低成本紧凑型荧光灯镇流器设计

最新更新时间:2012-05-19来源: OFweek 关键字:荧光灯  镇流器  PFC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   由于功率电平较低,集成紧凑型荧光灯(CFL)镇流器通常不需要进行功率因数校正(PFC)。然而,随着这款具有节能优势的产品的市场需求日益旺盛,在不久的将来,功率因数校正将很有可能成为一项强制性标准。有源PFC电路要求采用附加的控制集成电路电感、二极管和高压MOSFET.无源PFC电路成本较低,但会增加灯电流波峰因数,从而缩短灯的使用寿命。本文所述设计采用了一个简单的控制电路来改良无源PFC电路,可以在实现较高功率因数的同时,将灯电流波峰因数降至可接受的水平。

      图1所示为建议的紧凑型荧光灯镇流器设计示意图。该镇流器包含一个具备EMI滤波器的交流输入级,一个无源PFC级,一个采用国际整流器公司IR2520D自适应镇流器控制IC的镇流器控制级,一个半桥逆变器和谐振输出级。相比于现有的CFL电路,这个设计的改进之处在于用填谷式无源PFC电路和灯电流波峰因数控制电路来实现较高的功率因数、较低的总谐波失真(THD)和可接受的灯电流波峰因数。

     

    图1:采用IR2520D的电子CFL镇流器电路。上:直流总线(黄色);中前:Iinput(红色);中后:ILAMP(绿色);下:VLamp(蓝色)。

      填谷式无源PFC电路由CVF1-2、DVF1-3、RVF和CX组成(图1)。在被整流交流输入的每个半波期间,电容CVF1和CVF2经由二极管DVF2和电阻RVF而被串联充电至交流峰值电压的1/2.RVF的作用是在对电容器进行充电的过程中,降低电流波形的波峰。当总线电压随正弦波波形下降至Vpeak/2之后,电容开始提供输出电流。此时,这两个电容本质上呈并联状态,并一直提供负载电流,直至被整流交流输入在下一个半波期间再次超过Vpeak/2.电容CX的作用是滤除直流总线上出现的半桥逆变器开关尖峰。这个填谷式无源PFC电路实现了良好的功率因数(》0.9)和较低的THD(《30%),但其主要缺点是,50%的直流母线纹波会导致很高的灯电流波峰因数,从而缩短灯的使用寿命。

      除IR2520D之外,还有一个由RFMIN2-3、RBUS1-2和QFMIN构成的控制电路,通过调制工作频率来降低灯电流波峰因数。如果镇流器工作频率固定,那么,填谷式电路造成的50%直流总线纹波会产生很高的灯电流波峰因数,因为直流总线电压越高,谐振输出级产生的灯电流也越高。由于IR2520D采用了具备外部可编程最小频率的VCO,因此,半桥逆变器开关频率取决于VCO管脚上的电压和连接至FMIN管脚的电阻的阻值(请参见http://www.irf.com网站提供的IR2520D数据表)。当直流总线达到一定电压时,与分压器(由RBUS1和RBUS2构成)相连的QFMIN的基极电压将超过QFMIN的导通阈值,而使得QFMIN导通。此时,RFMIN1与串联的RFMIN2和RFMIN3的并联组合,构成了FMIN管脚与GND之间的电阻。由于FMIN管脚上的电阻越低,则开关频率越高,因此,在接近直流总线峰值时的逆变器开关频率将高于其谷底时的逆变器开关频率。这样,由ILAMP(pk)/ILAMP(avg)计算得到的波峰因数值将降低。RFMIN3是一个发射极负反馈电阻,可用于改善线性。如果没有RFMIN3,当QFMIN基极上的电压达到阈值时,QFMIN将快速接通。这将导致工作频率骤升,而造成灯电流波形失真。

      总而言之,该设计是一种能够实现高功率因数(0.96)、低THD(28.5%)和可接受的灯电流波峰因数(1.71)的低成本CFL镇流器电路。相比之下,典型的CFL镇流器则功率因数较低(0.56)、THD较高(128%),同时具有类似的波峰因数(1.71)。这种镇流器不仅控制方法简单,元器件数量较少,而且此设计还满足了镇流器所必需的全部要求。

  • 关键字:荧光灯  镇流器  PFC 编辑:探路者 引用地址:低成本紧凑型荧光灯镇流器设计

    上一篇:基于Multisim 8的弱信号放大电路的设计与仿真
    下一篇:几种常用的嵌入式Linux GUI及其特点

    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45

    汽车HID电子镇流器中逆变电路设计与分析
    1 引 言 目前,HID汽车前照灯以其光效高,显色性好,寿命长等优点得到了广泛关注。与之配套的电子镇流器也成为当前电源研究中的一个热点。由于大部分汽车HID灯是交流灯,因此电子镇流器必须提供交流电流和交流电压。大多数两级式的电子镇流器均采用逆变电路作为输出级。 为了抑制HID灯,特别是短弧金属卤化物灯的声共振问题,经常采用低频交流方波供电的策略,但为了快速点灯以及维弧,在点灯的开始阶段,逆变电路的工作模式与过渡和稳定阶段的工作模式都还存在着很大的不同。总结如下:①在启动阶段,选择某一对角开关开通,以保证可靠启动。②在预热和维弧阶段,通常只需一个周期,即可保证辉光向弧光的稳定过渡。一个周期的长度与灯启动时刻的状态,即冷
    [嵌入式]
    采用LED照明电源的单级PFC高频变压器设计步骤
    由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器设计。 以一个60W的实例来进行讲解: 输入条件: 电压范围:176~265Vac 50/60Hz PF 0.95 THD 25% 效率ef〉0.87 输出条件: 输出电压:48V 输出电流:1.28A 第一步:选择ic 和磁芯: Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。 按功率来选择磁芯,根据以下公式: Po
    [电源管理]
    采用LED照明电源的单级<font color='red'>PFC</font>高频变压器设计步骤
    一种金卤灯电子镇流器的新型控制方法
            现今,高强度气体放电灯由于它的发光效率高、色温好、寿命长等优点,已经被广泛地应用于广场、道路照明等场合。而其中的金属卤化物灯由于拥有诸多优点更被认为是最好的人造光源之一。但是,由于金卤灯的负阻特性和特殊的启动要求,必须和与之相匹配的镇流器共同使用。对比于传统的电感式镇流器,电子镇流器有着许多优点,对它的研究和开发也是电力电子行业的一大热点。   为了确保金卤灯不出现声谐振,电子镇流器一般工作于低频方波状态。传统的低频方波电子镇流器包括3级结构:功率因数校正电路、降压电路   和全桥逆变电路。这种结构非常复杂而且造成了镇流器的成本昂贵。简化电路、降低成本已经成为如今研究的重点。一种方法就是把前
    [电源管理]
    一种金卤灯电子<font color='red'>镇流器</font>的新型控制方法
    一种基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案
    LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、 PFC (功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本方案设计的 PFC 开关电源 性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。 系统结构框图 采用隔离变压器、 PFC 控制实现的 开关电源 ,输出恒压恒流的电压,驱动LED路灯。
    [电源管理]
    一种基于LED路灯的<font color='red'>PFC</font>开关电源驱动设计方案
    新型三相单开关隔离型DCM PFC电路
    1 引言   单相PFC从提出概念到实用化很快、很顺利,并可根据不同的需要设计成电流临界连续型、电流连续型、电流断续型。而三相PFC从提出概念至今已经历十多年,但并没有进入实用化,其根本原因是由于三相PFC多用于大功率变换器供电。但三相PFC必将是高功率因数三相整流方式一大分支。为此,在本章种提出了一种可以实用化的电源和控制电路简单的三相单开关隔离型功率因数校正电路,并对其静态特性进行分析。   为了分析电路静态运行特性,可以提出以下假设:   • uN,(ABC)为正弦波对称电源电压;   • iU,1(ABC)为电源电流,高次谐波受到抑制—理想电源滤波器;   • 忽略滤波器电容CN的电压波
    [电源管理]
    新型三相单开关隔离型DCM <font color='red'>PFC</font>电路
    安森美扩展功率MOSFET和IGBT驱动器系列
    2008年4月14日,电源解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩展MOSFET驱动器集成电路(IC)系列,推出四款新器件:NCP5106、NCP5104、NCP5111和NCP5304。这些新的功率门驱动器针对中低功率应用,适用于终端产品包括白家电、照明电子镇流器和马达控制等工业应用。 这些新的高压、高端和低端驱动器工作在-40℃至125℃的宽规定工作温度范围,并能工作在高达600伏(V)的输入电压,减轻了设计时间和精力。它们都具有每纳秒(V/ns) 50 V的dV/dt抗扰度,并兼容于3.3 V和5 V输入逻辑。这些器件使用启动电路(bootstrap)
    [新品]
    双输出单级PFC变换器的高亮LED驱动方案
      1 引言   如今,LED 已经广泛应用于液晶背光、汽车、交通灯以及通用 照明 。根据IEC 61000-3-2 C 类法规,需要对大于25W 的LED 通用照明驱动器进行功率因数校正( Power Factor Correction,PFC) ,因此低成本的功率因数校正方案成为关注的研究课题。   AC /DC 变换器中常见的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 电路是两级PFC 电路,前一级电路用来进行功率因数校正,后一级电路用作DC /DC 变换器。由于存在两个级联功率级,这一类电路的尺寸和成本通常都比较高,因此,出现了另一类APFC 拓扑,这类拓扑把PFC
    [电源管理]
    双输出单级<font color='red'>PFC</font>变换器的高亮LED驱动方案
    有源功率CCM Boost PFC转换器
      CCM工作模式是指在额定负载下,在一个开关周期内,转换器的电感电流连续的工作模式(在轻载时电感电流仍然是断续的)。图1所示为CCM Boost PFC转换器的控制原理图。主电路由单相桥式整流器,Boost DC/DC转换器组成;控制电路包括电压误差放大器VA及基准电压Ur、电流误差放大器CA、乘法器M脉宽调制器和驱动器等。   图1电路的工作原理是:输人电流亦即电感电流iL由电流采样电阻Rs检测,将检测到的信号送入电流误差放大器CA中。乘法器M有两个输人,即X和Y。转换的输出采样电压Uf(图中H为分压系数)和基准电压Ur进行比较,其差值通过电压误差放大器VA,VA的输出信号为X;整流后的输人电压μdc(一个工频周期内为双半
    [电源管理]
    有源功率CCM Boost <font color='red'>PFC</font>转换器
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
    电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved