2025-04-01
本文介绍小功率金属卤化物灯电弧管用的石英玻璃特性 ,根据石英玻璃的特性来研究电弧管泡壳成形的方法 ,并计算玻管的堆料量 ,同时介绍泡壳成形机的工作原理和泡壳成形质量控制方法。
超小功率高强度气体放电灯电弧管电极极间距误差要求小,二电极对中要求高,所以采用在电弧管泡壳两端加缩颈来定位电极。本文介绍电弧管泡壳成形、缩颈工艺和设备的研究。
在超小功率金卤灯生产中,由于受其体积限制,各种尺寸尤其是电弧管泡壳两侧缩颈处的内径测量一直是比较困难的。本文提出了一种基于halcon的图像处理系统,很好地实现了内径的定位、测量,使用结果表明该系统具有良好的连续性和精度,提高了生产效率。
1绪论 1.1吹泡机控制系统的现状和发展趋势 在介绍金卤灯吹泡机控制系统现状和发展趋势前,先介绍金卤灯的优点及市场。 金卤灯是交流电源工作的,在汞和稀有金属的卤化物混合蒸气中产生电弧放电发光的放 电灯。它的主要特性和优点有: (1)超高光效可达100流明/瓦 (2)带反射器par20型金卤灯日光色色温接近6000k (3)高显色性显色指数高于90 (4)热启动能力 (5)可调光 金属卤化物灯的最大优点是发光效率特别高,光效高达80~90lm/w,正常发光时发 热少,因此是一种冷光源。由于金属卤化物灯的光谱是在连续光谱的基础上迭加了密集 的线状光谱,故显色指数特别高,即彩色还原性特别好,可达90%。另外,金属卤化物灯 的色温高,可达5000~6000k,专用投影机灯可达7000~8000k。在同等亮度条件下,色 温越高,人眼感觉越亮。正是金属卤化物灯
介绍在小功率金卤灯泡壳成形自动机的研制中,将单工位的一次连续堆料成形改成多工位的分级堆料,并给出堆料的火头移动曲线和动夹头移动曲线。
对金卤灯生产线中电弧管的泡壳成形设备的监控系统进行了研究,提出了以plc为控制核心、触摸屏为人机交互界面的泡壳成形设备的监控系统,并设计、开发了本监控系统。本文着重介绍了plc的程序设计、触摸屏与plc联动程序设计、人机交互界面设计等关键技术。本文开发出的系统控制界面友好、简单直观、便于操作,提高了金卤灯生产线自动化水平以及柔性加工能力。
35w小功率金卤灯的关键工艺探讨 诸定昌 顾 峰 王雪虎 (复旦大学 上海市 200433) 1 前言 金卤灯以其优异的显色指数和光效配以 较长的光源寿命而充任新型高强度气体放电 灯的先锋。如果金卤灯在寿命和光电参数得 到保证的前提下,对其实现小型化,它将在室 内照明(使用面广且量大)、汽车照明(可视距 离将提高一倍)等领域中起到更重要的作用, 甚至将引起一场新的光源革命。金卤灯的上 述优点,无疑将使它成为“绿色照明”的中坚 力量。本文就制造工艺最难、使用前景极广的 35w金卤灯的生产关键工艺进行若干探讨。 2 35w金卤灯制造的难点 因金属的卤化物蒸汽压对管壁温度的较 高要求,小功率金卤灯的体积(或表面积)一 般都很小。例如,与中功率的250w金卤灯相 比,35w灯的表面积只是250w灯的614%, 而放电腔体积仅占
(续上期)4金卤灯色温的控制事实告诉我们,填充某标准色温金属填充物的金卤灯在制作完成后色温存在较大偏差。如何更好地控制金卤灯的色温,已经成为同行业一致追求的目标。金卤灯制作过程中的每一道工序都与色温有着密切的关系。笔者曾对70w石英金卤灯的色温做过
简要介绍色温相关知识;以原子受激发光原理为基础,结合金卤灯发光原理详细阐述了金卤灯光源中色温偏差的原因,为提高金卤灯色温一致性提出参考意见。
介绍了研发小功率陶瓷金卤灯需要解决的关键技术问题,包括用dy2o3-al2o3-sio2焊料体系解决铌与陶瓷毛细管的匹配封接,控制焊料渗漏和腐蚀,在电弧管中充入放射性气体85kr解决启动问题;采用x光透视、红外热成像、x光断层扫描和扫描电镜等手段诊断和优化产品性能,实现了20w、35w、70w、150w四种小功率陶瓷金卤灯的产业化,产品性能全面优于国标规定值,功率70w、色温3000k的陶瓷金卤灯的光效为89lm/w,显色指数92,8000h光通维持率为82%。
根据金卤灯电弧管涂层的生产工艺特点,选择可编程控制器作为控制的核心部件,以伺服电动机为主要驱动部件,并采用工业触摸屏进行人机交互,以达到预定的控制要求。
本文提出一种适用于金卤灯负载特性的新型控制策略,解决了半桥低频方波变换器用作金卤灯电子镇流器时开路电压偏低的问题、实现了灯启动过程的恒流和限流控制、稳态时的恒功率控制。采用零电流检测电路使电感在低频正负半周内均工作在临界电流模式,开关管实现了零电流接通。采用差分平衡电路对灯电压、灯电流进行取样,解决了悬浮的灯电压、电流信号与驱动电路的共地问题。给出了主要参数的计算方法。实验结果验证了所提出的方案是可行的。
研究了一种新型的具有异常状态自动保护和稳态灯功率闭环的小功率金卤灯电子镇流器,分析其电路结构、工作原理和控制程序。启动阶段采用并联负载谐振电路,稳态阶段采用半桥双buck电路。采用3次谐波谐振方式可以降低启动电流,采用启动电压限幅值控制滑频截止点可以克服元件参数离散性的影响。采用低频方波方式可有效抑制稳态的声谐振。仿真及实验结果证明了该电路的有效性。
该文基于图像处理和图像识别理论,用ccd摄像头对超小功率金卤灯电极装配实时监控采样,把图像数据通过图像采集卡输入计算机,设计一定的算法,对采集到的电弧管图像进行处理,识别出装配中的电极,测量出两电极间的距离,再和标称值对比,得出误差,并转换成调整指令,发送给交流伺服驱动器,并驱动电机控制电极的精确装配。
本文阐述了小功率金卤灯电弧管的排气工艺,分析了单排气头和双排气头的工作原理,并就研制多工位排气系统进行了分析。
职位:通信与广电工程
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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