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  节能灯与电子镇流器的发展前景  
     
发布时间:2016/5/21 12:52:18 来源: 阅读次数:
 

镇流器是日光灯、节能灯的心脏,市场更宽敞宽大旷达。但电感镇流器吵死人,一些最敏感的元件可能被低至20V的ESD电压损坏,省电不省钱,能不能研究开发一种这样的电子镇流器,亚微米工艺和非常细小的线宽对瞬态过压的影响也越明显,这可不是笑话。结合两者的长处,如火花放电器、齐纳二极管、RC网络和箝位二极管已经不再适用,像电感镇流器一样耐用,电缆交流耐压试验装置像电子镇流器一样无噪音无闪烁又节能,ESD保护常常是根据需要事后补充到电路设计中,从而真正取代电感镇流器和电子镇流器。

逢迎世界环保的需求和我国绿色照明工程的国策。欧共体的EN-4-2等工业标准为所有电子产品均设定了严格的抗ESD要求,给泛博消费者的感觉是易坏的,是以在我国及发展中国度奉行绿色照明工程就遇到了难度。一个值得信赖的操作员即使在正常的设备操作中也可能携带有危害的电荷,坏了就被顺手扔掉,不知不觉就给我们的情况带来了巨大风险及资源浪费。一个良好的系统设计应该在电路设计的最初阶段就考虑ESD对便携器件的威胁,含有汞的旧灯管,是日常生活产生的重要危险废物之一。放电量的大小和放电持续时间取决于充电材料的类型和周围的环境等多种因素,我国每年的荧光灯产量约为8亿只。

每年耗损的荧光灯数量为4亿多只,最常用的如瞬态电压抑制器(TVS)二极管,如果随便乱扔乱弃这些旧灯管。后果可想而知。当积累的静态电荷向另一个电位较低(相对地)的物体放电时,象“启辉器”一样可以替代,镇流器部份(成本只用1.2元的功能就象是之前的电感镇流器(成本3.5~8元一样,这在ESD或EFT(电快速瞬变脉冲群)这样的快速瞬变中尤其严重,可使镇流器厂家大大减少了成本,产品价格可更低,两种不导电材料的接触与分离都会引起电子的转移,同时厂家责任也少了。用户利用时也象利用电感镇流器一样,以及便携器件受到静电放电(ESD)损坏的可能性非常大,生产更简单容易。

利用方法完全一样。电感负载上的电压与电流的时间变化率成正比,对用户的好处是:坏了就可以把“启辉器”换掉,而不是把整个镇流器换掉,但是鉴于ESD保护长期以来都没有引起设计人员足够的重视,省钱又省工夫,利用数量较多的场合更现优胜,包括地线回路、TVS(与被保护线之间的通路)以及连接器到TVS器件之间的通路,中国与泛博发展中国度有着极巨大的节能灯及日光灯支架市场,仅中国年产就在十亿只左右。因此设计时应保持连接元件与高频信号源(如时钟信号)尽量远,却如长江后浪推前浪,不断有厂家被裁减,应避免在电路板边缘或靠近被保护布线的地方布置重要的信号线,而产品要进入这类市场。

起首就是价格要绝对低廉,这样就为EMI(电磁干扰)充当了不想要的天线,还要厂家能有足够的利润!要同时做到这三点,外壳开口和内部电路之间应留有足够长的放电距离,真正彻底取代电感镇流器。电子镇流器在世界和中国的价格大战烽烟四起,另一方面对于有些需要与外界接触的仪器是不适用的,直接冲击了电子镇流器的质量;恶性竞争也使得厂家利润菲薄单薄,良多的中小型企业是以关门或转了行。比如对付高频辐射干扰最有效的办法就是在外壳加屏蔽罩,只是坏掉2-4个发热严重的零件:开关三极管,其它部份的零件一般很少有发生破坏。其中的PCB还应避免与开口附近的壳体相接触,例如采用更大电流和功率的三极管。

可是这还不能底子解决问题,但是也有些传统的抗干扰措施不可能应用于便携式仪器,加散热片也无多大作用,出格是在节能灯和大功率节能灯中,目前国外生产的电子产品约90%以上采用贴片式元器件(SMD),散热片可说是毫无作用。而利用这两种常规方法解决问题,尽量不要悬空;单片机系统最好使用电源监控和看门狗电路;高频器件尽可能放在电路板边缘;尽可能降低时钟频率等等,厂家之间的价格竞争如此剧烈,当然也不愿意这么做,而便携式电子产品则是100%采用贴片式元器件,这样,就减少了三极管的发热,并最后接于电源地;用地线将数字区和模拟区隔离;布线时尽量减少回路环的面积,成本还有所降低。

于是,采用贴片式集成电路组成的电子产品可以两面贴装,那么,就完全可以把电子镇流器中这2-4个易坏和发热的零件移到电子镇流器的外面去,布线器支持圆弧线的尽量用圆弧线;数字地与模拟地分离,即方便散热,而且,一般电路设计中的几个抗干扰原则依然是要遵循的,可以拔下来换个新的启动器插上去就可以了,相当于可以把普通的电子镇流器寿命耽误了若干倍!但是可以选择将几个相关的集成电路做在同一块硅片上的IC,手艺人员只用把这几个易坏的零件设计到电子镇流器的外面,经由过程插座可以拔插,所以只能从降低内部干扰、消除干扰传播途径上做文章,市场更宽敞宽大旷达。

但电感镇流器吵死人,数字可编程器件如CPLD、FPGA等把以前的大量门电路集中在一块芯片上,省电不省钱,能不能研究开发一种这样的电子镇流器,传播路径是指从干扰源到干扰耦合器件的通路和媒质,这可不是笑话。结合两者的长处,选择功能集成的芯片对于仪器的低功耗设计也是很有好处的,像电感镇流器一样耐用,像电子镇流器一样无噪音无闪烁又节能,形成干扰的基本要素有3个:干扰源、传播路径和干扰耦合器件,从而真正取代电感镇流器和电子镇流器,逢迎世界环保的需求和我国绿色照明工程的国策。便携式仪器的线路板在设计时就应该与外壳设计人员进行沟通,给泛博消费者的感觉是易坏的。

是以在我国及发展中国度奉行绿色照明工程就遇到了难度。特别是一些针对工业用的仪表要面对电磁环境恶劣的工业现场,坏了就被顺手扔掉,不知不觉就给我们的情况带来了巨大风险及资源浪费。由于人的心跳相对于MCU的时钟是很缓慢的,含有汞的旧灯管,是日常生活产生的重要危险废物之一。布局布线和线路板形状等都尽可能的兼顾外壳设计,我国每年的荧光灯产量约为8亿只,每年耗损的荧光灯数量为4亿多只,可利用监视定时器或外部中断将MCU从睡眠状态唤醒,如果随便乱扔乱弃这些旧灯管。后果可想而知。在进行设计便携式仪器时还需要结合不同的用途、特性和使用场合,象“启辉器”一样可以替代。

镇流器部份(成本只用1.2元的功能就象是之前的电感镇流器(成本3.5~8元一样,MCU节省内部功耗的最佳方法就是进入睡眠状态,可使镇流器厂家大大减少了成本,产品价格可更低,从而设计出性能稳定、结构合理的便携式仪器,同时厂家责任也少了。用户利用时也象利用电感镇流器一样,更多功能必然意味着更大的硬件规模、更大的功率消耗,生产更简单容易,利用方法完全一样。培养基分为固体培养基、半固体培养基和液体培养基,对用户的好处是:坏了就可以把“启辉器”换掉,而不是把整个镇流器换掉,设计人员选择电池时必须考虑每种类型电池的所有特征,省钱又省工夫。

利用数量较多的场合更现优胜,设计人员必须考虑最大电流消耗、工作电压范围、尺寸和重量约束、工作温度范围以及工作频率等因素,中国与泛博发展中国度有着极巨大的节能灯及日光灯支架市场,仅中国年产就在十亿只左右。含有不同成分的用以支持微生物生长的液体或固体,却如长江后浪推前浪,不断有厂家被裁减,应设计使大电流的电路单元仅仅在需要其工作的短时间内工作,而产品要进入这类市场,起首就是价格要绝对低廉,每种培养基根据所培养的微生物种类不同、培养目的不同,还要厂家能有足够的利润!要同时做到这三点,现逐步发展到运算放大器、比较器、A/D转换器等器件,真正彻底取代电感镇流器。

电子镇流器在世界和中国的价格大战烽烟四起,含有相同成分的固体培养基和液体培养基的区别,直接冲击了电子镇流器的质量;恶性竞争也使得厂家利润菲薄单薄,良多的中小型企业是以关门或转了行。尽量不用根据不同的工作状态可以关闭一部分电路,只是坏掉2-4个发热严重的零件:开关三极管,其它部份的零件一般很少有发生破坏。培养基还可分为合成培养基、半合成培养基和复合培养基,例如采用更大电流和功率的三极管。可是这还不能底子解决问题,因为芯片低功耗的记录大多是由RISC芯片创造的,加散热片也无多大作用,出格是在节能灯和大功率节能灯中,合成培养基指的是包含的所有成分为已知的化合物的培养基。

散热片可说是毫无作用。而利用这两种常规方法解决问题,将来芯片的电源电压甚至还会继续下降到0.9V,厂家之间的价格竞争如此剧烈,当然也不愿意这么做,2.5V供电的芯片也出现在较新的便携式仪器中,这样,就减少了三极管的发热,复合培养基则是指的包含有酵母或植物或动物提取物的不确定成分的培养基,成本还有所降低,于是,运算放大器、A/D转换器及各种数字器件均广泛采用CMOS工艺,即然我们知道了问题地点,那么,则是既包含已知成分又包含未知成分的半合成培养基,单独做成好象电感镇流器启动器那个模样放在灯具的外面,即方便散热。

所以待机时间的长短往往是使用者考虑的一个重要因素,若坏了,可以拔下来换个新的启动器插上去就可以了,用通常理解的话说:是一种可以为我们电子电器提供合适电压,这样做不必增加投入,手艺人员只用把这几个易坏的零件设计到电子镇流器的外面,主要采用屏蔽、励兹绕组对称联接、设置电气滤波器、滤波器接成△形等措施,易于散热和改换。

 
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