[实用新型]带自保护电路的电子镇流器无效

专利信息
申请号: 91200384.7 申请日: 1991-01-04
公开(公告)号: CN2083387U 公开(公告)日: 1991-08-21
发明(设计)人: 温耀荣;余小夏 申请(专利权)人: 中国科学院广州电子技术研究所
主分类号: H05B41/14 分类号: H05B41/14;H05B41/29
代理公司: 中国科学院广州专利事务所 代理人: 程长久
地址: 广东省广州*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 保护 电路 电子镇流器
【说明书】:

实用新型涉及荧光灯电子镇流器技术范畴。

目前市场上出售的电子镇流器,例如广州增城正果电子配套有限公司生产的30-40W电子镇流器,一般由整流滤波电路、触发电路、开关谐振电路等组成,一般都没有保护装置,电子镇流器在开启时其输出回路的LC串联谐振电路会产生QE的高压(这里Q为回路的有效品质因数,E为整流滤波后的直流电压),一般都在900V以上(40W输出时),感应在电子镇流器内部元件上的电压值往往超过该元件的耐值,造成软击穿或损伤,进而导致整个镇流器很快烧毁,同时一般的电子镇流器在开启时的冲击电流超过60A(40W输出时),对电网影响较大。

本实用新型的目的在于提供一种具有自保护电路的电子镇流器。

图1为本电子镇流器的工作原理图。

本电子镇流器由整流滤波电路、分压触发电路、开关谐振电路等构成,在整流滤波电路与交流输入之间接有一个热敏电阻RT,此热敏电阻最好是正向热敏电阻,其作用是减低电路开启时的冲击电流,当温度升高电阻增大,使工作电压降低,达到温度补偿的目的,而且因电路开启时电流较大,此电阻可有效地减小电路起动电流对电网的影响。一般的电子镇流器由电阻R3、电容C3串联连接构成触发电路,镇流器开始工作时,整流滤波后输出的直流电压E通过R3向C3充电,当C3上的电压充至双向二极管DS的击穿区时,DS除本身降压外呈导通状态,此电压加至晶体管BG2的基极,BG2导通,此种触发方式,电容C3上的电压将充至直流电压E,使得开启时瞬时高压较高。本实用新型提供的电子镇流器的触发方式设计为分压式触发方式,分压触发电路由电阻R3、R4和电容C3组成,电阻R3、R4相串联,连接在整流滤波电路输出的直流电源的正端与负端之间,电容C3并接在电阻R4两端,分压触发电路中电阻R3、R4的连接中点接到开关谐振电路的触发输入端,即电阻R5、DS输入端。电路开始工作时,直流电压E通过电阻R3、R4对电容C3充电,工作过程与不加电阻R4时的触发电路工作过程相似,直流电源E向C3充电的最终值为电阻R4上的电压,即电源E由电阻R3、R4分压在电阻R4上得到的电压,不再继续上升接近直流电压E,较原有触发电路在电路开始工作时,产生的瞬间高压有了一定的降低。开关谐振回路为一般的通用电路,它由双向二极管DS、电阻R5、R6、R7、R8、二极管D5、三极管BG1、BG2、振荡线圈T1、T2(电感)、电容C5等组成,这里增加了一个低Q谐振电感L,它与谐振电容C5串联,连接在谐振回路中,一般的电路中电感是磁芯电感,其品质因数Q值在6以上,而该低Q谐振电感是用空芯线圈制成的,Q值在2以下,因而可使谐振电压大为降低,而且由于是空芯、低Q,使得输出波形比用磁芯电感时的波形要好得多,谐波分量因此而减少,畸变波干扰小,该低Q谐振电感的加入进一步降低了电路开启时由LC串联谐振产生的瞬间高压。在谐振回路的电容C5上新并接有一个压敏电阻R10,压敏电阻具有吸收浪涌电压的良好特性,在稳压值以下它呈开路状态,在日(荧)光灯起辉时,它能吸收(削去)过高的电压,而启辉后在电子镇流器正常工作时,它呈开路状态,对电路不产生影响,其本身的工作寿命比辉光管要长得多,该压敏电阻的加入再进一步降低了浪涌电压对电路元器件的冲击,保护了电路不被损坏。

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