《直流低压电源四推注锁功率合成荧光灯组.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《直流低压电源四推注锁功率合成荧光灯组.pdf(8页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
1、10申请公布号CN104105324A43申请公布日20141015CN104105324A21申请号201310160086X22申请日20130415H05B41/29820060171申请人张妙娟地址321100浙江省兰溪市桃花坞35号甲72发明人阮树成张妙娟54发明名称直流低压电源四推注锁功率合成荧光灯组57摘要本发明涉及电光源技术领域,具体是一种直流低压电源四推注锁功率合成荧光灯组。自振荡芯片A推挽逆变器A输出功率变压器T1与自振荡芯片B推挽逆变器B输出功率变压器T2馈入相加耦合器TB1,自振荡芯片C推挽逆变器C输出功率变压器T3与自振荡芯片D推挽逆变器D输出功率变压器T4馈入相加耦。
2、合器TB2,相加耦合器TB1与相加耦合器TB2馈入相加耦合器TB3功率合成、升压馈送灯管电路点燃荧光灯组,基准晶振信号经分频器注入四个自振荡芯片锁定相位稳定输出功率,避免器件温升过高振荡频率变化功率失衡灯光下降,灯管异常电流检测器信号接四个自振荡芯片的SD端保护功率管。本发明适用于直流低压供电荧光灯照明场合。51INTCL权利要求书1页说明书3页附图3页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图3页10申请公布号CN104105324ACN104105324A1/1页21一种直流低压电源四推注锁功率合成荧光灯组,包括直流低压电源、荧光灯管组,其特征在于还包括基。
3、准晶振、分频器、自振荡芯片A、自振荡芯片B、自振荡芯片C、自振荡芯片D、推挽逆变器A、推挽逆变器B、推挽逆变器C、推挽逆变器D、相加耦合器TB1、相加耦合器TB2、相加耦合器TB3、灯管电路、灯管异常电流检测器,其中,基准晶振由石英晶体谐振器、六个反相器及电阻、电容组成,由一个反相器输入与输出两端跨接偏置电阻,并接接地电容,同时,跨接串联微调电容的石英晶体谐振器,由另一个反相器接入基准晶振信号,经分频器并接四个反相器,自振荡芯片内含振荡器、推挽逆变驱动电路、灯故障关闭控制器SD,输出分别经推挽逆变驱动电路连接均由两个大功率MOS场效应管构成推挽逆变器A、推挽逆变器B、推挽逆变器C、推挽逆变器D。
4、,自振荡芯片A推挽逆变器A输出功率变压器T1与自振荡芯片B推挽逆变器B输出功率变压器T2馈入相加耦合器TB1,自振荡芯片C推挽逆变器C输出功率变压器T3与自振荡芯片D推挽逆变器D输出功率变压器T4馈入相加耦合器TB2,相加耦合器TB1与相加耦合器TB2馈入相加耦合器TB3功率合成、升压接灯管电路匹配荧光灯管组启辉,接入基准晶振信号的分频器并接的四个反相器输出信号注入四个自振荡芯片CT端锁定相位,灯管异常电流检测器信号接入四个自振荡芯片SD端保护逆变功率管,直流低压电源接入基准晶振、分频器、四个自振荡芯片、四个推挽逆变器的电源端。2根据权利要求1所述的直流低压电源四推注锁功率合成荧光灯组,其特征。
5、在于灯管电路由灯管DG1N一端经谐振电感LB1N、电容CB1N接入相加耦合器TB3电感TB3L2,另一端穿过灯电流检测互感磁环接地,灯管两端并接匹配启辉电容CU1N,电感LS1接二极管VD1检波,电容C8、电阻R13滤波经电阻R8、R9分压、场管Q3触发两个自振荡芯片灯故障保护控制端SD,快速停振关断推挽逆变器功率MOS场效应管。权利要求书CN104105324A1/3页3直流低压电源四推注锁功率合成荧光灯组技术领域0001本发明涉及电光源照明技术领域,具体是一种直流低压电源四推注锁功率合成荧光灯组。背景技术0002现有技术通常用LC或RC振荡器作为荧光灯组电光源,产生的振荡频率受温度变化稳定。
6、性差影响功率不够稳定,导致光强下降,虽然结构简单,成本低。但要得到大功率照明势必增大器件电流,尤其是直流低压供电,增大输出功率只能依赖电流做功,振荡功率管功耗剧增温升过高导致振荡频率变化,结果会使灯光随频率变化功率幅值失衡。同时,大电流通过线圈温升高磁性导磁率下降,磁饱和电感量变小阻抗趋向零,灯具工作时间与温升正比,温升高加速器件老化,轻则灯管发光不稳定亮度下降,重则烧坏器件缩短使用寿命。叠加逆变功率拖动大功率灯,解决器件功率容量限制。但是,功率合成振荡电压相位应一致,以克服非线性互调功率不均衡。发明内容0003本发明的目的是提供直流低压电源供电,逆变振荡高稳频相位同步大功率照明的一种直流低压。
7、电源四推注锁功率合成荧光灯组。0004本发明技术解决方案为包括直流低压电源、荧光灯管组、基准晶振、分频器、自振荡芯片A、自振荡芯片B、自振荡芯片C、自振荡芯片D、推挽逆变器A、推挽逆变器B、推挽逆变器C、推挽逆变器D、相加耦合器TB1、相加耦合器TB2、相加耦合器TB3、灯管电路、灯管异常电流检测器,其中,基准晶振由石英晶体谐振器、六个反相器及电阻、电容组成,由一个反相器输入与输出两端跨接偏置电阻,并接接地电容,同时,跨接串联微调电容的石英晶体谐振器,由另一个反相器接入基准晶振信号,经分频器并接四个反相器,自振荡芯片内含振荡器、推挽逆变驱动电路、灯故障关闭控制器SD,输出分别经推挽逆变驱动电路。
8、连接均由两个大功率MOS场效应管构成推挽逆变器A、推挽逆变器B、推挽逆变器C、推挽逆变器D,自振荡芯片A推挽逆变器A输出功率变压器T1与自振荡芯片B推挽逆变器B输出功率变压器T2馈入相加耦合器TB1,自振荡芯片C推挽逆变器C输出功率变压器T3与自振荡芯片D推挽逆变器D输出功率变压器T4馈入相加耦合器TB2,相加耦合器TB1与相加耦合器TB2馈入相加耦合器TB3功率合成、升压接灯管电路匹配荧光灯管组启辉,接入基准晶振信号的分频器并接的四个反相器输出信号注入四个自振荡芯片CT端锁定相位,灯管异常电流检测器信号接入四个自振荡芯片SD端保护逆变功率管,直流低压电源接入基准晶振、分频器、四个自振荡芯片、。
9、四个推挽逆变器电源端;0005其中,灯管电路由灯管DG1N一端经谐振电感LB1N、电容CB1N接入相加耦合器TB3电感TB3L2,另一端穿过灯电流检测互感磁环接地,灯管两端并接匹配启辉电容CU1N,电感LS1接二极管VD1检波,电容C8、电阻R13滤波经电阻R8、R9分压、场管Q3触发四个自振荡芯片灯故障保护控制端SD,快速停振关断推挽逆变器功率MOS场效应管;说明书CN104105324A2/3页40006本发明产生积极效果解决直流低压供电四推逆变振荡高稳频相位同步功率合成,达到单个自振荡芯片推挽逆变难以得到的大功率照明,避免器件温升高振荡频率变化功率失衡,提高灯具照明质量,稳定灯光延长使用。
10、寿命,节省灯具费用。附图说明0007图1本发明技术方案原理框图0008图2基准晶振电路0009图3自振荡推挽逆变电路0010图4直流低压电源四推注锁功率合成荧光灯组电路具体实施方式0011参照图1、2、3、4图3以自振荡芯片A推挽逆变器A电路为例,其余电路相同,本发明具体实施方式和实施例包括直流低压电源12、荧光灯管组9、基准晶振11、分频器10、自振荡芯片A1、自振荡芯片B2、自振荡芯片C3、自振荡芯片D4、推挽逆变器A、推挽逆变器B、推挽逆变器C、推挽逆变器D、相加耦合器TB15、相加耦合器TB26、相加耦合器TB37、灯管电路8、灯管异常电流检测器13,其中,基准晶振11由石英晶体谐振器。
11、JT、六个反相器及电阻、电容组成,由一个反相器IC11输入与输出两端跨接偏置电阻R1,并接接地电容C1、C2,同时,跨接串联微调电容C0的石英晶体谐振器JT,由另一个反相器IC12接入基准晶振11信号,经分频器10分频N并接四个反相器IC13、IC14、IC15、IC16,自振荡芯片IC3IR2156内含振荡器、推挽逆变驱动电路、灯故障关闭控制器SD,输出分别经推挽逆变驱动电路连接均由两个大功率MOS场效应管Q1、Q2构成推挽逆变器A、推挽逆变器B、推挽逆变器C、推挽逆变器D,自振荡芯片A1推挽逆变器A输出功率变压器T1与自振荡芯片B2推挽逆变器B输出功率变压器T2馈入相加耦合器TB15,自振。
12、荡芯片C3推挽逆变器C输出功率变压器T3与自振荡芯片D4推挽逆变器D输出功率变压器T4馈入相加耦合器TB26,相加耦合器TB15与相加耦合器TB26馈入相加耦合器TB37功率合成、升压接灯管电路8匹配荧光灯管组9启辉,接入基准晶振11信号的分频器10并接的四个反相器输出信号F01、F02、F03、F04注入四个自振荡芯片A1、B2、C3、D4的CT端锁定相位,灯管异常电流检测器13信号接四个自振荡芯片A1、B2、C3、D4的SD端,快速停振关断推挽逆变器功率MOS场效应管,直流低压电源12接入基准晶振11、分频器10、四个自振荡芯片A1、B2、C3、D4和四个推挽逆变器A、B、C、D电源端。0。
13、012IC3引脚符号功能VCC电源端,CT接振荡器定时电容C4,RT接振荡器定时电阻R2,HO驱动Q1,LO驱动Q2,CS电流检测,SD灯故障关闭振荡保护控制,COM接地。0013自振荡芯片IC3由电阻R7降压,电容C7滤波供给电源端VCC产生振荡,经HO、LO驱动推挽逆变器,大功率MOS管Q1、Q2轮流导通、截止半周,变压器T1中点经电感LF1电容C6退耦滤波接直流低压电源V。0014相加耦合器TB1、TB2分别将两个推挽输出功率叠加,相加耦合器TB3将四个推挽输出功率二阶叠加总和送到灯负载,四推挽逆变器输入电压、频率、相位及负载相同,均衡电阻R10、R11、R12无功耗。当某个逆变器发生故。
14、障没有功率输出,对应电路均衡电阻吸收配对逆变器功率,整灯功率虽降低但仍能保持照明,提高可靠性。说明书CN104105324A3/3页50015功率合成拖动大功率灯具,扩容灵活、可靠,但是,要求自振荡芯片振荡电压相位一致,以消除非线性互调功率不均衡,获取稳定的输出功率。为此,引入注入锁相解决功率合成相位同步技术。注入锁相不用压控调谐、鉴相器、环路滤波器,电路结构简单,性能优越,附加成本低。注入锁相本质上与环路锁相没差别,适于功率合成大功率灯具稳定振荡频率相位同步,稳定输出功率避免器件温升过高功率失衡,稳定灯光延长使用寿命。0016基准晶振石英谐振器品质因数高,频率受温度变化极小,高度稳定作基准精。
15、确。基准信号经分频注入自振荡芯片CT端锁定相位。未注入基准信号自振荡芯片RC振荡器产生自由振荡频率,注入基准信号RC振荡电压与其矢量合成,通过自振荡芯片非线性变频锁定相位,振荡信号与注入基准信号仅有一个固定的相位差。同步带宽与注入功率正比,与RC振荡器有载Q值反比,由于基准信号注入RC振荡器的输入端,增益高,小功率锁定。0017由于注入基准频率是锁定振荡频率的整数倍,或振荡频率是基准频率的整数倍,基准信号分频注入选配较高频率的高稳频特性石英谐振器,易于锁定数十至数百千赫LC或RC振荡器。分频器IC2二进制或十进制计数分频。0018灯异常检测由灯电流互感磁环电感LS1感生电压二极管VD1检波、电。
16、容C8、电阻R13滤波,经SD电阻R8、R9分压,场管Q3触发自振荡芯片SD端,当触发电压高电平信号时,迅速停振快速关断推挽逆变器功率管,以免受损。灯异常功率管大电流电阻R6压降经电阻R4、电容C5开启自振荡芯片电流检测CS端双重保护逆变功率管。0019实施例直流低压电源36V,四推挽逆变器电流6A,驱动5支36W荧光灯组管DG1DGN,效率83,逆变电流小,器件功耗低,无须装置散热器,长时间照明灯光稳定。适用于直流低压供电的荧光灯照明场合。说明书CN104105324A1/3页6图1图2说明书附图CN104105324A2/3页7图3说明书附图CN104105324A3/3页8图4说明书附图CN104105324A。