EP0378992A1 - Schaltungsanordnung zum Betrieb von Entladungslampen - Google Patents

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EP0378992A1
EP0378992A1 EP90100027A EP90100027A EP0378992A1 EP 0378992 A1 EP0378992 A1 EP 0378992A1 EP 90100027 A EP90100027 A EP 90100027A EP 90100027 A EP90100027 A EP 90100027A EP 0378992 A1 EP0378992 A1 EP 0378992A1
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series
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Anton Zuchtriegel
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Patent Treuhand Gesellschaft fuer Elektrische Gluehlampen mbH
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    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/26Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc
    • H05B41/28Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters
    • H05B41/295Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters with semiconductor devices and specially adapted for lamps with preheating electrodes, e.g. for fluorescent lamps
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S315/00Electric lamp and discharge devices: systems
    • Y10S315/05Starting and operating circuit for fluorescent lamp

Definitions

  • the invention relates to a circuit arrangement for high-frequency operation of one or more low-pressure discharge lamps connected in series in accordance with the preamble of claim 1.
  • Such a circuit arrangement for igniting a low-pressure discharge lamp is listed in DE-OS 34 41 992.
  • the circuit arrangement includes a further capacitor in parallel with the PTC thermistor.
  • the PTC thermistor When a mains voltage is applied to the circuit arrangement, the PTC thermistor has a low resistance and thus enables a preheating current to flow through the two electrodes of the lamp.
  • the PTC thermistor is heated by the current flow and changes into a high-resistance state after a period of time characteristic of the respective PTC thermistor. This interrupts the preheating of the electrodes and the lamp can be ignited by the resonance circuit.
  • the PTC thermistor enables sufficient and quick preheating of the electrodes and reliable ignition of the lamp.
  • the PTC thermistor is heated for the entire duration of the lamp after the ignition. This results in relatively high energy losses due to the long burning times for fluorescent lamps.
  • the permanent heating of the PTC thermistor represents an additional thermal load on the circuit arrangement, which can lead to premature failure of a circuit part, in particular the PTC thermistor itself.
  • the object of the invention is to provide a circuit arrangement which prevents further heating of the PTC thermistor after the low-pressure discharge lamp or lamps have been ignited, so as to keep the power loss of the circuit arrangement low.
  • the number of circuit elements required for this shutdown should be as small as possible so that the circuit arrangement can also be easily integrated into small device housings.
  • the relay uses the switch to deactivate the PTC thermistor if the electrodes have been preheated sufficiently. So far, it has been known to control complex contacts, such as e.g. RC circuits to use as a timer.
  • the circuit arrangement according to the invention does not require such circuits, since the PTC thermistor to be switched off itself - by transition to the high-resistance state - serves as a time constant element for the normally closed contact relay.
  • the relay is connected in parallel with the PTC thermistor in the heating circuit via a rectifier. It is also in a the supply lines between the PTC thermistor and the AC input of the relay rectifier, a capacitor is used to set the relay switching voltage. Another capacitor in parallel with the DC output of the relay rectifier has the task of screening the DC voltage if low-noise direct current is required to operate the relay.
  • the PTC thermistor in multiple functions as a preheating element and time constant element, an optimal preheating time, a quick and glow phase-free lamp ignition and a high system efficiency are achieved in the circuit arrangement according to the invention.
  • the relay remains switched on during the operating period of the lamp or lamps, ie as long as the push-pull frequency generator oscillates.
  • the PTC thermistor cools down immediately after being switched off by the relay when starting the lamp. Thus, if the device is switched off within a few minutes and then switched on again, a new preheating with subsequent good ignition is guaranteed.
  • a circuit arrangement for operating a fluorescent lamp LP is shown.
  • the circuit includes a high-frequency filter 1, a rectifier arrangement 2, a smoothing capacitor C1 and a push-pull frequency generator with two alternating switching transistors T1, T2, emitter resistors R1, R2 and a control circuit 3.
  • the push-pull frequency generator is self-controlling, the control voltage being generated by a toroidal transformer TR with a primary winding is obtained in the operating circuit and one secondary winding each in the basic controls of the transistors T1, T2.
  • the circuit arrangement has a series resonance circuit with an inductance L1, a coupling capacitor C2 and a resonance capacitor C3.
  • the resonance inductance L1 and the coupling capacitor C2 are placed in series with the toroidal transformer TR in the operating circuit between the center tap M and the first electrode E1 of the lamp LP and the resonance capacitor C3 in the heating circuit of the lamp LP.
  • the second electrode E2 of the low-pressure discharge lamp LP is connected on the network side to the positive pole of the rectifier arrangement 2.
  • a PTC thermistor KL and a switch S of a relay RL are placed in the heating circuit.
  • a relay rectifier GL with its AC inputs is connected in parallel with the PTC thermistor KL and the switch S, a capacitor C4 also being placed in a supply line.
  • the DC outputs of the relay rectifier GL are connected to the relay RL, in which the switch S is integrated.
  • a capacitor C5 is connected in parallel with the DC output of the relay rectifier GL.
  • FIG. 2 shows a circuit arrangement according to the invention for operating two series connected Fluorescent lamps LP1, LP2 reproduced.
  • the structure of the basic circuit and the circuit for switching off the PTC thermistor KL correspond to the circuit shown in Figure 1, here the first electrode E1 of the first lamp LP1 with the center tap M and the second electrode E2 'of the second lamp LP2 with the positive pole of the rectifier arrangement 2 is connected.
  • the two middle electrodes E2 and E1 'of the lamp LP1 and lamp LP2 are combined to form a separate heating circuit which supplies the electrodes with current through a secondary winding L2' at the resonance inductor L1 '.
  • the heating circuit also includes a switch S 'integrated in the relay RL, which is opened by the relay RL. This makes it possible to use the relay RL, which is controlled by the PTC thermistor KL, to interrupt the preheating currents of all the electrodes at the same time if there is sufficient preheating to ignite the lamp.

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  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

Bei einer Schaltungsanordnung zum hochfrequenten Betrieb von Niederdruckentladungslampen (LP) ist in dem Neizkreis neben dem Resonanzkondensator (C3) ein Kaltleiter (KL) integriert, der für eine entsprechende Vorheizung der Elektroden (E1, E2) sorgt. Außerdem beinhaltet die Schaltungsanordnung ein Relais (RL), mit dem mittels eines Schalters (S) in Reihe zum Kaltleiter (KL) der Kaltleiter (KL) von der Schaltung abgetrennt werden kann, wobei der Kaltleiter (KL) als Zeitglied für die Steuerung des Relais (RL) dient. Damit ist es möglich, nach einer entsprechenden Vorheizzeit der Elektroden (E1, E2) eine weitere Heizung des Kaltleiters (KL) zu unterbinden und so die Verlustleistung der Schaltungsanordnung klein zu halten.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zum hochfrequenten Betrieb einer bzw. mehrerer in Reihe geschalteter Niederdruckentladungslampen entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • In der DE-OS 34 41 992 ist eine solche Schaltungsan­ordnung zum Zünden einer Niederdruckentladungslampe aufgeführt. Die Schaltungsanordnung beinhaltet dabei einen weiteren Kondensator parallel zum Kaltleiter.
  • Bei Anlegen einer Netzspannung an die Schaltungsanord­nung ist der Kaltleiter niederohmig und ermöglicht so das Fließen eines Vorheizstromes durch die beiden Elektroden der Lampe. Durch den Stromfluß wird der Kaltleiter erwärmt und geht nach einer für den jewei­ligen Kaltleiter charakteristischen Zeitspanne in einen hochohmigen Zustand über. Dadurch wird die Vor­heizung der Elektroden unterbrochen und die Lampe kann durch den Resonanzkreis gezündet werden. Der Kalt­leiter ermöglicht so eine ausreichende und schnelle Vorheizung der Elektroden und eine sichere Zündung der Lampe.
  • Nachteilig ist jedoch, daß der Kaltleiter nach der Zündung während der gesamten Brenndauer der Lampe geheizt wird. Daraus ergeben sich aufgrund der langen Brennzeiten bei Leuchtstofflampen verhältnismäßig hohe Verlustenergien. Außerdem stellt die Dauerheizung des Kaltleiters eine thermische Zusatzbelastung der Schaltungsanordnung dar, die zu einem vorzeitigen Ausfall eines Schaltungsteils, insbesondere des Kalt­leiters selbst führen kann.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, eine Schaltungsanordnung zu schaffen, die nach Zündung der Niederdruckentla­dungslampe bzw. -lampen eine weitere Heizung des Kaltleiters unterbindet, um so die Verlustleistung der Schaltungsanordnung gering zu halten. Die für diese Abschaltung benötigte Zahl an Schaltungselementen sollte möglichst klein sein, damit die Schaltungsan­ordnung auch in kleinen Gerätegehäusen problemlos integriert werden kann.
  • Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausge­staltungen der Schaltungsanordnung sind den Unteran­sprüchen zu entnehmen.
  • Das Relais setzt mit Hilfe des Schalters den Kaltlei­ter außer Funktion, wenn eine ausreichende Vorheizung der Elektroden erfolgt ist. Bisher ist es bekannt, für die Ansteuerung eines Ruhekontakt-Relais, wie es hier vorliegt, aufwendige Schaltkreise, wie z.B. RC-Schal­tungen, als Zeitglied zu verwenden. Die erfindungsge­mäße Schaltungsanordnung benötigt solche Schaltkreise nicht, da der abzuschaltende Kaltleiter selbst - durch Übergang in den hochohmigen Zustand - als Zeitkon­stantenglied für das Ruhekontakt-Relais dient.
  • Zur Erzeugung der benötigten Gleichspannung ist das Relais über einen Gleichrichter parallel zum Kalt­leiter im Heizkreis geschaltet. Außerdem ist in eine der Zuleitungen zwischen Kaltleiter und Wechselstrom­eingang des Relais-Gleichrichters ein Kondensator ge­schaltet, der zur Einstellung der Relais-Schaltspan­nung dient. Ein weiterer Kondensator parallel zum Gleichstromausgang des Relais-Gleichrichters hat die Aufgabe, eine Siebung der Gleichspannung vorzunehmen, wenn zum Betrieb des Relais brummarmer Gleichstrom erforderlich ist.
  • Bei Betrieb von mehreren in Reihe geschalteten Nieder­druckentladungslampen ist es für eine optimale Zündung notwendig, daß alle Elektroden vorgeheizt werden. Die nicht mit dem Mittenabgriff zwischen den beiden Tran­sistoren bzw. mit dem Plus- und/oder Minuspol verbun­denen Elektroden müssen daher eine zusätzliche Vor­heizung erfahren. Vorteilhaft geschieht dies durch einen eigenen Heizkreis, der diese Elektroden mitein­ander verbindet und in den zusätzlich eine Sekundär­wicklung an der Resonanzinduktivität integriert ist. Mit Hilfe eines weiteren Schalters in diesem zusätz­lichen Heizkreis, der ebenfalls im oben aufgeführten Ruhekontakt-Relais integriert ist, kann dann dieser Heizkreis gleichzeitig mit dem Heizkreis der äußeren Elektroden außer Funktion gesetzt werden.
  • Durch die Verwendung des Kaltleiters in Mehrfach­funktion als Vorheizglied und Zeitkonstantenglied wird bei der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung eine optimale Vorheizzeit, eine schnelle und glimmphasen­freie Lampenzündung und ein hoher Systemwirkungsgrad erzielt. Das Relais bleibt während der Betriebsdauer der Lampe bzw. Lampen eingeschaltet, d.h. solange der Gegentaktfrequenzgenerator schwingt. Der Kaltleiter kühlt sich sofort nach Abschaltung durch das Relais beim Lampenstart ab. Somit ist bei einer Geräteab­schaltung innerhalb einiger Minuten mit anschließender Wiedereinschaltung eine erneute Vorheizung mit nach­folgender guter Zündung gewährleistet. Diese Eigen­schaften ermöglichen somit auch den Einsatz der Schal­tungsanordnung in Kurzzeit-Betriebsanwendungen.
  • Die Schaltungsanordnung ist anhand der nachfolgenden Figuren näher veranschaulicht.
    • Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Schaltungsan­ordnung zum Betrieb einer Niederdruckent­ladungslampe
    • Figur 2 zeigt eine erfindungsgemäße Schaltungsan­ordnung zum Betrieb von zwei in Reihe ge­schalteten Niederdruckentladungslampen
  • Im Ausführungsbeispiel der Figur 1 ist eine Schal­tungsanordnung zum Betrieb einer Leuchtstofflampe LP wiedergegeben. Die Schaltung beinhaltet ein Hoch­frequenzfilter 1, eine Gleichrichteranordnung 2, einen Glättungskondensator C1 und einen Gegentaktfrequenz­generator mit zwei alternierend schaltenden Transi­storen T1, T2, Emitterwiderständen R1, R2 sowie einer Ansteuerschaltung 3. Der Gegentaktfrequenzgenerator ist selbststeuernd, wobei die Steuerspannung von einem Ringkerntrafo TR mit einer Primärwicklung im Betriebs­stromkreis und je einer Sekundärwicklung in den Basis­steuerungen der Transistoren T1, T2 erhalten wird. Außerdem weist die Schaltungsanordnung einen Serien­resonanzkreis mit einer Induktivität L1, einem Kopp­lungskondensator C2 und einem Resonanzkondensator C3 auf. Die Resonanzinduktivität L1 und der Kopplungs­ kondensator C2 sind in Reihe zum Ringkerntrafo TR in den Betriebsstromkreis zwischen den Mittenabgriff M und die erste Elektrode E1 der Lampe LP und der Reso­nanzkondensator C3 in den Heizkreis der Lampe LP gelegt. Die zweite Elektrode E2 der Niederdruckent­ladungslampe LP ist netzseitig mit dem Pluspol der Gleichrichteranordnung 2 verbunden.
  • Der genaue Schaltungsaufbau und die Funktionsweise einer solchen Schaltungsanordnung kann dem Buch "Elek­tronikschaltungen" von W. Hirschmann (Siemens AG), 1982, Seite 148 entnommen werden und soll hier nicht näher ausgeführt werden.
  • In Reihe zum Resonanzkondensator C3 ist in den Heiz­kreis ein Kaltleiter KL und ein Schalter S eines Relais RL gelegt. Parallel zum Kaltleiter KL und zum Schalter S ist ein Relais-Gleichrichter GL mit seinen Wechselstromeingängen geschaltet, wobei in eine Zu­leitung außerdem ein Kondensator C4 gelegt ist. Die Gleichstromausgänge des Relais-Gleichrichters GL sind mit dem Relais RL verbunden, in das der Schalter S integriert ist. Außerdem ist parallel zum Gleichstrom­ausgang des Relais-Gleichrichters GL ein Kondensator C5 geschaltet.
  • Bei Anlegen einer Netzspannung an die Schaltungsan­ordnung fließt ein Vorheizstrom über die beiden Elek­troden El, E2 durch den Heizkreis. Der Kaltleiter KL ist zuerst niederohmig und geht aufgrund des Strom­flusses nach einer gewissen Vorheizzeit in den hoch­ohmigen Zustand über. Nun kann sich der Kondensator C4 aufladen, bis am Gleichspannungsausgang des Relais-­Gleichrichters GL die für das Relais RL erforderliche Schaltspannung vorliegt. Ist diese Spannung erreicht, so wird der Schalter S durch das Relais geöffnet und macht den Kaltleiter KL stromlos. Gleichzeitig wird die Lampe LP gezündet. Der Kaltleiter KL bleibt während der gesamten Brennzeit der Lampe LP abgeschal­tet, da das Relais RL durch Dauererregung seinen Ruhekontaktschalter S offenhält. Wird die Schaltungs­anordnung durch Abschalten der Netzspannung ausge­schaltet, so schließt sich auch der Ruhekontaktschal­ter S wieder. Wird die Schaltungsanordnung erneut ans Netz angeschlossen, so beginnt der Vorgang von vorn.
  • In der nachfolgenden Bestückungsliste sind die ver­wendeten Schaltungselemente für die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung entsprechend Figur 1 zum Betrieb einer 58 W-Leuchtstofflampe an 220 V Wechselspannung zusammengestellt:
    C1 : 10 µF/450 V-
    T1, T2 : MJE 13007
    R1, R2 : 0,39Ω
    TR : Ringkern (10x6x4) primär 9 Windungen
    sekundär je 3 Windungen
    L1 : EF25, 1,4 mH
    C2 : 100 nF/250 V∼
    KL : Kaltleiter 65Ω (1,5 A)
    GL : B 250, C 800
    RL : 24 V DC/1400Ω , Ruhekontakt 2 A/250 V∼
    C3 : 2,2 nF/630 V-
    C4 : 0,47 nF/1000 V-
    C5 : 0,1 µf/100 V-
  • In Figur 2 ist eine erfindungsgemäße Schaltungsanord­nung zum Betrieb von zwei in Reihe geschalteten Leuchtstofflampen LP1, LP2 wiedergegeben. Der Aufbau der Grundschaltung und des Schaltkreises für die Ab­schaltung des Kaltleiters KL entsprechen der in Figur 1 aufgeführten Schaltung, wobei hier die erste Elektrode E1 der ersten Lampe LP1 mit dem Mittenab­griff M und die zweite Elektrode E2′ der zweiten Lampe LP2 mit dem Pluspol der Gleichrichteranordnung 2 verbunden ist. Zusätzlich sind die beiden mittleren Elektroden E2 und E1′ der Lampe LP1 bzw. Lampe LP2 zu einem eigenen Heizkreis zusammengefaßt, der durch eine Sekundärwicklung L2′ an der Resonanzinduktivität L1′ die Elektroden mit Strom versorgt. Der Heizkreis beinhaltet außerdem einen im Relais RL integrierten Schalter S′, der durch das Relais RL geöffnet wird. Dadurch ist es möglich, mit dem Relais RL, das durch den Kaltleiter KL gesteuert wird, die Vorheizströme sämtlicher Elektroden gleichzeitig zu unterbrechen, wenn eine für die Zündung der Lampe ausreichende Vorheizung erfolgt ist.

Claims (5)

1. Schaltungsanordnung zum hochfrequenten Betrieb einer Niederdruckentladungslampe (LP) bzw. mehrerer in Reihe geschalteter Niederdruckentladungslampen (LP1, LP2), wobei die Schaltung folgende Merkmale aufweist:
- eine Gleichrichteranordnung (2);
- einen mit dem Gleichstromausgang der Gleichrichter­anordnung (2) verbundenen Gegentaktfrequenzgenerator mit zwei alternierend schaltenden Transistoren (T1, T2), einer Ansteuerschaltung (3) und einem Glät­tungskondensator (C1), wobei ein Mittenabgriff (M) zwischen den beiden Transistoren vorgesehen ist;
- Anschlußleitungen für die Niederdruckentladungslampe (LP) bzw. -lampen (LP1, LP2), wobei eine Leitung die erste Elektrode (E1) der Lampe (LP) bzw. der ersten Lampe (LP1) mit dem Mittenabgriff (M) zwischen den beiden Transistoren (T1, T2) und eine weitere Lei­tung die zweite Elektrode (E2; E2′) der Lampe (LP) bzw. der letzten Lampe (LP2) mit dem Plus- und/oder Minuspol der Gleichrichteranordnung (2) verbindet;
- einen Serienresonanzkreis, bestehend aus Resonanz­induktivität (L1, L1′), Kopplungskondensator (C2) und Resonanzkapazität (C3), wobei die Resonanzinduk­tivität (L1, L1′) und der Kopplungskondensator (C2) in Reihe zwischen den Mittenabgriff (M) und die erste Elektrode (E1) der Lampe (LP) bzw. der ersten Lampe (LP1) und die Resonanzkapazität (C3) in den Heizkreis parallel zur Lampe (LP) bzw. zu den Lampen (LP1, LP2) geschaltet ist,
- sowie einem Kaltleiter (KL) in Reihe zum Resonanz­kondensator (C3) im Heizkreis,
dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltungsanordnung ein Relais (RL) beinhaltet, mit dem mittels eines Schalters (S) in Reihe zum Kaltleiter (KL) im Heiz­kreis der Kaltleiter (KL) von der Schaltung abgetrennt werden kann, wobei der Kaltleiter (KL) gleichzeitig als Zeitglied für die Steuerung des Relais (RL) dient.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge­kennzeichnet, daß die Stromanschlüsse des Relais (RL) mit dem Gleichspannungsausgang eines Relais-Gleich­richters (GL) verbunden sind und der Relais-Gleich­richter (GL) mit seinen Wechselstromeingängen paral­lel zum Kaltleiter (KL) geschaltet ist.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß in eine der beiden Wechselstromanschlußleitungen zwischen Kaltleiter (KL) und Relais-Gleichrichter (GL) ein Kondensator (C4) geschaltet ist.
4. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß paral­lel zum Gleichstromausgang des Relais-Gleichrichters (GL) ein Kondensator (C5) geschaltet ist.
5. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß bei Betrieb von mehreren in Reihe geschalteten Nieder­ druckentladungslampen (LP1, LP2) die Elektroden (E2, E1′), die nicht mit dem Mittenabgriff (M) bzw. dem Plus- und/oder Minuspol verbunden sind, in Reihe mit einer Sekundärwicklung (L2′) an der Resonanzinduktivi­tät (L1′) zu einem weiteren Heizkreis verschaltet sind, und in diesem Heizkreis ein Schalter (S′) inte­griert ist, durch den mittels des Relais (RL) der weitere Heizkreis unterbrochen werden kann.
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