CN2545791Y - 带有无源功率因数校正的电子镇流器 - Google Patents

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Abstract

一种带有无源功率因数校正的电子镇流器,其无源功率因数校正电路包括二极管D1至D6、电容C2、C3、电解电容C4和C5,二极管D1的正极与桥式整流器的正极连接,二极管D1的负极与C2、电解电容C4的正极、D4的负极和高频振荡器的正端连接,二极管D2的负极与C2、D3的正极、C3和荧光灯电路连接,二极管D2的正极与电解电容C4的负极和D5的负极连接,二极管D3的负极与D4的正极和电解电容C5的正极连接,二极管D5的正极与电解电容C5的负极、D6的正极和高频振荡器的负端连接,二极管D6的负极与C3和桥式整流器的负极连接。本实用新型能稳定工作在恒输入电流状态,又能有效提高输入功率因数,降低输入电流谐波含量,改善灯电流波峰比。

Description

带有无源功率因数校正的电子镇流器
技术领域
本实用新型涉及一种带有无源功率因数校正的电子镇流器。
背景技术
现有的带无源功率因数校正的电子镇流器,采用的无源功率因数校正电路主要有两类:一类为双向自供辅助电源式电路,通常称“双泵式”电路,另一类为高频能量反馈式电路,又称“高泵式”电路,前者功率因数仅能达到0.92左右,输入电流谐波含量只能达到GB/T15144-94标准规定的“H”级水平,不符合IEC61000-3-2规定的电磁兼容输入电流谐波含量要求;后者由于电路直流输出电压较高,且随输入电源电压波动而大幅波动,易导致电子镇流器整体工作可靠性变差。
发明内容
本实用新型的目的在于针对以上所述问题,提供一种高功率因数、低输入电流谐波、能改善灯电流波峰比、工作可靠性高的带有无源功率因数校正的电子镇流器。
本实用新型的目的是这样实现的:本实用新型包括桥式整流器和高频振荡器,还包括无源功率因数校正电路,所述无源功率因数校正电路包括二极管D1至D6、电容C2、电容C3、电解电容C4和电解电容C5,二极管D1的正极与桥式整流器的正极连接,二极管D1的负极与电容C2、电解电容C4的正极、二极管D4的负极和高频振荡器的正端连接,二极管D2的负极与电容C2、二极管D3的正极、电容C3和荧光灯电路连接,二极管D2的正极与电解电容C4的负极和二极管D5的负极连接,二极管D3的负极与二极管D4的正极和电解电容C5的正极连接,二极管D5的正极与电解电容C5的负极、二极管D6的正极和高频振荡器的负端连接,二极管D6的负极与电容C3和桥式整流器的负极连接。
本实用新型的技术效果在于:本实用新型把无源功率因数校正电路与桥式整流器、高频振荡器和荧光灯电路相结合,使得电子镇流器能稳定工作在恒输入电流状态,同时又能有效提高输入功率因数,降低输入电流谐波含量,改善灯电流波峰比。应用本实用新型组装的各类15-120W荧光灯电子镇流器,其输入功率因数大于0.98,输入电流谐波总含量小于20%,各次谐波符合IEC61000-3-2标准规定的电磁兼容电流谐波要求,灯电流波峰比小于1.7。
以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
附图说明
图1是应用了本实用新型的电子荧光灯照明电路的电路原理图。
具体实施方式
如图1所示,本实施例的电子荧光灯照明电路由输入EMI滤波器1、AC/DC桥式整流器2、无源功率因数校正电路3、DC/AC高频振荡器4和荧光灯电路5组成,其中输入EMI滤波器1、AC/DC桥式整流器2、DC/AC高频振荡器4和荧光灯电路5都属于现有成熟技术,在此不再详述。前述无源功率因数校正电路3包括二极管D1至D6、电容C2、电容C3、电解电容C4和电解电容C5,二极管D1的正极与电容C1和桥式整流器2的正极连接,二极管D1的负极与电容C2、电解电容C4的正极、二极管D4的负极和高频振荡器4的正端电连接,二极管D2的负极与电容C2、二极管D3的正极、电容C3和荧光灯电路5连接,二极管D2的正极与电解电容C4的负极和二极管D5的负极连接,二极管D3的负极与二极管D4的正极和电解电容C5的正极连接,二极管D5的正极与电容C5的负极、二极管D6的正极和高频振荡器4的负端连接,二极管D6的负极与电容C1、电容C3和桥式整流器2的负极连接。
本实用新型中电容C1在调整电磁兼容时视其效果而决定取舍。
本实用新型中二极管D1至D6一般采用耐压大于100V的二极管;电容C1至C3的容量范围为1000PF-1μF且耐压大于50V;电解电容C4、C5的容量范围为4.7μF-100μF且耐压大于50V。

Claims (4)

1.一种带有无源功率因数校正的电子镇流器,包括桥式整流器和高频振荡器,其特征在于:还包括无源功率因数校正电路,它包括二极管D1至D6、电容C2、电容C3、电解电容C4和电解电容C5,二极管D1的正极与桥式整流器的正极连接,二极管D1的负极与电容C2、电解电容C4的正极、二极管D4的负极和高频振荡器的正端连接,二极管D2的负极与电容C2、二极管D3的正极、电容C3和荧光灯电路连接,二极管D2的正极与电解电容C4的负极和二极管D5的负极连接,二极管D3的负极与二极管D4的正极和电解电容C5的正极连接,二极管D5的正极与电解电容C5的负极、二极管D6的正极和高频振荡器的负端连接,二极管D6的负极与电容C3和桥式整流器的负极连接。
2.根据权利要求1所述的带有无源功率因数校正的电子镇流器,其特征在于:所述无源功率因数校正电路还包括电容C1,连接于二极管D1的正极与二极管D6的负极之间。
3.根据权利要求1所述的带有无源功率因数校正的电子镇流器,其特征在于:所述二极管D1至D6采用耐压大于100V的二极管,电容C2至C3的容量范围为1000PF-1μF且耐压大于50V,电解电容C4、C5的容量范围为4.7μF-100μF且耐压大于50V。
4.根据权利要求2所述的带有无源功率因数校正的电子镇流器,其特征在于:所述二极管D1至D6采用耐压大于100V的二极管,电容C1至C3的容量范围为1000PF-1μF且耐压大于50V,电解电容C4、C5的容量范围为4.7μF-100μF且耐压大于50V。
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WO2007036086A1 (fr) * 2005-09-29 2007-04-05 Shi, Junsheng Circuit de compensation du facteur de puissance sans source

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