CN103874307B - 一种无极灯灯电流检测电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种无极灯灯电流检测电路,包括与灯管连接的输入端、连接至控制芯片的输出端,将无极灯灯电流转换为与灯电流成正比的电压信号,供控制芯片使用。本发明采用上述结构,具有以下优点:1、无极灯灯电流检测电路应用于无极灯电子镇流器中,通过对灯电流信号变换,转变为便于控制芯片易于处理的电压信号;2、无需电流互感器,体积小;3、控制芯片为市售普通控制芯片,非定制芯片,成本低。
Description
技术领域
本发明涉及无极灯电子镇流器技术领域,特别涉及一种无极灯灯电流检测电路。
背景技术
传统的无极灯电子镇流器采用电流互感器检测灯电流,需要使用放大器进行后续处理,或者使用定制芯片进行处理,《LVD无极灯》(陈育明陈大华李维德王爱群编著)一书中采用的即是此种方案,配套使用的控制芯片是宏源定制的HY4501。该方案需要定制芯片及使用电流互感器,体积大,成本高。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术的不足,提供一种在检测时将无极灯灯电流转换为电压、便于灯电流异常保护、成本低的无极灯灯电流检测电路。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:一种无极灯灯电流检测电路,包括与灯管连接的输入端、连接至控制芯片的输出端;
所述的控制芯片,用于监测无极灯灯电流检测电路输出的与灯电流成正比的电压信号,并在异常的条件下,执行异常保护功能,关闭控制芯片的输出。
所述的灯电流检测电路的输入端与第一电容C1一端和第一电阻R1相连,第一电容C1的另一端接地,第一电阻R1的另一端与第二电容C2的一端及第二电阻R2的一端相连,第二电容C2的另一端接地,第二电阻的另一端与第三电容C3的一端相连,第三电容C3的另一端与第三电阻R3的一端及第四电阻R4相连,第三电阻R3的另一端接地,第四电阻R4的一端与第五电阻R5的一端、灯电流检测电路的输出端、稳压管Z1的阴极及第四电容C4相连;第五电阻R5的另一端、稳压管Z1的阳极及第四电容C4的另一端接地。
所述的灯电流检测电路的输入端与第一电容C1一端和第一电阻R1相连,第一电容C1的另一端接地,第一电阻R1的另一端与第二电容C2的一端及第三电容C3的一端相连,第二电容C2的另一端接地,第三电容C3的另一端与第三电阻R3的一端及第四电阻R4相连,第三电阻R3的另一端接地,第四电阻R4的一端与第五电阻R5的一端、灯电流检测电路的输出端、稳压管Z1的阴极及第四电容C4相连;第五电阻R5的另一端、稳压管Z1的阳极及第四电容C4的另一端接地。
本发明采用上述结构,具有以下优点:1、无极灯灯电流检测电路应用于无极灯电子镇流器中,通过对灯电流信号变换,转变为便于控制芯片易于处理的电压信号;2、无需电流互感器,体积小;3、控制芯片为市售普通控制芯片,非定制芯片,成本低。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明;
图1为本发明的电路结构图;
图2为本发明用于无极灯电子镇流器中的电路结构图;
在图2中,1、灯管;2、控制芯片。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加明晰,下面将结合附图对本发明作进一步更为详细的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部份实施例,而不是全部的实施例。
如图1-图2所示一种无极灯灯电流检测电路,包括与灯管1连接的输入端a、连接至控制芯片2的输出端b;控制芯片2,用于根据所述灯电流检测电路将无极灯灯电流转换为与灯电流成正比的电压信号,控制输出电流的大小,并在灯电流异常情况下执行异常保护,控制芯片为市售普通控制芯片,非定制芯片,芯片型号可以为AT89C51。
实施例一
灯电流检测电路的输入端a与第一电容C1一端和第一电阻R1相连,第一电容C1的另一端接地,第一电阻R1的另一端与第二电容C2的一端及第二电阻R2的一端相连,第二电容C2的另一端接地,第二电阻的另一端与第三电容C3的一端相连,第三电容C3的另一端与第三电阻R3的一端及第四电阻R4相连,第三电阻R3的另一端接地,第四电阻R4的一端与第五电阻R5的一端、灯电流检测电路的输出端b、稳压管Z1的阴极及第四电容C4相连;第五电阻R5的另一端、稳压管Z1的阳极及第四电容C4的另一端接地。
实施例二
灯电流检测电路的输入端a与第一电容C1一端和第一电阻R1相连,第一电容C1的另一端接地,第一电阻R1的另一端与第二电容C2的一端及第三电容C3的一端相连,第二电容C2的另一端接地,第三电容C3的另一端与第三电阻R3的一端及第四电阻R4相连,第三电阻R3的另一端接地,第四电阻R4的一端与第五电阻R5的一端、灯电流检测电路的输出端b、稳压管Z1的阴极及第四电容C4相连;第五电阻R5的另一端、稳压管Z1的阳极及第四电容C4的另一端接地。
该发明的理论证明:
设灯管的电流为I(s),b点输出的电压信号为U(s),R4>>R3,可以推导出其传递函数为G(s)=U(s)/I(s)=k/{(s2+2ζω0s+ω0 2).(1+τs)};
其中k=R3.C3.R4/(C1.R5);
ζ=(R1.C2+R1.C3+R2.C3+R3.C3)/{2.[(R2+R3).R1.C2.C3]1/2};τ=R4.R5.C4/(R4+R5);ω0=1/[(R2+R3).R1.C2.C3]1/2
由传递函数可知,在频率远远小于ω0及1/τ时,U(s)=k/ω0 2.I(s),为一比例传递函数,即b点的输出电压正比于流过第一电容C1的电流。
该无极灯灯电流检测电路应用于无极灯电子镇流器中,通过对灯电流信号变换,转变为便于控制芯片易于处理的电压信号。
上面结合附图对本发明进行了示例性描述,显然本发明具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的技术方案进行的各种改进,或未经改进直接应用于其它场合的,均在本发明的保护范围之内。
Claims (2)
1.一种无极灯灯电流检测电路,其特征在于:包括与灯管(1)连接的输入端、连接至控制芯片(2)的输出端;
所述的控制芯片(2),用于监测无极灯灯电流检测电路输出的与灯电流成正比的电压信号,并在异常的条件下,执行异常保护功能,关闭控制芯片(2)的输出;
所述的灯电流检测电路的输入端与第一电容(C1)一端和第一电阻(R1)相连,第一电容(C1)的另一端接地,第一电阻(R1)的另一端与第二电容(C2)的一端及第二电阻(R2)的一端相连,第二电容(C2)的另一端接地,第二电阻的另一端与第三电容(C3)的一端相连,第三电容(C3)的另一端与第三电阻(R3)的一端及第四电阻(R4)相连,第三电阻(R3)的另一端接地,第四电阻(R4)的一端与第五电阻(R5)的一端、灯电流检测电路的输出端、稳压管(Z1)的阴极及第四电容(C4)相连;第五电阻(R5)的另一端、稳压管(Z1)的阳极及第四电容(C4)的另一端接地。
2.一种无极灯灯电流检测电路,其特征在于:包括与灯管(1)连接的输入端、连接至控制芯片(2)的输出端;
所述的控制芯片(2),用于监测无极灯灯电流检测电路输出的与灯电流成正比的电压信号,并在异常的条件下,执行异常保护功能,关闭控制芯片(2)的输出;
所述的灯电流检测电路的输入端与第一电容(C1)一端和第一电阻(R1)相连,第一电容(C1)的另一端接地,第一电阻(R1)的另一端与第二电容(C2)的一端及第三电容(C3)的一端相连,第二电容(C2)的另一端接地,第三电容(C3)的另一端与第三电阻(R3)的一端及第四电阻(R4)相连,第三电阻(R3)的另一端接地,第四电阻(R4)的一端与第五电阻(R5)的一端、灯电流检测电路的输出端、稳压管(Z1)的阴极及第四电容(C4)相连;第五电阻(R5)的另一端、稳压管(Z1)的阳极及第四电容(C4)的另一端接地。
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