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分立元件上的电子镇流器。 基于自激半桥逆变器原理构建的电子镇流器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 荧光灯镇流器

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基于自激半桥逆变器原理的电子镇流器变体的示意图如图 3.37 所示。 XNUMX。

基于自激半桥逆变器原理的电子镇流器
米。 3.37。 MJE13003上的自激半桥逆变器示意图

从图中可以看出,变压器T1的绕组I包含在两个串联的功率BMT VT1和VT2形成的半桥的对角线内。 限流电感L2与绕组I串联,与电容C5组成谐振电路。 电路的谐振频率由我们已知的公式确定

在转换器加电压的瞬间,启动后,在电路L2、C5、EL1中激发谐振,其脉冲电压值约为250-300V(取决于灯),即足以点燃它。

点燃后,通过灯的电流急剧降低电路的品质因数,并分流C5。 变换器工作在高频下,电感L2的感抗限制了灯电流。

转换器的特点 我们可以注意到VS1对称dynistor上的自动运行节点和功率晶体管开关的电流控制。

自动启动电路是必要的,因为电流反馈发生器不会自行启动。

电源接通后,通过电阻R3、R2对电容C3充电。 当C3电压达到30V时,对称电阻VS1导通,电容C3的放电脉冲使晶体管VT2打开,发电机启动。 在二极管VD5的帮助下,发电机工作期间,C3保持放电状态。

VT2 的断开和发电机的启动导致变压器 T1 的绕组中感应出电动势,其极性由其绕组的方向决定。 基本反馈绕组I和II中的电动势极性相反。 因此,功率晶体管的开通和关断交替发生,变压器T1的磁芯饱和。

当电流互感器饱和时,电流继续流过先前打开的晶体管。 这个电流就是电流互感器绕组的磁化电流,当它流动时,其所有绕组上的电压都为零。 晶体管中的吸收过程开始,但电流仍然流过它。 因此,在吸收过程结束之前,电流流过变压器绕组并在其绕组上保持零电压。

当吸收过程结束时,晶体管将开始关闭。 但现在需要时间才能摆脱变压器铁芯的饱和状态。 它不大,但它就在那里。 在此期间,打开的晶体管将几乎关闭。 当电流互感器脱离饱和状态时,变压器绕组上的电压才会重新出现,但极性不同,导致开路晶体管强制闭合并打开闭合晶体管。 并且关闭的晶体管仍然有导通延迟时间……

因此,在具有自励磁功能的逆变器中,即使具有电流反馈,实际上也不存在直通电流。 当然,前提是电流互感器的计算正确。 如果计算不正确,直通电流虽然存在,但并不危险,它会在晶体管导通时以电流浪涌的形式表现出来,只会造成额外的动态损耗。

晶体管的开关速度越高,晶体管的动态损耗和发热就越低,同时保持开关时的顺序——只有当前一个晶体管关闭时,下一个晶体管才会打开。

元件 C1、R1 和 L1 可防止发电机运行期间发生的无线电干扰通过电网传播。 电阻器R1还限制电解电容器C2充电时出现的初始电流脉冲。

您不应该对图中所示元件值的分布感到惊讶 - 对于不同功率和不同制造商的灯来说,它确实存在,当然,考虑到成对元件(例如,电阻器 R2)和R3)具有相同的值。

这同样适用于带有晶体管的二极管 - 该图仅显示了最常见的类型。 电感器L2组装在外部尺寸为10-15mm的微型W形铁氧体磁芯上,具有小间隙。 其绕组包含240-350匝直径为0,2毫米的绕组线。

变压器T1采用外径8-10毫米、高度3-5毫米的环形铁氧体磁路:

  • 初级绕组 (I) 包含 6-10 匝;
  • 绕组II和III - 各2-3匝,导线可以是缠绕直径0,3-0,4毫米的导线,也可以是普通安装导线。

电感器L1——一圈半到两打直径为0,5毫米的绕组线,绕在一根小铁氧体棒上。 发电机的工作频率主要由变压器T1的参数决定,额定负载时为40-60kHz。

作者:Koryakin-Chernyak S.L.

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