CN201657456U - 低频分体式大功率球泡无极灯 - Google Patents

低频分体式大功率球泡无极灯 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及低频分体式大功率球泡无极灯,包括EMI电路、整流电路、高功率因素电路、功率耦合器、高频泡壳,EMI电路输入端连接220V的市电,输出端依次通过整流电路、高功率因素电路连接功率耦合器,其特征在于:高功率因素电路与功率耦合器之间还连接有低频无极灯驱动电路,低频无极灯驱动电路的震荡频率为140-240KHz,高频泡壳内设置直径为10-30mm的大体积磁棒,大体积磁棒底部连接一个散热片,功率耦合器通过输出电感连接大体积磁棒。本实用新型具有工作频率低,球泡整体温度低,工作稳定,辐射干扰小的有益效果。

Description

低频分体式大功率球泡无极灯
技术领域
本实用新型涉及到无极灯技术领域,特别是涉及到一种低频分体式大功率球泡无极灯.
背景技术
无极灯在结构上包括三个部分,即高频发生器、功率偶合器和涂有稀土荧光粉的玻璃泡壳。高频发生器主要包括震荡器、滤波器、整流器、开关器件、匹配网络、驱动线圈和电弧的等效电路。他为偶合器提供一种高频能量来激发和维持灯泡内的气体放电。高频发生器必须有一个很稳定的震荡源和过滤电路,同时,它还有一个高的功率因数和一个低的谐波含量。无极灯的工作原理是:高频发生器在市电的作用下,产生一个2.68MHz/2.65MH高频正弦电压,并同时产生一个3000V左右的点火电压,通过功率偶合器在涂有稀土荧光粉的玻璃泡壳内瞬间建立一个高频磁场,并将高频电磁场能量以感应方式偶合到灯泡内,在高磁场的作用下,泡壳内部的惰性气体(氪气和氩气的混合气体)发生电离并进而产生雪崩效应,灯泡内的气体被击穿形成等离子体,等离子体受激原子返回基态时,辐射出254nm的紫外线,灯泡内稀土荧光粉在强紫外线的作用下而发光。现有的球泡无极灯都是高频无极灯(频率f=2.65MHz)给其他电子设备造成很大的电子辐射干扰。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是,提供一种工作频率低,球泡整体温度低,工作稳定,辐射干扰小的低频分体式大功率球泡无极灯。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:低频分体式大功率球泡无极灯,包括EMI电路、整流电路、高功率因素电路、功率耦合器、高频泡壳,EMI电路输入端连接220V的市电,输出端依次通过整流电路、高功率因素电路连接功率耦合器,其特征在于:高功率因素电路与功率耦合器之间还连接有低频无极灯驱动电路,低频无极灯驱动电路的震荡频率为140-240KHz,高频泡壳内设置直径为10-30mm的大体积磁棒,大体积磁棒底部连接一个散热片,功率耦合器通过输出电感连接大体积磁棒。
作为本实用新型的进一步改进,高频泡壳采用涂有纯三基色荧光粉的玻璃管。
高功率因素电路采用PFC高功率因素电路。
大体积磁棒为直径为20mm的磁棒。
散热片的面积为63-132平方厘米。
220V的市电经过EMI电路进行高频滤波,然后进入整流电路,变成300V左右的波动直流电,直流电进入PFC高功率因素电路,PFC高功率因素电路将直流电压升压到400V左右,同时调整电压与电流之间的相位,使电流与电压之间的相位相差不到1度,功率因素达到0.99以上,经PFC高功率因素电路输出的稳定电压供给低频无极灯驱动电路,低频无极灯驱动电路通过功率耦合器,再通过输出电感产生正常的功率,该功率通过大体积磁棒产生磁场,点亮高频泡壳。低频无极灯驱动电路的振荡频率较低,其频率为140-240KHz,只有普通大功率高频球泡无极灯工作频率的1/10左右,高频球泡内设置大体积磁棒,大体积磁棒底部加装一个大面积的散热片,使得球泡整体温度比普通大功率高频球泡无极灯的球泡温度低30-50度,极大地改善了球泡无极灯的稳定性,且由于频率较低,辐射干扰较小。
综上所述,本实用新型具有工作频率低,球泡整体温度低,工作稳定,辐射干扰小的有益效果。
附图说明
图1为低频分体式大功率球泡无极灯的结构示意图
具体实施方式
如图1所示,低频分体式大功率球泡无极灯,包括EMI电路1、整流电路2、PFC高功率因素电路3、低频无极灯驱动电路4、功率耦合器5、直径为10mm的大体积磁棒8、高频泡壳9,EMI电路1输入端连接220V的市电,输出端依次通过整流电路2、PFC高功率因素电路3、低频无极灯驱动电路4连接功率耦合器5,低频无极灯驱动电路4的震荡频率为140KHz,功率耦合器5通过输出电感6连接大体积磁棒8,大体积磁棒8设置在高频泡壳9内,大体积磁棒8底部还连接一个面积为63平方厘米的散热片7。高频泡壳9采用涂有纯三基色荧光粉的玻璃管。
220V的市电经过EMI电路1进行高频滤波,然后进入整流电路2,变成300V左右的波动直流电,直流电进入PFC高功率因素电路3,PFC高功率因素电路3将直流电压升压到400V左右,同时调整电压与电流之间的相位,使电流与电压之间的相位相差不到1度,功率因素达到0.99以上,经PFC高功率因素电路3输出的稳定电压供给低频无极灯驱动电路4,低频无极灯驱动电路4通过功率耦合器5,再通过输出电感6产生正常的功率,该功率通过大体积磁棒8产生磁场,点亮高频泡壳9。
因为大体积磁棒比普通大功率高频球泡无极灯中的磁棒大很多,且频率很低,所以磁棒的发热量比大功率高频球泡无极灯中的磁棒低很多,同时在大体积磁棒外加一大面积散热片,进一步降低了磁棒的温度,从而使无极灯工作更稳定。
实施例2:低频无极灯驱动电路4的震荡频率为200KHz,大体积磁棒为直径为20mm的磁棒,散热片的面积为100平方厘米,其他同实施例1。
实施例3:低频无极灯驱动电路4的震荡频率为240KHz,大体积磁棒为直径为30mm的磁棒,散热片的面积为132平方厘米,其他同实施例1。

Claims (5)

1.低频分体式大功率球泡无极灯,包括EMI电路、整流电路、高功率因素电路、功率耦合器、高频泡壳,EMI电路输入端连接220V的市电,输出端依次通过整流电路、高功率因素电路连接功率耦合器,其特征在于:高功率因素电路与功率耦合器之间还连接有低频无极灯驱动电路,低频无极灯驱动电路的震荡频率为140-240KHz,高频泡壳内设置直径为10-30mm的大体积磁棒,大体积磁棒底部连接一个散热片,功率耦合器通过输出电感连接大体积磁棒。
2.根据权利要求1所述的低频分体式大功率球泡无极灯,其特征在于:高频泡壳采用涂有纯三基色荧光粉的玻璃管。
3.根据权利要求1所述的低频分体式大功率球泡无极灯,其特征在于:高功率因素电路采用PFC高功率因素电路。
4.根据权利要求1所述的低频分体式大功率球泡无极灯,其特征在于:大体积磁棒为直径为20mm的磁棒。
5.根据权利要求1所述的低频分体式大功率球泡无极灯,其特征在于:散热片的面积为63-132平方厘米。
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