CN201213326Y - 低温启动的无极灯电源电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种低温启动的无极灯电源电路,包括有滤波整流器、功率因数校正电路、滤波电路、逆变电路、控制电路、过压过流保护电路和输出电路,还包括有一保证无极灯在低温的情况下能正常启动的低温启动电路,其输出端连接所述的控制电路;在传统的无极灯电源电路中加入了低温启动电路,保证了无极灯在低温的条件下能正常启动;在本实用新型中还采用了过流、过压、空载、过温等保护电路,能有效的防止无极灯的意外销毁,保证无极灯使用安全可靠,延长使用寿命。
Description
技术领域
本实用新型涉及无极灯的电源电路,具体涉及一种低温启动的无极灯电源电路。
背景技术
现有技术中,无极灯的灯管采用无灯丝触发,安全可靠,经过上万次的开关试验,对灯管无伤害、工作稳定,具有使用寿命长、免维护、发光效率高等优点。由于无极灯与荧光灯结构及其工作原理不同,需要采用高频振荡电路产生高压脉冲触发,发光效率高,常用于室外和露天场合使用,温差较大,特别是夏冬季,而现有技术中,在无极灯温度较低的时候,通常难于启动,影响工作。
实用新型内容
本实用新型目的是:克服现有技术的缺陷,提供一种能在低温情况下能启动的低温启动的无极灯电源电路。
实用新型提供的技术方案如下:一种低温启动的无极灯电源电路,包括有滤波整流器、功率因数校正电路、滤波电路、逆变电路、控制电路、过压过流保护电路和输出电路,交流电源经过滤波整流器整流后进入功率因数校正电路获得高功率因数的直流电,该直流电经过滤波电路再次滤波后送入逆变电路转换为高频高压的工作电压送入输出电路,其中过压过流保护电路的输入端连接输出电路,其输出端连接控制电路,控制电路的输出端连接所述的逆变电路和功率因数校正电路,其特征在于:还包括有一保证无极灯在低温的情况下能正常启动的低温启动电路,其输出端连接所述的控制电路。
作为优选,上述的无极灯电源电路中,所述低温启动电路包括有:电阻R201、稳压二极管ZD201、电容C202、三极管Q201,所述稳压二极管ZD201、电容C202并联后其一端连接所述三极管Q201的基极,另一端接地,所述电阻R201接在所述三极管Q201的基极和集电极之间,所述三极管Q201的发射极接入所述的控制电路。
作为优选,上述的无极灯电源电路中,所述过压过流保护电路包括有:变压器T103、电阻R119、R120、二极管D301、电感R304、电容C306,所述变压器T103和所述的输出电路连接,其另一个线圈一端接地,另一端串接所述电阻R119、R120后接地,所述二极管D301、电感R304串接后一端接入电阻R119、R120之间,另一端接地,所述电容一端接地,另一端接入所述二极管D301、电感R304之间,所述的控制电路接入所述二极管D301、电感R304之间。
作为优选,所述控制电路包括有:电感R313、R307、R305、R306、可控硅三极管78L06、芯片LA6350和芯片CM358;芯片LA6350的第六脚和可控硅三极管78L06的vin引脚连接,芯片CM358的第一脚和可控硅三极管78L06的vout引脚连接;芯片CM358的第五脚和所述电感R307、R313串接后接地,芯片LA6350的第四脚接在电感R307和R313之间;芯片CM358的第七脚和所述电感R305、R306串接后接地,芯片LA6350的第二脚接在电感R305和R306之间。
本实用新型具有以下优点:在传统的无极灯电源电路中加入了低温启动电路,保证了无极灯在低温的条件下能正常启动;在本实用新型中还采用了过流过压保护电路,能有效的防止无极灯的意外销毁,保证无极灯使用安全可靠,延长使用寿命。
附图说明
图1是本实用新型的电路原理方框图;
图2是图1的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对具体的实施方式加以说明:
如图1所示,一种低温启动的无极灯电源电路,包括有滤波整流器1、功率因数校正电路2、滤波电路3、逆变电路4、控制电路5、过压过流保护电路6和输出电路7,交流电源经过滤波整流器1整流后进入功率因数校正电路2获得高功率因数的直流电,该直流电经过滤波电路3再次滤波后送入逆变电路4转换为高频高压的工作电压送入输出电路7,其中过压过流保护电路6的输入端连接输出电路7,其输出端连接控制电路5,控制电路5的输出端连接所述的逆变电路4和功率因数校正电路2,其特征在于:还包括有一保证无极灯在低温的情况下能正常启动的低温启动电路8,其输出端连接所述的控制电路5。
如图2所示,所述低温启动电路8包括有:电阻R201、稳压二极管ZD201、电容C202、三极管Q201,所述稳压二极管ZD201、电容C202并联后其一端连接所述三极管Q201的基极,另一端接地,所述电阻R201接在所述三极管Q201的基极和集电极之间,所述三极管Q201的发射极接入所述的控制电路5。
所述过压过流保护电路6包括有:变压器T103、电阻R119、R120、二极管D301、电感R304、电容C306,所述变压器T103和所述的输出电路连接,其另一个线圈一端接地,另一端串接所述电阻R119、R120后接地,所述二极管D301、电感R304串接后一端接入电阻R119、R120之间,另一端接地,所述电容一端接地,另一端接入所述二极管D301、电感R304之间,所述的控制电路5接入所述二极管D301、电感R304之间。
所述控制电路5包括有电感R313、R307、R305、R306、可控硅三极管78L06、芯片LA6350和芯片CM358;芯片LA6350的第六脚和可控硅三极管78L06的vin引脚连接,芯片CM358的第一脚和可控硅三极管78L06的vout引脚连接;芯片CM358的第五脚和所述电感R307、R313串接后接地,芯片LA6350的第四脚接在电感R307和R313之间;芯片CM358的第七脚和所述电感R305、R306串接后接地,芯片LA6350的第二脚接在电感R305和R306之间。
下面就本实用新型的电路结构作出详细叙述:
1、滤波整流器1,该电路和交流输入电路相连,其作用是抑制电网上来的电磁干扰,同时它还能抑制电磁干扰,保证电网不受污染;其中包含有一桥式整流器,该桥式整流器对交流进行调流后获得后续电流工作的直流供电。
2、功率因数校正电路2:传统的非控整流开关电源,由于输入阻抗呈容性,输入电压和输入电流存在较大的相位差,加上输入电流严重非正弦,并成脉冲状,故功率因素较低,谐波分量很高,给电力系统带来严重的谐波污染,造成用电设备的无功功率增大,浪费电力资源,为解决这个问题,本实用新型中加入了功率因数校正电路2,有功率因数补偿控制集成电路IC及其外围元件组成,大大提高了功率因数。
3、高频逆变电路4:在控制电路5的控制下产生高频高压的工作电压,点亮无极灯,包括有变压器、MOS管及其外围电路组成,通过该电路能将交流电源转换为高频高压的工作信号。
而低温启动电路8的结构如上所述,能保证本实用新型在低温情况下的征程启动;同样过压过流保护电路6能在电路中的电源电压过高或电流过大时切断电源以保证无极灯不会销毁。
当然,以上的实施例只是在于说明而不是限制本实用新型,以上所述仅是本实用新型的较佳实施例,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。
Claims (4)
1、一种低温启动的无极灯电源电路,包括有滤波整流器(1)、功率因数校正电路(2)、滤波电路(3)、逆变电路(4)、控制电路(5)、过压过流保护电路(6)和输出电路(7),交流电源经过滤波整流器(1)整流后进入功率因数校正电路(2)获得高功率因数的直流电,该直流电经过滤波电路(3)再次滤波后送入逆变电路(4)转换为高频高压的工作电压送入输出电路(7),其中过压过流保护电路(6)的输入端连接输出电路(7),其输出端连接控制电路(5),控制电路(5)的输出端连接所述的逆变电路(4)和功率因数校正电路(2),其特征在于:还包括有一保证无极灯在低温的情况下能正常启动的低温启动电路(8),其输出端连接所述的控制电路(5)。
2、根据权利要求1所述的无极灯电源电路,其特征在于:所述低温启动电路(8)包括有:电阻R201、稳压二极管ZD201、电容C202、三极管Q201,所述稳压二极管ZD201、电容C202并联后其一端连接所述三极管Q201的基极,另一端接地,所述电阻R201接在所述三极管Q201的基极和集电极之间,所述三极管Q201的发射极接入所述的控制电路(5)。
3、根据权利要求1所述的无极灯电源电路,其特征在于:所述过压过流保护电路(6)包括有:变压器T103、电阻R119、R120、二极管D301、电感R304、电容C306,所述变压器T103和所述的输出电路连接,其另一个线圈一端接地,另一端串接所述电阻R119、R120后接地,所述二极管D301、电感R304串接后一端接入电阻R119、R120之间,另一端接地,所述电容一端接地,另一端接入所述二极管D301、电感R304之间,所述的控制电路(5)接入所述二极管D301、电感R304之间。
4、根据权利要求1所述的无极灯电源电路,其特征在于:所述控制电路(5)包括有电感R313、R307、R305、R306、可控硅三极管78L06、芯片LA6350和芯片CM358;芯片LA6350的第六脚和可控硅三极管78L06的vin引脚连接,芯片CM358的第一脚和可控硅三极管78L06的vout引脚连接;芯片CM358的第五脚和所述电感R307、R313串接后接地,芯片LA6350的第四脚接在电感R307和R313之间;芯片CM358的第七脚和所述电感R305、R306串接后接地,芯片LA6350的第二脚接在电感R305和R306之间。
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