RU2044417C1 - Высокочастотный источник питания для газоразрядных ламп - Google Patents

Высокочастотный источник питания для газоразрядных ламп Download PDF

Info

Publication number
RU2044417C1
RU2044417C1 SU5019591A RU2044417C1 RU 2044417 C1 RU2044417 C1 RU 2044417C1 SU 5019591 A SU5019591 A SU 5019591A RU 2044417 C1 RU2044417 C1 RU 2044417C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transistor
winding
power
power transformer
secondary winding
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.Б. Апаров
Н.П. Елисеев
В.Г. Еременко
Б.А. Попов
Г.В. Циклаури
Original Assignee
Московский энергетический институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский энергетический институт filed Critical Московский энергетический институт
Priority to SU5019591 priority Critical patent/RU2044417C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2044417C1 publication Critical patent/RU2044417C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: источник может работать от промышленной сети при наличии выпрямителя с фильтрующим конденсатором. Источник содержит высокочастотный инвертор, обеспечивающий поджиг и режим горения газоразрядной лампы. Он включает транзистор, поджигающий и разделительный конденсаторы, силовой трансформатор, к первичной обмотке которого через диод подключен силовой переход транзистора, а вторичная обмотка соединена одним концом с общей точкой поджигающего и разделительного конденсаторов, и узел запуска. Отличительной особенностью источника является наличие дополнительного дросселя, через который обмотка токового автотрансформатора включена в цепь вторичной обмотки силового трансформатора. Другая обмотка токового автотрансформататора подключена к управляющему электроду транзистора и зашунтирована вторым диодом. Такое решение позволяет обеспечить одновременно падающую внешнюю характеристку и малые коммуникационные потери. 1 ил.

Description

Изобретение относится к осветительной технике, а именно к устройствам для высокочастотного питания газоразрядных ламп.
Известен высокочастотный источник питания [1] содержащий два силовых транзистора, включенных по полумостовой схеме, и подсоединенный к общей точке транзисторов резонансный контур, последовательно с которым включены выводы для подсоединения газоразрядной лампы. Управляющие электроды транзисторов включены в цепь лампы через токовый трансформатор.
В этом устройстве переключение силовых транзисторов при токах коллектора, близких к нулю, обеспечивает малые коммутационные потери. Однако внешняя характеристика источника не соответствует падающей вольт-амперной характеристике (ВАХ) лампы, несмотря на наличие дросселя, включенного последовательно в цепь нагрузки. Жесткость внешней характеристики этого источника вызвана тем, что на резонансной частоте сопротивление контура, который выполняет функцию балластного сопротивления в цепи лампы, близко к нулю.
Известен высокочастотный источник питания [2] содержащий источник постоянного напряжения с фильтрующим конденсатором, силовой транзистор, силовой трансформатор, поджигающий и разделительный конденсаторы и узел запуска. Источник выполнен по схеме блокинг-генератора. Силовой переход транзистора подключен через диод к первичной обмотке силового трансформатора. Общая точка разделительного и поджигающего конденсаторов подсоединена к вторичной обмотке силового трансформатора, а вторые выводы конденсаторов через выводы для подсоединения газоразрядной лампы соединены между собой и подключены к источнику постоянного напряжения. Узел запуска подключен к источнику постоянного напряжения, силовому и управляющему переходам транзистора.
Этот источник имеет мягкую внешнюю характеристику, однако коммутационные потери в нем достаточно велики, поскольку коммутация транзистора происходит при максимальном токе коллектора.
Наиболее близким является высокочастотный источник питания для газоразрядных ламп [3] содержащий источник постоянного напряжения, силовой трансформатор, силовой транзистор, поджигающий и разделительный конденсаторы, узел запуска и токовый трансформатор. Первый вывод источника постоянного напряжения соединен с первичной обмоткой силового трансформатора, а второй с эмиттером силового транзистора, коллектор которого связан с другим выводом первичной обмотки трансформатора. К управляющему переходу транзистора, зашунтированному диодом в обратном по отношению к переходу направлении, подключена вторичная обмотка токового трансформатора. Выходной вывод узла запуска соединен с базой силового транзистора. Поджигающий и разделительный конденсаторы одним из своих выводов соединены с одним из выводов вторичной обмотки силового трансформатора, другой вывод которого связан с одним из выводов первичной обмотки токового трансформатора, вторым выводом связанной с другим выводом поджигающего конденсатора и одним из выводов для подключения газоразрядной лампы. Второй вывод для подключения газоразрядной лампы соединен с другим выводом разделительного конденсатора.
В этом источнике, как и в предыдущем, обеспечена мягкая внешняя характеристика, но достаточно велики коммутационные потери. Снижение же коммутационных потерь введением резонансного контура аналогично тому, как это сделано в вышеприведенном патенте ФРГ, приведет к увеличению жесткости внешней характеристики источника, поскольку при резонансном режиме коммутации в качестве балластного сопротивления в цепи лампы выступает активная составляющая резонансного контура. Если же в качестве балластного сопротивления использовать реактивную составляющую резонансного контура, то это приведет к нарушению резонансной коммутации транзистора и, следовательно, к увеличению потерь.
Цель изобретения снижение коммутационных потерь в силовом транзисторе источника при сохранении мягкой внешней характеристики.
Цель достигается тем, что в высокочастотный источник питания для газоразрядных ламп, содержащий источник постоянного напряжения, первый вывод которого соединен с одним из выводов первичной обмотки силового трансформатора, а второй с эмиттером транзистора, токовый трансформатор, вторичная обмотка которого подключена к управляющему переходу транзистора, зашунтированному диодом, включенным в обратном направлении по отношению к упомянутому переходу, узел запуска, выходной вывод которого соединен с базой транзистора, коллектором связанного с другим выводом первичной обмотки силового трансформатора, поджигающий и разделительный конденсаторы, соединенные одним из своих выводов с одним из выводов вторичной обмотки силового трансформатора, другой вывод которого связан с одним из выводов первичной обмотки токового трансформатора, вторым выводом связанной с другим выводом поджигающего конденсатора и одним из выводов для подключения газоразрядной лампы, другой вывод для подключения которой соединен с другим выводом разделительного конденсатора, введены дополнительный и рекуперирующий диоды и дроссель, токовый трансформатор включен по автотрансформаторной схеме, а вторичная обмотка силового трансформатора снабжена отводом, при этом коллектор транзистора связан с первичной обмоткой силового трансформатора через дополнительный диод, включенный согласно по отношению к силовому переходу транзистора, вторичная обмотка силового трансформатора связана с первичной обмоткой токового трансформатора через дроссель, а отвод вторичной обмотки силового трансформатора соединен через рекуперирующий диод с первым выводом источника постоянного напряжения.
Введение дросселя, дополнительного и рекуперирующего диодов, включенных по вышеуказанной схеме, позволяет, с одной стороны, осуществлять каждый цикл перезарядки конденсаторов с определенного значения напряжения и строго ограничить ток коллектора силового транзистора и ток через лампу, образуя мягкую характеристику, а, с другой стороны, обеспечивает снижение коммутационных потерь вследствие реализации резонансного режима коммутации транзистора.
На чертеже показан предлагаемый источник питания.
Высокочастотный источник питания содержит источник 1 постоянного напряжения с фильтрующим конденсатором 2, транзистор 3, поджигающий конденсатор 4 и разделительный конденсатор 5, силовой трансформатор 6 с первичной 7 и вторичной 8 обмотками, дроссель 9, токовый автотрансформатор 10 с обмотками 11 и 12, а также дополнительный диод 13, шунтирующий диод 14, рекуперирующий диод 15 и узел 16 запуска. Первичная обмотка 7 силового трансформатора 6 через дополнительный диод 13 и силовой переход транзистора 3 подключена к источнику 1 постоянного напряжения. Вторичная обмотка 8 силового трансформатора 6 через дроссель 9 и токовый автотрансформатор 10 подключена к управляющему переходу транзистора 3 и диоду 14, а также к поджигающему и разделительному конденсаторам 4,5, другие выводы которых через выводы для подсоединения газоразрядной лампы соединены между собой и подключены к источнику 1 постоянного напряжения. Узел 16 запуска выходным выводом подсоединен к базе транзистора 3, а другими выводами к силовому переходу транзистора 3. Рекуперирующий диод 15 включен между отводом от вторичной обмотки 8 и источником 1 постоянного напряжения.
Устройство работает следующим образом. При подаче напряжения от источника 1 начинает работать узел 16 запуска, который представляет собой отключаемый релаксационный генератор, и подает короткий положительный импульс на базу транзистора 3. Транзистор 3 отпирается, и к первичной обмотке 7 через дополнительный диод 13 прикладывается напряжение источника 1. ЭДС вторичной обмотки 8 направлена таким образом, что ток заряда поджигающего конденсатора 4 начинает протекать по контуру: обмотка 8, дроссель 9, обмотка 11 токового автотрансформатора 10. При этом транзистор 3 поддерживается в открытом состоянии током, протекающим через обмотки 11 и 12 автотрансформатора 10. Напряжение и ток через поджигающий конденсатор 4 начинают изменяться по закону, близкому к синусоидальному, и определяются значением его емкости и индуктивности дросселя 9. Ток коллектора и ток базы транзистора 3 также изменяются по закону, близкому к синусоидальному, а при окончании заряда поджигающего конденсатора 4 (при токе коллектора и базы, близком к нулю) транзистор 3 запирается. Начинается перезаряд поджигающего конденсатора 4 по контуру: обмотка 11, дроссель 9, обмотка 8 по закону, близкому к синусоидальному и определяемому значением емкости поджигающего конденсатора 4 и суммарной индуктивностью дросселя 9 и обмотки 8 силового трансформатора, магнитопровод которого имеет зазор. Транзистор 3 при этом остается запертым прямым падением напряжения на открытом диоде 14. По окончании перезаряда поджигающего конденсатора 4 транзистор 3 вновь открывается и поджигающий конденсатор 4 снова начинает заряжаться, как было указано выше. В течение каждого цикла заряда конденсатора 4 напряжение на нем возрастает до значения, определяемого формулой
Uл 2U ˙n ˙Kт, где Uл амплитуда напряжения на поджигающем конденсаторе после n-го цикла;
U напряжение источника постоянного напряжения;
n номер цикла;
Кт коэффициент трансформации силового трансформатора.
При некотором значении Uл лампа загорается и напряжение на ней резко падает. Параллельно поджигающему конденсатору 4 подключается цепочка разделительного конденсатора 5 и лампы, конденсаторы 4 и 5 начинают работать в параллель аналогично описанному выше.
При достаточно высоком напряжении питания или при обрыве в цепи лампы напряжение на поджигающем конденсаторе 4 может возрасти до недопустимо большого значения и привести к его пробою. Наличие рекуперирующего диода 15 препятствует перезаряду конденсатора 4 выше значения, определяемого величиной напряжения питания и соотношением частей вторичной обмотки 8. При этом вывод энергии из дросселя 9 и силового трансформатора 6 осуществляется не в конденсатор 4, а через открытый рекуперирующий диод 15 и обмотку 11 в фильтрующий конденсатор 2. Дополнительный диод 13 предотвращает реверс тока коллектора транзистора 3 после каждого цикла заряда конденсатора 4. Таким образом, коммутация транзистора 3 осуществляется при токе коллектора, близком к нулевому, и потери на переключение в нем незначительны.
Источник питания обеспечивает при этом работу транзистора при высоких напряжениях питания (до 300 В) без выхода за пределы области безопасной работы и, кроме того, позволяет увеличить частоту питания лампы, что приводит к увеличению ее световых и энергетических параметров.

Claims (1)

  1. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП, содержащий источник постоянного напряжения, первый вывод которого соединен с одним из выводов первичной обмотки силового трансформатора, а второй с эмиттером транзистора, токовый трансформатор, вторичная обмотка которого подключена к управляющему переходу транзистора, защунтированному диодом, включенным в обратном направлении по отношению к упомянутому переходу, узел запуска, выходной вывод которого соединен с базой транзистора, коллектором связанного с другим выводом первичной обмотки силового трансформатора, поджигающий и разделительный конденсаторы, соединенные одними из своих выводов с одним из выводов вторичной обмотки силового трансформатора, другой вывод которой связан с одним из выводов первичной обмотки токового трансформатора, вторым выводом связанной с другим выводом поджигающего конденсатора и одним из выводов для подключения газоразрядной лампы, другой вывод для подключения которой соединен с другим выводом разделительного конденсатора, отличающийся тем, что в него введены дополнительный и рекуперирующий диоды и дроссель, токовый трансформатор включен по автотрансформаторной схеме, а вторичная обмотка силового трансформатора снабжена отводом, при этом коллектор транзистора связан с первичной обмоткой силового трансформатора через дополнительный диод, включенный согласно по отношению к силовому переходу транзистора, вторичная обмотка силового трансформатора связана с первичной обмоткой токового трансформатора через дроссель, а отвод вторичной обмотки силового трансформатора соединен через рекуперирующий диод с первым выводом источника питания постоянного напряжения.
SU5019591 1991-12-28 1991-12-28 Высокочастотный источник питания для газоразрядных ламп RU2044417C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5019591 RU2044417C1 (ru) 1991-12-28 1991-12-28 Высокочастотный источник питания для газоразрядных ламп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5019591 RU2044417C1 (ru) 1991-12-28 1991-12-28 Высокочастотный источник питания для газоразрядных ламп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2044417C1 true RU2044417C1 (ru) 1995-09-20

Family

ID=21593080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5019591 RU2044417C1 (ru) 1991-12-28 1991-12-28 Высокочастотный источник питания для газоразрядных ламп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2044417C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка ФРГ N 3743422, кл. H 05B 41/29, 1989. *
2. Патент США N 4806830, кл. H 05B 41/232, 1989. *
3. Патент США N 4127797, кл. H 05B 39/02, 1978. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5223767A (en) Low harmonic compact fluorescent lamp ballast
US7271545B2 (en) Ballast and igniter for a lamp having larger storage capacitor than charge pump capacitor
US5355055A (en) Lighting assembly and an electronic ballast therefor
US4958107A (en) Switching arrangement for HID lamps
JP2003520407A (ja) 多ランプ動作用の電力帰還力率修正方式
FI76906B (fi) Vaexelriktaranordning foer matning av urladdningslampor.
US6337800B1 (en) Electronic ballast with inductive power feedback
CA2135549C (en) Circuit arrangement for operating a low-pressure discharge lamp, typically a fluorescent lamp, from a low-voltage source
US5341067A (en) Electronic ballast with trapezoidal voltage waveform
US4503361A (en) Electronic ballast system
US5635800A (en) Ballast circuit with a japped transformer flyback converter providing driving energy for start, glow and run modes of a lamp
US20060164023A1 (en) Circuit for operating high-pressure discharge lamps
RU2044417C1 (ru) Высокочастотный источник питания для газоразрядных ламп
EP0739154B1 (en) Supply circuit for gas discharge lamps
US4961029A (en) Discharge lamp lighting device
US4722040A (en) Self-resonant inverter circuit
KR0169164B1 (ko) 순간점등형 형광램프 점등회로
CA1081781A (en) Discharge lamp operating circuit
US20070164685A1 (en) Discharge lamp lighting apparatus
US5892327A (en) Circuit arrangement for operating a discharge lamp
GB1575832A (en) Operating circuit for a gaseous discharge lamp
JPH08264285A (ja) 点灯装置
RU6492U1 (ru) Электронный балласт для разрядных ламп
SU1460774A1 (ru) Импульсное осветительное устройство
RU2094964C1 (ru) Пускорегулирующий аппарат для питания разрядной лампы