【技术实现步骤摘要】
本技术涉及灯具,特别是对应急灯的改进。
技术介绍
应急灯用于停电时临时照明用,一般用6V~12V蓄电池作为能源,采用白炽小灯泡,或称电珠,灯光较暗。由于白炽灯光电转换率很低,电源供应时间短。而光电转换率高的节能灯管,只能采用220V交流电源。
技术实现思路
本技术的目的是设计一种采用节能荧光灯管,由低压直流电源供电的节能应急灯。本技术包括节能荧光灯管,其特征在于振荡电路电源端与低压直流电源连接,振荡电路的升压变压器的输出端连接荧光灯管。节能荧光灯管通过电路盒与插头连接,插头形状、大小与应急灯的小灯泡插口相配,其中振荡电路电源端分别通过导线与插头的正板和负极连接。本技术通过升压变压器,将节灯荧光灯管应用到应急灯上,使之具有节能、便利的优点,用相同的直流电源,使用时间可延长一倍以上,而且灯光比白炽灯更亮。附图说明图1为本技术原理方框图。图2为实施例电原理图。图3为实施例灯的形状图。具体实施方式实施例采用两个功率三极管Q1和Q2及高频变压器B组成自激振荡电路K,其工作电压由低压直流电源E提供,一般为6V~12V蓄电池。通过变压器B升压成高频高压电源,加到节能荧光灯管D两端使之点燃。振荡电路K装在电路盒3内,其变压器B高压输出端与灯管D连接,节能灯管D插头的正极1接振荡电路K中的工作电压端,灯管D插头的负极2接振荡电路K的地端。电路中的Q1、Q2两管型号、工作性能参数基本一致,但仍有些离散性。当电路接通直流电源后,由于两管的性能有些差别,致使其中的一管先行导通,使电流流过原边线圈,并因此在相连的线圈中感应出电流,方向与原边的电流方向相反,当感应出的电流增加到一定的时 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
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