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測(cè)試飛利浦的節(jié)能燈磁環(huán)的發(fā)現(xiàn)

作者: 點(diǎn)擊量: 日期:2010/2/22

       聽很多照明界的朋友介紹,飛利浦的節(jié)能燈在行內(nèi)非常推崇,產(chǎn)品非常穩(wěn)定,是照明工程師們學(xué)習(xí)的重點(diǎn)對(duì)象,于是,通過朋友,我拿到了一些飛利浦24瓦的節(jié)能燈上的振蕩磁環(huán),并跟我們的振蕩磁環(huán)和市面上常用的振蕩進(jìn)行一系列的對(duì)比。并記錄了一系列的數(shù)據(jù)曲線,以供大家參考。


      1.   我們驚奇地發(fā)現(xiàn),飛利浦的24瓦節(jié)能燈,已經(jīng)換用了更精致的6×3×3磁環(huán),這正是體現(xiàn)產(chǎn)品小型化,精致化的發(fā)展趨勢(shì)。
      2.   我們同時(shí)也發(fā)現(xiàn),飛利浦24瓦節(jié)能燈,的振蕩磁環(huán)采用線圈繞制參數(shù)也是為6×3×3,驅(qū)動(dòng)線圈為6,感生線圈為3,規(guī)格6×3×3,圈數(shù)也是6×3×3,挺有意思的!
      3.  這次的比較中,因?yàn)槭忻娴某S玫恼袷幋怒h(huán)是10×5×6,對(duì)于功率24瓦以下的節(jié)能燈,有點(diǎn)大牛拉小車,綽綽有余,但如果24瓦的燈,用6×3×3,那就很考驗(yàn)磁環(huán)的材料了,所以,市面上常用的10×5×6的材料很少找到做6×3×3,因此這次沒參與比較。 
      4.  溫度曲線
           飛利浦的小磁環(huán)采用的是磁導(dǎo)率5K材料,因此居里溫度稍微偏低,在照明的使用中,關(guān)鍵是看發(fā)熱與散熱情況,如果主要的放熱源三極管、電感的發(fā)熱小,居里溫度150℃是可以應(yīng)付得過來的。但如果要更高的保障,那就要采用居里溫度更高的材料。
          之前很多電子鎮(zhèn)流器的工程師總要求的60--120℃的負(fù)溫度特性,在飛利浦的振蕩磁環(huán)中是相反的,如果跟著他們的所謂系數(shù)的說法,那就是呈現(xiàn)正溫度系數(shù),在這個(gè)溫度區(qū)間是一條上升的曲線。這可捅了很多崇拜負(fù)溫度系數(shù)學(xué)問的電子鎮(zhèn)流器工程師的馬蜂窩了。
          飛利浦的磁環(huán)雖然是5K材料,但小峰峰值不明顯,在正常使用的溫度范圍-20--120℃之間,溫度特性表現(xiàn)得較為平穩(wěn)。
           不過最值得注意的是,飛利浦的這個(gè)振蕩磁環(huán)材料,小峰在15攝氏度左右,這是有點(diǎn)特別。

      5.   磁化曲線
            從磁化曲線可知,不推崇什么磁化曲線的矩形化,也不采用Br/Bm>0.75,而是相反只有0.32<0.75。
            但相比之下,飛利浦的5K磁環(huán)材料Bs還是相對(duì)于ZP5的材料還是稍低,而剩磁偏高。
             Bs:493:416
             Br :108:132
             不過值得注意的是,通常TDK的5K材料飽和磁感BS應(yīng)該不至于這么低。

      6.   頻率曲線
            在頻率特性上,飛利浦磁環(huán)用的5K材料,頻率能上到300KHz,基本也是這個(gè)水平了,是根本無法跟功率材料ZP5的1000KHz以上相比美的。

      7.   電流疊加圖
            從電流疊加的數(shù)據(jù)看,飛利浦磁芯承受200mA的電流開始有點(diǎn)吃力。當(dāng)然,這是因?yàn)樗捎玫氖?K高磁導(dǎo)率的材料,并且采用的是6圈繞制,因此而產(chǎn)生的磁強(qiáng)強(qiáng)度比較高,所以有點(diǎn)吃不消而已,這是不能跟功率材料相比,功率材料在電流疊加方面,會(huì)有不俗的表現(xiàn)。

      8.   功耗曲線

      9. 輸出功率曲線



  總結(jié)起來,這個(gè)飛利浦的24瓦節(jié)能燈,有幾個(gè)重要的發(fā)現(xiàn):

  1. 飛利浦的磁環(huán),從溫度曲線上看,不是通用的5K材料,其二峰非常平緩,并往前移到15度左右,非常有利于溫度特性的平緩,所以溫度特性還算比較穩(wěn)定。
  2. 所謂的負(fù)溫度特性理論,在飛利浦的磁環(huán)中,也同樣破產(chǎn)了,因?yàn)樵谀莻(gè)溫度曲線,他是正溫度特性,不是負(fù)溫度特性。負(fù)溫度特性的理論過時(shí)了!
  3. 從輸出特性可以看到,ZP5的輸出功率跟飛利浦5K的輸出功率非常接近,無論是輸出功率的大小,還是溫度特性,都比較接近,同時(shí),我們還要敏銳地發(fā)現(xiàn),同樣是繞線為633的OR6*3*3的小磁環(huán),ZP5的電感,只有1.1左右,而飛利浦的5K磁環(huán)是2.5,但輸出功率反而一樣,這里面我們不要忽略還有個(gè)具體的應(yīng)用環(huán)境,就是這小磁環(huán)的具體應(yīng)用中,還有個(gè)200mA,50KHz的電流,這個(gè)電流讓5K的飛利浦磁環(huán)和ZP5的磁環(huán),走到了同一的起跑線上,具體可參考上面電流疊加的圖表數(shù)據(jù),所以,會(huì)表現(xiàn)出非常接近的功率輸出。
  4. 因此,輸出功率不是簡單地看初始磁導(dǎo)率狀態(tài)下的電感,更重要的是具體的應(yīng)用環(huán)境,而初始磁導(dǎo)率作為材料的辨別依據(jù),可以作為材料驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn),但不能完全等效于輸出功率。
  5. 這個(gè)觀點(diǎn)比較新,我們會(huì)在以后大量的檢測(cè)數(shù)據(jù)中不斷求證。
  6. 請(qǐng)記住,這些觀點(diǎn),除以上之外,也包括磁環(huán)不飽和應(yīng)用,以及負(fù)溫度特性不能補(bǔ)償三極管放大系數(shù)的觀點(diǎn)。是我們正磁科技首先明確提出來的,而,不是別家!

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