CN2657330Y - 一种负离子荧光节能灯 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种带有负离子发生器的荧光节能灯,属于照明装置与其他制品在结构上的组合。是一种具有良好性能的负离子发生电路的荧光节能灯。技术方案为:其电子荧光节能灯电路由下列电路构成:交流整流滤波电路、启动电路、振荡电路和LC串联谐振输出电路;其负离子发生电路由下列电路构成:限流电路、半波整流电路、可控硅脉冲电路、脉冲变压电路和倍压整流电路,其特征在于:所述的电子荧光节能灯电路与负离子发生电路采用并联方式,其输入端串接一个电感线圈L1。本实用新型的优点在于:电路可靠,使用寿命长。

Description

一种负离子荧光节能灯
技术领域:
本实用新型涉及一种带有负离子发生器的荧光节能灯,属于照明装置与其他制品在结构上的组合。
背景技术:
发明专利ZL02111446,公开了一种负离子发生器的节能灯,该节能灯的电路与负离子发生电路相互关联,其负离子发生电路的工作电流来自于节能灯电路,造成负离子模块和节能灯之间的电流互相牵连,互相影响。负离子发生电路的输出离子量会因节能灯的工作环境及工作状态的变化而受到影响。尤其是当节能灯开启的瞬间,在其电路的脉冲高压上升时,易引起负离子模块损坏或周围物体带静电。在使用环境的温度较低时,灯管点亮后的几分钟内会因灯管温度过低,造成灯电流相对较低,而引起负离子发生模块的高压输出较低。几分钟后,待灯管温度升上来以后,负离子才能逐步得到正常恢复。
实用新型专利ZL99237491.X,名称为负离了环形荧光灯,公开了一种在荧光节能灯加装了负离子发生器的节能灯,该节能灯的特点是荧光节能灯的电路与负离子发生器的电路各自独立,但其负离子电路的结构简单,使用寿命短,性能差。
技术方案:
本实用新型的目的是:提供一种具有良好性能的负离子发生电路的荧光节能灯。
本实用新型是这样实现的,一种负离子荧光节能灯,包括电子荧光节能灯电路和负离子发生电路,所述的电子荧光节能灯电路由下列电路构成:交流整流滤波电路,它将交流电变换成直流工作电压;启动电路,它产生一个脉冲信号,用于启动振荡电路;振荡电路,将直流电压变换成高频振荡电压;LC串联谐振输出电路,产生高频高压点燃荧光灯管工作;所述的负离子发生电路由下列电路构成:限流电路,用于限制工作电流;半波整流电路,用于产生直流工作电压;可控硅脉冲电路,用于产生脉冲电流;脉冲变压电路,用于产生脉冲电压;倍压整流电路,用于产生直流高压,其特征在于:所述的电子荧光节能灯电路与负离子发生电路采用并联方式,其输入端串接一个电感线圈L1
所述的电子荧光节能灯电路中,所述的开关振荡电路由晶体三极管BG1、BG2、电阻R3、R4、R6、R6和振荡变压器T1构成;其中,晶体三极管BG1的发射极E通过电阻R6与晶体三极管BG2的集电极C和振荡变压器T1的两个绕组T1a和绕组T1a的异相端分别连接;晶体三极管BG1的集电极C接电源正极,晶体三极管BG1的基极B通过电阻R3与振荡变压器T1绕组T1a的另一端连接;晶体三极管BG2发射极E通过电阻R5接电,晶体三极管BG2基极B分为三路,一路通过二极管D3的负极接地,另一路通过电阻R4和振荡变压器绕组T1c接地,第三路与启动电路的二极管D2连接;集电极C一路与电阻R6连接,另一路与触发二极管D2连接;振荡变压器绕组T1b的另一端与LC串联谐振输出电路的扼流线圈L3连接。
所述的负离子发生电路中,限流电路由电阻R1构成,电阻R1串接于负离子发生电路的输入端;所述的半波整流电路由二级管D1、D2、D3构成,其中二级管D1的负极、二级管D2的正负极与限流电阻R1连接,二级管D1的正极与二级管D3的正极连接,二极管D3,与另一输入端连接。所述的可控硅脉冲电路由可控二级管CT、电阻R2、R3和电容C1构成,所述的可控二级管的A极和电容C1与二级管D2的负极连接,电容C1的另一端与变压器的L1绕组连接,可控二级管的G极一路与二级管D1、D2的正极连接,第二路通过电阻R3与R3连接,第三路与变压器初级绕组L1的另一端连接,电阻R2串接在输入端;变压器次级绕组L2的一端与电容C3连接,另一端串接电容C2、C4、电阻R4致输出端,二极管D4的正极和D5的负极连接在电容C2和C4之间,二极管D4的负极连接在变压器次级绕组L2的另一端,二极管D5的正极连接在电容C3的另一端。
本实用新型的优点在于:电路可靠,使用寿命长。
附图说明:
图1为本实用新型的荧光节能灯电路的工作原理图。
图2为本实用新型的负离子发生电路的工作原理图。
具体实施方案:
本实用新型的负离子荧光节能灯由完全独立的电子荧光节能灯电路和负离子发生电路构成。
所述荧光节能灯电路中,交流整流滤波电路1的输入为交流电,输出为直流电,脉冲信号发生电路2可采用自激式脉冲信号,也可采用它激式脉冲信号,主要用于开关振荡电路的启动。本施例采用自激式启动电路,该电路由二极管D1、触发二极管D2、电阻R1、电容C4构成。开关振荡电路由硅三级管BG1、BG2、电阻R3、R4、R5、R6和振荡变压器T1构成。其中,硅三极管BG1的发射极E通过电阻R6分别与振荡变压器T1的绕组T1a、T1b异相端及启动电路的二级管D1的负极连接。BG1的集电极C与电源的正极连接,BG1的基极B通过电阻R3与上述振荡变压器T1绕组T1b的另一端连接。硅三极管BG2的发射极通过电阻R5接地,基极B通过电阻R4和上述振荡变压器T1的绕组T1c接地,另又与触发二极管D3连接;集电极C一路与电阻R6连接,另一路与触发二极管D2连接。绕组T1c的另一端接地。
所述的负离子发生电路中,所述的限流电路由电阻R1构成,电阻R1串接于负离子发生电路的输入端;所述的半波整流电路由二级管D1、D2、D3构成,其中二级管D1的负极、二级管D2的正负极与限流电阻R1连接,二级管D1的正极与二级管D3的正极连接;所述的控制硅脉冲电路由可控二级管CT1、电阻R2、R3和电容C1构成,所述的可控二级管的A极与电容C1和二级管D2的负极连接,电容C1的另一端与变压器的L1绕组连接可控二级管的G极一路与二级管D1、D2的正极连接,第二路与电阻R3连接,第三路与变压器L1绕组的另一端连接,电阻R2串接在输入端。
当市电通过电阻R1限流后,荧光节能灯电路工作,当交流电处于正半周时,二极管D2、D3正向导通,电流通经变压器初级绕组L1给电容C1充电,当交流电处于负半周时,二极管D2、D3不导通,二极管D1正向导通,经电阻R2、R3分压后,在可控二级管CT1的K、G极间产生压降,可控二级管CT1的K极电位高于G极电位,在K、G极间形成触发电流。可控二级管CT1导通,电容C1储存的电能通过可控二级管CT1对电感L1放电,使变压器初级绕组L1中电流突变,市电重又进入正半周对电容C1充电,负半周时可控二级管CT1导通,电容C1对变压器L1放电,依次循环,在变压器初级绕组L1内形成连续不断的脉冲电流,由于磁耦合的原理,变压器次级绕组L2两端产生电压较高的交变脉冲电压,经电容C2-C4和二级管D3-D5倍压整流产生负高压,同电阻R4限流通过放电针产生电晕放电,释放出空气负离子。

Claims (3)

1.一种负离子荧光节能灯,包括电子荧光节能灯电路和负离子发生电路,所述的电子荧光节能灯电路由下列电路构成:交流整流滤波电路,它将交流电变换成直流工作电压;启动电路,它产生一个脉冲信号,用于启动振荡电路;振荡电路,将直流电压变换成高频振荡电压;LC串联谐振输出电路,产生高频高压点燃荧光灯管工作;所述的负离子发生电路由下列电路构成:限流电路,用于限制工作电流;半波整流电路,用于产生直流工作电压;可控硅脉冲电路,用于产生脉冲电流;脉冲变压电路,用于产生脉冲电压;倍压整流电路,用于产生直流高压,其特征在于:所述的电子荧光节能灯电路与负离子发生电路采用并联方式,其输入端串接一个电感线圈L1
2.根据权利要求1所述的一种负离子荧光节能灯,其特征在于:所述的电子荧光节能灯电路中,所述的开关振荡电路由晶体三极管BG1、BG2、电阻R3、R4、R6、R6和振荡变压器T1构成;其中,晶体三极管BG1的发射极E通过电阻R6与晶体三极管BG2的集电极C和振荡变压器T1的两个绕组T1a和绕组T1a的异相端分别连接;晶体三极管BG1的集电极C接电源正极,晶体三极管BG1的基极B通过电阻R3与振荡变压器T1绕组T1a的另一端连接;晶体三极管BG2发射极E通过电阻R5接电,晶体三极管BG2基极B分为三路,一路通过二极管D3的负极接地,另一路通过电阻R4和振荡变压器绕组T1c接地,第三路与启动电路的二极管D2连接;集电极C一路与电阻R6连接,另一路与触发二极管D2连接;振荡变压器绕组T1b的另一端与LC串联谐振输出电路的扼流线圈L3连接。
3.根据权利要求1所述的一种负离子荧光节能灯,其特征在于:所述的负离子发生电路中,限流电路由电阻R1构成,电阻R1串接于负离子发生电路的输入端;所述的半波整流电路由二级管D1、D2、D3构成,其中二级管D1的负极、二级管D2的正负极与限流电阻R1连接,二级管D1的正极与二级管D3的正极连接,二极管D3,与另一输入端连接;所述的可控硅脉冲电路由可控二级管CT、电阻R2、R3和电容C1构成,所述的可控二级管的A极和电容C1与二级管D2的负极连接,电容C1的另一端与变压器的L1绕组连接,可控二级管的G极一路与二级管D1、D2的正极连接,第二路通过电阻R3与R3连接,第三路与变压器初级绕组L1的另一端连接,电阻R2串接在输入端;变压器次级绕组L2的一端与电容C3连接,另一端串接电容C2、C4、电阻R4致输出端,二极管D4的正极和D5的负极连接在电容C2和C4之间,二极管D4的负极连接在变压器次级绕组L2的另一端,二极管D5的正极连接在电容C3的另一端。
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