⑴ 画出荧光灯的电路图,并简述电路工作原理。
设灯
l
亮为
1
,灭为
0
;开关
a、b、c
拨向上为
1
,拨向下为
0
,真值表如下:
向左转|内向右转
这是三变量异或的逻辑容:
l
=
a⊕b⊕c
向左转|向右转
追问:
谢谢
追答:
从真值表直接得出
l
=
a⊕b⊕c。
写出
l
=
a'b'c
+
a'bc'
+
ab'c'
+
abc
再化简,考试时间浪费了。异或门、同或门的性质要记住。
追问:
谢谢。
向左转|向右转
在吗?
追答:
这不是我的专业。
追问:
不会吧!前面回答的非常好啊
追答:
我是学电子的,年轻时做单片机开发。
追问:
原来。怪不得你会电子技术嘿嘿
⑵ 如何用万用表检测荧光灯管坏没坏
1、首先需要将万用用笔两只表笔接在电阻和地线上,分红线和黑线,如图。
(2)荧光检测电路扩展阅读:
1、测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。
2、测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开始反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。
3、如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,尽量使用刻度盘的中间段,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。
⑶ 原子荧光光度计怎么工作的,其核心部件是什么,检测不同的金属元素时,需要注意什么,需要换灯之类的不
工作原理是:待测元素的溶液与硼氢化钠(钾)混合,在酸性条件下生成氢化物气体(如砷化氢、汞化砷等)从溶液中逸出,通过与氩气、氢气混合后进入到原子化器中(并被点燃),氢化物高温下分解并转化为基态的原子蒸汽,通过该元素的空心阴极灯产生的共振线激发,基态原子跃迁到高能态(有时也会从某亚稳态开始跃),它再重新返回到低能态,多余的能量便以光的形式释放出来,这就是原子荧光(如果激发波长与荧光波长相同,称为共振荧光,这是原子荧光的主要部分,其他还会产生不太强的非共振荧光)。
核心部件,我想应该是原子化装置吧,它不形成原子蒸汽,就谈不上空心阴极灯的辐射激发,以及往后的释放辐射能(荧光)。但生成氢化物这部分也是非常关键的,原子荧光目前只能测10多个元素,因为只有这几个元素容易生成氢化物,能变成气体进入原子化器中。其他元素都免谈。而且,这个几个元素生成氢化物的效率差别也非常大,砷、汞比较容易,而镉的测定还需要加入若干强化剂,否则根本无法做。铜、锌的氢化物生成条件也较难一些。
与原子吸收法类似,每个元素需要一个空心阴极灯,要换灯的。而且与AAS的灯不能互用。
⑷ 验钞机检验钞票真假的原理
一种是紫外线照射下,纸币上某些荧光物质会发出荧光;另一种是纸币上某些部位是磁性油墨印刷的活着安全线也带有磁性,能被机器鉴别,没有磁性就是假币
⑸ 荧光电路有哪3个组成
老式的荧光灯电路由三大部件组成,,,,,,,,,灯管、镇流器、起辉器
⑹ 电子荧光灯工作原理及电路图
给你个电路图作参考吧,希望对你有用。
⑺ 电子式荧光灯电路原理
日光灯也被称为荧光灯,它利用紫外线照射荧光粉来发光,所以这种灯具被称为荧光灯,而其发出的光线和普通白炽灯相比犹如日光一样,故也称为日光灯。
日光灯由灯管、镇流器和启辉器等主要部件组成,日光灯(荧光灯)的发光工作原理:下右图所示的原理电路。
工作原理详解:
当电源接通时,电压全部加在启辉器上,氖气在玻璃泡内电离后辉光放电而发热,使动触片受热膨胀与静触头接触使电路接通,此时灯丝通过电流加热后发射电子,使灯丝附近的水银开始游离并逐渐气化,同时,启辉器触点接触后辉光放电随即停止,动触片冷却而缩回(即触点断开)。使流经灯丝和镇流器的电流突然中断,在此瞬间,镇流器产生的自感电动势与电源电压串联后,全部加在灯管两端的灯丝间,由于灯丝间电压骤增,整个灯管内的汞气在高压作用下全部游离,从而产生弧光放电,辐射出不可见的紫外线,激发管壁的荧光粉,发出近似日光的可见光。
荧光灯的组件必须严格按规格配套使用,由于镇流器是电感性负载,因而使得整个日光灯电路的功率因数降低,不利于节约用电;为了提高功率因数,可在日光灯的电源两端并联一只电容器,其容量按管的功率不同而选配如20瓦的光管配2.5微法电容器,30瓦日光灯配3.75微法电容器,40瓦的光管配4.75微法电容器,耐压应大于220伏。
荧光灯工作特点:
灯管开始点燃时需要一个高电压,正常发光时只允许通过不大的电流,这时灯管两端的电压低于电源电压。
荧光灯管两端装有灯丝,玻璃管内壁涂有一层均匀的薄荧光粉,管内被抽成真空度10-4~10-3mmHg (1mmHg=133. 322Pa)以后,充入少量惰性气体,同时还注入微量的液态水银。电感镇流器是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的方向相反,因而阻碍着电流变化。
启辉器在电路中起开关作用,它由一个氖气放电管与一个电容并联而成,电容的作用为消除对电源电磁的干扰并与镇流器形成振荡回路,增加启动脉冲电压幅度。放电管中一个电极用双金属片组成,利用氖泡放电加热,使双金属片在开闭时,引起电感镇流器电流突变并产生高压脉冲加到灯管两端。
当荧光灯接入电路以后,启辉器两个电极间开始辉光放电,使双金属片受热膨胀而与静触极接触,于是电源、镇流器、灯丝和启辉器构成一个闭合回路,电流使灯丝预热,当受热时间1~3s后,启辉器两个电极间的辉光放电熄灭,随之双金属片冷却而与静触极断开,当两个电极断开的瞬间,电路中的电流突然消失,于是镇流器产生一个高压脉冲,它与电源叠加后,加到灯管两端,使灯管内的惰性气体电离而引起弧光放电,在正常发光过程中,镇流器的自感还起着稳定电路中电流的作用。
⑻ 紫外灯(荧光灯)参数测量电路
找灯的资料,灯的说明书上或者标准上有这些资料。
⑼ 如何使用万用表检查荧光电路的故障
1、检查灯管的灯丝是否烧断。用电阻档分别检查2组灯丝的电阻值,不通就是灯丝断了。需要更换,用其他办法凑合用不可靠的。
2、如果是老式的线圈镇流器,用电阻档镇流器的电阻值,不通就是线圈断路了;电阻将近0,就是线圈短路了。需要更换。
3、如果是电子镇流器,先打开镇流器看看,是否有原件烧坏。
电子镇流器通常不好修,一般需要更换。灯管不坏,肯定的电子镇流器坏了。
⑽ 为什么验钞机可以很快感应真假币 是什么原理
验钞机的辨伪手段通常有荧光识别、磁性分析、红外穿透三种方式:
荧光检测
荧光检测的工作原理是针对人民币的纸质进行检测。人民币采用专用纸张制造(含85%以上的优质棉花),假钞通常采用经漂白处理后的普通纸进行制造,经漂白处理后的纸张在紫外线(波长为365nm的蓝光)的照射下会出现荧光反应(在紫外线的激发下衍射出波长为420-460nm的蓝光),人民币则没有荧光反应。所以,用紫外光源对运动钞票进行照射并同时用硅光电池检测钞票的荧光反映,可判别钞票真假。为排除环境光对辨伪的干扰,必须在硅光电池的表面安装一套透过波长与假钞荧光反应波长一致的滤色片。
A、在荧光检测中,需要注意两个问题:1.检测空间的遮光。外界光线进入检测空间会造成误报;2.紫外光源和光电池的防尘。在点钞过程中有大量粉尘,这些粉尘粘附在光源表面会削弱检测信号,造成漏报。
B、对第五版人民币,可同时检测荧光字(无色荧光油墨印刷,用另一硅光电池检测,滤色片的透过波长和真钞荧光反应波长一致)以提高辨伪效果。
磁性检测
磁性检测的工作原理是利用大面额真钞(20、50、100元)的某些部位是用磁性油墨印刷,通过一组磁头对运动钞票的磁性进行检测,通过电路对磁性进行分析,可辨别钞票的真假。
在磁性检测中,要求磁头与钞票摩擦良好。磁头过高则冲击信号大,造成误报;磁头过低则信号弱,造成漏报。通过控制磁头的高度(由加工和装配保证)和在磁头上方装压钞胶轮可满足检测需要。
人民币的磁性检测方法可分为四种:
(1)检测有无磁性。市场上的点钞机多采用此种方法,由于造容易,故此种方法伪钞辨出率低。
(2)按磁性分布干什么检测磁性。采用两组或三组磁头分路检测磁性,辨伪水平可提高一个档次,市场上部分点钞机采用此种方法。
(3)检测第五版人民币金属丝磁性。水平停留在检测有无磁性。根据我们在示波器的观测,金属丝的磁性是很有规律的矩形波,且量值也很准确,由于很难仿制,在磁性检测中如能利用这个特性,将提高许多辨伪水平。
(4)检测第五版人民币纸币上的序列号磁性。序列号由英文字母和阿拉伯数字组成。水平停留在检测有无磁性。由于序列号号码是一组带有一定磁性的字母和数字,如对序列号号码的磁性数量和大小进行检测,辨伪水平可大大提高。
红外穿透检测
红外穿透的工作原理是用被固定的红外二极管传感器的发光管部分发出固定波长的不可见红外光,穿透经过的纸币后,由对面的接收管接收到的剩余光进行针对纸币的纸张和覆盖的印刷油墨的特性进行分析,并和标准值进行比较判断。利用人民币的纸张比较坚固、密度较高以及用凹印技术印刷的油墨厚度较高,因而对红外信号的吸收能力较强来辨别钞票的真假。人民币的纸质特征与假钞的纸质特征有一定的差异,用红外信号对钞票进行穿透检测时,它们对红外信号的吸收能力将会不同,利用这一原理,可以实现辨伪。需要注意的是,油墨的颜色与厚度同样会造成红外穿透能力的差异。因此,必须对红外穿透检测的信号进行数学运算和比较分析。
同时,国际市场上存在另外一种可视的红外图像检测仪产品,在超级假美金泛滥的俄罗斯地区大量销售。其工作原理为若干只正确波长的红外发光二极管发出不可见红外光,用装有特殊滤光片的摄像头将纸币的红外图像进行摄录,并显示在显示屏上(显示屏有CRT和液晶LCD两类)。
激光检测
用一定波长的红外激光照射第五版人民币上的荧光字,会使荧光字产生一定波长的激光,通过对此激光的检测可辨别钞票的真假。由于仿制困难,故用于辨伪很准确。