电子镇流器的设计论文36282.doc
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1、电子镇流器的设计摘 要:本论文是关于电子镇流器的设计,利用MC33262和IR21531两个关键的芯片来完成电子镇流器的。通过对其特点、工作原理的分析,在器件上主要从磁性元件、功率开关晶体管、电容器三方面进行选择控制,并且又从铝热电容器、灯启动用电容器、EMI滤波电容器三方面进行研究。电子镇流器具有无噪声、无频闪、流明系数高、损耗低、节省材料、功率因数高等优点。关键词:功率因数 电子镇流器 逆变电路 EMIAbstractThis paper describes about the design of electronic ballasts. It uses MC33262 and IR215
2、31 two key chips to complete the electronic ballast. By analyzing of the working principle of the circuit. In the device, mainly from the magnetic components, power switching transistors, capacitor control these three areas to choose, and from the aluminum heat capacitor, lamp start capacitors, EMI
3、filter capacitors to study three aspects. It has the advantage of no stroboscopic , no noise high lumen coefficient, low loss ,material saving ,the high power factor and dimming. 字Keywords: Power Factor Correction Electronic Ballast Inverter Circuit EMI正文(30005000字)1 前言随着气体照明灯的广泛使用,为了保证光源稳定工作,镇流器是一个
4、必不可少的辅助器件。电子镇流荧光灯行业持续大发展,产品水平不断提高,对于电子镇流器的研究和开发必然也会成为未来的发展趋势。本设计是关于电子镇流器的设计。开始介绍了电子镇流器的发展,然后了解其工作原理,再从内部着手起,分析器件和电路的选择和使用,最后制作。电子镇流器是一个将工频交流电源转换成高频交流电源的变换器,使用半导体电子元件,将直流或低频交流电压转换成高频交流电压,驱动低压气体放电灯等光源工作的电子控制装置。2 电子镇流器的概述早期气体放电光源使用的电感镇流器由于存在着明显的不足,本身功耗大,功率因数低,体积大,重量大等缺点, 限制了它进一步的发展。 随着电子技术的发展,电子器件的广泛使用
5、,人们提出了一种新型的镇流器方式,即电子镇流器来代替原先的电感镇流器,电子镇流器与电感镇流器相比较,优点相当突出,具体如下:1)能耗低、效率高;2)发光效率高、光色柔和;3)重量轻、无闪烁及无噪声;4)装有预热启动功能的日光灯启动电子镇流器不会像装有电感镇流器的日光灯那样出现闪烁、多次反复启辉现象;5)具有高功率因数。3 电子镇流器的设计3.1 电子镇流器的工作原理图3-1 电子镇流器结构框图典型的荧光灯电子镇流器通常包括整流电路和逆变电路两大部分。高性能的电子镇流器一般采用单相PFC电路作为输入部分;逆变部分多用半桥电路,逆变电路的输出接灯电路网络。灯电路网络的作用是提供灯启动的高压、维持点
6、燃后的灯电流在合适的范围。电子镇流器是一个将工频交流电源转换成高频交流电源的变换器,其基本工作原理是:工频电源经过射频干扰(RFI)滤波器,全波整流和无源(或有源)功率因数校正器(PPFC或APFC)后,变为直流电源。通过DC/AC变换器,输出20K-100KHZ的高频交流电源,加到与灯连接的LC串联谐振电路加热灯丝,同时在电容器上产生谐振高压,加在灯管两端,但使灯管放电变成导通状态,再进入发光状态,此时高频电感起限制电流增大的作用,保证灯管获得正常工作所需的灯电压和灯电流。为了提高可靠性,常增设各种保护电路,如异常保护,浪涌电压和电流保护,温度保护等等。3.2 电子镇流器的电路设计图3-2
7、高功率因数荧光灯电子镇流器原理图3.2.1 单相PFC电路设计根据前面的介绍,高性能电子镇流器的设计包含了单相PFC电路设计和逆变电路设计两大部分。本文介绍以MC33262和IR21531芯片为核心的电子镇流器的设计方法。 本节以MC33262为例介绍单相PFC电路的设计。MC33262系列PFC控制芯片为8脚双列直插塑封(亦有表面贴装封装)器件,内部含有自起动定时器、乘法器、零电流检测器、图腾柱驱动输出(0.5A)以及过压、欠压和过流等保护电路。MC33262系列PFC控制芯片的最大特点是采用临界导电控制模式,这种控制模式的特点是储能电感中的电流为零时功率管才能导通,这样就大大减小了开关的应
8、力,同时也减小了二极管恢复时间引起的开关损耗,对二极管的恢复时间要求也较低,选用普通的快恢复二极管即可满足要求。如图3-3: 图3-3 MC33262内部结构简要框图电路主要包括:1)进线滤波电路 该部分电路的功能主要是抑制电力电子开关电路的高频共模、差模干扰(又称EMI滤波器),一般分为高频差模滤波器和共模滤波器两部分,如图3-2所示,L1L3、C1C5构成了EMI滤波器。2)桥式整流电路 整流电路输入电压为工频正弦,流过的电流也近似为工频正弦,输入功率因数约为1。因此,二极管VD1VD4承受的最高电压为输入最大相电压峰值。3)高频滤波电路C6起高频滤波作用,典型参数取值范围为1F2 F,功
9、率小时可以适当减小。电容承受最高电压为输入最大相电压的峰值,以此可以确定电容C6参数,一般可以选择耐压为250VAC以上的薄膜电容或瓷片电容。4)MC33262芯片电路R3与C7构成了启动电路,启动时最大电源电流Iccmax=0.4mA,运行时Iccmax=12mA。考虑到电容C7的储能作用,因此流过R3的最大电流可以选在两者之间。R7与R8用于设定APFC输出电压,MC33262芯片电压反馈输入典型阈值VFB=2.5V,它由芯片内部提供的基准电压Vref确定。假定APFC输出电压为Ud,当VD6关断时,承受的反向电压约为Ud,以此可以确定二极管的反向重复峰值电压。由于APFC输出直流电流可以
10、由输出功率方便确定,对于电子镇流器这样的小功率的应用,可以直接利用输出直流电流保留一定的余量来作为VD6的有效值电流,以此选择二极管的电流容量。以MC33262控制芯片构建的APFC电路属于变频工作,输入电压的变化范围不同,电路的工作频率变化范围也不同,其变化范围大致为25kHz50kHz,一般可以选择反向恢复时间不大于100ns的快恢复二极管。R4的作用是电感电流的过零检测,电感T1实际是一个反激式变压器。电流过零检测端的输入电压钳位范围为-0.7V6.7V,内部滞环比较器的两个阈值点典型值为1.4V和1.6V,当R4输入电压小于1.4V时,认为电感电流过零。R4的实际作用是对输入电压信号的
11、限流,电流过零检测引脚的极限电流为-10mA50mA。 VD5的作用是为芯片工作提供持续的电源电流,由于R3与C7仅能提供芯片启动工作,持续工作的能量必须由VD5来提供,由于整个控制电路功率很小,因此VD5可以选择1A左右的快恢复二极管。R6是电流反馈采样电阻,C9、R5的作用是抑制电流波形中的尖刺。VT1关断时承受电压约为Ud,以此可以选择MOSFET的漏源击穿电压U(BR)DSS。依据MC33262芯片资料,电感T1初、次级的匝比在12左右。3.2.2 逆变电路与灯电路网络设计图3-4 IR21531控制芯片原理结构框本章介绍的逆变系统由IR21531为核心的半桥电路构成,IR21531是
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