[发明专利]电子式安定器及灯丝加热组件无效
申请号: | 200910128733.2 | 申请日: | 2009-03-12 |
公开(公告)号: | CN101835322A | 公开(公告)日: | 2010-09-15 |
发明(设计)人: | 江怡诏;李政明 | 申请(专利权)人: | 寰磁电子股份有限公司 |
主分类号: | H05B41/14 | 分类号: | H05B41/14;H05B41/36 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 任永武 |
地址: | 中国台湾*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电子 安定 灯丝 加热 组件 | ||
技术领域
本发明有关一种灯丝加热组件,且特别是有关一种可在完成灯丝加热操作后终止灯丝加热电流的灯丝加热组件。
背景技术
在科技发展日新月异的现今时代中,荧光灯(Fluorescent Lamp)作为光源的技术已经存在,并已经广泛地应用在各种照明场合中。在现有技术中多应用电子式安定器来对荧光灯进行驱动。一般来说,传统电子式安定器提供流过荧光灯两端灯丝的加热电流,来对荧光灯的灯丝进行加热。在对灯丝加热一段加热期间后,传统电子式安定器再提供工作电压来点亮荧光灯。
一般来说,传统电子式安定器在加热期间后持续地提供加热电流。换言之,在荧光灯点亮后,传统电子式安定器同时提供此加热电流及此工作电压。这样一来,会导致传统电子式安定器因额外提供此加热电流流过荧光灯的灯丝而导致耗电量高的问题。另外,此流过灯丝的加热电流更会消耗灯丝上面的阴极物,而缩短荧光灯的寿命。
发明内容
本发明的目的是提供一种电子式安定器,其应用预热型电子式安定器的电路设计。本发明相关的电子式安定器使用的灯丝加热组件可有效地在一段加热期间中提供加热电流,灯丝加热组件还包括截流电路(Cutoff Circuit),用以在此段加热期间后终止加热电流的提供。如此,相较于传统子式安定器,本实施例的电子式安定器具有较为省电及其驱动的荧光灯寿命较长的优点。
根据本发明的一方面,提出一种电子式安定器,用以对荧光灯进行驱动,荧光灯包括第一灯丝及第二灯丝。电子式安定器包括电源电路、灯丝加热组件及供电电路。电源电路响应于输入电压信号提供内部电压信号。灯丝加热组件包括控制电路及灯丝加热回路。控制电路在起始期间致能控制信号,并在正常工作期间非致能控制信号。灯丝加热回路与第一及第二灯丝串联连接。灯丝加热回路包括截流电路响应于致能的控制信号导通灯丝加热回路,以根据内部电压信号提供加热电流对第一及第二灯丝进行加热,并响应于非致能的控制信号关闭灯丝加热回路。供电电路响应于内部电压信号提供操作电压持续驱动荧光灯。
根据本发明的另一方面,提出一种灯丝加热组件,应用于电子式安定器中,以对荧光灯的第一灯丝及第二灯丝进行加热操作。灯丝加热组件包括控制电路及灯丝加热回路。控制电路在起始期间致能控制信号,并在正常工作期间非致能控制信号。灯丝加热回路与第一及第二灯丝串联连接。灯丝加热回路包括截流电路响应于致能的控制信号导通灯丝加热回路,以根据内部电压信号提供加热电流对第一及第二灯丝进行加热,并响应于非致能的控制信号关闭灯丝加热回路。
附图说明
为让本发明的上述内容能更明显易懂,下面将配合附图对本发明的较佳实施例作详细说明,其中:
图1绘示依照本发明实施例的电子式安定器的方块图。
图2绘示图1的电源电路12的详细方块图。
图3绘示图1的灯丝加热组件14的详细电路图。
图4绘示图1的控制电路14c的详细电路图。
具体实施方式
本实施例的电子式安定器使用应用截流电路(Cutoff Circuit)来终止灯丝加热电流。
本实施例的电子式安定器用以对荧光灯(Fluorescent Lamp)进行驱动,此荧光灯包括第一灯丝及第二灯丝。电子式安定器包括电源电路、灯丝加热组件及供电电路。电源电路响应于输入电压信号提供内部电压信号。灯丝加热组件包括控制电路、灯丝加热回路及截流电路。控制电路在起始期间致能控制信号,并在正常工作期间非致能控制信号。灯丝加热回路与第一及第二灯丝串联连接。截流电路响应于致能的控制信号导通灯丝加热回路,以根据内部电压信号提供加热电流对第一及第二灯丝进行加热。截流电路还响应于非致能的控制信号关闭灯丝加热回路。供电电路响应于内部电压信号提供操作电压持续驱动荧光灯。
请参照图1,其绘示依照本发明实施例的电子式安定器的方块图。电子式安定器1用以对荧光灯LT进行驱动。荧光灯LT包括灯丝FL1及FL2。电子式安定器1包括电源电路12、灯丝加热组件14及供电电路16。
电源电路12响应于输入电压信号Vs提供内部电压信号Vi。请参照图2,其绘示图1的电源电路12的详细方块图。举例来说,电源电路12包括电压转换器12a、电感电容谐振器12b及控制电路12c。控制电路12c用以提供控制信号Sc1及Sc2。电压转换器12a受控于控制信号Sc1及Sc2,根据输入电压信号Vs及参考电压信号Vrf切换产生交流电压信号Vac。输入电压信号Vs例如为直流电压信号,参考电压信号Vrf例如为接地电压信号,电压转换器12a例如为半桥式(Half-bridge)直流交流电压转换器(DC/AC Converter)。
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