[发明专利]放电灯点亮装置无效
申请号: | 200780013019.8 | 申请日: | 2007-04-10 |
公开(公告)号: | CN101422083A | 公开(公告)日: | 2009-04-29 |
发明(设计)人: | 木村研吾 | 申请(专利权)人: | 三垦电气株式会社 |
主分类号: | H05B41/24 | 分类号: | H05B41/24;H02M7/48 |
代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司 | 代理人: | 郭凤麟 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电灯 点亮 装置 | ||
技术领域
本发明是关于一种放电灯点亮装置,例如使冷阴极萤光放电灯(CCFL:ColdCathode Fluorescent Lamp)等放电灯点亮,特别是关于防止由于杂散电容引起的异常状态的技术。
背景技术
图1是表示根据相关技术的放电灯点亮装置的电路构成图。在此放电灯点亮装置中,在直流电源Vcc与公共电位(例如地)之间,设有4个开关元件Q1-Q4桥接而成的开关电路1。开关元件Q2及Q4是由N通道MOS所构成,开关元件Q1及Q3是由P通道MOS所构成。桥接的切换电路1的输出通过谐振电容器C1连接于第1变压器T1的初级绕组P1,且通过谐振电容器C2连接于第2变压器T2的初级绕组P2。
第1变压器T1的次级绕组S1的第一端连接于冷阴极萤光放电灯(以下,简称为放电灯)2的第一电极,次级绕组S1的第二端通过电流检测电阻R1连接于公共电位。放电灯2的第二电极连接于第2变压器T2的次级绕组S2的第一端,笫2变压器T2的次级绕组S2的第二端通过电流检测电阻R2连接于公共电位。
根据在电阻R1产生的电压来检测通过第1电压器T1的次级绕组S1的电流,根据在电阻R2产生的电压来检测通过第2电压器T2的次级绕组S2的电流(详细于后述)。在电阻R1产生的电压通过二极管D1传送至误差放大器3,在电阻R2产生的电压通过二极管D3传送至误差放大器3。
误差放大器3将从电阻R1通过二极管D1传送的电压或从电阻R2通过二极管D3传送的电压与内部产生的基准电压进行比较,将得到的误差电压送往PWM比较器5。PWM比较器5将在三角波产生器4产生之三角波与误差放大器3传送来的误差电压进行比较,并且产生与该误差电压相对应的脉冲宽度的脉冲信号。误差电压大时,该脉冲信号具有宽的脉冲宽度,而误差电压小时,该脉冲信号具有窄的脉冲宽度。由PWM比较器5产生的脉冲信号被传送至分频器6。
分频器6将PWM比较器5传送的脉冲信号进行分频,每一个脉冲分成两个驱动信号并分别传送至第1驱动器7及第2驱动器8。第1驱动器7将分频器6之输出传送至开关元件Q1作为驱动信号,并将分频器6输出的反相信号传送至开关元件Q2作为驱动信号。第2驱动器8将分频器6的输出传送至开关元件Q3作为驱动信号,并将分频器6的输出的反相信号传送至开关元件Q4作为驱动信号。
其结果,开关元件Q1与Q4同时接通(on)的期间以及开关元件Q2与Q3同时接通的期间根据电阻R1及电阻R2所检测的电压来决定。开关元件Q1与Q2、或开关元件Q3与Q4不会同时接通。开关元件Q1及Q4同时接通期间与开关元件Q2及Q3同时接通期间交替出现。
下面说明具有上述构成的相关技术的放电灯点亮装置的工作。在开关元件Q1及Q4接通时,直流电源Vcc所供应的电流沿着开关元件Q1、电容器C1、第1变压器TI的初级侧绕组P1、开关元件Q4及公共电位线的路径流动,给电容器C1及第1变压器T1的初级侧绕组P1施加电压。其结果,电容器C1及第1变压器T1的初级侧绕组P1的电感谐振,生成具有正弦波的电流。
同样地,在开关元件Q1及Q4接通时,直流电源Vcc所供应的电流沿着开关元件Q1、电容器C2、第2变压器T2的初级侧绕组P2、开关元件Q4以及公共电位线的路径流动,给电容器C2及第2变压器T2的初级侧绕组P2施加电压。其结果,电容器C2及第2变压器T2的初级侧绕组P2的电感谐振,生成具有正弦波的电流。
第1变压器T1的次级绕组S1及第2变压器T2的次级绕组S2进行卷绕可产生足以使放电灯2点亮的高压电。因此,第1变压器T1的次级绕组S1及第2变压器T2的次级绕组S2分别产生彼此反相的正弦波的高压电Vout1及Vout2。因此,在次级,电流沿着第1变压器T1的次级绕组S1、放电灯2、第2变压器T2的次级绕组S2、电阻R2、电阻R1及第1变压器T1的次级绕组S1的路径Ip’沿A方向流动使放电灯2点亮。此时,在电阻R2产生与流至放电灯2的电流成比例的电压,该电压通过二极管D3传至误差放大器3。另一方面,在电阻R1产生反向偏置二管D1的电压,因此二极管D1断开(off),而不输出电压。
在开关元件Q2及Q3接通时,来自直流电源Vcc的电流沿着开关元件Q3、第1变压器T1的初级侧绕组P1、电容器C1、开关元件Q2及公共电位线的路径流动,在电容器C1及第1变压器T1的初级侧绕组P1上反向施加电压。因此,在第1变压器T1的次级绕组S1产生相反相位的正弦波的高电压。
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