1.3 日光燈控制電路
1.3.1 普通鎮流器日光燈控制電路
(1)單日光燈線路 單只日光燈接線如圖1-13所示。安裝時開關S應控制日光燈火線,并且應接在鎮流器一端。零線直接接日光燈另一端。日光燈啟輝器并接在燈管兩端即可。

圖1-13 日光燈一般的接法
安裝時,鎮流器、啟輝器必須與電源電壓、燈管功率相配套。
圖1-13所示是由兩線鎮流器構成的日光燈電路,這是一種最基本的日光燈電路,應用范圍相當廣泛,大部分日光燈均采用該電路。實際安裝情況如圖1-14所示。

圖1-14 由兩線鎮流器構成的日光燈電路
(2)由四線鎮流器構成的日光燈電路 如圖1-15所示是一種由四個引出線鎮流器組成的日光燈電路,應用也十分廣泛。

圖1-15 由四個引出線鎮流器組成的日光燈電路
①電路組成 四線鎮流器有4根引出線,分主、副線圈兩組。其中:四線鎮流器的①、②腳繞組為主線圈,主線圈兩根引出線的連接方法與兩線鎮流器的連接方法是一樣的,串聯在右端燈管燈絲的一端與電源之間。四線鎮流器的③、④腳間繞組為副線圈,副線圈的兩引線串聯在啟輝器S與右端燈管燈絲的另一端,以幫助日光燈的啟動。
②工作原理 當接通電源開關SA1時,交流電源火線端的電流經“熔斷器FU—電源開關SA1—鎮流器初級繞組”,使其次級有感應電壓產生。該電壓的同名端③腳與①腳極性相同,由此就可使啟輝器端的電壓升高而使日光燈被迅速啟動工作。
實際應用中,四線鎮流器副線圈的匝數較少,交流阻抗亦小,如果誤將主、副繞組線圈的引出線接反,就會燒壞燈管和鎮流器。因此,在將鎮流器接入線路之前,一定要看清楚接線說明,分清主、副線圈。也可用萬用表電阻擋通過測量來確定,測得電阻值大的一組線圈為主繞組,電阻值小的一組線圈為副繞組。
1.3.2 電子鎮流器構成的日光燈電路
(1)電路組成 圖1-16所示是由兩只電子鎮流器構成的日光燈電路。電路較復雜,日光燈正常啟輝必須具有較高的啟輝電壓(一般為300~400V)。由此即可推導出VT1、VT2就是用來產生啟電壓的電路,啟輝電壓這么高,通常都是采用振蕩電路升壓后得到的。由此就可得出由VT1、VT2組成的是振蕩電路。

圖1-16 由兩只電子鎮流器構成的日光燈電路
振蕩電路正常工作必須要有工作電源。根據220V交流進線的連接方式可以看出,VD1~VD4與C1就是供電電路。
(2)工作原理 圖1-16所示電路的工作原理可從以下幾個方面來說明。
①整流濾波電路 220V交流電源經二極管VD1~VD4進行橋式整流、C1電容濾波后得到約為280V的直流電壓,分多路加到相關線路上。
②振蕩電路 280V直流電源的一路經“R2—L3—L4—H燈管的下端燈絲—C7—H燈管的上端燈絲—C6”形成回路,對C7、C6進行充電。在上述充電過程中,燈絲被經過的電流加熱。
上述280V直流電源的另一路經R1對C2電容進行充電。當C2上的充電電壓達到雙向二極管VD6的轉折電壓(26~40V)時,VD6轉變為導通狀態,從而為功率開關管VT2的基極提供一個正向觸發脈沖,使VT2導通。
當VT2導通以后,C7電容上所充的電壓將通過“日光燈管的下部燈絲—L4—L3—VT2導通的c-e結—R6—C2—R1—C6—日光燈管上部燈絲”形成放電回路,這一放電回路使VD6截止。
由于線路中的L1、L2、L3、L4電感線圈是同繞在一個磁環上的,并且在接線的極性上確保了VT2導通則VT1截止。所以,在上述放電過程的瞬間,L1和L2感應電壓的極性會突然反向并形成正反饋,使電路翻轉,即VT1由原來的截止狀態翻轉為導通狀態,VT2由導通狀態翻轉為截止狀態。
當VT1導通以后,280V直流電經“VT1—R5—L3—L4—燈管的上下燈絲及C6”對C7充電。與此同時,R1輸出電壓再次對C2充電。當C2兩端電壓達到VD6的轉折電壓時,VT2再次導通。
上述過程周而復始,形成串聯諧振,當啟輝電壓高達300~400V時,燈管被點燃,由于串聯諧振回路失諧,故燈管兩端電壓降為正常工作電壓。
1.3.3 雙日光燈線路
雙日光燈線路一般用于廠礦和戶外要求照明度較高的場所。在接線時應盡可能減少外部接頭,如圖1-17所示。

圖1-17 雙日光燈的接法
1.3.4 低溫低壓啟動特性的日光燈電路
圖1-18所示是一種具有低溫低壓啟動特性的日光燈電路,適用于電網電壓偏低的地區。該電路與一般日光燈電路的主要區別是在啟輝器的兩端加接了由開關SB和二極管VD組成的串聯電路。其作用也很容易理解,就是采用手動方式來幫助日光燈的啟動。

圖1-18 具有低溫低壓啟動特性的日光燈電路
當啟動開關SB合上時,交流電經VD二極管整流以后,變成脈沖直流電。一方面,通過日光燈燈絲的電流較大,容易使管內氣體電離;另一方面,這個脈沖的直流波形使鎮流器產生的瞬時自感應電動勢也較大。所以,一般開關SB合上1~4s即斷開,日光燈隨即就會啟輝發光。
注意:
(1)溫度或電壓較低的地區,如果日光燈的燈絲經多次沖擊閃爍仍不能啟輝,將會嚴重影響燈管的使用壽命,故在溫度或電壓較低的地區,圖1-18所示電路具有一定的參考價值,對于延長日光燈管的使用壽命很有好處。
(2)圖1-18所示電路中的開關SB可使用電鈴按鈕開關或其他類型的交流電源按鈕開關。
(3)二極管VD選用型號有2CP3、2CP4、2CP6等。
(4)加接低壓低溫啟動電路的方法適用于功率較小的日光燈,由于啟輝時電流較大,故啟動開關SB不要合上太久。
1.3.5 光控啟輝器工作的日光燈電路
圖1-19所示是光控啟輝器工作的日光燈電路及印制板。采用光控方式控制啟輝器的工作,可以使電源電壓為160~250V,快速點燃日光燈,屬于觸點啟輝方式。

圖1-19 光控啟輝器工作的日光燈電路及印制板圖
圖1-19所示電路與普通日光燈電路不同,僅是用虛線框內的光控啟輝器電子線路取代原來的觸點式啟輝器,該光控啟輝器主要是利用光敏電阻R1受光后其電阻值發生變化,進而為單向晶閘管VS1提供觸發電壓,由晶閘管給燈管提供日光燈啟輝所必備的條件,以使日光燈被順利啟動發光。
光敏電阻R1和電阻R2組成一個分壓電路,用于將220V電壓經VS1整流后的電壓進行分壓。
(1)燈管點燃前 在日光燈管被點燃之前,光敏電阻R1因無強燈光照射而呈高阻值,且遠大于R2的阻值。因此,當交流電壓為正半周時,在光敏電阻上所取得的分壓較大,將穩壓二極管VDW擊穿,觸發單向晶閘管VS1導通,對日光燈管燈絲進行預熱。
當交流電壓變為負半周時,晶閘管反向截止,此時鎮流器產生一個很高的自感電動勢,并與電源電壓疊加以后,加到日光燈管的兩端,同時也對電容C進行充電。
上述過程在極短的時間內反復多次,當燈絲預熱到一定程度后,在晶閘管反向截止而使燈管兩端產生很高的電壓時,燈管被迅速點燃。
(2)燈管點燃后 當日光燈被點燃以后,其兩端電壓下降,又由于光敏電阻R1因受到強燈光的照射而呈低阻值,且比R2的阻值小得多。因此,當交流電壓為正半周時,光敏電阻R1上所取得的分壓電壓很小,不能觸發晶閘管導通,燈管正常發光。
提示:
(1)光敏電阻R1選用硫化鎘電阻,其暗電阻大于4MΩ,亮電阻小于2kΩ;R2電阻為360kΩ;二極管VS1選用1N4007;穩壓二極管VDW的擊穿電壓為10~15V;晶閘管選用MCR100-6型的;C電容選用(0.01~0.015μF)/400V的。
(2)如果燈管不能啟動或啟動性能不良,則可適當調整R2的電阻值和穩壓二極管VDW的擊穿電壓值。