本發(fā)明涉及電子領(lǐng)域,具體的說,是一種基于壓控振蕩電路的無極熒光燈穩(wěn)壓恒流電源。
背景技術(shù):
無極熒光燈,即無極燈,它取消了傳統(tǒng)熒光燈的燈絲和電極,利用電磁耦合的原理,使汞原子從原始狀態(tài)激發(fā)成激發(fā)態(tài),其發(fā)光原理和傳統(tǒng)熒光燈相似,有壽命長、光效高、顯色性好等優(yōu)點。無極熒光燈的點亮或電弧燃燒前,它具有很高的輸入阻抗,因而要點亮無極熒光燈則需要穩(wěn)定的高電壓來作為額定啟動電壓。然而,現(xiàn)有的無極熒光燈的電源存在輸出的電壓不穩(wěn)定的問題,導(dǎo)致無極熒光燈啟動時出現(xiàn)閃爍,致使無極熒光燈的啟動時間過長,嚴重影響了無極熒光燈的使用壽命。
因此,提供一種能輸出電壓穩(wěn)定的無極熒光燈用電源便是當(dāng)務(wù)之急。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)中的無極熒光燈的電源存在輸出的電壓不穩(wěn)定的缺陷,提供的一種基于壓控振蕩電路的無極熒光燈穩(wěn)壓恒流電源。
本發(fā)明通過以下技術(shù)方案來實現(xiàn):一種基于壓控振蕩電路的無極熒光燈穩(wěn)壓恒流電源,主要由變壓器T1,二極管整流器U,脈沖變壓電路,正極與二極管整流器U的正極輸出端相連接、負極與二極管整流器U的負極輸出端相連接的極性電容C1,N極經(jīng)電阻R1后與二極管整流器U的正極輸出端相連接、P極與二極管整流器U的負極輸出端相連接的穩(wěn)壓二極管D1,分別與二極管整流器U的正極輸出端和負極輸出端相連接的源極放大電路,串接在源極放大電路與脈沖變壓電路之間的緩沖觸發(fā)電路,以及串接在源極放大電路與緩沖觸發(fā)電路之間的壓控振蕩電路組成;所述變壓器T副邊電感線圈的同名端與二極管整流器U的其中一個輸入端相連接、其非同名端與二極管整流器U的另一個輸入端相連接;所述變壓器T原邊電感線圈的同名端和非同名端共同形成本穩(wěn)壓恒流電源的輸入端。
所述壓控振蕩電路由三極管VT6,三極管VT7,三極管VT8,正極經(jīng)電阻R14后與三極管VT6的集電極相連接、負極與緩沖觸發(fā)電路相連接的極性電容C10,正極與三極管VT6的基極相連接、負極經(jīng)電阻R15后與三極管VT7的基極相連接的極性電容C12,正極經(jīng)電阻R13后與極性電容C12的負極相連接、負極接地的極性電容C11,P極與極性電容C12的負極相連接、N極接地的二極管D9,P極與三極管VT6的發(fā)射極相連接、N極經(jīng)可調(diào)電阻R16后與三極管VT7的發(fā)射極相連接的二極管D8,負極與三極管VT8的基極相連接、正極經(jīng)電阻R17后與二極管D8的N極相連接的極性電容C13,正極經(jīng)電感L5后與三極管VT8的集電極相連接、負極與源極放大電路相連接的極性電容C14,N極與極性電容C13的正極相連接、P極經(jīng)電阻R19后與極性電容C14的正極相連接的二極管D10,一端與二極管D10的N極相連接、另一端與三極管VT8的發(fā)射極相連接的電阻R18,一端與三極管VT8的發(fā)射極相連接、另一端接地的可調(diào)電阻R20,以及P極與三極管VT8的發(fā)射極相連接、N極經(jīng)電阻R21后與極性電容C14的正極相連接的二極管D11組成;所述三極管VT7的集電極接地。
進一步,所述源極放大電路由三極管VT1,場效應(yīng)管MOS,正極經(jīng)電阻R3后與場效應(yīng)管MOS的漏極相連接、負極與三極管VT1的集電極相連接的極性電容C2,P極與場效應(yīng)管MOS的柵極相連接、N極電阻R2后與三極管VT1的集電極相連接的二極管D3,負極經(jīng)電阻R4后與場效應(yīng)管MOS的柵極相連接、正極與三極管VT1的基極相連接的極性電容C3,以及N極與極性電容C3的負極相連接、P極與三極管VT1的發(fā)射極相連接的二極管D2組成;所述極性電容C2的正極與二極管整流器U的正極輸出端相連接;所述三極管VT1的發(fā)射極與二極管整流器U的負極輸出端相連接;所述場效應(yīng)管MOS的源極與極性電容C14的負極相連接;所述場效應(yīng)管MOS的柵極和三極管VT1的發(fā)射極均與緩沖觸發(fā)電路相連接。
所述緩沖觸發(fā)電路由三極管VT2,三極管VT3,P極經(jīng)電阻R12后與三極管VT3的發(fā)射極相連接、N極與極性電容C10的負極相連接的二極管D4,正極經(jīng)電阻R7后與三極管VT3的基極相連接、負極與三極管VT2集電極相連接的極性電容C4,正極與三極管VT3的集電極相連接、負極經(jīng)電阻R6后與三極管VT2的發(fā)射極相連接的極性電容C5,以及N極與極性電容C5的負極相連接、P極經(jīng)電阻R5后與三極管VT2的基極相連接的二極管D5組成;所述三極管VT2的發(fā)射極與三極管VT1的發(fā)射極相連接后接地、其基極與場效應(yīng)管MOS的柵極相連接;所述三極管VT3的發(fā)射極和二極管D5的N極以及三極管VT2的發(fā)射極均與脈沖變壓電路相連接。
所述脈沖變壓電路由變壓器T2,三極管VT4,三極管VT5,N極經(jīng)電感L4后與三極管VT4的集電極相連接、P極與三極管VT3的發(fā)射極相連接的穩(wěn)壓二極管D6,正極經(jīng)可調(diào)電阻R8后與變壓器T2副邊電感線圈L2的同名端相連接、負極與三極管VT5的基極相連接的極性電容C6,一端與三極管VT4的發(fā)射極相連接、另一端與三極管VT5的發(fā)射極相連接的電阻R9,負極與變壓器T2副邊電感線圈L2的非同名端相連接、正極經(jīng)電阻R11后與三極管VT4的基極相連接的極性電容C7,正極與變壓器T2原邊電感線圈L1的同名端相連接、負極與三極管VT4的集電極相連接的極性電容C8,N極與變壓器T2副邊電感線圈L3的同名端相連接、P極經(jīng)電阻R10后與三極管VT4的發(fā)射極相連接的二極管D7,以及正極與變壓器T2副邊電感線圈L3的非同名端相連接、負極與變壓器T2副邊電感線圈L3的同名端共同形成脈沖變壓電路的輸出端的極性電容C9組成;所述極性電容C6的正極與二極管D5的N極相連接;所述三極管VT5的集電極與變壓器T2原邊電感線圈L1的非同名端相連接;所述三極管VT4的發(fā)射極與三極管VT2的發(fā)射極相連接。
本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:
(1)本發(fā)明能將電壓調(diào)制成高頻的脈寬電壓,通過脈沖變壓器變壓后使輸出的脈沖峰值保持穩(wěn)定,使輸出的電壓與無極熒光燈的額定啟動電壓一致,從而確保了本發(fā)明輸出穩(wěn)定的電壓,有效防止了無極熒光燈啟動時出現(xiàn)閃爍,縮短了無極熒光燈的啟動時間,延長了無極熒光燈的使用壽命。
(2)本發(fā)明能使電壓的電流波形更穩(wěn)定,并能提高輸出電流的頻率,從而提高了本發(fā)明輸出電壓和電流的穩(wěn)定性。
(3)本發(fā)明能對電壓的瞬間高電壓的矩形脈沖進行抑制,有效的防止了電壓在傳輸中出現(xiàn)波形畸變,從而提高了本發(fā)明輸出電壓的穩(wěn)定性。
附圖說明
圖1為本發(fā)明的整體結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為本發(fā)明的壓控振蕩電路的電路結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合實施例及其附圖對本發(fā)明作進一步地詳細說明,但本發(fā)明的實施方式不限于此。
實施例
如圖1所示,本發(fā)明主要由變壓器T1,二極管整流器U,脈沖變壓電路,正極與二極管整流器U的正極輸出端相連接、負極與二極管整流器U的負極輸出端相連接的極性電容C1,N極經(jīng)電阻R1后與二極管整流器U的正極輸出端相連接、P極與二極管整流器U的負極輸出端相連接的穩(wěn)壓二極管D1,分別與二極管整流器U的正極輸出端和負極輸出端相連接的源極放大電路,串接在源極放大電路與脈沖變壓電路之間的緩沖觸發(fā)電路,以及串接在源極放大電路與緩沖觸發(fā)電路之間的壓控振蕩電路組成。
所述變壓器T副邊電感線圈的同名端與二極管整流器U的其中一個輸入端相連接、其非同名端與二極管整流器U的另一個輸入端相連接;所述變壓器T原邊電感線圈的同名端和非同名端共同形成本穩(wěn)壓恒流電源的輸入端并與外部電源相連接。
其中,所述源極放大電路由三極管VT1,場效應(yīng)管MOS,電阻R2,電阻R3,電阻R4,極性電容C2,極性電容C3,二極管D2,以及二極管D3組成。
連接時,極性電容C2的正極經(jīng)電阻R3后與場效應(yīng)管MOS的漏極相連接、其負極與三極管VT1的集電極相連接。二極管D3的P極與場效應(yīng)管MOS的柵極相連接、其N極電阻R2后與三極管VT1的集電極相連接。極性電容C3的負極經(jīng)電阻R4后與場效應(yīng)管MOS的柵極相連接、其正極與三極管VT1的基極相連接。二極管D2的N極與極性電容C3的負極相連接、其P極與三極管VT1的發(fā)射極相連接。
所述極性電容C2的正極與二極管整流器U的正極輸出端相連接;所述三極管VT1的發(fā)射極與二極管整流器U的負極輸出端相連接;所述場效應(yīng)管MOS的源極與極性電容C14的負極相連接;所述場效應(yīng)管MOS的柵極和三極管VT1的發(fā)射極均與緩沖觸發(fā)電路相連接。
進一步地,所述緩沖觸發(fā)電路由三極管VT2,三極管VT3,電阻R5,電阻R6,電阻R7,電阻R12,極性電容C4,極性電容C5,二極管D4,以及二極管D5組成。
連接時,二極管D4的P極經(jīng)電阻R12后與三極管VT3的發(fā)射極相連接、其N極與極性電容C10的負極相連接。極性電容C4的正極經(jīng)電阻R7后與三極管VT3的基極相連接、其負極與三極管VT2集電極相連接。極性電容C5的正極與三極管VT3的集電極相連接、其負極經(jīng)電阻R6后與三極管VT2的發(fā)射極相連接。二極管D5的N極與極性電容C5的負極相連接、其P極經(jīng)電阻R5后與三極管VT2的基極相連接。
所述三極管VT2的發(fā)射極與三極管VT1的發(fā)射極相連接后接地、其基極與場效應(yīng)管MOS的柵極相連接;所述三極管VT3的發(fā)射極和二極管D5的N極以及三極管VT2的發(fā)射極均與脈沖變壓電路相連接。
更進一步地,所述脈沖變壓電路由變壓器T2,三極管VT4,三極管VT5,可調(diào)電阻R8,電阻R9,電阻R10,電阻R11,極性電容C6,極性電容C7,極性電容C8,極性電容C9,穩(wěn)壓二極管D6,以及二極管D7組成。
連接時,穩(wěn)壓二極管D6的N極經(jīng)電感L4后與三極管VT4的集電極相連接、其P極與三極管VT3的發(fā)射極相連接。極性電容C6的正極經(jīng)可調(diào)電阻R8后與變壓器T2副邊電感線圈L2的同名端相連接、其負極與三極管VT5的基極相連接。電阻R9的一端與三極管VT4的發(fā)射極相連接、其另一端與三極管VT5的發(fā)射極相連接。極性電容C7的負極與變壓器T2副邊電感線圈L2的非同名端相連接、其正極經(jīng)電阻R11后與三極管VT4的基極相連接。
同時,極性電容C8的正極與變壓器T2原邊電感線圈L1的同名端相連接、其負極與三極管VT4的集電極相連接。二極管D7的N極與變壓器T2副邊電感線圈L3的同名端相連接、其P極經(jīng)電阻R10后與三極管VT4的發(fā)射極相連接。極性電容C9的正極與變壓器T2副邊電感線圈L3的非同名端相連接、其負極與變壓器T2副邊電感線圈L3的同名端共同形成脈沖變壓電路的輸出端并與無極熒光燈相連接。
所述極性電容C6的正極與二極管D5的N極相連接;所述三極管VT5的集電極與變壓器T2原邊電感線圈L1的非同名端相連接;所述三極管VT4的發(fā)射極與三極管VT2的發(fā)射極相連接。
如圖2所示,所述壓控振蕩電路由三極管VT6,三極管VT7,三極管VT8,電阻R13,電阻R14,電阻R15,可調(diào)電阻R16,電阻R17,電阻R18,電阻R19,可調(diào)電阻R20,電阻R21,電感L5,極性電容C10,極性電容C11,極性電容C12,極性電容C13,極性電容C14,二極管D8,二極管D9,二極管D10,以及二極管D11組成。
連接時,極性電容C10的正極經(jīng)電阻R14后與三極管VT6的集電極相連接、其負極與緩沖觸發(fā)電路相連接。極性電容C12的正極與三極管VT6的基極相連接、其負極經(jīng)電阻R15后與三極管VT7的基極相連接。極性電容C11的正極經(jīng)電阻R13后與極性電容C12的負極相連接、其負極接地。二極管D9的P極與極性電容C12的負極相連接、其N極接地。
其中,二極管D8的P極與三極管VT6的發(fā)射極相連接、其N極經(jīng)可調(diào)電阻R16后與三極管VT7的發(fā)射極相連接。極性電容C13的負極與三極管VT8的基極相連接、其正極經(jīng)電阻R17后與二極管D8的N極相連接。極性電容C14的正極經(jīng)電感L5后與三極管VT8的集電極相連接、其負極與源極放大電路相連接。
同時,二極管D10的N極與極性電容C13的正極相連接、其P極經(jīng)電阻R19后與極性電容C14的正極相連接。電阻R18的一端與二極管D10的N極相連接、其另一端與三極管VT8的發(fā)射極相連接??烧{(diào)電阻R20的一端與三極管VT8的發(fā)射極相連接、其另一端接地。二極管D11的P極與三極管VT8的發(fā)射極相連接、其N極經(jīng)電阻R21后與極性電容C14的正極相連接。所述三極管VT7的集電極接地。
運行時,本發(fā)明能將電壓調(diào)制成高頻的脈寬電壓,通過脈沖變壓器變壓后使輸出的脈沖峰值保持穩(wěn)定,使輸出的電壓與無極熒光燈的額定啟動電壓一致,從而確保了本發(fā)明輸出穩(wěn)定的電壓,有效防止了無極熒光燈啟動時出現(xiàn)閃爍,縮短了無極熒光燈的啟動時間,延長了無極熒光燈的使用壽命。
同時,本發(fā)明能使電壓的電流波形更穩(wěn)定,并能提高輸出電流的頻率,從而提高了本發(fā)明輸出電壓和電流的穩(wěn)定性。本發(fā)明能對電壓的瞬間高電壓的矩形脈沖進行抑制,有效的防止了電壓在傳輸中出現(xiàn)波形畸變,從而提高了本發(fā)明輸出電壓的穩(wěn)定性。
按照上述實施例,即可很好的實施本發(fā)明。