利用太阳能电池的灯驱动器制造技术

技术编号:3692987 阅读:186 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种能够驱动气体放电灯(L)的太阳能供电的灯驱动器(100、200)包括:半桥逆变器(130),其包括:串联耦合在第一参考节点(V1)和第二参考节点(mass)之间的两个可控开关(131、132)的第一支路;串联耦合在所述第一参考节点(V1)和所述第二参考节点(mass)之间的两个缓冲电容器(133、134)的第二支路;连接在一方面在所述两个可控开关(131、132)之间的第一节点(D)与另一方面在所述两个缓冲电容器(133、134)之间的第二节点(E)之间的输出支路(DE);升压转换器(110),具有直接连接到所述两个可控开关(131、132)之间的所述第一节点(D)上的输出(115)。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术通常涉及能够驱动气体放电灯,具体为高频气体放电灯,更具体地为高频TL灯的灯驱动器。更具体地,本专利技术涉及能够通过太阳能电池供电的灯驱动器。
技术介绍
气体放电灯一般是公知的。通常,它们包括以气密方式密封住放电室的发光管、电离填充物和一对彼此相对位于放电室内的电极,每个电极连接到相关的导电体,这些导电体通过灯管从放电室延迟到外部。工作中,电压施加到所述电极上,在所述电极之间形成气体放电,导致灯电流在电极之间流动。放电灯典型地是由电子镇流器或提供交流电的驱动器来驱动的。已经分别开发出灯驱动器和太阳能供电设备。典型地,灯驱动器被开发成用于从电力网供电,并包括-输入,用于接收交流电源;-整流器,用于将电源电压整流成直流电压;-直流/直流升压转换器,用于接收整流后的电压,并用于将该电压转换成更高的电压,通常也用于执行对电源电流的功率因数校正;-半桥逆变器,用于将所述高直流电压逆变成具有适当幅值的交流电(灯电流)。逆变器起电流源的作用。典型地,逆变器在大约40-50kHz的数量级工作。因此,原则上,灯工作时的灯电流具有恒定的幅值,但会以对称方式在非常短的时间(整流周期)内规律地改变其方向,即,在每个电流周期的50%的时间内电极作为阴极工作,而在每个电流周期的另外50%的时间内电极作为阳极工作。另一方面,能够接收太阳能并产生输出电压的典型的太阳能电压源包括-至少一个光生伏打电池,能够接收光并产生输出电流;-升压转换器,接收来自于光生伏打电池的输出电流,并产生输出电压。典型地,由太阳能电压源提供的电能被用来对电池或其它类型的蓄电池(例如,电力网的输电线路)进行充电,并且电池被用来作为用于电气设备的电源。在灯驱动器中,希望能够直接使用太阳能来驱动放电灯。因此,已经开发出太阳能供电灯驱动器,其组合了典型的太阳能电压源的各个部件和典型的放电灯驱动器的各个部件。图1是示意性地示出现有技术中的太阳能供电灯驱动器1的方框图,其包括三级,即,升压转换器10、脉宽调制逆变器20和半桥逆变器30。升压转换器10包括至少一个光生伏打电池11、一端耦合到光生伏打电池11输出端的电感器12、耦合在电感器12的第二端和参考电压(mass)之间的可控开关13和整流元件14,该整流元件14的一端耦合到所述电感器12和所述开关13之间的节点A,另一端耦合到升压转换器10的输出端15。脉宽调制逆变器20包括具有两个可控开关21和22的第一支路,这两个开关串联耦合在所述升压转换器输出端15和所述参考电压(mass)之间;所述两个可控开关21和22之间的节点被标记为B。该脉宽调制逆变器20包括具有两个可控开关23和24的第二支路,这两个开关串联耦合在所述升压转换器输出端15和所述参考电压(mass)之间;所述两个可控开关23和24之间的节点被标记为C。半桥逆变器30包括具有两个可控开关31和32的第三支路,这两个开关串联耦合在所述升压转换器输出端15和所述参考电压(mass)之间;所述两个可控开关31和32之间的节点被标记为D。半桥逆变器30包括具有两个电容器33和34的第四支路,这两个电容器串联耦合在所述升压转换器输出端15和所述参考电压(mass)之间;所述两个电容器33和34之间的节点被标记为E。半桥逆变器30还包括灯L、电容器35和电感器36的设置,这三个元件串联耦合在逆变器30的所述两个节点D和E之间。脉宽调制逆变器20还包括电感器25,其与交流电力网输入/输出36串联耦合在逆变器20的所述两个节点B和C之间。如果太阳能不够用,就会从交流电力网接收能量来给灯L供电。如果可利用的太阳能多于灯L消耗的能量,则剩余的能量被反馈到电力网。典型地由MOSFET实现的所述开关是由开关控制器来驱动的,为了简明起见,图1中没有示出该开关控制器。现有技术中的这种太阳能供电的灯驱动器1具有几个缺点。该设备具有大量元件,即,至少具有7个开关并至少具有3个电感器。此外,因为有三个转换级,所以从光生伏打电池11到灯L有相当多的能量损耗。本专利技术的主要目的是减少这些缺点。更具体地,本专利技术的目的是提供一种具有减少了的元件数量以及提高的效率的太阳能供电的灯驱动器。
技术实现思路
根据本专利技术的主要方面,升压转换器的输出直接连接到半桥逆变器/转换器的两个可控开关之间的节点上,电力网输入/输出并联连接到灯和串联电感器的串联设置上,这样,允许完全省略掉脉宽调制逆变器级,而同时允许维持驱动器的性能。附图说明将参考附图通过接下来的描述进一步解释本专利技术的这些和其它方面、特征和优点,附图中相同的附图标记表示相同或相近的部件,在附图中图1是示意性地示出现有技术中的太阳能供电的灯驱动器的通常设计的方框图;图2是示意性地示出根据本专利技术的太阳能供电的灯驱动器的第一实施例的通常设计的方框图;图3是示意性地示出根据本专利技术的太阳能供电的灯驱动器的第二实施例的通常设计的方框图。具体实施例方式图2示意性地示出了根据本专利技术的太阳能供电的灯驱动器100的第一实施例的方框图,其包括升压级110和半桥逆变器130。升压转换器110包括至少一个光生伏打电池111,电感器112,该电感器112的一端耦合到光生伏打电池111的输出端,其另一端耦合到整流元件114(用二极管来表示)的第一端(在这种情况下为阳极),该整流元件114的一端(在这种情况下为阴极)耦合到升压转换器110的输出端115。半桥逆变器130包括具有两个可控开关131和132的第一支路,这两个开关串联耦合在第一参考电压V1和第二参考电压(mass)之间;所述两个可控开关131和132之间的节点被标记为D。半桥逆变器130包括具有两个缓冲电容器133和134的第二支路,这两个电容器串联耦合在所述第一参考电压V1和所述第二参考电压(mass)之间;所述两个电容器133和134之间的节点被标记为E。半桥逆变器130还包括连接在逆变器130的所述两个节点D和E之间的输出支路DE。在所示的实施例中,输出支路DE包括串联耦合在逆变器130的所述两个节点D和E之间的灯L、电容器135和电感器136的设置。在这点上,注意,灯L实际上不是逆变器130的一部分;逆变器130包括用于接收灯L的灯输出,但对于本领域的技术人员会很清楚的这些细节没有在图2中说明。由于参考电压V1不是由外部电源提供的,而是通过两个开关131和132的升压转换操作从电力网和/或从太阳能电池得到的,所以下文中第一开关131和第一缓冲电容器133之间的节点将被表示成“第一参考节点”。同样,下文中第二开关132和第二缓冲电容器134(mass)之间的节点将被表示成“第二参考节点”。半桥逆变器130还包括电感器137,该电感器137与交流电力网输入/输出138串联耦合在逆变器130的所述两个节点D和E之间,即,并联到灯L、电容器135和电感器136的串联设置上。如果太阳能不够用,就会从交流电力网接收能量来给灯L供电。在这种情况下,开关作为倍压升压转换器来工作,其将能量存储在电容器133和134中。同时,这些开关作为从这些电容器133和134供电的逆变器来工作,传送能量到灯136。这两个能流可以用PWM和FM的混合独立地由驱动开关131和132来控制(给出必需的两个自由度)。如果可利用的太阳能多于由本文档来自技高网
...

【技术保护点】
能够驱动气体放电灯(L)的太阳能供电的灯驱动器(100、200),包括:-半桥逆变器(130),其包括:--串联耦合在第一参考节点(V1)和第二参考节点(mass)之间的两个可控开关(131、132)的第一支路;--串联耦合在所述第一参考节点(V1)和所述第二参考节点(mass)之间的两个缓冲电容器(133、134)的第二支路;--连接在一方面在所述两个可控开关(131、132)之间的第一节点(D)与另一方面在所述两个缓冲电容器(133、134)之间的第二节点(E)之间的输出支路(DE);-升压转换器(110),具有直接连接到所述两个可控开关(131、132)之间的所述第一节点(D)上的输出(115)。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:MAM亨德里西
申请(专利权)人:皇家飞利浦电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:NL[荷兰]

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1