CN201114959Y - 与调相调光器配合使用的可调光荧光灯装置 - Google Patents

与调相调光器配合使用的可调光荧光灯装置 Download PDF

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Abstract

与调相调光器配合使用的可调光荧光灯装置,在调相调光器和荧光灯管间连接有可调光荧光灯电子镇流器,可调光荧光灯电子镇流器由整流滤波电路、电子镇流电路和可控续流电路连接组成;在可控硅调相调光器和电子镇流电路之间设有整流滤波电路和可控续流电路,使可调光荧光灯电子镇流器电阻性阻抗而非电感性或电容性阻抗,使可控续流电路使镇流器的输入特性满足可控硅调相调光器对输出负载条件,调相调光器输出调相切波电源,荧光灯从调光器输出调相切波输出获取切波电源,变成相对应的电子镇流振荡输出电路所需的直流电源电压,以直流电源电压调压的方式达到调光的目的;且本实用新型的线路结构简单实用、制造成本低及性价比高而利于市场推广应用。

Description

与调相调光器配合使用的可调光荧光灯装置
技术领域
本实用新型涉及可调整荧光灯装置,特别是一种可进行稳定调光的与调相调光器配合使用的可调光荧光灯装置。
背景技术
因可控硅调相调光器具有线路简单、元件少、价格便宜和调光效果好等特点,所以采用可控硅调相调光器在白炽灯照明系统调光应用中已得以普及;目前荧光灯的照明已逐渐取代白炽灯泡照明,因此,人们希望将可控硅调相调光器应用于荧光灯的调光,但由于在可控硅调相调光器对荧光灯进行调光时,可控硅调相调光器对负载的阻抗特性有一定的要求,因此按常规连接方式对荧光灯直接进行调光时,荧光灯将出现频繁闪烁,调光不可控制,大大影响荧光灯的使用寿命。因此对荧光灯进行良好调光的技术问题,已成为使荧光灯完全取代白炽灯的一个重要技术障碍,而目前出现于市场上的一种可调光荧光灯,其性能虽可达到调光之目的,但因其元件很多、线路复杂,使得其成本升高和可靠性降低,且其调光范围小,不利于其产品市场推广。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型旨在提出一种新颖的与可控硅调相调光器配合使用的可调光荧光灯装置,该装置在与可控硅调相调光器配合使用时,满足了调光器的输出负载的特性要求,使可控硅调相调光器能正常工作,输出调相角度稳定的电源。同时,该荧光灯电路的输出跟随输入电源有效值的变化而变化,从而达到对荧光灯平稳调光。
本实用新型解决上述问题所采用的技术方案为:与调相调光器配合使用的可调光荧光灯装置,含调相调光器和荧光灯管,其特征在于:在调相调光器和荧光灯管间连接有可调光荧光灯电子镇流器,可调光荧光灯电子镇流器由整流滤波电路、电子镇流电路和可控续流电路连接组成;调相调光器输出端与整流滤波电路连接,整流滤波电路输出端与电子镇流电路输入端连接,电子镇流电路输出端与荧光灯管连接,可控续流电路分别与整流滤波电路中的桥式整流电路和滤波电路连接。
整流滤波电路是由桥式整流电路经电感L1、电容C1与逐流滤波电路连接,桥式整流电路由二极管D1~D4连接组成,逐流滤波电路由二极管D7~D9及电解电容C2、C3连接组成,使输入的220V交流电经整流及逐流滤波转换成波动直流电,作为电子镇流电路电源。
可控续流电路由恒流续流电路和开关控制电路连接组成,恒流续流电路由三极管Q1、二极管D5、D6、D11、电阻R1、R2连接组成;开关控制电路由三极管Q2、二极管D10、电阻R3、R4连接组成,电阻R1和二极管D11提供给三极管Q1基极恒定的直流电压,由电阻R2的阻值决定流经三极管Q1的电流的大小,此电流就是提供给调相调光器工作的恒流续流电流。
恒流续流电路和开关控制电路使可调光荧光灯电子镇流器的输入特性满足调相调光器(即可控硅调相调光器)对输出负载条件要求,恒流续流电路可使输入的交流电处于波谷,整流滤波电路和电子镇流电路没从外电源提取电流时,该电路能在任何电压下恒流提取数毫安的电流,维持可控硅调相调光器正常工作,以最低的消耗满足调光器的要求;恒流续流电路中二极管D5、D6正极与桥式整流电路的电源输入端连接,D5、D6负极与Q1集电极连接,Q1基极与串联的R1和D11间的电节点相连接,该电节点和开关控制电路中的Q2的集电极相连接,逐流滤波电路连接的输出端与R1相连接,D9和D10的正极相连接,当电子镇流电路从外电源提取的电流超过续流额定值时,开关控制电路控制关断恒流续流电路,再次降低损耗。
本实用新型的有益效果为:在可控硅调相调光器和电子镇流电路之间设有整流滤波电路和可控续流电路,使得可调光荧光灯电子镇流器电阻性阻抗,而不是电感性或电容性阻抗,使可控续流电路使镇流器的输入特性满足可控硅调相调光器对输出负载条件要求,调相调光器输出调相切波电源,荧光灯从调光器输出调相切波输出获取切波电源,变成相对应的电子镇流振荡输出电路所需的直流电源电压,以直流电源电压调压的方式达到调光的目的;且本实用新型的线路结构简单实用、制造成本低及性价比高而有利于市场推广应用。
附图说明
图1为本实用新型的电路原理方框图;
图2为本实用新型的电路图;
图中:1.调相调光器;2.荧光灯管;3.可调光荧光灯电子镇流器;4.整流滤波电路;5.电子镇流电路;6.可控续流电路。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
如图1、图2所示的与调相调光器配合使用的可调光荧光灯装置,含调相调光器1和荧光灯管2;调相调光器1为可控硅调相调光器,其输入端接220V交流电,在调相调光器1和荧光灯管2间连接有可调光荧光灯电子镇流器3,可调光荧光灯电子镇流器3由整流滤波电路4、电子镇流电路5和可控续流电路6连接组成;调相调光器1输出端与整流滤波电路4连接,整流滤波电路4输出端与电子镇流电路5输入端连接,电子镇流电路5输出端与荧光灯管2连接;可控续流电路6分别与整流滤波电路4中的桥式整流电路和滤波电路连接;整流滤波电路4是由桥式整流电路经电感L1、电容C1与逐流滤波电路连接,桥式整流电路由二极管D1~D4连接组成,逐流滤波电路由二极管D7~D9及电解电容C2、C3连接组成,整流滤波电路4使输入的交流电经整流及逐流滤波转换成波动直流电,作为电子镇流电路5电源;整流滤波电路4对外电源电路吸取电流的导通角度约为120°(半波是180°),电流功率因数大于0.92,降低了电流谐波含量,符合绿色照明的用电要求;同时其输出直流电压与输入电源电压的有效值成比例,调相调光器1的输出电压变化可使电子镇流电路5输出电压发生相应的变化,达到荧光灯调光之目的。
可控续流电路6由恒流续流电路和开关控制电路连接组成,恒流续流电路由三极管Q1、二极管D5、D6、D11、电阻R1、R2连接组成,电阻R1和二极管D11提供给三极管Q1基极恒定的直流电压,由电阻R2的阻值决定流经三极管Q1的电流的大小,此电流就是提供给调相调光器1工作的恒流续流电流;开关控制电路由三极管Q2、二极管D10、电阻R3、R4连接组成,当流经整流电路和电子镇流电路5的电流超过了续流电流的额定值时,由于流经电阻R4的电流产生的电压提供给三极管Q2基极电流,使三极管Q2导通饱和,使三极管Q1的基极电压下降,三极管Q1截止,关断恒流续流电路;恒流续流电路中二极管D5、D6正极与桥式整流电路的电源输入端连接,D5、D6负极与Q1集电极连接,Q1基极与串联的R1和D11间的电节点相连接,该电节点和开关控制电路中的Q2的集电极相连接,逐流滤波电路连接的输出端与R1相连接,D9和D10的正极相连接。可控续流电路6呈现电阻性阻抗,而不是电感性或电容性阻抗,在电源的任意相位时皆可提供电流通道,使调光器可正常工作,即可控续流电路6使镇流器的输入特性满足可控硅调相调光器对输出负载条件要求,恒流续流电路可使输入的交流电处于波谷,电子镇流电路5没从外电源提取电流时,该电路能在任何电压下恒流提取数毫安的电流,维持可控硅调相调光器正常工作,以最低的消耗满足调光器的要求;续流关断电路中,当电子镇流电路5从外电源提取的电流超过续流额定值时,关断恒流续流电路,再次降低损耗。本实用新型的是通用电子镇流电路5由电子元器件构成振荡及输出、起辉、镇流电路,由于供电直流电压变化,使直流一高频交流逆变电路输出电压发生变化,以控制与之连接的荧光灯灯管的功率的下降和升高。
由于整流滤波电路采用逐流滤波电路,电子镇流器工作时从外电源电路吸取电流的时间为三分之二,所以恒流续流电路只工作在剩余三分之一的时间,且是在±30°的低角度低电压下工作,所以其功率损耗极小,远小于0.5瓦,降低了续流带来的损耗,同时也降低了镇流器和荧光灯的温升。

Claims (4)

1.与调相调光器配合使用的可调光荧光灯装置,含调相调光器和荧光灯管,其特征在于:在调相调光器和荧光灯管间连接有可调光荧光灯电子镇流器,可调光荧光灯电子镇流器由整流滤波电路、电子镇流电路和可控续流电路连接组成;调相调光器输出端与整流滤波电路连接,整流滤波电路输出端与电子镇流电路输入端连接,电子镇流电路输出端与荧光灯管连接,可控续流电路分别与整流滤波电路中的桥式整流电路和滤波电路连接。
2.根据权利要求1所述的与调相调光器配合使用的可调光荧光灯装置,其特征在于:整流滤波电路是由桥式整流电路经电感L1、电容C1与逐流滤波电路连接,桥式整流电路由二极管D1~D4连接组成,逐流滤波电路由二极管D7~D9及电解电容C2、C3连接组成。
3.根据权利要求1所述的与调相调光器配合使用的可调光荧光灯装置,其特征在于:可控续流电路由恒流续流电路和开关控制电路连接组成,恒流续流电路由三极管Q1、二极管D5、D6、D11、电阻R1、R2连接组成;开关控制电路由三极管Q2、二极管D10、电阻R3、R4连接组成。
4.根据权利要求2或3所述的与调相调光器配合使用的可调光荧光灯装置,其特征在于:恒流续流电路中二极管D5、D6正极与桥式整流电路的电源输入端连接,D5、D6负极与Q1集电极连接,Q1基极与串联的R1和D11间的电节点相连接,该电节点和开关控制电路中的Q2的集电极相连接,逐流滤波电路连接的输出端与R1相连接,D9和D10的正极相连接。
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