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        熒光燈調光電子鎮流器的設計

        作者: 時間:2011-03-20 來源:網絡 收藏

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/179393.htm

        在KA7543的腳3上的電壓Vcc達到啟動門限電壓(8.5V)時,內部UVLO電路即為IC內的所有電路提供基準電壓(Vref=2V±5%)和偏置電流。IC內的軟啟動電路開始對軟啟動電容Cs(圖3中為C22)充電,IC輸出一個比通常工作頻率fnor(約30kHz)高約30%的預熱頻率fpre,最高軟啟動頻率由腳4(Cc)上的電壓決定。隨著Cs上的電壓Vcs線性上升,開關頻率隨之線性下降。當頻率降至LC串聯諧振電路的固有頻率f0時,LC電路產生串聯諧振,并在燈管兩端產生一個約1kV的高壓脈沖,將燈管擊穿而點燃。此時,IC的輸出頻率降至工作頻率fnor,整個軟啟動時間為0.8~1s。

        啟動電路通過電阻Rst(圖3中為R21)對IC充電。Rst的值可通過式(1)計算。

        Rst=(1)

        式中:Vin為經過整流后的輸入電壓;

        Vthmax為芯片KA7543的最大啟動門限電壓;

        Istmax為最大啟動電流。

        圖3電路中Vin=220V,Vthmax=10.5V,Istmax=0.25mA。可以得出Rst=1.2MΩ。

        軟啟動的時間由軟啟動電容Cs的大小決定。當啟動電壓達到門限電壓后,IC內部一個313nA的電流源向軟啟動電容Cs充電,直至電壓Vcs達到2V。因此軟啟動時間ts可通過式(2)計算。

        ts=(2)

        如果Cs=0.2μF,則ts=1.28s。

        3.3 無級調光控制

        電子工作采用三段式,即上電后,工作在預熱頻率(fpre);燈陰極充分預熱后進入啟動頻率(f0);燈管點燃后轉至工作頻率(fnor)。

        文獻[6]列出并比較了現有的4種調光方式,即輸入電壓相位控制,的阻抗控制,工作頻率控制,燈上加周期性不連續電壓。其結論是工作頻率控制法綜合指標最佳。KA7543應用的就是工作頻率控制方法。KA7543的內部調光電路位于腳9(Vdm),腳11(Cdm)和腳6(Vfb)之間。加于腳9的調光電壓范圍為0~2V,0V對應滿光(Full light),2V對應完全變暗(Full dimming)。即腳9調光控制電壓增加時,開關頻率升高,L2L3阻抗增加,導致燈電流減小,燈變暗。

        圖4為不同亮度時燈電壓和電流的實驗波形圖。

        (a) 最小輸出功率,電壓40V/格,電流20mA/格

        (b) 60%輸出功率,電壓40V/格,電流500mA/格

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