光灯的启动与限流问题,对荧光灯迅速发展和普及曾起到过积极推动作用。然而,时至今日,资源变得越来越紧张了,电感镇流器消耗太多的有色金属使人们一定要想办法用更廉价的电子产品来替代它,电子镇流器在上世纪八十年代应运而生,到目前已经非常普及。电子镇流器所用元器件少,电路简单,容易制造,并且市场需求量大,是电子爱好者开始创业时的首选产品,有条件的同学,如果打算出去后大干一场的话,也可以考虑先制
24、造电子镇流器。据我所知在仙桃市,就有几个人在专门制造电子镇流器。本讲座开办的目的是让同学们关注灯具的变化,了解日光灯电子镇流器的工作原理,学会修理和制造电子镇流器。二、 普通日光灯的缺陷普通日光灯的缺陷除消耗有色金属太多外,其对电能的损耗也是不容忽视的。电感镇流器的绕组的欧姆损耗和铁芯的涡流损耗较大,约占灯功率损耗的 15%左右。在荧光灯如此普及的今天,电感镇流器所消耗的总能量是十分巨大的。此外,电感镇流器的功率因数较低,一般为 0.5 左右,会造成电网的严重污染,电力部门不得不加大功率因数补偿电容,增加了电力成本。 三、 电子镇流器的特点电子镇流器的工作原理是将工频(50Hz 或 60Hz)
25、电源变换成 2050KHz 左右高频电源,直接点灯,无需其它限流器件。与电感镇流器相比,电子镇流器具有以下优点:1、节能:1)照明效率提高普通荧光灯的工作频率为 50Hz,其照明高效率因所谓的正电(或负电)降落的存在而很低,当电源频率在 1000Hz 以上时,这种正电 (或负电)降落现象消失。而电子镇流器工作频率一般都在 20 一 50kHz,不产生正电或负电电位跌落,这就是电子镇流器能提高照明效率的原因。2)电子镇流器自身功率损耗低。电子镇流器的自身消耗功率较难测量,经间接测量估算,工作点调整较好的电子镇流器,其自身消耗一般都在灯功率的 5%以下。2、其它优点由于应用了高频电感,电子镇流器体
26、积小,重量轻;低电压可启动点燃灯管;无需启辉器;无频闪,无噪声等等。四、 电子镇流器的组成与主流电路分析1、 电子镇流器的组成电子镇流器由抗干扰滤波器、整流滤波电路、功率因数调整器、高频变换、谐振电路、异常状态保护电路和荧光灯组成,其方框图如图 1 所示,各部分作用如下:1) 抗干扰滤波器:防止电子镇流器产生的高频干扰信号进入到电网造成幅射;2) 整流滤波电路:将 220V 的工频(50Hz 或 60Hz)交流电变换成 310V 的直流电,作为电子镇流器的电源;3) 功率因数调整器:对本机的功率因数进行调整和补偿;4) 高频变换电路:电子镇流器的心脏电路,将直流电源变换成 20K50KHz 左
27、右高频电源,去驱动荧光灯。本电路通常采用一对功率管(三极管或场效应管)组成的自激振荡器来实现;5) 谐振电路:用来取代普通荧光灯的启辉器,它在荧光灯起辉前,可以等效为一个串联谐振电路,其振荡频率与高频变换电路的频率一致,谐振时,在电容 C 上产生一个很高的电压,确保灯管着火点亮。灯管点亮其等效电阻减小,此电阻与电容 C 并联,大大地降低了谐振电路的 Q 值,该电路又成为了一个RL 串联电路, L 变成了一个限流器;6) 异常状态保护电路:当荧光灯不能正常点亮时,很高的谐振电压会使功率器件烧毁,本电路的作用是保护功率器件在异常状态时不会烧毁;7) 荧光灯:作用是将 20K 50KHz 左右高频电
28、能变换成光能。2、 主流电路分析目前市售的电子镇流器并没有按上述方块图设计与制造,有些电路被省去了,图 2 为一款简易电子镇流器电路图,其原理与大部分电路基本一致,因此,我们本次仅分析该电路的工作原理;screen.width*0.7) this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=点击查看大图; this.title=点击查看大图;“ border=0 name=mms_img图 2 典型电子镇流器电路图(1) 开关开启后,交流 220V 电压经 D1D4 组成的桥式整流电路进行整流,经 C1、C2 滤波、R1、 R2 分压
29、后输出两路电压, +150V 和+310V (空载电压) 。+310V 的电压经 R5 给 C3 充电,当 C3上电压充到一定值时(例如 50V 左右)时 VT2 通过 R4 获取基极电流,VT2 开始导通,IC2 从到有,但电流增长不快。(2) 、当 VT2 集电极电流 IC2 增加时,有电流从 L3 下端流入,由上端流出,由于 L1、L2、L3 绕在同一磁芯上,因此,在 L2 和 L1 上感应出电压,根据同铭端判断,在 L2 上的感应电压为上正下负,在L1 上的感应电压为上负下正。L2 上的电压通过电容 C5 叠加到 VT2 基极,使基极电流增加,VT2 集电极电流进一步增加。当基极电流通
30、过 C5 时会给 C5 充电,其极性为左负右正,L1 上的电压通过 C6 加到VT1 基极,VT1 截止,其基极电压箝制在-0.7V 上,L1 上的电压通过 D6、R6 给 C6 反向充电,其极性为左正右负。(3) 、VT2 集电极电流 IC2 增加的结果是 VT2 进入饱和,此时 VT2 的集电极与发射极间的电压为0V,IC2 达到最大值。除 L3 外,日光灯管的两极的灯丝、C4、L4 也处于 VT2 的集电极回路中,VT2 导通时,IC2 给 C4 充电,在其上产生上正下负的电压,同时还给灯丝加热,预热灯管,加热后的灯丝会发射出电子。(4) 、VT2 进入饱和后电流不再增加,L3、L2、L
31、1 上的感应电压消失。L2 上的感应电压消失使VT2 脱离饱和区, L1 上的电压消失使 VT1 脱离截止区。由于 C5 上的负电压直接加在 VT2 基极使基极电流迅速下降,Ic2 减少,减少的电流使 L3 感应电压来反抗 Ic2 的减少,此感应电压为上正下负。同时在L2、 L1 上也有感应电压产生。L2 上的感应电压为下正上负,L1 上的感应电压为上正下负。L2 上的感应电压使 R3、D5 导通,将 VT2 基极电压钳制在-0.7V 上, VT2 截止。L1 上的感应电压与 C6 上的电压在VT1 的基极叠加在 VT1 的基极,使 VT1 逐渐导通,VT1 导通时集电极电流由+310V 端流
32、入,通过VT1、L3、L4 加到灯管下端灯丝、电容 C4(VT1 导通时,其上建立有 150V 左右的电压,极性为上正下负) 、灯管上端灯丝,回到电源中点+155V 。此电流与 VT2 导通时的电流正好相反,此电流增加时,L1上的感应电压使 VT1 饱和,L2 上的感应电压使 VT2 维持截止,(5) 、VT2 饱和后,感应电压再次消失,VT1 渐渐脱离饱和区,Ic1 减少,L3 上又产生感应电动势,使 L1L2 上产生感应电动势,其结果是 VT1 截止,VT2 进入饱和。(6)通过几次周而复始的导通与截止,灯丝已经加热,发射出大量的电子,在灯管内与汞离子发生碰撞发出辉光,灯管启辉后,相当于一
33、个电阻,它与 L4 串联后作为 L3 的负载维持工作,L4 的作用相当于旧式日光灯的镇流器,起限流作用。灯管启辉后电阻很小,相比之下,电容 C4 的容抗很大,它与灯管并联,不再起作用。五、 电子镇流器的常见故障及其修理由于电子镇流器的售价很低(每只仅售 5 元左右) ,因此损坏后一般不必修理,但有些台灯也用了电子镇流器,损坏后难以有同型号电子镇流器直接代换,使修理成为必要。另外,想制造电子镇流器必须先学会修理电子镇流器,学会修理电子镇流器的前提是明白电子镇流器的工作原理,认识各元件的形状、作用与性能,才能判断元器件的好坏,将电子镇流器修好,否则,只会是碰运气。由于电子镇流器使用的元器件少,不必
34、采取在线测量晶体管工作状态的方法来判断故障部位,而采用断电在线测量的方法直接判断故障元件,维修步骤如下:1) 取下日光灯管,用 MF47D 万用表的 RX1 档测量其两端的灯丝是否出现断线等故障;2) 打开电子台灯或者是电子镇流器的机壳(将螺钉放在专门的器皿内) ,取下印刷板,观察是否有明显烧坏的器件和烧焦的地方,是否有电解电容器出现高温隆起的现象;3) 观察印刷板的焊盘是否完好,是否有虚焊的地方,有则补焊上;4) 在线测量晶体管、二极管是否击穿:A) 测量桥式整流装置:用 MF47D 万用表或其他机械式万用表的 RX10K 档测量电源引线两端的阻值,正反各测一次,两次测得的阻值应相差很小且阻
35、值很大,否则说明桥式整流装置损坏;B) 测量两只晶体管是否正常:用 RX1档测量晶体管的发射结与集电结,正反向各测一次,正向接法时测得的阻值应小于反向接法时测得的阻值,ce 间的阻值应为无穷大,否则说明晶体管有问题。C) 测量二极管是否正常:用 RX1档测量,方法同上。5) 用替代法确定部分无极性电容是否损坏:某些无极性电容的故障为失效(即开路) ,将参数相同的的电容并在其上, (焊接在印刷板的焊接面即可)若故障修复,则可证明是该电容的问题;6) 断开一根引线测量电阻的阻值:当电阻的两端焊接有其他非电容性元件时,必须用烙铁焊下它的一根引脚,才能准确测量它的真实阻值。7) 将已经确定的坏元件焊下,更换上新的同型号、规格的元件后,插上日光灯管,试机,确定故障修复后将电子镇流器安装好。