本实用新型专利技术提供一种用于卤素灯的电子镇流器,包括上开关管Q1、下开关管Q2、电容C3、电容C4、电容C7、电容C8、电感T2A、控制器;还包括电感L1和电容C2,所述的电容C2连接在直流电源的阳极与地之间,电感L1的一端直流电源的阳极相连,另一端分别与上开关管Q1的D极和电容C7的另一端相连。采用本实用新型专利技术中方案后,通过调节谐振电感实现MOS管导通在零流的条件下,降低开关损耗,实现软开关的开关模式。在增加一个隔直电容的条件下,改变串接方式,可以,选用更小电流MOS管的同时,提高其管子的可靠性。这样可以更好的实现产品的特性,满足客户的需求。
An electronic ballast for halogen lamp
【技术实现步骤摘要】
一种用于卤素灯的电子镇流器
本技术涉及用于卤素灯的电子镇流器领域。
技术介绍
光源在不断发展利用的现代科技条件下,正被不断的运用到各行各业,其卤素灯的发光效率高,其价格优廉和可塑性,所以也是运用范围最广的一种光源,卤素灯属于气体放电灯这一邻域,其电气特性属于负阻特性,而镇流器是指为了克服气体放电型电光源的负阻特性,使之能够正常工作而加入的配套使用的电器设备。正由于光源被应用到不同领域,与之配套的镇流器也得相应的适用到不同的环境中,特别是在植物照明这一块,由于环境的恶劣,用电条件的不一,这都增加了电子镇流器的设计难度,也对电子镇流器的可靠性有着更高的要求,由于现在的植物照明一块,由于本身供电原因,还有灯源的要求,所以很多都要求高输入电压,超高频率输出。如图1所示为现有技术中的半桥电路架构的电路原理图,其工作时序为:其控制电路通过驱动DR_H和DR_L各以相同的50%占空比的PWM波形交互开通,再通过变压器T3交错驱动半桥的上下开关管(MOS管Q3、MOS管Q4也称上开关管Q3和下开关管Q4)来完成半桥回路的电压转换,及能量的输出,具体为当DR_H为高电平,DR_L为低电平时,通过变压器T1驱动上开关管Q3的导通,输入回路通过Vdc(650V)-Q3-T4A-C13-LAMP-GND(由于灯泡点亮,且C14/C15很小,所以电流主要通过灯泡),DH_R为低电平,DH_L为高电平时,上开关管Q3关闭,下开关管Q4导通,这时电容C13充当一个直流源,其电压为1/2Vdc,其电感T4A的电流开始降低,并回到最大负电流,其整个电流回路为T4A-Q4-LAMP-C13,在一个周期内,下开关管Q4导通的时间与上开关管Q3导通的时间一样,所以两个回路流过的电流一样,在电路运行过程中其通过改变开关频率,来限制灯泡上的电流,来实现输出功率的恒定,在此运行过程中,由于驱动方式的固定,其开关管基本工作在硬开关的状态,其开关损耗大,限制了对镇流器的设计。传统的电子镇流器大多采用软开关设计,其开关损耗大,特别是在启机过程中,由于其输出电流大,镇流器的各器件都工作在最恶劣条件下,其过大的损耗,使得器件温升的急剧升高,很容易造成器件的损坏。
技术实现思路
本技术针对传统的电子镇流器大多采用软开关设计,其开关损耗大,特别是在启机过程中,由于其输出电流大,镇流器的各器件都工作在最恶劣条件下,其过大的损耗,使得器件温升的急剧升高,很容易造成器件的损坏的不足。提供一种用于卤素灯的电子镇流器。这种电子全方位流器在传统的电路框架上增加一个串联电感,使其在开关时与MOS之间的电容形成一个谐振,使其MOS管在开关时,起到滤除高频脉冲电流,并在正弦电流的条件下开通。实现一种电流型软开关的方式,这样可以很大程度的降低开关损耗,减少温升,提高镇流器的可靠性,实现在高压输入,高频输出的产品要求,提高产品的竞争力。本技术为实现其技术目的所采用的技术方案是:一种用于卤素灯的电子镇流器,包括上开关管Q1、下开关管Q2、电容C3、电容C4、电容C7、电容C8、电感T2A、控制器;所述的控制器控制上开关管Q1、下开关管Q2轮流开关;直流电源的阳极接上开关管Q1的D极、上开关管Q1的S极接下开关管Q2的D极,下开关管Q2的S极接地;电容C3设置在上开关管Q1的D-S极之间,电容C4设置在下开关管Q2的D-S极之间;上开关管Q1的S极和下开关管Q2的D极相连的公共端接电感T2A的一端,电感T2A的另一端接卤素灯LAMP的阳极,卤素灯LAMP阴极分别接电容C7和电容C8的一端,电容C7的另一端接直流电源的阳极,电容C8的另一端接地;还包括电感L1和电容C2,所述的电容C2连接在直流电源的阳极与地之间,电感L1的一端直流电源的阳极相连,另一端分别与上开关管Q1的D极和电容C7的另一端相连。采用本技术中方案后,通过调节谐振电感实现MOS管导通在零流的条件下,降低开关损耗,实现软开关的开关模式。在增加一个隔直电容的条件下,改变串接方式,可以,选用更小电流MOS管的同时,提高其管子的可靠性。这样可以更好的实现产品的特性,满足客户的需求。进一步的,上述的用于卤素灯的电子镇流器中:所述的控制器控制上开关管Q1、下开关管Q2轮流开关所采用的电路包括产生相互反相的PWM信号的DR_H和DR_L的PWM发生器、变压器T1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4;所述的控制器输出的DR_H和DR_L信号分别加到变压器T1的原边T1A的同相端和异相端,变压器T1的第一副边T1B的同相端通过电阻R1接上开关管Q1的G极,变压器T1的第一副边T1B的异相端接上开关管Q1的S极,电阻R2设置在上开关管Q1的G-S极之间;变压器T1的第二副边T1C的同相端通过电阻R3接下开关管Q2的G极,变压器T1的第二副边T1C的异相端接下开关管Q2的S极,电阻R4设置在下开关管Q2的G-S极之间。进一步的,上述的用于卤素灯的电子镇流器中:其特征在于:还包括电容C5、电容C6和电阻R7;所述的电容C5、电容C6和电阻R7串连在卤素灯LAMP的阳极和阴极之间。以下结合附图和具体实施方式对本技术进行进一步的说明。附图说明附图1为现有技术中的半桥驱动电路原理图。附图2为本技术实施例1电流型软开关技术的原理图。具体实施方式实施例1,本实施例是一种用于卤素灯的电子镇流器,在传统的半桥型框架的电路结构下,由于其电路架构,其工作主要运转在硬开关管的模式下,特别是在上开关管MOS管开通时,由于杂散电容和电感等原因,在开通瞬间有一组很大的脉冲电流,并在导通期间同样叠加了很多成分的高频纹波电流,这样很容易对MOS管造成冲击,严重导致MOS管的电流击穿和严重发热,导致MOS管的损坏。而本实施例主要是改进电路框架,在输入端增加一个小的谐振电感,半桥隔直电流由之前的一个电容串在半桥的回路中,改为两个串联,一端接高压输入,一端接地,中点串接半桥回路。其谐振的电感的作用主要是:通过调节其谐振电感值使的在MOS管(上、下开关管)开通期间,与MOS管之间的电容形成一个谐振(谐振周期在一个死区内),使的电流谐振在零点,这时刚好MOS管导通,实现零电流导通,另外管子导通后,其谐振电感有限流的作用,在开始可起到抑制高频脉冲电流的作用,防止高频脉冲电流对器件的损坏(由于在高压输入条件下,其选用的MOS管,都是高压MOS,所以其导通电流和雪崩电流都相对偏小,抗冲击能力弱,更容易被高频脉冲电流冲击损坏)。另外隔直电容在传统的使用中,由于上管关断,下管导通期间,隔直电容还充当了直流源的作用,所以这个电容要求就大,所以回路中的容抗小,冲击电流大,第一个交流回路建立的过程中,其脉冲电流的峰值是正常运行交流电流的2倍,这样就要求MOS管可以通过2倍的运行电流,这样对管子的要求就更高,要么采用更大电流规格的MOS管,要么管子就承受极限电流而造成损坏。而改用新的电路中的两个隔直电容串联,这样就可以减少回路中电容的容值,提高容抗,减少脉冲电流,特别是本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种用于卤素灯的电子镇流器,包括上开关管Q1、下开关管Q2、电容C3、电容C4、电容C7、电容C8、电感T2A、控制器;/n所述的控制器控制上开关管Q1、下开关管Q2轮流开关;/n直流电源的阳极接上开关管Q1的D极、上开关管Q1的S极接下开关管Q2的D极,下开关管Q2的S极接地;电容C3设置在上开关管Q1的D-S极之间,电容C4设置在下开关管Q2的D-S极之间;/n上开关管Q1的S极和下开关管Q2的D极相连的公共端接电感T2A的一端,电感T2A的另一端接卤素灯LAMP的阳极,卤素灯LAMP阴极分别接电容C7和电容C8的一端,电容C7的另一端接直流电源的阳极,电容C8的另一端接地;/n其特征在于:还包括电感L1和电容C2,所述的电容C2连接在直流电源的阳极与地之间,电感L1的一端直流电源的阳极相连,另一端分别与上开关管Q1的D极和电容C7的另一端相连。/n
【技术特征摘要】
1.一种用于卤素灯的电子镇流器,包括上开关管Q1、下开关管Q2、电容C3、电容C4、电容C7、电容C8、电感T2A、控制器;
所述的控制器控制上开关管Q1、下开关管Q2轮流开关;
直流电源的阳极接上开关管Q1的D极、上开关管Q1的S极接下开关管Q2的D极,下开关管Q2的S极接地;电容C3设置在上开关管Q1的D-S极之间,电容C4设置在下开关管Q2的D-S极之间;
上开关管Q1的S极和下开关管Q2的D极相连的公共端接电感T2A的一端,电感T2A的另一端接卤素灯LAMP的阳极,卤素灯LAMP阴极分别接电容C7和电容C8的一端,电容C7的另一端接直流电源的阳极,电容C8的另一端接地;
其特征在于:还包括电感L1和电容C2,所述的电容C2连接在直流电源的阳极与地之间,电感L1的一端直流电源的阳极相连,另一端分别与上开关管Q1的D极和电容C7的另一端相连。
2.根据权利要求1所述的用于卤素...
【专利技术属性】
技术研发人员:曹超,蒋中为,
申请(专利权)人:深圳市电王科技有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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