一种小功率金卤灯用电子镇流器的设计方案

最新更新时间:2014-06-12来源: 互联网关键字:小功率  金卤灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

本文介绍一种小功率(35W左右)金卤灯用电子镇流器的设计方案,其采用有源功率因数校正技术使功率因数接近于1.这大大减小了镇流器中同线路功率因数有关的损耗。该电子镇流器工作频率为44kHz左右,用小型低耗的变压器构成一种独特的起动电路,可产生6000V的脉冲电压,足以点亮金卤灯。

1引言

高强度气体放电灯,如汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯,在室外照明中已获得了广泛的应用。这类灯功率大,发热量大,所用的镇流器和触发器,通常都和灯管分开安装。但对于功率小,发热量低,亮度足够强,且需要镇流器、触发器同灯管尽量靠近安装的应用场合,现行的大功率高强度气体放电灯及其所用的镇流器就难以满足此项要求。

本文介绍一种小功率(35W左右)金卤灯用电子镇流器的设计方案,其采用有源功率因数校正技术使功率因数接近于1.这大大减小了镇流器中同线路功率因数有关的损耗。该电子镇流器工作频率为44kHz左右,用小型低耗的变压器构成一种独特的起动电路,可产生6000V的脉冲电压,足以点亮金卤灯。由于整个镇流器线路简单,工作效率高,可安装得紧凑些同金卤灯构成一体。

2系统设计原理框图

图1为该电子镇流器的原理框图。来自电网的220V/50Hz交流电经过整流和功率因数校正后,变成300V左右的直流电压,经过DC/AC高频变换器产生44kHz左右的高频电压输出,同时该直流电压还供给起动电路,它为金卤灯及镇流阻抗提供约6000V的起动脉冲电压。从DC/AC变换电路输出的44kHz高频电压接到金卤灯的管脚1,而从起动电路输出的高压脉冲接到灯的管脚2.在灯管脚两端还接着滤波电容C30.控制电路为上述电路提供开关控制信号,温度监控信号和异常状态保护信号。

 

 

图1:电子镇流器的原理框图

2.1功率因数校正电路设计

图2为图1中功率因数校正电路(PFC)的简化电路。它对图1的输入交流电压进行整流和调节。该PFC电路包括浪涌电流抑制电路,全波整流桥,滤波电路,扼流电感L1,PFC集成块(N1),场效应晶体管MOSFET(Q1),输出滤波和反馈网络以及由若干个电阻、电容及二极管组成的网络。该PFC电路把220V/50Hz交流电压变成DC电压,其线路输入功率因数接近于1.桥式整流电路的输出从X6处接到控制电路,经变换后为其提供12VDC电压。

 

 

图2:功率因数校正电路PFC

经滤波后的直流电压接到扼流电感L1,该电感和Q1(由芯片N1驱动)以及滤波电容C1一起把线路输入功率因数提高到接近于1.

2.2 DC/AC高频变换电路设计

图3为DC/AC高频变换电路。该变换电路中采功率因数校正芯片N1,接收来自电阻R3和R4连接点处的反馈信号,电阻R3和R4同电容C2一起组成输出滤波电路,完成谐波校正。经滤波后的输出电压VCC通过端子X2,供给DC/AC变换电路(图3)。

 

 

图3:DC/AC高频变换电路

如果出现过温或过流,就被相应的部件检测出,送到控制电路(图5),使电路中的Q5导通,从而使供到集成块N1及N2上的15VDC电压切断,集成块N1及N2停止工作,最终使整个系统关闭。

2.3起动电路设计

如下图4所示的是金卤灯起动电路(也叫触发脉冲产生电路)。

 

 

图4:触发脉冲产生电路

金卤灯需要用约6000V的窄脉冲来触发起动。这个脉冲电压是由升压变压器T4来产生的。由电阻R25、电容C28及MOSFETQ4构成充放电电路,电容C28通过T4的引脚3及4到地,直流电压从端子X4接入,经过R25加到Q4的漏极上。在Q4的栅极未加驱动脉冲时,VCC通过R25对C28充电,充电电路是R25-C28-T4-地。当来自控制电路的驱动脉冲(5个脉冲/秒)经过接口X7加到Q4的栅极时,Q4导通,此时C28经过Q4-T4放电,放电电流在T4中产生的电压经T4的次级升压后,加到金卤灯引线端2使金卤灯点亮。

2.4控制电路设计

电阻R28同变压器T4的次级绕组相串联,为检测灯的过流电流。所检测出的过电流经接口X8加到控制电路(图5),在控制电路中形成关断起动脉冲和关闭镇流器供电的指令信号。这种过电流有可能是由于电路局部短路或由于金卤灯的不良状态所致。

 

 

图5:控制电路

用集成块N2,N2中含有一个振荡器,其频率由电阻R21,电位器RP1及电容C22来设置。通过调整电位器RP1可把频率调到44kHz.N2中还产生驱动脉冲,以驱动MOSFET(Q2及Q3)。对Q3的浮点供电是通过二极管V20,电容C23和一个在N2内部的电流泵电路进行的。Q2和Q3以及扼流圈L3组成为一个普通的半桥电路。在扼流线圈L3的两端,由Q2及Q3交替导通,形成方波电压,隔直电容C26只允许交流电流通过L3.电容C24和电阻R24串联组成吸收网络,以减少开关损耗。而接在直流电压VCC输出端上的电容C25,是为滤除由输入端子X4处接入的起动电路(图4)所产生的高频分量。类似地,电容C20及C21并起来,接到电阻R20上为了滤除由降压电阻R20和集成块N2内部稳压二极管所形成的约12VDC电压中的高频杂波。Q2及Q3驱动电路中的电阻R22和R23是用来消除芯片N2中可能出现的高频振荡。

金卤灯的工作电流是经过扼流电感L3和电容C27提供的。L3和C27一起构成镇流阻抗。灯工作电流频率为44kHz.

3控制电路中典型测试点波形

控制电路中几个典型测试点:TP1、TP2、TP3、TP4的波形示于图6.

 

 

图6:为控制电路中典型测试点波形图

控制电路所用的12V直流电压是从接口X6连到PFC电路的DC电压输入端。控制输入信号被加到由四象限比较器N6和N5中的逻辑门A、B、C、D组成的比较器/门电路中。来自起动电路的灯过流信号经过接口X8加进,并通过降压电阻R50加到四象限比较器N6中。一旦灯电流超过预定值,立即就被检测出。由N5中的比较器/门输出信号,使Q5导通,从而把接口X1处的15VDC电压切断,使PFC电路中的集成块N1停止工作。同时触发器N4也被封闭。由电阻R52和电容C44形成约680ms的关断延迟。热敏电阻TM用来检测镇流器的温度,如果过热就给芯片N6提供信号使之关闭。由电容C42和触发器N4中的某个电阻构成延时网络,产生约1秒的延迟时间,这样在12VDC电压未升到或者未稳定前,N3不产生起动脉冲。

芯片N3是14级二进制计数器/分频及振荡器,它为起动电路产生时钟脉冲,通过接口X7加到起动电路,N3的振荡频率调整电路是由电容C45,电阻R54及R55并联再由C50串起来构成。N3的输出信号是从计数器的第一个二进制码中取出的。该二进制码是频率为5Hz的方波。如果灯出现过流,或者线路中出现过热。就从N6和N3的阈门输出复位信号,使计数电路停止工作。

3结语

上述所介绍的小功率金卤灯电子镇流器的设计方案,效率高,功耗不到18%,发热低,电路元器件小,重量轻,大多可装在印制板上,适合作成模块。主要的发热元件如扼流圈,变压器上都有散热片。所以整个镇流器的工作温升较低,可在50℃的高温环境下工作,所以,本方案可靠性也比较高。

关键字:小功率  金卤灯 编辑:探路者 引用地址:一种小功率金卤灯用电子镇流器的设计方案

上一篇:基于CC2530的无线路灯节能智能监控系统
下一篇:高效率大功率适配器的研究

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41

五款小功率LED驱动电源深度评测
   前言   日前,中国国家认证认可监督管理委员会发布《国家认监委关于发布强制性产品认证实施规则的公告》,其中 LED驱动电源 纳入3C强制认证范畴。调整新增产品自2015年9月1日起,未经认证不得擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。在行业发展初期,国家并没有把 LED驱动 电源纳入非强制性认证(CQC)体系和3C认证范围,需要认证的只有 LED灯具 ,也就是说3C认证只是测试灯具并没有单独测试驱动电源。   从整个行业长远的发展而言,这无疑有利于电源的健康良好发展,但同时也可能会对某一部分企业造成不小的冲击。另一方面,随着市场的膨胀,传统的电源厂商也开始纷纷推出 LED电源 产品,再加上众多创新型的企业不
[电源管理]
五款<font color='red'>小功率</font>LED驱动电源深度评测
基于TOP210的小功率开关稳压电源设计
1、引言   随着电力电子技术的飞速发展,开关直流稳压电源在十几瓦至中大功率范围内得到了广泛的应用。而在十瓦以下的范围,由于其电路复杂,性价比低等原因,通常被线性稳压电源所替代。然而,随着各种设备集成度的提高,线性电源体积大、效率低的缺陷已严重影响了整机的进展。为了解决这一难题,将PWM控制电路与功率开关管集成为一体的TopSwitch系列集成块应运而生,采用其制作开关电源,电路可以与线性稳压电源一样简单,效率却远高于后者,而成本也不会有明显的增加。   2、TOP210功能介绍   TOP210是美国功率集成公司(POWERINTEGRATIONS)推出的适用于小功率场合的集成功率转换器。它在小功率应用中有
[电源管理]
基于TOP210的<font color='red'>小功率</font>开关稳压电源设计
NE5532设计的小功率电路及耳机放大器
NE5532从面世到如今已历经数载,大家对其电路也非常熟悉,有着多种多样的玩法。在此介绍的耳放的特点是简单、功率小,侧重的是制作的过程。 说到小功率的耳放,不得不提到20世纪的运放之皇NE5532,曾经出现在无数的优秀前级放大、调音电路之中,中频温暖细腻厚实,胆味十足,性价比很高!直到今天我们还能很容易地在一些中低档的音响产品中找到它。由于其体积小、电路简单,所以是讲究实用性、低投入的动手派的首选。 一、原理分析 NE5532是典型的双极型输入运算放大器,用单个NE5532组成的小功率电路有很多版本,本人通过不断地对比和思考,对那些五花八门的电路图作了修改,最终确定了原理图(图1)。放大倍数是由R3(R4)和R5(
[模拟电子]
NE5532设计的<font color='red'>小功率</font>电路及耳机放大器
一款小功率LED驱动电源电路设计
  本文主要讲解非隔离线路在LED驱动电源上的应用,相比其他,采用Buck PFC的方式可以在全电压下工作,LED恒流精度基本上不受输入电压影响,LED可以以较大的电流工作,并且在全电压范围都能实现较高的效率,工作更加稳定可靠。   一 阻容降压   1. 阻容降压的原理和应用   电容降压实际上是利用容抗限流,而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。   2. 采用电容降压时应注意以下几点   根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率,限流电容必须采用无极性电容,不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上,最理想的电容为聚丙烯金属薄膜电容。电容降压不能用
[电源管理]
一款<font color='red'>小功率</font>LED驱动电源电路设计
Cree 推出应用于小功率LED 市场的照明级LED
Cree 公司(纳斯达克:CREE)日前宣布推出全新XLamp® ML-E LED,从而提升了小功率LED 器件的性能标准。这款照明级 XLamp ML-E 为照明设计人员提供了一款空间紧凑且经济实惠的分布式 LED 阵列解决方案,充分满足美国环境保护署能源之星严格的性能标准要求。 MAL Effekt-Technik GmbH 总经理 Markus Vockenroth 表示:“当我们开始设计新的线性光源时,希望能够兼顾XLamp LED 的高光效与可靠性以及更小的封装尺寸。而XLamp ML-E LED 为我们的应用带来了高性价比的解决方案。” XLamp ML-E 为需要均匀柔和色调的应用提供了
[电源管理]
新颖的小功率集成的AC-DC转换器方案
随着半导体技术的不断进步,为系统设计师、电路设计师实现技术创新提供了一个先进的技术平台,从而有许许多多新颖的、时尚的便携式电子产品呈现在世人面前,像PDA、3G手机、各种个人电子医疗保健装置以及层出不穷的游戏机等等。这些便携式电子产品大多需要高档的开关电源来供电或充电,此外,还有许多先进的便携式仪器仪表,工控装置乃至像剃须刀这样的日常用具也需要开关电源。正是在这种背景下,PHILIPS推出了STARplug电源IC产品系列。   该系列不但满足了便携式电子产品微功耗、高可靠、微小型化等要求,还满足了使用安全性和环保的需求。    关于STARplug产品系列   STARplug有两个系列,即TEA152X系列和TEA16
[电源管理]
新颖的<font color='red'>小功率</font>集成的AC-DC转换器方案
教你用对小功率CRM Boost PFC转换器
如图,电压误差放大器的输出X与整流输人电压μdc采样值Y的乘积Z作为峰值电流的基准信号,与检测电感电流iL比较。一个开关周期内开关管V导通,于是电感电流iL上升,当电流采样值iLRS达基准信号Z时,开关管V关断;电流iL从峰值iP下降到零时,再次打开开关管V(实际上,当iLRs<U△时,UΔ是略高于零的固定电压,可以默认为iL已经到零)。 图1  CRM Boost PFC 转换器的原理电路框图和工作波形 输入整流电压仍由式(8-10)示,假设电流基准信号为: z=ImRs|sinωt| 采样电流iLRs的峰值ipRs,应当等于Z,如图8-12(b)所示,即 iP=Im|sinωt| 注意到电感电流临界连续,故在一个开关周期
[电源管理]
教你用对<font color='red'>小功率</font>CRM Boost PFC转换器
小功率UPS电源使用时应注意的事项
UPS电源一个非常重要的组成部分就是UPS蓄电池,可以说UPS蓄电池就是UPS电源的能源中心。目前,绝大多数小功率UPS电源都采用无需维护的密封式铅酸蓄电池。表面上看这种UPS蓄电池不需要维护,但使用不当、不做定期保养同样会出问题。据有关数字表明,因电池故障而导致UPS电源不能正常工作的比例约为 30%。因此,正确使用及维护好UPS蓄电池至关重要。下面我们就来看一下,小功率UPS电源使用时的五大注意事项:UPS电源不可过载、UPS电源不宜满载或过度轻载、正确使用UPS电源、UPS电源要远离热源、UPS电源需定期充放电保养。下面进行具体的分析。 为保证UPS电源正常工作,很重要的一点就是UPS电源不能过载运行。小功率UPS电源
[电源管理]
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