谁能帮忙解释下这个电路图具体是这么工作的?要详细点的
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功率开关晶体管Q1和Q2为半桥功率变换级的两只开关管,电容C6和C7组成无源支路,灯负载接在无源支路的中点和半桥开关组成的有源支路的中点之间,灯负载电流由C6、C7提供,电阻TR1、TR2、TR3电容C5和双向触发二极管DB3组成半桥自激振荡电路的启动电路。
当电路加电后,流经电阻TR1、TR2、TR3的电流对电容C5充电,当电容C5两端的电压达到双向触发二极管DB3的触发电压(大约为30~35V左右)时,DB3雪崩导通,这时电容C5通过开关管Q2的基极发射极放电,Q2因发射结正偏而导通,在Q2导通期间,电流路径为:+VDC(C3上的电压) C6 灯管灯丝 PPTC C8 灯丝 镇流电感L2 T1(两个3T 一个5T组成)初级线圈5T Q2的集电极 Q2的发射极TR1 到地,开关管Q2集电极电流的瞬时变化为,通过振荡线圈T1的两个次级绕组3T和3T产生相应的感应电动势,其感应电动势使Q2的基极电位升高,基极电流和集电极电流进一步增大,由于正反馈的原因,使开关管Q2跃变到了饱和导通工作状态,在Q2饱和导通期间,启动电容C5通过D7 Q2放电。
启动电路TR1、TR2、TR3电容C5和双向触发二极管DB3为电路的起振提供起振工作条件,一旦电路振荡起来后,电路维持振荡是通过振荡线圈5T、3T和3T所提供的正反馈来实现。当开关管Q2达到饱和后,振荡线圈3T、3T和5T中的感应电动势为零,Q2的基极电位开始下降,Ib2下降,致使Ic2下降,而这时Q1的基极电位开始上升,这种变化由于正反馈的作用,使Q2截止,Q1饱和导通,在Q1饱和导通期间,灯负载的电流通路为:Q1的集电极Q1的发射极5T L2 灯丝 C8 PPTC 灯丝 C7 到地。当Q1饱和导通后,导致振荡正反馈变压器T1又进入磁饱和状态,同样由于T1的正反馈又重新使Q2饱和,Q1截止,如此周而复始,Q1和Q2交替饱和、截止,使电路进入振荡工作状态,通过L8和C8组成的谐振电路发生串联谐振,在谐振电容C8的两端产生一个高电压脉冲加到灯管两端,使灯管启动进入工作状态。
打字不容易,足足打了我半个钟,不选最佳你对得起人民么。
当电路加电后,流经电阻TR1、TR2、TR3的电流对电容C5充电,当电容C5两端的电压达到双向触发二极管DB3的触发电压(大约为30~35V左右)时,DB3雪崩导通,这时电容C5通过开关管Q2的基极发射极放电,Q2因发射结正偏而导通,在Q2导通期间,电流路径为:+VDC(C3上的电压) C6 灯管灯丝 PPTC C8 灯丝 镇流电感L2 T1(两个3T 一个5T组成)初级线圈5T Q2的集电极 Q2的发射极TR1 到地,开关管Q2集电极电流的瞬时变化为,通过振荡线圈T1的两个次级绕组3T和3T产生相应的感应电动势,其感应电动势使Q2的基极电位升高,基极电流和集电极电流进一步增大,由于正反馈的原因,使开关管Q2跃变到了饱和导通工作状态,在Q2饱和导通期间,启动电容C5通过D7 Q2放电。
启动电路TR1、TR2、TR3电容C5和双向触发二极管DB3为电路的起振提供起振工作条件,一旦电路振荡起来后,电路维持振荡是通过振荡线圈5T、3T和3T所提供的正反馈来实现。当开关管Q2达到饱和后,振荡线圈3T、3T和5T中的感应电动势为零,Q2的基极电位开始下降,Ib2下降,致使Ic2下降,而这时Q1的基极电位开始上升,这种变化由于正反馈的作用,使Q2截止,Q1饱和导通,在Q1饱和导通期间,灯负载的电流通路为:Q1的集电极Q1的发射极5T L2 灯丝 C8 PPTC 灯丝 C7 到地。当Q1饱和导通后,导致振荡正反馈变压器T1又进入磁饱和状态,同样由于T1的正反馈又重新使Q2饱和,Q1截止,如此周而复始,Q1和Q2交替饱和、截止,使电路进入振荡工作状态,通过L8和C8组成的谐振电路发生串联谐振,在谐振电容C8的两端产生一个高电压脉冲加到灯管两端,使灯管启动进入工作状态。
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这是一个日光灯的起动电路,要说详细的话好长的,我简单的说下好吗?Q1.Q2是起开关的作用,
这个电路是个高频振荡路。
这个电路是个高频振荡路。
追问
我就想知道这个Q1和Q2是在这个电路上怎么工作的?可不可以帮忙解释下啊
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日光灯的起动电路
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