亮度穩定、無級調光的熒光燈穩光器的制作方法

            文檔序號:8106774閱讀:451來源:國知局
            專利名稱:亮度穩定、無級調光的熒光燈穩光器的制作方法
            技術領域
            本發明所屬的技術領域是照明裝置,更具體地說,本發明涉及一種使熒光燈發光的電子裝置。
            本發明的背景技術的代表作品是熒光燈鎮流器。采用電感式鎮流器的熒光燈其亮度隨市電電壓的波動而變化較大,并且當市電電壓低至180V時就啟動困難。雖然采用電子式鎮流器的熒光燈其啟動電壓可低至100V,但是當市電電壓波動時,熒光燈的亮度仍隨之改變。目前市場上銷售的調光燈只有白熾燈一種,其光色不好、效率低、壽命短,在應用時又很難與熒光燈協調好。
            本發明的目的是為居民家庭提供一種能夠使熒光燈的亮度不受市電電壓波動的影響(以下簡稱亮度穩定)和能夠由用戶連續調節熒光燈亮度(以下簡稱無級調光)的電子裝置(以下簡稱這種裝置為熒光燈穩光器),為將熒光燈穩光器中的功能部件進行集成化奠定基礎。
            本發明的技術方案成功地實現了上述目的,以下將結合實施例和附圖介紹這個技術方案及其細節。為了便于區分本實施例與背景技術的差異,現將代表背景技術的有關電路原理圖一并給出。在附圖中

            圖1是經典的熒光燈電子鎮流器電原理圖;圖2是經典的熒光燈電子鎮流器基本方塊電路原理圖;圖3是穩定負載型熒光燈穩光器基本方塊電路原理圖;圖4是穩定電源型熒光燈穩光器基本方塊電路原理圖;圖5是穩定直流電壓型熒光燈穩光器電原理圖;圖6是電流互感器取樣的可調反饋電路電原理圖;圖7是受控(晶體管)開關電源電原理圖。
            通過分析包括圖1在內的多種熒光燈電子鎮流器,不難歸納出圖2所示經典的熒光燈電子鎮流器基本方塊電路原理圖。為了實現本發明的目的,把自動鎮定系統原理引入熒光燈照明裝置中,可以得到如圖3所示穩定負載型和如圖4所示穩定電源型的熒光燈穩光器基本方塊電路原理圖。由于推挽式熒光燈逆變器6輸出逆變脈沖的特點,使得這兩大方案的發光效果沒有什么明顯區別。下面僅以穩定直流電壓型熒光燈穩光器(電路請見圖5)為實施例,介紹熒光燈穩光器的基本部件、結構、工作原理和特征技術指標。
            熒光燈穩光器由電源變換電路1、新型啟動電路2、受控開關電源3、脈沖寬度調制器4、可調反饋電路5、推挽式熒光燈逆變器6、熒光燈及其高性能點燃電路7等七個部件組成。在本實施例中,這些部件之間的相互關系是市電聯接電源變換電路1的輸入端,電源變換電路1的輸出端聯接受控開關電源3的電源輸入端、受控開關電源3的輸出端聯接推挽式熒光燈逆變器6的電源輸入端和可調反饋電路5的輸入端、可調反饋電路5的輸出端聯接脈沖寬度調制器4的輸入端、脈沖寬度調制器4的輸出端聯接受控開關電源3的調整輸入端、新型啟動電路2的啟動/禁止線聯接推挽式熒光燈逆變器6、推挽式熒光燈逆變器6的輸出端聯接熒光燈及其高性能點燃電路7。
            本實施例的工作原理是電源變換電路1將市電轉換成直流電后輸出給受控開關電源3,受控開關電源3把輸入的直流電變換成新的直流電,輸送給推挽式熒光燈逆變器6和可調反饋電路5,可調反饋電路5把受控開關電源3輸出的電壓和用戶確定的反饋系數傳遞給脈沖寬度調制器4,脈沖寬度調制器4根據反饋信息調整受控開關電源3輸出的直流電壓使之穩定。推挽式熒光燈逆變器6未振蕩時,新型啟動電路2通過啟動/禁止線發出啟動脈沖觸發推挽式熒光燈逆變器6產生振蕩。推挽式熒光燈逆變器6產生振蕩后,一方面,通過啟動/禁止線發出禁止脈沖,禁止新型啟動電路2再發出啟動脈沖,以免干擾推挽式熒光燈逆變器6的正常工作;另一方面,推挽式熒光燈逆變器6輸出的方波逆變脈沖驅動熒光燈及其高性能點燃電路7,使熒光燈發光。
            電源變換電路1的電路結構是,市電的第一個端子聯接熔斷器11的第一個端子、熔斷器11的第二個端子聯接高頻濾波電容12的第一個端子和橋式整流器13的第一個輸入端子、市電的第二個端子聯接高頻濾波電容12的第二個端子和橋式整流器13的第二個輸入端子。其工作原理是市電經過橋式整流器13輸出單向脈動的直流電。
            在開關型直流穩定電源這一大類電子裝置中,性能最好的莫過于晶體管開關型直流穩定電源,電路最為簡潔易調的當屬可控硅直流穩定電源。為了研制出適合于熒光燈逆變器的穩定電源,本發明人將影響經典的可控硅直流穩壓電源性能、體積、重量、成本的重要元件——平波電抗器去掉,用降低調節電路動態性能的手段,創造出了體積小、重量輕、成本低的可控硅直流穩壓電源。
            受控開關電源3的電路結構是電源變換電路1輸出的整流電源正極聯接限流電阻23的第一個端子、限流電阻23的第二個端子聯接穩壓二極管26的負極和濾波電解電容24的正極即輔助電源正極,穩壓二極管26的正極聯接濾波電解電容24的負極和電源變換電路1輸出的整流電源負極即輔助電源負極。整流電源正極聯接取樣電阻14的第一個端子、取樣電阻14的第二個端子聯接取樣電阻15的第一個端子和同步(集成電路)比較器18的同相輸入端子、取樣電阻15的第二個端子聯接整流電源負極,取樣電阻14和15獲取市電電壓的瞬時值;基準電阻16的第一個端子聯接輔助電源正極、基準電阻16的第二個端子聯接基準電阻17的第一個端子和同步比較器18的反相輸入端子以及(集成電路)相位比較器28的反相輸入端子、基準電阻17的第二個端子聯接整流電源負極,基準電阻16和17給同步比較器18提供比較用的參考電平;同步比較器18的輸出端子聯接定時電阻19的第二個端子和定時電容20的第一個端子以及緩沖電阻21的第一個端子與調節電阻22的第一個端子、定時電阻19的第一個端子聯接輔助電源正極、定時電容20的第二個端子聯接整流電源負極,由取樣電阻14和15、基準電阻16和17以及同步比較器18組成的同步電路,在市電的零點附近將定時電容20上的電荷全部放掉,市電遠離零點后,同步比較器18的輸出端截止,輔助電源通過定時電阻19的電流被調節電阻22拉走一部分后的剩余部分對定時電容20進行充電。緩沖電阻21的第二個端子聯接相位比較器28的同相輸入端子、相位比較器28的輸出端子聯接觸發電阻32的第二個端子和抑制噪聲電容33的第一個端子以及可控硅34的門極、觸發電阻32的第一個端子聯接輔助電源正極、抑制噪聲電容33的第二個端子聯接可控硅34的陰極和整流電源負極,由緩沖電阻21、基準電阻16和17以及相位比較器28組成的電平檢測電路,在定時電容20的端電壓超過參考電平時相位比較器28的輸出端截止,觸發電阻32開始向可控硅34提供門極電流。可控硅34的陽極聯接續流二極管36的正極和濾波電解電容39的負極即受控開關電源3輸出電壓的負極或地、續流二極管36的負極聯接高頻扼流圈38的第一個端子和整流電源正極、高頻扼流圈38的第二個端子聯接濾波電解電容39的正極即受控開關電源3輸出電壓的正極,可控硅34導通后整流電源通過高頻扼流圈38對濾波電解電容39進行充電,由于整流電源的電壓逐漸下降而濾波電解電容39的端電壓逐漸上升,當流經可控硅34的充電電流小于其維持電流時可控硅34自行關斷;高頻扼流圈38可以減輕開關脈沖對市電的影響,續流二極管36可以減小高頻扼流圈38的磁路間隙。其工作原理是調節電阻22從定時電阻19中拉出的電流越多,定時電容20端電壓達到相位比較器28參考電平的時間越長,可控硅34的導通角越大,濾波電解電容39得到的電荷越少,受控開關電源3輸出的電壓越低;調節電阻22從定時電阻19中拉出的電流越少,定時電容20端電壓達到相位比較器28參考電平的時間越短,可控硅34的導通角越小,濾波電解電容39得到的電荷越多,受控開關電源3輸出的電壓越高。
            脈沖寬度調制器4的電路結構是,上偏置電阻29的第一個端子聯接輔助電源正極、上偏置電阻29的第二個端子聯接下偏置電阻30的第一個端子和光電耦合器31中光敏三極管的基極、下偏置電阻30的第二個端子聯接光電耦合器31中光敏三極管的發射極和整流電源負極,上偏置電阻29和下偏置電阻30可以使光電耦合器31中光敏三極管工作狀態良好;光電耦合器31中光敏三極管的集電極聯接慣性電阻27的第二個端子、慣性電阻27的第一個端子聯接慣性電容25的正極和調節電阻22的第二個端子、慣性電容25的負極聯接整流電源負極,慣性電阻27和慣性電容25能夠抑制反饋信息的波動,使慣性電容25端電壓的瞬時值相對穩定、調節電阻22中流過平穩電流。其工作原理是光電耦合器31中光敏三極管的電流越大,慣性電阻27從慣性電容25中泄放的電荷越多,慣性電容25的端電壓就越低;光電耦合器31中光敏三極管的電流越小,慣性電阻27從慣性電容25中泄放的電荷越少,慣性電容25的端電壓就越高。
            可調反饋電路5的電路結構是,亮度變阻器37的第二個端子聯接受控開關電源3輸出電壓的正極、亮度變阻器37的第一個端子和滑臂聯接限流電阻35的第二個端子、限流電阻35的第一個端子聯接光電耦合器31中發光二極管的正極、光電耦合器31中發光二極管的負極接地。其工作原理是受控開關電源3輸出電壓偏高時,流經亮度變阻器37和限流電阻35以及光電耦合器31中發光二極管的電流將偏大,光電耦合器31中光敏三極管的電流也將偏大;受控開關電源3輸出電壓偏低時,流經亮度變阻器37和限流電阻35以及光電耦合器31中發光二極管的電流將偏小,光電耦合器31中光敏三極管的電流也將偏小;亮度變阻器37改變反饋系數。
            以上介紹的受控開關電源3和脈沖寬度調制器4以及可調反饋電路5三個部分,構成了輸出可變的開關型直流穩壓電源。其工作原理是若受控開關電源3的輸出電壓偏高,那么光電耦合器31中的電流將偏大,慣性電容25的端電壓偏低,調節電阻22從定時電阻19中拉出的電流偏多,受控開關電源3輸出的電壓下降。若受控開關電源3的輸出電壓偏低,那么光電耦合器31中的電流將偏小,慣性電容25的端電壓偏高,調節電阻22從定時電阻19中拉出的電流偏少,受控開關電源3輸出的電壓升高。總而言之,無論受控開關電源3輸出電壓的波動如何,控制電路都能夠自動地調節可控硅34的導通角,使受控開關電源3輸出穩定在一個固定的電壓上;改變亮度變阻器37的量值,就是改變了可調反饋電路5的反饋系數,也就改變了受控開關電源3的輸出電壓。本實施例的特征技術指標為額定功率 40W;直流輸出電壓 53V~210V連續可調;紋波電壓 <5V;實驗表明恰當地選擇慣性電阻27和慣性電容25以及調節電阻22的參數,是沒有平波電抗器的可控硅直流穩壓電源可靠運行的根本保證;抑制噪聲電容33可以防止可控硅34被誤觸發;緩沖電阻21可以降低相位比較器28的內部電路結構對定時電路的影響。
            經典的熒光燈點燃電路,具有額定工作電壓高、穩態時的燈絲電流大、低亮度時的發光效率低等缺點。為了克服上述缺點,可采取如下方案。
            熒光燈及其高性能點燃電路7的第一個輸入端子是諧振電感62的第一個端子。諧振電感62的第二個端子聯接隔直流耦合電容64的第二個端子、隔直流耦合電容64的第一個端子聯接熒光燈63第二條燈絲的第二個端子。輔助諧振電容60和正熱敏電阻61串聯后的二個端子分別聯接熒光燈63第一條燈絲的第一個端子和熒光燈63第二條燈絲的第一個端子,輔助諧振電容60和正熱敏電阻61主要用于啟動熒光燈63。主諧振電容65和負熱敏電阻66串聯后的二個端子分別聯接熒光燈63第一條燈絲的第二個端子和熒光燈63第二條燈絲的第二個端子,主諧振電容65主要效果是降低熒光燈及其高性能點燃電路7的額定工作電壓,負熱敏電阻(66)主要用于穩定過渡過程中的諧振頻率。脈沖變量器57燈絲繞組58的二個端子分別和熒光燈63第一條燈絲的二個端子聯接,脈沖變量器57燈絲繞組59的二個端子分別和熒光燈63第二條燈絲的二個端子聯接;它們象獨立電流源一樣,給熒光燈燈絲加熱可以提高熒光燈在低亮度時的發光效率。熒光燈63第一條燈絲的第二個端子是熒光燈及其高性能點燃電路7的第二個輸入端子。
            熒光燈及其高性能點燃電路7的激勵能源是推挽式熒光燈逆變器6輸出的方波脈沖。熒光燈63未點燃時,正熱敏電阻61的阻值很小、負熱敏電阻66的阻值很大、電路等效的串聯諧振回路電阻分量很小、諧振電流很大并且幾乎都流過熒光燈63燈絲,熒光燈63燈絲得以快速升溫和在輔助諧振電容60的兩端迅速產生很高的諧振電壓,熒光燈63中的汞蒸氣將被激發成雪崩放電狀態。熒光燈63點燃后,由于電路中的諧振電流又增加了汞蒸氣的放電支路,所以串聯諧振回路中的電阻分量大幅度增加,這導致了諧振電流大幅度減小。此時的諧振電流只能在輔助諧振電容60和主助諧振電容65的兩端產生一定的諧振電壓,維持汞蒸氣放電。隨著正熱敏電阻61和負熱敏電阻66工作時間的增長,它們的體溫持續上升,正熱敏電阻61的阻值不斷增加、負熱敏電阻66的阻值不斷減少。與此同時,輔助諧振電容60支路的電流越來越小,主諧振電容65支路的電流越來越大,當正熱敏電阻61和負熱敏電阻66的溫度進入穩定狀態時,熒光燈63就進入了一個穩定的發光狀態。
            實驗表明熒光燈及其高性能點燃電路7的工作電壓降低到210V時,熒光燈發出額定的亮度且其燈絲端的溫度與標準狀態沒有明顯區別;當輸入的逆變脈沖電壓峰峰值在208V~51V范圍內變化時,熒光燈的亮度將從其額定值變化到這個額定值的六分之一以下;熒光燈未點燃時,經過熒光燈燈絲的啟動電流約1安培;熒光燈點燃后,經過輔助諧振電容60的燈絲加熱電流降低到40毫安左右。
            在經典啟動電路3’中需要四個分立元件,其缺點是元件的體積大、工作電壓高和電路損耗大。為把集成電路技術運用到啟動電路中,可采取如下方案。
            新型啟動電路3的電路結構是同步脈沖比較器18的輸出端子聯接集成電路與非門43的輸入端,與非門43每隔10mS接受一個輸入脈沖。充電電阻40的第一個端子聯接輔助電源正極、充電電阻40的第二個端子聯接與非門43的門控端和定時電容41的第一個端子以及放電電阻42的第一個端子、定時電容41的第二個端子聯接整流電源負極,推挽式熒光燈逆變器6未振蕩時,放電電阻42中沒有電流,與非門43的門控端為高電平。與非門43的輸出端聯接限流電阻45的第一個端子和阻尼二極管44的正極、阻尼二極管44的負極聯接輔助電源正極、限流電阻45的第二個端子聯接啟動繞組56的第二個端子和放電二極管46的負極、啟動繞組56的第一個端子聯接輔助電源正極、放電二極管46的正極聯接放電電阻42的第二個端子,與非門43的門控端為高電平時,與非門43每接受一個輸入脈沖其輸出就變為低電平,這個低電平經限流電阻45驅動脈沖變量器57啟動繞組56去激勵三極管49引發推挽式熒光燈逆變器6產生振蕩;推挽式熒光燈逆變器6振蕩后,啟動繞組56將輸出感應電動勢,這個感應電動勢的正電位被阻尼二極管44鉗位保護與非門43,這個感應電動勢的負電位將放電二極管46開啟,放電電阻42將定時電容41的端電壓拉成低電平關閉與非門43,使其不再發出啟動脈沖干擾逆變器的正常工作。
            推挽式熒光燈逆變器6的電路結構是三極管47的集電極聯接受控開關電源3輸出電壓的正極、三極管47的發射極聯接負反饋電阻48的第一個端子、三極管47的基極聯接限流電阻51的第一個端子、限流電阻51的第二個端子聯接脈沖變量器57基極繞組53的第一個端子、負反饋電阻48的第二個端子聯接基極繞組53的第二個端子和脈沖變量器57原邊繞組54的第一個端子以及三極管49的集電極,三極管49的發射極聯接負反饋電阻50的第一個端子、三極管49的基極聯接限流電阻52的第一個端子、限流電阻52的第二個端子聯接脈沖變量器57基極繞組55的第一個端子、負反饋電阻50的第二個端子聯接基極繞組55的第二個端子和接地,原邊繞組54的第二個端子和三極管47的集電極是推挽式熒光燈逆變器6的兩個輸出端子。
            推挽式熒光燈逆變器6的工作原理是逆變器未發生振蕩時,由啟動電路激勵三極管49產生基極電流。一旦三極管49產生了基極電流,受控開關電源3輸出的電流經過熒光燈及其高性能點燃電路7→原邊繞組54→三極管49→負反饋電阻50→受控開關電源3輸出電壓的負極;由于這期間的電流是從原邊繞組54的同名端流進的且在逐漸增大,所以基極繞組55產生的感應電動勢促使三極管49加速飽和導通、基極繞組53產生的感應電動勢卻使三極管47加速截止;三極管49導通后,其集電極電流IC2逐漸上升、飽和深度逐漸下降,當三極管49進入線性工作區時,逆變器產生換路狀態。此時,基極繞組53產生的感應電動勢通過限流電阻51使三極管47加速飽和導通、基極繞組55產生的感應電動勢卻使三極管49加速截止;在此期間,熒光燈及其高性能點燃電路7儲存的能量,途經受控開關電源3輸出電壓的正極→三極管47→負反饋電阻48→原邊繞組54→熒光燈及其高性能點燃電路7釋放。三極管47導通后,其集電極電流IC1逐漸上升、飽和深度逐漸下降,當三極管47進入線性工作區時,逆變器又產生換路狀態,電路恢復到三極管49導通、三極管47截止的狀態。這樣,既完成了一個振蕩周期,又在進行著一個新的振蕩周期。逆變器在振蕩過程中,啟動繞組56輸出的感應電動勢,可以作為禁止脈沖關閉新型啟動電路2。
            發明的優點主要有如下五條。
            1.亮度穩定且適應電壓范圍寬。當市電電壓在180V~245V之間變化時,熒光燈亮度的變化不會超過3%,這是熒光燈鎮流器無法做到的。
            2.無級調光且調光范圍大。應用本發明的熒光燈亮度,可以通過調節熒光燈穩光器中亮度變阻器從其額定值改變到這個額定值的六分之一以下。人們既能享受到熒光燈那良好的光色和高的發光效率以及長的壽命等優點,又可以在舒適照度的環境中生活,更可以大大地簡化室內的照明設施。
            3.省電。應用本發明的熒光燈,其電源消耗隨著熒光燈亮度的降低而減少,所以在降低熒光燈亮度的同時也節約了電能;熒光燈的亮度越低它的發光效率提高的越多。
            4.使用壽命長。應用本發明的熒光燈亮度不會超過其額定值,避免了加速衰老現象;在低亮度狀態時,因放電電流的減小而壽命增加;由于本發明具備調光功能,在實際使用中必然減少了熒光燈的開關次數,使得電極材料的濺射與蒸發大大減少,延長了熒光燈的實際使用壽命。
            實現發明的最好方式按如下三個方面分別闡述。
            在電路整體結構方面,采用圖3所示的穩定負載型熒光燈穩光器效果會更好,因為電路參數的變化對大閉合環路工作狀態的影響可以降至最低。穩定負載型的一個典型措施是穩定熒光燈電流,圖6是用電流互感器取出熒光燈電流樣品(可調反饋電路5)的一種實施例。圖中負載電阻71可以使電流互感器72輸出的波形良好,整流橋70和濾波電解電容69將交變的負載電流信息轉換成直流形式,電阻68和67以及亮度變阻器37構成可調分壓器將濾波電解電容69上記載的負載電流信息反饋給脈沖寬度調制器4,亮度變阻器37改變反饋系數。
            在基本電路結構方面,采用VMOS場效應管作為開關調整管,以MOS結構單片集成電路開關穩壓電源控制芯片ST3845為中心的受控開關電源3如圖7所示。圖中場效應管82作為開關管調整輸出電壓,保護電阻81防止場效應管82的柵極電壓變化率太快;電阻76和電容77濾除反饋信息中的波紋,避免頻繁調整;定時電阻78和定時電容80決定受控開關電源3的開關周期;電阻74為電源電流取樣電阻,電阻73和電解電容75濾除電源電流樣品的波紋,為保護電路有效動作創造條件。如果能采用集成電路技術將受控開關電源3、脈沖寬度調制器4、可調反饋電路5以及新型啟動電路2等功能集成在一塊芯片上,將使熒光燈穩光器的外電路極為簡單和大幅度提高其它各項技術指標。
            在物理結構方面,第一種應用方案是將電源開關和調光變阻器從熒光燈穩光器中分離出來,安裝在一個盒式結構中,鑲嵌在便于用戶操作的墻內或墻上,將熒光燈穩光器的其余部分安裝在另一個盒式結構中,安裝在熒光燈的附近;第二種應用方案是將熒光燈穩光器的整體安裝在一個盒式結構中,鑲嵌在便于用戶操作的墻內或墻上。
            權利要求
            1.亮度穩定、無級調光的熒光燈穩光器,包括電源變換電路(1),電源變換電路(1)把市電變換成直流電供系統使用,推挽式熒光燈逆變器(6),推挽式熒光燈逆變器(6)將輸入的直流電能逆變成高頻脈沖驅動熒光燈點燃電路,其特征是電源變換電路(1)的輸出端聯接受控開關電源(3)的電源輸入端、受控開關電源(3)的輸出端聯接推挽式熒光燈逆變器(6)的電源輸入端和可調反饋電路(5)的輸入端,受控開關電源(3)把電源變換電路(1)輸出的直流電變換成新的直流電,輸送給推挽式熒光燈逆變器(6)和可調反饋電路(5);可調反饋電路(5)的輸出端聯接脈沖寬度調制器(4)的輸入端,可調反饋電路(5)把受控開關電源(3)的輸出電壓和用戶確定的反饋系數傳遞給脈沖寬度調制器(4);脈沖寬度調制器(4)的輸出端聯接受控開關電源(3)的調整輸入端,脈沖寬度調制器(4)根據反饋信息調整受控開關電源(3)輸出的直流電壓使之穩定;新型啟動電路(2)的啟動/禁止線聯接推挽式熒光燈逆變器(6),新型啟動電路(2)通過啟動/禁止線發出啟動脈沖觸發推挽式熒光燈逆變器(6)產生振蕩或接受禁止脈沖而不再發出啟動脈沖;推挽式熒光燈逆變器(6)的輸出端聯接熒光燈及其高性能點燃電路(7),推挽式熒光燈逆變器(6)輸出的逆變脈沖使熒光燈及其高性能點燃電路(7)點燃熒光燈。
            2.如權利要求1中所述的亮度穩定、無級調光的熒光燈穩光器,其中所說受控開關電源(3)包括由限流電阻(23)和濾波電解電容(24)以及穩壓二極管(26)組成的輔助電源、由定時電阻(19)和定時電容(20)串聯組成的定時電路、可控硅(34)、續流二極管(36)以及濾波電解電容(39),其技術特征是同步脈沖的定位由集成電路比較器(18)為核心的同步電路進行,可控硅(34)的觸發由集成電路比較器(28)為核心的相位檢測電路進行,高頻扼流圈(38)可減輕開關脈沖對市電的影響。
            3.如權利要求1中所述的亮度穩定、無級調光的熒光燈穩光器,其中所說脈沖寬度調制器(4)的技術特征是上偏置電阻(29)的第一個端子聯接輔助電源正極、上偏置電阻(29)的第二個端子聯接下偏置電阻(30)的第一個端子和光電耦合器(31)中光敏三極管的基極、下偏置電阻(30)的第二個端子聯接光電耦合器(31)中光敏三極管的發射極和整流電源負極,上偏置電阻(29)和下偏置電阻(30)可以使光電耦合器(31)中光敏三極管工作狀態良好;光電耦合器(31)中光敏三極管的集電極聯接慣性電阻(27)的第二個端子、慣性電阻(27)的第一個端子聯接慣性電容(25)的正極和調節電阻(22)的第二個端子、慣性電容(25)的負極聯接整流電源負極,光電耦合器(31)中的光敏三極管和慣性電阻(27)使慣性電容25端電壓的瞬時值相對穩定,調節電阻(22)能夠平穩改變受控開關電源(3)的輸出電壓。
            4.如權利要求1中所述的亮度穩定、無級調光的熒光燈穩光器,其中所說可調反饋電路(5)的技術特征是亮度變阻器(37)和限流電阻(35)以及光電耦合器(31)中發光二極管的正極串聯起來、受控開關電源(3)輸出電壓的正極聯接亮度變阻器(37)、光電耦合器(31)中發光二極管的負極接地,亮度變阻器(37)改變反饋系數,光電耦合器(31)中發光二極管把受控開關電源(3)輸出的電壓和用戶確定的反饋系數傳遞給脈沖寬度調制器(4)。
            5.如權利要求1中所述的亮度穩定、無級調光的熒光燈穩光器,其中所說的熒光燈及其高性能點燃電路(7)包括諧振電感(62)的第一個端子和熒光燈(63)第一條燈絲的第二個端子是熒光燈及其高性能點燃電路(7)的二個輸入端子,諧振電感(62)的第二個端子聯接隔直流耦合電容(64)的第二個端子、隔直流耦合電容(64)的第一個端子聯接熒光燈(63)第二條燈絲的第二個端子,其特征在于輔助諧振電容(60)和正熱敏電阻(61)串聯后的二個端子分別聯接熒光燈第一條燈絲的第一個端子和熒光燈第二條燈絲的第一個端子,輔助諧振電容(60)和正熱敏電阻(61)主要用于啟動熒光燈;主諧振電容(65)和負熱敏電阻(66)串聯后的二個端子分別聯接熒光燈第一條燈絲的第二個端子和熒光燈第二條燈絲的第二個端子,主諧振電容(65)主要用于降低熒光燈及其高性能點燃電路(7)的額定工作電壓,負熱敏電阻(66)主要用于穩定過渡過程中的諧振頻率;燈絲繞組(58)的二個端子分別和熒光燈第一條燈絲的二個端子聯接、燈絲繞組(59)的二個端子分別和熒光燈第二條燈絲的二個端子聯接,它們給熒光燈燈絲加熱可以提高熒光燈在低亮度時的發光效率。
            6.如權利要求1中所述的亮度穩定、無級調光的熒光燈穩光器,其中所說新型啟動電路(3)的技術特征是用集成電路與非門(43)構成的形式激勵啟動繞組(56)。
            全文摘要
            熒光燈穩光器由電源變換電路、受控開關電源、新型啟動電路、推挽式熒光燈逆變器、熒光燈及其高性能點燃電路、可調反饋電路、脈沖寬度調制器等七個部件組成,是代替熒光燈鎮流器的一種電子產品。應用熒光燈穩光器的熒光燈,當市電電壓在180V~245V之間變化時,仍能發出穩定的光通量,用戶還可以調節亮度變阻器旋鈕,把熒光燈的亮度從其額定值連續調整到這個額定值的六分之一以下,熒光燈在低亮度時的發光效率很高。
            文檔編號H05B41/28GK1387392SQ0210042
            公開日2002年12月25日 申請日期2002年1月28日 優先權日2001年5月18日
            發明者張步學 申請人:張步學
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