CN201146627Y - 无电解电容电子镇流器 - Google Patents

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CN201146627Y CNU2007201308566U CN200720130856U CN201146627Y CN 201146627 Y CN201146627 Y CN 201146627Y CN U2007201308566 U CNU2007201308566 U CN U2007201308566U CN 200720130856 U CN200720130856 U CN 200720130856U CN 201146627 Y CN201146627 Y CN 201146627Y
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甘同
王桂风
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Abstract

本实用新型涉及一种无电解电容电子镇流器,属于开关电源技术领域。该镇流器包括桥式整流电路,所述桥式整流电路与逐流电路和开关管构成的推挽电路并联,所述逐流电路用以扩展桥式整流电路的导通角,所述推挽电路的两半桥输出端之间通过交流恒流电路接气体放电灯具。这样,可以完全不用电解电容而实现镇流器的所有功能。与现有技术相比,具有寿命长、体积小,工作温限高、稳定、可靠等优点。

Description

无电解电容电子镇流器
技术领域
本实用新型涉及一种电子镇流器,尤其是一种电子镇流器的改进,属于开关电源技术领域。
背景技术
据申请人了解,目前常见的电子镇流器有单管拓扑、双管拓扑(推挽式、双管半桥式、双管正激式、双管反激式等)、三管三相正激式、四管单相桥式等等,其中均需要使用电解电容。这是因为电解电容的单位体积电容量大、价格低。
但电解电容于无极性非电解电容比较后,可以发现电解电容的弱点,如:寿命短、耐温低、不能承受反相电压、承受过压能力低、承受高峰值电流和有效值电流能力低、有酸污染、不可长时间保存等。这使得其在功率补偿线路的应用中无法适应于“长寿命”、“高温”、“无污染”以及接有“高频含量多的电源和负载”等具有特殊要求或高可靠性要求的场合。
实用新型内容
本实用新型的目的在于:针对以上现有技术采用电解电容存在的缺点,提出一种性能稳定可靠,并且寿命长、体积小的无电解电容电子镇流器。
为了达到以上目的,本实用新型的无电解电容电子镇流器包括桥式整流电路,所述桥式整流电路与逐流电路和开关管构成的推挽电路并联,所述逐流电路用以扩展桥式整流电路的导通角,所述推挽电路的两半桥输出端之间通过交流恒流电路接气体放电灯具。
本实用新型的无电解电容电子镇流器进一步完善是,所述桥式整流电路并联有无极性非电解滤波电容,可以滤去毛刺杂波,进一步扩展桥式整流电路的导通角。
这样,可以完全不用电解电容而实现镇流器的所有功能。与现有技术相比,具有寿命长、体积小,工作温限高、稳定、可靠等优点。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
图1为本实用新型一个实施例的结构示意图。
具体实施方式
实施例一
本实施例的无电解电容电子镇流器如图1所示,交流电源经EMI电磁滤波和脉冲干扰吸收模块进入DX4桥式整流电路,该桥式整流电路与无极性非电解滤波电容C1并联,该电容可以滤去毛刺杂波,扩展桥式整流电路的导通角。此外,非电解电容C2、C3以及二极管D5、D6、D7构成的逐流电路(即填谷无源功率补偿PPFC电路)也并联在电路中,用以进一步扩展桥式整流电路的导通角,使电源电流的功率因素超过90%。该逐流电路由两非电解电容C2、C3分别与两二极管D5、D7以相反顺序串联后,在两串联中点接另一二极管D7构成。两对开关管Q、Q构成与电路其它部分并联的推挽电路,该推挽电路的两半桥输出端之间通过由串联电容CS和电感LS构成的交流恒流电路接气体放电灯具HID。
使用时,推挽电路的上下半桥推挽工作,输出电流点亮气体放电灯具。测试表明,由于完全不用电解电容,因此本实施例的无电解电容电子镇流器寿命长、体积小,并且工作稳定、可靠。

Claims (4)

1、一种无电解电容电子镇流器,包括桥式整流电路,其特征在于:所述桥式整流电路与逐流电路和开关管构成的推挽电路并联,所述逐流电路用以扩展桥式整流电路的导通角,所述推挽电路的两半桥输出端之间通过交流恒流电路接气体放电灯具。
2、根据权利要求1所述无电解电容电子镇流器,其特征在于:所述桥式整流电路并联有无极性非电解滤波电容。
3、根据权利要求2所述无电解电容电子镇流器,其特征在于:所述逐流电路由两非电解电容分别与两二极管以相反顺序串联后,在两串联中点接另一二极管构成。
4、根据权利要求3所述无电解电容电子镇流器,其特征在于:所述交流恒流电路由串联的电容和电感构成。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103904878A (zh) * 2014-01-09 2014-07-02 常州隆辉照明科技有限公司 无开关高效功率因数补偿电路

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