[发明专利]消谐振式日光灯电子镇流器无效

专利信息
申请号: 00104478.8 申请日: 2000-07-21
公开(公告)号: CN1287468A 公开(公告)日: 2001-03-14
发明(设计)人: 韦怀汉 申请(专利权)人: 韦怀汉
主分类号: H05B41/14 分类号: H05B41/14
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 545200 广西壮*** 国省代码: 广西;45
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摘要:
搜索关键词: 谐振 日光灯 电子镇流器
【说明书】:

本发明属于电光源照明领域,公开一种消谐振式日光灯电子镇流器。

经长期的研究发现:受谐振高压冲击是造成普通谐振式日光灯电子镇流器(如专利公告号:CN2117696U之类的电子镇流器)容易损坏的主要原因,它所驱动的日光灯容易老化的原因则是多方面的,首先是灯管不经预热地在谐振高压作用下强行启辉,其次是存在着谐振高压的重复启辉冲击,另外还有因谐振电容与灯丝串联振荡造成灯管导通不足(尤其是谐振时)及其更引起重复启辉的恶性循环。现有的理论总是认为:灯管启辉后,振荡电流的大部分经过灯管,谐振已停止,根据是:已测不出谐振电容支路的大电流,也测不出灯管两端的高压。其实不然,理由是:一、测量值为平均值,灯管导通后再重复启辉的时间变得很短,故平均值小。在灯管启辉后,将谐振电容支路切断,灯管就立即不能维持导通,足以证明:其余电容与电感镇流线圈振荡所产生的电压不足以维持灯管的导通工作,而在通常的灯管导通工作过程中,就时刻存在着谐振电容对灯管的不断放电来维持它的导通;二、如同市电通过电感镇流器后,再经桥式全波整流电路二倍压对日光灯供电,灯管启辉后,就成了高压的泄放体,再也测量不出二倍压的值,实际上就实实在在地潜在着二倍压对日光灯的不断冲击,因而极易早黑老化。相比之下,谐振式电子镇流器所驱动的日光灯老化进度较之慢一些,是因为后者为交变电流导电——导电的电子流、阴极发射电子物质的带电微粒流及其形成的离子流有往返流动,能反复利用所致。依理得知:谐振式电子镇流器所驱动的日光灯,谐振并没有因灯管已经启辉而终止,在灯管的导通过程中,仍潜在着谐振高压对日光灯的重复启辉,重复冲击,受此重复冲击的还有电子镇流器中的其它部件。

专利号为ZL98216780.6的日光灯电子镇流器,集电感镇流器和电子镇流器两者的优越性能于一体,预热启辉之后将谐振支路切断,不再有谐振高压对电子镇流器和日光灯的冲击,达到了镇流器和日光灯双耐用。然而,其结构较复杂,实际生产时组装费工费时,成本也较高。

为此,本发明的目的是继ZL98216780.6专利技术之后,再向社会提供一种结构更为简单、成本较为低廉的在灯管启辉和导通工作过程中始终消除谐振高压的日光灯电子镇流器,以克服现有谐振式电子镇流器容易损坏的缺点,并使其驱动的日光灯灯管也能达到长寿命。

为实现上述发明的目的,本消谐振式日光灯电子镇流器的技术方案是:它包括壳体内的电源整流滤波电路、变频开关电路和振荡输出电路这些与现有技术共有的必要技术部分,此外,还包括由激励削减电路和振荡电压采样触发电路组成的消谐振电路,其中由振荡电压采样触发电路驱动激励削减电路来对变频开关晶体管的激励电流实行削减作用,以使振荡输出电路中的过激振荡始终受到抑制而消除谐振。

除了与现有技术的共有必要技术部分,实现上述发明的最好方式是:在变频频驱动变压器上设置一个与初级线圈反相并联的激励削减线圈,由与其串联的电子开关(最好是交流电子开关——双向可控硅)控制其通断,以此搭成激励削减电路,另在振荡输出电路上独立设置一个小电感采样线圈来取得振荡电压采样,由该小电感采样线圈与触发元件及电流控制元件搭成振荡电压采样触发电路,来驱动激励削减电路对变频开关晶体管的激励电流实行削减作用,如此能使消谐振的程度既到位又不致于过深;将一只续流二极管的正极和另一只续流二级管的负极接在变频驱动变压器的初级线圈与电感镇流线圈之间两者相连接的电路上,能防止振荡截止时反压冲击变频开关晶体管,又可避免续流干扰变频驱动变压器的工作;将给灯丝提供加热电流的灯丝线圈,设在电感镇流线圈上,既可避免谐振电容与灯丝串联振荡造成的灯管导通不足,还能对灯丝相对恒温地加热和利于消除灯管两端之峰压;从电源获取延时触发电压来触发停振电子开关,以实现灯管异常时的停振保护;另从谐振电容的一端与灯管一端的灯脚之间获取灯管导通信号来驱动延时触发电压的泄放电子开关,使触发延时在灯管导通时成为无限延时,由两者共同控制停振电子开关,以求准确、可靠地实现灯管异常时的停振保护,并使停振保护时电子镇流器的耗电降到最低点。

采用上述方案,本发明与现有谐振式电子镇流器相比具有的有益效果如下:

1、电子镇流器和日光灯始终不受谐振高压的冲击,克服了电子镇流器容易损坏的缺点。由于消谐振电路设计成不分工作阶段的不断监控形式,并且控制激励削减电路的电子开关可用上交流器件,使过激振荡的交变电流双向均受抑制,对应削减作用灵敏,反应快,使谐振高压自始至终不会出现。

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