电子镇流器的保护电路制造技术

技术编号:3712702 阅读:180 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种电子镇流器的保护电路。电子镇流器的异常保护电路:包括:产生正电压信号电路:其使得在第一控制端得到一个高于振荡驱动电路负极的正电压信号;产生负电压信号电路:其使得在第二控制端得到一个低于振荡驱动电路负极的负电压信号;门限电路,其正极接于振荡驱动电路的开关管的基极,负极接于第二控制端,控制极接于第一控制端;异常情况出现时,第一控制端和第二控制端之间的电压差急剧增高,从而触发门限电路导通,使得振荡驱动电路的开关管基极电压等于第二控制端电压,关闭振荡驱动电路的开关管。本实用新型专利技术具有如下优点:通过第一控制端和第二控制端之间的电压差触发门限电路导通,保护可靠。(*该技术在2015年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电子镇流器的保护电路
技术介绍
中国专利数据库在2001年12月5日公开了名称为具有异常状态保护的荧光灯电子镇流器的技术创造,其公告号为2464039,专利号为01217047。具有异常状态保护的荧光灯电子镇流器,包括共模噪声抑制电路、整流滤波电路、DC/AC逆变电路和输出匹配网络电路,在输出匹配网络电路与DC/AC逆变电路之间加入了一个异常状态自动保护电路。异常状态自动保护电路包括依次串联连接的取样电路、差值检波电路,门限电路和异常控制电路。该技术方案的异常状态自动保护电路虽然在电子镇流器出现异常状态下会暂时关断振荡驱动电路的开关管,但其还存在有如下的缺点其一,当异常情况出现时,取样电路采样的电压信号,控制振荡驱动电路的开关管关断,保护不可靠;其二,由于采用放大管控制振荡驱动电路的开关管关断,所以需要一直为放大管提供关断信号,才能使得振荡驱动电路的开关管一直处于关断状态,即,在异常状态未排除的情况下,本电子镇流器还将重新工作,这存在有危险性;其三,会出现误判断动作,如异常状态自动保护电路可能会将启动视为异常情况而自动关断振荡驱动电路的开关管;其四,采用放大管,成本高。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种电子镇流器的保护电路,其解决了现有技术所存在的技术问题,且保护可靠,只有关断电源后,整个电子镇流器才能恢复正常工作。本技术的电路采用如下技术方案电子镇流器的保护电路,包括产生正电压信号电路其在灯管一端进行采样,并对该采样得到的电压信号进行单向整流滤波,使得在第一控制端得到一个高于振荡驱动电路负极的正电压信号;产生负电压信号电路其在主电路进行采样,并对该采样得到的电压信号进行单向整流滤波,使得在第二控制端得到一个低于振荡驱动电路负极的负电压信号;门限电路,其正极接于振荡驱动电路的开关管的基极,负极接于第二控制端,控制极接于第一控制端;异常情况出现时,第一控制端和第二控制端之间的电压差急剧增高,从而触发门限电路导通,使得振荡驱动电路的开关管基极电压等于第二控制端电压,关闭振荡驱动电路的开关管。所述产生负电压信号电路包括磁环耦合电路,其初级绕组接于主电路,次级绕组接于振荡驱动电路负极;第二单向整流滤波电路其对次级绕组得到电压信号进行单向整流滤波,使得第二控制端得到一个低于振荡驱动电路负极的负电压信号。所述门限电路包括稳压管,其接于第一控制端,异常情况出现时,第一控制端和第二控制端之间的电压差高于稳压电压,使得稳压管导通;可控硅,其正极通过一个二极管接于振荡驱动电路的开关管基极,负极接于第二控制端,控制极接于稳压管。还包括防止开关管再触发电路用于使振荡驱动电路的启动电容通过导通的门限电路构成的回路进行放电,防止因启动电容电压上升而再次触发振荡驱动电路的开关管,且启动电容放电为可控硅导通提供导能维持电流。所述防止开关管再触发电路包括放电电阻、维持电流电阻,放电电阻接于振荡驱动电路的启动电容及可控硅的正极之间,维持电流电阻接于可控硅的正极及振荡驱动电路的正极之间,启动电容通过放电电阻、可控硅、维持电流电阻放电,维持电流电阻为可控硅提供导通维持电流。由上述对本技术结构的描述可知,和
技术介绍
相比,本技术具有如下优点其一,通过第一控制端和第二控制端之间的电压差触发门限电路导通,保护可靠;其二,门限电路导通使得振荡驱动电路的开关管基极电压等于第二控制端电压,即小于振荡驱动电路负极电压,可确保振荡驱动电路的开关管关断,保护可靠;其三,通过在灯管一端及主电路上采样,当出现异常时,第一控制端的电压值急剧增高,第二控制端的电压急剧下降,第一控制端和第二控制端之间的电压差急剧增高,保护可靠;其四,通过磁环耦合采样电压信号,采样可靠;其五,采用可控硅及稳压管,只要可控硅的控制极上有电流即可触发可控硅导通,维持可控硅导通只需要有一个的导通维持电流即可,保护可靠,不会出现误判断动作,成本低; 其六,振荡驱动电路的启动电容通过导通的门限电路构成的回路进行放电,防止因启动电容电压上升而再次触发振荡驱动电路的开关管,同时启动电容放电为可控硅导通提供导能维持电流,所以只有在关断电源后,整个电子镇流器才能恢复正常工作。附图说明附图1为本技术的电子镇流器的保护电路的原理图;附图2为本技术的电子镇流器的保护电路的具体电路图;附图3为电子镇流器的原理图;附图4为电子镇流器的具体电路图;附图5为电子镇流器的整流滤波电路的具体电路图;附图6为电子镇流器的有源功率因数校正电路的具体电路图;附图7为电子镇流器的振荡驱动电路的具体电路图;附图8为电子镇流器的负载振荡电路的具体电路图。具体实施方式以下结合附图对本技术作进一步的说明。本技术的电路采用如下技术方案电子镇流器的保护电路,如图1、2所示,包括产生正电压信号电路61其在灯管7的一端I处进行采样,并对该采样得到的电压信号进行单向整流滤波,使得在第一控制端I得到一个高于振荡驱动电路3负极的正电压信号;产生负电压信号电路62其在主电路的F处(也可为灯管7的一端I处)进行采样,并对该采样得到的电压信号进行单向整流滤波,使得在第二控制端II得到一个低于振荡驱动电路负极的负电压信号;门限电路63,其包括稳压管ZD2、电阻R24、二极管D9以及可控硅SCR,可控硅SCR控制极通过电阻R24接于稳压管ZD2,正极通过一个二极管D9接于振荡驱动电路3的第四开关管Q4的基极,负极接于第二控制端II;稳压管ZD2接于第一控制端I;异常情况出现时,第一控制端I和第二控制端II之间的电压差高于稳压管ZD2的稳压电压,使得稳压管ZD2导通,稳压管ZD2导通使得可控硅SCR的控制极具有电流,可控硅SCR导通,即触发门限电路63导通;可控硅SCR导通使得振荡驱动电路3的第四开关管Q4基极电压等于第二控制端II的电压,即小于振荡驱动电路3负极电压,关闭振荡驱动电路3的第四开关管Q4; 防止开关管再触发电路64,用于使振荡驱动电路3的启动电容C6通过导通的门限电路63构成的回路进行放电,防止因启动电容63电压上升而再次触发振荡驱动电路3的第四开关管Q4,且启动电容C6放电也为可控硅SCR导通提供导能维持电流。产生正电压信号电路61包括采样电路和第一单向整流滤波电路。采样电路包括电阻R19、电阻R20、电阻R21、电阻R22。第一单向整流滤波电路包括一个电容C10、一个电阻R23以及一个二极管D11。第一单向整流滤波电路对该采样得到的电压信号进行单向整流滤波,使得在第一控制端I得到一个高于振荡驱动电路3负极的正电压信号。产生负电压信号电路62包括磁环耦合电路和第二单向整流滤波电路。磁环耦合电路包括初级绕组T1A、次级绕组T1B。初级绕组T1A接于主电路的F处和K处之间,次级绕组接于振荡驱动电路3的负极。第二单向整流滤波电路包括一个电容C9以及一个二极管D10,二极管D10接于次级绕组T1B,电容C9接于振荡驱动电路3的负极和二极管D10之间。二极管D10对次级绕组T1B产生的电压信号进行单向整流。第二单向整流滤波电路对次级绕组T1B得到电压信号进行单向整流滤波,使得第二控制端II得到一个低于振荡驱动电路3负极的负电压信号。防止开关管再触发电路64包括放电电阻R13、维持电本文档来自技高网
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【技术保护点】
电子镇流器的保护电路,其特征在于:它包括:产生正电压信号电路:其在灯管一端进行采样,并对该采样得到的电压信号进行单向整流滤波,使得在第一控制端得到一个高于振荡驱动电路负极的正电压信号;产生负电压信号电路:其在主电路进行采样,并对该采样得到的电压信号进行单向整流滤波,使得在第二控制端得到一个低于振荡驱动电路负极的负电压信号;门限电路,其正极接于振荡驱动电路的开关管的基极,负极接于第二控制端,控制极接于第一控制端;异常情况出现时,第一控制端和第二控制端之间的电压差急剧增高,从而触发门限电路导通,使得振荡驱动电路的开关管基极电压等于第二控制端电压,关闭振荡驱动电路的开关管。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李智国
申请(专利权)人:厦门通士达照明有限公司
类型:实用新型
国别省市:92[]

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