《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 金鹵燈電子鎮流器Buck電路的優化設計
金鹵燈電子鎮流器Buck電路的優化設計
摘要: 金鹵燈(MHL)作為一種綠色照明光源在室內外照明領域中逐漸得到了廣泛的應用,然而,在使用這種綠色照明光源時,與之配套的金鹵燈電子鎮流器則是實現綠色金鹵燈照明的關鍵所在。Buck電路是金鹵燈電子鎮流器的重要組成部分,主要用于在金鹵燈穩態工作時的恒功率供電。因此,Buck電路的設計對整個電子鎮流器的性能有非常重要的影響。
Abstract:
Key words :

  0 引言

  金鹵燈(MHL)作為一種綠色照明光源在室內外照明領域中逐漸得到了廣泛的應用,然而,在使用這種綠色照明光源時,與之配套的金鹵燈電子鎮流器則是實現綠色金鹵燈照明的關鍵所在。Buck電路是金鹵燈電子鎮流器的重要組成部分,主要用于在金鹵燈穩態工作時的恒功率供電。因此,Buck電路的設計對整個電子鎮流器的性能有非常重要的影響。

  1 金鹵燈電子鎮流器

  金鹵燈是HID燈中性能最為優越的一種電光源,具有光效高、壽命長、顯色性好等優點,因而具有廣闊的發展前景。金鹵燈的伏安特性呈負阻特性,由于具有負阻特性的氣體放電燈是不能直接接人恒定電壓的電網上去的,所以必須配備鎮流器才能正常工作。由于金鹵燈在高頻下工作容易產生聲諧振,而低頻方波點燈的方案可以有效克服金屬鹵化物燈(MHL)聲諧振,因此本文采用低頻方波點燈的方案。傳統的低頻方波點燈方案是典型的三級低頻方波電路,其電路原理框圖如圖1所示。一般來說,其第一級PFC電路通常采用Boost PFC電路,主要功能是提高功率因數,同時把50 Hz/220 V交流電轉變成直流電(本文中為400 V直流電);第二級DC/DC采用Buck降壓電路,主要功能是控制輸出電壓和電流的大小,把400 V的直流電壓降低到85 V;第三級為低頻全橋逆變電路,用于將直流電轉換為低頻方波給金鹵燈供電,以避免金鹵燈工作在直流狀態下時影響燈的壽命,同時也可避免金鹵燈在高頻下發生聲諧振現象。這種三級低頻方波電路中的點火電路用于完成金鹵燈的啟動和正常供電,控制和保護電路則可實現整個電路的協調工作,包括金鹵燈的啟動控制、電流功率控制及金鹵燈的保護控制等。本文主要討論70 W金鹵燈電子鎮流器中新型Buck電路的設計方法。

  2 Buck電路的設計

  Buck電路是金鹵燈電子鎮流器的中間部分,本文采用電流峰值控制芯片UC3843來實現PWM的驅動控制,它通過檢測Buck回路中的電流,也就是通過檢測采樣電阻R兩端的電壓來實現對MOS管的控制。在燈擊穿前,Buck電路的輸出會維持某個固定電壓值,這個電壓稱為空載輸出電壓,它的取值主要由APFC的輸出電壓決定。一般情況下,空載輸出電壓有兩個作用:第一是給點火電路提供輸入電壓,較高的空載電壓可以減小點火電路中變壓器的匝比;第二,由于空載電壓可決定輸出電容在金鹵燈啟動前的儲能,而金鹵燈在擊穿以后,Buck變換器的響應速度還不足以提供能量給金鹵燈,因此,輸出電容的儲能將在這一短暫的時間內向金鹵燈提供能量。Buck電路的主要功能是實現金鹵燈的穩態控制,即恒功率控制。所謂恒功率控制,就是在保證金鹵燈正常工作時,保持其輸出功率不變,從而實現良好的照明效果。

  圖2所示是傳統和改進型Buck電路示意圖。在傳統的Buck電路中,MOS管的柵極和源極位于高電位側,UC3843輸出端不能直接驅動MOS管,而需要通過隔離電路來實現對開關管的驅動,隔離電路通常采用光耦隔離和變壓器隔離兩種方法,光耦隔離需要引入另一組隔離電源,這將增加電路設計的復雜性,而變壓器隔離會引入電磁干擾,也會引起驅動波形的失真,同時將明顯增大電路的體積。

  

  基于傳統Buck電路的上述缺點。本文提出了一種新的改進型Buck電路,其電路如圖2(b)該電路是Buck傳統電路的變形。雖然該電路中元件的位置發生了變化,但由于電路的拓撲關系沒變,故其輸入輸出電壓關系沒變。圖2(b)中將MOS開關管和電感置于靠近直流電源的地端,這樣UC3843就可以直接驅動MOS管,而不需要驅動隔離電路,從而減少了驅動波形的失真,提高了驅動電路的可靠性,簡化了電路,減小了電路體積,降低了成本,同時,由于該Buck電路的輸出高電位側與Buck電路輸入的高電位側是等電位連接,因而也減少了干擾。

  本設計使Buck電路工作在斷續模式下,因為斷續模式下所需的電感量比電流連續工作模式下的電感量要求要小,同時也可減小續流二極管因反向恢復而引起的損耗。對于70 W的金鹵燈,在穩態工作時,若其Buck輸出電壓VO為85 V,輸出電流IO為0.824 A(70 W/85 V),Buck輸入電壓VIN為400 V,MOS管的工作頻率偽50 kHz,MOS管的工作周期T為20μs。那么,該電路在臨界狀態下的電感量為:

  代人數據計算可得L為812μH。

  為了保證Buck電路始終工作在斷續模式下,設計時可選擇L的值為650μH。而MOS管導通時的占空比為:

  計算可得,當L為650μH時,D為0.194。

  若Buck電路工作在50 kHz的開關頻率下,那么,開關導通時的浪涌電流和開關斷開時的浪涌電壓對Buck電路將形成較強的電磁干擾。實驗發現,MOSFET在開關過程中毛刺較大,這是由開關瞬間電路中的電流變化率比較大所導致的,這個毛刺對Buck的其他電路會產生嚴重干擾。設計時可以通過在MOS管兩端加RC緩沖電路的方法來減小毛刺,同時在設計印刷電路板時,應盡量降低電源線和地線的阻抗。因電源線、地線和其它印刷線都有阻抗,當電源電流變化較大時,會產生較大壓降,而地線壓降是形成公共阻抗干擾的重要因素,所以應盡量縮短地線,并應盡量加寬電源線和地線。

  3 實驗結果

  基于上述鎮流器的整體拓撲結構和對BUCK電路的分析,筆者設計了一臺70 W的三級低頻方波電子鎮流器,該電路的PFC輸出電壓為400 V,Buck工作頻率為50 kHz,輸出負載為70 W金鹵燈。當金鹵燈穩態運行時,實測的Buck輸出電壓約為85 V,其輸出電壓波形如圖3所示。圖中,電壓波形有較小的紋波,它與輸出電壓的要求基本一致。圖4為Buck電路的驅動電壓波形,從圖中可知,其占空比為0.2,該數據與上述的理論計算基本一致。

  

  

  4 結束語

  本文提出了金鹵燈三級低頻方波電子鎮流器中Buck電路的優化設計方案,該方案用UC3843來直接驅動MOS管,從而為金鹵燈點火啟動時提供空載高電壓,最終實現了金鹵燈穩態工作時的恒功率供電。與傳統的Buck電路相比,新型Buck電路的結構簡單、所用器件少、成本低、可靠性高。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产精品久久久久一区二区三区| 黄色日韩网站| 久久久免费精品视频| 亚洲在线电影| 一区二区电影免费观看| 亚洲精品免费一区二区三区| 亚洲高清视频一区| 亚洲大片在线| 亚洲国产mv| 亚洲国产精品va在看黑人| 欧美在线免费视屏| 亚洲欧美日韩国产综合| 亚洲欧美一区二区激情| 亚洲男女自偷自拍| 午夜国产精品视频| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 亚洲免费在线电影| 午夜亚洲视频| 欧美在线视频一区二区三区| 欧美一区亚洲二区| 久久精品人人| 91久久在线播放| 亚洲伦理一区| 亚洲午夜性刺激影院| 亚洲在线视频网站| 欧美一级在线视频| 久久精品国产欧美激情| 久久久亚洲国产天美传媒修理工 | 久久国产精品亚洲77777| 性感少妇一区| 久久精品欧洲| 另类春色校园亚洲| 欧美激情乱人伦| 欧美视频亚洲视频| 国产精品视频区| 国产夜色精品一区二区av| 黄色成人在线观看| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 日韩亚洲欧美高清| 国产精品99久久不卡二区| 亚洲综合欧美| 亚洲第一视频网站| 99热精品在线| 亚洲欧美视频在线观看| 久久久久.com| 欧美大片免费久久精品三p| 欧美日韩精品国产| 国产伦精品一区二区三区视频孕妇| 国产亚洲精品aa午夜观看| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 在线看不卡av| 中文精品视频一区二区在线观看| 小嫩嫩精品导航| 亚洲人体1000| 亚洲一区二区精品| 久久狠狠一本精品综合网| 欧美91视频| 国产精品久久中文| 精品电影在线观看| 一本色道久久88综合日韩精品| 欧美日韩精品在线播放| 欧美日韩网址| 国产视频久久网| 亚洲激情一区二区| 午夜伦欧美伦电影理论片| 亚洲精品在线免费观看视频| 校园激情久久| 欧美日韩八区| 国产亚洲欧洲997久久综合| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 亚洲一区在线观看视频| 亚洲三级观看| 欧美在线一二三区| 欧美理论电影在线播放| 国产一区二区成人久久免费影院| 亚洲破处大片| 欧美一进一出视频| 中文av字幕一区| 老司机午夜精品视频在线观看| 欧美无乱码久久久免费午夜一区| 精品成人久久| 午夜精品一区二区三区电影天堂 | 亚洲国内精品| 伊人一区二区三区久久精品| 一区二区三区高清在线| 亚洲国产一区二区精品专区| 性18欧美另类| 欧美三日本三级三级在线播放| 在线欧美日韩国产| 亚洲综合国产精品| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 免费久久久一本精品久久区| 国产精品影音先锋| 一道本一区二区| 日韩一级不卡| 免播放器亚洲一区| 国产中文一区二区| 亚洲综合清纯丝袜自拍| 一区二区日韩伦理片| 毛片av中文字幕一区二区| 国产精品资源| 亚洲一区二区三区在线观看视频| 99精品国产99久久久久久福利| 久久综合影音| 国产欧美日韩亚洲| 亚洲愉拍自拍另类高清精品| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 欧美精品123区| 欧美在线关看| 永久久久久久| 欧美怡红院视频| 欧美一区二区三区免费在线看| 欧美视频在线免费看| 亚洲麻豆av| 一区二区免费在线播放| 欧美激情区在线播放| 亚洲电影av| 日韩午夜在线播放| 欧美国产综合视频| 亚洲国产影院| 亚洲免费观看在线视频| 欧美精品123区| 亚洲精品免费观看| 在线视频亚洲| 欧美午夜精品电影| 亚洲视频在线观看| 亚洲欧美另类在线观看| 国产精品爽黄69| 香蕉成人伊视频在线观看| 久久精品官网| 国产亚洲美州欧州综合国| 欧美一区亚洲一区| 蜜桃伊人久久| 91久久夜色精品国产九色| 99国产精品视频免费观看| 欧美日韩国产页| 一区二区三区日韩在线观看| 午夜精品久久久99热福利| 国产欧美一区二区三区久久| 欧美影院久久久| 久久亚洲精品视频| 91久久精品国产91性色| 正在播放欧美视频| 国产精品欧美久久| 欧美一区二区视频在线观看2020| 看片网站欧美日韩| 91久久精品国产91久久性色| 亚洲一级片在线观看| 国产精品午夜电影| 欧美一区二区视频网站| 久久精品亚洲一区二区| 麻豆av福利av久久av| 亚洲日韩视频| 亚洲欧美日韩在线| 国产专区一区| 亚洲美女毛片| 国产精品丝袜白浆摸在线| 久久精品二区亚洲w码| 欧美黄色精品| 亚洲视频在线观看视频| 久久久久久久激情视频| 亚洲人成7777| 午夜日韩视频| 原创国产精品91| 亚洲在线观看免费视频| 极品少妇一区二区| 亚洲图片你懂的| 国产综合网站| 亚洲色图自拍| 国产一区二区三区黄视频| 亚洲伦理中文字幕| 国产欧美高清| 亚洲裸体视频| 国产日韩欧美精品一区| 91久久久久久久久久久久久| 国产精品久久一卡二卡| 亚洲精品国产日韩| 国产精品欧美日韩一区| 亚洲黄网站黄| 国产精品蜜臀在线观看| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区 | 亚洲黄网站在线观看| 欧美亚洲视频| 亚洲人体1000| 久久久久久夜| 亚洲午夜激情| 欧美精品在线看| 久久精品91| 国产精品视频精品| 一区二区三区日韩在线观看| 一区久久精品| 午夜精品福利一区二区三区av| 亚洲国产精品欧美一二99| 欧美一区不卡| 99re6这里只有精品| 欧美777四色影视在线| 欧美在线地址| 国产精品一区二区在线观看不卡| 一区二区欧美日韩视频| 亚洲国产成人精品女人久久久|