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直流低压电源桥式振荡荧光灯制造技术

技术编号:6912490 阅读:159 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及电子技术领域,是一种直流低压电源桥式振荡荧光灯。由桥式振荡器、灯管电路、过载检测保护电路及直流低压电源组成,桥式振荡器输出功率接入灯管电路产生高光效,当灯管短路或接触不良过载检测保护电路即时保护,本实用新型专利技术电路独特、高效。广泛用于汽车、火车、船只无交流市电或供电不便的场合大功率荧光灯照明。(*该技术在2021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
,具体是一种直流低压电源桥式振荡荧光灯
技术介绍
在汽车、火车和船只没交流市电可供或野外露营休闲供电不便的场合,采用蓄电池直流低压电源的荧光灯可产生较强的光照亮度,光电转换效率较高,光线柔和宜人,使用方便。然而,荧光灯是一种气体放电产生光亮,点火启动电压通常在500V以上才能激发管壁荧光粉涂层汞蒸,引燃后稳定工作电压为40V-110V,灯管电流至少在数百毫安。而且,要求振荡输出功率大,工作电压较低时电流就必须增大,因此,大电流振荡三极管功耗温升引起管子电压电流变化,同时大电流温升也使线圈磁性导磁率下降电感量减小,严重的发生磁饱和电感变得很小,进而影响灯管电压和电流改变,灯管发光亮度不稳定。甚至烧坏器件。
技术实现思路
本技术的目的是提供直流低压电源供电,拖动大功率灯负载的一种直流低压电源桥式振荡荧光灯。本技术技术解决方案为由桥式振荡器、灯管电路、过载检测保护电路及直流低压电源组成,桥式振荡器由铁氧体磁性变压器初级电感并联电容为谐振回路,谐振回路两端分别并接两个PNP大功率振荡管集电极和两个NPN大功率振荡管集电极,两个PNP大功率振荡管发射极接直流低压电源正极,两个NPN大功率振荡管发射极接地,互补串馈供电,四个大功率振荡管集电极与发射极之间并联快恢二极管,谐振回路两端还并联交叉耦合到对管基极电阻静态偏置和电容正反馈构成桥式振荡器,两个NPN大功率振荡管基极并接过载检测信号控制接口管集电极,接口管基极与集电极接电压负反馈偏置电阻,发射极接地,桥式振荡器输出功率由铁氧体磁性变压器次级电感升压接入灯管电路,过载检测保护电路由灯负载电流经磁环电感感生电压二极管检波,检测电压接入接口管控制振荡管;其中,灯管电路接铁氧体磁性变压器次级电感,在电感两端并接串联的阻容RC元件,然后接串联谐振电路电感、电容至灯管灯丝的一端,灯管灯丝另一端并接预热启动电容和串联相接的热敏电阻与双向触发二极管。本技术产生积极效果是桥式振荡器是两个互补对称阻容交叉耦合推挽振荡互耦,而阻容交叉耦合推挽振荡是输出输入直接相连的两级LC选频放大器,故振荡十分强烈,输出大功率灯负载高光效,振荡电路互补串馈供电,电源电压高,电流小,降低功耗优点显著。桥式振荡不仅高效,集电极电流相位相反三阶和高阶奇次谐波为零,偶次谐波相互抵消,使灯负载输出为纯正弦波,广泛用于没交流电源或供电不便的场合照明。附图说明图1本技术技术方案原理方框图图2桥式振荡器电路图3灯管电路和过载检测保护电路具体实施方法参照图1、2,本技术具体实施方法和实施例由桥式振荡器3、灯管电路4及过载检测保护电路2组成,桥式振荡器3由铁氧体磁性变压器Tl初级电感Ll并联电容C5为谐振回路,谐振回路两端分别并接两个PNP大功率振荡管Ql、Q2集电极和两个NPN大功率振荡管Q3、Q4集电极,两个PNP大功率振荡管Ql、Q2发射极接直流低压电源1正极,两个 NPN大功率振荡管Q3、Q4发射极接地,四个大功率振荡管Ql、Q2和Q3、Q4集电极与发射极之间并联快恢二极管VD1、VD2和VD3、VD4,保护振荡管免受高反压击穿。谐振回路两端还并联交叉耦合到对管基极电阻Rl、R2及R3、R4静态偏置和电容Cl、C2及C3、C4正反馈构成桥式振荡器,两个NPN大功率振荡管Q3、Q4基极并接过载检测信号接口管Q5、Q6集电极, 接口管Q5、Q6基极与集电极接电压负反馈偏置电阻R5、R6,发射极接地,桥式振荡器3输出功率由铁氧体磁性变压器Tl次级电感L2升压接入灯管电路4。桥式振荡器由PNP、NPN三极管两个互补对称阻容交叉耦合推挽振荡互耦而成,阻容交叉耦合推挽振荡实际是输出输入直接连到的两级LC选频放大器,振荡十分强烈,四个大功率振荡管Ql、Q2和Q3、Q4导通角为90度交替工作,输出电流为半余弦波脉冲,经谐振回路衰减谐波,集电极电流相位相反三阶和高阶奇次谐波为零,偶次谐波相互抵消,使灯负载输出为纯正弦波,不仅高效,互补串馈供电,电源电压高,电流小,显著降低功耗增大输出功率。图3,灯管电路两支灯管并接,桥式振荡输出高压并接阻容元件R9、C7吸收反峰高压,抑制噪声辐射平滑灯光亮度。串联谐振电路L4、C8和L5、C9接至灯管G1、G2,谐振频率接近桥式振荡频率灯管光效最高,灯管并接启动电容CIO、Cll和热敏电阻RT1、RT2串联双向触发二极管VD6、VD7,启辉时灯管电压很高双向触发二极管导通,电流经热敏电阻对灯丝通电预热,灯启辉后灯管电压降低双向触发管截止,实现无耗预热。过载检测保护电路2由灯负载电流经磁环电感L3感生电压二极管VD5峰值检波, 检测电压经电容C6滤波、电阻R7、R8限流接入接口管Q5、Q6控制振荡管Q3、Q4及Ql、Q2。 当灯负载短路或灯管接触不良产生大电流,过载检测电压使Q5、Q6饱和导通,振荡管Q3、Q4 及Ql、Q2截止停振,起到保护作用。本实施例直流低压电源电压60V,桥式振荡器频率47KHZ,输出匹配两支28W荧光灯管,效率为83%,振荡管散热器温度限制在40°C以下。权利要求1.一种直流低压电源桥式振荡荧光灯,其特征在于由桥式振荡器、灯管电路、过载检测保护电路直流低压电源组成,桥式振荡器由铁氧体磁性变压器初级电感并联电容为谐振回路,谐振回路两端分别并接两个PNP大功率振荡管集电极和两个NPN大功率振荡管集电极,两个PNP大功率振荡管发射极接直流低压电源正极,两个NPN大功率振荡管发射极接地,互补串馈供电,四个大功率振荡管集电极与发射极之间并联快恢二极管,谐振回路两端还并联交叉耦合到对管基极电阻静态偏置和电容正反馈构成桥式振荡器,两个NPN大功率振荡管基极并接过载检测信号控制接口管集电极,接口管基极与集电极接电压负反馈偏置电阻,发射极接地,桥式振荡器输出功率由铁氧体磁性变压器次级电感升压接入灯管电路, 过载检测保护电路由灯负载电流经磁环电感感生电压二极管检波,检测电压接入接口管控制振荡管。2.根据权利要求1所述的直流低压电源桥式振荡荧光灯,其特征在于灯管电路接铁氧体磁性变压器次级电感,在电感两端并接串联的阻容RC元件,然后接串联谐振电路电感、电容至灯管灯丝的一端,灯管灯丝另一端并接预热启动电容和串联相接的热敏电阻与双向触发二极管。专利摘要本技术涉及电子
,是一种直流低压电源桥式振荡荧光灯。由桥式振荡器、灯管电路、过载检测保护电路及直流低压电源组成,桥式振荡器输出功率接入灯管电路产生高光效,当灯管短路或接触不良过载检测保护电路即时保护,本技术电路独特、高效。广泛用于汽车、火车、船只无交流市电或供电不便的场合大功率荧光灯照明。文档编号H02M3/338GK202068639SQ20112010135公开日2011年12月7日 申请日期2011年4月3日 优先权日2011年4月3日专利技术者张根清, 阮树成 申请人:张根清本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种直流低压电源桥式振荡荧光灯,其特征在于:由桥式振荡器、灯管电路、过载检测保护电路直流低压电源组成,桥式振荡器由铁氧体磁性变压器初级电感并联电容为谐振回路,谐振回路两端分别并接两个PNP大功率振荡管集电极和两个NPN大功率振荡管集电极,两个PNP大功率振荡管发射极接直流低压电源正极,两个NPN大功率振荡管发射极接地,互补串馈供电,四个大功率振荡管集电极与发射极之间并联快恢二极管,谐振回路两端还并联交叉耦合到对管基极电阻静态偏置和电容正反馈构成桥式振荡器,两个NPN大功率振荡管基极并接过载检测信号控制接口管集电极,接口管基极与集电极接电压负反馈偏置电阻,发射极接地,桥式振荡器输出功率由铁氧体磁性变压器次级电感升压接入灯管电路,过载检测保护电路由灯负载电流经磁环电感感生电压二极管检波,检测电压接入接口管控制振荡管。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张根清阮树成
申请(专利权)人:张根清
类型:实用新型
国别省市:33

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