[发明专利]一种新型双端单极荧光灯电子镇流器电路在审

专利信息
申请号: 201710158746.9 申请日: 2017-03-08
公开(公告)号: CN106793432A 公开(公告)日: 2017-05-31
发明(设计)人: 房学田 申请(专利权)人: 深圳金中誉电子科技有限公司
主分类号: H05B41/298 分类号: H05B41/298
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 518000 广东省深圳市前海深港合作区前*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 新型 单极 荧光灯 电子镇流器 电路
【说明书】:

技术领域

发明涉及电子镇流器技术领域,具体为一种新型双端单极荧光灯电子镇流器电路。

背景技术

日光灯是目前最广泛使用的照明光源,但它启动电流大,灯管两端温度高,容易使灯管两端发黑,灯管两端任意一端灯丝烧断,都会造成该灯管的报费。近年我国市场上已推出各式各样的日光灯电子镇流器。其原理与结构上无重大突破。存在局部强光伤眼,空间照度不足,从开始点亮到正常发光时间长,使用寿命短,并无明显的节能效果。以前技术存在的不足主要是电子镇流器的输出端为四根线分别接灯管两端的两个灯脚,通过灯管两端的灯丝构成回路,而且每次启动时大电流冲击灯丝很容易烧断灯丝,造成灯管两端发黑报废。

发明内容

本发明的目的在于提供一种新型双端单极荧光灯电子镇流器电路,采用高频叠加技术,使工作频率在35KHZ左右的高频电压,瞬间叠加产生高压。使荧光灯管瞬间点亮,解决了现有技术中存在局部强光伤眼,空间照度不足的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种新型双端单极荧光灯电子镇流器电路,包括共模电感、全桥整流电路、滤波整形电路、振荡电路、开路保护电路和灯管保护电路,所述共模电感的输入端连接保险丝、电感L4并连接于交流220v的L极,共模电感的另一端连接于交流220V的N极;所述共模电感的输出端并联连接电容C01和电阻R15构成浪涌保护,共模电感的输出端分别经全桥整流电路的输入端,全桥整流电路的输出端连接于滤波整形电路的输入端,其中滤波整形电路由电解电容CD1、电解电容CD2、二极管D7、二极管D8、二极管D9和二极管D10构成;全桥整流电路的正极输出端连接于二极管D5和电感L2并连接于二极管D6的正极,全桥整流电路的负极输出端连接电解电容CD1的正极;电容CD1的负极连接于二极管D7的正极和二极管D9的负极,二极管D9的正极联接电解电容CD2的负极,电解电容CD2的正极连接与二极管D8和二极管D10的串接点,并分别联接二极管D8的负极和二极管D10的正极;

所述振荡电路通过二极管D16和电阻R5连接三极管TR2的发射极,三极管TR2的集电极输出通过电阻R4接入到三极管TR1的发射极;三极管TR1和三极管TR2的基极分别连接于电阻R6和电阻R7,并分别连接于高频变压器L3-1的输入端,高频变压器L3-1的输出端连接于电容C10,并连接于高频功率磁环L3的一端;所述开路保护电路由电容C8、电阻R9和可变电阻SR组成,高频功率磁环L3的另一端连接于开路保护电路5的电容C8上,电容C8串联可变电阻SR构成回路,电容C8上并联电阻R9;

所述灯管保护电路由可控硅TR3、电容C7、电阻R1、电阻R3和电阻R14组成,可控硅TR3的阳极并联接到电阻R1和电阻R3的一端,电阻R3的另一端接到三极管TR1的集电极;电阻R1另一端串接电容C1和电容C7,并接到可控硅TR3的控制极,可控硅TR3的控制极还串联电阻R14、电解电容CD3和电阻R13,并接到可控硅TR3的阴极形成闭合回路。

优选的,所述二极管D7、二极管D8、二极管D9和二极管D10均为快速二极管。

优选的,所述全桥整流电路的型号为IC MB10M。

与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

1、本新型双端单极荧光灯电子镇流器电路,原有日光灯电子镇流器灯管两端容易发黑,烧断灯丝的缺点,大大延长了灯管的使用寿命。正常工作单极电子镇流器输出端为两根线灯管两端任意脚即可通过灯管构成回路点亮荧光灯管。本单极电子镇流器电路设计独特。具有启动电流小,能效比高,功率因数可以达到0.98以上。电路设计保护电路齐全,具有开路保护、过流保护、过热保护。单极高效荧光灯电子镇流器具有高效率、长寿命、环保、节能、光线柔和、保护眼睛。

附图说明

图1为本发明的电子镇流器电路图。

图中:1共模电感;11保险丝;2全桥整流电路;3滤波整形电路;4振荡电路;5开路保护电路;6灯管保护电路。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

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