[实用新型]一种逆变器灯管电流采样电路有效

专利信息
申请号: 201120410169.6 申请日: 2011-10-25
公开(公告)号: CN202362349U 公开(公告)日: 2012-08-01
发明(设计)人: 祖志立;倪涌潮 申请(专利权)人: 深圳麦格米特电气股份有限公司
主分类号: G01R19/00 分类号: G01R19/00
代理公司: 深圳市兴科达知识产权代理有限公司 44260 代理人: 王翀
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摘要:
搜索关键词: 一种 逆变器 灯管 电流 采样 电路
【说明书】:

[技术领域]

本实用新型涉及灯管,尤其涉及一种逆变器灯管电流采样电路。

[背景技术]

现有技术中的逆变器灯管电流采样电路,如图1,包括半桥电路、逆变器T1、电流互感器T2,逆变器T1的两个输入端6、7与半桥电路连接,逆变器T1的输出端3为高压端+HV1,逆变器T1的输出端1与电流互感器T2的原边绕组的一端4连接,原边绕组的另一端3为高压端+HV2,电流互感器T2的副边绕组的一端1接地,副边绕组的另一端2通过整流二极管D1接电流采样端Isense,整流二极管D1的阴极接电流采样端Isense,在副边绕组的另一端2与地之间连接有采样电阻R2,在原边绕组的一端4和副边绕组的一端1之间接有分布电容C2,在原边绕组的一端3和副边绕组的一端2之间接有分布电容C3;并在电流采样端Isense与地之间接有滤波电路,该滤波电路包括并联的电阻R1和R3及电容C1。

其中,半桥电路包括MOS管Q2和Q1,MOS管Q2的漏极2接400V电源,MOS管Q2的源极3与MOS管Q1的漏极2连接,MOS管Q2的栅极1与MOS管Q1的栅极1分别接驱动信号Gate1和Gate2,MOS管Q1的源极接地,并在MOS管Q2的漏极2与MOS管Q1的源极3之间串联有电容C4和C5;逆变器T1的输入端6连接在MOS管Q2的源极3与MOS管Q1的漏极2之间,逆变器T1的输入端7连接在电容C4和C5之间。

由于电流互感器T2连接在高压侧检测灯管电流,要求电流互感器T2的骨架耐压要高,需要耐压高的骨架材料(比如LCP)制成;另外高压端+HV2的工作电压在1000Vrms左右,工作频率在50-80KHz之间,此时电容C2和C3会有漏电流,在采样电阻R2上产生电压,电流采样端Isense的信号就会包括两个信号:①灯管电流通过电流互感器T2感应的电流信号;②通过电容C3的漏电流信号;这样当电容C2、C3、高压端+HV1变化时,均会引起电流采样端Isense的信号变换,此信号就不能真实反映灯管的电流,不能满足所需要的灯管电流要求。

[发明内容]

本实用新型提供了一种逆变器灯管电流采样电路,其不要求电流互感器的骨架耐压高,而且电流采样端的信号能真实反映灯管的电流,提高灯管电流的稳定性。

本实用新型的技术方案是:

一种逆变器灯管电流采样电路,包括半桥电路、逆变器和电流互感器,其特征在于:逆变器的一个输入端与半桥电路连接,另一个输入端与电流互感器的原边绕组的一端连接,原边绕组的另一端与半桥电路连接;

逆变器的两个输出端分别为高压端,电流互感器的副边绕组的一端接地,副边绕组的另一端分别与整流二极管的阳极及采样电阻的一端连接,整流二极管的阴极接电流采样端,采样电阻的另一端接地。

本实用新型的逆变器灯管电流采样电路,电流互感器的原边绕组接在逆变器的输入端和半桥电路之间,不需要电流互感器的骨架耐压高;而且可以降低电流互感器的原边绕组和副边绕组之间的电压,提高电流互感器工作的稳定性,并可降低连接在原边绕组和副边绕组之间的分布电容的漏电流,使得电流采样端的信号能真实反映灯管的电流,提高灯管电流的稳定性。

[附图说明]

图1是现有技术中的逆变器灯管电流采样电路的电路原理图;

图2是本实用新型的逆变器灯管电流采样电路的电路原理图。

[具体实施方式]

下面结合附图对本实用新型的具体实施例做一详细的阐述。

如图2,本实用新型的逆变器灯管电流采样电路,包括半桥电路、逆变器T1和电流互感器T2,逆变器T1的一个输入端6与半桥电路连接,另一个输入端7与电流互感器T2的原边绕组的一端3连接,原边绕组的另一端4与半桥电路连接;

逆变器T1的两个输出端1、3分别为高压端+HV2、+HV1,电流互感器T2的副边绕组的一端1接地,副边绕组的另一端2分别与整流二极管D1的阳极及采样电阻R2的一端连接,整流二极管D1的阴极接电流采样端Isense,采样电阻R2的另一端接地;在原边绕组的一端4和副边绕组的一端1之间接有分布电容C2,在原边绕组的一端3和副边绕组的一端2之间接有分布电容C3。

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