[实用新型]适用于可调光无极灯镇流器的调感电路有效
| 申请号: | 201420267378.3 | 申请日: | 2014-05-23 |
| 公开(公告)号: | CN203896575U | 公开(公告)日: | 2014-10-22 |
| 发明(设计)人: | 陈英;李兆廷;孙秀方;邹帮忠;黎昌波 | 申请(专利权)人: | 成都东旭节能科技有限公司;成都东旭建设工程有限公司 |
| 主分类号: | H05B41/282 | 分类号: | H05B41/282 |
| 代理公司: | 成都顶峰专利事务所(普通合伙) 51224 | 代理人: | 杨军 |
| 地址: | 610000 四川省成都市郫*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 适用于 调光 无极 镇流器 感电 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种调感电路,具体地说,是涉及一种适用于可调光无极灯镇流器的调感电路。
背景技术
“绿色照明”是90年代提出的照明领域的新方针,它从节约能源、保护环境的角度提出实施绿色照明的宗旨,旨在我国发展和推广高照明器具,节约照明用电,建立优质高效、经济、舒适、安全可靠、有益环境和改善人民生活质量,提高工作效率、保护人民身心健康的照明环境,以满足国民经济各部门和人民群众对照明质量、照明环境日益增长的高要求和减少环境污染。
大功率电子镇流器的使用使节能灯具有光效高、寿命长、显色系数高等优点,功率因数可达到0.99,打破了小功率节能灯照度不够用的使用局限,可以应用在高度高、空间大,对照度、亮度要求较高的楼、堂、馆、所、候机厅、候车室、会议厅、摄影场、舞台、厂矿、企业、大商场、影剧院、歌舞厅、酒楼、体育馆学校等地。
可调整功率(调光)的镇流器适应市场对更高效节能的照明技术的需求,是未来照明的发展趋势,目前市场上使用的无极灯电子镇流器产品实现调光主要有以下方式:调频、调脉宽、移相、调整母线电压等等,但是这些方式实现起来线路相对复杂,成本相对较高,稳定性也有待提高。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种适用于可调光无极灯镇流器的调感电路,主要解决现有技术中存在的无极灯镇流器调光线路相对复杂,成本相对较高,稳定性有待提高的问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
适用于可调光无极灯镇流器的调感电路,包括CBB谐振电容C2,串联后并联于CBB谐振电容C2两端的电阻R1和CBB谐振电容C1,带中间抽头的扼流圈T,连接有继电器控制电路的继电器REL,所述继电器REL的动触点连接于电阻R1和CBB谐振电容C1之间、常闭静触点连接于扼流圈T中间抽头上、常开静触点连接于扼流圈T输入端。
具体地说,所述继电器控制电路包括基极与继电器REL控制信号输入端相连的三极管Q1,连接于三极管Q1的基极与发射极之间的滤波电容C3,连接于三极管Q1的集电极与发射极之间的滤波电容C4,连接于三极管Q1的集电极与继电器REL其中一直流端之间的二极管D1,所述三极管Q1的集电极连接于继电器REL另一直流端。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
(1)本实用新型中,通过对调感电路的巧妙设计,采用切换扼流圈感量实现对电流大小的调节,从而实现对输出功率的调节,在继电器、CBB谐振电容、滤波电容、继电器控制电路等的共同作用下,可灵活、快速地变更控制无极灯的灯功率输出,线路较为简单、实施较为方便,符合实际需求。
(2)本实用新型中,在变感技术中巧妙地引入了谐振线路,能够实现快速高效稳定的功率调整,能够满足各种状况下的调整需求,为使用者省电降耗,具有极大的经济效益。
附图说明
图1为本实用新型的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明,本实用新型的实施方式包括但不限于下列实施例。
实施例
为了解决现有技术中存在的无极灯镇流器调光线路相对复杂,成本相对较高,稳定性有待提高的问题,如图1所示,本实用新型公开了一种适用于可调光无极灯镇流器的调感电路,包括半桥谐振电路及继电器控制电路,所述半桥谐振电路包括带中间抽头的特殊扼流圈T,搭配CBB谐振电容C2、CBB谐振电容C1,通过谐振为无极灯产生高压激发点亮,继电器REL动触点与半桥谐振电路中点连接,常闭静触点与扼流圈T的中间抽头B端连接,常开静触点与扼流圈T的A端连接,应用时,通过切换扼流圈感量便可灵活高效达到调整镇流器功率的目的。
从图1可知,电阻R1和CBB谐振电容C1串联后并联于CBB谐振电容C2两端,继电器REL与继电器控制电路相连,继电器REL的动触点连接于电阻R1和CBB谐振电容C1之间、常闭静触点连接于扼流圈T中间抽头上、常开静触点连接于扼流圈T输入端。
继电器控制电路包括三极管Q1、第一滤波电容C3、第二滤波电容C4和二极管D1。其中,第一滤波电容C3连接于三极管Q1的基极与发射极之间,第二滤波电容C4连接于三极管Q1的集电极与发射极之间,二极管D1连接于12V电压正极与三极管Q1的集电极之间,而三极管Q1的基极连接继电器REL的5V控制信号输入端, 12V直流电连接至继电器直流端其中一端,三极管Q1的集电极连接至继电器另一直流端。
按照上述实施例,便可很好地实现本实用新型。
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