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一種小功率金鹵燈用電子鎮流器設計

作者: 時間:2014-06-16 來源:網絡 收藏

需要用約6000V的窄脈沖來觸發起動。這個脈沖電壓是由升壓變壓器T4來產生的。由電阻R25、電容C28及MOSFETQ4構成充放電電路,電容C28通過T4的引腳3及4到地,直流電壓從端子X4接入,經過R25加到Q4的漏極上。在Q4的柵極未加驅動脈沖時,VCC通過R25對C28充電,充電電路是R25-C28-T4-地。當來自控制電路的驅動脈沖(5個脈沖/秒)經過接口X7加到Q4的柵極時,Q4導通,此時C28經過Q4-T4放電,放電電流在T4中產生的電壓經T4的次級升壓后,加到引線端2使點亮。

本文引用地址:http://cqxgywz.com/article/248345.htm

2.4控制電路設計

電阻R28同變壓器T4的次級繞組相串聯,為檢測燈的過流電流。所檢測出的過電流經接口X8加到控制電路(圖5),在控制電路中形成關斷起動脈沖和關閉鎮流器供電的指令信號。這種過電流有可能是由于電路局部短路或由于金鹵燈的不良狀態所致。

 

 

圖5:控制電路

用集成塊N2,N2中含有一個振蕩器,其頻率由電阻R21,電位器RP1及電容C22來設置。通過調整電位器RP1可把頻率調到44kHz.N2中還產生驅動脈沖,以驅動MOSFET(Q2及Q3)。對Q3的浮點供電是通過二極管V20,電容C23和一個在N2內部的電流泵電路進行的。Q2和Q3以及扼流圈L3組成為一個普通的半橋電路。在扼流線圈L3的兩端,由Q2及Q3交替導通,形成方波電壓,隔直電容C26只允許交流電流通過L3.電容C24和電阻R24串聯組成吸收網絡,以減少開關損耗。而接在直流電壓VCC輸出端上的電容C25,是為濾除由輸入端子X4處接入的起動電路(圖4)所產生的高頻分量。類似地,電容C20及C21并起來,接到電阻R20上為了濾除由降壓電阻R20和集成塊N2內部穩壓二極管所形成的約12VDC電壓中的高頻雜波。Q2及Q3驅動電路中的電阻R22和R23是用來消除芯片N2中可能出現的高頻振蕩。

金鹵燈的工作電流是經過扼流電感L3和電容C27提供的。L3和C27一起構成鎮流阻抗。燈工作電流頻率為44kHz.

3控制電路中典型測試點波形

控制電路中幾個典型測試點:TP1、TP2、TP3、TP4的波形示于圖6.

 

 

圖6:為控制電路中典型測試點波形圖

控制電路所用的12V直流電壓是從接口X6連到PFC電路的DC電壓輸入端。控制輸入信號被加到由四象限比較器N6和N5中的邏輯門A、B、C、D組成的比較器/門電路中。來自起動電路的燈過流信號經過接口X8加進,并通過降壓電阻R50加到四象限比較器N6中。一旦燈電流超過預定值,立即就被檢測出。由N5中的比較器/門輸出信號,使Q5導通,從而把接口X1處的15VDC電壓切斷,使PFC電路中的集成塊N1停止工作。同時觸發器N4也被封閉。由電阻R52和電容C44形成約680ms的關斷延遲。熱敏電阻TM用來檢測鎮流器的溫度,如果過熱就給芯片N6提供信號使之關閉。由電容C42和觸發器N4中的某個電阻構成延時網絡,產生約1秒的延遲時間,這樣在12VDC電壓未升到或者未穩定前,N3不產生起動脈沖。

芯片N3是14級二進制計數器/分頻及振蕩器,它為起動電路產生時鐘脈沖,通過接口X7加到起動電路,N3的振蕩頻率調整電路是由電容C45,電阻R54及R55并聯再由C50串起來構成。N3的輸出信號是從計數器的第一個二進制碼中取出的。該二進制碼是頻率為5Hz的方波。如果燈出現過流,或者線路中出現過熱。就從N6和N3的閾門輸出復位信號,使計數電路停止工作。

3結語

上述所介紹的小功率金鹵燈的設計方案,效率高,功耗不到18%,發熱低,電路元器件小,重量輕,大多可裝在印制板上,適合作成模塊。主要的發熱元件如扼流圈,變壓器上都有散熱片。所以整個鎮流器的工作溫升較低,可在50℃的高溫環境下工作,所以,本方案可靠性也比較高。

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