Поиск по сайту: |
|
По базе: |
|
Главная страница > Статьи > Компоненты фирмы IR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWIRLIGHT: рекомендация по проектированию линейного балластаХарактеристики:
ОписаниеIRPLLNR1 - это высокоэффективный электронный балласт для флюоресцентных ламп линейного типа с высоким коэффициентом коррекции мощности и нерегулируемой яркостью свечения. Устройство включает в себя узел активной коррекции коэффициента мощности для универсального напряжения питания на входе и узел управления балластом с использованием ИС IR2153 для управления режимами работы ламп. Остальные особенности устройства включают в себя фильтрацию электромагнитных помех, защита аварийных ситуаций в балласте и в лампе. Целью разработки IRPLLNR1 было создание справочного пособия по проектированию балластов, которое может быть использовано для сокращения времени от начала проектирования до серийного производства.
Блок схемаЭлектрические характеристики
Примечание : Характеристики схемы защиты
Функциональное описаниеВведениеIRPLLNR1 состоит из узла корректора коэффициента мощности, узла управления балласта , выходного каскада и схемы защиты. Корректор коэффициента мощности выполнен по схеме повышающего конвертора , работающего с переменной частотой и в непрерывном режиме. Блок управления балласта обеспечивает частотно-модулированное управление традиционным RCL последовательно-паралельным резонансным ламповым каскадом и он легко адаптируется к различным типам ламп. Схема защиты состоит из детектора тока лампы и логического компаратора для безопасного выключения и "мягкого" автоматического перезапуска. Все функциональное описание относится к схеме IRPLLNR1. Корректор коэффициента мощностиБлок корректора коэффициента мощности состоит из ИС контроллера коэффициента мощности LX1562 производства фирмы LinFinity, мощного полевого транзистора (МОП ПТ) М1, индуктивности L3, диода D5, конденсатора C8, и дополнительных чувствительных, компенсационных и подающих напряжение смещения компонентов (см. схему). ИС контроллера была выбрана по соображениям минимальной стоимости дополнительных компонентов, низкого стартового тока и наличия усилителя ошибки. Используется топология повышающего конвертора для повышения и регулирования постоянного напряжения на шине так, чтобы поддерживать форму входящего из питающей сети переменного тока близкой к синусоидальной (низкий коэффициент гармоник) синфазно с переменным сетевым напряжением (высокий коэффициент коррекции мощности ). Информация о зарядном токе индуктивности L3 поступает с резистора R7 в истоке транзистора М1 при переходе тока индуктивности через нулевое значение, и во время заряда конденсатора С8, соединенного с шиной постоянного тока снимается со вторичной обмотки L3. В результате обработки этих сигналов корректор обеспечивает непрерывный режим свободных колебаний , а величина индуктивности и тока индуктора могут быть определены из выражений (1), (2).
Где
Для рассчитанного по формулам повышающего индуктора (L3) должен быть выбран такой сердечник , чтобы не происходило его насыщение даже в случае наибольшего возможного тока индуктивности (Ilp) для выбранного диапазона питающих напряжений. При универсальном питаним повышающий индуктор должен быть рассчитан на максимальную величину пикового тока, который протекает при наименьшего допустимом напряжения сети (~90 В). Вследствие широкого диапазона входных напряжений его характеристики могут изменяться. Рекомендуется рассчитывать индуктивность повышающего индуктора для точного значения выбранного напряжения питания плюс допуск (+/- 15 %). Схема управления балластаСхема управления балласта включает управляемый напряжением генератор (Q1, C20, D9 и C13), подключенный к ИС контроллера IR 2153 и программируемый на различные рабочие частоты с помощью резистивного делителя (R17, R41, R42, R51, C12). Он управляет ламповым резонансным выходным каскадом ( L4, C21, L5, C23) в режимах предварительного подогрева, зажигания и рабочем режиме с помощью изменения напряжения на базе Q1 и, следовательно, частоты переключения полумостовой схемы. Во время режима предварительного подогрева частота переключения полумоста устанавливается значением R42 и она постоянна на время, определяемое временем зарядки конденсатора С28 до порогового напряжения (см. временные диаграммы). Таким образом прогреваются катоды лампы до температуры эмиссии прежде чем произойдет поджиг лампы. Это увеличивает срок службы лампы и уменьшает значения напряжения и тока, необходимых для зажигания лампы, мягко понижая максимальное напряжение и ток резонансного выходного каскада и полумоста на МОП ПТ (М4, М5). Когда напряжение на конденсаторе С28 превысит пороговое напряжение ( напряжение на С10), резистор R51 переключается на "землю" через компаратор IC4 (вывод 2) , мгновенно сбрасывая, напряжение на базе Q1, снижая таким образом частоту переключения ниже резонансной для поджига лампы. Частота зажигания - это минимальная частота генератора, определяемая как
На протяжении работы балласта в режиме поджига, С12 заряжается значительно медленней, чем С20, результирующее напряжение на базе Q1 возрастает после зажигания на величину, определяемую параллельно соединенным резистором R51. Он устанавливает окончательную частоту схемы, когда лампа питается на рекомендованном изготовителем уровне мощности. Рабочая частота лампового резонансного выходного каскада определяется как
Где
Схема защитыСхема защиты включает две ИС счетверенных компараторов (IC2 и IC4), фильтр детектора тока (R21, R22, C16 и D12), схему защиты при замене лампы ( R23, R24, R25, R26, D16 и C22) и датчиков перегрузки по току (R47, R48, R49, R43, R44, R46, D10 и D19). Более подробный чертеж схемы защиты приведен на рис 3. Фильтр детектора тока выпрямляет и интегрирует измеряемый резонансный ток лампы в истоке МОП ПТ нижнего плеча полумоста и сравнивает его с фиксированным пороговым напряжением. Ток должен превысить порог срабатывания в случае токовой перегрузки, обусловленной незажженным состоянием лампы или при ненулевом напряжении переключения полумоста, обусловленным отсутствием контакта или обрывом одного из катодов лампы. В этом случае напряжение на выводе CT ИС IR2153 фиксируется на уровне ниже внутреннего порога срабатывания (1/6 от Vcc) и балласт выключается. В случае замены лампы триггер-защелка обнуляется схемой защиты при замене лампы и напряжение на выводе CT ИС IR2153 удерживается ниже напряжения внутреннего порога срабатывания, но не в "зафиксированном" положении (рис 4). Когда вставлена новая лампа балласт автоматически начинает работать без перезапуска напряжения входной линии. При удалении лампы, частота работы балласта устанавливается на значение частоты режима предварительного подогрева, чтобы избежать выхода из строя ключей полумоста вследствие работы на частоте ниже резонансной , что может случиться в момент установки новой лампы.
Для двухлампового балласта вторая схема защиты при замене лампы присоединяется ко второй лампе (R27, R28, R29, R30) и ее выходной сигнал логически складывается с сигналом от первой лампы. При удалении любой из ламп удалена во время работы балласта он выключается. В случае обрыва верхнего катода любой из ламп во время нормальной работы на полумосте возникает ненулевое напряжение, которое фиксируется фильтром детектора тока, расположенным на истоке нижнего МОП ПТ. Оба транзистора полумоста выключаются. Если постоянное напряжение на шине уменьшается ниже фиксированного порогового напряжения в случае понижения сетевого питающего напряжения, частота работы балласта переходит на значение частоты предварительного подогрева для осуществления переключения полумоста при нулевом напряжении, и защелкивание схемы становится невозможным. Это предотвращает балласт от повреждений при быстрых изменениях питающего напряжения или пониженном напряжении питающей сети. Настройка балластаПотребляемая мощность балласта при серийном производстве в значительной степени будет зависеть от точности подбора значений C, L, Vbus, frun и параметров ламп. Поэтому рекомендуется настройка балласта. Дл этого предназачена изолированная перемычка (JP1), подключенная параллельно резистору R50. Если финальная рабочая частота превосходит номинальную специфицированную (39 кГц) более чем на 4 %, потребляемая балластом энергия может быть недостаточной , балласт может не зажечь лампу и / или отключиться по признаку "не зажигания". В связи с тем , что вывод ИС IR2153 RT (R20) задает минимальную частоту работы балласта, это соотносится с частотой зажигания. Если же частота слишком высока, то суммарное напряжение на лампе может быть слишком низким, чтобы зажечь ее, а ток - слишком малым, чтобы достичь порога срабатывания системы защиты. При сдвиге рабочей частоты балласта вверх или вниз, в ту же сторону сдвигаются и частоты других режимов. В случае необходимости перемычка JP1 может быть перерезана и таким образом резистор R50 будет включен последовательно с резистором R20. Частоты работы в системе при этом несколько снижаются. Потребляемая мощность работающей лампы , напряжение и ток зажигания возрастают. Все эти параметры должны тщательно тестироваться при испытаниях в процессе изготовления . Логическая схема управления балластом
Временные диаграммы
Рис. 17. Типичный уровень помех для фазы относительно нуля(верхний график: квазипик, нижний график: среднее значение). Также показано предельное значение для EN55015.
Рис. 18. Типичный уровень помех для нуля относительно нуля(верхний график: квазипик, нижний график: среднее значение).Также показано предельное значение для EN55015.Перечень элементов балласта
|
|
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru ©1998-2023 Рынок Микроэлектроники |
|