一种长寿命低谐波荧光灯制造技术

技术编号:6661018 阅读:251 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术提供了一种长寿命低谐波荧光灯,包括:用于接入交流电输入的防电磁干扰电路、将交流电整流为直流电的整流电路、对整流后输出的电压与反馈电压进行比较实现功率因数校正的功率因数校正电路、滤波电路、将直流电转为方波交流电的高频发生电路、将方波交流电转为正弦波交流电的正弦波发生电路以及负载,其中,所述功率因数校正电路包括蓄电电容以及第一和第二二极管。本实用新型专利技术提供的长寿命低谐波荧光灯,通过第二二极管从正弦波发生电路获得的高频信号为蓄电电容充电,蓄电电容上的电压通过第一二极管与整流电路输出电压比较,实现功率因数校正,加宽了整流电路中二极管的导通角,提高功率因数同时降低谐波。(*该技术在2020年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及荧光灯技术,尤其涉及一种长寿命低谐波荧光灯
技术介绍
驱动荧光灯管发光的电子镇流器是将交流市电经整流电路变成直流电,再经过滤 波后,振荡电路和功率放大电路最终变为高频交流电来完成工作的。衡量电子镇流器优劣 的基本指标有功率因数、总谐波失真以及电流波峰比系数,目前常见的荧光灯电子镇流器 的功率因数通常在0.9以上,总谐波失真在30以下,现有技术中可以通过在镇流器中添加 功率因数校正电路来提高功率因数,但这种电路结构通常比较复杂。
技术实现思路
本技术的目的在于给出一种长寿命低谐波荧光灯,以简单的电路结构实现提 高功率因数、降低谐波的目的。本技术技术方案是本技术提供了一种长寿命低谐波荧光灯,包括用于接入交流电输入的防电 磁干扰电路、将交流电整流为直流电的整流电路、对整流后输出的电压与反馈电压进行比 较实现功率因数校正的功率因数校正电路、滤波电路、将直流电转为方波交流电的高频发 生电路、将方波交流电转为正弦波交流电的正弦波发生电路以及负载,所述功率因数校正 电路包括蓄电电容以及第一和第二二极管,所述蓄电电容的一端连接整流电路的输出负 极,另一端连接第一二极管的阳极,第一二极管的阴极接整流电路的输出正极,第二二极管 的阳极连接正弦波发生电路,阴极连接于所述蓄电电容与第一二极管之间,将正弦波发生 电路的高频信号反馈到蓄电电容为其充电以与整流电路的输出电压进行比较。所述的长寿命低谐波荧光灯,其中,所述防电磁波干扰电路包括保险管、压敏电阻 以及由第一电感和电容组成的LC滤波器,所述保险管接在交流电输入的火线上,压敏电阻 连接于火线与零线之间,电容连接于火线与零线之间,第一电感接在火线上。所述的长寿命低谐波荧光灯,其中,所述整流电路为桥式整流器。所述的长寿命低谐波荧光灯,其中,滤波电路包括连接于整流电路的输出正极与 输出负极之间的滤波电容。所述的长寿命低谐波荧光灯,其中,高频发生电路包括启动电阻、触发二极管、磁 环变压器、积分电容以及第一个第二电子开关,所述电阻一端连接于整流电路的输入端,另 一端通过积分电容连接所述整流电路的输出负极,所述第一电子开关的输入端连接整流电 路的输出正极并通过电容连接所述正弦波发生电路,输出端连接第二电子开关的输入端, 控制端通过磁环变压器的第一次级线圈连接所述积分电容,所述第二电子开关的控制端通 过触发二极管连接所述积分电容并通过磁环变压器的第二次级线圈连接所述整流电路的 输出负极,输出端连接所述整流电路的输出负极,所述磁环变压器的初级线圈连接于第一 电子开关的输出端与正弦波发生电路之间。所述的长寿命低谐波荧光灯,其中,所述电子开关为NPN三极管,所述电子开关的 控制端、输入端和输出端分别对应三极管的基极、集电极和发射极。所述的长寿命低谐波荧光灯,其中,所述正弦波发生电路包括第二电感,所述第二 电感一端与磁环变压器的初级线圈连接,另一端连接负载。所述的长寿命低谐波荧光灯,其中,所述负载包括荧光灯和热敏电阻,所述热敏电 阻与荧光灯并联。所述的长寿命低谐波荧光灯,其中,所述功率因数校正电路还包括一电阻,所述电阻与第一二极管并联。本技术提供了一种长寿命低谐波荧光灯,通过第二二极管从正弦波发生电路 获得的高频信号为蓄电电容充电,蓄电电容上的电压通过第一二极管与整流电路输出电压 比较,实现功率因数校正,加宽了整流电路中二极管的导通角,提高功率因数同时降低谐 波。附图说明图1是本技术长寿命低谐波荧光灯较佳实施方式的原理框图;图2是本技术长寿命低谐波荧光灯较佳实施方式的电路图。具体实施方式为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施 例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释 本技术,并不用于限定本技术。参考图1,本技术提供的长寿命低谐波荧光灯较佳实施方式包括用于接入 交流电输入的防电磁干扰电路11、将交流电整流为直流电的整流电路12、对整流后输出的 电压与反馈电压进行比较实现功率因数校正的功率因数校正电路13、滤波电路14、将直流 电转为方波交流电的高频发生电路15、将方波交流电转为正弦波交流电的正弦波发生电路 16以及负载17。参考图2,为本技术较佳实施方式的电路图,所述防电磁波干扰电路11包括 保险管F1、压敏电阻RV以及由电感Ll和电容Cl组成的LC滤波器,所述保险管Fl接在交 流电输入AC的火线上,压敏电阻RV连接于火线与零线之间,电容Cl连接于火线与零线之 间,电感Ll接在火线上。在产品出现异常电流时,保险管Fl熔断起到防止异外事故发生的 保险作用,压敏电阻RV以及LC滤波器起到防止电网干扰产品和产品发出的干扰影响电网 的双向阻止效果,起到滤波和保护作用。所述整流电路12为桥式整流器,包括二极管Dl D4,其两输入端分别连接火线和 零线,两输出端分别作为输出正极和输出负极输出直流电,桥式整流器为本领域的公知技 术,在此不再赘述。所述功率因数校正电路13包括电容C2以及二极管D5和D6,所述电容C2 —端连 接整流电路12的输出负极,另一端连接二极管D5的阳极,二极管D5的阴极接整流电路12 的输出正极,二极管D6的阳极连接正弦波发生电路16,阴极连接于所述电容C2与二极管 D5之间,将正弦波发生电路16的高频信号反馈到电容C2为其充电,所述电容C2上的电压作为反馈电压通过二极管D5与整流电路12的输出电压比较,实现功率因数校正,作为本 技术的另一改进实施方式,还可以在二极管D5两端并联一电阻,以进一步提高功率因 数,降低谐波。所述滤波电路14包括连接于整流电路12的输出正极与输出负极之间的电容C3, 所述电容C3消除干扰、滤波后改进了高频发生电路15工作的环境,使其工作更加可靠。所述高频发生电路15包括电阻Rl至R5、作为电子开关的NPN三极管Tl和T2、触 发二极管DB3、磁环变压器II、电容C4 C6以及二极管D7 D9,所述电阻Rl —端连接于 所述整流电路12的任一输入端(本实施方式中是与火线连接),另一端通过电容C4接整流 电路12的输出负极,二极管D7的阳极连接于所述电阻Rl与电容C4之间,阴极依次通过磁 环变压器Il的次级线圈Il-a和电阻R2连接三极管Tl的基极,所述二极管D7的阴极还与 三极管T2的集电极连接,三极管Tl的集电极连接所述整流电路12的输出正极并通过电容 C6连接正弦波发生电路16,发射极通过电阻R4连接所述三极管T2的集电极和二极管D8的 阳极,二极管D8的阴极接三极管Tl的集电极,电阻R6和电容C5与二极管D8并联,所述三 极管T2的基极通过触发二极管DB3连接所述二极管D7的阳极,还依此通过电阻R3和磁环 变压器Il的次级线圈Il-b连接整流电路12的输出负极,三极管T2的发射极通过电阻R5 接整流电路12的输出负极和二极管D9的阳极,二极管D9的阴极接三极管T2的集电极,所 述磁环变压器Il的初级线圈Il-O连接于三极管T2的集电极与正弦波发生电路16之间。所述高频发生电路15的原理如下当接通交流电输入时,积分电容C4通过启动电 阻Rl充电,积分电容C4的电压上升到触发二极管DB3的门限值(约为32V)时,积分电本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种长寿命低谐波荧光灯,包括:用于接入交流电输入的防电磁干扰电路、将交流电整流为直流电的整流电路、对整流后输出的电压与反馈电压进行比较实现功率因数校正的功率因数校正电路、滤波电路、将直流电转为方波交流电的高频发生电路、将方波交流电转为正弦波交流电的正弦波发生电路以及负载,其特征在于,所述功率因数校正电路包括蓄电电容以及第一和第二二极管,所述蓄电电容的一端连接整流电路的输出负极,另一端连接第一二极管的阳极,第一二极管的阴极接整流电路的输出正极,第二二极管的阳极连接正弦波发生电路,阴极连接于所述蓄电电容与第一二极管之间,将正弦波发生电路的高频信号反馈到蓄电电容为其充电以与整流电路的输出电压进行比较。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:田世朋
申请(专利权)人:TCL光源科技惠州有限公司惠州TCL照明电器有限公司TCL集团股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:44

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