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太阳能电源四全桥注锁功率合成低压钠灯组制造技术

技术编号:10531284 阅读:147 留言:0更新日期:2014-10-15 12:07
本发明专利技术涉及电光源照明技术领域,具体是一种太阳能电源四全桥注锁功率合成低压钠灯组。两个RC振荡器共接电阻R3、电容C4同步振荡,自振荡芯片4及全桥逆变器A输出功率变压器T1与自振荡芯片6及全桥逆变器B输出功率变压器T2馈入相加耦合器功率合成,匹配低压钠灯组,基准晶振信号经分频器注入两个自振荡芯片4、6的RC振荡器锁定相位,获取大功率照明避免器件温升过高振荡频率变化功率失衡灯光下降,灯管异常电流检测器信号经三极管接入两个自振荡芯片4、6振荡器SD端,快速停振关断全桥逆变器功率MOS管。本发明专利技术适用于太阳能电源大功率低压钠灯照明场合。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术涉及电光源照明
,具体是一种太阳能电源四全桥注锁功率合成低压钠灯组。两个RC振荡器共接电阻R3、电容C4同步振荡,自振荡芯片4及全桥逆变器A输出功率变压器T1与自振荡芯片6及全桥逆变器B输出功率变压器T2馈入相加耦合器功率合成,匹配低压钠灯组,基准晶振信号经分频器注入两个自振荡芯片4、6的RC振荡器锁定相位,获取大功率照明避免器件温升过高振荡频率变化功率失衡灯光下降,灯管异常电流检测器信号经三极管接入两个自振荡芯片4、6振荡器SD端,快速停振关断全桥逆变器功率MOS管。本专利技术适用于太阳能电源大功率低压钠灯照明场合。【专利说明】太阳能电源四全桥注锁功率合成低压钠灯组
本专利技术涉及电光源照明
,具体是一种太阳能电源四全桥注锁功率合成低 压钠灯组。
技术介绍
现有技术通常用LC或RC振荡器作为低压钠灯电光源,产生的振荡频率受温度变 化稳定性差影响功率不够稳定,导致光强下降,虽然结构简单,成本低。但要得到大功率照 明势必增大器件电流,使振荡功率管功耗剧增温升过高振荡频率变化,结果会使灯光随频 率变化功率幅值失衡。同时,大电流通过线圈温升高磁性导磁率下降,磁饱和电感量变小 阻抗趋向零,灯具工作时间与温升正比,温升高加速器件老化,轻则灯管发光不稳定亮度下 降,重则烧坏器件缩短使用寿命。逆变功率叠加拖动大功率灯具,解决器件功率容量限制。 但是,功率合成振荡电压相位应一致,克服非线性互调功率不均衡。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供太阳能电源供电,逆变振荡高稳频相位同步大功率照明的一 种太阳能电源四全桥注锁功率合成低压钠灯组。 本专利技术技术解决方案为:包括太阳能电源、低压钠灯管组、基准晶振、分频器、自振 荡芯片A、自振荡芯片B、自振荡芯片C、自振荡芯片D、全桥逆变器A'、全桥逆变器B'、全 桥逆变器C'、全桥逆变器D'、相加耦合器TBi、相加耦合器TB 2、相加耦合器TB3、灯管电路、 灯管异常电流检测器,其中,基准晶振由石英晶体谐振器、六个反相器及电阻、电容组成,由 一个反相器输入与输出两端跨接偏置电阻,并接接地电容,同时,跨接串联微调电容的石英 晶体谐振器,由另一个反相器接入基准晶振信号,经分频器分接四个反相器,自振荡芯片内 含振荡器、全桥逆变驱动电路、灯故障关闭控制器SD,输出分别经全桥逆变驱动电路连接均 由四个大功率M0S场效应管两组互补半桥构成全桥逆变器A'、全桥逆变器B'、全桥逆变 器C'、全桥逆变器D',自振荡芯片A全桥逆变器A'输出功率变压器1\与自振荡芯片B 全桥逆变器B'输出功率变压器T2馈入相加耦合器TBi,自振荡芯片C全桥逆变器C'输出 功率变压器T 3与自振荡芯片D全桥逆变器D'输出功率变压器T4馈入相加耦合器TB2,相 加耦合器TBi与相加耦合器TB 2馈入相加耦合器TB3功率合成,接灯管电路匹配低压钠灯 管组,基准晶振信号经分频器并接的四个反相器输出分别注入四个自振荡芯片ΕΧ0端锁定 相位,灯管异常电流检测器信号接入四个自振荡芯片SD端,快速停振关断全桥逆变器功率 M0S场效应管,太阳能电源低压接基准晶振、分频器电源端,太阳能电源高压接入四个自振 荡芯片、四个全桥逆变器的电源端; 其中,灯管电路由低压钠灯管Gp Gn -端经电容CUp CUn、电感叫、LUn接相加耦合 器TB3电感TB3L2,另一端穿过灯电流检测互感磁环接地,低压钠灯管Gp Gn两端并联电容 CYp CYn,电感接二极管VD5检波,电容C12、电阻R14滤波经电阻R 4、R5分压,场管Q5触发 自振荡芯片灯故障保护控制端SD,快速停振关断全桥逆变器功率M0S场效应管; 太阳能电源由光伏电池板Ei输出串联阻塞二极管VDi、继电器触点J-1连接蓄电 池 E2和接有开关S的灯DW,蓄电池 E2过压控制取样电阻R6、RPp R7接入时基芯片IC4高电 平触发端TH,欠压控制取样电阻R8、RP 2、R9接入低电平触发端TL,时基芯片IC4输出接继电 器,蓄电池串入快速熔丝F,并接防反接二极管VD 2。 本专利技术产生积极效果:解决四全桥逆变振荡高稳频相位同步功率合成,达到单个 自振荡芯片全桥逆变难以得到的大功率低压钠灯组照明,避免器件温升高振荡频率变化功 率失衡,提高灯具照明质量,稳定灯光延长使用寿命。 【专利附图】【附图说明】 图1本专利技术技术方案原理框图 图2基准晶振电路 图3全桥自振荡逆变电路 图4太阳能电源电路 图5太阳能电源四全桥注锁功率合成低压钠灯组电路 【具体实施方式】 参照图1、2、3、4、5(图3以自振荡芯片A全桥逆变器A'电路为例,其余电路相 同),本专利技术【具体实施方式】和实施例:包括太阳能电源13、低压钠灯组9、基准晶振11、分频 器12、自振荡芯片A1、自振荡芯片B2、自振荡芯片C3、自振荡芯片D4、全桥逆变器A'、全 桥逆变器B'、全桥逆变器C'、全桥逆变器D'、相加耦合器TBj、相加耦合器TB 26、相加耦 合器TB37、灯管电路8、灯管异常电流检测器10,其中,基准晶振11由石英晶体谐振器JT、 六个反相器及电阻、电容组成,由一个反相器ICg输入与输出两端跨接偏置电阻&,并接接 地电容Ci、C 2,同时,跨接串联微调电容Q的石英晶体谐振器JT,由另一个反相器ICh接入 基准晶振11信号,经分频器12分频+N分接四个反相器I(V 3、I(V4、1(^5、ICn,自振荡芯 片IC3UBA2030T内含振荡器、全桥逆变驱动电路、灯故障关闭控制器SD,输出分别经全桥逆 变驱动电路连接均由四个大功率M0S场效应管%、Q 2、Q3、Q4两组互补半桥构成全桥逆变器 A'、全桥逆变器B'、全桥逆变器C'、全桥逆变器D',自振荡芯片A1全桥逆变器A'输出 功率变压器?\与自振荡芯片B2全桥逆变器B'输出功率变压器'馈入相加耦合器TBj,自 振荡芯片C3全桥逆变器C'输出功率变压器1~ 3与自振荡芯片D4全桥逆变器D'输出功率 变压器T4馈入相加耦合器TB26,相加耦合器TBj与相加耦合器TB 26馈入相加耦合器TB37 功率合成,接灯管电路8匹配低压钠灯组9,基准晶振11信号经分频器12并接的四个反相 器 ICh、ICh、ICi_5、1(^_6 输出 f^、fQ_2、fQ_3、fQ_ 4 分别注入四个自振荡芯片 Al、B2、C3、D4 的 ΕΧ0端锁定相位,灯管异常电流检测器10信号接入四个自振荡芯片A1、B2、C3、D4的SD端, 快速停振关闭全桥逆变器功率M0S场效应管,太阳能电源13低压接入基准晶振11、分频器 12电源端,太阳能电源13高压接入四个自振荡芯片Al、B2、C3、D4、四个全桥逆变器A'、 B'、C'、D'的电源端。 IC3引脚符号功能:HV高压电源,VDD低压电源,RC振荡器输入,ΕΧ0外接振荡器信 号,GHL驱动%,GLL驱动Q 2,GHR驱动Q3,GLR驱动Q4,SHL桥路输出接%源极、输出变压器, SHR桥路输出接Q3源极、电容C7, BE桥路使能控制,BER桥路使能参考,DTC死区时间控制, FSL浮置电源,FSR浮置电源,SD关闭振荡,GND接地。 I本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种太阳能电源四全桥注锁功率合成低压钠灯组,包括太阳能电源、低压钠灯管组,其特征在于:还包括基准晶振、分频器、自振荡芯片A、自振荡芯片B、自振荡芯片C、自振荡芯片D、全桥逆变器A′、全桥逆变器B′、全桥逆变器C′、全桥逆变器D′、相加耦合器TB1、相加耦合器TB2、相加耦合器TB3、灯管电路、灯管异常电流检测器,其中,基准晶振由石英晶体谐振器、六个反相器及电阻、电容组成,由一个反相器输入与输出两端跨接偏置电阻,并接接地电容,同时,跨接串联微调电容的石英晶体谐振器,由另一个反相器接入基准晶振信号,经分频器分接四个反相器,自振荡芯片内含振荡器、全桥逆变驱动电路、灯故障关闭控制器SD,输出分别经全桥逆变驱动电路连接均由四个大功率MOS场效应管两组互补半桥构成全桥逆变器A′、全桥逆变器B′、全桥逆变器C′、全桥逆变器D′,自振荡芯片A全桥逆变器A′输出功率变压器T1与自振荡芯片B全桥逆变器B′输出功率变压器T2馈入相加耦合器TB1,自振荡芯片C全桥逆变器C′输出功率变压器T3与自振荡芯片D全桥逆变器D′输出功率变压器T4馈入相加耦合器TB2,相加耦合器TB1与相加耦合器TB2馈入相加耦合器TB3功率合成,接灯管电路匹配低压钠灯管组启辉,基准晶振信号经分频器并接的四个反相器输出分别注入四个自振荡芯片EXO端锁定相位,灯管异常电流检测器信号接入四个自振荡芯片SD端,快速停振关断全桥逆变器功率MOS场效应管,太阳能电源低压接入基准晶振、分频器电源端,太阳能电源高压接入四个自振荡芯片、四个全桥逆变器的电源端。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:阮树成
申请(专利权)人:阮树成
类型:发明
国别省市:浙江;33

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