CN103857159A - 气体放电灯电路及其保护电路 - Google Patents

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CN103857159A CN201210505423.XA CN201210505423A CN103857159A CN 103857159 A CN103857159 A CN 103857159A CN 201210505423 A CN201210505423 A CN 201210505423A CN 103857159 A CN103857159 A CN 103857159A
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gas discharge
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周明杰
管伟芳
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Oceans King Lighting Science and Technology Co Ltd
Shenzhen Oceans King Lighting Engineering Co Ltd
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Oceans King Lighting Science and Technology Co Ltd
Shenzhen Oceans King Lighting Engineering Co Ltd
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Abstract

本发明公开一种气体放电灯保护电路,用于连接在气体放电灯的回路中,包括开关模块、与开关模块串联的采样电阻、输入端连接在所述采样电阻两端的整流桥、发光部分与整流桥输出端连接且受光部分与开关模块连接的光耦;其中,所述光耦的发光部分持续发光维持所述开关模块为常闭状态,当采样电阻两端的压降消失时,受光部分截止并使所述开关模块断开。还提供一种包括上述保护电路的气体放电灯电路。上述气体放电灯及其保护电路能够在气体放电灯因损坏等原因处于开路时切断气体放电灯的驱动电路,使其停止触发高电压,实现保护功能。

Description

气体放电灯电路及其保护电路
技术领域
本发明涉及保护电路,特别是涉及一种气体放电灯电路及其保护电路。背景技术
在专业照明领域,大部分还在使用高压气体放电灯(High intensityDischarge,HID)。HID光源在启动时需要利用一个与放电灯连接的驱动电路,为放电灯提供4-5KV的高压触发才能点亮。
当放电灯因损坏等原因处于开路时,提供高压的驱动电路会不断触发高压,这样对灯具安全和电路中电器件的寿命都非常不利。
发明内容
基于此,有必要提供一种在放电灯开路后使驱动电路停止触发高压的气体放电灯保护电路。
一种气体放电灯保护电路,用于连接在气体放电灯的回路中,包括开关模块、与开关模块串联的采样电阻、输入端连接在所述采样电阻两端的整流桥、发光部分与整流桥输出端连接且受光部分与开关模块连接的光耦;其中,所述光耦的发光部分持续发光维持所述开关模块为常闭状态,当采样电阻两端的压降消失时,受光部分截止并使所述开关模块断开。
在其中一个实施例中,所述光耦的发光部分为发光二极管,所述光耦的受光部分为光敏三极管,所述光敏三极管的集电极与开关模块的控制端连接、发射极接地。
在其中一个实施例中,所述开关模块包括电磁继电器、分压电阻和开关管,所述电磁继电器的常开触点与采样电阻串接、常闭触点悬空,所述电磁继电器的线圈与开关管串接在电源与地之间,并且开关管的控制端通过所述分压电阻与电源连接,同时开关管的控制端作为开关模块的控制端与光敏三极管的集电极连接。
在其中一个实施例中,所述线圈两端还并联续流二极管,其中续流二极管的阴极与电源连接。
在其中一个实施例中,所述开关管为三极管,所述三极管的基极与所述分压电阻连接、集电极与线圈连接、发射极接地。
在其中一个实施例中,所述电源和线圈之间还连接开关。
一种气体放电灯电路,包括气体放电灯、与所述气体放电灯连接的驱动电路以及连接在火线上的如上所述的气体放电灯保护电路。
上述气体放电灯及其保护电路,通过采样电阻和整流桥获得光耦的驱动电压,并利用光耦的驱动状态对开关模块进行控制,在气体放电灯因损坏等原因处于开路时,能够切断气体放电灯的驱动电路,使其停止触发高电压,实现保护功能。
附图说明
图1为一实施例的气体放电灯电路结构图;
图2为一实施例的气体放电灯电路原理图。
具体实施方式
如图1所示,为一实施例的气体放电灯电路结构图。该气体放电灯电路包括气体放电灯Lamp、与气体放电灯Lamp连接的驱动电路100以及连接在火线上的气体放电灯保护电路200。
气体放电灯保护电路200用于连接在气体放电灯Lamp的回路中,在气体放电灯Lamp因损坏等原因处于开路时防止驱动电路100持续产生触发高压。
驱动电路100为驱动气体放电灯Lamp的常规器件,在此不赘述。
气体放电灯保护电路200包括开关模块210、与开关模块210串联的采样电阻R1、输入端连接在所述采样电阻两端的整流桥BR1、发光部分U1A与整流桥BR1输出端连接且受光部分U1B与开关模块210连接的光耦U1。光耦的发光部分U1A持续发光维持开关模块210为常闭状态,当采样电阻R1两端的压降消失时,受光部分U1B截止并使开关模块210断开。
当该气体放电灯保护电路200连接在火线上时,如果气体放电灯Lamp正常工作,则有电流流过采样电阻R1,整流桥BR1将该压降整流后输出电压使发光部分U1A发光,进而使得受光部分U1B受光以维持开关模块210的关闭状态。如果气体放电灯Lamp因损坏等原因处于开路,则没有电流通过采样电阻R1,发光部分U1A不发光,受光部分U1B截止,开关模块210断开,驱动电路100无法工作,实现了保护功能。
本实施例中,如图1所示,光耦的发光部分为发光二极管,所述光耦的受光部分为光敏三极管,所述光敏三极管的集电极与开关模块的控制端连接、发射极接地。
本实施例中,如图2所示,所述开关模块210包括电磁继电器K1、分压电阻R2和开关管。电磁继电器K1的常开触点与采样电阻R2串接、常闭触点悬空,电磁继电器K1的线圈K11与开关管串接在电源VCC与地之间。开关管的控制端通过分压电阻R2与电源VCC连接,同时开关管的控制端作为开关模块210的控制端与光敏三极管的集电极连接。优选地,开关管为三极管Q1。三极管Q1的基极与分压电阻R2连接、集电极与线圈K11连接、发射极接地。
进一步地,线圈K11的两端还并联续流二极管D1,其中续流二极管D1的阴极与电源VCC连接。
进一步地,电源VCC和线圈K11之间还连接开关(图未示)。开关断开可以将保护电路恢复到常闭状态,方便接入气体灯电路。
基于上述实施例,结合图2,对该保护电路的原理进行说明。
在将保护电路接入气体放电灯电路或者气体放电灯电路未开启之前,电源VCC不给线圈K11供电,电磁继电器K1的开关触点处于常闭状态。在保护电路接入气体放电灯电路并且气体放电灯电路开启后,采样电阻R1两端具有压降,通过整流桥BR1的转换,产生电压使得发光二极管U1A发光、光敏二极管U1B受光导通,拉低三极管Q1基极电压,三极管Q1截止,线圈K11未能通电。此时开关模块210维持常闭状态。
当气体放电灯Lamp因损坏等原因处于开路后,采样电阻R1两端没有压降,发光二极管U1A不发光,光敏三极管U1B截止,三极管Q1的基极获得高电位而导通接地,线圈K11得电,吸合开关至常开触点,开关模块210断开,驱动电路100无法工作,实现了保护功能。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (7)

1.一种气体放电灯保护电路,用于连接在气体放电灯的回路中,其特征在于,包括开关模块、与开关模块串联的采样电阻、输入端连接在所述采样电阻两端的整流桥、发光部分与整流桥输出端连接且受光部分与开关模块连接的光耦;其中,所述光耦的发光部分持续发光维持所述开关模块为常闭状态,当采样电阻两端的压降消失时,受光部分截止并使所述开关模块断开。
2.根据权利要求1所述的气体放电灯保护电路,其特征在于,所述光耦的发光部分为发光二极管,所述光耦的受光部分为光敏三极管,所述光敏三极管的集电极与开关模块的控制端连接、发射极接地。
3.根据权利要求2所述的气体放电灯保护电路,其特征在于,所述开关模块包括电磁继电器、分压电阻和开关管,所述电磁继电器的常开触点与采样电阻串接、常闭触点悬空,所述电磁继电器的线圈与开关管串接在电源与地之间,并且开关管的控制端通过所述分压电阻与电源连接,同时开关管的控制端作为开关模块的控制端与光敏三极管的集电极连接。
4.根据权利要求3所述的气体放电灯保护电路,其特征在于,所述线圈两端还并联续流二极管,其中续流二极管的阴极与电源连接。
5.根据权利要求3所述的气体放电灯保护电路,其特征在于,所述开关管为三极管,所述三极管的基极与所述分压电阻连接、集电极与线圈连接、发射极接地。
6.根据权利要求3所述的气体放电灯保护电路,其特征在于,所述电源和线圈之间还连接开关。
7.一种气体放电灯电路,包括气体放电灯、与所述气体放电灯连接的驱动电路以及连接在火线上的如权利要求1至6任一项所述的气体放电灯保护电路。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN2932912Y (zh) * 2006-01-23 2007-08-08 达方电子股份有限公司 灯管驱动电路
KR100855030B1 (ko) * 2007-05-02 2008-08-29 금호전기주식회사 다중 보호회로를 구비한 전자식 방전램프 구동장치
CN101451693A (zh) * 2007-11-30 2009-06-10 深圳市海洋王投资发展有限公司 一种灯具保护方法和装置以及使用该保护装置的灯具

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