[实用新型]智能可变功率高频磁能灯电源电路有效

专利信息
申请号: 200920100205.1 申请日: 2009-06-19
公开(公告)号: CN201467545U 公开(公告)日: 2010-05-12
发明(设计)人: 孙宇飞;张良宇 申请(专利权)人: 黑龙江朗明新光源电效科技有限公司
主分类号: H05B41/282 分类号: H05B41/282;H05B41/36
代理公司: 哈尔滨东方专利事务所 23118 代理人: 陈晓光
地址: 150007 黑龙江省哈尔*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 智能 可变 功率 高频 磁能 电源 电路
【说明书】:

技术领域:

本实用新型涉及一种芯片驱动式智能可变功率高频磁能灯电源电路。

背景技术:

我国城市照明发展很快,但是,近年来普遍在道路交通、景观等市政照明、车间的工厂照明、商场酒店的商业照明、医院、学校等公用事业的照明领域中存在照明设备功率大、运行时间长的现象,而且大多数未采取节能措施,广泛存在着耗电严重,光源容易损坏、寿命不长等现象。根据调查,我国小型城市在晚间9点以后,大中城市在午夜12点以后,多数道路上行人稀少,有的几乎空无一人,从这一时段直至清晨6点路灯熄灭,在低交通流量的道路上仍然保持较高照度显然没有必要。传统高频磁能灯通常采用自激震荡方式,利用LC串联谐振回路实现频率匹配,由于谐振频率易受串联谐振回路参数变化的影响,造成调试困难,工作频率不稳,因此,目前城市路灯能耗无法控制,仍是一个亟待解决的难题。

发明内容:

本实用新型的目的是提供一种智能可变功率高频磁能灯电源电路,能保证磁能灯稳定在最佳频率下工作,更加节能环保。

上述的目的通过以下的技术方案实现:

智能可变功率高频磁能灯电源电路,其组成包括:滤波整流电路,所述的滤波整流电路连接功率因数校正电路,所述的功率因数校正电路连接智能控制模块控制的高频振荡电路,所述的高频振荡电路连接耦合匹配电路。

本实用新型的有益效果:

1.与传统磁能灯相比,本实用新型能保证磁能灯工作在最佳工作点。传统高频磁能灯通常采用自激震荡方式,利用LC串联谐振回路实现频率匹配,由于谐振频率易受串联谐振回路参数变化的影响,造成调试困难,工作频率不稳,本实用新型采用他激震荡方式,能保证磁能灯稳定在最佳频率下工作。

2.本实用新型具有自动保护电路,当遇到灯泡壳体破碎,漏气等异常情况下,能立即起到保护作用,保障了磁能灯使用安全可靠。

3.本实用新型具有分时段调整功率功能。本实用新型实现了不同时段自动调整输出功率,根据用户照度需要,可自行调整设定,令灯具在某时段自动降低输出功率,更加节能环保。

附图说明:

图1是本实用新型的电路连接图。

图2是本实用新型智能控制模块高频驱动部分原理图。

图3是本实用新型智能控制模块功率调节电路。

图4是芯片驱动式智能可变功率高频磁能灯电源电路。

具体实施方式:

实施例1:

如图1所示,芯片驱动式智能可变功率高频磁能灯电源电路,其组成包括滤波整流电路1,电源经滤波整流电路整流后送功率因数校正电路2获得高功率因数的直流电,该直流电经过由智能控制模块5控制的高频振荡电路3产生高频高压的工作电压,通过耦合匹配电路4利用电磁感应的原理使灯泡内壁的荧光粉受激而发光。

图2是智能控制模块高频驱动部分电路,通过单片机(IC2)对晶体振荡器(Y1)分频并通过I/O引脚产生2.65MHz的方波,通过功率放大部分(IC3,IC4)提高输出电压与电流,驱动T2线圈,T2次级产生两个幅度相等,相位相反的正弦波驱动半桥MOS管(Q8,Q9),通过后级耦合匹配网络(T3,C14,C16),利用电磁感应的原理使灯泡内壁的荧光粉受激而发光;稳压管(D7,D8)反向串联后并联在MOS管(Q8)的栅极和源极之间起到防止MOS管过压击穿的作用,稳定了栅源极电压。当发生由于灯泡破碎,漏气,负载短路等异常情况下,自动保护电路工作,变压器T3次级电压升高,经过由D12,R34,R36,C18组成的整流滤波网络,当电压升到使稳压管(D11)击穿时,三极管(Q10)导通,单片机(IC2)7脚电压被拉低,保护电路发生作用,通知单片机,单片机停止输出震荡信号,使灯进入低功率待机模式。通过保护电路,保障了磁能灯使用安全可靠,也延长了镇流器的使用寿命。

如图3所示,功率因数校正电路(U2)接于滤波整流电路(U1)和高频振荡电路(U3)之间,功率因数校正电路(U2)对输出电压采样和调节,功率因数校正芯片(IC1)的1脚与5个MOS管(Q3~Q7)的源极相连,5个MOS管(Q3~Q7)的栅极分别串联电阻(R17~R21)与单片机(IC2)的11~15脚相连,6只电阻(R9~R14)串联组成分压网络一端接于二极管D2的阴极,另一端与电位器R15相连,分压点分别接5个MOS管(Q3~Q7)的漏极。单片机控制5个MOS管(Q3~Q7)分别导通,从而改变功率因数调整芯片的分压值,使输出功率发生变化。

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