[实用新型]智能显示氙气灯安定器有效
| 申请号: | 201820734345.3 | 申请日: | 2018-05-17 |
| 公开(公告)号: | CN208175084U | 公开(公告)日: | 2018-11-30 |
| 发明(设计)人: | 陈茂铎;王政 | 申请(专利权)人: | 广州和天下科技有限公司 |
| 主分类号: | H05B41/02 | 分类号: | H05B41/02;H05B41/14 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 510000 广东省广州市白云区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 控制电路板 安定器 显示电路 显示屏 模拟控制电路 输出电源端 倍压电路 积分电路 接入电路 接入电源 全桥电路 升压电路 智能显示 电连接 氙气灯 反激 壳体 维修保养过程 本实用新型 供电 工作效率 外加设备 体内 测试 | ||
本实用新型涉及安定器技术领域,具体是涉及一种智能显示氙气灯安定器,包括壳体、接入电源端、输出电源端和设于壳体内的控制电路板,所述接入电源端和输出电源端分别电连接于控制电路板,其特征在于:所述控制电路板上设置有供电接入电路、模拟控制电路、反激升压电路、全桥电路、倍压电路、显示电路和能量积分电路,所述供电接入电路、模拟控制电路、反激升压电路、全桥电路、倍压电路、显示电路和能量积分电路均与控制电路板电连接;所述壳体上还设置有显示屏,该显示屏与所述显示电路连接。此结构解决了产品在维修保养过程需要外加设备测试造成工时浪费问题,而且安定器工作的各电参参数在产品显示屏上一目了然,从而大大的提高了工作效率。
技术领域
本实用新型涉及安定器技术领域,具体是涉及一种智能显示氙气灯安定器。
背景技术
氙气灯安定器主要用于汽车大灯照明和民用工业照明领域。传统汽车大灯照明为卤素灯,卤素灯开始应用到汽车上始于七十年代,它的发光原理和普通白炽灯极为相似,即通过灯管中螺旋状的钨丝生热后发光,其发光的强度受到钨丝自身熔点的限制。氙气灯的发光原理与前面介绍的卤素灯和白炽灯截然不同。它没有灯丝,而是利用高压的正负电刺激灯泡中的氙气与稀有金属发生化学反应进而发光,平时我们所看到氙气灯管中那颗小小的玻璃球就是氙气灯的灯光来源,其间灌满了氙气及少量的稀有金属。氙气灯与卤素灯相比从亮度和寿命都提高了3倍,氙气灯色温比较接近太阳光色温使夜间行车更舒适,所以广泛用于汽车大灯照明方面。氙气灯工作要安定器电源驱动才能正常工作,氙气灯工作由一个氙气灯泡和一个安定器连接,通电后就通正常发光。传统氙气灯安定器是一个模拟电源转换器,后期发展到数字和模拟结合的电子镇流(安定器)。安定器的参数如:工作电压、输出电压、工作电流、工作功率等参数都要通过外接测试设备来测量。这对使用者来说就要通过非常专业的测试才能知道安定器的使用情况,这给用户在使用过程中的保养、更换方面带来了不少麻烦。
发明内容
本实用新型针对现有技术的不足,提供一种智能显示氙气灯安定器;这不但解决了产品在维修保养过程需要外加设备测试造成工时浪费问题,而且安定器工作的各电参参数在产品显示屏上一目了然,从而大大的提高了工作效率。
为了达到上述目的,本实用新型一种智能显示氙气灯安定器,包括壳体、接入电源端、输出电源端和设于壳体内的控制电路板,所述接入电源端和输出电源端分别电连接于控制电路板,所述控制电路板上设置有供电接入电路、模拟控制电路、反激升压电路、全桥电路、倍压电路、显示电路和能量积分电路,所述供电接入电路、模拟控制电路、反激升压电路、全桥电路、倍压电路、显示电路和能量积分电路均与控制电路板电连接;所述壳体上还设置有显示屏,该显示屏与所述显示电路连接。
优选地,所述供电接入电路上设有用于防止外接电源正负极反接的电源防反接模块。
优选地,所述倍压电路上设有用于防止光源正负极性反接的光源防反接模块。
供电接入电路上设有用于防止外接电源正负极反接的电源防反接模块,其自带防反接保护功能,当电源正负极接反,电路不工作,从而保护后级电路免受损害。
模拟控制电路,通过检测输入工作电流,输出工作电压及电流,其有内部放大器放大采样,实现自恒功率,通过检查输出电压实现开路保护以及电压过冲保护。
反激升压电路,由输入的低压直流电压瞬间升为高压交流电压,再经过整流、滤波以实现逆变功能。全桥电路,将输入的直流电压转换为交流电压,并将电压缓慢稳定在所需电压后输入至灯泡。
所述倍压电路内部元器件能产生一个突变的交变电流并得到提升,从而击穿HID光源而导通。倍压电路上设有用于防止光源正负极性反接的光源防反接模块,防止用户安装过程将光源的正负极接反。
能量积分电路将电压进行二次升压,当灯点亮后由高频交流电压转化后级电路所用交流电压,点火电容储存下来的电荷加速电极升温,促使光源中填充的金属卤化物分离,金属原子参与放电,从而产生光。
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