节能灯损坏分:看得出来的损坏情况和看不出来的损坏情况。看得出来的情况:如灯丝处发黑,灯里面的线路板炸掉等;看不出来的情况就得借助仪器了,万用表是一个有用的工具。用万用表就是测量里面的线路板,灯丝通断来判断的。
将万用表上的旋钮拨到二极管(蜂鸣)档,并将红黑表笔插在万用表的正确位置。2:观测节能灯管,有四脚和二脚两种,测量时若是四脚则选测中间两个脚。将红黑表笔分别接触到所需检测的两个引脚上,若有蜂鸣声且万用表红色led灯亮,则灯管好,否则灯管已坏。
若将红表笔接二极管阴极,黑表笔接二极管阳极,二极管处于反偏,万用表高位显示为“1”或很大的数值,此时说明二极管是好的。
用指针表的电阻档(宜选RX1或RX10)并调好零点,将两表笔接触灯泡的两个接电端。如果灯泡是好的,会指示一定的电阻值(灯泡功率不同则电阻值也就不同)。如果指示∞或0就说明灯泡已经损坏,∞就是不通,0就是短路。不可使用。
如何用万用表测量节能灯?可以使用万用表测量节能灯的相关电气参数,如电压、电流和电阻等。首先设置万用表至适当的档位,然后按照正确的方法连接测试点和测量点,最后读取测量结果并记录。
那你的数字万用表得有二极管的检测功能。就是电阻档带一个二极管的符号就可以测量二极管和三极管的单向导电性了。数字万用表的电阻档红色表笔是“+”,黑色是“-”和指针表的电阻档的红色表笔是“-”,黑色“+”恰好相反。其余都一样。
把市电交流220V电源经过开关后分别连接到LED灯管的两端灯脚上即可。其接线图见图一。LED日光灯管接线图 改装 改装即把原来使用普通荧光灯的灯具按照LED日光灯管的要求进行内部线路改造,使其能够适用于LED日光灯管。
图中是LED灯的驱动电源,一般接线方式如下图:红线白线端是电源输入端,红线黑线端是输出端(接LED光源)。
首先将限流电阻器安装到电源线的负极上。然后分离LED灯带的正极和负极线。用剥皮器拆下LED灯带的正极线。剥离后的LED灯正极线。如下图所示。将电源的负极线与LED灯条的正极线连接起来。接着将LED的负极引线与限流电阻器连接。完成以上步骤后,LED灯的接线就完成了。
方法如下:将万用表上的旋钮拨到二极管,即蜂鸣档,并将红黑表笔插在万用表的正确位置;观测节能灯管,有四脚和二脚两种,测量时若是四脚则选测中间两个脚。
将万用表的红黑表笔分别接触到这两个脚上。如果听到蜂鸣声并且万用表上的红色LED灯亮起,说明灯管是好的。如果没有蜂鸣声或LED灯不亮,则灯管可能已经损坏。 如果测量的是两个脚的灯管,需要拆开灯头。通常会发现四根导线。接下来的测量步骤与四个脚的灯管相同。
如果灯泡是好的,会指示一定的电阻值(灯泡功率不同则电阻值也就不同)。如果指示∞或0就说明灯泡已经损坏,∞就是不通,0就是短路。不可使用。如果用的是数字表则选用电阻档的200或2k档且不用调零,∞的状态显示的是1。
节能灯损坏分:看得出来的损坏情况和看不出来的损坏情况。看得出来的情况:如灯丝处发黑,灯里面的线路板炸掉等;看不出来的情况就得借助仪器了,万用表是一个有用的工具。用万用表就是测量里面的线路板,灯丝通断来判断的。
1、节能灯电路原理分析:整流滤波,220V交流电经过D1D2D3D4桥式整流和C5滤波,给后面电路提供300伏直流电,极性为上面正极,下面负极。三极管振荡开关电路,其工作原理:当电源刚刚接通时,300伏直流电压经RRC2构成回路,C2两端没有电压,三极管Q2截止,Q1也截止。
2、节能灯实质上是紧凑型日光灯,内置了电子镇流器。 点亮时,电子镇流器加热灯管内的灯丝,使其发射电子。 电子与氩原子碰撞,使氩原子获得能量并撞击汞原子。 汞原子吸收能量后电离,形成等离子态,允许电压通过并产生紫外线。 紫外线激发荧光粉发出光亮,荧光灯因此发光。
3、电路工作原理 根据实物绘制的电路原理图如附图所示,元器件编号与电路板对应。该电路是一种半桥型高频逆变电路。市电220V通过保险电阻TR后,加至整流管Dl-04进行桥式整流。整流后的电压经过IC电感LC1组成π型高低频滤波电路。
4、节能灯本质上是一种自带镇流器的紧凑型日光灯。点燃时,电子镇流器首先给灯管灯丝加热,灯丝上的电子粉发射出电子。这些电子碰撞灯管内的氩原子,使氩原子获得能量后,再撞击内部的汞原子。汞原子吸收能量后发生电离,灯管内形成等离子态。等离子态下,灯管两端电压直接导通并发出257nm紫外线。
5、电子节能灯的维修电路图及原理分析 维修电子节能灯,首先要排除假故障。例如,如果关灯后节能灯有间隙性的闪光,这并不是灯的质量问题,而是因为电工线路安装不规范,将开关设在零线造成的。只要把进线端的零线与火线调换一下即可解决问题。
6、节能灯原理图和维修 根据实物绘制的32W节能灯电原理见附图所示。供参考。 各部分电路原理分析市电源由D1~D4整流、C1滤波后.形成300V左右的直流电压。
关于节能灯线路测量工具图,以及节能灯电路分析的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。
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