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抑制浪涌电流能力强、吸收能量大。
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整流电路电感的应用
高压钠灯基本结构是在抽真空的灯管内安装一根半透明的多晶氧化铝陶瓷电弧管,电弧管应选用纯度较高的氧化铝及适当的颗粒度,使得透过率达97%左右。在电弧管的两端各装入一个电极,在钨电极螺旋中藏有包含氧化钡和氧化钙的化合物作为电子发射材料。高压钠灯的电弧管中充入约2.7kPa的氙气或氩气作为启动气体。在高压钠灯中,除了充钠之外,还要充入一定量的汞,以提高灯电压、光效和功率因数,减少导热率。由于高压钠灯的电弧管细而长,启动时需要一个至少千伏级的电压触发。高压钠灯在稳态下具有负阻特性。 缺点:工作效率低、功率因数差。且这些参数由于电路无反馈而不可控制,将随着输入电压变化而变化,并且也会随着灯的老化而恶化。电感镇流器的这些缺点导致系统成本增加,例如降低灯寿命带来的频繁更换成本、对电网污染带来的额外线路损耗以及电磁干扰带来可能的系统故障维护成本等等。 电感镇流器的工作原理: 电感镇流器原理如上图所示,当电路接入交流市电220V电压时(一般要大干180V才能保证有效启动),启动器IGN的B、N端短路,市电电压几乎全部被加在镇流器L上以对其充电。 此后启动器IGN将B、N端断开,并使B与LP端短路。由于高压钠灯尚未被点亮,处于关断状态,无电流流过,又因为电感上的电流不能突变,故电感上将产生至少上千伏的高压。该电压与市电一起被加在高压钠灯两端,使钠灯内的气体被击穿,灯被点亮。一般该过程被称为点火阶段。 点亮后的灯等效电阻很小,灯压很低,而此时与灯串联的电感交流阻抗抑制了灯电流,防止电流过大对电路带来损害。随着时间的推移,钠灯两端的电压开始升高,灯的等效阻抗增大,电流慢慢的减小, 达到其额定功率。由于电感的存在,有一部分的能量以电感绕线电阻发热和铁芯涡流损耗等方式被消耗掉,降低了整个电路的工作效率。

热敏电阻怎么测量好坏
热敏精密电阻分为负温度系数(NTC)热敏精密电阻和正温度系数(PTC)热敏精密电阻两种。 热敏精密电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏精密电阻器(PTC)和负温度系数热敏精密电阻器(NTC)。热敏精密电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的精密电阻值。正温度系数热敏精密电阻器(PTC)在温度越高时精密电阻值越大,负温度系数热敏精密电阻器(NTC)在温度越高时精密电阻值越低,它们同属于半导体器件。 但需要注意的是:热敏精密电阻在进出口环节不属于税目85.41项下的半导体器件。 先在室内环境测试其阻值,然后把手捏着产品测试,看其阻值是否变小,如果变化说明正常,反之不正常。 注:测试时要精确测量要用专门的仪器。 检测热敏精密电阻的好坏可以用加热法,如图1所示。用万用表精密电阻档两根表笔接热敏精密电阻的两根引线,然后用烧热的电烙铁(20W的就可以)给热敏精密电阻加热(靠近热敏精密电阻)。对于PTC型热敏精密电阻,随着温度升高,阻值应增加;对于NTC型热敏精密电阻,随着温度升高,阻值应下降。如果给热敏精密电阻加热,其阻值不变化,说明热敏精密电阻已损坏。 利用万用表测精密电阻对于工程师来说,是一种非常基础的工作,也同样是新人工程师需要扎实掌握的。在今天的万用表测精密电阻知识分享中,我们将会为新人工程师们分享万用表测精密电阻技术中的一个基础知识,那就是如何利用万用表来测试热敏精密电阻元件的好坏。下面就让我们一起来看看吧。 正温度系数热敏精密电阻(PTC)的检测 检测时,用万用表R&TImes;1挡,具体可分两步操作: 1.常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏精密电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。 2.加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏精密电阻对其加热,同时用万用表监测其精密电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏精密电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏精密电阻靠得过近或直接接触热敏精密电阻,以防止将其烫坏。


