识读电子镇流器原理图

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识读电子镇流器原理图
电子镇流器是由数种电子元器件构成的,它实际上是大功率晶体管高频开关振荡电路。晶体管开关振荡电路的形式有单管振荡型、双管串联推挽振荡型、双管并联推挽振荡型、双管互补推挽振荡型。目前世界上使用的场效应管的电子镇流器大多采用串联推挽振荡型,电路形式如图1所示。
图1 电子镇流器原理图
电子镇流器结构
隧道喷浆在图1中,电子镇流器由防干扰电路、整流滤波电路、启动控制电路、振荡逆变电路、保护电路和谐振谐振启辉电路组成,如图2所示。
图2 电子镇流器组成
电子镇流器单元电路组成
电子镇流器供电来源
实验室制硝酸电子镇流器在市面上使用最多的电子镇流器都是使用的照明用电220V交流电供电,其主要原因是220V交流电电源供电量充足,使用方便。
移动终端安全该电子镇流器采用单项插头,经过BL、WH与外界的220V交流电插座配合使用,为电子镇流器提供电能。
防干扰电路组成
防干扰电路由图1中的L1、C1构成EMI电子滤波器。具备隔离220V交流电和电子镇流器,功能是放止220V交流电上寄生的高频脉冲对电子镇流器元器件进行冲击,也防止电子镇流器内部产生的干扰脉冲电压回馈到电网电压220V交流电上,对其他用户构成影响。
整流滤波电路组成
整流滤波电路由D1、D2、D3、D4和EC1、EC2构成。将外界输入的220V交流电转变为约为310V直流电输出。
启动控制电路组成
R1、R2、R3、C2为积分电路,与D5、DB1构成启动控制电路。确保在电路通电瞬间促使场效应管Q2导通、Q1关断。
振荡逆变电路组成
场效应管Q1、Q2以及高频振荡变压器T1(T1A、T1B、T1C)构成变压器反馈串联推挽式开关振荡电路,也称为振荡逆变电路或称为变流器,输出脉动的高频振荡信号,振荡频率为20~60KHz。
串联谐振启辉电路
T2、C6、C7构成串联谐振启辉电路。由YEL1、YEL2、BLUE1、BLUE2分别接负载(节能灯)的灯丝,通过串联谐振启辉电路启动负载工作。
双向节流阀保护电路
图1中的RV、RT为压敏电阻,防止出现过压对电子镇流器的电压冲击,具有过压保护作用。
图1中ZD1、ZD2、ZD3、ZD4在电路中具有钳位作用,防止Q1、Q2两端电压过高,对Q1、Q2起到保护的作用。
图1中C5、R8、R9、R10构成了振荡逆变电路的过压保护电路。
止推垫圈负载
负载为实际接入的节能灯。在接入节能灯时,注意YEL1、YEL2是一对;BLUE1、BLUE2是另外一对。每对接在节能灯的灯丝上。
电子镇流器工作过程
电子镇流器工作时,220V交流电源经过L1、C1滤波后,经D1、D2、D3、D4桥式整流及EC1、EC2滤波,输出310V的直流电压,给Q1、Q2场效应晶体管提供工作电压。
整流输出的直流电压首先加入R1、R2、R3、C2、D5、DB1所组成的启动电路,直流电源通过R1、R2、R3加到电容器C2上,C2开始充电。当C2上所充电压达到触发二极管DB1的转折电压时,触发二极管由关断状态转化为导通状态。C2上所储存的电荷经触发二极管加于开关振荡场效应管Q2的栅极上,从而促使Q2导通,此时Q1处于阻断状态。启动电路只是在电子镇流器刚开始工作的瞬间起作用,待Q1、Q2进入正常的开关振荡工作后,则不再需要启动电路的触发电压了。这时逆变振荡电路只是利用振荡变压器T1A、T1B、T1C
的相位、大小关系,促使Q2导通时,Q1被强迫关断;Q1导通时,Q2又被强迫关断。
当Q2导通时,Q2的漏极有电压输出,在振荡变压器T1C上储存电能,T1A上的电压反向增加,极性为上负、下正,致使Q2由导通逐步过渡到阻断;T1B上的电压正向增加,极性为上正、下负,Q1的栅极电压逐步升高。此时Q2仍然处于导通状态,Q1由于栅极电压不足,Q1仍然工作在阻断状态。
当T1C上储存的电能逐步增加,并增加到某个数值后,Q2的栅极电压低于导通电压,Q2迅速进入阻断状态,而Q1由于栅极电压上升,促使Q1导通。于是T1C上储存的电能迅速经过Q1释放掉,完成一个振荡周期。在整个充放电回路中,Q2等效于串联谐振起辉回路的一个充电电路,Q1等效于串联谐振起辉回路的一个放电电路。
在Q1、Q2交替工作过程中,由T2、C6、C7构成的谐振启辉电路,在C7上产生相当高的高频高压点燃节能灯,致使节能灯发光。
在节能灯正常启动工作后,由于节能灯管的内阻降低,为保证节能灯工作,T2在电路中起到镇流作用。
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本文发布于:2023-05-30 02:42:42,感谢您对本站的认可!

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