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摘要將白熾燈三端雙向可控硅(triac)調光器連接在采用控制器(bua2014) 緊湊型熒光燈(cfl)電子鎮(zhèn)流器的交流電源輸入端,可以實現(xiàn)調光功能。介紹了基于控制器(uba2014)控制ic 并帶電荷泵的triac 調光cfl 鎮(zhèn)流器電路工作原理,為設計triac 調光cfl 鎮(zhèn)流器提供了一種高效低成本解決方案。 0 引言 熒光燈交流電子鎮(zhèn)流器自上一個世紀80 年代初期問世以來,幾乎全部采用半橋式dc-ac 逆變器拓樸結構,如圖1 所示。其中,半橋輸出端的電感器(相當于工頻熒光燈鎮(zhèn)流器)與燈管是串聯(lián)的。c1 是耦合電容器,超隔直流作用??刂破鱥c 的振蕩器頻率,通常與單個電阻rt(有時由rt 和電容ct)設定。改變rt 電阻值,則可以使開關頻率發(fā)生變化,據此可以實現(xiàn)對熒光燈的調光。當開關頻率降低時,l的阻抗(zl =2 πfl) 減小,燈電流增加,燈光變亮;當頻率升高時,l的阻抗增加,燈電流變小,燈光變暗。因此,通過調頻可以實現(xiàn)調光。調光的最大亮度電平是燈管的額定功率(即100%),亮度調節(jié)不能超過最大亮度電平。 事實上,利用傳統(tǒng)的三端雙向可控硅(triac) 調光器,也
控硅輸出電壓來判斷調光器的設定位置,mcu 通過給電子鎮(zhèn)流器控制集成電路來輸出對應的輸出功率,實現(xiàn)無級調光。 若對于成本敏感和體積要求很小的節(jié)能燈方案,可以將pfc 電路去掉,使用mcu 來識別可控硅的導通角來判斷用戶設定的亮度,以及通過mcu 來動態(tài)補償電網的電壓的變動,從而使到cfl 的亮度可以最大程度的接近白熾燈的調光性能。 1.2 關于新型電子鎮(zhèn)流器控制ic的應用 圖1中mcu與鎮(zhèn)流器控制器芯片及pfc芯片有多種選擇??梢杂没诟呒啥?、低成本的鎮(zhèn)流器控制器芯片(如uba2014芯片- nxp 公司產)與一款內置pwm模塊、低成本、小體積智能芯片作為mcu(如pic12f615型-美國微芯公司產),以構建出實用智慧型可控硅調光器無級調光器。其特點是能在高溫、強干擾環(huán)境下穩(wěn)定工作。 而智慧型可控硅調光器無級調光器中新型電子鎮(zhèn)流器控制ic選擇很重要。值此以uba2014芯片為例作說明。為什么應用uba2014芯片吶?這是因其uba2014芯片是用來驅動熒光燈的電子鎮(zhèn)流器控制集成電路。它能驅動兩個功率mos管,并包含有電平移位元電路、自激振蕩器、燈電壓檢測路、燈電流控制
此電子鎮(zhèn)流器的AC輸入電壓允許達277V,適當調節(jié)電感元件(L1)的參數,可配接20~60W的熒光燈。UBA2014由飛利浦公司推出。36W電子鎮(zhèn)流器電路圖如下圖所示,接通AC電源后,通過電阻R12和R11的電流對UBA20...
氣體放電燈、高強度氣體放電燈及l(fā)ed發(fā)光方案均需要驅動電路提供電源管理,因此對驅動ic及電子元件非常依賴。而不同的驅動方式也嚴重影響各種照明方案的使用效果。 對于典型的低壓氣體放電燈如熒光燈,傳統(tǒng)的驅動方式采用電感整流器,存在明顯頻閃、功率系數低等問題;在采用電子鎮(zhèn)流器的驅動方式后,不僅徹底的消除頻閃,而且大幅度提高功率系數、延長燈管使用壽命并提高燈管的光效,同時還可以方便光通量調節(jié),鎮(zhèn)流器自身的能耗降低50%以上。 在此過程中,微芯、恩智浦等許多ic廠家提供的諸如irs2530d、uba2014等驅動ic起到重要的作用。這些驅動ic促進著傳統(tǒng)的熒光燈的進步。近些年,熒光燈的光效和壽命不斷提高,例如飛利浦t5熒光燈結合驅動電路,已經能夠達到103lm/w的光效,壽命達到1.5萬小時,加之熒光燈好的顯色性和低成本,這些進步大大提高熒光燈的競爭力,延長了熒光燈生命周期。當然分離器件也扮演者重要的角色,如延時啟動ptc有效的提高了熒光燈管的使用壽命,而高分子ptc也常用在電子整流器電路中防止燈管去激活時整流器被燒毀。 高強度氣體放電燈如高壓鈉燈和金鹵燈具有高的點火電壓(4~5kv)和負電