[实用新型]大功率自激式高频电子镇流器无效

专利信息
申请号: 200820062274.3 申请日: 2008-02-27
公开(公告)号: CN201156841Y 公开(公告)日: 2008-11-26
发明(设计)人: 王家诚;王佳模 申请(专利权)人: 王家诚;王佳模
主分类号: H05B41/295 分类号: H05B41/295
代理公司: 成都博通专利事务所 代理人: 谢焕武
地址: 610000四川*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 大功率 高频 电子镇流器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种电子镇流器,尤其是一种无极荧光灯的大功率自激式高频电子镇流器。

背景技术

现有的电子镇流器广泛用于给荧光灯和节能灯提供持续的电流经过变换的电源,是荧光灯和节能灯工作时必需使用的成套部件。随着人们生活水平的改善,对荧光灯和节能灯的使用要求也相应提高。现有的荧光灯和节能灯普遍存在灯头部分电极中的阴极易损坏的缺点,直接影响到荧光灯和节能灯的使用寿命,给用户带来了不便。为了解决荧光灯电极易损坏的缺点,技术人员开发了无极荧光灯,并且提供了20w以下的低功率整流器与低功率无极荧光灯匹配使用。随着使用场合的变化,教学大厅、会议厅或展览厅等大型建筑营造的公共场合往往需要使用40w~150w的荧光灯照明,并且使用数量巨大,现在技术人员开发了大功率无极荧光灯准备用于上述场合,但是,如果直接采用低功率整流器与之匹配使用,既不能达到驱动荧光灯正常工作的目的,又不能有效避免电网干扰,其原因是低功率整流器的电源电路是直接通过整流器加滤波电解将交流变为直流,驱动低功率荧光灯工作造成的干扰辐射小,没有必要进行功率因素调整,但随着大功率无极荧光灯的应用,简单的将低功率整流器电路应用到大功率无极荧光灯驱动,就会存在输入电流谐波含量高、电流谐波叠加会严重干扰电网烧坏电器并产生辐射干扰,并且还会从电网吸取无功功率、整流效率低、容易造成交流侧电网电压产生畸变等缺点,而低功率整流器驱动低功率无极荧光灯所需要的负载小,不会产生上述驱动大功率无极荧光灯的问题,现在还没有能提供一种用于40w~150w大功率无极荧光灯配套使用的性能稳定、结构简单、易于生产的电子镇流器,还不能真正的让大功率无极荧光灯投入大规模工业化生产。因此,急需提供一种用于大功率无极荧光灯,既结构简单、易于大规模工业化生产、成本低廉且节约能源的电子镇流器。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种用于大功率无极荧光灯,既结构简单、易于大规模工业化生产、成本低廉且节约能源的大功率自激式高频电子镇流器。

本实用新型的大功率自激式高频电子镇流器,其特征是具有滤波电路、整流电路、功率因素校正电路、触发电路、功率放大电路、振荡及输出电路、反馈变压器,所述触发电路具有电源输入端、触发电路控制端和触发电路输出端,所述功率放大电路具有功率放大电路输入端和功率放大电路输出端,所述振荡及输出电路具有振荡及输出电路输入端和振荡及输出电路反馈信号拾取端,所述反馈变压器具有反馈变压器输入端和反馈变压器输出端,所述滤波电路具有滤波电路输入端和滤波电路输出端,所述整流电路具有整流电路输入端和整流电路输出端,所述功率因素校正电路具有功率因素校正电路输入端和功率因素校正输出端,所述滤波电路输出端与整流电路输入端相连接,所述整流电路输出端与功率因素校正电路输入端相连接,所述功率因素校正电路输出端与所述触发电路的电源输入端相连接,所述触发电路的触发电路输出端与功率放大电路输入端相连接,所述功率放大电路输出端与振荡及输出电路输入端相连接,所述振荡及输出电路反馈信号拾取端与反馈变压器输入端相连接,所述反馈变压器输出端与触发电路控制端相连接。

本实用新型中所述滤波电路可有效降低各谐波分量形成的传导和辐射干扰,防止了对电网的污染。本实用新型的整流电路能将市电整流滤波后输出约190V直流电,该直流电由功率校正电路进行校正,从而使输入电流波形与输入电压(整流电压)的波形基本一致,使电流谐波大大减少,输入功率因素能提高到0.97以上,有效的避免了整流器从电网吸取无功功率、整流效率低和容易造成交流侧电网电压产生畸变等缺点。

在使用本使用新型的装置时,可以将本大功率自激式高频电子镇流器的振荡及输出电路与无极荧光灯外耦合,外部输入的交流电流依次经滤波电路、整流电路和功率因素校正电路构成的电源电路整流后,通过触发电路产生脉冲,经与功率放大电路输入端相连接的触发电路输出端输出到功率放大电路,然后功率放大电路将经过放大处理后的电流经与振荡及输出电路输入端相连接的功率放大电路输出端传输至振荡及输出电路,此时的振荡及输出电路将产生振荡后的能量提供到无极荧光灯内,无极荧光灯基于射频感应放电的原理,在管内产生无极放电等离子体,由振荡及输出电路提供足够的功率维持放电,使汞原子受激产生紫外线激发荧光粉发出可见光。在此过程中,振荡及输出电路始终将工作频率控制在200KHZ~300KHZ内,并维持振荡,从而为无极荧光灯提供稳定的能量来源,让无极荧光灯工作时无频闪、耗电省、发光质量高、功率因素高、传导干扰低和辐射干扰低。

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