[发明专利]一种低频无极灯启动保护及智能控制接口电路有效
| 申请号: | 201010153637.6 | 申请日: | 2010-04-22 |
| 公开(公告)号: | CN101820714A | 公开(公告)日: | 2010-09-01 |
| 发明(设计)人: | 计春雷;曾祥绪;宋晓勇 | 申请(专利权)人: | 上海电机学院 |
| 主分类号: | H05B41/285 | 分类号: | H05B41/285 |
| 代理公司: | 上海思微知识产权代理事务所(普通合伙) 31237 | 代理人: | 郑玮 |
| 地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 低频 无极 启动 保护 智能 控制 接口 电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种低频无极灯启动保护及智能控制接口电路。尤其是一种用 于低频电磁感应无极灯镇流器的无极灯启动保护及智能控制接口电路。
背景技术
电磁感应无极灯是高光效、长寿命的新一代节能灯。它的工作原理是:首 先把市电转换为直流电,再变换成高频电能,高频电能通过灯泡中心部位的感 应线圈(藕合器)产生强磁场,磁场能感应进灯泡内,使灯泡内气体雪崩电离 形成等离子体,等离子体中的受激汞原子在返回基态过程中辐射出254nm的紫 外线,灯泡内壁荧光粉受到紫外线照射而转换成可见光。
电磁感应无极灯是由电子镇流器、功率耦合线圈以及无极荧光灯管组合而 成。其灯管是一个真空放电腔体,它的一端设置汞齐(固汞),放电腔体内填充 缓冲放电气体,形成连续的闭合放电环路,放电腔体通过环形铁氧体磁芯的中 心轴线,所述环形铁氧体磁芯的中心轴线绕有功率耦合线圈,电子镇流器产生 的高频电磁能量通过功率耦合线圈耦合进入放电的等离子体中。事实上,功率 耦合线圈和放电腔体可以视为一个变压器的初级和次级,通过线圈的电流产生 交变的磁通量,进而又沿放电腔体产生感应电场来维持等离子体发光。
电磁感应无极灯的灯管内没有灯丝和电极,突破了传统的白炽灯、气体放 电灯的工作模式,使传统的气体放电光源由于电极溅射而引起灯管发黑或电极 发射材料耗尽而导致灯管寿命终止等问题得到避免和克服。其高光效、长寿命、 高显色性、光线稳定等特点,使它成为理想的绿色照明光源之一。
电磁感应无极灯特殊的工作方式对镇流器提出了特殊的要求,如何保证电 磁感应无极灯安全、可靠、可控、稳定地工作,是无极灯镇流器设计开发重点 要解决的问题。
请参考图1,图1为现有的无极灯镇流器的镇流电路的示意,如图1所示, 现有的无极灯镇流器的镇流电路包括滤波整流电路100、功率因数校正电路200、 半桥驱动电路300以及输出采样电路400。所述滤波整流电路100输入交流市电, 并将所述交流市电转换成直流电源输出到所述功率因数校正电路200;所述功率 因数校正电路200对所述直流电源进行功率因数补偿,使其功率因数达到0.99 以上,并通过直流总线将所述经过功率因数补偿的直流电源输出到半桥驱动电 路300;所述半桥驱动电路300将所述经过功率因数补偿的直流电源转换成高频 电能,驱动所述无极荧光灯管工作,并且所述半桥驱动电路300内还集成有异 常保护电路;所述输出采样电路400将输出信号反馈到所述半桥驱动电路300, 当出现异常时,所述半桥驱动电路300中的保护电路进行短路保护、运行中开 路保护以及过流保护。
但是现有的技术还普遍存在着以下问题:(1)没有开路启动保护,在灯管 没有接上镇流器的状态下,如果镇流器上电,则很容易导致镇流器自身的损坏; (2)没有破灯启动保护,在灯管破裂而无法启动时,若镇流器上电,很容易导 致镇流器自身的损坏;(3)随着无极灯在工程上的推广应用,无极灯的照明自 动控制问题随之而来,现有无极灯镇流器都没有简便通用的智能控制接口,采 用弱电自控技术的照明控制系统难以进行逐灯的状态检测与开闭控制。
发明内容
本发明的目的在于提供一种低频无极灯启动保护及智能控制接口电路,用 对低频无极灯的镇流器进行保护及只能控制,以解决目前低频无极灯的镇流器 没有开路启动保护、破灯启动保护以及智能控制,从而容易导致镇流器自身的 损坏以及不利于低频无极灯推广应用的问题。
为解决上述问题,本发明提出一种低频无极灯启动保护及智能控制接口电 路,其中所述镇流器的镇流电路包括滤波整流电路、功率因数校正电路、半桥 驱动电路以及输出采样电路,所述低频无极灯启动保护及智能控制接口电路包 括:
开路启动保护电路,所述开路启动保护电路接收所述功率因数校正电路输 出的第一信号,并且输出一第二信号到所述半桥驱动电路的电源引脚,所述第 二信号受所述镇流器状态的控制,当所述镇流器接上所述低频无极灯时,所述 第二信号为有效电源信号,当所述镇流器没接所述低频无极灯时,所述第二信 号为无效信号;
破灯启动保护电路,所述破灯启动保护电路接收所述输出采样电路输出的 采样信号,并对所述采样信号进行稳压、滤波后输出到所述半桥驱动电路的过 压保护引脚,当所述采样信号明显高于正常情况时,触发所述半桥驱动电路进 行过压保护;以及
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