由于采用輝光放電,因此電極的溫度低,陰極濺散相對緩慢,燈的壽命長。一般可以達到 30000 小時上下。
可以根據使用場合的形狀彎曲,良體裁衣。
燈頭接觸處可以直接挨上,沒有陰影。
不需要預熱電極,多次開關對燈的壽命沒有影響。
調光容易。燈電亮后,維持燈亮度的維持電壓比較低,容易實現(xiàn)平滑調光。
顯色指數(shù)高。一般在 85 以上,最高可以達到 99 。
冷陰極燈點亮需要的三個主要零件是燈管,變壓器和電極。世界上的主要品牌集中在歐洲和美國。
英文全稱是 Cold Cathode Fluorescent Lamp ,簡稱為 CCFL ,意思是冷陰極熒光燈 。
我們日常使用的普通熒光燈,是一種低氣壓弧光熱陰極放電燈。她兩端的電極比較熱,也叫熱陰極燈。而冷陰極燈兩端電極的溫度相對較低,俗稱冷陰極燈。
冷陰極燈管價格在30元,冷陰極燈管具有燈管細小、結構簡單、燈管表面溫升小、燈管表面亮度高、易加工成各種形狀(直管形、L形、U型、環(huán)形等);使用壽命長、顯色性好、發(fā)光均勻等優(yōu)點;最新價格請查詢造價通市場...
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以室內照明最常用的,直徑 20 毫米長度 2 米 5 的,三基色冷陰極管配套40 毫安電感變壓器為例, 48 流明 / 瓦。
光效比日光燈略低一些。但是遠遠高于白熾燈。
耗電量指標, 15 瓦 / 米。這是以室內照明主力產品為例的,即40 毫安電感變壓器配套 2400K 色溫 20 毫米直徑 2 米 5 長度的燈管。
與普通日光燈相比,冷陰極燈有哪些優(yōu)點和缺點?
熱陰極熒光燈是利用加熱電極的方法實現(xiàn)弧光放電發(fā)光的,優(yōu)點是光效高,但是壽命相對短一些,一般只有 6000-8000 小時。
熱陰極熒光燈的光效比較高,高檔的三基色熒光粉的燈管可以做到 70 流明 / 瓦。使用普通熒光燈會比冷陰極燈省一些電。但是在下列場合冷陰極燈的優(yōu)勢明顯,
作為暗槽燈等輔助照明,不需要太高亮度,冷陰極燈配套變壓器會比固定的 36 瓦的熒光燈省電。
替代白熾燈,冷陰極燈非常省電。
冷陰極燈,作為高檔照明,一般的顯色指數(shù)都在 85 以上,最高可以達到 99 。而普通熒光燈,絕大部分顯色指數(shù)只有 60 多,燈管的熒光粉也是廉價的鹵粉,三基色的燈管要特殊訂購。
冷陰極燈可以根據現(xiàn)場情況,彎曲成需要的形狀,實現(xiàn)量體裁衣。
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評分: 4.5
LCD背光選擇: CCFL(冷陰極燈管)與 LED(發(fā)光二極管)的比較 三年前,筆者的一個朋友購買了一臺 15 英寸液晶顯示器 (LCD) ,過了一把輕薄、無輻射的癮。但近來他發(fā)現(xiàn)顯示器屏幕開始發(fā) 黃,而且亮度下降很明顯,無論怎么調節(jié)都無濟于事。經多方偵察才找到 “元兇”——背光燈管壞了。目前主流的 LCD 的背光燈 都采用了使用壽命較短的 CCFL( 冷陰極熒光燈 ),這是 LCD 的一個硬傷。幸運的是,人們現(xiàn)在找到了它的接班人 ——LED 發(fā)光 二極管 ,是一種半導體固體發(fā)光器件,它是利用固體半導體芯片作為發(fā)光材料,當兩端加上正向電壓,半導體中的載流子發(fā)生復 合引起光子發(fā)射而產生光。。 傳統(tǒng) CCFL 背光的缺陷 在深入了解 LED 背光技術之前,我們有必要先了解當前的背光技術存在什么問題。我們知道,液晶是一種介乎于液體和晶 體之間的物質。液晶的奇妙之處是可以通過電流來改變其分子排列狀
冷陰極燈的全稱是冷陰極熒光燈,是一種低氣壓輝光氣體放電燈。
我們日常使用的普通熒光燈,是一種低氣壓弧光熱陰極放電燈。她兩端的電極比較熱,也叫熱陰極燈。而冷陰極燈兩端電極的溫度相對較低,俗稱冷陰極燈。
逆變器(inverter)電路應用于冷陰極螢光燈,已在集極諧振型電路上廣泛使用。有時被稱作“Royer電路”。但Royer電路是指通過反復使變壓器磁芯飽和實現(xiàn)開關(invert)。逆變器電路是利用集極側諧振進行切換,與普通Royer電路不同,宜稱其為“集極諧振型電路”或“集極諧振型Royer電路”。
早期的逆變器電路中冷陰極螢光燈沒有利用負載諧振的方法,次級側電路,都利用封閉式磁路變壓器以盡量減小泄漏電感(漏感)。當時的工程師認為變壓器的漏感越小越好。此外,漏感被公認為會減少次級側變壓器的輸出電壓,因此,當時的變壓器次級側電路的諧振頻率與逆變電路的工作頻率無關。這樣一來,次級側電路的諧振頻率設置的比工作頻率高得多,以避免對逆變電路產生不利影響。此外需要使用鎮(zhèn)流電容器Cb來穩(wěn)定冷陰極螢光燈的電流。
不久,日本的日立媒體電子公布了被稱為3倍諧振電路的先進的逆變器電路,遂在世界范圍內得到廣泛使用。在“使用進步技術的CCFL逆變器電路”中,次級側電路的諧振頻率為初級側操作頻率的3倍。3倍諧振變壓器變?yōu)槠桨逍巍R虼?,雖然磁路結構仍然是封閉的,但與傳統(tǒng)的變壓器相比,泄漏的磁通量要多得多。也就是說漏感值大的多。這項技術的思路是漏感值增加到一定程度,即:利用升壓變壓器的次級側短路電感(Lk)和電容組合為諧振電路,諧振頻率被設定為工操作頻率的3倍,在次級側電路產生3階諧振波,螢光燈的電流波形為梯形。鎮(zhèn)流電容Crb同時起到諧振電容的功能。日立媒體電子在日本公布這項發(fā)明之后,逆變器電路的轉換效率得到相當大的改善,也使得升壓變壓器進一步縮小。這一技術的3次諧振思路已成為近年來冷陰極螢光燈集極諧振型逆變器電路的基礎。該技術被應用于很多的集極諧振型逆變電路上,在世界范圍內被廣泛使用。
最新日本有一項發(fā)明,利用諧振變壓器的磁相位同步耦合實現(xiàn)了升壓變壓器的戲劇性的小型化和高效率。因此,本發(fā)明的特征在于在變壓器,被稱為磁相位同步耦合變壓器(日文:磁界調相結合トランス)。此外,這項發(fā)明大大改善了CCFL的逆變器電路的可靠性。大概從1996年左右開始,此項發(fā)明開始被廣泛采用。小型化和高效率的逆變器電路推廣用于筆記型電腦。高可靠性的CCFL的逆變器電路的發(fā)明,是基于使次級側電路諧振頻率和逆變器工作頻率相等。
體積小巧
轉換效率超過80%
可調光