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文档介绍:电子镇流器线路图大全1 图片: 图片: 图片: 图片: 浅析新型逆变式电子镇流器工作原理与设计方法(组图) 发布日期: 2005-2005-09-10 文章来源:谢勇张纳敏照明工程师社区浏览次数: 15387 摘要:介绍一种新型逆变式电子镇流器电路结构,该电子镇流器利用电感、电容和二极管构成的辅助电路实现输入电流波形的校正并使功率开关管工作在零电压开关状态,具有高功率因数、高工作效率、低波峰系数和电路结构简单的特点。分析了电路的工作原理, 介绍了电路参数设计方法, 给出了实验结果。 1 引言由于电子镇流器具有较高的灯光效、高的功率因数、重量轻、无闪烁、无噪声和使用电压范围较宽(170 ~ 270V) 等优点,在我国已得到广泛的应用。电子镇流器功率虽小,但使用量极大。因而其性能好坏直接影响到节电效果和对电网污染的程度。本文介绍的电子镇流器不但性能好, 而且电路结构简单,成本低,具有较好的应用前景。 2 电路工作原理分析 电路结构新型逆变式电子镇流器主电路如图 1 所示,图中 CS 为隔直电容,虚线所包围的部分为实现高功率因数而附加的电路, 电感 L 为一个能量传输者传递着电流, 同时也起着提高直流电压和电流波形校正的作用。两个电容 Cx 、 CY 为两个小型能量槽储存一部分能量, 这两个能量槽在高频方式下完成充放电功能。两个二极管 VDx 、 VDy 引导电感电流进入电解电容 C 或负载回路。由于附加能量处理单元的作用, 使整流二极管导通角增大到 180 °。电感 L 中的电流是一个高频振荡波形, 其平均值电流跟随输入电压的波形,从而达到功率因数校正的目的。 R1 、 C1 、双向触发二极管 VD4 为触发启动电路。 工作过程为了分析方便, 输入电压和整流桥被等效成 Urec(t) 和 VDr 表示, 其中 Urec(t)=Uim ㄧ sin ωtㄧ, Uim 为输入电压峰值, ω为输入交流电压频率。灯负载回路等效成一个电流源电路,其电流表达式为 io(t)=Iomsin ω ot(Iom 为负载电流幅值, ωo 为功率管开关频率) 。由于逆变电路开关频率远比输入交流电压频率高, 在分析过程的每一开关周期中可认为输入电压是近似不变的。又由于该逆变电路在输入电压峰值附近和输入电压瞬时值较低时的工作状态略有不同, 分析时按两种情况讨论。对应的等效电路图及工作波形图分别如图 2 和图 3 所示。第一种工作情况:这种工作情况对应于输入电压瞬时值较低时的工作状态。整个工作过程分五个阶段,此种情况下 Ucx 最大值低于电解电容 C 两端直流电压 Udc ,而且电感电流 iL 是断续的。(1) 第Ⅰ阶段功率管 VF2 导通并同时通过 iL及 iO 电流, Cx 被 iL 充电,而 CY 电压被箝位于零,在这一阶段结束时,电感电流谐振到零, Cx 上电压达到最大值, VDr 和 VDy 关闭。(2) 第Ⅱ阶段负载电流流过功率管 VF2 , iL 保持为零。在这一阶段结束时,关断 VF2 。(3) 第Ⅲ阶段 VF2 关断后, Cx 通过负载回路放电, Ucx 下降。(4) 第Ⅳ阶段随着 Ucx 的下降,当整流电压高于 Ucx 时, VDr 导通,入端电流通过电感开始对 CX 和 CY 充电。由于 Cx 中放电电流大于充电电流,因此 Ucx 继续下降直到零为止,此时 VD1 导通。(5) 第 V 阶段 VD1 导通后, VD1 中流过的电流为负载电流与电感电流之差, 随着负载电流的减小和电感电流的上升,在这一阶段结束时, VDl 续流结束。功率管 VFl 开始导通进入后半周期。由于后半周期工作与前半周期相似,不再详述。第二种工作情况:此种工作情况对应于输入电压在峰值附近时的工作状态。整个工作过程分四个阶段,在这种情况下, Ucx 的最大值能达到电解电容 C 两端直流电压 Udc ,电感电流是连续的。(1) 第 1 阶段 VF2 导通,在此之前 Cx 上电压已经升高并钳位于 Udc 。因为 C比 Cx 大得多,所以电感电流都经 C 通过,因此 VF2 仅仅通过负载电流。在这一阶段结束时,关断 VF2 。(2) 第Ⅱ阶段 VF2 关断后, CX 中能量向负载放电,电感电流向 Cy 充电。由于此阶段为输入电压的峰值附近,所以电感电流也处在峰值附近,对 CY 的充电速率加大。在此阶段中 Ucx 与 UC Y 之和接近于但小于 Udc 。而在本阶段结束时, Ucx 与 UCY 之和达到 Udc ,使 VDy 导通。(3) 第Ⅲ阶段 VDy 导通后,使电感电流通过 C 形成通路。而 Cx 又通过负载回路放电,在这一阶段结束时, Ucx 已降为零, UCY 升到 Udc ,使 VD1 导通。(4) 第Ⅳ阶段 VD1 开始续流,续流电流为负载电流与