熒光燈電子鎮(zhèn)流器
引言
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/181143.htm熒光燈的發(fā)光效率優(yōu)于白熾燈已成為不爭(zhēng)的事實(shí),為此,近20年來,電子鎮(zhèn)流器在世界范圍內(nèi)得到了迅速的普及和發(fā)展,各半導(dǎo)體廠家推出了眾多的用于電子鎮(zhèn)流器的驅(qū)動(dòng)電路,本文介紹的電子鎮(zhèn)流器基于IR公司開發(fā)的IR2153驅(qū)動(dòng)器和摩托羅拉公司的MC33262功率因數(shù)控制器,是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低廉,可靠性高的解決方案。
1 自激式半橋驅(qū)動(dòng)器IR2153介紹
IR2153是在IR2155和IR2151基礎(chǔ)上推出的改進(jìn)型的VMOS和IGBT柵極驅(qū)動(dòng)器,它將高壓半橋驅(qū)動(dòng)器和一個(gè)類似于555時(shí)基電路的前端振蕩器集成在一個(gè)8腳芯片上,使其成為一款功能更多,更易于使用的功率驅(qū)動(dòng)IC芯片。如圖1所示,腳CT兼有保護(hù)關(guān)斷功能,可以用一個(gè)低電壓信號(hào)使驅(qū)動(dòng)器停止輸出。另外,輸出脈沖的寬度保持相等,一旦Vcc上升到欠壓閉鎖閾值,驅(qū)動(dòng)器能以更加穩(wěn)定的頻率開始起振。通過降低柵極驅(qū)動(dòng)器di/dt的峰值和提高欠壓閉鎖閾值的滯后電壓到1V,使電路的抗噪性有了實(shí)質(zhì)性的提高,同時(shí),電路引腳的整體抗噪保護(hù)方面也有所改進(jìn)。
2 功率因數(shù)校正電路
MC33262屬于有源功率因數(shù)校正器,特別適用在電子鎮(zhèn)流器和離線式開關(guān)電源中作預(yù)轉(zhuǎn)換器用,如圖2所示,其內(nèi)部集成了許多控制功能:為便于該電路的單獨(dú)使用而設(shè)有啟動(dòng)定時(shí)器;為實(shí)現(xiàn)接近于1的功率因數(shù)采用了第一象限乘法器;零電流檢測(cè)能保證電路工作在臨界導(dǎo)通方式;快速啟動(dòng)電路改善了電路的啟動(dòng)特性;還設(shè)有預(yù)校的參考電壓源、跨導(dǎo)誤差放大器和電流檢測(cè)比較器;圖騰柱輸出結(jié)構(gòu)非常適合用于驅(qū)動(dòng)功率MOS管。此外,MC33262內(nèi)部還集成了許多保護(hù)功能,如過壓比較器能減少空載引起的失控輸出電壓;乘法器輸出嵌位限制了最大峰值開關(guān)電流;驅(qū)動(dòng)輸出高位嵌位,實(shí)現(xiàn)了對(duì)MOS管柵極的保護(hù);還有輸入帶滯后特性的欠壓閉鎖電路、連續(xù)限流特性和RS鎖存為單脈沖測(cè)量等。
3 電路工作原理
電子鎮(zhèn)流器詳細(xì)電原理圖如圖3所示,可分為EMI濾波、橋式整流、功率因數(shù)控制、半橋逆變器、燈諧振、啟動(dòng)和保護(hù)電路等部分。
3.1 輸入EMI濾波電路
除過由F1A熔斷器和RVP1壓敏電阻組成的過流過壓保護(hù)電路外,電子鎮(zhèn)流器的輸入電路主要是EMI濾波器。這是一個(gè)典型的兩級(jí)復(fù)合式低通濾波電路,其中CP1~CP4濾波電容用于濾除串模干擾信號(hào),C1和C2的一端分別接輸出,另一端作為中點(diǎn)連在一起接地,能有效地抑制共模干擾,LP1和LP2為共模扼流圈,用于濾除共模干擾,它的兩個(gè)線圈分別繞在低損耗、高磁導(dǎo)率的鐵氧體磁環(huán)上,當(dāng)有電流流過時(shí),兩個(gè)線圈上的磁場(chǎng)就會(huì)互相加強(qiáng),LP1和LP2的電感量與EMI濾波器的額定電流有關(guān),濾波器的諧振頻率應(yīng)當(dāng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鎮(zhèn)流器的工作頻率。
3.2 變頻控制電路
我們知道,熒光燈要經(jīng)過預(yù)熱,點(diǎn)燃才能進(jìn)入正常發(fā)光工作狀態(tài)。在這三個(gè)狀態(tài)中,逆變器處于變頻工作方式,首先,以比較高的頻率對(duì)燈絲進(jìn)行預(yù)熱,使陰極達(dá)到發(fā)射電子的溫度;然后,頻率快速下降,當(dāng)?shù)竭_(dá)串聯(lián)諧振頻率時(shí),產(chǎn)生的諧振高壓使燈管瞬間擊穿點(diǎn)燃;最后,穩(wěn)定在工作頻率上。IR2153的振蕩頻率可由式(1)決定,串聯(lián)諧振頻率由式(2)決定。
通過改變IR2153外接的CT有效電容可以實(shí)現(xiàn)頻率的控制,因此,我們可以通過一個(gè)NPN三極管QN1的導(dǎo)通和截止,來切換兩個(gè)振蕩電容連接的方式,從而實(shí)現(xiàn)了頻率控制。圖3通電后,在電容器CC14充滿以前QN1不導(dǎo)通,電容CC18和CC19串聯(lián)決定了振蕩頻率,當(dāng)電容器CC14充滿后,DC18導(dǎo)通,QN1導(dǎo)通,電容器CC19不起作用,頻率由電容器CC18直接接地來決定。
3.3 預(yù)熱控制電路
通電后,DC18不導(dǎo)通前,QN1截止,IR2153以預(yù)熱頻率起振,QN2不截止,VCC經(jīng)RC22給MO4柵極提供偏置電流使其導(dǎo)通,CO33與LO6起振,燈絲變壓器工作,預(yù)熱開始;隨后,當(dāng)CC14電壓升高,使DC18導(dǎo)通后,QN1導(dǎo)通,使IR2153在正常工作頻率振蕩,同時(shí),電流經(jīng)RC21使QN2導(dǎo)通,MO4柵極電位到零,MO4關(guān)斷,預(yù)熱結(jié)束。
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評(píng)論