CN2309687Y - 电子镇流器的预热电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型介绍了一种电子镇流器预热电路,由耦合、整流、滤波、两级开关电路及充放电电路构成。第二级开关电路及充放电电路保证第一级开关电路只能工作在饱和导通和截止两种状态。本预热电路精心选择元件参数,可保证当电源电压在150~250V之间变化时预热时间均符合国际IEC标准0.4S~4S的要求,适用于不同功率的电子镇流器上。实践证明,一体化节能灯采用该电路预热,开关实验达16万余次时灯管两端仍未出现任何黑迹。

Description

电子镇流器的预热电路
本实用新型涉及一种电子镇流器的预热电路。
随着电子镇流器和一体化节能灯的逐步推广,为延长灯管寿命而采用预热启动这一措施的重要性已为人们所共识。为达到这一目的而出现的各类预热电路归纳起来存在以下方面的问题:
1、振荡电路三极管基极加电容延时和谐振电容两端接有热敏电阻等软启动电路,其线路虽简单,但预热效果不好,其预热时间达不到国际IEC标准0.4S~4S的要求,且热敏电阻与环境温度关系密切,辉光放电到弧光放电时间过长,损害灯管寿命,功耗大。
2、利用继电器,可控硅或场效应管与其它元件构成预热电路中的主电路时,则整个预热电路复杂或成本高,不能满足一体化灯体积小的特点,也不符合国内市场的消费水平。
3、以上几种预热方式最重要的问题在于预热电流大小不恰当。当输入电压电低到高变化时,其预热电流与正常工作电流之比里线性关系变化。使得输入电压低时,预热电流小,导致阴极溅射;输入电压高时,预热电流过大而导致阴极蒸发,损害灯管寿命。因此这几类电路都不适应电网电压较大范围的波动。
鉴于上述电子镇流器预热电路存在的缺点,本实用新型的目的是研制一种电路结构简单、预热电流适当,符合IEC国际电工委员会标准、功耗小,并能大大延长一体化节能灯灯管寿命的电子镇流器预热电路。
本实用新型包括全波整流电路、耦合电路、滤波电路、两级开关电路、偏置电路及充放电电路,其特征在于耦合电容和滤波电容均为无极性电容器,耦合电容串接于全滤整流电路输入端,滤波电容并接于整流电路输出端,两级开关电路由中功率双极型三极管和小功率双极型三极管以及集电极电阻构成,中功率管基极接小功率管集电极,小功率管下偏置与充放电电解电容并联,电解电容正极接于小功率管基极,两级开关管射极及充电电容负极和下偏置另一端均接全波整流电路负极。
交流市电经耦合电路馈至整流电路,整流后的脉动直流电经滤波电路滤除高频成分后送至开关电路,小功率管及其偏置及充放电电容控制中功率开关管只能工作在饱和导通或截止两种状态。当其饱和导通时,因灯管串联谐振回路不具备谐振条件,灯管两端开路电压低,灯管电流为零,但灯丝流过合适电流对灯丝进行预热,且整流后的电荷仍经小功率开关管上偏置向充电电容充电。当义电至小功率管导通电压时,该管导通,中功率管截止,电子镇流器的串联谐振回路谐振,灯管两端电压突升,灯管起辉,由辉光放电迅速转入弧光放电,预热启动过程结束,当电源关断时,充放电回路放电,为下一次预热启动作准备。
通过对本预热电路各元件参数的合理选择,可使其用于不同功率的电子镇流器上,当电源电压在150~250V之间变化时,其预热时间均符合国际IEC标准0.4S~4S的要求。其预热电流大小适宜,能使灯丝充分预热。灯丝启动后,维持预热电路工作的电流极小。经实践证明,本电子镇流器预热电路的开关实验在16万余次时灯管两端仍未出现任何黑迹,极大地延长了灯管的使用寿命。
下面结合附图进一步说明本实用新型:
图1为本预热电路图。
图中,C1为耦合电容、C2为滤波电容,连接于整流电路正负极之间,D1~D4构成桥式整流电路。T1为中功率双极型三极管、T2为小功率双极型三极管,R1、R2分别为T1、T2的集电极电阻。R3、R 4为T2的上下偏置电阻。电解电容与R4并接,构成放电回路,其正极接R3,构成充电支路。R4另一端、C3负极、T1、T2射极均接整流电路负极。
本实施例中,T1选用2611,T2选用9014。

Claims (3)

1、一种电子镇流器的预热电路,包括全波整流电路、耦合电路、滤波电路、两级开关电路、偏置电路及充电放电电路,其特征在于耦合电容C1和滤波电容C2均为无极性电容,C1串接于全波整流电路输入端,C2并接于全波整流电路输出端,两级开关电路由中功率双极型三极管T1和小功率双极型三极管T2及其集电极电阻R1和R2构成,R3、R4为T2的偏置电阻,T1基极接T2集电极,T2基极接R3、R4连接端和充电电容C3正极,T1射极,T2射极和C3负极均与全波整流电路的负极相连。
2、按照权利要求1所述的电子镇流器的预热电路,其特征在于全波整流电路为桥式整流电路。
3、按照权利要求1所述的电子镇流器的预热电路,其特征在于小功率管和T2采用9014晶体管,中功率管T1采用2611晶体管。
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