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石英燈電子變壓器電路原理

2018年02月06日 10:30 電子發燒友整理 作者: 用戶評論(0

石英燈電子變壓器主要是在高頻電子鎮流器電路的基礎上研制出來的一種燈用變壓器電路。電子變壓器就是開關穩壓電源。實際上就是一種逆變器。主要由保護電路、橋式整流電路、振蕩電路、隔離輸出電路組成。它首先把交流電變為直流電。然后用電子元件組成一個振蕩器直流電變為高頻交流電。通過開關變壓器輸出所需要的電壓然后二次整流供用電器使用。

石英燈電子變壓器參數

a、采用進口半導體元件及特殊磁性材料,先進的smt工藝。

b、功率足,余量大,亮度飽和,性能卓越穩定,光色彩還原效果更佳。

c、外殼采用耐高溫pc阻燃材料,安全可靠。

d、過載,過壓,短路保護及自動恢復功能。

e、可現實初級調光功能,無頻閃現象。

普通電子變壓器電路原理

圖1所示為“雷士”牌ET60E型電子變壓器的普通型變壓器電路,由供電、啟動、振蕩器、降壓等幾部分組成。市電經二極管D1―D4橋式整流和c3~c4串聯濾波,各自在C3、C4上分別產生約130v直流電壓,為主電路供電。此電源電路環節中的電阻R1及壓敏電阻R6兩元件.是為出現過流或者市電過壓時提供保護作用。由C1、R2~R3、D11組成的是啟動電路。市電經整流并濾波后對C1充電,通過R3使雙向二極管D11達到轉折電壓時雪崩導通,為振蕩電路中的Q1 b―e結提供一個窄脈沖,使Q1快速導通。這樣,電容C4上所儲電壓就立即經高頻降壓變壓器B2初級線圈和磁環互感器B1繞組,以及Q1 c―e結放電,放電電流經B1的耦合.即刻分別通過R4、R5后作用到Q1、Q2的b―e結,觸發Q2導通,而Q1則由原導通變成截止。如此,電容C3上電壓又通過Q2 c―e結對B2初級放電。B1上又感應產生脈沖并作用于Q1、Q2管,而使Q1、Q2管進入反復導通/截止,形成約40kHz的振蕩。振蕩電流通過B2在其次級上感應產生的12v低壓.作為為12v鹵素燈杯供電的電源電壓。

石英燈電子變壓器電路原理

圖1

在振蕩管Q1、Q2 b―e結上各接有D9-D10、D7-D8二極管.其作用是振蕩工作中B1兩繞組加至Q1、Q2管b―e結上產生的反峰脈沖提供釋放路徑,以此保護振蕩管的安全。

雷士ET60DS型可調光電子變壓器電路原理

石英燈電子變壓器電路原理

圖2

該型電子變壓器可直接串接可控硅調光開關,實現對射燈的無級調光。圖2為雷士牌具有該功能的代表性電子變壓器電路。從圖中可以看出.其上振蕩電路部分與普通型電子變壓器電路大體相同,只是兩振蕩管選用了電壓、功率參數更大一些的型號管子。并且,在電路上兩管的c、e極間又加接了保護二極管D12-D13,以減少工作中電路產生的負電壓感應脈沖對Q1、Q2產生危害。但其真正有別于普通電路的方面,是在電路輸人端所加入L1和D5-D6。L1是一只高頻磁環上繞有線圈的電感器。由于電感屬儲能元件.靠其自感應電動勢可阻滯在其上所加電能的突變。因一般可控硅調光器均為移相式調光電路,原理是靠電路上的阻容元件移相.控制可控硅的導通角,以獲取對市電正弦波不同切角后的電壓。來實現為負載調壓供電。經此處理后的電壓中,由于波形的畸變,又會作為誘因激發電路上寄生出很多諧波、雜波成分。若直接供于電子變壓器,則極易使電路伴發非正常自激,造成電流驟增。從而損壞電路及元件。但當將電感器L1元件加入后,靠電感對瞬變越大而感抗亦愈大的相應阻滯作用,能在很大程度上將很多異化波形成分平抑。并且,反過來對調光器也不造成影響。這樣,電子變壓器正常工作輸入的電壓.隨電路振蕩在B2次級得到為燈杯提供可變的供電電壓(可無級調至AC12V)。此外,附加元件中L1兩端并接的D5、D6反向串聯再并接于L1,當L1兩端產生出過高自感電動勢時,提供釋放路徑,并可依元件的參數設定,只保留電源處理需求中L1自感電壓中合理值成分。若無D5-D6元件,則L1自感過高電壓就會疊加在輸入電壓,很易造成調光電路及電子變壓器電路元件擊穿損壞。

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( 發表人:李建兵 )

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