不同磁性材料的选择
2025-02-26
不同的磁性材料具有不同的磁导率和温度特性。其中,温度特性 为重要,因为在节能灯的运行过程中,磁环必须经历常温、高温(高达100℃)、低温,然后在高温下连续工作。然而,不同材料的温度曲线差异很大,磁导率低的材料前半部分曲线较平缓,而磁导率高的材料曲线则较陡峭;在不同温度下,饱和磁感应强度BS的变化也不同。假设3K材料在室温下的BS值为200,但在100℃时会上升到300。同样,2.5K材料在室温下的BS值为200,但在100℃时仅为250。温度变化会导致BS值、u、H和HC的变化;BS值的变化会导致节能灯电路工作状态的变化;BS值的增加会导致晶体管获得的驱动电流减小。因此,在110V线路中,如果选择在高温下BS值变化较大的磁环,则会导致灯在高温下先熄灭后立即重新点亮,灯无法启动;灯管两端灯丝变红,因为灯管无法启动;功率将达到额定功率的两倍。由于灯管故障,灯丝两端的温度会非常高(接近300℃或以上),这会烧坏塑料部件。如果选择BS值随温度变化不大的磁环,即磁导率低的磁环,则可以解决上述问题。但在高低磁导率方面,还有一个问题需要考虑:即损耗。一般来说,高磁导率的磁环,如5K和10K,损耗非常小。制成成品脉冲变压器后,由于其磁路阻抗和延迟时间相对较小,其输出波形可以做得很好,但它们无法适应上述温度问题;使用较低磁导率时,虽然其表面性能不如5K和10K,但在启动时不会出现灯不亮的情况。江门粉2.5K磁环适用于制作110V直驱灯;智通电子3K磁环适用于220V灯。为什么?原因是110V直驱电路容易出现热启动问题;而220V电路没有热启动问题。江门粉磁环受温度干扰较小,而220V节能灯需要在高温下适当降低功率,因此需要适当降低晶体管的驱动电流,以避免灯在高温高压下烧坏。假设温度升高,晶体管的放大倍数增大,电流增大,灯的功率增大。此时,需要利用对温度变化敏感的智通3K磁环来适当调节功率。当温度升高时,BS相应增大,晶体管的驱动电流减小,灯的功率减小,保证了温度升高与灯功率之间的矛盾。
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