找个ir2153逆变双管可调频的逆变电路

调试IR2153出现的问题-电源网
EMI预一致性测试和调试最大的挑战是如何一次性通过测试。
详解TI每周最新电源产品信息、参数对比、应用设计等内容。
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包含一个完善的基于LM5175的降压-升压转换器、一个用于PWM调光的驱动器和FET。。
此参考设计是一种扩展工业输入电压范围为 12V 至 36V 的隔离式 Fly-Buck 转换器。
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调试IR2153出现的问题
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&& & & & & & && & & &
各位大侠好:
&&&&&&& 我在调试2153的时候,在不装MOS管的时候,底边可以输出PWM波,但是装上的时候,就输不出。
还有一个就是装上MOS管,功率不断的上升,2153的高边的PWM波输出严重畸变,几乎是正弦波。请各位大侠指点一下啊!&&&&&
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:140&nbsp|&nbsp回复帖:0
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:30&nbsp|&nbsp回复帖:10
附图,一般不会要不你这个IC是水货
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:36&nbsp|&nbsp回复帖:6
上原理图和波形图
我最近也在做这个
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问题解决了吗
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:7&nbsp|&nbsp回复帖:4
你的什么情况,东西没解决,不过搞定了
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东西已经搞好没问题
请问你的保护是怎么做的
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:7&nbsp|&nbsp回复帖:4
用电阻做电流过流保护
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:60&nbsp|&nbsp回复帖:25
管子是原装的嘛》?我这边有原装真品的IR2153PBF&
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用电阻做电流过流保护
有沒有這部分電路參考下,這個雙電源做保護不好做呢
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:36&nbsp|&nbsp回复帖:6
谁有比较好的保护能分享下吗
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:36&nbsp|&nbsp回复帖:6
用过2153的大侠们除了探讨下
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IMP3253D(S)是集成高压半桥驱动器与类似工业标准555定时器于一体的栅极驱动芯片,CT脚具有保护关断特性,可以使用低电压控制信号使高低侧栅级驱动输出失.另外,驱动器输出脉冲宽度相同,一量VCC上升到欠压闭锁阀值,驱动器能以更加稳定的频率开始起振.通过降低栅极驱动器di/dt的峰值&和提高欠压闭锁阀值的滞后电压到1V,使电路的抗噪性有了实质性的提高.电路引脚的整体抗噪保护方面也有所改进.
集成600V半桥驱动器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Vcc上的内部15.6伏齐纳钳位具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
微功耗启动&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
严格的初始死区时间控制&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
死区时间与温度更低的关联度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
CT脚的关断特性(1/6Vcc)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
增强的欠电压锁定功能(1V)
更低功耗的电平移位电路
启动的di/dt栅驱动器更好地抑特噪声
启动时固定的LO,HO脉冲宽度
低侧输出与RT端同相位
内置50ns自举二极管(IMP3253D)
所有引脚均ESD保护
提供无铝产品&&
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:1&nbsp|&nbsp回复帖:1
请问你的问题是怎么解决的,我是个学生,最近在实验室用IR2153s做个镇流器,有类似你的问题,请问你是怎么解决的啊?
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电源币:5321&nbsp|&nbsp主题帖:2113&nbsp|&nbsp回复帖:92
把你的图纸贴出来看看
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:1&nbsp|&nbsp回复帖:1
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上下管的波形是怎样的?
电源币:979&nbsp|&nbsp主题帖:113&nbsp|&nbsp回复帖:1
MOS管不配对.有只波工作.给2153加12V电压不加高压看上下管波型.两管波型相差不是很大都可以正常工作.还有就是取样电容容量减小
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详解电子镇流器工作原理
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《电子镇流器工作原理和电子镇流器工作原理图》
  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。
  1、 气体放电灯的负阻特性
  由于气体放电灯(如荧光灯、霓虹灯、金卤灯等)是一种具有如图1所示V-I特性的负阻性电光源,即为负值,从图1可以看出,当灯电流上升时,灯管的工作电压下降,但是供电电压不会下降,多出的这点电压加到灯管后会使灯电流进一步上升,如此循环,最终烧坏灯管或灯管熄灭,所以要使灯管正常工作,应配以如图2所示的镇流元件,用以限制和稳定灯电流。这个限流装置叫做镇流器。目前气体放电灯常用的镇流器有两种:电感式镇流器和高频交流电子镇流器。由于电感式镇流器工作在工频市电频率,体积大、笨重,还需消耗大量铜和硅钢等金属材料,散热困难、工作效率低、灯发光有频闪,所以现在一些电光源界的科技工作者纷纷寻找新的镇流方法,而高频交流电子镇流器就是一种有效方法。镇流原理如图3所示,镇流电路的工作特性曲线如图4所示。
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  在图2所示的电路中,灯管上的工作电压加上镇流元件上的电压等于电源供电电压,最终可以使气体放电灯稳定工作。在图2所示的电路中,灯功率可以按下式计算:
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  式中的α表示灯发光系数,它和灯管的工作电压和工作电流有关,对电感镇流器,α可以取0.8,对高频电子镇流器,α可以取0.99。
  在灯电路稳定工作期间,灯管上的电压是稳定的,所以灯功率主要取决于灯电流的大小,而灯电流的大小和镇流元件的阻抗和电源供电电压的高低有关,并且供电频率对荧光灯的工作也有影响,如图5和图6所示。例如对电感镇流,镇流电感的阻抗ZL=2πfL,电感镇流器的电感量和它的绕组匝数和铁心的尺寸有关,所以当电源供电频率较高时,镇流电感的体积也会小些。这就是采用高频交流电子镇流电路后,镇流电感的体积和尺寸会很小的原因。
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  目前,世界上一些著名的大专院校、科研院所、公司都投入了较大的力量进行高频交流电子镇流器的科研开发、生产。如弗吉尼亚大学功率电子研究中心(VPEC)提出了如高频能量反馈、采用电荷泵功率因数校正的电子镇流器等概念,加州理工大学(UCT)关于单级高功率因数电子镇流器,一种用于紧凑型荧光灯的E类电子镇流器,西班牙、巴西、我国台湾和香港地区都投入了一些高水平的科研人员、实验室进行科研开发。同时,国内一些著名科研院所、大学等都投入了较大力量进行科研开发。这一点可从国内相关科技文献看出。但是勿容置疑的是我国是世界上电子镇流器的一个生产大国,有较多的公司、企业从事这种“绿色电光源”产品的生产。特别是自20世纪80年代末、90年代初,IEC928(1990)、GB)《管形荧光灯用交流电子镇流器一般要求和安全要求》及IEC929(1990)、GB/T15144《管形荧光灯用交流电子镇流器的性能要求》等技术标准相继颁布与实施,使交流电子镇流器的研究、开发、生产有了统一技术规范。
  由于高频交流电子镇流器要求体积小、造价低,并且对电磁辐射干扰、输入功率因数、波峰因数、可靠性等技术指标要求严格,所以要做出一个满足高性能、低价格、体积小、低电磁辐射干扰、使用安全可靠等要求的高频交流电子镇流器并非易事,所以往往让人感到,看似简单的一个电子产品,但是技术含量很高,是一个涉及电路拓扑、高频电子变换、谐振开关(ZVS、ZCS)、LC串、并联谐振、功率因数校正(PFC)、电磁干扰抑制(EMC、EMI)、信号传感、采集和控制、电子元器件、电光源器件等电力电子技术方方面面的电子产品。同时,如何测量高频交流电子镇流器的技术参数,如功率、高频谐波成分、效率、电磁辐射干扰(EMI),也是高频交流电子镇流器的研究热点。
  实践证明,要做出一只高性能的高频交流电子镇流器,还需对它的灯负载技术特性、灯负载对电源的技术要求有所了解,否则要做出一只高性能的高频交流电子镇流器也是件不现实的事。
  2、 荧光灯50Hz交流市电供电时的发光闪烁和发光条纹现象
  由于交流市电供电的过零会使荧光灯在工作过程中出现发光“闪烁”效应,相对于50Hz的交流市电供电,“闪烁”效应的频率为100Hz,当然“闪频”效果和荧光灯所使用的荧光粉的“余辉”时间大小有关,“余辉”时间大的荧光粉“闪频”效应会弱些。同样如果供电频率增加,“闪频”效应会弱些,所以采用高频电子镇流对改善荧光灯的发光“闪频”效应会有帮助。荧光灯在50Hz交流市电供电时的“闪频”效应如图5所示。
  3、 荧光灯的供电频率与灯发光效率之间的关系
  气体放电灯在交流供电情况下工作时,气体或金属蒸气放电的特性取决于交流电的频率和镇流元件的类型。气体放电灯在交流50Hz/60Hz供电时,灯的阻抗在整个交流供电周期内一直不停地变化,从而导致了灯的非正弦的电压和电流波形,产生了谐波成分。当气体放电灯的工作频率大约为1kHz时,灯内的电离状态不再随着灯的工作电流而迅速变化,从而在整个工作周内形成几乎恒定的等离子体密度和灯阻抗,这时灯的V-I特性趋于线性,灯电流波形失真随之降低,灯的工作频率与50Hz供电时的灯发光效率对比曲线如图6所示。
  从图6可以看出,当气体放电灯的交流供电频率大于20kHz时,荧光灯的发光效率比50Hz交流供电时荧光灯的发光效率η值高,据统计可以提高10%~20%,同时荧光灯工作在高频交流供电状态时,可以有效地克服荧光灯的发光闪烁现象。这也是高频交流电子镇流器相对于电感镇流器的优点之一。{{分页}}
  由于高频交流电子镇流器采用高频开关电子变换电路的方法实现镇流,具有无频闪、效率高、体积小、质量轻、可调光、不使用大量铜材和硅钢材料等一系列优点,所以自20世纪70年代以来,高频交流电子镇流器一经问世,就受到了广大用户的欢迎。
  4、 电子镇流器的主要功能
  荧光灯的工作性能在很大程度上与相配套工作的电子镇流器性能有关,在使用中应使荧光灯的工作性能和电子镇流器的工作性能相匹配(如灯阻抗和灯的工作特性),以使荧光灯能工作在最佳状态,使用中电子镇流器应满足以下功能要求:
  ① 能够限制和稳定荧光灯的工作电流。
  ② 在交流市电过零时,也能正常工作。
  ③ 应能为灯的点火提供所需的点火电压。
  ④ 在灯点火工作期间,应能控制灯点火能量,使灯电极被适当预热,并确保灯丝电极保持正常工作温度。
  当然电子镇流电路的体积小、工作寿命长和低功耗也是很重要的技术要求。
  同时电子镇流器也应具备以下控制功能:
  ① 有高的功率因数。
  ② 能限制交流输入市电的总谐波失真(THD)。
  ③ 能限制灯电路的短路工作电流或避免由于灯电极电流过大而热过载。
  ④ 能有效地抑制电磁辐射干扰,避免它干扰相邻电子设备的正常工作。
  ⑤ 当灯电路不能正常点火时能自动关断灯电路,这对电子镇流器电路是比较重要的。
  ⑥ 在交流市电供电电压变化时,能稳定灯的工作电压、电流和功率。
  以上几项基本要求,在电子镇流器产品标准GB15143(IEC928)和GB/T15144(IEC929)中都有明确的规定。它们对荧光灯交流电子镇流器的性能和安全要求是设计和生产电子镇流器的指南,是电子镇流器必须具有和达到的基本技术条件。{{分页}}
  5、 照明装置的分类与安全性
  (1) 照明装置的分类
  根据照明装置所涉及到的有关设计和结构,照明装置可以分为以下三大类(它们在电子镇流器电路的设计过程中需引起注意)。
  ① 照明装置提供的抗电击安全保护特性。
  ② 抗外界物体进入照明装置的特性(例如防灰尘、防潮特性)。
  ③ 照明装置的安装表在抗燃特性。
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  浅谈电子镇流器的工作原理
  【摘 要】 本文主要讨论了高频交流电子镇流技术的发展、应用、典型电路、存在问题及发展方向。介绍了典型应用集成电路和相关设计软件。
  【关键词】 高频交流电子镇流 半桥逆变 buck-boost PFC 单级变换
  一、高频交流电子镇流
  由于气体放电灯(如荧光灯、霓虹灯、卤素灯、金卤灯等)是一种负阻性电光源(特性曲线如图1所示)要使其正常稳定工作,需加一个限流装置。这个限流装置叫做镇流器。目前气体放电灯使用的镇流器有两种:(1)电感式镇流器;(2)高频交流电子镇流器。由于电感式镇流器工作在市电频率,体积大、笨重,还需消耗大量铜和硅钢等金属材料,散热困难、效率低、有频闪,所以现在一些电光源界的科技工作者纷纷寻找新的镇流方法,而高频交流电子镇流器就是一种有效方法。
  电子镇流采用高频开关变换电子线路的方法实现镇流,具有无频闪、效率高、体积小、重量轻、可调光,不使用大量铜材和硅钢材料的特点,所以自20世纪70年代以来,高频交流电子镇流器一问世,由于它的体积小、发光效率高(发光效率与工作频率关系曲线如图2 所示)无频闪效应,适应供电电压范围宽、节能的一系列优点,受到了用户的欢迎。
  据统计,世界上照明用电占了世界上产生的总电量的1/4,如仅将现用的200亿只灯泡中的50亿只换成节能的电子镇流灯泡,就可节省200GW的电能,从而少建几十个电站。由于高频交流电子镇流器节能和巨大的市场潜力,进入20世纪90年代后,各种气体放电照明灯广泛采用高频电子镇流器,形成一个&绿色照明&的新兴产业。
  &绿色照明&是90年代初国际上对节约电能、保护环境照明系统的形象说法。美、英、法、日等主要发达国家和部分发展中国家先后制定了&绿色照明&的计划,并已经取得明显效果。事实上,照明的质量和水平已成为衡量社会现代化的一个重要标志,成为人类社会可持续发展的一项重要标志。
  目前,我国已成为照明器具的生产大国,现有照明器具生产企业1000家,电光源产品有60多个门类3500多个品种规格,灯具产品30多个门类500多个品种规格。我国照明节能大有潜力可挖。目前,荧光灯、稀土三色紧凑型荧光灯已生产出适合家用的H、双H、O、D、双D、SL型等多种产品。这种灯与照度相同的管型荧光灯相比约节电27%,与白炽灯相比,可节电70%。2001年,按每户仅用一只节能灯计算,全国4亿只节能灯就可节电2000万千瓦电力,投资只需120亿元,而要生产2000万千瓦的电力,即需投资500亿元。所以在我国照明节能是一项很重要的课题。
  目前,世界上一些著名的大专院校、科研院所、公司都投入了较大的力量进行高频交流电子镇流器的科研开发、生产。如美国弗吉尼亚大学功率电子研究中心(VPEC),李泽元教授领导的科研中心每年都有相关论文和实验报告在IEEE功率电子学学刊刊出,并提出了如高频能量反馈、采用电荷泵功率因数校正的电子镇流器等概念,美国加州理工大学(UCT)的S.CUK教授关于单级高功率因数电子镇流器,一种用于紧凑型荧光灯的E类电子镇流器,西班牙、巴西、我国台湾和香港地区的一些著名高等院校、科研院所、公司都投入了一些高水平的科研人员进行开发。同时,国内一些著名科研院所、大学也投入了较大力量进行科研开发。这点可从国内相关科技文献看出。勿容置疑的是我国是世界上电子镇流器的一个生产大国,我国有较多的公司、企业从事这种&绿色电光源&产品的生产。
  特别是自20世纪80年代末、90年代初,IEC928(1990)、GB)《管形荧光灯用交流电子镇流器一般要求和安全要求》及IEC929(1990)、GB/T15144《管形荧光灯用交流电子镇流器的性能要求》等技术标准相继颁布与实施,使交流电子镇流器的研究、开发、生产有了统一技术规范。
  由于高频交流电子镇流器要求体积小、造价低,并且对电磁辐射干扰、输入功率因数、波峰因数、可靠性等技术指标严格,所以要做出一个满足高性能、低价格、体积小、低电磁辐射干扰,使用安全可靠的高频交流电子镇流器并非件易事,所以往往让人感到:看似简单的一个电子产品,但是技术含量很高,是一个涉及电路拓扑、高频电子变换、谐振开关(ZVS、ZCS)、LC串并联谐振、功率因数校正、电磁干扰抑制(EMC、EMI)、信号传感、采集和控制、电子元器件、电光源器件等电力电子技术的方方面面。同时,如何测量高频交流电子镇流器的技术参数,如功率、高频谐波成分、效率、电磁辐射干扰(EMI),也是高频交流电子镇流器的研究热点。
  实践证明,要做出一只高性能的高频交流电子镇流器,还需对它的负载--灯的技术特性、灯对电源的技术要求有所了解,否则要做出高性能的高频交流电子镇流器是不现实的。
  由于对电网供电质量的要求不断提高,国际电工技术委员会1982年分别制定了IEC555-2《家用设备及类似电器设备对供电系统的干扰》标准,和IEC《电磁兼容性标准》,分别对相关电器设备的功率、谐波成分、电磁辐射干扰等技术指标做出了要求,对高频交流电子镇流器而言也相应增加了电路的设计难度和制造难度。
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二、常用高频交流电子镇流器电路与改进
  (一)单级半桥谐振式
  由于半桥谐振式逆变电路工作可靠,对开关管耐压要求较低,所以采用半桥谐振式逆变电路为灯负载供电的功率变换电路使用最为广泛。它主要由:交流市电供电整流电路(滤波)、启动电路、串联谐振高频逆变电路、保护电路、灯负载几部分组成。
  这是一个典型的、自激振荡、自启动的LC串联谐振半桥逆变的高频交流电子镇流器电路,谐振主要由L、、C3、C4完成,利用谐振时C4上的高频电压点亮灯负载,当灯负载电流发生变化时,会影响谐振回路Q值,从而影响谐振电容C4上的谐振电压,来实现稳定灯负载电流的作用。
  由于这种电路采用元件少、造价低,所以目前国内市场上见到的高频交流电子镇流器大多采用类似的这种电路。
  但这种电路存在以下缺点:(1)无灯丝预热功能,易产生灯丝电极溅射作用,而降低灯丝的使用寿命,使用时间一长易造成灯管一端发黑的现象;(2)由于采用市电整流后直接给半桥逆变级供电,所以会产生很强的高次谐波干扰,降低交流市电输入侧的功率因数,并降低电源供电效率,采用这种电路的高频交流电子镇流器大量使用时,会造成三相四线供电电网的地电位偏移,因而造成用电设备的损坏;(3)由于半桥逆变级工作在高频开关逆变状态,所以产生的高次谐波,会产生相应的电磁幅射干扰,影响其它用电设备的正常工作;(4)由于电路没有设保护电路,所以一旦市电电源供电发生故障(如电网电压升高过多)或灯负载发生破裂等故障时,易造成电路损坏,严重时还会发生火灾事故。
  (二)双级谐振式高频交流电子镇流器
  针对单级半桥谐振式高频交流电子镇流器电路存在的以上缺陷,人们又开发设计出了双级谐振式高频交流电子镇流器电路。它主要在普通的单级谐振高频交流电子镇流器的基础上,再加了一级有源功率因数校正(APFC)电路,用以进行交流市电输入整流滤波的功率因数校正,并限制高次谐波成分,从而达到减小电磁幅射干扰,提高输入侧功率因数的目的。并且由于有源功率因数校正(APFC)还有预稳压的作用,同时还可以调光(调节APFC输出电压),所以既可提高电子镇流器的电性能,又可提高电子镇流器的可靠性。
  有源功率因数校正按电路构成可分为:降压式、升/降压式、反激式、升压式等几种。按控制市电输入电流的工作原理可分为:平均电流型、滞后电流型、峰值电流型、电压控制型几种。按功率因数校正电路中电感电流的工作方式又可分为:电流连续型(CCM)、电流不连续型(DCM)。
  由于升压式有源功率因数校正电路具有PF值高、THD小、效率高,但需输出电压高于输入电压,适用于75W-2KW的应用场合,所以目前应用最为广泛。
  由于DCM型APFC电路简单,开关管应力小的优点,所以在电子镇流器中应用广泛。
  两级式具有APFC功能的高频交流电子镇流器电路由于增加了一级有源功率因数校正电路,所以增加了电路的复杂性,使成本提高许多,虽然双级式高频交流电子镇流器性能好,但由于成本、体积等原因也很难于大范围推广使用。
  (三)无源功率因数校正
  针对两级式有源功率因数校正电路的缺点,人们又试图探讨用无源功率因数校正的方法来提高高频交流电子镇流器的性能,如经常提到的有采用三只二极管和二只电容器的逐流电路的无源功率因数校正和高频复合能量反馈等方法,虽然在理论分析上可行,并有相应的实验结果、结论,但是至今未见广泛使用。还需进一步提高技术性能,但无疑这是一个很好的发展方向。
  (四)常用高频交流电子镇流器调光
  由于高频交流电子镇流器具有节能的优点,特别是在不需电子镇流器满功率进行的场合下,采用调光控制节能效果会更加明显。
  调光控制有一个用户可控制的调光控制输入端并应具有以下基本功能:能检测灯电流、灯电压、灯功率;利用反馈电路来调节用户设定的亮度。
  常用的调光方法主要有以下四种:占空比调光法、调频调光法、调节高频逆变器供电电压调光法、 脉冲调相调光法。
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2、调频调光法
  调频调光法也是常用的调光方法。如果高频交流电子镇流器的开关频率增加,则电感的阻抗增加,这样,电感电流就会下降。
  调频调光法的局限性:
  A.调光范围由调频范围决定,如果调频范围不大,则功率调节范围也不大。
  B.为了实现在低灯功率工作条件下实现调光,则调频范围应很宽(即从25KHZ--50KHZ)。磁芯的频率范围、驱动电路、控制电路可能限制调光范围。
  C.在整个调频范围内不易实现软开关。轻载时,不能实现软开关,并使开关管上的电压应力加大。硬开关的瞬态过渡是EMI幅射的主要来源。
  D.如果半桥逆变器不工作在软开关状态,则导致逆变器的损耗加大,导致效率降低。
  E.当开关频率在红外遥控的频率范围内时,荧光灯将发射低电平的红外线,如果调频范围很大,其它的红外遥控装置如电视机将会受到影响。
  F.灯电流近似反比于逆变器开关频率,调光与开关频率间不是线性关系。
  G.当灯管发生开路故障时,将出现DCM工作状态,特别是当开关频率很低时。
  3、改变半桥逆变器供电电压调光法
  利用改变半桥逆变器供电电压法实现调光有以下优点:
  A.调节半桥逆变器供电电压来实现调光。
  B.采用固定占空比(约0.5)的方法,使半桥逆变器工作在软开关电感电流连续的宽调光范围调光(这也可使开关控制电路简化)。
  C.由于开关频率固定,所以可以针对给定的灯型号简化控制电路设计。
  D.由于开关频率刚好大于谐振频率,所以可以降低无功功率和提高工作效率。
  E.由于开关频率固定,所以可以较方便的确定无源器件的参数。
  F.在较宽的灯功率范围内(5%--100%)保持ZVS工作条件。
  G.在很低的半桥逆变器供电电压下,将会失去软开关特性,将会出现电感电流不连续的工作状态。然而在直流供电电压很低的情况下,这种工作状态不再是个问题,这时的开关管应力和损耗将很小,即使硬开关在低直流供电电压情况下(如20V),也不会产生太多EMI幅射。
  H.可实现平滑和几乎线性的灯功率控制特性。
  I.可得到低功率解决方案,半桥逆变器的供电电压可以选得很低(如5%--100%的调光范围对应30-120V),这样可采用低电压电容和MOSFET。
  J.调光控制仅通过控制SEPIC变换器输出电压实现。由于半桥逆变器工作在恒频工作状态,所以可采用简单的AC/DC控制即可实现调光。
  K.灯电流近似和DC变换器的电压成正比,调光几乎和SEPIC DC变换器的输出直流电压成正比。调光曲线如图6所示。
  4、脉冲调相调光法
  利用调节半桥逆变器中两支开关管的导通相位的方法来调节输出功率,从而达到输出调光的目的。调相法调光曲线图如图7所示。
  相控调光法主要有以下特点:⑴可调光至此1%;⑵可在任意调光设定值下启动;⑶可应用于多灯应用场合;⑷调光相位灯功率关系线性好。
  (五)两级高功率因数电子镇流器常用IC及特点
  由于高频交流电子镇流器的巨大市场和经济效益,国际上许多有实力的半导体厂商纷纷开发相应的集成电路,以方便用户、生产厂商使用,大批量生产。有的半导体厂商还给出了相关的电子镇流器设计软件。世界上主要生产、开发高频交流电子镇流器的主要生产厂商有:美国国际整流器公司(IR)、莫托罗拉公司(MC)、美国微线公司(ML)、韩国三星公司等。下面以美国IR公司为例,介绍其主要电子镇流器用控制集成电路、相关设计软件。
  美国国际整流器公司(IR)主要有以下型号的新型高频交流电子镇流器控制集成电路,它们分别为: IR21571、IR2159/IR21591、IR2167、IR2153、IR2156等型号。它们分别用于以下场合:
  ①IR21571:驱动600V MOSFET的荧光灯和高强度放电灯(HID)的电子镇流器驱动控制集成电路。
  ②IR2159/IR21591:调光控制和600V MOSFET驱动控制功能合一的电子镇流器控制集成电路。
  ③IR2167:具有PFC功能的高集成度,600V MOSFET驱动控制集成电路,常用于荧光灯和高强度放电灯(HID)的驱动控制。
  ④IR2153:IR2153/IR2151驱动控制集成
  电路的改进型,用以驱动半桥功率变换级。
  ⑤IR215振荡频率可偏程和用于高压半桥驱动。
  ⑥IR2153、IR2156:常用于卤素灯的控制驱动。
  1、占空比调光法
  这种调光控制法利用调节高频逆变器中功率开关管的脉冲占空比,实现输出功率调节,对半桥逆变的最大占空比为0.5,以确保半桥逆变器的两个开关管有一个死时间,以免两个开关管共态导通损坏。
  这种调光方法存在的问题是:如果电感电流连续并滞后于半桥电压Uxy,则开关可能导通时工作在零电压状态,关断瞬间需采用吸收电容达到ZCS工作条件,这样可进入ZVS工作方式,这是优点,EMI和开关管应力可明显降低。然而,如果占空比太小,以至电感电流不连续,将失去ZVS工作特性,并且由于供电直流电压较高,而使开关管上的应力加大,这种不连续电流导通状态将导致可靠性降低和加大EMI幅射。
  除了小的脉冲占空比,当灯管发生故障时,也会出现不连续电流工作状态,当灯为开路故障时,电感电流将流过谐振电容,由于这个电容的容量较小,所以阻抗较大。除非两个开关管有吸收电路保护,否则开关管将承受很大的电压应力。
  表1 常用IR 电子镇流器IC特点
  特 点 型 号
  IR21571 IR2159/IR2157
  启动功率低 √ √
  电源供电稳压二极管保护 √ √
  600V半桥驱动 √ √
  工作频率可编程控制 √ -
  死时间控制 √ 固定
  闭环调光 √ -
  模拟调光接口 √ -
  过流保护 √ √
  故障保护 √ √
  过温保护 √ √
  邻近谐振保护near resonance protection √ √
  自动再启动关断 √ √
  功率因数校正 - -
  电源供电电压稳压 - -
  DIP和SOLC封装 16 16
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  (六) IR公司的相关设计软件
  美国IR公司为了方便它的IC使用和高频交流电子镇流器电路设计,它推出了相关设计软件,软件具有以下特点:
  IR公司的相关电子镇流器设计软件具有以下功能和相应设计步骤:
  1、设计步骤:
  (1)对给定的电路类型和输入电压范围,可生成相应的电路图、元件表和印刷电路板图。
  (2)良好的图形设计界面,可给出电子镇流器的电参数、元件值和整个电子镇流器的相关文件。
  2、主要特点:⑴三步设计流程;⑵灯型号流览;⑶设计流览;⑷良好的显示界面;⑸电子镇流器工作点的计算;⑹电子镇流器工作点的图形表示;⑺Windows的图形显示界面;⑻ LC谐振腔元件参数计算;⑼PFC元件参数计算;⑽IR21571外围相关元件参数计算;⑾电路图;⑿元件清单;⒀PCB图;⒁电参数图;⒂元件参数表。
  灯的选择和电路基本设计选择主要包含:
  灯的选择含以下内容:灯型号、灯功率、灯管工作电压、最大灯管预热电压、灯管最小点火电压、预热电流、预热时间(秒)。
  基本设计选择含以下内容:最低电源电压、最大电源电压、预热直流总线电压、启动点火直流总线电压、直流工作总线电压、PFC工作频率、镇流器工作频率。并且BDA软件有两种工作方式:
  1.标准3步法(含以下步骤):选灯型、选择电路形式、自动生成设计结果。
  2.高级工作方式(含以下设计步骤):
  ①工作点计算和IR21571外围元器件计算;
  ②允许预先设定所要求参数值;
  ③设计灵活,方便。
  三、单级高性能、高功率因数高频交流电子镇流器
  由于双级式高频交流电子镇流器使用元件多,价格较高。所以尽管性能指标好,但也难于大批量生产、使用,为了进一步简化电路,提高电子镇流器的性能指标,国内外的一些科研院所、高等院校、大公司纷纷提出了单级新型、高功率因数高频交流电子镇流的新概念、新电路,下面分别加以介绍。
  (一)高功率因数、低电磁幅射、具有宽调光范围的电子镇流器
  这种电路由香港城市大学的S.Y.Ron Hui教授(Ph.D)提出。
  这种镇流器具有以下特点:(1)低电磁幅射,传导干扰低,可调光范围宽;(2)功率调节范围为10%--100%;(3)采用SEPIC DC/AC变换调压;(4)低EMI,低电压应力;(5)可用于单管、多管荧光灯照明。
  (二)一种改进电荷泵功率因数校正(CPPFC)的电子镇流器
  这种电路由美国李泽元教授领导的VPEC的Jin Rong Qian教授(Ph.D)和李泽元教授提出。
  主要有以下特点:(1)引入了电荷泵的概念、工作原理、电路;(2)提高功率因数的工作原理分析;(3)波峰比为1.6,200V交流电压输入,效率为80%;(4)只用一个电感,由于电荷泵采用了一个电容,而电容又比电感在电路上好处理。
  (三)一种用于紧凑型荧光灯的新型自激E类电子镇流器
  由美国(CIeveland State University的Louis Robert Nerone 教授(Ph.D)提出。论文和实验对点火和灯电路稳态运行进行了分析、讨论,并给出了实验结果。有限流保护功能,可适用于任何Q值和占空比,价格低。
  (四)一种改进单级电子镇流器起动特性的新方法
  由我国台湾National Chung Cheng University的Tsai-fu Wu教授(Ph.D)和他的学生Yong-Jing Wu提出,并给出了实验结果。
  这种方法主要有以下特点:
  1、利用同步开关技术(Synchronous Switch Technique,SST)来改进电子镇流器的启动特性。
  2、利用变形单级电子镇流器技术实现镇流(Single-Stage Inverter、SSI)。
  3、讨论了PFC半级和逆变电路半级间功率不平衡而引入的较高电压应力对开关器件的影响。
  4、讨论了电子镇流器的工作状态、控制策略和元件电压应力间的相互关系。
  5、讨论了利用热阻检测电路来减小灯丝溅射的问题,并通过实验证明了这种电路灯管开关工作18000次后灯丝无明显溅射。
  6、论文和实验电路对单级镇流电路的变化特性进行了分析,并给出了实验结果。
  (五)采用反激推挽集成变换器的电子镇流器
  该电路和实现主要由巴西federal University of Minas Genais的Ricardo Nedersondo Prado教授(Ph.D)等人完成。
  这种电子镇流器具有以下特点:(1)由于采用反激式电路,所以电路简单,使用灵活;(2)具有隔离、自启动、单开关的电路特点;(3)可实现短路保护;(4)反激式APFC,所以具有不必使输出电压高于输入直流电压,可在DCM工作方式下,在固定导通时间控制方式下得到功率因数近似为1的效果;(5)由推挽变换器实现灯的高频交流供电、镇流;(6)仅用一级电路就可实现PFC和高频变换,实现了单开关变换,简化了电路;(7)通过占空比控制可实现调光。
  (六)基于单级高功率因数的电子镇流器
  该工作由巴西Federal University of Espirito SantO,Vitoria的Marcio Aimeida Co教授(Ph.D)及他的同事完成的。
  它具有以下特点:(1)单功率级,高功率因数,半桥功率逆变器工作在谐振状态;(2)自激振荡式,功率因数校正工作在DCM模式,输入、输出隔离;(3)由于工作在自激振荡方式,所以具有保护作用;(4)实验模型:40W荧光灯、40KHZ、220V交流市电供电;(5)给出了实验结果和模型分析。
  (七)一种新型单级恒功率高功率因数电子镇流器
  这项工作由西班牙的University of Oviedo,Gijon大学的Manuel Rico-Secades教授(Ph.D)和他的几个同事共同完成的。该电子镇流器具有以下特点:(1)由buck-boost和半桥LC谐振共同组成单级高频交流电子镇流器;(2)具有可调光和恒功率特性;(3)高功率因数(0.98);(4)给出了实验电路、稳态分析、低频电路模型;(5)给出了设计实例、方法;(6)给出了实验结果。
  (八)基于反激变换器的单级高功率因数电子镇流器
  该项工作由西班牙的3.7部分的科研课题组完成。
  该项工作具有以下特点:
  1、将反激变换PFC和半桥变换合为一体,作为单级高频交流电子镇流。
  2、反激工作于恒频、恒占空比。
  3、由于在PFC中引入了一个变压器,所以逆变器的输入电压可以设定,从而优化了逆变器的设计。
  4、给出了实验电路、稳态分析、实验结果。
  四、总结
  通过以上的分析讨论可以看出,貌不惊人的高频交流电子镇流器的设计、制作是一个涉及电路拓扑、电子元器件选择、电路动态静态分析,电光源等多学科的一个知识密集性电子产品。它主要要求在电路尽可能简单的条件下实现高效率、高可靠、低谐波成分、低电磁幅射干扰、高功率因数。所以对电路设计、选型、生产提出了较高的要求。随着电子技术、电子元器件、电路拓扑水平的不断提高,高频交流电子镇流器的质量、性能会不断提高。回顾自20世纪70年代世界上第一只高频交流电子镇流器的面市,到今天高频交流电子镇流器广泛进入家庭、楼堂馆所的照明,印证了高频交流电子镇流器的不断发展,质量、性能不断提高的过程。
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电子镇流器工作原理图
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电子镇流器工作原理图2:
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很详细,LZ是干什么的?
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  电子镇流器的工作原理与常见故障修理
  一、电子镇流器的特点
  电子镇流器的工作原理是将工频(50Hz或60Hz)电源变换成20~50KHz左右高频电源,直接点灯,无需其它限流器件。与电感镇流器相比,电子镇流器具有以下优点:
  1、节能:
  1)照明效率提高
  普通荧光灯的工作频率为50Hz,其照明高效率因所谓的正电(或负电)降落的存在而很低,当电源频率在1000Hz以上时,这种正电(或负电)降落现象消失。而电子镇流器工作频率一般都在20一50kHz,不产生正电或负电电位跌落,这就是电子镇流器能提高照明效率的原因。
  2)电子镇流器自身功率损耗低。
  电子镇流器的自身消耗功率较难测量,经间接测量估算,工作点调整较好的电子镇流器,其自身消耗一般都在灯功率的5%以下。
  2、其它优点
  由于应用了高频电感,电子镇流器体积小,重量轻;低电压可启动点燃灯管;无需启辉器;无频闪,无噪声等等。
  二、 电子镇流器的组成与主流电路分析
  1、 电子镇流器的组成
  电子镇流器由抗干扰滤波器、整流滤波电路、功率因数调整器、高频变换、谐振电路、异常状态保护电路和荧光灯组成,其方框图如图1所示,各部分作用如下:
  1) 抗干扰滤波器:防止电子镇流器产生的高频干扰信号进入到电网造成幅射;
  2) 整流滤波电路:将220V的工频(50Hz或60Hz)交流电变换成310V的直流电,作为电子镇流器的电源;
  3) 功率因数调整器:对本机的功率因数进行调整和补偿;
  4) 高频变换电路:电子镇流器的心脏电路,将直流电源变换成20K~50KHz左右高频电源,去驱动荧光灯。本电路通常采用一对功率管(三极管或场效应管)组成的自激振荡器来实现;
  5) 谐振电路:用来取代普通荧光灯的启辉器,它在荧光灯起辉前,可以等效为一个串联谐振电路,其振荡频率与高频变换电路的频率一致,谐振时,在电容C上产生一个很高的电压,确保灯管着火点亮。灯管点亮其等效电阻减小,此电阻与电容C并联,大大地降低了谐振电路的Q值,该电路又成为了一个RL串联电路,L变成了一个限流器;
  6) 异常状态保护电路:当荧光灯不能正常点亮时,很高的谐振电压会使功率器件烧毁,本电路的作用是保护功率器件在异常状态时不会烧毁;
  7) 荧光灯:作用是将20K~50KHz左右高频电能变换成光能。
  2、 主流电路分析
  目前市售的电子镇流器并没有按上述方块图设计与制造,有些电路被省去了,图2为一款简易电子镇流器电路图,其原理与大部分电路基本一致,因此,我们本次仅分析该电路的工作原理。
  (1) 开关开启后,交流220V电压经D1~D4组成的桥式整流电路进行整流,经C1、C2滤波、R1、R2分压后输出两路电压,+150V和+310V(空载电压)。+310V的电压经R5给C3充电,当C3上电压充到一定值时(例如50V左右)时VT2通过R4获取基极电流,VT2开始导通,IC2从到有,但电流增长不快。
  (2)、当VT2集电极电流IC2增加时,有电流从L3下端流入,由上端流出,由于L1、L2、L3绕在同一磁芯上,因此,在L2和L1上感应出电压,根据同铭端判断,在L2上的感应电压为上正下负,在L1上的感应电压为上负下正。L2上的电压通过电容C5叠加到VT2基极,使基极电流增加,VT2集电极电流进一步增加。当基极电流通过C5时会给C5充电,其极性为左负右正,L1上的电压通过C6加到VT1基极,VT1截止,其基极电压箝制在-0.7V上,L1上的电压通过D6、R6给C6反向充电,其极性为左正右负。
  (3)、VT2集电极电流IC2增加的结果是VT2进入饱和,此时VT2的集电极与发射极间的电压为0V,IC2达到最大值。除L3外,日光灯管的两极的灯丝、C4、L4也处于VT2的集电极回路中,VT2导通时,IC2给C4充电,在其上产生上正下负的电压,同时还给灯丝加热,预热灯管,加热后的灯丝会发射出电子。
  (4)、VT2进入饱和后电流不再增加,L3、L2、L1上的感应电压消失。L2上的感应电压消失使VT2脱离饱和区,L1上的电压消失使VT1脱离截止区。由于C5上的负电压直接加在VT2基极使基极电流迅速下降,Ic2减少,减少的电流使L3感应电压来反抗Ic2的减少,此感应电压为上正下负。同时在L2、L1上也有感应电压产生。L2上的感应电压为下正上负,L1上的感应电压为上正下负。L2上的感应电压使R3、D5导通,将VT2基极电压钳制在-0.7V上,VT2截止。L1上的感应电压与C6上的电压在VT1的基极叠加在VT1的基极,使VT1逐渐导通,VT1导通时集电极电流由+310V端流入,通过VT1、L3、L4加到灯管下端灯丝、电容C4(VT1导通时,其上建立有150V左右的电压,极性为上正下负)、灯管上端灯丝,回到电源中点+155V。此电流与VT2导通时的电流正好相反,此电流增加时,L1上的感应电压使VT1饱和,L2上的感应电压使VT2维持截止,
  (5)、VT2饱和后,感应电压再次消失,VT1渐渐脱离饱和区,Ic1减少,L3上又产生感应电动势,使L1L2上产生感应电动势,其结果是VT1截止,VT2进入饱和。
  (6)通过几次周而复始的导通与截止,灯丝已经加热,发射出大量的电子,在灯管内与汞离子发生碰撞发出辉光,灯管启辉后,相当于一个电阻,它与L4串联后作为L3的负载维持工作,L4的作用相当于旧式日光灯的镇流器,起限流作用。
  灯管启辉后电阻很小,相比之下,电容C4的容抗很大,它与灯管并联,不再起作用。
  三、 电子镇流器的常见故障及其修理
  由于电子镇流器的售价很低(每只仅售5元左右),因此损坏后一般不必修理,但有些台灯也用了电子镇流器,损坏后难以有同型号电子镇流器直接代换,使修理成为必要。另外,想制造电子镇流器必须先学会修理电子镇流器,学会修理电子镇流器的前提是明白电子镇流器的工作原理,认识各元件的形状、作用与性能,才能判断元器件的好坏,将电子镇流器修好,否则,只会是碰运气。由于电子镇流器使用的元器件少,不必采取在线测量晶体管工作状态的方法来判断故障部位,而采用断电在线测量的方法直接判断故障元件,维修步骤如下:
  1) 取下日光灯管,用MF47D万用表的RX1档测量其两端的灯丝是否出现断线等故障;
  2) 打开电子台灯或者是电子镇流器的机壳(将螺钉放在专门的器皿内),取下印刷板,观察是否有明显烧坏的器件和烧焦的地方,是否有电解电容器出现高温隆起的现象;
  3) 观察印刷板的焊盘是否完好,是否有虚焊的地方,有则补焊上;
  4) 在线测量晶体管、二极管是否击穿:
  A) 测量桥式整流装置:用MF47D万用表或其他机械式万用表的RX10K档测量电源引线两端的阻值,正反各测一次,两次测得的阻值应相差很小且阻值很大,否则说明桥式整流装置损坏;
  B) 测量两只晶体管是否正常:用RX1Ω档测量晶体管的发射结与集电结,正反向各测一次,正向接法时测得的阻值应小于反向接法时测得的阻值,ce间的阻值应为无穷大,否则说明晶体管有问题。
  C) 测量二极管是否正常:用RX1Ω档测量,方法同上。
  5) 用替代法确定部分无极性电容是否损坏:某些无极性电容的故障为失效(即开路),将参数相同的的电容并在其上,(焊接在印刷板的焊接面即可)若故障修复,则可证明是该电容的问题;
  6) 断开一根引线测量电阻的阻值:当电阻的两端焊接有其他非电容性元件时,必须用烙铁焊下它的一根引脚,才能准确测量它的真实阻值。
  7) 将已经确定的坏元件焊下,更换上新的同型号、规格的元件后,插上日光灯管,试机,确定故障修复后将电子镇流器安装好。
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:~ 终于转完了!灯币应该够我去下载附件了!:D
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原帖由 zhaoming 于
14:10:00 发表
很详细,LZ是干什么的?
你好!我们公司是生产电子镇流器的,名字就不说了,免得当作打广告!:-|
:P 其实我发帖主要是为了赚灯币,去下载我要的一个资料。
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TA的每日心情衰 09:24签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到主题帖子精华
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LZ很厉害~!但有点不太懂,先收藏,慢慢再学习~!
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其实我发帖主要是为了赚灯币,去下载我要的一个资料。 ——哗哗,你赚灯币,我们也赚到你的资料看了,谢谢!!!我看过的最详细的有关电子镇流器的工作原理资料!
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