CN107666751B - 一种低压汞灯预热启动型电子镇流器的信号开关控制电路 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种低压汞灯预热启动型电子镇流器的信号开关控制电路,它涉及电子镇流器技术领域。信号开关控制电路1、2脚连接机械信号开关S,6脚连接VCC供电端,3脚连接GND电路公共端,4脚连接CPRE预热状态控制端,5脚连接VDD供电端,信号开关控制电路与电子镇流器基本电路构成一个整体,当机械信号开关S闭合时,灯管瞬时结束预热,然后镇流器瞬时启动灯管,灯管开始工作;当机械信号开关S断开时,灯管停止工作,然后快速进入持续预热状态,该预热状态一直保持到机械信号开关S再次闭合。本发明具备瞬时启动灯管、预热功能、信号开关灯管的优点,实用性强,经济效益可观,节能环保。

Description

一种低压汞灯预热启动型电子镇流器的信号开关控制电路
技术领域
本发明涉及的是电子镇流器技术领域,具体涉及一种低压汞灯预热启动型电子镇流器的信号开关控制电路。
背景技术
电子镇流器是指采用电子技术驱动灯管的电源,低压汞灯电子镇流器可分为瞬时启动和预热启动两种类型:瞬时启动型电子镇流器是在灯丝处于冷态的状态下启动灯管,灯管真空管压较高,灯管启动需要的能量较大,并且启动时间长,难于启动,非常容易造成灯管发黑以致损坏,灯管普遍开关3-5千次,灯管就会损坏;预热启动型电子镇流器是在灯丝充分预热后启动灯管,灯管启动所需的能量小、启动时间短,易于启动,可以做到开关3-5万次灯管不损坏,但在启动灯管前需要2-20秒钟的预热时间,不适用于要求“实时开关”的使用环境。
目前市场上的电子镇流器普遍采用的是切断输入电的方式开关灯管,此种方式要求开关的耐电流和电压都比较高,并容易损坏、容易出现安全隐患,为解决上述问题,设计一种新型低压汞灯预热启动型电子镇流器的信号开关控制电路尤为必要。
发明内容
针对现有技术上存在的不足,本发明目的是在于提供一种低压汞灯预热启动型电子镇流器的信号开关控制电路,结构简单,设计合理,既结合了瞬时启动型电子镇流器瞬时启动灯管的优点,还具备了预热启动型电子镇流器频繁开关灯管3-5万次灯管不损坏的优点,并且采用了安全的低压信号开关控制灯管的开关,易于推广使用。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种低压汞灯预热启动型电子镇流器的信号开关控制电路,包括第一晶体三极管、第二晶体三极管、MOS管、第一电阻-第四电阻、第一电容-第三电容和稳压二极管,第一晶体三极管的基极与第一电阻的一端连接,第一电阻的另一端为本信号开关控制电路的2脚,第一晶体三极管的基极与发射极之间接有第一电容,第一晶体三极管的集电极分别接第三电阻、稳压二极管至MOS管的栅极、第二晶体三极管的基极,第一晶体三极管、第二晶体三极管的发射极以及MOS管的源极均连接至本信号开关控制电路的3脚,第二晶体三极管的基极与发射极之间接有第二电容,第一晶体三极管的集电极与第二电阻的一端连接,第二电阻的另一端为本信号开关控制电路的5脚,MOS管的漏极连接第三电容与第四电阻的并联电路至上述5脚,第三电容的正极与5脚连接,第三电容为大容量电容,第二晶体三极管的集电极为本信号开关控制电路的4脚。
作为优选,所述的信号开关控制电路的2脚与1脚之间连接有外部开关信号,所述的外部开关信号采用机械信号开关或电子开关;控制电路的3脚与GND电路公共端连接,控制电路的4脚与电子镇流器电路中的CPRE预热状态控制端连接,控制电路的5脚与VDD供电端连接,控制电路的1脚与6脚相连,6脚与电子镇流器中半桥输出电路的VCC供电端连接。
本发明的有益效果:(1)通过开关的电流为DC小电压电流,使用安全可靠;
(2)启动灯管前灯丝已经预热充分,可以实现开关3-5万次灯管不损坏,且实现了“实时开关”的功能,提高了灯管的使用寿命。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式来详细说明本发明;
图1为本发明的电路图。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
参照图1,本具体实施方式采用以下技术方案:一种低压汞灯预热启动型电子镇流器的信号开关控制电路,包括第一晶体三极管Q1、第二晶体三极管Q2、MOS管Q3、第一电阻R1-第四电阻R4、第一电容C1-第三电容C3和稳压二极管ZD1,第一晶体三极管Q1的基极与第一电阻R1的一端连接,第一电阻R1的另一端为本信号开关控制电路的2脚,第一晶体三极管Q1的基极与发射极之间接有第一电容C1,第一晶体三极管Q1的集电极分别接第三电阻R3、稳压二极管ZD1至MOS管Q3的栅极、第二晶体三极管Q2的基极,第一晶体三极管Q1、第二晶体三极管Q2的发射极以及MOS管Q3的源极均连接至本信号开关控制电路的3脚,第二晶体三极管Q2的基极与发射极之间接有第二电容C2,第一晶体三极管Q1的集电极与第二电阻R2的一端连接,第二电阻R2的另一端为本信号开关控制电路的5脚,MOS管Q3的漏极连接第三电容C3与第四电阻R4的并联电路至上述5脚,第三电容C3的正极与5脚连接,第三电容C3为大容量电容,第二晶体三极管Q2的集电极为本信号开关控制电路的4脚。
值得注意的是,所述的信号开关控制电路、EMI滤波电路、EMC电磁兼容电路、半桥输出电路和异常保护电路构成了电子镇流器电路,信号开关控制电路的2脚与1脚之间连接有外部开关信号,所述的外部开关信号采用机械信号开关S或电子开关;控制电路的3脚与GND电路公共端连接,控制电路的4脚与CPRE预热状态控制端连接,控制电路的5脚与VDD供电端连接,控制电路的1脚与6脚相连,6脚与半桥输出电路的VCC供电端连接。
本具体实施方式信号开关控制电路的5脚连接所述的半桥输出电路的VDD供电端,用来控制IC,半桥输出电路的IC采用L6574D芯片,第三电容C3的正极连接到所述信号开关控制电路的5脚,第三电容C3的负极与MOS管Q3的漏极相连,第四电阻R4与第三电容C3并联;当机械信号开关S断开时,第一晶体三极管Q1截止,第一晶体三极管Q1的集电极电压快速升高,当该电压升高至2V时,MOS管Q3导通,第三电容C3开始充电瞬间拉低VDD电压到4V,导致半桥输出电路IC的12V电源脚电压低于停止工作电压8V,IC停止工作,灯管关闭,随后,VDD电压快速升高,当所述的半桥输出电路IC的12V电源脚电压达到IC启动电压后,IC开始工作,当第一晶体三极管Q1的集电极电压升高至5.8V,第二晶体三极管Q2导通,通过4脚拉低CPRE预热状态控制端的电压到0V,灯管进入持续预热状态;当开关S闭合时,第一晶体三极管Q1导通,第一晶体三极管Q1的集电极电压被拉低,当第一晶体三极管Q1的集电极电压低于5.8V时,第二晶体三极管Q2截止,CPRE预热状态控制端的电压快速升高到3.5V,灯管瞬时启动,当第一晶体三极管Q1的集电极电压低于2V时,MOS管Q3截止,CPRE预热状态控制端的电压快速升高到高电平,灯管瞬时启动,然后第三电容C3通过第四电阻R4开始放电。
本具体实施方式具备三大优点:瞬时启动灯管、预热功能(促使频繁开关灯管3-5万次灯管不损坏、信号开关灯管;实用性强,经济效益可观,节能环保,具有广阔的市场应用前景。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (4)

1.一种低压汞灯预热启动型电子镇流器的信号开关控制电路,其特征在于,包括第一晶体三极管(Q1)、第二晶体三极管(Q2)、MOS管(Q3)、第一电阻(R1)-第四电阻(R4)、第一电容(C1)-第三电容(C3)和稳压二极管(ZD1),第一晶体三极管(Q1)的基极与第一电阻(R1)的一端连接,第一电阻(R1)的另一端为本信号开关控制电路的2脚,第一晶体三极管(Q1)的基极与发射极之间接有第一电容(C1),第一晶体三极管(Q1)的集电极分别接第三电阻(R3)、稳压二极管(ZD1)至MOS管(Q3)的栅极、第二晶体三极管(Q2)的基极,第一晶体三极管(Q1)、第二晶体三极管(Q2)的发射极以及MOS管(Q3)的源极均连接至本信号开关控制电路的3脚,第二晶体三极管(Q2)的基极与发射极之间接有第二电容(C2),第一晶体三极管(Q1)的集电极与第二电阻(R2)的一端连接,第二电阻(R2)的另一端为本信号开关控制电路的5脚,MOS管(Q3)的漏极连接第三电容(C3)与第四电阻(R4)的并联电路至上述5脚,第三电容(C3)的正极与5脚连接,第二晶体三极管(Q2)的集电极为本信号开关控制电路的4脚,5脚连接半桥输出电路的VDD供电端。
2.根据权利要求1所述的一种低压汞灯预热启动型电子镇流器的信号开关控制电路,其特征在于,所述的第一电阻(R1)的另一端,即控制电路的2脚与1脚之间连接有外部开关信号,控制电路的3脚与GND电路公共端连接,控制电路的4脚与电子镇流器电路中的CPRE预热状态控制端连接,控制电路的5脚与VDD供电端连接,控制电路的1脚与6脚相连,6脚与电子镇流器中半桥输出电路的VCC供电端连接。
3.根据权利要求2所述的一种低压汞灯预热启动型电子镇流器的信号开关控制电路,其特征在于,所述的外部开关信号采用机械信号开关(S),机械信号开关(S)也可替换为电子开关。
4.根据权利要求3所述的一种低压汞灯预热启动型电子镇流器的信号开关控制 电路,其特征在于,所述的机械信号开关(S)断开时,MOS管(Q3)导通,第三电容(C3)开始充 电瞬间拉低VDD电压,导致半桥输出电路的电源脚电压低于停止工作电压,停止工作,灯管 关闭,随后,VDD电压快速升高,当所述的半桥输出电路的电源脚电压达到启动电压后,开始工作,所述的信号开关控制电路的第二晶体三极管(Q2)导通,通过4脚拉低CPRE预热状态控制端的电压,灯管进入持续预热状态;当机械信号开关(S)闭合时,第二晶体三极管(Q2)、MOS管(Q3)截止,CPRE预热状态控制端的电压快速升高到高电平,灯管瞬时启动,然后第三电容(C3)通过第四电阻(R4)开始放电。
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