[go: up one dir, main page]

RU2339190C2 - Электронный регулятор газоразрядной лампы высокой мощности - Google Patents

Электронный регулятор газоразрядной лампы высокой мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2339190C2
RU2339190C2 RU2005140390/28A RU2005140390A RU2339190C2 RU 2339190 C2 RU2339190 C2 RU 2339190C2 RU 2005140390/28 A RU2005140390/28 A RU 2005140390/28A RU 2005140390 A RU2005140390 A RU 2005140390A RU 2339190 C2 RU2339190 C2 RU 2339190C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
electrode
connector
cathode
anode
Prior art date
Application number
RU2005140390/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005140390A (ru
Inventor
Луодинг Янг (CN)
Луодинг Янг
Original Assignee
Лоу Фанглу
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 Лоу Фанглу filed Critical Лоу Фанглу
Publication of RU2005140390A publication Critical patent/RU2005140390A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2339190C2 publication Critical patent/RU2339190C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/26Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC
    • H05B41/28Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC using static converters
    • H05B41/288Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC using static converters with semiconductor devices and specially adapted for lamps without preheating electrodes, e.g. for high-intensity discharge lamps, high-pressure mercury or sodium lamps or low-pressure sodium lamps
    • H05B41/2885Static converters especially adapted therefor; Control thereof
    • H05B41/2887Static converters especially adapted therefor; Control thereof characterised by a controllable bridge in the final stage
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/26Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC
    • H05B41/28Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC using static converters
    • H05B41/282Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC using static converters with semiconductor devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps

Landscapes

  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение особо применимо в газоразрядных лампах высокой мощности и отличается высоким коэффициентом мощности, длительным сроком службы и высоким качеством освещения. Электронный регулятор газоразрядной лампы высокой мощности состоит из последовательно соединенных схемы фильтра, выпрямляющей схемы, схемы переключения коэффициента мощности, схемы инверсии управляющего напряжения и регулирования мощности, схемы защиты стартера, выходной согласующей схемы и вспомогательной схемы питания. За счет применения в схеме фильтра многоуровневого фильтра помех общего вида, помех при дифференциальном включении она полностью отвечает стандарту электромагнитной совместимости и способна снижать помехи цепи нагрузки источника питания, воздействующие на регулятор. В настоящем изобретении применяются три интегральные схемы, что повышает степень интеграции, уменьшает число деталей, упрощает схемы и снижает стоимость; вспомогательная схема подачи питания, которая подает питание на интегральные схемы, приводится в действие после прохождения тока питания через трансформатор и электровакуумный стабилитрон, за счет чего обеспечивается высокая стабильность и надежность. За счет интегрированной схемы IC2, приводящей в действие полевой транзистор Q3, управляющая схема отличается простотой, низким уровнем искажений. Описанный регулятор способен работать при токе постоянной величины, постоянном напряжении, постоянной мощности и стабильно работать в условиях короткого замыкания, обрыва в схеме и ненормальных условиях. 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к устройству управления лампы освещения, более точно регулятору газоразрядной лампы высокой мощности. Настоящее изобретение особо применимо в диспрозийных, индиевых, бесшумных, натриевых, галогенных люминесцентных лампах с холодным катодом.
Предпосылки создания изобретения
В то время как номинальное напряжение газоразрядной лампы обычно находится в пределах 80-150 вольт, напряжение сети питания составляет 220 вольт. Необходимо понизить напряжение сети питания с 220 вольт до 80-150 вольт, чтобы пользоваться лампой. При этом лампа должна быть снабжена понижающим напряжение, токоограничивающим и защитным устройством соответствующей мощности. Низкочастотный электрический дроссель является наиболее распространенным в настоящее время устройством такого рода, но его недостатками являются большой объем и масса, низкий коэффициент мощности со значительными потерями, высокий уровень шума, сильные помехи, низкое качество освещения, а его напряжение, ток и мощность невозможно регулировать.
В патенте 98218196.5 описан адаптивный регулятор газоразрядной лампы с высокой интенсивностью света, в котором изменение интенсивности света достигается за счет изменения индуктивности и диэлектрической проницаемости. Имея аналогичные обычным устройствам индуктивного типа характеристики потребления энергии, уровня шума, коэффициента мощности, напряжения, тока и пуска, такой регулятор отличается высоким потреблением энергии, создает сильные помехи, а его мощность, напряжение и ток подвержены воздействию колебаний напряжения, в связи с чем он не применим в газоразрядной лампе высокой мощности.
В патенте 01264335.1 описан электронный дроссель стартера с высоким коэффициентом мощности для управления газоразрядной лампой высокой мощности, способный повышать коэффициент мощности газоразрядной лампы и отличающийся экономичным потреблением энергии, малой стоимостью, высоким качеством освещения и длительным сроком службы. Однако такой дроссель стартера не способен эффективно работать в лампах высокой мощности. В случае внешних колебаний напряжения лампу сложно запустить и даже зажечь вследствие недостаточной длительности и амплитуды импульса. При отсутствии пусковой схемы высокой мощности данный электронный дроссель стартера не применим в газоразрядной лампе высокой мощности из-за низкой стабильности и надежности.
Описание изобретения
Настоящее изобретение призвано решить техническую задачу, которая заключаются в создании регулятора газоразрядной лампы высокой мощности. Такой регулятор отличается не только малым весом, компактностью размеров, но также имеет простую схему, малую стоимость, меньше компонентов, а его установка очень проста. Кроме того, его управляющий сигнал имеет низкий уровень искажений, и регулятор способен стабильно и надежно работать, обеспечивая ток постоянной величины, постоянные напряжение и мощность. Он особо применим в газоразрядной лампе высокой мощности.
Для осуществления названной задачи в настоящем изобретении предложены следующие технические решения.
Предложен электронный регулятор газоразрядной лампы высокой мощности, который состоит из последовательно соединенных схемы фильтра, выпрямляющей схемы, схемы переключения коэффициента мощности, схемы инверсии управляющего напряжения и регулирования мощности, схемы защиты стартера, выходной согласующей схемы и вспомогательной схемы питания, отличающийся тем, что схема переключения коэффициента мощности представляет собой толстопленочную интегральную схему IC1 в корпусе, образованную полевым транзистором Q1 и катушкой индуктивности L4, при этом полевой транзистор Q1 соединен с диодом D2 и сопротивлением R4, R3; схема инверсии управляющего напряжения и регулирования мощности представляет собой толстопленочную интегральную схему IC2 в корпусе, образованную полевым транзистором Q3, соединенным с сопротивлением R4, R3 и электровакуумным стабилитроном ZD3, полевым транзистором Q2, соединенным с электровакуумным стабилитроном ZD1, ZD2, сопротивлением R9, R10, трансформатором Т2 и емкостным сопротивлением С8; схема защиты стартера представляет собой толстопленочную интегральную схему IC3 в корпусе, образованную емкостным сопротивлением С10, однооперационным триодным тиристором, диодом D4, емкостным сопротивлением С9, С11, катушкой индуктивности L5 и реле JT.
Настоящее изобретение имеет следующие преимущества по сравнению с известным уровнем техники.
В настоящем изобретении осуществляется преобразование переменного тока с частотой 50 Гц в переменный ток с частотой 30 Гц, за счет чего приводится в действие вся электронная структура лампы. Регулятор имеет компактные размеры, его вес составляет лишь 1/4 веса обычного регулятора, а его коэффициент мощности настолько высок, что близок к 1. За счет применения в схеме фильтра многоуровневого фильтра помех общего вида, помех при дифференциальном включении она способна снижать электромагнитные помехи, помехи от паразитного излучения и помехи по цепям питания, возникающие во время включения-выключения; она также защищает регулятор от помех, вызванных загрязнением источника входной мощности. Схема фильтра отвечает стандарту EIE СЕЕ (согласно европейским требованиям Международной электротехнической комиссии к испытанию и сертификации электрооборудования). В настоящем изобретении применяются три интегральные схемы, что повышает степень интеграции, уменьшает число деталей, упрощает схемы и снижает стоимость. Вспомогательная схема подачи питания, которая подает питание на интегральные схемы, приводится в действие после прохождения тока питания через трансформатор и электровакуумный стабилитрон, за счет чего обеспечивается высокая стабильность и надежность. За счет интегрированной схемы IC2, приводящей в действие полевой транзистор Q3, управляющая схема отличается простотой, низким уровнем искажений, способна работать при токе постоянной величины, постоянном напряжении, постоянной мощности и стабильно работать в условиях короткого замыкания, обрыва в схеме и ненормальных условиях. Также предусмотрена особая схема запуска. За этот счет настоящее изобретение особо применимо в газоразрядной лампе высокой мощности и отличается высоким коэффициентом мощности, длительным сроком службы и высоким качеством освещения, а также соответствует стандарту на электромагнитную совместимость и требованиям к защите окружающей среды.
Описание чертежей
На фиг.1 показана блок-схема настоящего изобретения,
на фиг.2 показана монтажная схема настоящего изобретения.
Описание предпочтительного варианта осуществления
Далее со ссылкой на приложенные чертежи более подробно описан предпочтительный вариант осуществления изобретения.
Блок 1 представляет собой схему фильтра. В момент включения в цепи происходит бросок напряжения. Тензорезистор R1 способен поглощать бросок неустановившегося напряжения и защищать схему от импульса неустановившегося высокого напряжения; терморезистор R2 используется для подавления броска неустановившегося тока источника питания и обеспечивает мягкий запуск. Многоуровневый фильтр помех общего вида, помех при дифференциальном включении, состоящий из емкостного сопротивления C1, C2, С3, С4 и катушки индуктивности L1, L2, L3, работает в общих направлениях, снижая электромагнитные помехи, помеха от паразитного излучения и помехи по цепям питания, возникающие во время включения-выключения, и защищая регулятор от помех, вызванных загрязнением источника входной мощности.
Схема 1 фильтра фазовыми проводами соединена с концом L защитного разрядника фильтра, а другой конец защитного разрядника фильтра соединен с R1, C1 и 1-м концом L1; нейтральный провод N соединен с R1, C1 и 3-м концом L1; 2-й конец L1 соединен с C2 и 1-м концом L2; другой конец C2 соединен с 4-м концом L1; 2-й конец L2 соединен с С3 и 1-м концом L3; 4-й конец L2 соединен с С4 и 3-м концом L3; другой конец С3 соединен с другим концом С4 и заземлен.
Блок 2 представляет собой выпрямляющую схему. Мостиковый выпрямитель D1 используется для преобразования переменного тока в постоянный, который после фильтрации при помощи С6 поступает в схему.
2-й конец L3 выпрямляющей схемы 2 соединен с одним концом R2 и 1-м концом трансформатора Т1; другой конец R2 соединен с 1-м концом D1; 3-й конец fD1 соединен с катодом С 13×3; 4-й конец D1 соединен со 2-м разъемом IС1 и так далее; 4-й конец L3 соединен со 2-м концом D1 и затем соединен 2-м концом трансформатора 2.
Блок 3 представляет собой схему переключения коэффициента мощности в виде толстопленочной интегральной схемы IC1 в корпусе. Ее главной функцией является повышение коэффициента мощности и регулирование напряжения и тока Q1. Отобранный с вспомогательной обмотки L4 импульс тока поступает на 5-й разъем IC1; отобранный с соединения D2 и С7 импульс тока поступает на 1-й разъем IC1, а сигнал обратной связи, отобранный с R4, поступает на 6-й разъем IC1. Импульсный источник питания с параллельным соединением, состоящий из вольтодобавочной катушки L4 индуктивности, полевого транзистора Q1, Q2, повышает напряжение выпрямленного постоянного тока с 200 до 350 вольт. После сглаживающей фильтрации С7 дополнительно понижает пульсирующую компоненту постоянного тока. Разрядное сопротивление R5, поглощающее максимальный ток заряда и разрядный ток, уравновешивает допустимую погрешность электролитического конденсатора.
Схема 3 переключения коэффициента мощности выполнена таким образом, что 1-й разъем IC1 соединен с анодом диода D2, R5 и анода С5, а также соединена с электродом D Q2; 2-й разъем IC1 соединен с С6, 4-м концом D1 и 1-м концом L4; 4-й разъем IC1 соединен с другим концом R3; электрод S Q1 соединен с одним концом R4, другой конец R4 соединен с одним концом R5; катод С7 соединен с одним концом R6; 7-й разъем IC1 соединен с R13 и так далее; 2-й конец L4 соединен с катодом D2 и электродом D Q1.
Блок 4 представляет собой схему инверсии управляющего напряжения и регулирования мощности в виде толстопленочной интегральной схемы IC2 в корпусе, управляющей стартером и регулирующей мощность. Импульс, поступающий в потенциометр максимально допустимой мощности R7 и С 14 из отбирающего ток сопротивления R6, поступает на 1-й и 3-й разъемы IC2, где осуществляется его сравнивание. В IC2 поступает опорный сигнал, который управляет 4-м и 5-м выходным сигналом. С8 представляет собой емкость связи, а Т2 - задающий трансформатор. R8 и R9 представляют собой токоограничивающие сопротивления. R10 и R11 представляют собой фиксирующие сопротивления. Диоды регулирования напряжения ZD1, ZD2, ZD3 защищают электрод G полевого транзистора Q2, Q3 в проводящем направлении включения и противоположном направлении. Q2 и Q3 выполнены в виде полумостиковой схемы переключения, которая преобразует рабочее напряжение постоянного тока в напряжение переменного с частотой 30 Гц, которое питает лампу. Снабженный байонетным разъемом конец потенциометра максимально допустимой мощности соединен с С 14 и R7, а за счет регулирования потенциометра максимально допустимой мощности мощность можно регулировать в пределах от нескольких ватт до тысяч ватт.
Схема 4 инверсии управляющего напряжения и регулирования мощности выполнена таким образом, что другой конец R7 соединен с другим концом R6, R4 и R5, катодом С7×2, 3-м разъемом IC1, 3-м концом L4, другим концом С6, катодом электровакуумного стабилитрона ZD4, катодом С 13×3 и С 18 и 3-м концом мостикового выпрямителя; 3-й разъем IC2 соединен с другим концом С14; другой конец R6, 2-й конец Т2, катод С18, R11 и катод ZD3, электрод S Q3, один конец С15 соединены друг с другом; 2-й разъем и 6-й разъем IC2 соединены с анодом С18; 4-й разъем IC2 соединен с С8, другой конец С8 соединен с 1-м концом Т2; 5-й разъем IC2 соединен с R8, другой конец R8 соединен с R11, анодом ZD3 и электродом G Q3; 3-й конец Т2 соединен с R9, другой конец R9 соединен с анодом R10 и ZD1 и электродом G Q2; 4-й конец Т2 соединен с другим концом R10, анодом ZD2, электродом S Q2, электродом D Q3, С15 и С12, катод ZD1 соединен с катодом ZD2; электрод D Q2 соединен с R12 и анодом D2.
Блок 5 представляет собой схему защиты пускового устройства в виде толстопленочной интегральной пусковой схемы IC3 в корпусе. Переменный ток высокой частоты через R12 заряжает С11, после чего С11 разряжается. Напряжение возникновения разряда с вспомогательной обмотки поступает на главную обмотку, которая подает пусковое напряжение на лампу. После включения лампы реле JT автоматически отключит рабочее напряжение, С9, С11 и однооперационный триодный тиристор потеряют мощность, и схема перейдет в режим стабилизации напряжения. С15 поглощает импульсный выброс, а С10 представляет собой емкостное сопротивление с постоянной времени RC-цепи.
Схема защиты 5 пускового устройства выполнена таким образом, что 1-й разъем IC3 соединен с электродом G однооперационного триодного тиристора; 2-й разъем IC3 соединен с электродом Т однооперационного триодного тиристора, С9, С11 и электродом В реле JT; 3-й разъем IC3 соединен с электродом G реле JT анодом D4; 4-й электрод IC3 соединен с электродом D реле JT и катодом D4, затем соединен с электродом S однооперационного триодного тиристора, катодом С10×2, другим концом R9, 2-м и 4-м концами L5; 1-й конец L5 соединен с другим концом С11; 5-й разъем IC3 соединен с анодом С10×2; 6-й разъем IC3 соединен с анодом С18 и так далее; электрод А реле JT соединен с R12×2; другой конец R12 соединен с электродом D Q2, анодом D2 и так далее.
Блок 6 представляет собой вспомогательную схему питания. Переключая блок 1 и блок 2, она выводит напряжение 15 вольт со схемы фильтра, трансформируемое Т1 и выпрямляемое D3; RC-цепь, образованная R13 и С 13, фильтрует выходное напряжение, диод с регулятором напряжения стабилизирует его, после чего оно поступает в каждую интегральную схему, питая IC1, IC2 и IC3.
Вспомогательная схема 6 питания выполнена таким образом, что 1-й конец трансформатора Т1 соединен со 2-м концом L3 и R2; 2-й конец Т1 соединен со 2-м концом D1 и 4-м концом L3; 3-й конец Т1 соединен со 2-м концом мостикового выпрямителя D3; 4-й конец Т1 соединен с 1-м концом D3; 3-й конец D3 и 3-й конец D1, катод С13×3 С18, катод электровакуумного стабилитрона ZD4, 3-й разъем IC1, 3-й конец L4, катод R4, С7×2, R6, R7 соединены друг с другом, образуя канал общего назначения; 4-й конец D3 соединен с R13, другой конец R13 соединен с анодом С13×3, анод ZD4, 7-й разъем IC1, 2-й, 6-й разъемы IC2, 6-й разъем IC3 соединены друг с другом, образуя канал подачи низковольтного номинального питания.
Блок 7 представляет собой выходную согласующую схему, образованную емкостным сопротивлением С 13, лампой промышленного образца и вспомогательной катушкой индуктивности L15. Лампа промышленного образца может представлять собой люминесцентную лампу с холодным катодом, а также разнообразные диспрозийные, индиевые, бесшумные, натриевые, галогенные лампы и т.п.
Выходная согласующая схема 7 выполнена таким образом, что С 12 соединен с С 15, электродом S Q2, электродом D Q3 и так далее; другой выходной конец С 12 соединен с лампой; 4-й конец L5 соединен со 2-м концом L5, С9, электрода S однооперационного триодного тиристора и так далее; 3-й конец L5 соединен с другим концом лампы.
После включения из блока 1 в схему фильтра поступает переменный ток с частотой 50 Гц, a R1 поглощает бросок неустановившегося напряжения, создаваемый источником питания. Трехуровневый фильтр помех общего вида, помех при дифференциальном включении, образованный L1-L3, С1-С3, не пропускает в оба конца помехи от источника входной мощности и местного устройства в соответствии с требованиями Международного стандарта электромагнитной совместимости, принятого в США, Европе и т.д.
После фильтрации ток питания делится на две части: одна поступает в блок 6, а другая в блок 2, после чего ток выпрямляют и получают постоянный ток с напряжением около 200 вольт.
Блок 3 осуществляет стабилизацию напряжения, тока и корректировку коэффициента мощности за счет управления полевым транзистором Q1.
Входной импульс постоянного тока поступает на 2-й разъем IC2, а выходной импульс постоянного тока поступает на 1-й разъем IC1. При изменении напряжения тока питания IC1 сравнивает импульсы напряжения на входе и выходе.
Происходит контрольное срабатывание IC1, и с 4-го разъема IC1 поступает получаемый импульс напряжения, который управляет разрядником с целью стабилизации напряжения.
Постоянный ток поступает с конца 1 и выходит через конец 2 L4. Индуцированный на концы 3 и 4 L4 импульс тока подвергается обработке и анализу в IC1. Затем с 4-го разъема IC1 поступает управляющий сигнал с целью стабилизации напряжения.
Посредством L4, Q1, ZD1 повышают рабочее напряжение, увеличивают фазу напряжения, обеспечивают следование фазы напряжения за фазой тока и повышают коэффициент мощности почти до 1. Стабильный выходной ток поступает в блок 4.
Блок 4 осуществляет инверсию управляющего напряжения и регулирование мощности. IC2 генерирует сигнал высокочастотных колебаний и выводит его с 4-го разъема. Выходной сигнал, связанный при помощи С8, изолированный и согласованный при помощи Т2, приводит в действие Q2. 5-й разъем с возможностью ограничения тока через R8 непосредственно связан с Q3 и приводит в действие Q3. Q3, попеременно работая в режиме восходящего полупериода и нисходящего полупериода, преобразует постоянный ток с устойчивым напряжением в переменный ток с напряжением высокой частоты, а частоту инвертирования задает IC2.
При изменении нагрузки на единицу мощности или мощности лампы соответствующим образом меняется ток во всей цепи. R6 представляет собой отбирающее ток сопротивление всего устройства. С одного конца R6 через R7 передается сигнал. дискретизации. С другого конца R6 передается сигнал на 3-й разъем IC3. Часть сигнала, проходящая через точку соединения R7 и С 14, поступает в потенциометр максимально допустимой мощности. Скорректированный потенциометром максимально допустимой мощности сигнал поступает на 1-й разъем IC3. После обработки в IC3 сигнал выводится через 4-й разъем IС2 с целью регулирования выходного значения Q2 и Q3. Тем самым нагрузочная способность схемы меняется в соответствии с изменением нагрузки.
Блок 5 представляет собой схему защиты пускового устройства. Переменный ток высокой частоты через блок 7 блокировочный конденсатор С12 подается на лампу при помощи Q2 и Q3. Постоянный ток высокого напряжения, регулируемый R12, заряжает С11 через нормально замкнутый контакт реле JT. По окончании зарядки С11 разряжается через L5. В этот момент на обмотке между 1-м и 2-м разъемами L5 возникает индуцированная электродвижущая сила, под действием которой на обмотке между 3-м и 4-м разъемами возникает повышенное пусковое напряжение, в результате чего лампа загорается. Когда лампа горит, на концы С и D реле поступает ток, якорь реле JT находится в притянутом состоянии, а защитная схема пускового устройства замкнута. Если лампа работает неустойчиво или происходит отказ вследствие износа, реле JT остается закрытым, а на С11 не подается пусковое напряжение, за счет чего процесс разрядки не происходит, а на L5 не поступает наведенное напряжение, поэтому лампу нельзя зажечь, и схема защищена.
С учетом колебаний мощности и особенностей различных ламп в IC3 предусмотрена группа вибрационных переключающих сигналов. После поступления таких сигналов через 1-й и 2-й разъемы IC3 в однооперационный триодный тиристор он генерирует серию импульсов, которая последовательно приводит в действие лампу. В случае утечки тока по поверхности лампового патрона, разрушения лампового цоколя, растрескивания стеклянной оболочки или любого отказа С9 передаст сигнал обратно на IC3, которая прекратит генерирование серии импульсов и тем самым обеспечит защиту цепи. После устранения неисправности IC3 снова начнет действовать.
Диапазон входных рабочих напряжений составляет от 150 до 250 вольт, диапазон рабочих частот - от 50 до 60 герц, а диапазон рабочей мощности - от 150 до 2000 ватт.

Claims (8)

1. Электронный регулятор газоразрядной лампы высокой мощности, который состоит из последовательно соединенных схемы фильтра, выпрямляющей схемы, схемы переключения коэффициента мощности, схемы инверсии управляющего напряжения и регулирования мощности, схемы защиты стартера, выходной согласующей схемы и вспомогательной схемы питания, отличающийся тем, что схема переключения коэффициента мощности представляет собой толстопленочную интегральную схему IC1 в корпусе, образованную полевым транзистором Q1 и катушкой индуктивности L4, при этом полевой транзистор Q1 соединен с диодом D2 и сопротивлением R4, R3; схема инверсии управляющего напряжения и регулирования мощности представляет собой толстопленочную интегральную схему IC2 в корпусе, образованную полевым транзистором Q3, соединенным с сопротивлением R4, R3 и электровакуумным стабилитроном ZD3, полевым транзистором Q2, соединенным с электровакуумным стабилитроном ZD1, ZD2, сопротивлением R9, R10, трансформатором Т2 и емкостным сопротивлением С8; схема защиты стартера представляет собой толстопленочную интегральную схему IC3 в корпусе, образованную емкостным сопротивлением С 10, однооперационным триодным тиристором, диодом D4, емкостным сопротивлением С9, С11, катушкой индуктивности L5 и реле JT.
2. Электронный регулятор по п.1, отличающийся тем, что схема 1 фильтра фазовыми проводами соединена с концом L защитного разрядника фильтра, а другой конец защитного разрядника фильтра соединен с R1, C1 и 1-м концом L1; нейтральный провод N соединен с R1, C1 и 3-м концом L1; 2-й конец L1 соединен с С2 и 1-м концом L2; другой конец С2 соединен с 4-м концом L1; 2-й конец L2 соединен с С3 и 1-м концом L3; 4-й конец L2 соединен с С4 и 3-м концом L3; другой конец СЗ соединен с другим концом С4 и заземлен.
3. Электронный регулятор по п.1, отличающийся тем, что 2-й конец L3 выпрямляющей схемы 2 соединен с одним концом R2 и 1-м концом трансформатора Т1; другой конец R2 соединен с 1-м концом D1; 3-й конец fD1 соединен с катодом С 13х3; 4-й конец D1 соединен со 2-м разъемом IC1; 4-й конец L3 соединен со 2-м концом D1 и затем соединен 2-м концом трансформатора 2.
4. Электронный регулятор по п.1, отличающийся тем, что схема 3 переключения коэффициента мощности выполнена таким образом, что 1-й разъем IC1 соединен с анодом диода D2, R5 и анода С5, а также соединена с электродом D Q2; 2-й разъем IC1 соединен с С6, 4-м концом D1 и 1-м концом L4; 4-й разъем IC1 соединен с другим концом R3; электрод S Q1 соединен с одним концом R4, другой конец R4 соединен с одним концом R5; катод С7 соединен с одним концом R6; 7-й разъем IC1 соединен с R13; 2-й конец L4 соединен с катодом D2 и электродом D Q1.
5. Электронный регулятор по п.1, отличающийся тем, что схема 4 инверсии управляющего напряжения и регулирования мощности выполнена таким образом, что другой конец R7 соединен с другим концом R6, R4 и R5, катодом С7×2, 3-м разъемом IC1, 3-м концом L4, другим концом С6, катодом электровакуумного стабилитрона ZD4, катодом С 13×3 и С 18 и 3-м концом мостикового выпрямителя; 3-й разъем IC2 соединен с другим концом С14; другой конец R6, 2-й конец Т2, катод С18, R11 и катод ZD3, электрод S Q3 один конец С 15 соединены друг с другом; 2-й разъем и 6-й разъем IC2 соединены с анодом С18; 4-й разъем IC2 соединен с С8, другой конец С8 соединен с 1-м концом Т2; 5-й разъем IC2 соединен с R8, другой конец R8 соединен с R11, анодом ZD3 и электродом G Q3; 3-й конец Т2 соединен с R9, другой конец R9 соединен с анодом R10 и ZD1 и электродом G Q2; 4-й конец Т2 соединен с другим концом R10, анодом ZD2, электродом S Q2, электродом D Q3, С 15 и С 12, катод ZD1 соединен с катодом ZD2; электрод D Q2 соединен с R12 и анодом D2.
6. Электронный регулятор по п.1, отличающийся тем, что схема защиты 5 пускового устройства выполнена таким образом, что 1-й разъем IC3 соединен с электродом G однооперационного триодного тиристора; 2-й разъем IC3 соединен с электродом Т однооперационного триодного тиристора, С9, СИ и электродом В реле JT; 3-й разъем IC3 соединен с электродом G реле JT анодом D4; 4-й электрод IC3 соединен с электродом D реле JT и катодом D4, затем соединен с электродом S однооперационного триодного тиристора, катодом С 10×2, другим концом R9, 2-м и 4-м концами L5; 1-й конец L5 соединен с другим концом СИ; 5-й разъем IC3 соединен с анодом С 10×2; 6-й разъем IC3 соединен с анодом С 18; электрод А реле JT соединен с R12×2; другой конец R12 соединен с электродом D Q2, анодом D2.
7. Электронный регулятор по п.1, отличающийся тем, что вспомогательная схема 6 питания выполнена таким образом, что 1-й конец трансформатора Т1 соединен со 2-м концом L3 и R2; 2-й конец Т1 соединен со 2-м концом D1 и 4-м концом L3; 3-й конец Т1 соединен со 2-м концом мостикового выпрямителя D3; 4-й конец Т1 соединен с 1-м концом D3; 3-й конец D3 и 3-й конец D1, катод С 13×3 С 18, катод электровакуумного стабилитрона ZD4, 3-й разъем IC1, 3-й конец L4, катод R4, С7×2, R6, R7 соединены друг с другом, образуя канал общего назначения; 4-й конец D3 соединен с R13, другой конец R13 соединен с анодом С 13×3, анод ZD4, 7-разъем IC1, 2-й, 6-й разъемы IC2, 6-й разъем IC3 соединены друг с другом, образуя канал подачи низковольтного номинального питания.
8. Электронный регулятор по п.1, отличающийся тем, что выходная согласующая схема 7 выполнена таким образом, что С 12 соединен с С 15, электродом S Q2, электродом D Q3; другой выходной конец С 12 соединен с лампой; 4-й конец L5 соединен со 2-м концом L5, С9, электрода S однооперационного триодного тиристора; 3-й конец L5 соединен с другим концом лампы.
RU2005140390/28A 2004-02-17 2004-04-14 Электронный регулятор газоразрядной лампы высокой мощности RU2339190C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200410016366.4 2004-02-17
CNB2004100163664A CN100508684C (zh) 2004-02-17 2004-02-17 大功率气体放电灯用电子控制器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005140390A RU2005140390A (ru) 2008-03-27
RU2339190C2 true RU2339190C2 (ru) 2008-11-20

Family

ID=34440447

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005140390/28A RU2339190C2 (ru) 2004-02-17 2004-04-14 Электронный регулятор газоразрядной лампы высокой мощности

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7528557B2 (ru)
EP (1) EP1718128B1 (ru)
JP (1) JP2006528406A (ru)
CN (1) CN100508684C (ru)
AT (1) ATE497346T1 (ru)
AU (1) AU2004316178B2 (ru)
CA (1) CA2523004A1 (ru)
DE (1) DE602004031264D1 (ru)
DK (1) DK1718128T3 (ru)
IL (1) IL171802A (ru)
RU (1) RU2339190C2 (ru)
WO (1) WO2005081588A1 (ru)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100544150C (zh) * 2007-08-22 2009-09-23 董右云 智能化电能管理系统总装置
DE102008000027B4 (de) * 2008-01-10 2014-08-07 Ralf Kleinodt Elektronisches Vorschaltgerät sowie Schaltungsanordnung zum Dimmen von Gasentladungslampen
CN101965092A (zh) * 2009-07-24 2011-02-02 李懋源 数码变容无极灯电源控制器
TWI538553B (zh) 2009-08-25 2016-06-11 皇家飛利浦電子股份有限公司 多通道照明單元及供應電流至其光源之驅動器
US8446102B2 (en) * 2010-05-24 2013-05-21 Leviton Manufacturing Co., Inc. Lighting control failsafe circuit
CN102255533A (zh) * 2011-06-16 2011-11-23 天津市东文高压电源厂 一种脉宽调制推挽式负输出静电纺丝高压整机电源
CN102665326B (zh) * 2012-04-14 2014-03-26 江苏物联网研究发展中心 一种实用的人体感应自动照明控制器
CN103428978B (zh) * 2012-05-21 2017-02-15 海洋王(东莞)照明科技有限公司 灯具驱动电路及使用该电路的灯具
CN103812315A (zh) * 2012-11-12 2014-05-21 中兴通讯股份有限公司 一种浪涌保护电路
WO2014101286A1 (zh) * 2012-12-27 2014-07-03 山东大学 一种晶闸管辅助的有载分接开关及工作方法
US9271375B2 (en) 2013-02-25 2016-02-23 Leviton Manufacturing Company, Inc. System and method for occupancy sensing with enhanced functionality
CN104168696B (zh) * 2014-07-31 2016-08-24 罗吉国 兼容型led电源电路
CN104185351A (zh) * 2014-08-29 2014-12-03 韦棋 一种金卤灯快速点亮控制装置
CN104219855B (zh) * 2014-09-28 2017-03-29 广东工业大学 基于apfc的无频闪led恒流驱动控制电路
CN105451409B (zh) * 2014-09-29 2018-07-24 惠州Tcl照明电器有限公司 兼容电感、电子镇流器的直管led电源
CN105072790A (zh) * 2015-07-30 2015-11-18 王侃 一种用于高频无极灯的镇流器
CN105142301A (zh) * 2015-09-27 2015-12-09 电子科技大学中山学院 一种兼容多电路智能电源装置
US10273795B1 (en) 2018-02-22 2019-04-30 Jianying Chu Intelligent tool bus network for a bottom hole assembly
CN111627785B (zh) * 2020-05-11 2024-05-31 中国原子能科学研究院 一种产生脉冲点光源的电极结构

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991016802A1 (en) * 1990-04-26 1991-10-31 Smallwood Robert C Electronic lamp ballast for gas discharge lamp
US6300728B1 (en) * 2000-06-16 2001-10-09 Bgm Engineering, Inc. Method and apparatus for powering fluorescent lighting
US6504313B1 (en) * 2000-10-13 2003-01-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Ignition scheme for electronic HID ballast
RU2202145C2 (ru) * 1996-10-18 2003-04-10 Ой Лексел Финланд Аб Электронный регулятор мощности с импульсным источником питания

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8324453D0 (en) * 1983-09-13 1983-10-12 Transtar Ltd Lamp starting circuits
US4672300A (en) * 1985-03-29 1987-06-09 Braydon Corporation Direct current power supply using current amplitude modulation
CN2168387Y (zh) * 1993-06-16 1994-06-08 杨裕昌 低压气体放电灯调光器
US5834906A (en) * 1995-05-31 1998-11-10 Philips Electronics North America Corporation Instant start for an electronic ballast preconditioner having an active power factor controller
US5642019A (en) * 1995-10-06 1997-06-24 Magnetek Inc. Safety protector for non-isolated ballasts
US5900701A (en) * 1996-05-21 1999-05-04 Allied Energy Services International, Inc. High frequency electronic ballast for lighting
US6456015B1 (en) * 1996-10-16 2002-09-24 Tapeswitch Corporation Inductive-resistive fluorescent apparatus and method
US6072282A (en) * 1997-12-02 2000-06-06 Power Circuit Innovations, Inc. Frequency controlled quick and soft start gas discharge lamp ballast and method therefor
US6181084B1 (en) * 1998-09-14 2001-01-30 Eg&G, Inc. Ballast circuit for high intensity discharge lamps
US6181079B1 (en) * 1999-12-20 2001-01-30 Philips Electronics North America Corporation High power electronic ballast with an integrated magnetic component
CN1163108C (zh) * 2000-04-20 2004-08-18 许彐琼 用于气体放电灯的交流/交流变换器
US6362575B1 (en) * 2000-11-16 2002-03-26 Philips Electronics North America Corporation Voltage regulated electronic ballast for multiple discharge lamps
US6864645B2 (en) * 2003-03-05 2005-03-08 Matsushita Electric Works, Ltd. Method and circuit for driving a gas discharge lamp
US7038396B2 (en) * 2003-10-22 2006-05-02 Amf Technology, Inc. Electronic high intensity discharge lamp driver
US7023148B2 (en) * 2003-12-29 2006-04-04 Yih-Fang Chiou Power feedback power factor correction high frequency inverter

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991016802A1 (en) * 1990-04-26 1991-10-31 Smallwood Robert C Electronic lamp ballast for gas discharge lamp
RU2202145C2 (ru) * 1996-10-18 2003-04-10 Ой Лексел Финланд Аб Электронный регулятор мощности с импульсным источником питания
US6300728B1 (en) * 2000-06-16 2001-10-09 Bgm Engineering, Inc. Method and apparatus for powering fluorescent lighting
US6504313B1 (en) * 2000-10-13 2003-01-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Ignition scheme for electronic HID ballast

Also Published As

Publication number Publication date
EP1718128A1 (en) 2006-11-02
JP2006528406A (ja) 2006-12-14
CN100508684C (zh) 2009-07-01
IL171802A (en) 2010-11-30
US20080061715A1 (en) 2008-03-13
CN1561153A (zh) 2005-01-05
AU2004316178B2 (en) 2011-04-21
WO2005081588A1 (fr) 2005-09-01
EP1718128B1 (en) 2011-01-26
RU2005140390A (ru) 2008-03-27
EP1718128A4 (en) 2007-07-04
AU2004316178A1 (en) 2005-09-01
DE602004031264D1 (de) 2011-03-10
CA2523004A1 (en) 2005-09-01
DK1718128T3 (da) 2011-05-16
US7528557B2 (en) 2009-05-05
ATE497346T1 (de) 2011-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2339190C2 (ru) Электронный регулятор газоразрядной лампы высокой мощности
EP2793276B1 (en) Led lamp, lighting device including led lamp, and method for controlling electric current of led lamp
AU2010203058B2 (en) Switch mode power converter
US6724152B2 (en) Lighting control system with variable arc control including start-up circuit for providing a bias voltage supply
US20090295300A1 (en) Methods and apparatus for a dimmable ballast for use with led based light sources
US6727665B2 (en) Dimmer for energy saving lamp
JP4939092B2 (ja) 調光照明装置
JP6512507B2 (ja) 点灯装置、照明装置および照明器具
KR101385129B1 (ko) Ac 입력전압 조정에 의한 이용한 dc 리니어 출력 조정 장치 및 출력 조정 방법
US20100201270A1 (en) Light emitting diode light tube and ac switching power supply thereof
KR102473699B1 (ko) 전자기기의 영향으로 상용전원의 변동이나 왜곡에 의해 발생되는 led 조명의 블링킹 현상을 방지하는 컨버터
RU2225085C1 (ru) Устройство для питания газоразрядных ламп
KR102325117B1 (ko) 역률이 향상된 led 모듈 전원공급용 컨버터
CN202738194U (zh) 一种gu10调光电源
US11647573B2 (en) Driver circuit with reduced current ripple
KR101228303B1 (ko) 세라믹-유리질 복합체 전극을 사용한 형광램프용 디밍용 전자식 안정기
KR100607394B1 (ko) 저압 방전램프 동작회로
KR100890833B1 (ko) 고압방전등의 안정기회로
RU197213U1 (ru) Источник питания светодиодов
KR19980046172A (ko) 형광등용 전자식 안정기
KR100431077B1 (ko) 고압방전 램프용 구동회로
JP2605021B2 (ja) 負荷駆動装置の配線パターン構造
CN108347809A (zh) 一种兼容电子镇流器的led驱动电路
KR960004777Y1 (ko) 전자식 정전력형 안정기회로
CN117528869A (zh) 一种大功率灯具驱动电路、pcb板、驱动电源及其灯具

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110415