[实用新型]一种高频反馈电路无效

专利信息
申请号: 200820156503.8 申请日: 2008-12-03
公开(公告)号: CN201336766Y 公开(公告)日: 2009-10-28
发明(设计)人: 李峰 申请(专利权)人: 江西宝迪光电科技有限公司
主分类号: H05B41/295 分类号: H05B41/295
代理公司: 上海申蒙商标专利代理有限公司 代理人: 徐小蓉
地址: 332000江西省*** 国省代码: 江西;36
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摘要:
搜索关键词: 一种 高频 反馈 电路
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及照明灯类,具体涉及一种用于厂房照明用大功率8U、9U、12U、16U节能灯中的高频反馈电路。

背景技术

在照明行业,高功率因数电子整流器,有两种高功率因数电路结构,一种是无源高功率因数电路,另一种是有源高功率因数电路。一般功率较大的采用有源高功率因数电路,其缺点是元件数量较多成本较高。无源电路一般应用在较低功率如100W以下,其优点是元件数量少,成本较低。其基本原理如下:由图1可见:第三电解电容C3、第四电解电容C4含有较大的高频充放电电流,在大功率应用自升温较高,寿命下降很多,(电解电容寿命和自温升成指数关系小降)。另外,第一薄膜电容C1,第二薄膜电容C2也工作在高频大电流状态下。在大功率应用时,会超过器件允许范围。第一二极管D1、第二二极管D2同样存在应用容量问题,在大功率应用时必须选择容量大的器件,在体积和成本上会受到限制。

发明内容

本实用新型的目的是根据上述现有技术的不足之处,提供一种高频反馈电路,该电路将若干高频反馈无源高功率因数电路并联,从而解决了现有技术的不足。

本实用新型目的实现由以下技术方案完成:

一种高频反馈电路,包括:一个输入端连接市电的整流桥,整流桥的输出端连接一个第一电路;所述的第一电路包括:第一电容和第二电容串联后、第三电解电容和第三二极管串联后以及第四电解电容和第四二极管串联后分别连接在整流桥的二个输出端;第三电解电容的正极和第四二极管的负极与整流桥的一个输出端相接,第三二极管的正极和第四电解电容的负极与整流桥的另一个输出端相接;在第一电容和第二电容之间连接一个第一二极管的正极和第二二极管的负极,第一二极管的负极连接在第四电解电容和第四二极管之间,第二二极管的正极连接在第三电解电容和第三二极管之间;在整流桥的二个输出端分别连接第一开关和第二开关,在第一开关和第二开关之间连接第一照明灯的一端,第一照明灯的另一端连接在第一电容和第二电容之间;其特征在于还包括:与第一电路相同的N个回路;所述的N个回路与第一电路并联;所述的N至少为两个。

本实用新型的优点是,使每个器件工作在器件允许的范围,很好的解决了高频率反馈电路在厂房照明用大功率节能灯高频率因数问题。

附图说明

图1是现有技术中高频反馈无源高功率因数电路图;

图2是本实用新型的电路图;

具体实施方式

以下结合附图通过实施例对本实用新型特征及其它相关特征作进一步详细说明,以便于同行业技术人员的理解:

由图2可见:本实用新型包括:一个输入端连接市电的整流桥,整流桥的输出端连接一个第一电路;所述的第一电路包括:第一电容C1和第二电容C2串联后、第三电解电容C3和第三二极管D3串联后以及第四电解电容C4和第四二极管D4串联后分别连接在整流桥的二个输出端;第三电解电容C3的正极和第四二极管D4的负极与整流桥的一个输出端相接,第三二极管D3的正极和第四电解电容C4的负极与整流桥的另一个输出端相接;在第一电容C1和第二电容C2之间连接一个第一二极管D1的正极和第二二极管D2的负极,第一二极管D1的负极连接在第四电解电容C4和第四二极管D4之间,第二二极管D2的正极连接在第三电解电容C3和第三二极管D3之间;在整流桥的二个输出端分别连接第一开关K1和第二开关K2,在第一开关K1和第二开关K2之间连接第一照明灯Z1的一端,第一照明灯Z1的另一端连接在第一电容C1和第二电容C2之间;还包括:与第一电路相同的两个回路,这两个回路与第一电路并联。

高频反馈高功率因数电路不能应用到100W以上的电路上的原因是:主要是廉价的元件(主要指容性元件)寿命低,如果特制价格太高,和有源成本差不多。在厂房照明用的大功率节能灯,其功率一般在120W以上,为降低成本只能采用无源方案,为此要解决容性元件寿命问题。本实用新型通过多个元件分担电流,每个元件流过的电流在器件允许范围的办法,很好地解决了容性元件寿命问题。

厂房用大功劳节能灯结构上属多个大灯集中应用,通过(如图2所示)C3、C7、C11三个电解电容代替图1的C3电解电容,C4、C8、C12三个电解电容代替图1中的C4,C1、C5、C9代替图1中的C1,C2、C6、C10代替图1中的C2,D9、D5、D1代替图1中的D1,D10、D6、D2二极管代替图1中D2二极管,使每个器件工作在器件允许的范围,很好的解决了高频率反馈电路在厂房照明用大功率节能灯高频率因数问题。

显然本领域技术人员从本实施例可以看到图2中并联回路可以根据需要设定多个,例如4个、5个,或者10个,甚至更多,在此不再赘述。

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