日光灯是一种荧光灯,在真空的玻璃管里装有水银,两端各有一个灯丝做电极,管的内壁涂有荧光粉。在大家平时中日光灯的用法也是极广的,下面介绍日光灯工作原理及接线图。

1、日光灯工作原理
当开关闭合后,电源把电压加在启辉器的两极之间,使氖气放电而发出辉光,辉光产生的热量使U型动触片膨胀伸长,跟静触片接通,于是镇流器线圈和灯管中的灯丝就有电流通过。电路接通后,启辉器中的氖气停止放电(启辉器分压少、辉光放电没办法进行,不工作),U型片冷却缩短,两个触片离别,电路自动断开。在电路忽然断开的瞬间,因为镇流器电流急剧减小,会产生非常高的自感电动势,方向与原来的电压方向相同,两个自感电动势与电源电压加在一块,形成一个瞬时高压,加在灯管两端,使灯管中的气体开始放电,于是日光灯成为电流的通路开始发光。日光灯开始发光时,因为交变电流通过镇流器的线圈,线圈中就会产生自感电动势,它一直妨碍电流变化的,这个时候镇流器起着降压限流有哪些用途,保证日光灯正常工作。
日光灯正常发光后。因为交流电不断通过镇流器的线圈,线圈中产生自感电动势,自感电动势妨碍线圈中的电流变化,这个时候镇流器起降压限流有哪些用途,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。因为这个电压低于启辉器的电离电压,所以并联在两端的启辉器也就不再起用途了。通电后有电流,电流会产生热,而使启动器里的两块触片因为热胀冷缩而忽然通路,依据电流自感现象电流的瞬时改变镇流器会产生瞬时高压,在高压下使灯管内的气体也导通了,因为那些气体通电会发光,所以就能亮了.而等的就是等触片加热到忽然通路。
2、发光原理
灯管内部状况:灯管内含有水银蒸汽和少量的惰性气体(氩气),管壁上涂有荧光粉。
灯管通电后为何会发光:
当电子遭到激起的时候原子就会释放出可见光子。假如你已经了解原子是怎么样工作的话,那你也就了解电子是围着原子核走来走去的负极电荷粒子。原子的电子有着不同等级的能量,主要取决几个原因,包含它们的速度和离原子核的距离。电子不一样的能量等级占有不一样的轨函数和轨道。一般来讲,有着大能量的电子就会离原子核更远。当原子得到或失去能量的时候,电子就会从低轨道和高轨道之间移动。当有某些东西将能量传到原子的时候---以热量为例子--电子可以暂时被推进到一个更高的轨道(离得远远的原子核)。电子只不过在这一轨道地方停留极短期:几乎立刻就被退回到原子核,到达它的原始轨道上。这个时候电子就以光子的形式放出额外的能量。发光的波长取决于有多少能量被释放出来,这也就取决于电子所在的轨道地方。因此,不相同种类的原子就会释放出不相同种类的可见光子。换句话说就是光的颜色是由受激起的原子类型决定。这几乎是在所有光源的最基本工作机制。这类光源的主要不同是在于激起原子的过程。在白炽灯光源里,原子是由通过加热来激起;而在灯管里,原子是通过化学反应来激起。荧光灯的中心元件就是它的一个密封的玻璃管。这个管含有少量水银和惰性气体,一般是氩惰性气体元素,这种惰性气体要维持很低压。管也含有荧光粉,在玻璃管内单独涂上一层荧光粉。玻璃管两端各有一个电极,是连接到电流用的。
当灯管内的惰性气体在高压下电离后,形成气体导电电流,运动的气体离子在与汞原子碰撞用途之间不断地给了汞原子能量,使得汞原子的核外电子总能从低轨道跃迁到高轨道,之后汞原子的核外电子因为具备较高的能量会自发地再从高轨道向低轨道(或基态)跃迁,以光子的形式向外释放能量,同时因为汞原子的原子特点普线大多数集中在紫外地区,可知,汞原子释放出来的光子大多数在紫外地区,这类高能量的光子(紫外线)在和荧光粉的撞击之间产生了白光。
3、日光灯接线图
1、单管荧光灯照明线路
单管荧光灯照明线路由灯管、开关、镇流器、启动器组成,如图1-1-1所示。
2、多管荧光灯照明线路
(1)双管荧光灯照明线路
双管荧光灯照明线路如图1-1-2所示。在某些场所需要提升照明亮度,单管荧光灯难以满足需要时,需使用双管荧光灯照明,双管荧光灯照明线路是两个单管荧光灯照明线路的组合。
(2)三管荧光灯照明线路
三管荧光灯照明线路事实上是单管荧光灯照明线路的组合。区别是它用一个总开关控制各支路单管荧光灯的电源。镇流器、启动器、灯管和灯座的使用应与单管荧光灯相匹配,只须接线正确,接通电源后灯管就能点亮。三管荧光灯照明线路如图1-1-3所示。
以上介绍了日光灯工作原理、发光原理及接线图,你对平时用的日光灯懂了吗?
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