[发明专利]一种氘灯驱动电路有效
申请号: | 201110276068.9 | 申请日: | 2011-09-16 |
公开(公告)号: | CN102291917A | 公开(公告)日: | 2011-12-21 |
发明(设计)人: | 崔厚欣 | 申请(专利权)人: | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
主分类号: | H05B41/38 | 分类号: | H05B41/38 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 逯长明 |
地址: | 102206 北京市昌*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 驱动 电路 | ||
技术领域
本发明涉及发光器件技术领域,尤其涉及一种氘灯驱动电路。
背景技术
随着科学技术的发展,紫外光越来越多的应用于材料科学、环境科学、医疗卫生等领域。氘灯是一种可发出紫外光的光源,灯内充满氘气。氘灯的发光机理是:灯丝阴极发射的热电子在电场作用下加速向阳极运动,与氘气分子实现非弹性碰撞而被激发,从而辐射氘气分子的连续光谱。氘灯因其稳定性好、体积小、寿命长的特点逐渐成为了理想的紫外光源。
现有的氘灯驱动电路大都采用恒流驱动的方式。如附图1所示,氘灯的工作过程为:系统通电后,灯丝预热电源6输出10V的电压,1.2A左右的电流,对氘灯灯丝进行预热;同时高压触发开关2位于电容充电档位,通过高压触发电源1对触发电容8进行充电。20-30秒后,触发开关2由定时电路自动控制转向放电档位,此时触发电容8上500-600V的高压通过放电电阻4加到氘灯5上使其点亮。氘灯5点亮后,由氘灯连续工作电源7对氘灯5进行供电保证其正常持续工作。
由于现有技术中,氘灯采用的是恒流驱动的方式,其在点亮后驱动电路一直输出一个恒定的工作电流,使得氘灯发出相同强度的紫外光,因此氘灯存在不能满足不同场合需要氘灯发出不同强度的紫外光的应用需求的缺点。比如烟气在线监测时,这种高粉尘工作环境需要提供更强的光源,这样才有足够的能力穿透密集的烟尘再反射回来,在这种情况下就需要氘灯的发光强度较大,而氘灯在其现有技术中的驱动电路的控制下发光强度是一定的,不能依据不同场合的应用需求发出不同强度的光。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种氘灯驱动电路,以克服了现有技术中氘灯所采用的驱动电路,无法满足不同场合需要氘灯发出不同强度的紫外光的应用需求的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种氘灯驱动电路,包括:
在氘灯点亮前,对所述氘灯的灯丝进行预热的预热电路;
在所述氘灯的灯丝预热完成后,对所述氘灯进行放电起辉的触发电路;
用于在所述氘灯起辉后,调节所述氘灯发光强度的脉冲恒流驱动电路。
优选地,所述脉冲恒流驱动电路包括:恒流源电路、脉冲控制电路和选择电路;
所述恒流源电路包括:
向运算放大器IC1供电的电源VCC;
高电位端连接所述电源VCC的可调电阻VR1,其低电位端连接电阻R10的一端,所述电阻R10的另一端与地线连接;所述运算放大器IC1同相输入端连接所述可调电阻VR1的高电位端或低电位端;
所述运算放大器IC1的输出端连接功率场效应管Q2的栅极,反相输入端连接于所述功率场效应管Q2的源极和电流采样电阻R11之间,所述电流采样电阻R11的另一端与地线连接;
所述功率场效应管Q2的漏极与氘灯连接;
所述脉冲控制电路包括:
一端与所述电源VCC相连接,另一端与三极管Q1的集电极连接的电阻R8;
所述三极管Q1的发射极与所述运算放大器IC1的同相输入端连接,所述三极管Q1的基极分别与电阻R3和电阻R9并联的一端连接;
所述电阻R3与所述电阻R9并联的一端与所述选择电路的输入端连接,另一端与工作脉冲信号连接;所述R9的另一端与所述选择电路的输出端连接。
所述选择电路包括:
提供不同电流档位的选择模块;
所述选择模块的输入端与所述三极管Q1的基极相连,输出端与所述电阻R9相连。
优选地,所述预热电路包括:
双触点开关S2,所述双触点开关S2的两个选择端分别连接高伏值电源和低伏值电源,固定端连接于所述氘灯的第二连接点上;
与所述双触点开关S2连接组合成第二继电器的线圈JK2;
所述第二继电器与定时器相连。
优选地,所述触发电路包括充电电路和点亮电路;
所述充电电路包括:
触发高压VH,所述触发高压VH的一端与充电限流电阻R1的一端相连接,另一端与双触点开关S1的一个选择端相连接;
所述双触点开关S1的另一个选择端与所述氘灯的第三连接点相连;
所述充电限流电阻R1的另一端与触发电容C1的一端相连接;
所述触发电容C1的另一端与所述双触点开关S1的固定端相连接;
所述双触点开关S1与线圈JK1连接组合成第一继电器;
所述第一继电器与所述定时器相连接;
所述点亮电路包括:
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