CN202068653U - 直流低压电源双推挽振荡功率合成无极灯 - Google Patents

直流低压电源双推挽振荡功率合成无极灯 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及电子技术领域,是一种直流低压电源双推挽振荡功率合成无极灯。包括由直流低压电源和逆变器与无极灯管,逆变器由两个推挽振荡器、相加耦合器、灯管电路及过载检测保护电路组成,双推挽振荡功率合成产生高光效,脉冲大范围调光。本实用新型电路独特、高效。广泛用于汽车、火车、地铁和船只无交流电源或供电不便的场合大功率无极灯照明。

Description

直流低压电源双推挽振荡功率合成无极灯
技术领域
本实用新型涉及电子技术领域,具体是一种直流低压电源双推挽振荡功率合成无极灯。
背景技术
在汽车、火车和船只没交流电源或野外露营休闲供电不便的场合,采用直流低压电源的无极灯可产生较强的光照亮度,高频能量耦合线圈激发管壁等离子体通过荧光粉光电转换产生光射,光电转换效率较高,光线柔和宜人,使用寿命长。然而,无极灯是一种气体放电产生光亮,引燃后稳定工作电压为90V-140V,灯管电流至少在数百毫安。要求振荡输出功率足够大,电源电压较低时电流就必须增大。而且,大电流振荡三极管功耗温升引起管子电压、电流变化,同时大电流温升也使线圈磁性导磁率下降电感量减小,严重的发生磁饱和电感变得很小,进而影响灯管电压和电流改变,灯管发光亮度不稳定。甚至烧坏器件。此外,增设调光功能可适合不同照明需要,在不需要强光照明时,降低光射强度以节约耗电,减小光污染。
发明内容
本实用新型的目的是提供直流低压电源供电,拖动大功率灯负载的一种直流低压电源双推挽振荡功率合成无极灯。
本实用新型技术解决方案为:包括由直流低压电源和逆变器与无极灯管,还包括逆变器由两个推挽振荡器、相加耦合器、可调脉冲发生器、灯管电路及过载检测保护电路组成,两个推挽振荡器分为推挽振荡器6a和推挽振荡器6b,分别由铁氧体磁性变压器T1、T2初级电感并联电容为谐振回路,谐振回路两端分别并接两个大功率振荡管集电极,发射极串联电阻接地,谐振回路两端还并联交叉耦合对管基极电阻静态偏置和电容正反馈构成推挽振荡器,两个大功率振荡管基极并接控制信号接口管集电极,接口管基极、集电极接电压负反馈偏置电阻,发射极接地,可调脉冲发生器输出信号接入推挽振荡器6a与推挽振荡器6b接口管控制调光,推挽振荡器6a与推挽振荡器6b输出功率分别由铁氧体磁性变压器T1和T2次级电感反相接入相加耦合器功率合成,升压接入灯管电路两个耦合线圈,两个耦合线圈铁氧体磁环套在无极灯管上,过载检测保护电路由灯负载电流经磁环电感感生电压二极管检波,检测电压接入推挽振荡器6a与推挽振荡器6b接口管控制振荡管,两个推挽振荡器铁氧体磁性变压器T1、T2初级电感中心抽头经高频扼流电感和旁路电容接入直流低压电源,同时,可调脉冲发生器电源端接入直流低压电源;
可调脉冲发生器由时基集成电路、电位器与电阻、充电电容及二极管组成,电位器一端串联二极管,另一端接时基集成电路的第二和第六脚,并在时基集成电路第七脚并接串联的二极管与电阻,第七脚另经一个电阻接入电源,电位器中点滑动端接充电电容,滑动电位器构成连续可调的脉冲发生器,经三极管功率放大输出接入推挽振荡器6a与推挽振荡器6b的接口管控制调光。
本实用新型产生积极效果是:直流低压电源供电双推挽振荡功率合成获取大功率灯负载高光效,脉冲大范围调光,阻容交叉耦合推挽振荡不仅高效,偶次谐波相互抵消输出纯正弦波,降低逆变功率器件功耗,广泛用于没交流电源或供电不便的场合照明。
附图说明
图1本实用新型技术方案原理方框图
图2双推挽振荡器和过载检测保护电路
图3可调脉冲发生器电路
具体实施方法
参照图1、2,(图2以推挽振荡器6a电路为例,推挽振荡器6b电路相同),本实用新型具体实施方法和实施例:包括由直流低压电源1和逆变器与无极灯管G,还包括逆变器两个推挽振荡器6、相加耦合器5、可调脉冲发生器3、灯管电路4及过载检测保护电路2组成,两个推挽振荡器6分为推挽振荡器6a和推挽振荡器6b,分别由铁氧体磁性变压器T1、T2初级电感L0并联电容C0为谐振回路,谐振回路两端分别并接两个大功率振荡管Q1、Q2集电极,发射极串联电阻R3、R6接地,谐振回路两端还并联交叉耦合对管基极电阻R1、R2静态偏置和电容C1、C2正反馈构成推挽振荡器,两个大功率振荡管Q1、Q2基极各并接控制信号接口管Q3、Q4集电极,接口管基极、集电极接电压负反馈偏置电阻R4、R5,发射极接地,可调脉冲发生器3输出信号经电阻R7、R10及电容C5接入推挽振荡器6a与推挽振荡器6b接口管Q3、Q4基极控制调光,推挽振荡器6a与推挽振荡器6b输出功率分别由铁氧体磁性变压器T1和T2次级电感反相接入相加耦合器5功率合成,升压接入灯管电路4两个耦合线圈L3、L4,两个耦合线圈铁氧体磁环套在无极灯管G上,两个推挽振荡器铁氧体磁性变压器T1、T2初级电感中心抽头经高频扼流电感L2和旁路电容C6接入直流低压电源1,同时,可调脉冲发生器3电源端接入直流低压电源1。
过载检测保护电路2由灯负载电流经磁环电感L1感生电压二极管VD3峰值检波电容C3滤波,经电阻R11和R8、R9控制接口管Q3、Q4与振荡管Q1、Q2,当灯负载短路或灯管接触不良产生大电流,检测电压使Q3、Q4饱和导通,振荡管Q1、Q2截止停振,起保护作用。二极管VD1、VD2保护振荡管免受高反压击穿。
阻容交叉耦合推挽振荡器的两个大功率振荡管Q1、Q2以零静态电流半个周期导通,集电极电流相位相反三阶和高阶奇次谐波为零,不仅高效,并具有偶次谐波相互抵消,降低逆变功率器件热功耗,更低抑制在谐振电感中心抽头馈接电源串入高频扼流电感器和旁路电容阻止偶次谐波功耗,输出为纯正弦波。
通用大功率三极管构成推挽振荡输出功率匹配30W左右的灯管,当要求更大功率输出匹配例如60W灯负载时,仅几只器件直接并联运用不能令人满意,双推挽振荡功率合成叠加输出功率效果明显,通过相加耦合器5将双推振荡输出功率相互反相激励,两个输出电流变换加倍总和送到灯负载,输出功率相等时平衡电阻R12无功率损耗。
图3,调光脉冲发生器时基集成电路IC1采用555,调光电位器RP1一端串联二极管VD4,另一端接IC1的第二和第六脚,并在IC1的第七脚并接串联的二极管VD5与电阻R14,并在第七脚由电阻R13接入电源1,电位器RP1中点滑动端接充电电容C7,滑动电位器构成连续可调的脉冲发生器,经三极管Q5功率放大输出接入双推挽振荡器6的接口管Q3、Q4。低电平时Q3、Q4截止,振荡管Q1和Q2导通工作,灯点亮,高电平时Q3、Q4导通,振荡管Q1和Q2截止,灯熄灭,点亮时间由脉冲宽度决定。因此,用一定频率脉冲熄灭与重新点亮交替,控制脉冲占空比即控制双推挽振荡器平均输出功率,达到调光目的。
由于电位器RP1阻值远大于电阻R13、R14充电时VD4导通,放电时VD5导通,占空比可调范围极大。电容C8、C9对地旁路。电阻R15、R17限流,R16是三极管Q5负载电阻。
实施例直流低压电源电压30V,双推挽振荡器频率165KHZ,调光脉冲最小占空比输出平均功率匹配70W无极灯管,调光脉冲最大占空比平均功率11W,调光明显改变照明光强,降低光射强度还起到节约耗电。

Claims (2)

1.一种直流低压电源双推挽振荡功率合成无极灯,包括由直流低压电源和逆变器与无极灯管,其特征在于:还包括逆变器由两个推挽振荡器、相加耦合器、可调脉冲发生器、灯管电路及过载检测保护电路组成,两个推挽振荡器分为推挽振荡器(6a)和推挽振荡器(6b),分别由铁氧体磁性变压器T1、T2初级电感并联电容为谐振回路,谐振回路两端分别并接两个大功率振荡管集电极,发射极串联电阻接地,谐振回路两端还并联交叉耦合对管基极电阻静态偏置和电容正反馈构成推挽振荡器,两个大功率振荡管基极并接控制信号接口管集电极,接口管基极、集电极接电压负反馈偏置电阻,发射极接地,可调脉冲发生器输出信号接入推挽振荡器(6a)与推挽振荡器(6b)接口管控制调光,推挽振荡器(6a)与推挽振荡器(6b)输出功率分别由铁氧体磁性变压器T1和T2次级电感反相接入相加耦合器功率合成,升压接入灯管电路两个耦合线圈,两个耦合线圈铁氧体磁环套在无极灯管上,过载检测保护电路由灯负载电流经磁环电感感生电压二极管检波,检测电压接入推挽振荡器(6a)与推挽振荡器(6b)接口管控制振荡管,两个推挽振荡器铁氧体磁性变压器T1、T2初级电感中心抽头经高频扼流电感和旁路电容接入直流低压电源,同时,可调脉冲发生器电源端接入直流低压电源。
2.根据权利要求1所述的直流低压电源双推挽振荡功率合成无极灯,其特征在于:可调脉冲发生器由时基集成电路、电位器与电阻、充电电容及二极管组成,电位器一端串联二极管,另一端接时基集成电路的第二和第六脚,并在时基集成电路第七脚并接串联的二极管与电阻,第七脚经另一个电阻接入电源,电位器中点滑动端接充电电容,滑动电位器构成连续可调的脉冲发生器,经三极管功率放大输出接入推挽振荡器(6a)与推挽振荡器(6b)的接口管控制调光。
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