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电子镇流器工作在容性状态时会有什么不良后果?

看了电源网上的朋友都说电子镇流器正常情况下都选择在弱感性状态下工作,兄弟对这一结论不是很清楚。请问各个电子镇流器工作在容性状态下和工作在弱感性状态下有什么不一样,我们为什么要使电子镇流器工作在弱感性状态下。
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2011-07-22 11:38
自己先顶一下
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jyb2222
LV.6
3
2011-07-22 17:17
@wangbuliao821
自己先顶一下

同求!

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2011-07-23 22:24
待高手正解!
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RedDevil
LV.3
5
2011-07-25 18:43
这个没真正试验过还真不好说,我也看过类似的,没必要纠结于是容性还是感性,主要看实际调试结果,这些也只是理论上说说罢了~~反而会误导人。
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2011-07-26 09:30
@RedDevil
这个没真正试验过还真不好说,我也看过类似的,没必要纠结于是容性还是感性,主要看实际调试结果,这些也只是理论上说说罢了~~反而会误导人。

也看过这方面的资料   需要有实践的兄弟伙 出来说说 

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jyb2222
LV.6
7
2011-07-26 09:59
@RedDevil
这个没真正试验过还真不好说,我也看过类似的,没必要纠结于是容性还是感性,主要看实际调试结果,这些也只是理论上说说罢了~~反而会误导人。
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" jQuery1311644405923="84" resized="true">这个是不是传说中的容性状态?
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RedDevil
LV.3
8
2011-07-26 14:20
@pengbo198569
也看过这方面的资料  需要有实践的兄弟伙出来说说 
我当时调试一款电子镇流器,据说工作频率只要稍微高于谐振频率那三极管的工作状态能达到最佳,也就是一篇论文所谓的感性状态,然而实际波形和温升却不是这样的,未见功耗降低,反而会因频率高而更难过传导干扰标准。
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2011-07-27 13:09
@jyb2222
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"jQuery1311644405923="84"resized="true">这个是不是传说中的容性状态?
我也碰到过,就是不知道什么原因引起的,减小驱动是否可以
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chzj
LV.6
10
2011-07-27 13:14

阻性状态下,电压电流同步,容性状态下,电流超前电压,感性状态下,电流滞后电压,也就是零电流开启,开关器件当然安全了,

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2011-07-27 14:56
@chzj
阻性状态下,电压电流同步,容性状态下,电流超前电压,感性状态下,电流滞后电压,也就是零电流开启,开关器件当然安全了,
谢谢chzj的指导,学习了,请问chzj兄,电子镇流器要求工作在弱感性状态下的原因就是为了达到你提到的零电流开启吗,还有没有涉及到其它因素,望解答。
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jyb2222
LV.6
12
2011-07-27 15:16
@wangbuliao821
我也碰到过,就是不知道什么原因引起的,减小驱动是否可以
可以的
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chzj
LV.6
13
2011-07-27 15:30
@wangbuliao821
谢谢chzj的指导,学习了,请问chzj兄,电子镇流器要求工作在弱感性状态下的原因就是为了达到你提到的零电流开启吗,还有没有涉及到其它因素,望解答。

我认为没有其他的原因了,半桥两臂是交替开关的,首先要保证的就是不要有共通的机会,所以软开启状态是保证半桥安全工作的第一要素,

很多IC类的硬开关半桥为了避免共通,会加上死区,而没有死区的必须要保证工作频率>谐振频率,不然很容易烧机,,

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yu_ying
LV.5
14
2011-07-28 10:00
@chzj
我认为没有其他的原因了,半桥两臂是交替开关的,首先要保证的就是不要有共通的机会,所以软开启状态是保证半桥安全工作的第一要素,很多IC类的硬开关半桥为了避免共通,会加上死区,而没有死区的必须要保证工作频率>谐振频率,不然很容易烧机,,

避免共通取决于激励。

半桥两臂交替开关时,输出电压跳变,电容性负载充放电电流即半桥开启电流很大,半桥损耗大;而电感性负载电流不能突变,虽不一定是零电流,但是变化方向是减小。

零电流开启光是电感性负载一个条件是不够的,还需要其它条件。

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FBY188
LV.5
15
2011-07-28 16:11
@yu_ying
避免共通取决于激励。半桥两臂交替开关时,输出电压跳变,电容性负载充放电电流即半桥开启电流很大,半桥损耗大;而电感性负载电流不能突变,虽不一定是零电流,但是变化方向是减小。零电流开启光是电感性负载一个条件是不够的,还需要其它条件。
来学习
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2011-07-29 09:18
@yu_ying
避免共通取决于激励。半桥两臂交替开关时,输出电压跳变,电容性负载充放电电流即半桥开启电流很大,半桥损耗大;而电感性负载电流不能突变,虽不一定是零电流,但是变化方向是减小。零电流开启光是电感性负载一个条件是不够的,还需要其它条件。
你在回复中指的变化方向是减小的意思是指:开启时,感性负载的电流由于不能突变,相对容性负载时会小很多的意思吧
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yu_ying
LV.5
17
2011-07-29 15:24
@wangbuliao821
你在回复中指的变化方向是减小的意思是指:开启时,感性负载的电流由于不能突变,相对容性负载时会小很多的意思吧

导通管转截止时,感性负载的电流已经从最大值开始减小并继续减小;经过死区后原截止管导通时,感性负载的电流如果还未到零就继续减小,到零后反向增加。

所以,感性负载的电流在交替开关时比稳态时小。而容性负载的电流在交替开关时比稳态时大。

再考虑交替开关时管压比稳态时大,容性负载时管子的损耗就更大了。

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2011-07-30 08:39
@yu_ying
导通管转截止时,感性负载的电流已经从最大值开始减小并继续减小;经过死区后原截止管导通时,感性负载的电流如果还未到零就继续减小,到零后反向增加。所以,感性负载的电流在交替开关时比稳态时小。而容性负载的电流在交替开关时比稳态时大。再考虑交替开关时管压比稳态时大,容性负载时管子的损耗就更大了。
为什么“而容性负载的电流在交替开关时比稳态时大”?,盼yu_ying兄解答
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yu_ying
LV.5
19
2011-07-30 11:07
@wangbuliao821
为什么“而容性负载的电流在交替开关时比稳态时大”?,盼yu_ying兄解答
半桥两臂交替开关时,输出电压跳变,电容性负载充放电电流即半桥开启电流很大,然后开始减小,所以容性负载的电流在交替开关时比稳态时大。
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2011-07-30 11:43
@yu_ying
半桥两臂交替开关时,输出电压跳变,电容性负载充放电电流即半桥开启电流很大,然后开始减小,所以容性负载的电流在交替开关时比稳态时大。
,谢谢了
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RHZMKJ
LV.5
21
2011-07-31 22:03
@wangbuliao821
[图片],谢谢了

学习了

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2011-08-02 08:15
@RHZMKJ
学习了
顶上去,还请DX们多多的讲解啊
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zvszcs
LV.12
23
2011-08-02 08:30
@yu_ying
半桥两臂交替开关时,输出电压跳变,电容性负载充放电电流即半桥开启电流很大,然后开始减小,所以容性负载的电流在交替开关时比稳态时大。

学习了

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tully
LV.5
24
2011-09-22 16:03
@yu_ying
导通管转截止时,感性负载的电流已经从最大值开始减小并继续减小;经过死区后原截止管导通时,感性负载的电流如果还未到零就继续减小,到零后反向增加。所以,感性负载的电流在交替开关时比稳态时小。而容性负载的电流在交替开关时比稳态时大。再考虑交替开关时管压比稳态时大,容性负载时管子的损耗就更大了。

学习中

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renshi_789
LV.8
25
2011-09-22 21:33
@yu_ying
导通管转截止时,感性负载的电流已经从最大值开始减小并继续减小;经过死区后原截止管导通时,感性负载的电流如果还未到零就继续减小,到零后反向增加。所以,感性负载的电流在交替开关时比稳态时小。而容性负载的电流在交替开关时比稳态时大。再考虑交替开关时管压比稳态时大,容性负载时管子的损耗就更大了。
分析的好,学习了!
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2011-09-22 23:18
@yu_ying
半桥两臂交替开关时,输出电压跳变,电容性负载充放电电流即半桥开启电流很大,然后开始减小,所以容性负载的电流在交替开关时比稳态时大。
能再详细讲一下原理吗?还有那Ic反向电流是如何形成的?有流通的渠道吗?
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2011-09-22 23:20
@jyb2222
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"jQuery1311644405923="84"resized="true">这个是不是传说中的容性状态?
这个图形是如何形成的?为什么Ic上冲后再反向然后再上升呢?
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renshi_789
LV.8
28
2011-09-22 23:34
@leesirleesir
这个图形是如何形成的?为什么Ic上冲后再反向然后再上升呢?
红色部分就是上下管IC电流之间相位关系没有调节好,出现交叉的损耗!
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2011-09-23 00:08
@renshi_789
分析的好,学习了!
复:
学习了!
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stanleyshaw
LV.4
30
2011-09-23 14:14
@yaucheungfa02
[图片]复:学习了!
学习中。。          
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yon009
LV.5
31
2011-09-26 17:15
       工作在弱感性状态下时,在保证了上下两管不会共态导通的前提下,同时保证了两管在开启时的损耗较小;在弱容性状态下工作,两管的开启损耗角可能会大一些,但是个人认为荧光灯负载工作在弱容和弱感的工作状态下都是可行的,就怕工作在容性工作模式下,此时管子在开启时集电极电流会有很大的电流毛刺出现,造成很大的功率损耗。另外,一般电网中的电力负荷大多均为感性负载,在电网安装时均会并联电容器做为无功补偿设备~
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